КВЕ Оконные технологии

136

Click here to load reader

Upload: dangdan

Post on 08-Dec-2016

226 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: КВЕ Оконные технологии

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ

АРХИТЕКТОРОВ

ВЫПУСК: 06.01

Page 2: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS

Содержание

1. КБЕ: Разрешите представиться

Фирма «КБЕ»: Мы о себе 1.2

Международные сертификаты 1.4

Российские сертификаты 1.7

Разработка норм для стран СНГ 1.8

2. Общие сведения о ПВХ окнах

Общие сведения о ПВХ окнах 2.2

Окна из ПВХ профилей: история изобретения и развития 2.2

Долговечность окон из ПВХ профилей 2.2

Устойчивость к климатическим воздействиям. 2.2

Безопасность для здоровья людей, экология и вторичная переработка 2.3

Поведение при пожаре 2.3

Эксплуатационные преимущества ПВХ окон. 2.3

Технологичность изготовления и практичность окон из ПВХ 2.4

Механические свойства 2.4

Термические свойства 2.4

Восприятие химических воздействий 2.4

Противовзломные свойства окон 2.4

Основные системы фирмы «КБЕ» 2.5

Термины и определения 2.5

Система КБЕ с наружным и внутренним уплотнениями «СТАНДАРТ» 2.6

Система КБЕ с наружным и внутренним уплотнениями «ЭКСТРА» 2.8

Система входных дверей 2.9

Система КБЕ со средним и внутренним уплотнениями «ПРЕСТИЖ» 2.10

70 мм система 2.12

3. Архитектурные возможности ПВХ окон

Окна в свете архитектурных стилей 3.2

Форма окон 3.4

Размеры окон и способы их открывания 3.6

ПВХ окна для типового строительства 3.7

Цветовые возможности 3.10

Сложные многокомпонентные конструкции 3.11

Двери 3.17

4. Архитектурные детали

Условные обозначения материалов 4.2

Общие требования к монтажу 4.3

Узлы установки ПВХ окон в новом строительстве 4.10

Узлы установки окон в домах постройки 30 – 80-ых годов 4.16

Узлы установки ПВХ окон в домах ХIХ – начала ХХ века 4.22

Узлы выходов на балконы, террасы 4.27

Детали эркеров 4.34

Детали витрин и ленточного остекления 4.39

Детали веранд, киосков и павильонов 4.45

Детали вертикального остекление на несколько этажей 4.55

Детали остекления лоджий и балконов 4.62

5. Подготовка тендерной документации

Подготовка тендерной документации 5.1

Описание работ по поставке и монтажу окон из поливинилхлоридных профилей системы КБЕ 5.2

Перечень окон и дверей 5.4

6. Российские нормы и строительная физика

Нормативные документы, регламентирующие отрасль ПВХ окон 6.2

Основные нормируемые эксплуатационные характеристики оконных блоков 6.4

Основные характеристики окон из ПВХ профилей 6.5

Сопротивление теплопередаче 6.6

Теплоизоляционные качества ПВХ окон 6.8

Инфильтрация 6.14

Системы фирмы «КБЕ» с самовентиляцией 6.15

Проблема конденсата на окнах 6.17

Вентиляция 6.18

МГСН. Нормирование теплотехническихкачеств окон 6.19

Звукоизоляция 6.20

Противопожарные требования 6.22

Естественное освещение 6.23

Page 3: КВЕ Оконные технологии

Фирма „КБЕ“ оставляет за собой право изменений, направленных на техническое усовершенствование.Все рекомендации (наставления по монтажу) не могут быть основанием для правовой ответственности.Все права зарезервированы.

Перепечатка или размножение, в том числе частями, только с нашего разрешения.

Выпуск: 06.01 Copyright © KBE Номер заказа: HB080RUS

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 1.1

КБЕ: Разрешите представиться Содержание

Содержание

Фирма «КБЕ»: Мы о себе 1.2

Международные сертификаты 1.4

Российские сертификаты 1.7

Разработка норм для стран СНГ 1.8

Page 4: КВЕ Оконные технологии

КБЕ: Разрешите представитьсяФИРМА «КБЕ» - МЫ О СЕБЕ

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 1.2

ФИРМА «КБЕ» - МЫ О СЕБЕ

Фирма «КБЕ» была создана в 1980 году.Задачей фирмы является разработкаоконных и дверных конструкций, изго-товление поливинилхлоридного профи-ля и его реализация фирмам - изгото-вителям окон и дверей.

В настоящее время КБЕ вышла на 4-5-е место в мировой табели о рангахсреди производителей пластика дляокон, дверей и фасадов. КБЕ показы-вает себя как успешный экспортер про-дукции в другие страны, прежде всего,в Восточную Европу.

Завод фирмы находится в Берлине, вбывшем Западном секторе. Его экстру-зионная техника относится к числу наи-более совершенных в отрасли. Голов-ное бюро фирмы находится в г.Диллинген, земля Саар.

Основными производимыми сегод-ня системами являются:

система с наружным уплотнением (втом числе, российская система)

система с внутренним уплотнением (втом числе, система с самовентиляцией)

70 мм система

дверная система

раздвижная система

английская система (в двух модифи-кациях)

голландская система

французская система

48 мм система

универсальная система

В 1999 году концерн "HT TROPLASTAG" и "KBE GmbH" объединили своюдеятельность в сфере изготовленияПВХ профилей.

Грамотное планирование производст-ва, наличие постоянного запаса про-филя на складе и отлаженная системасбыта позволяют нам осуществлятьвсе поставки в кратчайшие сроки.

Программа обеспечения качества про-дукции фирмы «КБЕ» - в соответствиис требованиями DIN EN ISO 9001 - подпостоянным контролем зарубежныхспециализированных организаций гаран-тирует высокое качество производимойпродукции.

Продукция КБЕ является носителемзнака качества «RAL», который за пос-ледние 70 лет стал в Германии олицет-ворением порядка и высокого уровняпотребительских свойств.

Page 5: КВЕ Оконные технологии

КБЕ: Разрешите представитьсяФИРМА «КБЕ» - МЫ О СЕБЕ

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 1.3

КБЕ в России: работа и успехи

Придя в Россию в конце 1995 года, КБЕв качестве первоочередных задач за-нялось пропагандой ПВХ окон, которыетогда были здесь малоизвестны; и орга-низацией сервиса для своих партне-ров.

После открытия офиса в Москве ифилиала в Петербурге, фирма «КБЕ»открыла свои представительства в Ека-теринбурге, Новосибирске и Ростове-на -Дону.

В настоящее время партнерами КБЕявляются более двухсот пятидесятироссийских фирм - производителейПВХ окон - от западных границ доДальнего Востока.

Сервис КБЕ сегодня в России - это:

учебный центр в Москве и обучениеперсонала фирм на местах;

поставки профиля со склада КБЕ вМоскве и с дилерских складов в рядегородов

поставка съемного инструмента;

полная сертификация профиля наего соответствие российским стандар-там;

техническая поддержка партнеров;

консультации архитекторов;

предоставление компьютернойпрограммы;

рекламная поддержка.

Москва:

117419 2-й Рощинский проезд, 8тел. (095) 232 93 30факс: (095) 232 93 31

http://[email protected]

Санкт-Петербург:

191194 Захарьевская ул., 31тел/факс (812) 275 46 77тел/факс (812) 275 47 32

Екатеринбург:620026 ул. Луначарского, 185, к.204тел./факс: (3432) 24 46 97тел (3432) 24-48-07

Ростов-на-Дону:

тел: (8632) 32 03 74

Новосибирск:

630005 ул. Фрунзе, д. 96, оф. 907тел/факс: (3832) 24 42 09

Мы ждем вас в наших офисах. Вы всегда будете для нас приятными гостями.Наши адреса и телефоны

Page 6: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS

КБЕ: Разрешите представитьсяМеждународные сертификаты

1.4

UBAtc

D B

NL

PL

A

I

• DQSDeutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH

Page 7: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS

КБЕ: Разрешите представитьсяМеждународные сертификаты

1.5

F

GB

SK

CZ

RUS

UA

RO

KAZ

LV

CH

BY

H• Система сертификации ГОСТ Р.ГОССТРОЙ РФ. Федеральный Центр Сертификациив стоительстве (ФЦС)

Page 8: КВЕ Оконные технологии

КБЕ: Разрешите представитьсяМеждународные сертификаты

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 1.6

Page 9: КВЕ Оконные технологии

КБЕ: Разрешите представитьсяРоссийские сертификаты

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 1.7

СПИСОК РОССИЙСКИХ СЕРТИФИКАТОВ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ№ РОСС DE.СБ24.В00604 срок действия с 15.03.2001 по 15.03.2002

ГОССТРОЙ РОССИИ №4072927Выдан фирме «KBE Kunststoffproduktion GmbH»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ№ РОСС RU.СБ24.В00628 срок действия с 10.04.2001 по 10.04.2002

ГОССТРОЙ РОССИИ №4631104Выдан ЗАО «КБЕ – Оконные технологии»

ЛИЦЕНЗИЯРазрешает применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р

Регистрационный номер В00628 от 10.04.2001Выдана ЗАО «КБЕ – Оконные технологии»

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДУКЦИЮ, ТОВАР№ 77.01.03.224.II.37172.12.0 от 18.12.00 действительно до 07.12.2001

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г.МосквеПродукция: профиль из твердого ПВХ

Выдано фирме «KBE Kunststoffproduktion GmbH»

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДУКЦИЮ, ТОВАР№ 77.01.03.224.Т.37173.12.0 от 18.12.00 действительно до 07.12.2003

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г.МосквеПродукция: профиль из твердого ПВХ

Выдано ЗАО «КБЕ – Оконные технологии»

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ№ССПБ.DE.УП001.В00777 зарегистрирован 22.03.1999 действителен до 22.03.2002

Государственная противопожарная служба МВД России №002792Выдан фирме «KBE Kunststoffproduktion GmbH»

ЛИЦЕНЗИЯна использования знака соответствия пожарной безопасности для продукции

№УП001.В00777 выдана 22.03.1999 действительна до 22.03.2002ВНИИПО МВД России

Выдана фирме «KBE Kunststoffproduktion GmbH»

Page 10: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 1.8

КБЕ: Разрешите представитьсяРазработка норм для стран СНГ

В соответствии с договором, заключенным между ЗАО „КБЕ-Оконные технологии“ и Федеральным Центром Сертифика-ции в строительстве (ФЦС) фирма „КБЕ“ приняла участие в разработке Госстроем России ряда нормативных документов(ГОСТов) на оконные конструкции для стран СНГ.

Мы приводим письмо Госстроя России, отмечающее завершение работ над нормами.

Page 11: КВЕ Оконные технологии

Фирма „КБЕ“ оставляет за собой право изменений, направленных на техническое усовершенствование.Все рекомендации (наставления по монтажу) не могут быть основанием для правовой ответственности.Все права зарезервированы.

Перепечатка или размножение, в том числе частями, только с нашего разрешения.

Выпуск: 06.01 Copyright © KBE Номер заказа: HB080RUS

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.1

Общие сведения о ПВХ окнах Содержание

Содержание

Общие сведения о ПВХ окнах 2.2

Окна из ПВХ профилей: история изобретения и развития 2.2

Долговечность окон из ПВХ профилей 2.2

Устойчивость к климатическим воздействиям. 2.2

Безопасность для здоровья людей, экология и вторичная переработка 2.3

Поведение при пожаре 2.3

Эксплуатационные преимущества ПВХ окон. 2.3

Технологичность изготовления и практичность окон из ПВХ 2.4

Механические свойства 2.4

Термические свойства 2.4

Восприятие химических воздействий 2.4

Противовзломные свойства окон 2.4

Основные системы фирмы «КБЕ» 2.5

Термины и определения 2.5

Система КБЕ с наружным и внутренним уплотнениями «СТАНДАРТ» 2.6

Система КБЕ с наружным и внутренним уплотнениями «ЭКСТРА» 2.8

Система входных дверей 2.9

Система КБЕ со средним и внутренним уплотнениями «ПРЕСТИЖ» 2.10

70 мм система 2.12

Page 12: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.2

Общие сведения о ПВХ окнахСвойства и преимущества ПВХ окон

Общие сведения о ПВХ окнах

Окна из ПВХ профилей: история изо-бретения и развития

Поливинилхлорид (ПВХ) являетсяодним из самых ранних искусственныхматериалов. Впервые он был созданхимиком Регнальдом в 1835 году. С1912 года начались поиски возможнос-тей промышленного выпуска ПВХ, а в1931 году концерном BASF были вы-пущены первые тонны этого материала.

В начале 50-ых годов началосьсначала в США, а затем и в Европепобедное шествие ПВХ в качестве ма-териала для оконных рам. Один изпервых немецких патентов на оконныерамы из ПВХ датируется 1952 годом.

Первые рамы из поливинилхлоридапредставляли собой металлическуюоснову, облицованную мягким или полу-мягким ПВХ. Несколько позднееначался выпуск профилей из твердогополивинилхлорида, который частичноусиливался деревянными или метал-лическими вкладышами.

В 1959 году были оборудованы первыеквартиры с окнами из экструдирован-ного, модифицированного на ударнуювязкость, твердого поливинилхлорида.После этого прошло еще нескольколет, пока рамы из ПВХ профилей сталинаходить массовое применение.

Систематическая работа как над сырь-ем, так и над машинами (экструдера-ми) сопровождали быстрое развитиеокон из ПВХ профилей. Важнейшейцелью работ было достижение как мини-мум того же срока службы, какой былизвестен у деревянных окон, а по воз-можности, превышение его. Наряду смеханическими качествами в центревнимания были экология, атмосферо-стойкость, тепло- и звукоизоляция, лег-кость в уходе, и возможность изготовле-ния окон всех мыслимых форм.

Беспроблемное производство профи-лей и гарантия их высоких эксплуатаци-онных качеств была достигнута с помо-щью стабилизаторов и оксида титана(наряду с иными добавками).

Окна из ПВХ профиля завоевалипрочное место на рынках Европы. Изидеи появился качественный, зрелыйпродукт.

Важнейшей предпосылкой для сегод-няшнего продукта стало создание ужена ранних этапах системы контролякачества. В организационной форме«Объединений за контролем качества»подвергались жесткой проверке какпрофили, так и окна из них. Требова-ния к ним были зафиксированы вразличных нормативах, как на изготов-ление профилей и окон из них, так и наустановку их в строительных объектах.

Всеми этими факторами объясняетсябыстрый успех окон из ПВХ профилей.Изменения рынка окон в Германииприведены в таблице. Динамика рынкаокон в Германии показываетустойчивый и весомый рост доли ПВХокон по сравнению с иными конструк-циями (данные опубликованы в мате-риалах 3-его Международного конгрес-са по ПВХ окнам, 2000, Берлин).

Долговечность окон из ПВХ профилей

Многочисленные лабораторные испы-тания, прежде всего, искусственноестарение, показывают, что белые окон-ные ПВХ профили обладают желае-мым долгим сроком службы. Проверкина различных «естественных» испыта-тельных стендах, например, на высо-ких точках в Альпах, а такжепрактический опыт, подтверждают пози-тивные результаты лабораторных испытаний. Постоянное развитие ад-дитивов и совершенствование рецепту-ры ПВХ привело к тому, что уже в 1977году было многократно констатирова-но: «ПВХ оправдал себя как материалоконных рам».

В России, с приходом на рынок фирм-производителей ПВХ профилей дляокон, институтом «Стройполимермате-риалы» была разработана методикаискусственного старения и испытаныпрофили разных фирм. Первой в Рос-сии прошла испытания фирма «КБЕОконные технологии», о чем былвыдан соответствующий сертификат.Испытания были доведены до 40 ус-ловных лет эксплуатации (в умеренномклимате). Механические качества про-

филей оставались при этом в преде-лах норм, допускающих и дальнейшуюэксплуатацию окон, а изменения вцвете были различены только с помо-щью оптических приборов, но не «наглаз». Это показывает, что достигну-тый показатель 40 условных лет неявляется предельным.

При использовании цветных профилейпрактический опыт показал, что еслиповерхность окрашенного в массе про-филя не защищена от атмосферныхвоздействий, то он выцветает втечении нескольких лет. Особенно этоимеет место в случае коричневых про-филей. Чтобы избежать подобных проб-лем, в настоящее время в Германииокрашенные в массе ПВХ профилипроизводятся только с защищеннымилицевыми поверхностями.

Фирмой «КБЕ» защитный слой выпол-няется путем ламинирования, то естьнаклеивания специальной пленки.Существует также возможность окрас-ки путем нанесения двухкомпонентно-го акрилового лака.

Следующий фактор, который гаранти-рует долговечность цветных профи-лей, это конструктивные мероприятияпо вентиляции наружных камер во избе-жание застаивания в них горячего воз-духа, т.к. температура наружных поверх-ностей темных профилей в солнечныедни может достигать 70 °С.

В случае защищенных наружных поверх-ностей и обеспечения конструктивныхмероприятий по вентиляции наружныхкамер цветным профилям, наряду сбелыми, гарантируется срок службы,измеряемый десятилетиями.

Устойчивость к климатическим воз-действиям.

В связи с длительным сроком эксплуа-тации и связанными с этим нагрузками(воздействием солнца, ветра, дождя,мороза и т.д.) очень большое значениеуделяется обеспечению высокойустойчивости ПВХ к климатическимвоздействиям. Стойкость твердого ПВХзависит от объема и от пропорции сос-тавляющих компонентов.

Решающее значение как для обработ-ки профиля, так и для его устойчивос-ти к атмосферным воздействиям игра-

Год Дерево, ПВХ,% Алюм.,% пр.вар.,%

1997 26,7 51,9 21,41998 26,2 52,5 21,31999 25,0 54,0 21,02000 24,1 55,0 20,9

Page 13: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.3

Общие сведения о ПВХ окнахСвойства и преимущества ПВХ окон

ют такие компоненты ПВХ как стаби-лизаторы. КБЕ уже много лет исполь-зует в качестве стабилизаторов сви-нец, что в комплексе с общепринятымимодификаторами из акрилата обес-печивает удобства при работе с профи-лем и устойчивость оконных конструк-ций к климатическим воздействиям приодновременно бережном отношении кокружающей среде.

