Преимущества лстк
Надежность и продолжительное время жизни. Высокая степень надежности строений из ЛСТК обеспечивается стабильностью размеров стальных профилей, которые не подвержены влиянию биологических и влажностно-температурных процессов в отличие от древесины. Время жизни зданий определяется в основном сроком службы металлокаркаса, плитных материалов обшивки, утеплителя. При использовании ЛСТК, профили которых изготавливаются из оцинкованной стали с нормой расхода цинка 275 г/кв.м, согласно исследованием British Steel, в соответствие с естественной эмиссией цинка, время жизни конструкций составляет порядка 100 лет.
Широкие архитектурные возможности и области применения. ЛСТК может применяться: - Как комплексная строительная система для возведения малоэтажных зданий до 4 этажей. Это подходит для массовой типовой и индивидуальной коттеджной застройки, строительства таун-хаузов, а также малоэтажных зданий жилого и общественного назначения.
- Как комплексная строительная система для создания быстросборных модульных домов в рамках специальных программ, например, создания резервного фонда на случай ЧС. - При реконструкции зданий (в том числе и ослабленных) в устройстве внутренних и наружных несущих и ненесущих стен, межэтажных перекрытий, кровельных систем, устройстве эксплуатируемых чердачных пространств. - При обновлении и утеплении кровельных покрытий и фасадов.
Способность конструкций перекрывать пролеты до 14 м без промежуточных опор по кровле и до 8 м - по межэтажным перекрытиям, возможность размещать коммуникации внутри каркасных стен и перекрытий позволяют архитекторам максимально использовать внутреннее пространство, создавать оригинальные планировки. Конструкции стен и кровель «всеядны» по отношению к типу фасадной отделки и кровельному покрытию. Для ЛСТК существуют решения для отделки стен кирпичом, фагонкой, профилированным листом, варианты с утепленным оштукатуренным фасадом, а также множество вариантов вентилируемых фасадов с применением стекла, камня и т.д.
Малый удельный вес конструкций. Вес 1 кв. м несущего стального каркаса здания находится в пределах 30-50 кг, а вес 1 кв. м готового здания в среднем составляет 200 кг. Это преимущество позволяет снизить затраты на фундаменты, расширить возможности строительства на «плохих» грунтах, применять ЛСТК при реконструкции зданий (в том числе и сильно ослабленных), осуществлять строительство в условиях тесной городской застройки без применения тяжелой грузоподъемной техники. Низкие показатели по удельному весу обеспечиваются эффективными конструктивными решениями в сочетании с применением низколегированной конструкционной стали при изготовлении профилей.
Эффективное энергосбережение. Применение эффективного утеплителя в каркасах из перфорированных термопрофилей позволяет получать значения коэффициента сопротивления теплопередачи до 5.6 без учета возможных вариантов утепления по фасаду. Это свойство позволяет значительно снизить издержки при эксплуатации зданий и уменьшить нагрузки на городские сети. Высокие теплосберегающие показатели позволяют применять ЛСТК для экономичного строительства даже в условиях крайнего севера. Экологичность. В составе конструкций зданий, построенных с применением ЛСТК, в качестве обшивки обычно применяются гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, а в качестве утеплителя каменная вата или эковата, материалы, являющиеся экологически чистыми, имеющими 100% повторную переработку. Производство, транспортировка, монтаж и эксплуатация требуют гораздо меньших энергетических затрат, чем традиционные материалы. При производстве и строительстве минимальное колличество материалов идет в неперерабатываемые отходы, а строительная площадка остается чистой во время всего процесса строительства, что благотворно влияет на рабочую обстановку на площадке и в целом окружающую среду. Правильно спроектированные и построенные с применением ЛСТК здания не имеют синдрома «больного здания», связанного с излишней влагой, а внутреннее пространство зданий является безопасной, эргономически и экологически комфортной средой за счет хорошей шумоизоляции и влаго- воздухонепроницаемости. Не стоит забывать при этом, что во многом комфорт такого типа зданий обеспечивается за счет правильно выполненной эффективной системы вентиляции.
Стойкость к сейсмическим и прочим динамическим нагрузкам. Здания, имеющие в качестве несущей системы ЛСТК способны выдерживать сейсмические нагрузки до 9 баллов по шкале Рихтера. Это объясняется эластичностью стального каркаса здания, в котором для достижения этих свойств применяются еще дополнительные связи.
Пожаростойкость. Пожаростойкость конструкций обеспечивается плитным материалом обшивки, количество слоев которой может быть подобрано оптимальным образом под конкретные противопожарные требования. Быстрый эффективный всесезонный монтаж. Будучи «сухим» способом строительства, монтаж ЛСТК может осуществляться всесезонно. Это особенно важно для инвестора и при строительстве экономичного жилья, когда возврат вложенных средств является определяющим фактором. Сокращение сроков строительства и, как следствие, его стоимости, зависит еще и от степени оптимизации строительного процесса, в котором с применением. Низкая эксплуатационная стоимость. Здания, построенные с применением ЛСТК, имеют стабильные размеры, хорошо защищены от влияния биологических и температурно-влажностных процессов, долговечны, энергоэкономичны, а при окончании срока службы или при необходимости капитального ремонта не столь затратны, как строения из классических материалов.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0yn81Qh4Zpw#
http://www.youtube.com/watch?v=s1GYqQ_UodE - Видеоинструкция по сборке (Дом 65м2)
- 1. Общая классификация строительных материалов
- 2. Основные горные породы
- 3. Природные каменные материалы. (гравий, щебень, песок и др.)