Безопасность для здоровья людей,экология и вторичная переработка

Вопросы экологии и здоровья людейявляются важнейшими. Твердый ПВХявляется химически инертным вещест-вом, что обусловило его такое широ-кое распространение во всем мире.Например, из ПВХ в Германии изготав-ливаются сосуды для хранения донорс-кой крови и плазмы.

Российским гигиеническим сертифика-том разрешается использование ПВХпрофилей системы КБЕ в строительст-ве, в том числе зданий пищевой про-мышленности.

Самым рискованным в плане экологииявляется процесс сварки ПВХ профи-лей, когда они разогреваются до темпе-ратуры 240 - 250 °С. Чтобы проверить,не является ли вредным процесс свар-ки для работающих людей, центромГоссанэпиднадзора в г. Москве прове-дены исследования процесса сваркипрофилей КБЕ (Протокол № 2774 от16.10.97 ИЦ ЦГСЭН), которые показа-ли, что в рабочей зоне станков не обна-ружено концентраций веществ, превы-шающих предельно-допустимыеконцентрации согласно ГОСТ 12.1.005-88.

Поливинилхлорид может перерабаты-ваться 5 раз без потери своих эксплуа-тационных качеств, что широко реали-зуется на практике во всем мире.

Таким образом, установка каждогоокна из ПВХ профилей является вкла-дом в сохранение окружающей среды,так как каждое установленное ПВХокно – это сохраненное в лесу высоко-качественное дерево.

Поведение при пожаре

Поскольку пожары были и будут всегданеизбежны, строительные конструкции

и изделия, изготовленные из ПВХ,также подвергаются воздействию огня.

Содержание хлора в ПВХ создает про-тиводействие распространению огня.Это является важной причиной стольширокого применения пластика в строи-тельной индустрии. Проводилось ог-ромное количество исследований пове-дения ПВХ материалов в огне. Врезультате этих исследований былиполучены основные характеристикиПВХ при горении.

1. ПВХ трудно воспламеняется и неподдерживает процесс горения приотсутствии источника огня. Это свойст-во ПВХ определяет его более высокоеместо во всех национальных и между-народных противопожарных стандар-тов по отношению к дереву.

2. Количество тепла, выделяемое пригорении ПВХ, значительно меньше,чем у многих других материалов, на-пример, древесины. Следовательно,применение ПВХ уменьшает вероят-ность пожара и уменьшает скоростьраспространения огня, если пожар всеже начался.

Газы, выделяемые при горении ПВХ:монооксид и диоксид углерода, хлоро-водород и водяной пар. Из-за едкогозапаха хлороводород легко обнаружи-вается даже при низких концентрациях.Монооксид углерода – печально извест-ный угарный газ - с другой стороны,совсем без запаха. Он хорошо известен как один из главных факто-ров смертей при пожарах. Однако онвыделяется при горении абсолютновсех органических материалов, в томчисле и древесины.

Хлороводород, выделяющийся пригорении ПВХ, вступает в реакцию сводяными парами и образует солянуюкислоту, которая обладает коррозий-ным воздействием на металлическиеконструкции.Однако концентрация кис-лоты столь незначительна, что не пред-ставляет опасности, как для конструк-ции здания, так и для здоровья людей.

В связи с вышеперечисленными свойст-вами ПВХ при горении, страховые ком-пании рассматривают этот материалкак не отличающийся от других мате-риалов по степени создаваемого имдополнительного риска во время ава-рий, пожаров и стихийных бедствий.

Эксплуатационные преимуществаПВХ окон.

Большую популярность в настоящеевремя приобрел термин «энергоэффек-тивные окна». Энергетическая эф-фективность окон как совокупностьих теплотехнических качеств явля-ется необходимым условием для ихприменения в современном строи-тельстве, однако сегодня - явно не-достаточным! Термин «энергоэффек-тивность» отражает только техническиехарактеристики окон, без учета эконо-мического аспекта их применения напротяжении всего срока службы.

Особо важное значение в настоящеевремя имеют экономически эффектив-ные окна. В этот термин мы вклады-ваем как совокупность техническиххарактеристик, так и оценку их эконо-мической эффективности.

Впервые в России сравнительный эко-номический анализ окон различныхконструкций выполнен в 1998 году ве-дущей в Санкт-Петербурге проектнойорганизацией ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ».

Анализ проводился для периода экс-плуатации 20 лет, и его результаты пред-ставлены в виде таблиц и графиков.Поскольку сейчас наиболее часто при-меняется показатель стоимости одногоквадратного метра площади квартиры,то ценовые показатели считались при-веденными на один квадратныйметр площади расчетной трехком-натной квартиры (в типовом жилищ-ном строительстве площадь остекле-ния составляет, как правило, 12 - 15%от площади квартиры).

Проведенный анализ позволяет сде-лать следующие основные выводы:

при одинаковых теплотех-нических показателях и сопостави-мом качестве единовременная стои-мость деревянных окон в раз-дельно-спаренных переплетах изклеееной древесины на 50-60%выше стоимости окон в ПВХ переп-летах.

установленная 20 - 30 лет назадстолярка имеет настолько рас-точительные расходы энергии, чтоее замена новыми окнами полностьюокупает себя за счет уменьшения по-терь на инфильтрацию и на тепло-

Page 14: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.4

Общие сведения о ПВХ окнахСвойства и преимущества ПВХ окон

передачу для окон из ПВХ профилей- в течении 4 – 8 лет (в зависимостиот изменения цен на тепло- и электро-энергию), для окон в деревянныхраздельно-спаренных переплетах -в течении 11 – 15 лет (Рис1).

эксплуатационные расходы насодержание деревянных оконзначительно превосходят эксплуата-ционные расходы на содержаниеокон из ПВХ профилей за счет необходимости окраски их каждыепять лет, поэтому срок их окупаемос-ти значительно больший (Рис. 2).

Таким образом, учитывая не толькоэнергоэффективность, но и переходя креальной экономической эффектив-ности, можно получить надежный кри-терий для выбора конструкции окон вкаждом регионе и в каждом конкретномслучае. Особо важным является пра-вильный выбор окон в массовом жилищ-ном строительстве, как во вновь возво-димых, так и в реконструируемыхдомах.

Замена старых окон на эконо-мически эффективные новые даетне просто существенный эффект вэкономии расходов тепла домом иулучшает условия теплового ком-форта в помещениях, но и позволя-ет экономить реальные деньги.

Проведенный сравнительный технико– экономический анализ показывает,что оптимальному соотношению цена– качество сегодня соответствуют окнаиз поливинилхлоридного профиля.

Рис 1. Расходы на изготовление иэксплуатацию окон разных конструк-ций, приведенные к 1м2 общей пло-щади квартиры

руб./м2

годы

Рис.2 Расходы на эксплуатацию оконразных конструкций, приведенные к1м2 общей площади квартиры.

руб./м2

годы

Технологичность изготовления ипрактичность окон из ПВХ

Для изготовления окон из ПВХ исполь-зуются простые технологические опера-ции: резка профиля, его усиление ме-таллом, сварка угловых соединений,зачистка сварных швов, монтаж фурни-туры и стеклопакетов, что гарантируетстабильно высокое качество продукта,особенно важное для массового жило-го строительства.

Механические свойства

Жесткость профиля зависит в значитель-ной степени от модуля упругости мате-риала и момента инерции геометриипрофиля. При этом модуль упругости идругие механические свойства зависятне только от температуры, но и отвеличины и длительности воздействиясоответствующей нагрузки.

В связи с малой величиной модуляупругости ПВХ, в одну из камер профи-ля, начиная с определенных размеровокна, вставляется усилительный вкла-дыш из оцинкованной стали.

Прочность при изгибе определяется входе испытаний, при которых одновре-менно учитывается влияние свойствматериала и геометрическая формапрофиля.

Огромное значение для практическойработы изготовителей окон имеют угло-вые соединения профиля из ПВХ.Прочность сварного углового соедине-ния зависит от свойств используемогоматериала, конфигурации профиля иправильности сварки. Профили КБЕ,использующие экологически чистые

стабилизаторы, обеспечивают высо-кую прочность углового соединения.

Термические свойства

ПВХ профиль имеет высокое темпера-турное расширение, но в реальныхусловиях его температура никогда недостигает тех величин, когда появляют-ся остаточные деформации. Темпера-тура размягчения ПВХ профилей КБЕпо методу испытаний Вика составляетпримерно 80°С (немецкий норматив поRAL-GZ 716/1-не ниже 75°С). Тепловыеколебания не изменяют форму окон напротяжении всего срока эксплуатации:ПВХ окна не рассыхаются, не подвер-жены короблению.

Система крепления окон в проемах исовременные монтажные материалыпри правильном монтаже безупречновоспринимают все тепловые нагрузки.

Восприятие химических воздействий

ПВХ обладает высокой устойчивостьюк химическим воздействиям на негобытовых химически активных веществ,таких как спирт, моющие средства, кис-лоты, щелочи, бензин, дезинфицирую-щие средства.

Противовзломные свойства окон

Основной принцип современных про-тивовзломных окон сегодня состоит втом, что противовзломные мероприя-тия должны представлять собой замк-нутую цепь, от монтажных узлов черезпрофили - к выбору фурнитуры и ос-текления.

Для усиления профилей могут исполь-зоваться дополнительные вкладыши вкамеры из металла или из прочныхпластиков.

Конструкция ПВХ окон системы КБЕпозволяет применять как обычную, таки специальную противовзломную фур-нитуру. Обработка необходимых длятакой фурнитуры отверстий и канавок впрофиле КБЕ не требует примененияспециальной оснастки.

Для защиты от взлома, наряду с фурни-турой, промышленность выпускает стек-ла различных типов: от простого арми-рованного и однослойного триплексадо многослойного триплекса и стеклопакета повышенной безопасности.

ОС

РС

ПВХ

ОС

РС

ПВХ

Page 15: КВЕ Оконные технологии

Общие сведения о ПВХ окнахТермины и определения

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.5

5745

2

1 5

8

6

3

8

5

Конструктивные элементы профилей

1 - главный профиль (коробка) 2 - главный профиль (створка) 3 - доборный профиль (штапик) 4 - стеклопакет 5 -уплотняющая прокладка 6 - базовая подкладка 7 - опорная (дистанционная) подкладка 8 - усилительный вкладыш

Функциональные размеры

- зазор в притворе (а)- высота в притворе (b)- фальцлюфт (c)- высота фальцлюфта остекления (d)- высота защемления стеклопакета (g)

Настоящий чертеж и термины приводятся по ГОСТу Р „Оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридныхпрофилей. Технические условия“.

Page 16: КВЕ Оконные технологии

4 415

9

10

6

11

10 12 3

7

26

3

5

8

10

11

Общие сведения о ПВХ окнахОсновные системы ПВХ окон фирмы «КБЕ»

Система КБЕ с наружным и внутрним уплотнениямиКомбинация профилей «СТАНДАРТ»

В створки можно установить одно-двухкамерные стеклопакеты илифиленки толщиной, в зависимостиот артикула профилей, до 32 илидо 50 мм.

Рама и створка являются трех- иличетырехкамерными профилями.Воздух во внутренних камерахобеспечивает высокую теплозащи-ту. Все несущие части фурнитурыкрепятся через две стенки профи-лей, нагрузки равномерно перено-сятся с запирающих элементов напрофили, ослабление их посадкине происходит.

Непрерывные контуры наружногои внутреннего уплотнений сохраня-ют свои функциональные свойствадолгие годы и, благодаряэластичности, обеспечивают легкоеоткрытие и закрытие створок (сжа-тие на 3 мм). Контур наружного уплотнения защищает раму от про-никновения грязи и воды.

Уплотнения, устойчивые к клима-тическим воздействиям, препятст-вуют поступлению воды в фальцстеклопакета.

Края профилей закруглены, дожде-вая вода легко стекает вниз. В ком-бинации с тонкими переплетамиконструкция выглядит очень элегант-но.

1

2

3

4

5

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.6

8

Page 17: КВЕ Оконные технологии

44 1

5

9

10

6

3

5 10 123

610

2

11

Из прочностных требований в сред-ние камеры рамы и створки встав-ляются усилительные вкладыши изоцинкованной стали. Это позволяетконструкции выдерживать ветро-вую нагрузку и препятствует про-гибу створки под грузом тяжелыхстеклопакетов.

Штапики имеют изящную форму сзакругленными краями. Другие пре-имущества: простота монтажа изамены стеклопакетов, удобнаясистема присоединения, высокаяплотность.

Высота зазора в притворе 8 ммобеспечивает широкие допуски приизготовлении окон и при регулиров-ке фурнитуры.

Подкладки под стеклопакеты обес-печивают безопасное и быстроеостекление.

Отверстия для вентиляции фаль-цев стеклопакетов и для отводаводы надежно осушают конструк-цию.

Монтажные «полозья» на тыльнойстороне рамы обеспечивают плот-ное присоединение доборных про-филей.

Наклонная часть фальца способст-вует надежному водоотводу, а егопрямая часть обеспечивает удоб-ную посадку дюбеля.

6

7

8

9

10

11

12

Общие сведения о ПВХ окнахОсновные системы ПВХ окон фирмы «КБЕ»

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.7

7

8

8

Page 18: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.8

Ширина коробки 127 мм определенана основе анализа тепловых полей вмонтажных узлах. Вместе с монтаж-ным зазором 5 -10 мм, заполняемымгерметиком, общая ширина примы-кания рамы к откосу составит 132-137мм.

Коробка является пятикамернымпрофилем.

Высота наружной лицевой частикоробки подобрана исходя из высо-ты «четвертей» в России 60 - 65 мм,и составляет 50 мм, чтообеспечивает удобный монтаж и оптимальную ширину монтажногошва около 20 мм.

Дополнительная камера сохраняеттепло в направлении перпендику-лярно к оконному откосу.

1

2

3

4

Вместе с новой оконной коробкойможно применять как типовые створ-ки, так и новую четырехкамернуюстворку с двумя фурнитурными па-зами (под «российскую» фурнитуруи под типовую европейскую). Идея«российской» фурнитуры была«подсмотрена» специалистами КБЕв старых петербургских домах 19-го века. Но, воспроизведенная постарому принципу на современномтехнологическом уровне, фурнитураКБЕ была обогащена новой идеей –щелевым проветриванием. Створкаможет фиксироваться, оставляя приэтом вертикальную щель междурамой и створкой шириной около 20мм. Фиксация происходит таким об-разом, что створку открыть снаружиневозможно. Этот вариант являетсяболее дешевой альтернативой поотношению к форточкам и к откид-ному способу проветривания.

Рама как снаружи, так и изнутри,имеет пазы для установкиналичников в форме уголков с рези-новыми „хвостиками“, чтообеспечивает быструю ибезупречную отделку откосов. Наборразличных по высоте уголков входитв российскую систему.

Специальные соединители обес-печивают удобное и безупречноесоединение окон между собой или сбалконными дверями.

Большое количество «полозьев» нараме дает возможность использо-вать весь имеющийся арсенал рас-ширительных и соединительныхпрофилей. Кроме того, при монтажеочень удобно устанавливать несу-щие и распорные колодки.

5 6

7

8

Общие сведения о ПВХ окнахОсновные системы ПВХ окон фирмы «КБЕ»

Система КБЕ с наружным и внутрним уплотнениямиКомбинация профилей «ЭКСТРА»

1

6

2

5

8

7

3

4

Page 19: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.9

Общие сведения о ПВХ окнахОсновные системы ПВХ окон фирмы «КБЕ»

Для дверных полотен используетсяпрофиль усиленного сечения.Для дверных коробок применяютсяте же профили, что для оконных.

Замкнутый цельно сваренный уси-лительный вкладыш размером50х40 мм обеспечивает высокуюпрочность и большой срок службыдверей. В углах усилительные вкла-дыши соединяются друг с другомпластиковыми соединителями, кото-рые свариваются по всей плос-кости. Таким образом, обеспечива-ется прочность угловых соедине-ний.

1

2

Створки могут быть с открываниемвнутрь или наружу. В обоих случаяхиспользуются одинаковые усилите-льные вкладыши и угловые соеди-нители.

В створки может быть установленаспециальная противовзломнаяфурнитура.

Пороги из алюминия различнойконфигурации обеспечивают удоб-ный вход в помещения. К коробкампороги крепятся специальнымисоединителями «тон в тон».

Для обеспечения плотности можноустановить две плоскости уплот-нения.

В полотна могут быть использова-ны стеклопакеты, сэндвич - панели,пластиковая вагонка и другие ма-териалы. Можно установить такжеспециальные филенки с декора-тивными профилями и с расстек-ловкой.

3

4

5

6

7

1

3

7

4

6

2

5

Система входных дверей

Page 20: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.10

Общие сведения о ПВХ окнахОсновные системы ПВХ окон фирмы «КБЕ»

59

11

10

65

10

10

14 4

7

11

12

6

3

3

8

В профили створок можно устано-вить одно- двухкамерные стекло-пакеты или филенки толщиной, взависимости от артикула профиля,до 32 или до 50 мм.

Рама и створка являются трех- иличетырехкамерными профилями.Воздух во внутренних камерах обе-спечивает высокую теплоза-щиту. Все несущие части фурниту-ры крепятся через две стенки про-филей, нагрузки равномерно пере-носятся с запирающих эле-ментов на профиль, ослабление ихпосадки не происходит.

Непрерывные контуры среднего ивнутреннего уплотнений сохраня-ют свои функциональные свойствадолгие годы и, благодаря элас-тичности, обеспечивают легкое от-крытие и закрытие створок (сжатиена 3 мм). Для обеспечения повы-шенной звукоизоляции возможнаустановка третьего, наружного кон-тура уплотнения.

Уплотнения, устойчивые к клима-тическим воздействиям, препятст-вуют поступлению воды в фальцстеклопакета.

Края профилей закруглены, дожде-вая вода легко стекает вниз. В ком-бинации с тонкими переплетамиконструкция выглядит очень эле-гантно.

1

2

3

4

5

Система КБЕ со средним и внутренним уплотнениямиКомбинации профилей «ПРЕСТИЖ» (трех- четырехкамерные профили)

Page 21: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.11

Общие сведения о ПВХ окнахОсновные системы ПВХ окон фирмы «КБЕ»

5

9

11 10

10

5

14 4

6

6

11

3

3

10

7

2

2

Из прочностных требований в сред-ние камеры рамы и створки встав-ляются усилительные вкладыши изоцинкованной стали. Это позволяетконструкции выдерживать ветро-вую нагрузку и препятствует проги-бу створки под грузом тяжелых сте-клопакетов.

Штапики имеют изящную форму сзакругленными краями. Другие пре-имущества: простота монтажа изамены стеклопакетов, удобнаясистема присоединения, высокаяплотность.

Высота зазора в притворе 8 ммобеспечивает широкие допуски приизготовлении окон и при регулиров-ке фурнитуры.

Подкладки под стеклопакеты обес-печивают безопасное и быстроеостекление.

Отверстия для вентиляции фаль-цев стеклопакетов и для отводаводы надежно осушают конструк-цию.

Монтажные «полозья» на тыльнойстороне рамы обеспечивают плот-ное присоединение доборных про-филей.

Специальная камера обеспечиваетвозможность применения запатен-тованной системы внутрипрофиль-ной канальной самовентиляции безвскрытия камеры с усилительнымвкладышем.

6

7

8

9

10

11

12

8

Page 22: КВЕ Оконные технологии

Общие сведения о ПВХ окнахОсновные системы ПВХ окон фирмы «КБЕ»

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 2.12

Улучшенная теплозащита, благода-ря 70 мм монтажной ширине и 5 –ти камерам

Удобный монтаж при замене дере-вянных окон нового поколения, т.е.с большей монтажной шириной.Оптимальное прохождение изо-терм.

Дополнительная тепло - и шумо-защита, а также безопасность из-завозможности установки в болееглубокий фальц более широких, до36 мм, стеклопакетов и панелей.

Сочетаемость с существующимисистемами КВЕ по стали, штапиками по основным доборным профи-лям.

Современный дизайн со скошен-ными кромками

Минизированному хранению наскладе. Одинаковая сталь длярамы и створки.

Повышенная защита от взломаблагодаря 13 мм осевому размеру.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

5

67

3

1

1

2

1 1

4

1

11

1 1

70 мм

Система КБЕ с наружным и внутрним уплотнениямиКомбинация профилей «ЭЛИТА»

Page 23: КВЕ Оконные технологии

Фирма „КБЕ“ оставляет за собой право изменений, направленных на техническое усовершенствование.Все рекомендации (наставления по монтажу) не могут быть основанием для правовой ответственности.Все права зарезервированы.

Перепечатка или размножение, в том числе частями, только с нашего разрешения.

Выпуск: 06.01 Copyright © KBE Номер заказа: HB080RUS

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.1

Архитектурные возможности ПВХ оконСодержание

Содержание

Окна в свете архитектурных стилей 3.2

Форма окон 3.4

Размеры окон и способы их открывания 3.6

ПВХ окна для типового строительства 3.7

Цветовые возможности 3.10

Сложные многокомпонентные конструкции 3.11

Двери 3.17

Объекты 3.19

Page 24: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.2

Архитектурные возможности ПВХ оконОкна в свете архитектурных стилей

АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИПВХ ОКОН

Окна в свете архитектурных стилей

Во все времена архитекторы при про-ектировании зданий придавали боль-шое значение окнам и уделяли созда-нию их разработке особое внимание.Размещение окон на поверхности стен,их ритм, размеры проемов, форма пере-мычек и переплеты всегда оставалисьважными задачами архитектора в про-цессе проектирования. Так создавалисьфасады, которые благодаря общемугармоничному впечатлению отражаливкус времени, а в наших сегодняшнихпонятиях представляют определенныйстиль.

Кроме сильного влияния на облик зда-ния, окна решающим образом воздейст-вуют на качество интерьера и комфорт-ность жилья.

Каждый стиль, в том числе в строи-тельстве, является продуктом своеговремени, но в то же время он развива-ется на основе опыта прошлого. Строи-тельное искусство, как никакое другое,связано с конструкциями, функциями иназначением здания или сооружения.Стили, связанные с определенной эпо-хой, следует рассматривать в контекс-те общего исторического процесса.Именно поэтому любое развитие свя-зано с прошлым, в развитии воплоще-ны прежние представления о форме исовременные представления о содер-жании.

Для «барокко» (ХVIII - первая четвертьХIХ века) типично использование пыш-ных декоративных форм. Соответствен-

но богатым было разнообразие геомет-рических форм окон: арочные, круг-лые, эллипсовидные и т.д. С цельюширокого открывания окон стали при-меняться распашные (штульповые)конструкции. Окна имели мелкие чле-нения, что было связано с невозмож-ностью производить большие стекла.

Типичное окно в стиле барокко -большое, многократно разделенноепереплетами разной толщины и конст-рукции (дерево, свинец). Первоначальноиспользовалось одинарное остекле-ние, а на зиму в проемы вставлялисьвторые рамы.

«Классицизм» (примерно до 1870 г)характеризуется изысканными форма-ми. Особым отличительным признакомоштукатуренных фасадов становятсякрестообразные окна с большойнижней и маленькой верхней паройпереплетов.

Горизонтальная перекладина выпол-нялась как средних (импост), а верти-кальная, чаще всего, как притворнаяпланка (штульп). Применялись окна сгорбыльками на нижних створках илибез них. Типичными для классицизмаявляются также изогнутые оконныеперемычки со стрелой подъема 1 / 7ширины окна. В период классицизмабыл развит именно тот вариант окон сраздельными переплетами, которыйстал доминирующим на протяжениипоследующих почти ста лет.

В стиле «эклектика» строят после1872 г. и до начала 20-го столетия.Окна остаются вертикально удлинен-ными, однако верхняя фрамуга почтивсегда выполняется в виде цельногостекла, не разделенного переплетом.Окно, таким образом, приобретает Т-образный переплет с горизонталь-ным средником и с вертикальнымштульпом в нижней части.Окна тако-го рисунка являются преобладающимив архитектуре, например, центраСанкт-Петербурга, поскольку именнона время господства этого стиля прихо-дится период бурного строительствагорода. Широко распространены такиеокна и в Москве. Вариантом этого ри-сунка переплета являются окна сфорточкой, лежащей под средником, итогда окно получает еще один горизон-тальный, более тонкий переплет. Дляэклектики характерно также копирова-ние форм окон иных, прошедших исто-рических стилей.

Начиная с 1900 года, фасады многихжилых домов начинает определятьстиль «модерн». Особым признакомнового стиля в рисунке как окон, таки балконных дверей, стало исполь-зование фрамуг с мелкой разбивкойгорбыльками, в то время как нижниестворки имели большую, неразде-ленную площадь стекол. Большоераспространение получают трех-створчатые окна со средниками, с широ-кой средней поворотной створкой и сузкими, как правило, глухими, боковы-ми.

В стиле «модерн» именно окна сталиэлементом архитектуры, который яв-лялся во многом выражением филосо-фии исторического времени: огромноеразнообразие форм окон на одном

Page 25: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные возможности ПВХ оконОкна в свете архитектурных стилей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.3

фасаде выражало стремление к свобо-де, было символом современности ираскрепощенности духа. Часто бываеттак, что на одном фасаде нет двух оди-наковых окон!

Отражением местных традиций явля-лись региональные стили. К примеру,в двух городах, в Петербурге и в Хель-синки, получил в начале нашего векараспространение «северный модерн».Одной из характерных черт этогостиля, по которой его можно безоши-бочно определить, это окна с верхнейчастью трапециевидной формы,мелко расчлененной горбыльками.

Примерно с 1910 г. в строительствепоявляется «функционализм» (этонаправление стиля называют также«модернизмом»). В этом стиле, в пер-вую очередь, принималась во внима-ние функция здания. Функциональноеназначение проявлялось в устройственесимметричных окон с большой ималенькой створками, в дальней-шем - ленточного остекления и ос-текленных поверхностей большойплощади.

Как один из архитектурных стилей функ-ционализм распространен до настоя-щего времени. Лишь в последние двадесятилетия заметно стремление впроектировании и в производстве оконснова в, большей степени, исходить изэстетических качеств. Так называемый«постмодернизм» и разнообразныепоследующие современные стили явля-ются отказом от принципов функциона-лизма.

Современное развитие индустриипластиковых профилей таково, чтоархитектурные возможности ПВХокон просто удивительны. Оконнаясистема КБЕ создает все предпосыл-ки для успешной работы архитекто-ров и создания выразительногооблика фасадов.

С помощью оконной системы КБЕвозможно как воспроизведение прак-тически любого архитектурногостиля, от барокко до конструктивиз-ма, так и создание зданий с самойсовременной архитектурой.

Page 26: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные возможности ПВХ оконФорма окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.4

Page 27: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.5

Архитектурные возможности ПВХ оконФорма окон

Форма окон

По форме возможны окна практическилюбой конфигурации: прямоугольные,трапецевидные, треугольные – ПВХ

профиль может быть нарезан и сваренпод любым углом. Для изготовленияокон с полукруглыми элементами:арочных или круглых, профиль разо-гревается, а потом, по шаблону, изги-

бается на специальном станке. Сущест-вует ограничение по минимальномурадиусу для изгиба – как правило, ондолжен быть не менее пятикратнойширины профиля.

Примеры фигурных окон по индивидуальным проектам

Page 28: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные возможности ПВХ оконРазмеры окон и способы их открывания

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.6

Размеры окон и способы их откры-вания

В рамках технологических ограничений(минимальный и максимальный разме-ры стеклопакета, максимальный размерстворки по прочности и по несущей спо-собности фурнитуры и т. д.) окна в домахмогут быть любых размеров: на высо-коточном оборудовании они будут изго-товлены с точностью до миллиметра.

Поэтому архитекторы имеют полнуюсвободу в выборе пропорций окон и вгармонизации их с фасадом. В томслучае, если требуется визуально раз-делить остекление, но нет такой необ-ходимости с точки зрения конструкцииокна, то можно воспользоваться деко-ративными фальш - переплетами раз-ного размера и формы.

ГОСТ 23166 содержит координацион-ные модульные и габаритные размерыоконных и балконных дверных блоков,

которые носят рекомендательный харак-тер, в основном, для типового проек-тирования и массового жилищного строительства.

Стандартный фурнитурный "европаз" вПВХ профиле позволяет выбратьлюбой из мыслимых способов откры-вания окон: откидной, поворотный, поворотно-откидной, параллельно-раз-движной, и их комбинации в одномокне. ГОСТ 23166-99 вводит следую-щие ограничения и требования к от-крыванию оконных блоков:

5.1.5 Архитектурные рисунки окон-ных блоков устанавливают в проект-ной документации или в заказе наизготовление конкретных изделий.

5.1.6 Применение неоткрывающихсястворок в оконных блоках жилыхпомещений выше первого этажа недопускается, кроме створок с разме-рами, не превышающими 400 х 800

мм, а также в изделиях, выходящихна балконы (лоджии) при наличии втаких конструкциях устройств дляпроветривания помещений. Возмож-ность применения неоткрывающихсястворчатых элементов оконных бло-ков в других видах помещений уста-навливают в проектной документа-ции на строительство.

5.1.7 Распашные открывающиеся эле-менты изделий для жилых зданийдолжны открываться внутрь поме-щения. Открывание наружу допуска-ется в изделиях, выходящих на балко-ны (лоджии) или установленных впомещениях первого этажа.

В зданиях другого назначения возмож-ность открывания створок наружудолжно быть установлено в проект-ной документации, при этом встворчатых элементах, рекомендует-ся применение закаленного стекла поГОСТ 30698.

Выбранные здесь типы окон демонстрируют возможные конструкции окон.

Page 29: КВЕ Оконные технологии

570 720 870 1170 1320 1470 1770 2070 2370 2670580 6-6 6-7 6-9 6-12 6-13 6-15 - - - -860 9-6 9-7 9-9 9-12 9-13 9-15 - - - -

1160 12-6 12-7 12-9 12-12 12-13 12-15 12-18 12-21 12-24 12-271320 13-6 13-7 13-9 13-12 13-13 13-15 13-18 13-21 13-24 13-271460 15-6 15-7 15-9 15-12 15-13 15-15 15-18 15-21 15-24 15-271760 - 18-7 18-9 18-12 18-13 18-15 18-18 18-21 18-24 18-272060 - 21-7 21-9 21-12 21-13 21-15 21-18 - - -2175 - 22-7 22-9 22-12 22-13 22-15 22-18 - - -2375 - 24-7 24-9 24-12 24-13 24-15 24-18 - - -2755 - - 28-9 28-12 28-13 28-15 28-18 - - -

Архитектурные возможности ПВХ оконПВХ окна для типового строительства

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.7

Рекомендуемые габаритные размеры, мм, оконных блоков, а также их обозначения, приведены в Таблице 2,ГОСТ 23166-99.

h b

Page 30: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные возможности ПВХ оконПВХ окна для типового строительства

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.8

МНИИТЭП. РМ-2604-05. Узлы уста-новки в трехслойные панели жилыхдомов серии П 44 (на основании реше-ния ДСК-1). Москва-1998 г.

МНИИТЭП. РМ-2592-05. Узлы уста-новки в трехслойные панели жилыхдомов серии П 3м. Москва-1999 г.

АО „Моспроект“ 2РС4151-87. Части1-1, 1-3, 1-4, дополнение 2-97. Узлыустановки в трехслойные панели жилыхдомов серииКОПЭ. Москва-1997 г.

Московский территориальный ката-лог МТСК Часть 2. Строительные конст-рукции. Сборник МТКС-2.9-4. Окна ибалконные двери из пластмассовыхпрофилей. Москва-1998 г.

ОАО „Ленпроект“: „Разработкатехнической документации по исполь-зованию ПВХ профилей фирмы „КВЕKunststoffproduktion GmbH“ в массовомжилищном строительстве Санкт-Петер-бурга и экономическая оценка их эф-фективности“ инв. № 02.9.80005251.

Альбом содержит детали для серий137, 504, 507, 600, 600.11, сериикирпичных домов, а также типовую мон-тажную инструкцию и экономическийанализ эффективности примененияПВХ окон.

Для целей использования ПВХ окон сис-темы КБЕ в массовом жилищном строи-тельстве ведущими проектными инсти-тутами Москвы - МНИИТЭП, иСанкт-Петербурга - ОАО „Ленпроект“ всотрудничестве с фирмой „КБЕ“ былиразработаны альбомы типовых дета-лей установки окон в наиболее рас-пространенные серии жилых домов.

Ниже мы приводим список разработан-ной документации, которая может бытьпри необходимости затребована у насдля предоставления ее архитекторам истроителям.

МНИИТЭП. РМ-2694. Теплозащит-ные окна и балконные двери из профи-лей ПВХ с эффективными стеклопаке-тами по технологии фирмы „КБЕКунстштоффпродукцион ГмбХ“. Номен-клатура изделий и рабочие чертежи.Москва-1998г.

МНИИТЭП. РМ-2603-05. Узлы уста-новки в трехслойные панели жилыхдомов серии Пд 4. Москва-1998 г.

Page 31: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.9

Архитектурные возможности ПВХ оконПВХ окна для типового строительства

Поимеры оконных и балконных дверных блоков из ПВХ профилей для массового жилищного домостоения.

Page 32: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные возможности ПВХ оконЦветовые возможности

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.10

Цветовые возможности

При использовании ПВХ окон архитектор имеет широкие возможности для цветового решения фасадов. Фирма «КБЕ» предлагает десять основных цветов (в том числе различные имитации под дерево – для исторических зданий), и многодополнительных. Причем снаружи и изнутри окна могут быть разного цвета, например, снаружи профили могут быть крас-ными, синими или зелеными, а изнутри, в интерьере, белыми.

Светлый дуб * Темный дубЗолотой дуб Махагони

Темно-коричневый

Дубнатуральный

Антик белый ЗеленыйКрасный

Синий

Page 33: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные возможности ПВХ оконСложные многокомпонентные конструкции

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.11

Сложные многокомпонентные конструкции

Для успешного выполнения сложныхконструкций в профильную системуКБЕ включены разнообразные по функциям доборные (вспомогатель-ные) профили. Среди них можно вы-делить основные группы наиболеераспространенных профилей:

Соединители - профили, предназ-наченные для соединения оконных(балконных) дверных коробок друг сдругом в конструкциях, состоящих издвух и более рам. Соединители могутбыть предназначены для стыковки профилей коробок под разными угламии их тип подбирается, как правило, сучетом требований оконной статики.Эти удобные для монтажа профилинезаменимы при изготовлении боль-ших окон и витрин, ленточного (гори-зонтального и вертикального) остекле-ния, а также эркеров разной формы:прямоугольной, треугольной, трапеце-видной и т.д. Эти же профили находятприменение при изготовлении киос-ков, зимних садов, перегородок.

Расширители - профили, предназ-наченные для увеличения высоты про-филя оконной коробки. Расширителимогут быть такой же ширины, как окон-ная коробка, или уже ее. Меньшие поширине расширители используются,как правило, для присоединения наруж-ных отливов или подоконников.

Горбыльки - профили, предназ-наченные для декоративного члененияостекления.

Декоративные накладки – накладныедакоративные профили, наклеиваемыена стеклопакет с внутренней и наруж-ной стороны, и образующие фальш-переплет.

Отливы - профили, предназначенныедля эффективного отвода воды от окон-ной конструкции и для присоединениянаружных сливов и подоконников.

Отделочные профили - облицо-вочные профили для отделки оконныхоткосов (уголки, наличники, нащельни-ки и т.д.). Отделочные профили могутобразовывать облицовочные системы.

Пороги - профили из алюминиевыхсплавов, входящие в комплект профиль-ных систем, и предназначенные длязащиты нижнего бруска дверной короб-ки.