- 4. Керамические материалы
- 5. Глинистое сырье, добавки, ангоб, глазурь
- 6. Технология изготовления керамики
- 7. Виды керамических изделий
- 8. Керамический кирпич – особенности производства, виды кирпича и его свойства.
- 9. Виды и свойства керамического камня.
- 10. Клинкерный кирпич и клинкерная плитка.
- 11 Керамогранит
- 12. Самоочищающиеся керамические изделия на основе гидрофильности и фотокаталитического эффекта.
- 13. Основные хвойные и лиственные породы деревьев.
- 14. Свойства древесины различных пород деревьев
- 15. Пороки древесины
- 16. Виды защитных фунгецидных составов
- 17. Защита древесины антисептиками и антиперенами.
- 18. Лессирующие антисептики
- 19. Нормативная влажность древесины при различных условиях ее применения
- 20. Виды изделий из древесины – бревна, брусья, бруски, доски, карнизы, наличники, бордюры, плинтусы и др.
- 21. Паркетные доски (однослойные, многослойные, ламинат), паркетные планки, щитовой паркет.
- 22. Несущие конструкции из бревен, бруса, ламелей и клееного шпона
- 23. Древесные плиты – дсп, двп, мдф, osb.
- 24. Особенности применения древесных изделий, изготовленных с использованием фенолформальдегидных смол.
- 25. Воздушные вяжущие материалы
- 26. Процесс получения негашеной извести
- 27. Гашение извести. Известь-пушенка, известковое тесто
- 28. Гидравлическая известь
- 29. Твердение извести
- 30. Известняковые растворы. Простые и сложные растворы
- 31. Производство силикатного кирпича. Его основные свойства.
- 33. Строительный гипс, высокопрочный гипс, архитектурный гипс. Марки гипса.
- 34. Процесс твердения гипса
- 35. Гипсовые растворы. Простые и сложные.
- 36. Лепные изделия.
- 37. Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы (гкл и гвл)
- 38. Искусственный декоративный камень на основе гипса
- 39. Пазогребенные плиты.
- 45. Искусственный декоративный камень на основе цемента
- 46. Сухие строительные смеси
- 47. Виды добавок для сухих смесей
- 48. Виды сухих смесей (в т.Ч. Микроармированные, теплоизоляционные на основе нанотехнологии, наноштукатурки)
- 49. Состав бетона. Вяжущее, мелкий и крупный заполнители. Водопотребность.
- 50. Сверхжесткие, жесткие и подвижные бетонные смеси. Осадка конуса и расплыв.
- 51. Марки бетонов. Морозостойкость, водонепроницаемость.
- 52. Виды бетонов
- 53. Сухие смеси для упрочнения бетона
- Упрочненные бетонные полы
- Первый этап: Подготовка основания
- Прерывающие слои
- Армирование
- Второй этап: Приемка и укладка бетона
- Третий этап: Упрочнение бетона (упрочнение верхнего слоя) Затирка бетона
- Внесение сухой упрочняющей смеси
- Выглаживание поверхности
- Четвертый этап: Нанесение защитного слоя
- Пятый этап: Нарезка швов
- 54. Особенности суперпластификаторов и гиперпластификаторов
- 55. Фибробетон, самоуплотняющийся и архитектурный бетон
- 56. Преднапряженный бетон
- 57. Искусственные наночастицы – фуллерены, астролены, однослойные и многослойные нанотрубки. Нанобетон.
- 58. Пенополистиролбетон, газобетон, пенобетон
- Классификация газобетонов
- Достоинства
- Недостатки
- 59. Черные и цветные металлы
- 60. Сталь и чугун
- Классификация
- Характеристики стали
- 61. Легированные стали
- 62. Медь, латунь, бронза. Алюминий, титан.
- Физические свойства
- 63. Стальные профили, отливки и листы
- 64. Тонкостенные стальные профили для монтажа гкл и гвл.
- 65. Легкие стальные профили толщиной 1-3,5мм для монтажа малоэтажных зданий и конструкции пролетом до 20 м.
- Описание системы лстк
- Преимущества лстк
- 66. Легкие стальные балки переменного сечения пролетом до 90м.
- 67. Стальные гофрированные балки и колонны повышенной несущей способности.
- 68. Виды теплоизоляционных материалов.
- 69. Свойства минеральной и базальтовой ваты, пенополиуретана, гранулированного и экструзионного пенополистирола.
- 71. Напыляемая теплоизоляция
- 72. Гидроизоляционные материалы на основе битумных и полимерных мастик.
- 73. Гидроизоляционные сухие смеси проникающего действия.
- 74. Рулонные наклеиваемые, наплавляемые и свариваемые гидроизоляционные материалы.
- 75. Высокоэластичная гидроизоляция (1900% удлинения)
- 76. Самоочищающиеся материалы на основе модифицированного диоксида титана.
- 77. Краски и лаки уф-отверждения.
- 78. Огнезащитные краски
- 79. Двухкомпонентные краски и лаки
- 80. Краски на основе бионических принципов
- 81. Эластичные краски и штукатурки
- 82. Венецианская штукатурка
- 83. Фрески
- 84. Краски, их виды и применения