Реставрационные профили - деко-ративные профили или накладки, пред-назначенные для воспроизведенияисторических архитектурных стилей.Это могут быть карнизы с «гуськами» ис «каблучками», пиллястры, розетки ит. д. Исторические здания характери-зуются необходимостью бережногоотношения к их архитектурному облику.Поэтому, при замене окон в такихдомах мы рекомендуем тщательновоспроизводить рисунок перепле-тов и цвет старых окон. Для исто-рических домов существует программа"Антик" с декоративными накладнымиэлементами, позволяющая не толькоповторять переплеты историческогостиля, но и выполнить маленькие кар-низы или пилястры.

Вместе с профильной системой КБЕможно также использовать рольставни(жалюзи) в стандартном, в шумо – и(или) теплозащитном исполнении.

Page 34: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные возможности ПВХ оконСложные многокомпонентные конструкции

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.12

Page 35: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.13

Архитектурные возможности ПВХ оконСложные многокомпонентные конструкции

139 | 142 | 140 148+149 | 145 | 749 | 141 741 | 144 | 548 545 | 546 | 549

347 | 347 регенерат | 147 547 143 | 140 | 559 343 | 346 | 346F

FB 34 | FB 65 | FB 31 FB 34 | FB 65 | FB 40 | 552 FB 31 | FB 49 | FB 102 FB 52 | FB 105 | FB 140

Отливы

Расширители

Page 36: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.14

Архитектурные возможности ПВХ оконСложные многокомпонентные конструкции

562 | 746 | 563 742 | 764 763 | 744 174+194(773) | 574+194(773)

779 | 7791 182+183+184 154 155

156 543+544 543+A543 153+653

Угловые соединители

Профили различного назначения

Притворные планки Пороги Пиллястра

Cоединители

Page 37: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.15

Архитектурные возможности ПВХ оконСложные многокомпонентные конструкции

159 150 180+151 157(158)

152 AI 152 | AR 152 153 + 209 153+A153

160 560 761 | 762

Направляющие для роль-ставень

Page 38: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.16

Архитектурные возможности ПВХ оконСложные многокомпонентные конструкции

роль-ставни 161+163+165 | 162 | 164 корпус для роль-ставень

роль-ставни реставрационныепрофили

Page 39: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные возможности ПВХ оконДвери

Данная подборка входных входных дверей демонстрирует многообразие возможных форм и дизайнаы

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.17

Page 40: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.18

Архитектурные возможности ПВХ оконДвери

Двери

Чтобы окна гармонировали с дверямив квартире или с перегородками вофисе, эти изделия тоже можно соб-рать из профильной системы фирмы"КБЕ".

Для изготовления дверей предназ-начены специальные профили усилен-

ного сечения с мощными стальнымивкладышами. Для углов используютсяусилительные элементы, сваривае-мые по всей плоскости. Пороги выпол-няются из алюминиевых профилей.

Заполнение створок может выполнять-ся из:

Различных видов стекол (декоратив-ных, армированных и т.д.) и стеклопа-кетов

Сэндвич-панелей с облицовками изпластика или алюминия

ПВХ вагонкой, или иными материа-лами

Данная подборка входных входных дверей демонстрирует многообразие возможных форм и дизайна

Page 41: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.19

Архитектурные возможности ПВХ оконДвери

Page 42: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные возможности ПВХ оконДвери

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 3.20

Page 43: КВЕ Оконные технологии

Фирма „КБЕ“ оставляет за собой право изменений, направленных на техническое усовершенствование.Все рекомендации (наставления по монтажу) не могут быть основанием для правовой ответственности.Все права зарезервированы.

Перепечатка или размножение, в том числе частями, только с нашего разрешения.

Выпуск: 06.01 Copyright © KBE Номер заказа: HB080RUS

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.1

Архитектурные деталиСодержание

Содержание

Условные обозначения материалов 4.2

Общие требования к монтажу 4.3

Узлы установки ПВХ окон в новом строительстве 4.10

Узлы установки окон в домах постройки 30 – 80-ых годов 4.16

Узлы установки ПВХ окон в домах ХIХ – начала ХХ века 4.22

Узлы выходов на балконы, террасы 4.27

Детали эркеров 4.34

Детали витрин и ленточного остекления 4.39

Детали веранд, киосков и павильонов 4.45

Детали вертикального остекление на несколько этажей 4.55

Детали остекления лоджий и балконов 4.62

Page 44: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиУсловные обозначения материалов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.2

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

В настоящей документации для архитекторов рассматривается, в основном, система КБЕ с наружным и внутрен-ним уплотнениями.

Настоящие чертежи не являются рабочей документацией и касаются только возможностей использования ПВХпрофилей системы КБЕ в строительных объектах.

Все несущие конструкции, воспринимающие нагрузки, показаны на чертежах условно. Прочностной расчет необ-ходим при проектировании каждого конкретного объекта.

Документация для архитекторов не отражает всех технологических деталей изготовления конструкций. Для тех-нологических целей следует использовать "Системный каталог" фирмы "КБЕ".

В случае вопросов по применению профиля КБЕ в строительных объектах связывайтесь с нами по телефонамнаших представительств.

Условные обозначения материалов, принятые в настоящем альбоме:

кирпичная стена

бетонная стена (панель)

уплотнение силиконовым герметиком

уплотнение предварительно сжатой лентой (ПСУЛ)

утепление минеральной ватой (пенопластом, стиропором)

утепляющий материал монтажного шва

внутренняя отделка

дистанционный (бутовочный) шнур

несущая или дистанционная прокладка

номер детали

номер листа

Page 45: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиОбщие требования к монтажу

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.3

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ(соответствует Приложению Г ГОСТ30674-99)

Г1 Требования к монтажу изделий уста-навливают в проектной документациина объекты строительства с учетом при-нятых в проекте вариантов исполненияузлов примыкания изделий к стенам,рассчитанных на заданные климати-ческие и другие нагрузки.

Г2 Монтаж окон и балконных дверейдолжен осуществляться специализиро-ванными строительными фирмами, име-ющими право (лицензию) на производст-во таких работ. Окончание монтажныхработ должно подтверждаться актомсдачи-приемки, включающим в себя га-рантийные обязательства производите-ля работ.

Г3 По требованию потребителя(заказчика) изготовитель (поставщик)изделий должен предоставлять ему Типовую инструкцию по монтажу окон ибалконных дверей из ПВХ профилей,утвержденную руководителем предприя-тия-изготовителя и содержащую:

чертежи (схемы) типовых монтажныхузлов примыкания;

перечень применяемых материалов(с учетом их совместимости и темпера-турных режимов применения);

последовательность технологическихопераций по монтажу окон

При проектировании и исполнении узловпримыкания должны выполняться сле-дующие условия:

заделка монтажных зазоров между

монтажные шурупы;

специальные монтажные системы(например, с регулируемыми монтаж-ными опорами)

Варианты крепежных элементов пред-ставлены на рисунке Г2 и выбираются взависимости от конструкции стены. Недопускается использование для крепле-ния изделий герметиков, клеев, пеноу-теплителей, а также строительных гвоз-дей.

Г4 При проектировании и исполненииузлов примыкания должны выполнятьсяследующие условия:

заделка монтажных зазоров междуизделиями и откосами проемов стено-вых конструкций должна быть по всемупериметру окна плотной, герметичной,рассчитанной на восприятиеклиматических нагрузок снаружи и усло-вий эксплуатации внутри помещений.Вариант исполнения монтажного узлаоконного блока и возможности защитыот климатических воздействий снаружии пароизоляции изнутри показаны нарисунке Г1;

конструкция узлов примыкания(включая расположение оконного блокапо глубине проема) должна препятство-вать образованию мостиков холода (теп-ловых мостиков), приводящих к обра-зованию конденсата на внутреннихповерхностях оконных проемов;

эксплуатационные характеристикиконструкций узлов примыкания (сопро-тивление теплопередаче, звукоизоля-ция, воздухо- и водопроницаемость)должны отвечать требованиям, установ-ленным в строительных нормах и пра-вилах;

пароизоляция швов со стороны по-мещений должна быть не менее плот-ной, чем защита от климатических воз-действий снаружи;

конструкция узлов примыкания долж-на обеспечивать надежный отвод дож-девой воды и конденсата наружу. Недопускается проникновение влаги внутрьстеновых конструкций и помещений.

при выборе заполнения монтажныхзазоров следует учитывать эксплуата-ционные температурные изменения габаритных размеров изделий:

для изделий из ПВХ профилей бело-го цвета 1,6 мм на 1 пм;

для изделий из ПВХ профилей дру-гих цветов 2,4 мм на 1 пм

Г5 В качестве крепежных элементов длямонтажа изделий следует применять:

гибкие анкеры в комплекте с шурупа-ми и дюбелями;

строительные дюбели;

монтажные шурупы;

специальные монтажные системы(например, с регулируемыми монтаж-ными опорами)

Варианты крепежных элементов пред-ставлены на рисунке Г2 и выбираются взависимости от конструкции стены.

Не допускается использование для креп-ления изделий герметиков, клеев, пено-утеплителей, а также строительных гвоз-дей.

Г6 Оконные блоки следует устанавли-вать по уровню. Отклонения от вертика-ли и горизонтали сторон коробок смон-тированных окон не должны превышать1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 ммна высоту изделия.

Г7 Расстояние между крепежными эле-ментами при монтаже изделий белогоцвета с профилями, усиленными сталь-ными вкладышами, не должно превы-шать 700 мм, в других случаях - неболее 600 мм. Расстояние от углов окон-ных (балконных дверных) коробок и отимпостов до крепежных элементов должно быть не менее 150 мм.

Расположение крепежных элементов попериметру оконных коробок показано нарисунке Г3.

Г8 Для заполнения монтажных зазоров(швов) применяют силиконовые герме-тики, предварительно сжатые уплотни-тельные ленты ПСУЛ (компрессионныеленты), изолирующие пенополи-уретановые шнуры, пеноутеплители,минеральную вату и другие материалы,имеющие гигиеническое заключение иобеспечивающие требуемые эксплуата-ционные показатели швов. Пеноутепли-тели не должны иметь битумосодержа-щих добавок и не должны увеличиватьсвой объем после завершения монтаж-ных работ.

Закраска швов не рекомендуется.

Минимальные размеры монтажных за-зоров соответствовать приведенным втаблицах Г1,Г2

Г9 Для передачи нагрузок в плоскостиокна (веса) изделия на строительнуюконструкцию применяют несущие колод-ки из полимерных материалов с твер-достью не менее 80 ед по Шору А или издревесины твердых пород. Для фикса-ции положения оконного блока в стенеприменяют распорные колодки. Распо-ложение несущих и распорных колодокпоказано на рисунке Г4.

Page 46: КВЕ Оконные технологии

При многослойных конструкциях стен,когда окно устанавливается в зону утеп-лителя, нагрузки должны передаватьсяна несущую часть стены.

Деревянные клинья, применяемые длявременной фиксации изделий в процес-се монтажа, необходимо удалить передзаделкой монтажных швов.

Г10 Соединение оконных и балконныхдверных блоков должно быть плотным,исключающим продувание и проникно-вение влаги, компенсирующим темпера-турное расширение изделий.

При исполнении стыков рекомендуетсяиспользование соединительных профи-

лей, подбор которых подтверждаютпрочностными расчетами, а также пред-варительно сжатых уплотнительныхлент.

Варианты исполнения узла блокировкиоконного и балконного дверного блоковпоказаны на рисунке Г5.

Г11 Удаление защитной пленки с лице-вых поверхностей профилей следуетпроизводить после монтажа изделий иотделки монтажного проема, учитываяпри этом, что продолжительность воз-действия солнечных лучей на защитнуюпленку не должно превышать десятидней.

Г12 Рекомендации настоящего Прило-жения не учитывают условий монтажавитражей, а также сплошного,ленточного и эркерного остеклений зда-ний.

Г13 При проведении монтажных работследует соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструк-ции, утвержденной в установленномпорядке.

Исполнение швов

При ширине окна до 1.5 м 2.5 м 2.5 мПрофиль Минимальная ширина монтажного зазора (b)ПВХ твердый (белый) 10 мм 15 мм 10 ммПВХ твердый (декор) 15 мм 20 мм 10 мм

Архитектурные деталиОбщие требования к монтажу

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.4

Исполнение швов

При ширине окна до 1.5 м 2.5 м 2.5 мПрофиль Минимальная ширина монтажного зазора (b)ПВХ твердый (белый) 8 мм 8 мм 8 ммПВХ твердый (декор) 8 мм 10 мм 8 мм

Минимальные размеры монтажных зазоров должны соответствовать приведенным в таблицах 1,2

Таблица 1 - Минимальная ширина монтажного зазора для тубового герметика

Примечание: Величины минимальной ширины шва даны для тубовых герметиков, эластичность которых не менее 25%.Для герметиков, у которых это значение меньше 25%, величина минимально ширины шва должна быть соответственноувеличена.

Таблица 2. - Минимальная ширина монтажного зазора для предварительно сжатой уплотнительной ленты.

Page 47: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.5

Не в масштабе!

Архитектурные деталиОбщие требования к монтажу

Рисунок Г1 (а). Принципы выполнения узлов примыкания окон.Узел верхнего (бокового) примыкания.

Варианты исполнеия герметизации снаружи

Варианты исполнеия пароизоляции изнутри

Page 48: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.6

Не в масштабе!

Рисунок Г1 (б). Принципы выполнения узлов примыкания окон.Узел нижнего примыкания (вариант 1).

Архитектурные деталиОбщие требования к монтажу

Варианты исполнения пароизоляции изнутри

Требования к толщине силиконового герметика при исполнениидеформационных швов

ь = 0,5 х l но не менее 6 мм

Page 49: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.7

Не в масштабе!

Архитектурные деталиОбщие требования к монтажу

Рисунок Г1 (в). Принципы выполнения узлов примыкания окон Узел нижнего примыкания (вариант 2).

Варианты исполнения пароизоляции изнутри

Варианты исполнения герметизации примыкания наружногоотлива к стенам

Page 50: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.8

Не в масштабе!

Архитектурные деталиОбщие требования к монтажу

Рисунок Г2. Варианты крепежных элементов

а) узел крепления монтажным дюбелемб) узел крепления строительным шурупомв) узел крепления анкерной пластиной

Рисунок Г3. Расположение крепежных элементов

Page 51: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.9

Не в масштабе!

Архитектурные деталиОбщие требования к монтажу

Рисунок Г5. Узел блокировки оконного и балконного дверного блока

1) оконный блок 2) дверной балконный блок 3) стяжной шуруп4) силиконовый герметик 5) нащельник 6) уплотняющая прокладка

Рисунок Г4. Расположение несущих и распорных колодок

Page 52: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.10

Установка ПВХ окон в новом строительстве

Учитывая необходимость выполнения требований действующего СНиПа II-3-79* «Строительная теплотехника», в новомстроительстве можно прогнозировать доминирующее использование многослойных конструкций наружных стен с исполь-зованием эффективного утеплителя.

Основными типами конструкций таких стен являются:

А. Стены с наружной оболочкой из штукатурки

B. Стены с наружной оболочкой из мелкоштучных элементов (кирпича, блоков) невентилируемого типа

C. Стены с наружной оболочкой из мелкоштучных элементов (кирпича, блоков) вентилируемого типа

D. Стены из бетонных панелей с утеплителем

E. Стены с кирпичной колодцевой кладкой

Архитектурные деталиУзлы установки окон в новом строительстве

Page 53: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.11

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы установки окон в новом строительстве

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

Page 54: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.12

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы установки окон в новом строительстве

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

Page 55: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.13

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы установки окон в новом строительстве

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

Page 56: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.14

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы установки окон в новом строительстве

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

Page 57: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.15

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы установки окон в новом строительстве

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

Page 58: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиУзлы установки окон в новом строительстве

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.16

Узел верхнего примыкания

Узел нижнего примыкания

Не в масштабе!

Page 59: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиУзлы установки окон в новом строительстве

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.17

Узел верхнего примыкания

Не в масштабе!

Page 60: КВЕ Оконные технологии

Не в масштабе!

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.18

Узлы установки окон в домах постройки 30-80-ых годов(Замена окон в домах социалистического периода).

Дома постройки указанного времени характеризуются наружными стенами однослойного типа.

Как самые распространенные можно выделить два типа:

Кирпичные стены толщиной 51 - 64 см.

Блочные или панельные стены из керамзито-, газо- или ячеистого бетона

Эти стены характеризуются низким сопротивлением теплопередаче, поэтому при монтаже окон в такие конструкции важ-ным является избежать мостика холода по границам оконного проема.А. Стены из крупных панелей, с четвертямиС. Стены из крупных панелей, без четвертейD. Стены из кирпичаE. Реконструкция стен из крупных панелей утеплением снаружи

Архитектурные деталиУзлы установки окон в домах постройки 30-80-ых годов

Page 61: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.19

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы установки окон в домах постройки 30-80-ых годов

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел внижнеего примыкания

Page 62: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.20

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

Архитектурные деталиУзлы установки окон в домах постройки 30-80-ых годов

Не в масштабе!

Page 63: КВЕ Оконные технологии

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.21

Архитектурные деталиУзлы установки окон в домах постройки 30-80-ых годов

Не в масштабе!

Page 64: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.22

Не в масштабе!

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

Архитектурные деталиУзлы установки окон в домах постройки 30-80-ых годов

Page 65: КВЕ Оконные технологии

Узлы установки окон в домах XIX -начала ХХ века

Наружные стены в старых домах характеризуются, как правило, большой толщиной от 77см. Они строились из полноте-лых кирпичей.

При монтаже окон в такие стены важным является избежать мостика холода по границам оконного проема.

Циркуляция теплого воздуха в таких проемах, обладающих большой глубиной и с радиатором, перекрытым подоконни-ком, может быть затруднена. Чтобы избежать выпадения конденсата на окнах в подоконники рекомендуется устанавли-вать декоративные решетки, открывающие доступ теплого воздуха в проем.

Движение воздуха от радиатора отопления вдоль оконной нишиа) без решетки в подоконнике б) с решеткой в подоконнике

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.23

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы установки окон в домах XIX -начала ХХ века

Page 66: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.24

Не в масштабе!

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

Архитектурные деталиУзлы установки окон в домах XIX -начала ХХ века

Page 67: КВЕ Оконные технологии

Не в масштабе!

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.25

Архитектурные деталиУзлы установки окон в домах XIX -начала ХХ века

Page 68: КВЕ Оконные технологии

Не в масштабе!

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.26

Узел верхнего (бокового) примыкания

Узел нижнего примыкания

Архитектурные деталиУзлы установки окон в домах XIX -начала ХХ века

Page 69: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.27

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы выходов на балконы, террасы

Узлы выходов на балконы, террасы

При выполнении деталей выходов на балконы и террасы важную роль играет правильная организация водоотвода. Какправило, гидроизоляцию со стороны улицы следует заводить на 150 мм вверх по узлу примыкания.

Отклонения от этого правила допустимы только в тех случаях, когда гарантируется надежный отвод воды от дверного проема, в частности, путем устройства водосборного желоба. В этом случае высота порога должна быть не менее 50 мм.

Page 70: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.28

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы выходов на балконы, террасы

Page 71: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.29

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы выходов на балконы, террасы

Page 72: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.30

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы выходов на балконы, террасы

Page 73: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.31

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы выходов на балконы, террасы

Page 74: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.32

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы выходов на балконы, террасы

Page 75: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.33

Не в масштабе!

Архитектурные деталиУзлы выходов на балконы, террасы

Page 76: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали эркеров

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.34

Детали эркеров

Для выполнения эркеров используются специальные соединительные профили, из которых можно выполнить эркераразной формы: прямоугольной или полукруглой, треугольные или многогранные, под различными углами.

Эркер может иметь высоту обычного окна или быть протянутым на высоту этажа. В последнем случае следует удосто-вериться в выполнении всех прочностных требований, и при необходимости, усилить конструкцию эркера пиллястровы-ми профилями (154 + 614) или стальными несущими элементами.

Page 77: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали эркеров

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.35

Не в масштабе!

Page 78: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали эркеров

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.36

Не в масштабе!

Page 79: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали эркеров

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.37

Не в масштабе!

Page 80: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали эркеров

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.38

Не в масштабе!

Page 81: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали витрин и ленточного остекления

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.39

Не в масштабе!

Детали витрин и ленточного остекления

Если проектируется витрина или остекление павильона, то надо принимать во внимание требования по оконной статике– они накладывают влияние на конструкции переплетов. Дело в том, что пластик сам по себе обладает низким модулемупругости, поэтому при конструкциях большого размера требуется его усиление металлом в соответствии с прочностнымрасчетом.

Для изготовления больших окон и витрин разработана специальная система соединительных профилей с металличес-кими усилительными вкладышами. При особенно больших площадях остекления в качестве несущего каркаса можно ис-пользовать конструкции из стальных профилей типового российского сортамента. Для таких конструкций требуетсяпрочностной расчет и согласование проекта в установленном порядке.

Важным является также учет большого теплового расширения ПВХ профилей и выполнение тепловых зазоров.

В случае примыкания конструкций системы КБЕ к стальным или железобетонным колоннам, следует тщательно избегатьобразования мостиков холода.

Page 82: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали витрин и ленточного остекления

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.40

Не в масштабе!

Page 83: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали витрин и ленточного остекления

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.41

Не в масштабе!

Page 84: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали витрин и ленточного остекления

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.42

Не в масштабе!

Page 85: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали витрин и ленточного остекления

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.43

Не в масштабе!

Page 86: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали витрин и ленточного остекления

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.44

Не в масштабе!

Page 87: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.45

Детали веранд, киосков и павильонов

При проектировании киосков и павильонов необходимо выполнение статических расчетов стальных несущих конструк-ций. Стальные несущие конструкции на чертежах в настоящем альбоме показаны условно. Статический расчет необхо-дим в каждом конкретном случае.

Важным является также учет большого теплового расширения ПВХ профилей и выполнение тепловых зазоров.

Мы рекомендуем также при проектировании таких объектов выполнять расчет отопления на зимний период и расчет вен-тиляции в летнее время во избежание перегрева внутренних пространств (или устройство затенения).

Page 88: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.46

Не в масштабе!

Page 89: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.47

Не в масштабе!

Page 90: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.48

Не в масштабе!

Page 91: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.49

Не в масштабе!

Page 92: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.50

Не в масштабе!

Page 93: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.51Не в масштабе!

Page 94: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.52

Не в масштабе!

Page 95: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.53

Не в масштабе!

Page 96: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали веранд, киосков и павильонов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.54

Не в масштабе!

Page 97: КВЕ Оконные технологии

Детали вертикального остекления на несколько зтажей

При проектировании конструкций вертикального остекления на несколько этажей надо учитывать, что монтаж таких конструкций представляет определенные сложности и возможен, как правило, только при наличии лесов вдоль фасадовдома.

Следует также учитывать большое тепловое расширение ПВХ профилей и предусматривать тепловые зазоры.

Несущие элементы конструкции должны в каждом конкретном случае подвергаться прочностному расчету, проектная доку-ментация должна быть выполнена и согласована в установленном порядке.

Архитектурные деталиДетали вертикального остекления на несколько зтажей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.55

Page 98: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали вертикального остекления на несколько зтажей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.56

Не в масштабе!

Page 99: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали вертикального остекления на несколько зтажей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.57

Не в масштабе!

Page 100: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали вертикального остекления на несколько зтажей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.58

Не в масштабе!

Page 101: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали вертикального остекления на несколько зтажей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.59

Не в масштабе!

Page 102: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали вертикального остекления на несколько зтажей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.60

Не в масштабе!

Page 103: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали вертикального остекления на несколько зтажей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.61

Не в масштабе!

Page 104: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали остекления лоджий и балконов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.62

Детали остекления лоджий и балконов

Остекление лоджий и балконов приносит много преимуществ:

- Улучшение микроклимата. В прилегающей к остекленной лоджии комнате происходит перераспределение изотерм тем-пературы внутреннего воздуха, которое делает жилье более комфортным.

- Экономия тепла. При использовании одинарного остекления температура в лоджии будет зимой в среднем на пять – семьградусов выше, чем наружная температура.

- Улучшение шумоизоляции в прилегающей комнате

- Расширение возможностей использования лоджии.

Важным является соблюдение противопожарных требований, так как задымление небольших по площади лоджий проис-ходит очень быстро. Остекление лоджий создает трудности в тушении пожаров и проведении спасательных работ, так какдля проникновения в квартиры стекла приходится разбивать, а при падении они могут нанести людям серьезные трав-мы.

Page 105: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали остекления лоджий и балконов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.63

Не в масштабе!

Page 106: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали остекления лоджий и балконов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.64

Не в масштабе!

Page 107: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали остекления лоджий и балконов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.65

Не в масштабе!

Page 108: КВЕ Оконные технологии

Архитектурные деталиДетали остекления лоджий и балконов

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 4.66

Не в масштабе!

Page 109: КВЕ Оконные технологии

Фирма „КБЕ“ оставляет за собой право изменений, направленных на техническое усовершенствование.Все рекомендации (наставления по монтажу) не могут быть основанием для правовой ответственности.Все права зарезервированы.

Перепечатка или размножение, в том числе частями, только с нашего разрешения.

Выпуск: 06.01 Copyright © KBE Номер заказа: HB080RUS

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 5.1

Подготовка тендерной документацииСодержание

Содержание

Подготовка тендерной документации 5.1

Описание работ по поставке и монтажу окон из поливинилхлоридных профилей системы КБЕ 5.2

Перечень окон и дверей 5.4

Page 110: КВЕ Оконные технологии

Б. ДАННЫЕ О СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ НА ОКОННУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Б.1 Ветровая Высота здания Здание ЗданиеНагрузка: традиционного типа башенного типа

Кг/м2 кН/м2 Кг/м2 кН/м2

� 0-8 м � 60 (0,60) � 80 (0,80)� 8-20 м � 96 (0,96) � 128 (1,28)� 20-100 м � 132 (1,32) � 176 (1,76)� более 100 м � 156 (1,56) � 208 (2,08)

� Особыетребования кг/м2( кН/м2)

Б.2 Дополнительная Нагрузка: � Внешние солнцезащитные устройства

� Динамические нагрузки� Прочие

Б.3 Статическийрасчет: � Дополнительный расчет не требуется. Проектирование

по статическим таблицам КБЕ.� Требуется дополнительный расчет

А. ДАННЫЕ О ЗДАНИИ

А.1 Назначение здания: � Жилые помещения � Бюро � Реконструируемое здание� Магазин � Школа/детсад � Новое строительство� Больница �

А.2 число этажей

А.3 Установка окна: � С четвертью мм� С четвертью, обращенной наружу мм� Без четверти мм� В плоскости фасада

Подготовка тендерной документацииОписание работ

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 5.2

ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТАВКЕ И МОНТАЖУ ОКОН ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ СИСТЕМЫ «КБЕ»

Заказчик:Партнер для решения вопросов:Намеченные работы:Срок выполнения работ:Срок подачи предложения:

Поставляемые окна должны иметь полный комплект разрешительной документации: лицензии и сертификаты на окна вцелом, а также на основные комплектующие: ПВХ профиль, стеклопакеты, фурнитуру.Изготовленные окна должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»; ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».

Page 111: КВЕ Оконные технологии

Г. МОНТАЖНЫЕ УСЛОВИЯ

Г.1 Крепление окна � полнотелый кирпич � пустотный кирпич � известково-песчаный кирпичк стенам из: � сталь ная колонна � железобетон � газобетон

Г.2 Крепление окна к перемычке � как п.Г.1 � усложнено установкой наружных жалюзи�

Г.3 Монтаж окна: � с установкой наружного водослива� с установкой подоконника

Г.4 Наружный водослив � пластик � алюминий � облицовочный бетон�

Г.5 Герметизация стыков � нащельник � ПСУЛ � тубовый герметикснаружи

Г.6 Стык изнутри � штукатурка � нащельник � ПСУЛ � тубовый герметик�

Г.7 Заполнение швов � пена � минеральная вата � между окном и зданием

Г.8 Транспортировка � лестницу � строительные леса � кран � лифтвозможна через �

Г.9 Площадь склада � Имеется макс кв.м � не имеется

Г.10 Подключение электр. � Вольт Ампер, предоставляемые Заказчикоммеханизмов � Расход тока составляет:

Г.11 Прочие замечания � �

Г.12 Монтаж должен осуществляться по деталям №

В.ТРЕБОВАНИЯ К ОКОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В.1 Требуемое сопротивление теплопередаче в соответствии со СНиП II-3-79*R= м2 °С/Вт, класс по ГОСТ 23166-99

В.2 Требования по шумозащите � R= дБА, класс по ГОСТ 23166-99

В.3 Воздухопроницаемость. Устройство самовентиляции � ”Климабокс” � ”Регель-эйр” � нет

В.4 Цвет: � Белый � Декор односторонний /Арт. №……� Декор двусторонний /Арт. №……

В.5 Прочие требования:

Подготовка тендерной документацииОписание работ

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 5.3

Page 112: КВЕ Оконные технологии

Поз. Эскиз Кол- Описание Цена 1 шт. Общая ценавоштук

Подготовка тендерной документацииПеречень окон и дверей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 5.4

Перечень окон и дверей

Page 113: КВЕ Оконные технологии

Фирма „КБЕ“ оставляет за собой право изменений, направленных на техническое усовершенствование.Все рекомендации (наставления по монтажу) не могут быть основанием для правовой ответственности.Все права зарезервированы.

Перепечатка или размножение, в том числе частями, только с нашего разрешения.

Выпуск: 06.01 Copyright © KBE Номер заказа: HB080RUS

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.1

Российские нормы и строительная физикаСодержание

Нормативные документы, регламентирующие отрасль ПВХ окон 6.2

Основные нормируемые эксплуатационные характеристики оконных блоков 6.4

Основные характеристики окон из ПВХ профилей 6.5

Сопротивление теплопередаче 6.6

Теплоизоляционные качества ПВХ окон 6.8

Инфильтрация 6.14

Системы фирмы «КБЕ» с самовентиляцией 6.15

Проблема конденсата на окнах 6.17

Вентиляция 6.18

МГСН. Нормирование теплотехническихкачеств окон 6.19

Звукоизоляция 6.20

Противопожарные требования 6.22

Естественное освещение 6.23

Page 114: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаНормативные документы, регламентирующие отрасль ПВХ окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.2

Нормативные документы, регламен-тирующие отрасль ПВХ окон

Нормативные требования к окнам управляются в России несколькимитипами документов, главными из кото-рых являются ГОСТы и СНиПы.

ГОСТы регламентируют техническиетребования к конкретным видам изде-лий промышленного производства, вданном случае, к окнам, и они имеютприоритетное значение для изготови-телей этой продукции.

СНиПы приводят требования к исполь-зованию окон как готовых промышлен-ных изделий в зданиях различногоназначения, и они имеют приоритетноезначение для проектировщиков в об-ласти строительства.

В 1999 году Межгосударственнойнаучно-технической комиссией по стан-дартизации, техническому нормирова-нию и сертификации в строительстве(МНТКС) было принято 9 новых стан-дартов, относящихся к оконной отрас-ли. Основополагающим среди них яв-ляется ГОСТ 23166-99 «Блокиоконные. Общие технические услов-ия»*, который выдвигает требования кокнам на современном уровне.

*(Примечание: по определению выше-названного ГОСТа - «Окно - элементстеновой или кровельной конструк-ции, предназначенный для сообщениявнутренних помещений с окружаю-щим пространством, естественногоосвещения помещений, их вентиля-ции, защиты от атмосферных, шу-мовых воздействий, и состоящий изоконного проема с откосами, оконно-го блока, системы уплотнения мон-тажных швов, подоконной доски, де-талей слива и облицовок.

Оконный блок - светопрозрачная кон-струкция, предназначенная для естес-твенного освещения помещения, еговентиляции и защиты от атмосфер-ных и шумовых воздействий.

Оконный блок состоит из сборочныхединиц: коробки и створчатых элеме-нтов, встроенных систем проветри-вания, и может включать в себя ряддополнительных элементов: жалюзи,ставни и др.»).

Среди прочих были приняты также двастандарта, относящихся непосредств-

енно к отрасли ПВХ окон. Это ГОСТ30673-99 «Профили поливинилхло-ридные для оконных и дверных бло-ков. Технические условия» и ГОСТ30674-99 « Блоки оконные из поливи-нилхлоридных профилей. Техни-ческие условия». (Все три вышеназва-нных стандарта разработаны при непос-редственном участии фирмы ЗАО «КБЕОконные технологии».)

Сфера новых ГОСТов иногда пересе-кается со сферой требований СНиПов,и поскольку стандарты в настоящиймомент ушли вперед, то между двумяэтими типами документов есть ряднестыковок. Предполагается, что этинестыковки будут устранены в новыхредакциях СНиПов.

Например, в ГОСТе 23166-99 даетсяподробная классификация оконных ибалконных дверных блоков (изделий),которая никак не отражена сейчас вСНиПах, но которая должна датьтолчок к соответствующему их пере-смотру.

Классификация изделий по основ-ным эксплуатационным характерис-тикам.

ГОСТ 23166-99, пункт 4.10, предпослед-ний абзац содержит указание на то, что«Отсутствие обозначения классовозначает, что изделия имеют мини-мальные значения эксплуатацион-ных показателей, установленных встандарте на конкретный вид изде-лий».Практически это обязывает проек-тировщиков указывать классы изделийво всех тех случаях, когда к ним предъ-являются требования, отличные от мин-имальных для данного типа изделий.

Следующий текст является выдержкойиз ГОСТ 23166-99.

«4.7 Изделия классифицируют по основ-ным эксплуатационным характеристи-кам: приведенному сопротивлениютеплопередаче, воздухо – и водопро-ницаемости, звукоизоляции, общемукоэффициенту пропускания света, со-противлению ветровой нагрузке, сте-пени защиты от несанкционированногопроникновения, стойкости к клима-тическим воздействиям.

4.7.1 По показателю приведенного со-противления теплопередаче изделияподразделяют на классы:

А1 - с сопротивлением теплопередаче0,80 м2 °С/Вт и более;

А2 - с сопротивлением теплопередаче0,75 - 0,79 м2 °С/Вт;

Б1 - с сопротивлением теплопередаче0,70 - 0,74 м2 °С/Вт;

Б2 - с сопротивлением теплопередаче0,65 - 0,69 м2 °С/Вт;

В1 - с сопротивлением теплопередаче0,60 - 0,64 м2 °С/Вт;

В2 - с сопротивлением теплопередаче0,55 - 0,59 м2 °С/Вт;

Г1 - с сопротивлением теплопередаче0,50 - 0,54 м2 °С/Вт;

Г2 - с сопротивлением теплопередаче0,45 - 0,49 м2 °С/Вт;

Д1- с сопротивлением теплопередаче0,40 - 0,44 м2 °С/Вт;

Д2 - с сопротивлением теплопередаче0,35 - 0,39 м2 °С/Вт;

Примечание – Изделиям с сопротив-лением теплопередаче ниже 0,35 м2

°С/Вт класс не присваивают. Анало-гичный подход к классификации изде-лий с показателями наименьшихзначений, установленных в классифи-кационных шкалах, следует приме-нять в 4.7.2-4.7.5

Page 115: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаНормативные документы, регламентирующие отрасль ПВХ окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.3

Класс Объемная воздухопроницаемость при Предел водонепроницаемости,= 100 Па, м3/(ч м2), для построения Па, не менеенормативных границ классов

А 3 600Б 9 500В 17 400Г 27 300Д 50 150

4.7.2 По показателям воздухо- и водопроницаемости изделия подразделяют на классы:

4.7.3 По показателю звукоизоляцииизделия подразделяют на классы соснижением воздушного шума потокагородского транспорта:

Класс А - изделия со снижением воз-душного шума свыше 36 дБА;

Класс Б - изделия со снижением воз-душного шума свыше 34-36 дБА;

Класс В - изделия со снижением воз-душного шума свыше 31-33 дБА;

Класс Г - изделия со снижением воз-душного шума свыше 28-30 дБА;

Класс Д - изделия со снижением воз-душного шума свыше 25-27 дБА.

Примечание - В случае если снижениеуровня воздушного шума потока го-родского транспорта достигается врежиме проветривания, к обозначениюкласса звукоизоляции добавляетсябуква «П». Например, обозначениекласса звукоизоляции изделия «ДП»означает, что снижение уровня воз-душного шума потока городскоготранспорта от 25 дБА до 27 дБА дляданного изделия достигается в режи-ме проветривания.

4.7.4 По показателю общего коэф- фициента пропускания света изделияподразделяют на классы:

А - общий коэффициент пропусканиясвета 0,50 и более;

Б - общий коэффициент пропусканиясвета 0,45 - 0,49;

В - общий коэффициент пропусканиясвета 0,40 - 0,44;

Г - общий коэффициент пропусканиясвета 0,35 - 0,39;

Д - общий коэффициент пропусканиясвета 0,30 – 0,34.

4.7.5 По сопротивлению ветровой на-грузке изделия подразделяют на клас-сы:

А – сопротивление ветровой нагрузке1000 Па и более;

Б - сопротивление ветровой нагрузке800 - 999 Па;

В - сопротивление ветровой нагрузке600 - 799 Па;

Г - сопротивление ветровой нагрузке400 - 599 Па;

Д - сопротивление ветровой нагрузке200 - 399 Па;

Указанные перепады давления приме-няют при оценке эксплуатационныххарактеристик изделий.

Прогибы деталей изделий определяютпри перепадах давления вдвое превы-шающих верхние пределы для клас-сов, указанные в классификации.

4.7.6 В зависимости от стойкости к кли-матическим воздействиям изделияподразделяют по видам исполнения:

- нормального исполнения - для райо-нов со средней месячной температу-рой воздуха в январе минус 20 °С и выше (контрольная нагрузка при ис-пытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей – не выше минус 45 °С) в соответствии с дейст-вующими строительными нормами;

- морозостойкого исполнения (М) - для районов со средней месячной темпе-ратуры воздуха в январе ниже минус 20 °С (контрольная нагрузка при исп-ытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей – не выше минус 55 °С ) в соответствии с дей-ствующими строительными нормами».

Page 116: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаОсновные нормируемые эксплуатационные характеристики оконных блоков

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.4

Основные нормируемые эксплуатационные характеристики оконных блоков.

Приведенный ниже текст является выдержкой пункта 5.3.1, таблица 2, ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общиетехнические требования».

Таблица 4

Наименование показателя Значение

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 °С/Вт Согласно

Воздухопроницаемость при Р = 10 Па, м3 /(ч м2 ) требованиям

Общий коэффициент светопропускания на конкретные

Звукоизоляция, дБА виды изделий

Долговечность изделий, условных лет эксплуатации не менее:

- стеклопакетов 10 (20*)- уплотняющих прокладок 5 (10)*- поливинилхлоридных профилей 20 (40)*- клеевых соединений деревянных деталей по НД (40)*- непрозрачных лакокрасочных покрытий по древесине по НД (5)*- защитно-декоративных покрытий по профилям из алюминиевых сплавов по НД (20)*

Безотказность оконных приборов и петель, 20000*цикл «открывание-закрывание» 1000**

Сопротивление статическим нагрузкам, Н, не менее:- перпендикулярно плоскости створки/полотна** 500/600- в плоскости форточки/створки (наружной спаренной 250/1000(500)/1200створки)/полотна***

Примечания.

«*» - Срок ввода в действие значений показателей долговечности, приведенных в скобках, устанавливают в НД наконкретные виды изделий.

«**» - Значение циклов «открывания – закрывания» - приведено для створчатых элементов, не предназначенных дляпроветривания помещений и открываемых для промывки стекол;

Page 117: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаОсновные характеристики окон из ПВХ - профилей

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.5

Основные характеристики окон из ПВХ профилей

Приведенный ниже текст является выдержкой из пункта 5.3.1, таблица 3, ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинил-хлоридных профилей. Технические условия». Технические характеристики в таблице 3 относятся к оконным блокам изтрехкамерных ПВХ профилей толщиной 58-62 мм.

Таблица 3

Примечания

1. Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения балконных дверных блоков должно быть не менее чем в 1,3 раза выше сопротивления теплопередаче прозрачной части изделий, но не ниже 0,8 м2

°С/Вт. Разность значений приведенного сопротивления теплопередаче комбинации профилей и стеклопакетов для изделий с приведенным сопротивлением теплопередаче более 0,5 м2 °С/Вт не должна превышать 15%.

2. Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для изделий с отношением площади остек-ления к площади изделия равным 0,7, и средней толщиной комбинации профилей 58-62 мм.

3. Срок ввода показателей долговечности, указанных в скобках, - 01.07.2002.

Наименование показателей Значениепоказателя

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2°С /Вт, не менее:

-с однокамерным стеклопакетом 4М1-16-4М1 4М1-16Аr-4М1 4М1-16-К4 4М1-16-И4 4М1-16Аr-К4 4М1-16Аr-И4

-с двухкамерным стеклопакетом; 4М1-8-4М1-8-4М1 4М1-10-4М1-10-4М1 4М1-10Аr-4М1-10Аr-4М1 4М1-12-4М1-12-4М1 4М1-12Ar-4М1-12Ar-4М1

-с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием 4M1-8-4M1-8-K4 4M1-8-4M1-8-И4 4M1-8Ar-4M1-8Ar-K4 4M1-8Ar-4M1-8Ar-И4 4М1-12-4М1-12-К4 4М1-12-4М1-12-И4 4М1-12Ar-4М1-12Ar-К4 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4

0,350,370,540,580,590,63

0,490,520,540,530,56

0,570,610,630,650,610,660,670,72

Изоляция воздушного шума транспортного потока,дБА, не менее

Класс звукоизоляции, не ниже

26

ДОбщий коэффициент светопропускания

(справочное значение)0,35 - 0,60

ВоздухопроницаемостьПри ∆Ро = 10 Па, кг/(ч м2 ), не более

Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже

3,5

ВБезотказность оконных приборов и петель, цикл

«открывание-закрывание»по ГОСТ 23166

Долговечность, условных лет эксплуатации: - ПВХ профилей - стеклопакетов

- уплотняющих прокладок

20 (40)10 (20)5 (10)

Page 118: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаСопротивление теплопередаче

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.6

Сопротивление теплопередаче (нор-мирование трансмиссионных тепло-потерь через окна и балконные двери)

Основными теплотехническим показате-лем при нормировании трансмиссионныхтеплопотерь, применяемым в России,является сопротивление теплопередаче.

Сопротивление теплопередаче ха-рактеризует трансмиссионные поте-ри тепла через ограждающие конструк-

ции и измеряется в м2 С/Вт. Чем боль-ше эта величина, тем меньше потеритепла.

(Сопротивление теплопередаче неследует путать с немецкой единицойизмерения – коэффицентом «к» - кото-рое является обратной величиной иизмеряется в Вт / м2 К).

Требования к сопротивлению теплопе-редаче в России регламентирует СНиП

II-3-79* «Строительная теплотехника».

Расчетной величиной для определе-ния сопротивления теплопередачеявляются градусо - сутки отопитель-ного периода - это показатель, рав-ный произведению разности темпера-тур внутреннего воздуха и среднейтемпературы наружного воздуха заотопительный период на продолжит-ельность отопительного периода,оС.сут.

Здания и помещения ГСОП Rотр м2 оС/ВтоС сут окон и балконных фонарей

дверейЖилые, лечебно- 2000 0,30 0,30профилактические 4000 0,45 0,35и детские учреждения, школы и 6000 0,60 0,40интернаты 8000 0,70 0,45

10000 0,75 0,5012000 0,80 0,55

Общественные, кроме 2000 0,30 0,30указанных выше, 4000 0,40 0,35административные и бытовые, 6000 0,50 0,40за исключением помещений с 8000 0,60 0,45влажным или мокрым режимом 10000 0,70 0,50

12000 0,80 0,55Производственные с сухим и 2000 0,25 0,20нормальным режимом 4000 0,30 0,25

6000 0,35 0,308000 0,40 0,3510000 0,45 0,4012000 0,50 0,45

Примечания:

1. Промежуточные значения R следует определять интерполяцией.

2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производстве-нных зданий с влажным или мокрым режимом эксплуатации, с избытками явного тепла от 23 Вт/м3, а также для пом-ещений общественных, административных и бытовых зданий с влажным или мокрым режимами следует приниматькак для помещений с сухим и нормальными режимом производственных зданий;

3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 разавыше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий;

4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнения оконных идругих проемов, допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивле-нием теплопередаче на 5% ниже установленного в таблице

Page 119: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаСопротивление теплопередаче

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.7

Пример расчета градусо - суток отопительного периода и требуемого сопротивления теплопередаче окон дляжилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов для некоторых российских городов

В таблице:

t, °С - средняя температура наиболее холодной пятидневкиZот.пер.- продолжительность отопительного периодаtот.пер., °С - средняя температура в отопительный периодГСОП – градусо - сутки отопительного периодаRoтр - требуемое сопротивление передачи для жилых зданий

СНиП II-3-79* в пункте 2.17 содержит следующее указание: «В жилых и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивлением теплопередаче меньше 0,56 м2 °C/Вт) по отношению к суммарной площадисветопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 18%».

Город t5

0,92°°С

Zот.пер.

Суток

Tот.пер.

°°С

ГСОП

°°С Сут

RотрM2°°С/Вт

Астрахань -23 172 -1,6 3371,2 0,40Архангельск -31 251 -4,7 6199,7 0,61Белгород -23 196 -2,2 3959,2 0,45Брянск -26 206 -2,6 4243,6 0,47Владивосток -24 201 -4,8 4582,8 0,49Волгоград -25 182 -3,4 3894,8 0,44Вологда -31 228 -4,8 5654,4 0,57Воронеж -26 199 -3,4 4258,6 0,47Екатеринбург -35 228 -6,4 6019,2 0,60Новороссийск -13 134 4,4 1822,4 0,30Н. Новгород -30 218 -4,7 4948,6 0,52Иваново -29 217 -4,4 4860,8 0,51Иркутск -37 241 -8,9 6964,9 0,65Кемерово -39 232 -8,8 6681,6 0,64Кострома -31 224 -4,5 5488 0,56Краснодар -19 159 0,5 2782,5 0,36Красноярск -40 235 -7,2 6392 0,62Мурманск -27 281 -3,3 5985,3 0,60Новосибирск -39 227 -9,1 6605,7 0,63Омск -37 220 -9,5 6490 0,62Пермь -35 226 -6,4 5966,4 0,60Ростов – на – Дону -22 175 -1,1 3342,5 0,40Самара -30 206 -6,1 4964,6 0.52С. Петербург -26 219 -2,2 4423,8 0,48Саратов -27 198 -5 4554 0,49Ставрополь -19 169 0,3 2991,3 0,37Сургут -43 257 -9,7 7632,9 0,68Томск -40 234 -8,8 6739.2 0.64Тюмень -37 220 -7,5 6050 0,60Тула -27 207 -3,8 4512,6 0,49Чебоксары -32 217 -5,4 5296,1 0,55Челябинск -34 218 -7,3 5951,4 0,60Череповец -31 225 -4,3 5467,5 0,56Уфа -35 214 -6,6 5692,4 0,58Ярославль -31 222 -1,5 4329 0,48

Page 120: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаТеплоизоляционные качества ПВХ окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.8

Теплоизоляционные качества ПВХ окон

Говоря о теплопередаче окон, следуетвыделять три компонента оконныхконструкций: а) переплеты б) остекле-ние в) монтажные узлы

а) Переплеты из ПВХ профилей системы КБЕ

Экономия энергии заложена в самомпринципе конструкции переплетов изпластика. Система профилей КБЕимеет отличные предпосылки для дос-тижения эффективной теплоизоляциипотому, что:

- ПВХ является очень плохим провод-ником тепла

- трехкамерная (или многокамерная)конструкция профилей использует воз-дух в качестве теплоизолирующегоматериала

«ПРЕСТИЖ» (система со средним и внутренним уплотнениями):

Трех- или четырехкамерная система с шириной коробки 58 мм, створки – 62 или 75 мм; с сопротивлением теплопере-даче 0,65 м2 °С/Вт (с усилительным вкладышем); 0,75 м2 °С/Вт (без усилительного вкладыша); стеклопакет толщиной до34 мм (при использовании специальных створокили расширителей фальца - до 63 мм).

«СТАНДАРТ» (система с наружным и внутренним уплотнениями):

Трехкамерная система с шириной коробки и створки 58 мм; с сопротивлением теплопередаче 0,65 м2 °С/Вт (с усили-тельным вкладышем); 0,75 м2 °С/Вт (без усилительного вкладыша); стеклопакет толщиной до 32 мм (при использованииспециальных створок или расширителей фальца - до 50 мм). Для дальнейшего улучшения тепло и шумозащиты возмож-но использование четырехкамерных рамы и створки («СТАНДАРТ ПЛЮС»)

Page 121: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаТеплоизоляционные качества ПВХ окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.9

«ЭКСТРА» (система с наружным и с внутренним уплотнениями):

Система с пятикамерной коробкой шириной 127 мм, и трех- или четырехкамерной створкой шириной 58 или 75 мм; ссопротивлением теплопередаче 0,71 м2 °С/Вт (с усилительным вкладышем); стеклопакет толщиной до 32 мм (при исполь-зовании специальных створок или расширителей фальца - до 50 мм).

«ЭЛИТА» (система с наружным и с внутренним уплотнениями):

Система с пятикамернымй коробкой и створкой шириной 70 мм; с сопротивлением теплопередаче 0,74 м2 °С/Вт (с уси-лительным вкладышем); стеклопакет толщиной до 36 мм (при использовании расширителей фальца - до 52 мм).

«ПОЛЮС» (система спаренных окон):

Многокамерная система на базе профилей со средним уплотнением, со сдвоенными рамой и створками; с ширинойкоробки 150 мм; с сопротивлением теплопередаче 1,33 м2 °С/Вт (с усилительным вкладышем); с двумя стеклопакетами ис возможностью размещения между створками съемной рамы с жалюзи или утеплительным щитом.

Page 122: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаТеплоизоляционные качества ПВХ окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.10

В настоящее время в Европе нашлиширокое применение стекла с тепло-отражающими покрытиями (или с мяг-ким (твердым) селективным напыле-нием).

Теплоотражающие стекла получают врезультате нанесения на поверхностьстекла тонких пленок из металлов и

оксидов металлов. Производство иприменение таких стекол и стеклопа-кетов начато в некоторых российскихрегионах. Качество телоотражающихпокрытий характеризуется коэффициен-том излучения, который зависит оттипа примененного покрытия и откачества самого производства. Зави-симость сопротивления теплопередаче

для стеклопакетов от коэффициен-та излучения в случае, когда одним изстекол является обычное строитель-ное стекло, а воздух в промежуточномпространстве шириной 12 мм замененна аргон, приведена в следующей таб-лице (источник: Инженерное бюроАулис Бертин А/О, опубликовано в жур-нале «Стеклостроитель» Е1997.

Конструкция Стеклопакет с Стеклопакет с Стеклопакета заполнением воздухом заполнением

Rо, м2 °С/Вт аргоном Rо, м2 °С/Вт1 Однокамерный, с расстоянием между

стеклами 4, 6, 9 мм 0,32 0,342 Однокамерный, с расстоянием между

стеклами 12, 15 мм 0,33 0,353 Однокамерный, с расстоянием между

стеклами 18, 20 мм 0,35 0,374 Двухкамерный, с расстоянием между

стеклами 4, 6, 9 мм 0,47 0,495 Двухкамерный, с расстоянием между

стеклами 12, 15 мм 0,53 0,556 Двухкамерный, с расстоянием между

стеклами 18, 20 мм 0,53 0,55

б) Остекление

Сопротивление теплопередаче различных стеклопакетов (из обычного стекла)

Влияние как на сопротивление тепло-передаче, так и на температуру поверх-ности стекла со стороны помещения,оказывает соединительная рамка попериметру стеклопакета, выполняемаяиз алюминия. В этой области стекло-пакета возникает «тепловой мостик».Он является причиной возможного об-разования конденсата по краям стек-лопакетов независимо от материалапримененных рам. Но пластиковыерамы в этом случае имеют то преиму-щество, что влага абсолютно безвред-на для их поверхностей.

Наиболее подробная таблица, харак-теризующая оптические и теплотех-нические качества стеклопакетов,приведена в Приложении А, ГОСТ24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Техни-ческие условия».

Приведенное сопротивление тепло-передаче окон различной конструк-ции

Значения сопротивления теплопере-даче окон различных конструкций при-ведены в справочном Приложении № 6принятых изменений к СНИПу дляслучаев, когда отношение площадиостекления к площади заполненияпроема равно 0,75. Далее мы приво-дим вышеназванную таблицу:

Излучательная способность Значение коэффициента(коэффициент излучения) Roм2 °С/Вт нар.стекла-внутр.стекла

0,8 - 0,8 0,370,8 - 0,7 0,380,8 - 0,6 0,410,8 - 0,5 0,430,8 - 0,4 0,470,8 - 0,3 0,530,8 - 0,2 0,69

Примечание: таблица дана на основе испытаний стеклопакетов, выполненных в НИИСФ

Page 123: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаТеплоизоляционные качества ПВХ окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.11

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ

Приведенное сопротивлениеЗаполнение светового проема теплопередаче R0, м2 °С/Вт

В деревянных или в алюминиевых ПВХ переплетах переплетах

1. Двойное остекление в спаренных переплетах 0,4 -2. Двойное остекление в раздельных переплетах 0,44 0,34*3. Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) размером, мм:194 х 194 х 98 0,31 (без переплета)244 х 244 х 98 0,33 (без переплета)4. Профильное стекло коробчатого сечения 0,31 (без переплета)5. Двойное из органического стекла для 0,36зенитных фонарей6. Тройное из органического стекла для 0,52 -зенитных фонарей7. Тройное остекление в раздельно-спаренных 0,55 0,46переплетах8. Однокамерный стеклопакет из стекла:Обычного 0,38 0,34С твердым селективным покрытием 0,51 0,43С мягким селективным покрытием 0,56 0,47

9. Двухкамерный стеклопакет из стекла:Обычного (с межстекольным расстоянием 6 мм) 0,51 0,43Обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм) 0,54 0,43С твердым селективным покрытием 0,58 0,54С мягким селективным покрытием 0,68 0,48С твердым селективным покрытием и 0,65 0,52

заполнением аргоном10. Обычное стекло и однокамерный стеклопакетв раздельных переплетах из стекла:Обычного 0,56с твердым селективным покрытием 0,65с мягким селективным покрытием 0,72с твердым селективным покрытием и 0,69 -заполнением аргоном -11. Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет -в раздельных переплетах из стекла: -Обычного 0,56 -с твердым селективным покрытием 0,65с мягким селективным покрытием 0,72с твердым селективным покрытием и 0,69заполнением аргоном - 12. Два однокамерных стеклопакета в спаренных 0,70 -переплетах -13. Два однокамерных стеклопакета в 0,74 -раздельных переплетах 14. Четырехслойное остекление в двух 0,80 -спаренных переплетах

*В стальных переплетах. Примечания: 1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 0,15, к твердым –более0,15.Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отно-шение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75.2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в качестверасчетных при отсутствии этих значений в стандартах или технических условиях на конструкции или не под-твержденных результатами испытаний.3. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон зданий (кроме производственных) должнабыть не ниже 30°С при расчетной температуре наружного воздуха.

Page 124: КВЕ Оконные технологии

Если окно имеет иной коэффициентостекления, чем 0,75, то приведенноесопротивление теплопередаче свето-проема с учетом влияния рамы можновычислить по формуле:

Foc + FnepRonp= Foc + Fnep

Rooc + Ronep

где Foc и Fnep - площади остекления инепрозрачной части соответственно, м2

Rooc - сопротивление теплопередачеостекления, м2 °С/Вт Ronep - сопротив-ление теплопередаче непрозрачнойчасти (рамы и переплета), м2 °С/Вт

В) Монтажные узлы

При проектировании и выполненииузлов установки окон необходимо из-бегать образования «мостиков холода».

Все детали установки окон, приведен-ные в настоящем альбоме, выполненыс учетом решения указанной пробле-мы. Особенно остро стоит этот вопроспри реконструкции старых домов. Вотличие от многослойных немецкихконструкций, когда в середине стенынаходится эффективный утеплитель,стены в России до сих пор строились,в подавляющем большинстве, как одно-слойная конструкция из кирпича иликерамзито-, газо-, или ячеистого бето-на. В таких стенах, по причине их низ-кого сопротивления теплопередаче иотносительной узости типовой оконнойкоробки (около 60 мм), может возника-ть «мостик холода» вокруг монтажн-

ого узла по стене. Проведенные исс-ледования тепловых полей (изотерм) вузлах установки окон в типовые конст-рукции стен в России подтверждаютэту гипотезу. Для решения этой проб-лемы следует так или иначеувеличивать ширину монтажного узлавдоль откосов.

Надо сразу же выделить дверазличные ситуации:

когда можно свободно выбрать глу-бину установки окна в проеме (новоеили старое здания, не являющеесяпамятником архитектуры, где заменя-ются все окна)

когда место установки окна в прое-ме заранее предопределено (напр.,замена окон лишь в части здания - вотдельной квартире или в офисе, заме-на окон в историческом доме, обликЗаказчика)

Лучшим с точки зрения строительнойфизики является смещение окон вглубьпроема с помощью специальных про-филей, применение рамного профиляшириной 127 мм или утепление наруж-ных откосов.

При невозможности использованияширокой рамы или сдвига окна в глу-бину проема в старых зданиях, возмож-но утепление оконных откосов изнутри.

При этом необходимо исключить про-никновение насыщенного водянымипарами теплого воздуха в монтажныйшов к плоскости возможной конденса-ции.

Основным принципом являетсярасположение наиболее плотных ималопроницаемых для пара мате-риалов ближе к внутренней поверх-ности.

Коме того, следует:

Все стыки листовых материаловвыполнять герметично (с использова-нием силикона)

Использовать листовые материалыи шпаклевки только влагостойкоготипа.

Использовать покрасочные материа-лы с высоким сопротивлением паропро-ницания.

Кроме вышеуказанного аспекта, иссле-дование приведенного сопротивлениятеплопередаче участков стен в местахих сопряжения с окнами, проведенноеинститутом МНИИТЭП (результатыисследования опубликованы в журнале«Промышленное и гражданское строительство», 11/97, автор статьи -канд. Техн. Наук Авдеев Г.К.), показали,что « в случае выбора оконного блокас высоким Rо (сопротивлением тепло-передаче), но с узкой оконной короб-кой, стеновая панель по периметруокна теряет значительно большетепла, чем экономит новая конструк-ция окна».

Поэтому предпочтительной во всехслучаях является оконная коробкашириной 127 мм (система «ЭКСТРА»,артикул № 307 фирмы „КБЕ“).

Российские нормы и строительная физикаТеплоизоляционные качества ПВХ окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.12

Page 125: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаТеплоизоляционные качества ПВХ окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.13

Распределение изотерм в узле установки окна в кирпичную стену толщиной 510 мм.

Распределение изотерм в узле установки окна в керамзитобетонную панель толщиной 350 мм.

- 26°C + 18°C

- 26°C + 18°C

- 26°C + 18°C - 26°C + 18°C

Page 126: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаИнфильтрация

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.14

Инфильтрация

Воздухопроницаемость ограждающейконструкции G - величина, численноравная массовому потоку воздуха, в час– через единицу площади поверхностиограждающей конструкции в единицувремени при разности давлений возду-ха на поверхностях в один Паскалькг/(м2 ч)

Согласно СНиП II-3-79* эта величинадля ПВХ окон должна составлять, неболее, 5,0 кг/(м2 ч).

Реальные результаты испытаний ПВХокон системы КБЕ 3,0-4,0 кг/(м2 ч).

Сопротивление воздухопроницанию Roвеличина, обратная коэффициенту воз-духопроницаемости ограждающей конс-трукции м2 ч Па/кг.

Требуемое сопротивление воздухопро-ницанию согласно СниП II-3-79* яв-ляется расчетной величиной (глава 5).

Оконные блоки из ПВХ профилей обла-дают высокой плотностью. Причинойтому является наличие двух рядов высококачественных морозостойкихуплотнительных прокладок.

Для окон в целом важным является воп-рос инфильтрации через монтаж-ный

шов между рамой и стенами. При недо-статочном уплотнении этого шва инфи-льтрация значительно возрастает, чтоведет к теплопотерям. Принципы прави-льного монтажа изложены в разделе4.Общие требования к монтажу ПВХокон.

Старые окна не отличались плотнос-тью. В то же время, холодный воздух,проникавщий через щели, с одной стор-оны - прогревался в помещении и погл-ощал имеющуюся там влагу, а с другойстороны - при прохождении между сте-клами, наряду со сквозня-ком, создавалусловия, препятствую-щие выпадениювлаги на внутренней стороне окна и наоконных откосах.

Новые окна обеспечивают плотное за-пирание и делают помещения теплее,защищают его от уличного шума, сбе-регают энергию. С другой стороны, онипрепятствуют «естественным» сквоз-някам, что затрудняет отвод излишнейвлаги из помещений. Новые окна частоприносят с собой повышение влажностивоздуха в помещении!

Владельцам квартир, в которых уста-новлены новые окна, рекомендуетсярегулярно открывать их для проветрив-ания на ограниченное время (10 мин.).

Однако, как показывает практика, это невыполняется. Эту проблему не удаетсярешить без независимых от поведенияжильца технических мероприятий.

В связи с этим в российское нормиро-вание введено новое понятие – само-вентиляция.

Самовентиляция - система огра-ниченного воздухообмена через каналыкамер профилей или через встроенные в оконные блоки самовен-тиляционные клапаны с целью регу-лирования влажности воздуха в поме-щении и предотвращения выпаденияконденсата на внутренних поверхнос-тях окон.

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные изполивинилхлоридных профилей», п.5.1.3, абзац 2, указывает: «Дляулучшение влажностного режимапомещений рекомендуется примене-ние в изделиях систем самовентиля-ции с помощью внутрипрофильныхканалов, а также оконных блоков свстроенными регулируемыми и сам-орегулирующимися климатическимиклапанами».

Фирма КБЕ предлагает три вариантасистем самовентиляции.

Источник влагообразования Кол-во влаги/часЧеловек, в состоянии покоя 40 г/часЧеловек, занятый хозяйством 90 г/часЦветок в горшке (сред. размера) 10 г/часГотовка и уборка, мытье 1000г/часСтиральная машина 300 г/часДуш/Ванная 2600г/часСвободная водная поверхность 200 г/час

Page 127: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаСистемы фирмы «КБЕ» с самовентиляцией

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.15

Системы фирмы «КБЕ» с самовен-тиляцией

Система внутрипрофильной ка-нальной самовентиляции

Окно со средним уплотнением и с само-вентиляцией, созданное в КБЕ, обес-печивает необходимую контролируе-мую самовентиляцию помещениячерез раму и створку, дополняя тем

самым другие преимущества современ-ных окон.

Благодаря определенному расположе-нию прорезей ни сквозняка, ни свистя-щего шума не возникает. Воздухооб-мен происходит за счет различиядавления воздуха на разных сторонахздания или за счет тяги в вентиляцион-ном канале.

Количество вентиляционных отверстийзависит от их периметра окна, то естьот длины шва между рамой и створкой,и определяется по методике, разрабо-танной фирмой.

Воздухопроницаемости для этой систе-мы составляет а = 0,71 м3/ч*м, звуко-изоляция до 42 дБ.

1 - зазор между коробкой и створкой,через который наружный воздух попа-дает в камеру перед внутренним уплот-нением. Наружное уплотнение устанав-ливают только в верхнем брускекоробки;

2 - специальная вентиляционная каме-ра, через которую, путем отверстий вверхнем бруске коробки, воздух про-никает в полость между коробкой истворкой позади внутреннего уплотне-ния;

3 - система смещенных отверстий встворке, через которую воздух прони-кает внутрь помещения;

4 - звукопоглощающие подушки по тор-цам вентиляционной камеры в верх-нем бруске коробки;

1

1

4

2

3

2

3

Page 128: КВЕ Оконные технологии

0,1

1

10

100

1 10 100 1000

2,3

11,8

5

8

Таблица 1: Измерение воздухопроницаемости

Серия 1: Воздухопроницаемость вентиляционного устройства без вставки фильтра (без учета проницаемости оконныхстыков) Источник: ift (Розенгейм), протокол испытаний 102 19346 (Выписка, сертификат см. стр. 6, рисунок 3)

Российские нормы и строительная физикаСистемы фирмы «КБЕ» с самовентиляцией

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.16

Климатический клапан «Климабокс»

Новый продукт КВЕ – система самовен-тиляции «Климабокс» – представляетиз себя пластиковую коробку, котораякрепится на верхней перекладине оконной рамы.

Изюминкой в конструкции «Климабок-са» является саморегулирующийсяклапан, автоматически перекрываю-щий доступ воздуха в помещение припорывистом или сильном ветре. Благо-даря этому поступление свежего воздуха и вынос влаги из помещений

осуществляется при любой погоде,причем, без потерь тепла и сквозняков.

В «Климабокс» предусмотрена установ-ка различных фильтров. Фильтр можнолегко заменить или почистить.

Система основана на механическомпринципе, т.е. использовании естест-венного различия в давлении вблизиздания. Благодаря этому полностьюотпадает необходимость использова-ния каких-либо других приспособле-ний, механического или электронногосвойства.

Воздухопроницаемость «Климабокса»при разнице давления 10 Па состав-ляет 5,9 м3/ч (без фильтра или с гру-бым фильтром), 5,8 м3/ч (с тонкимфильтром).

Звукоизоляция окон с «Климабоксом»без фильтра при использовании стекло-пакета 6-16-4 составляет 27,3 дБ, стек-лопакета 4-16-4 составляет 25,9 дБ, сфильтром при использовании стекло-пакета 6-16-4 составляет 31,6 дБ, стеклопакета 4-16-4 составляет 29,7дБ.

Измерение Пa 4 10 20 25 30 40 50 100 150 200 300 400 500 600Серия 1 м3/h 3,4 5,9 9,1 10,6 11,8 2,3 2,6 3,9 5,0 6,1 8,3 10,5 13,0 14,9

2

1

12345

4

35

Направление движения воздуха

Саморегулирующийся клапан

Фильтр

Задвижка (вариант исполнения)

Утепление крышки

«Климабокс»

Page 129: КВЕ Оконные технологии

123

Направление движения воздуха

Саморегулирующийся клапан (перо)

Специальное уплотнение

Российские нормы и строительная физикаСистемы фирмы «КБЕ» с самовентиляцией

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.17

Климатический клапан «Регель-эйр»

Система самовентиляции – клима-тический клапан «Регель-эйр» пред-ставляет собой пластиковую коробкунебольшого размера, имеющую подвиж-ное пластиковое перо, которое регули-рует поток проходящего через неговоздуха.

На оконной раме заменяются фрагмен-ты типовых уплотнительных прокладокна специальные, обеспечивая доступвоздуха в фальц между рамой и створ-кой. Клапан «Регель–эйр» ставится вверхней части окна, в фальце рамы. Взависимости от площади окна, устанав-

ливается один клапан, или комплект издвух. Перо из пластика реагирует наизменение ветрового потока: оно нахо-дится в открытом состоянии, или закрывается при усилении ветра. Приустановке двух клапанов на одном окнеперья имеют разный вес, и срабатыва-ют на закрытие при разном ветровомнапоре, обеспечивая тем самым плав-ное регулирование притока воздуха. Впомещение воздух проникает научастке, где клапан примыкает к створ-ке и где заменяется типовое уплотне-ние на специальное.

Преимуществами использования «Ре-гель-эйр» перед другими системами

самовентиляции являются: возмож-ность его монтажа в уже установлен-ные окна, скрытое, невидимое распо-ложение в фальце окна, легкостьмонтажа.

Воздухопроницаемость «Регель-эйра»при разнице давлений 10 Па составля-ет 4,8 м3/ч. Звукоизоляция окон с клап-аном при использовании стеклопакета4-16-4 составляет 34 дБ, при использ-овании стеклопакета 6-16-4, с заполн-ением аргоном – 37 дБ, при использо-вании специального стеклопакета8-12-9 с триплексом и заполнениемаргоном звукоизоляция достигает до42 дБ.

ПВХ окно размером 1,23 x 1,48 м = 1,82 м2

периметр уплотнения 5,08 м, система с наружным и внутренним уплотнениями, с климатическим клапаном «Регель-эйр».

Измерение воздухопроницаемости по DIN 18055 и новым европейским нормам DIN EN 12207

Паскаль (Пa) 4 8 10 15 20 30 40 50м3/ч 3,3 4,3 4,8 6,1 5,6 4,1 4,8 5,4м3/ч м 0,65 0,85 0,94 1,20 1,10 0,81 0,94 1,06

Pascal (Пa) 60 100* 150 200 300 400 500 600м3/ч 6,0 7,8* 10,0 11,7 14,7 16,8 19,1 21,6м3/ч м 1,18 1,54* 1,97 2,30 2,89 3,31 3,76 4,19

Таблица 1

Таблица 2

22

1

1

3

«Регель-эйр»

Page 130: КВЕ Оконные технологии

Российские нормы и строительная физикаПроблема конденсата на окнах

Проблема конденсата на окнах

Появление конденсата на окнах илина оконных откосах после замены ста-рых окон новыми может быть вызванoтем, что:

понизилась температура на поверх-ности ограждающей конструкции

и/или повысилась влажность возду-ха в помещениях

В первом случае следует применятьстеклопакеты с высоким сопротивле-

нием передачи, соответствующим дейст-вующим российским нормам.

Во втором случае оптимальным явля-ется использование систем КБЕ с самовентиляцией.

При определенных условиях выпаде-ние небольшого количества конденса-та на окне является нормальным явле-нием, не приносит жителям неудобстви не причиняет вреда самим ПВХокнам. Для определения точки росыможно использовать расчетную отно-

сительную влажность воздуха дляжилых зданий – 55%, для обществен-ных зданий – 50% (СниП II-3-79*, п. 2.10*).

Диаграмма для определения точкиросы для различных типов стеклопаке-тов приведена ниже. Пользуясь этойдиаграммой, можно определить, прикакой наружной температуре воздухапроизойдет выпадение конденсата наограждающей поверхности.

Диаграмма конденсации пара на поверхности окон

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.18

Page 131: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.19

Российские нормы и строительная физикаВентиляция

Вентиляция (проветривание)

В массовом жилищном строительстве принята схема вентиляции квартир, которая предусматривает, что отработанный воз-дух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из кухни и санитарных помещений, посред-ством естественной вытяжной канальной вентиляции.

СНиП 2.08.01-89* следующим образом регламентирует вентиляцию жилых помещений (обязательное Приложение 4):

Расчетная Кратность воздухообмена илитемперату- количество удаляемого воздухара воздуха из помещения

Помещение в холодныйпериод го-да, °С Приток Вытяжка

Жилая комната квартир 18 (20) - 3 куб.м/ч на 1 кв.м жилыхили общежитий помещений

То же, в районах с 20 (22) - То жетемпературой наиболеехолодной пятидневки

(обеспеченностью 0,92)минус 31 °С и

ниже

Кухня квартиры и 18 -общежития

с электроплитами Не менее 60 куб.м/ч

с газовыми плитами Не менее 60 куб.м/ч при2-конфорочных плитах,

Не менее 75 куб.м/ч при3-конфорочных плитах,

Не менее 90 куб.м/ч при4-конфорочных плитах

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХАИ КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Нормирование воздухообмена произво-дят исходя из минимально необходимо-го по гигиеническим требованиямколичества наружного воздуха на одно-го человека (примерно 30 м3/ч).

ГОСТ 23166-99 следующим образомопределяет проветривание:

Регулируемое проветривание - обес-печение вентиляции помещений сразличной кратностью воздухообменапутем конструктивных решений от-крывающихся элементов изделий (створка с ограничением открывания,вентиляционный клапан, форточка)

Щелевое проветривание – ограниченноепроветривание помещения через фикси-рованный зазор в притворе слегка при-открытого створчатого элемента(площадь открывания не более 0,02 м2).

Примечание – щелевое проветривание

при откидном способе открыванияобеспечивает проникновение воздухачерез верхнюю половину створки иможет быть приравнено к проветри-ванию при помощи форточки.

Пункт 5.1.2, третий абзац, ГОСТ 23166-99, указывает: «Конструктивное реше-ние оконных блоков должно предусма-тривать возможность проветриванияпомещений при помощи форточек, фра-муг, створок с поворотно-откидным (отк-идным) регулируемым открыванием,клапанных створок или вентиляционныхклапанов».

СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» со-держит дополнительное указание попроектированию проветривания дляюжных регионов:

1.4*. В домах, проектируемых для II и IIIклиматических районов, помещения,

имеющие естественное освещение, дол-жны быть обеспечены проветриваниемчерез фрамуги, форточки или другиеустройства. При этом квартиры, проек-тируемые для III климатического района,должны быть обеспечены сквозным илиугловым проветриванием, допускаетсятакже вертикальное (через шахты) про-ветривание. В секционных домах, проек-тируемых для III климатического района,допускается проветривание односто-ронне расположенных одно- и двухком-натных квартир через лестничную клет-ку или другие внеквартирные проветри-ваемые помещения. При этом такихквартир на этаже должно быть не болеедвух. В домах коридорного типа допус-кается проветривание одно- и двухком-натных квартир через общие коридорыдлиной не более 24 м, имеющие прямое естественное освещение и сквозноеили угловое проветривание.

Page 132: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.20

Таблица 1.5* Требуемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий

Примечание к табл.1.5*. Величины требуемой воздухопроницаемости для окон и балконных дверей установлены приразности давлений 10 Па.

Российские нормы и строительная физикаМГСН. Нормирование теплотехнических качеств окон

1.4.2* Приведенное сопротивлениетеплопередаче (Ror) ограждающихконструкций должно быть не менее:

- 0,55 м2 °C/Вт для окон и балконныхдверей (допускается 0.48 м2.°С/Вт вслучае применения стеклопакетов степлоотражающими покрытиями), атакже для зенитных фонарей;

- 0,55 м2 °С/Вт для входных дверей вквартиры, расположенные выше пер-вого этажа;

- 1,2 м2 °С/Вт для входных дверей водносемейные здания и квартиры, рас-положенные на первых этажах много-этажных зданий.

1.4.3* Температура внутренней поверх-ности вертикального остекления долж-на быть не ниже плюс 3 °С и устанав-ливается с учетом площади светопрое-ма и расположения отопительного при-бора исходя из обеспечения комфорт-ных условий на границе обслуживае-мой зоны.

1.4.3а В жилых зданиях площадь свето-прозрачных ограждающих конструк-ций (с приведенным сопротивлениемтеплопередаче меньше 0,56 м2 °C/Вт)по отношению к суммарной площадисветопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен долж-на быть не более 18%. Площадь свето-

прозрачных конструкций в обществен-ных зданиях следует определять поминимальным требованиям СНиП 23-05-95.

1.4.4 Воздухопроницаемость ограждаю-щих конструкций зданий должна бытьне более нормативных значений, ука-занных в табл.1.5*.

1.4.5 Требуемое сопротивление возду-хопроницанию ограждающих конструк-ций Ra

req, м2 ч.Па/кг, следует определятьсогласно СНиП II-3-79* (изд.1995) итабл. 1.5*.

Московские региональные нормы. Нормирование теплотехнических качеств окон согласно МГСН2.01-94 «Энергосбережение в зданиях»

Таблица 1.2а* Градусо-сутки отопительного периода

Здания Градусо – суткиЖилые 4940Школы 5230Лечебно-профилактические, дома-интернаты 5360Детские дошкольные учреждения 5590

Здания Температура Относительная Температура точкивнутреннего воздуха влажность росы

внутренего воздухаtint, oC , % Td,°C

Жилые, общественные ишкольные 20 55 10,7Поликлиники и лечебные учреждения 21 55 11,6Детские дошкольные учреждения 22 55 12,6

Таблица 1.2 Температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, прини-маемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций

Ограждающие конструкции Требуемая воздухопроницаемость Gmreg, кг/(м2 ч)

5. Окна и балконные двери 6

Page 133: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.21

Российские нормы и строительная физикаЗвукоизоляция

Звукоизоляция

Звуком называются механические ко-лебания и волны, распространяю-щиеся в газах, жидкостях, и твердыхтелах и воспринимаемые ухом чело-века.

Количество колебаний в 1с определяетчастоту, измеряемую в герцах (Гц).Человек слышит звуки с частотами от16 Гц до 20 000 Гц.

Громкость звука выражается звуковымдавлением (дБ). Если интенсивностьзвука увеличить так, что слушателю онпокажется в 2 раза громче, то повы-шение уровня звукового давления небудет в два раза больше. В большейчасти слышимого диапазона в этомслучае наблюдается повышение уров-ня звукового давления на 10 дБ. Этасвязь принята в качестве международ-ного стандарта.

Порог слышимости (чувствительностичеловеческого уха) принят за 0 дБ. Абсо-лютные уровни звукового давления нанекоторых примерах приведены в табл. 1.

На уровень шума в помещении влияетрасстояние от источника шума, ветер,температура, влажности воздуха, атакже звуковая тень. При удвоениирасстояния от источника снижение уровня звукового давления составляет6 дБ.

Шумом называются беспорядочныезвуковые колебания разной природы,характеризующиеся случайным изме-нением амплитуды и частоты.

Уменьшение уровня шума достигаетсяза счет строительно-акустических меро-приятий. В наружных ограждающихконструкциях окна и балконные двериимеют значительно меньшую звукоизо-ляцию, чем сама стена.

Степень шумозащищённости зданий,в первую очередь, определяется нор-мами допустимого шума для помеще-ний данного назначения. Нормируемы-ми параметрами постоянного шума врасчетных точках являются уровни зву-кового давления L, дБ, октавных поло-сах частот со среднегеометрическими

частотами 63, 125, 250, 500, 1000,2000, 4000, 8000 Гц. Для ориентиро-вочных расчетов допускается использо-вать уровни звука LА, дБА. Нормируе-мыми параметрами непостоянногошума в расчетных точках являются эквивалентные уровни звука LА экв,дБА, и максимальные уровни звука LА макс, дБА.

Допустимые уровни звукового давле-ния (эквивалентные уровни звуковогодавления) нормируются СниП II-12-77«Защита от шума».

Следует учитывать, что допустимыеуровни шума от внешних источников впомещениях устанавливаются при усло-вии обеспечения нормативной венти-ляции помещений (для жилых поме-щений, палат, классов – при открытыхфорточках, фрамугах, узких створкахокон).

Источник шума Уровень звукового давления, дБПорог слышимости 0Тихий шелест страниц 20Библиотека 30Спокойная улица в жилом районе 40Разговорная речь 50Уличный шум большого города 60Телефонный звонок на расстоянии 1 м 70Улица с интенсивным уличным движением 80Мотоцикл 90Болевой порог 130

Таблица 1

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ, Rw, dB

увеличение веса стекла увеличение расстояния

заполнение инертным газом применение специальных стекол

6, 8, 10 ... мм

Арг

Аргонон

Арг

Аргонон смола

Page 134: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.22

Нормативные требования к звукоизоляции окон согласно табл. 1.2 МГСН 2.04-97

Российские нормы и строительная физикаЗвукоизоляция

Изоляцией от воздушного шума назы-вается ослабление звуковой энергиипри передаче ее через ограждение.

Нормируемыми параметрами звукоизо-ляции ограждающих конструкцийжилых и общественных зданий, а такжевспомогательных зданий и помещенийпромышленных предприятий являютсяиндекс изоляции воздушного шума ог-раждающей конструкции Rw, дБ и ин-декс приведенного уровня ударногошума под перекрытием.

Нормируемым параметром звукоизо-ляции наружных ограждающих конст-рукций (окон) является звукоизоляцияRA тран. дБА, представляющая собойизоляцию внешнего шума, производи-мого потоком городского транспорта.

Допускается оценка изоляции воздуш-ного шума в дБА и, при необходимости,определение индекса изоляции воз-душного шума Rw по величине изоля-ции воздушного шума в RA дБА.

Увеличение количества стекол не всег-да приводит к желаемому результату.Если просто установить третье стеклопосередине воздушного промежутка,повысится частота резонанса конструк-ции и снизится звукоизоляция, что све-дет на нет выигрыш от увеличения по-верхностной массы ограждения. Звуко-изоляция окна с тройным остеклениемповысится в том случае, если среднеестекло приблизить к одному из край-

них стекол (например, применениестеклопакета во внутренней створке,при двухстворчатом окне).

С акустической точки зрения болеецелесообразным является увеличениетолщины стекол и воздушного проме-жутка между ними.

Дальнейшее улучшение показателейзвукоизоляции достигается путемзакачки газа в межстекольное прост-ранство, причем частота звуковых коле-баний в данном газе должна бытьзначительно ниже, чем в воздухе.

Влияние на звукоизоляцию окна оказы-вает герметичность притворов. Двеуплотняющие прокладки, установлен-ные по всему примеру, при нормаль-ном функционировании фурнитуры,обеспечивают хорошую шумоизоляцию.

Для предотвращения переноса корпус-ного шума с монтажного отверстия наокна, соединительные пазы должныбыть выполнены из мягких иэластичных материалов, т.е. снаружи ивнутри паз уплотняется упругим гер-метичным материалом, а для лучшейзвукоизоляции покрывается специаль-ной накладкой.

Окно, установленное в ограждающуюконструкцию, имеет Rw примерно на10% меньше, чем установленную Rwдля конкретного окна на испытатель-ном стенде. Это в большинстве

случаев обусловлено неплотностями вместах примыкания к стенам.

При решении вопроса повышения зву-коизоляции окон приходиться сталки-ваться с проблемой обеспечения при-тока воздуха в помещение при закры-тых окнах. Очевидно, что когда длявентиляции открываются форточки, неимеет смысла усиливать звукоизоля-цию окна. Шумозащитные окна имеетсмысл делать с вентиляционными эле-ментами, обеспечивающими требуе-мое снижение шума в режиме венти-ляции.

№№ Требуемые значения RАтран. В дБА прип/п эквивалентных уровнях звука у фасада здания

Назначение помещений в дБА при наиболее интенсивном движении транспорта (в дневное время, час «пик»)

60 65 70 751 Палаты больниц, санаториев,

кабинеты медицинских учреждений 15 20 25 302 Жилые комнаты квартир в домах

Категории А 15 20 25 30Категории Б и В - 15 20 25

3 Жилые комнаты общежитий - - 15 204 Номера гостиниц

Категории А 15 20 25 30Категории Б - 15 20 25Категории В - - 15 20

5 Жилые помещения домов отдыха,домов – интернатов для инвалидов 15 20 25 30

6 Рабочие комнаты, кабинеты в административных зданиях и офисахКатегории А - - 15 20Категории Б и В - - - 15

Page 135: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.23

Звукоизоляция различных типов стеклопакетов (по данным производителей)

Противопожарные требования

A) Окна

СНИП 21-01-97 «Пожарная безопас-ность зданий и сооружений» указывает,что «Пределы огнестойкости за-полнения проемов (дверей, ворот,окон и люков) не нормируются, заисключением особо оговоренныхслучаев и заполнения проемов в про-тивопожарных преградах» (ст. 5.18).

«Пожарная опасность заполненияпроемов в ограждающих конструкцияхзданий (дверей, ворот, окон и люков)не нормируется, за исключением спе-циально оговоренных случаев» (ст.5.19).

Под "специально оговореннымислучаями" понимаются, как правило,противопожарные преграды, которыеподразделяются на типы согласнотабл.1, а требования по пределу огне-стойкости для окон в противопожарныхпреградах приводятся в табл. 2 выше-названного документа.

Особым случаем является использо-вание изделий из ПВХ профилей вкачестве перегородок и внутреннихдверей, располагаемых на путях эвакуа-ции людей в случаях пожаров. Здесь, взависимости от конкретной ситуации,могут предъявляться разные требова-ния, анализ и контроль за выполнени-ем которых находится в функциях архи-тектора и пожарного инспектора.

Однако в таких ситуациях надо иметьввиду то, что противопожарныекачества таких изделий (в частности,

предел огнестойкости) в большей сте-пени, чем от ПВХ профилей, зависят отзаполнения рамных элементов, котороесоставляет в среднем 60 - 80% от пло-щади изделий, и которое может бытьвыполнено из разных материа-лов: из разных типов стекол (обычное,армированное, триплекс…), из сэнд-вичей с облицовкой пластиком илиалюминием, из изделий типа вагонки,из листового материала – разного типаотделочных плит…

Б) Внутренние двери и перегородки

В случае применения ПВХ профилей вконструкциях перегородок следует при-нимать во внимание следующие пожа-рные характеристики ПВХ профилейсистемы КБЕ, полученные на основаниипроведенных сертификацион-ных испытаний (По результатам прове-денных сертификационных исследова-ний фирмой „КБЕ“ получен "Сертифи-кат пожарной безопасности" №ССПБDE. УП001.В00777 на соответствиетребованиям НПБ 244-97):

Группа воспламеняемости (ГОСТ305402-96) – В2

Группа горючести (ГОСТ 305402-96) –Г3

Дымообразующая способность (п.2.14.2 и п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89) – Д3

Умеренноопасные по токсичностипродуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Т2 по СНИП 21-01-97)

В) Остекление лоджий

Отдельным случаем является такжеостекление лоджий.

В соответствии с п.125 СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», для жилых домовсекционного типа высотой до 9 этажейвключительно, для квартир, располо-женных с 6 по 9-й этажи, необходимопредусматривать второй эвакуацион-ный выход, в качестве которого могутбыть:

выход из каждой квартиры на бал-кон или лоджию с глухим простенкомот торца балкона (лоджии) до оконно-го проема не менее 1,2 м или не менее1,6 м между оконными проемами, выхо-дящими на балкон (лоджию);

выход на наружную лестницу 3-готипа, ведущую до отметки пола 1-гоэтажа, который следует устраивать покоридору, минуя лестнично-лифтовойузел. При этом в секциях с числом квар-тир на этаже более 4-х необходимоустраивать в квартирах в 3 комнаты иболее балкон (лоджию) с глухим прос-тенком (1,2 или 1,6 м между оконнымипроемами);

переход шириной не менее 0,6 м изкаждой квартиры в смежную секциючерез воздушную зону или выход нанаружную лестницу с уклоном неболее 30 град., и поэтажно соединяю-щую балконы (лоджии) до отметкипола 5-го этажа.

Российские нормы и строительная физикаПротивопожарные требования

Технические данныеТип Расположение Rw Общая

(мм) (dB) толщина (мм)

1 6-12-4 37 222 8-14-4 38 263 10-12-5 39 274 8-16-4 40 285 10-24-4 43 386 6-12-9 GH 44 277 8-12-9 GH 45 298 6-16-9 GH 45 319 12-12-9 GH 47 3310 6-24-9 GH 48 3911 13 GH-16-9 GH 52 3812 13 GH-24-9 GH 54 46

Page 136: КВЕ Оконные технологии

06.01 С правом технических изменений © KBE HB080RUS 6.24

Российские нормы и строительная физикаЕстественное освещение

Пункт 1.7 СНиП 2.08.01-89* „Жилыездания“ запрещает остекление балко-нов и лоджий, описанных выше и ис-пользуемых в качестве вторых эвакуа-ционных выходов. Запрещается такжеостеклять балконы, лоджии, используе-мые в качестве перехода через воздуш-ную зону при незадымляемых лест-ничных клетках.

Следует отметить, что кроме указан-ных балконов (лоджий), в квартирахмогут быть вторые балконы (лоджии),не используемые в противопожарныхцелях, и к которым противопожарныетребования СниП в части остекленияих не распространяются. Это, напри-мер, кухонные балконы в 3-х комнат-ных квартирах, в домах с квартирамиулучшенной планировки.

Отрицательные стороны остекления:

- Задымление в считанные секундыбалкона, имеющего малый объем. Необходимо учитывать, что жильцыквартир часть грубым образом нару-шают элементарные правила пожар-ной безопасности, загромождая балко-ны (лоджии), в том числе глухие

участки, предназначенные для укрытияот выбивающегося пламени, крышкипереходных люков, легкоразрушае-мые перегородки и т.д. различными,как правило, сгораемыми предметамидомашнего обихода; срезают метал-лические лестницы, поэтажно соединяю-щие балконы. При этом воспользо-ваться так называемым вторым эвакуа-ционным выходом при пожаре прак-тически невозможно.

- Определенные осложнения для туше-ния пожаров. Для проникновения внутрьквартиры через остекленный балкондля тушения и проведения спасатель-ных работ необходимо разбивать рамыс остеклением, которые, падая сверху,могут нанести травмы людям, в томчисле пожарным, в момент подъема поавтолестницам, автоподъемникам.

Естественное освещение

Требования к естественному освеще-нию для всех типов помещений ирасчет естественного освещения при-ведены в СниП 23-05-95 «Естествен-ное и искусственное освещение».

Однако для жилых зданий можно руко-водствоваться упрощенным подходом,изложенным в СНиП 2.08.01-89*«Жилые здания», пункт 1.3*: «…отно-шение площади световых проемоввсех жилых комнат и кухонь квар-тир и общежитий к площади полаэтих помещений, как правило, недолжно превышать 1:5,5. Минималь-ное отношений должно быть неменее 1:8…».

Светопропускание окон зависит от:Остекления. Одно обычное стекло

толщиной 4 мм имеет светопропуска-ние около 90%, однокамерный стекло-пакет 4-16-4 из обычных стекол – около80 %, двухкамерный 4-6-4-6-4 – около60%, стеклопакет 4-16-S4 (с теплоотр-ажающим покрытием) – около 75%.

Переплетов, их толщины и цвета.Светопропускание тем выше, чем тонь-ше переплет.

От оконных откосов. Для лучшегосветопропускания оконные откосынадо делать под углом более 90° поотношению к плоскости окна.