расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Расчёт фасада

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемогоРасчет фасада и все рекомендации, цены, технические данные Вы получите от наших специалистов, они произведут для Вас расчёт всех необходимых материалов с учётом таблицы комплектации и прочих ключевых характеристик конструкции.

Перед отделкой фасада всегда необходимо

Чтобы проще было понять сколько стоит облицовка Вашего фасада, мы готовы сделать предварительный расчет без вложений для Вас.

Позвоните нам прямо сейчас по телефону +7(495)989-18-04 и мы БЕСПЛАТНО сделаем расчет Вашего фасада.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Расчет вентилируемого фасада, фасадных систем, материалов

Для облицовки фасада необходимо смонтировать обрешетку (фасадную систему) из:

В зависимости от облицовочного материала, также используются различные декоративные планки, уголки, кляммеры, уплотнители и другие элементы.

Расчеты конструкций облицовки и систем фасада на м2, примеры

Представляем Вашему вниманию таблицы средних расходных показателей, чтобы примерно посчитать расход элементов и составить смету для Вашего фасада.

Как рассчитать фасадную систему?

Обращаем Ваше внимание, что есть несколько видов облицовки фасада, конструкции могут быть:

А материалы облицовки тоже могут быть различными:

Важные моменты при составлении расчета фасада:

Источник

Расход профилей для вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад состоит из подсистемы (каркаса из профилей и крепежей), утеплителя (базальтовой или минеральной ваты), пароизоляции, облицовки (керамогранита, фиброцемента, профнастила, сайдинга). При расчете материалов учитываются форма здания, кривизна стен, двери, окна, а также ветровая нагрузка.

Количество облицовки равно площади фасада без дверных и оконных проемов плюс 5 % на обрезку, производственный и технический брак. Для зданий со сложной архитектурой запас материала должен составлять до 20 %. Утеплитель рассчитывается по площади стен (окна и двери следует вычесть), толщину определяют климатические условия региона. Площадь полотен пароизоляции с учетом перехлеста должна быть на 10 % больше, чем у теплоизоляции.

Расчет профилей для вентилируемого фасада

Усредненный расчет профилей для 1 м 2 вентилируемого фасада с различной облицовкой выглядит так:

Усредненный расход материалов на 1 м² фасада

Асбоцементная плита гладкокрашенная или с нанесением каменной крошки

Керамогранит полированный или неполированный

Профнастил

Металлический сайдинг

Фасадная панель

Сэндвич-панель

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера 88, оф. 206 (Заезд с ул. Шефская!)

Свердловская область, г. Полевской, Северная часть, ул. Совхозная 5а («Полевской Строительный Двор»)

Екатеринбург, ул. Блюхера 88, оф. 206
(заезд с ул. Шефская)

© 2000-2019 ООО «Технология проекта» (Technology Project) Карта сайта

Источник

Расчет вентилируемого фасада на прочность

1.Исходные данные

Объект расположен в городе Феодосия, в третьем ветровом районе.

Несущим основанием для фасада являются как торцы железобетонных перекрытий, толщиной 200 мм, так и кирпичная кладка из полнотелого кирпича толщиной 250 мм, расстояние между перекрытиями 3.3 м.

Пространство между перекрытиями заполнено кладкой из полнотелого кирпича.

Облицовочный материал – керамогранит 600х600х10 мм.

Высота облицовки составляет 78,4 м.

Для расчета выбран следующий участок фасада:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Рис. 1. Расчетный фрагмент фасада

2.Конструкция фасадной системы

Фасадная система крепежа имеет следующие особенности:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Рис. 2. Сечение фасадной системы

3.Определение нагрузок

3.1 Ветровая нагрузка

В соответствии с ДБН В.1.2- 2 2006, Приложение Е нормативная ветровая нагрузка для г.Феодосия составляет:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Собираем ветровую нагрузку, которая передается на несущий профиль через кляммера как сосредоточенная сила

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Рис. 3. Сбор ветровой нагрузки

3.2. Вес облицовки

Вес керамогранитной плитки 600х600х10 при плотности керамогранита 2.8 т/м 3 составляет:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Данные нагрузки в виде сосредоточенных сил приложены на расстоянии 36 мм от профиля – заменим их моментами силы – 0,37 кг х м.

4. Расчет несущего профиля

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Рис. 4. Расчетная схема

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Рис. 5. Эпюра прогибов [м]

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Рис. 6. Эпюра углов поворота [град]

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Рис. 7. Эпюра изгибающих моментов [кг х м]

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Рис. 8. Эпюра поперечных сил [кг]

Результаты расчёта:

Элемент: Уголок 55х55х1.2

Масса 1 м.п. = 1.6950 кг

Момент инерции, Jx = 6.5670 см4

Момент сопротивления, Wx = 1.6210 cм3

Статический момент полусечения, Sx = 1.6400 cм3

Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа

Модуль упругости, E = 206000 МПа

Напряжения в балке, без учета собственного веса:

— нормальное (от Mmax): 6.1641 МПа

— касательное: (от Qmax) 25.2462 МПа

Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 0.0071 м-3, что составляет 1/84118 от максимального пролёта 0.6 м.

Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.

5. Расчет кронштейна

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Рис. 9. Схем сил действующих на кронштейн

толщина металла кронштейна t = 2 мм;

Нагрузки, действующие на кронштейн:

ветровая нагрузка – 55.26 кг;

вес керамогранита – 30.3 кг;

собственный вес несущего профиля – 5.27 кг.

5.1 Проверка кронштейна на срез:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Расчетное сопротивление стали на срез:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Для марки стали С235 по ГОСТ 27772-88:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Условие прочности материала при кручении:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Условие выполняется.

5.2 Проверка кронштейна на изгиб:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Напряжение от изгиба:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Условие прочности материала при изгибе:

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Условие выполняется.

6.Свойства дюбеля

По расчётам максимальное вырывающее усилие, действующее на кронштейн, составляет 55.26 кг (см. рис.4).

Согласно данным компании Hilti для анкера HRD-UGS 10×100 при базовом материале полнотелый керамический кирпич с прочностью 12 Н/мм 2 расчетная нагрузка на вырыв составляет 1.1кН = 112кг; при базовом материале бетон с прочностью 25 Н/мм 2 расчетная нагрузка на вырыв составляет 2.5 кН = 255 кг.

Источник

Расчет вентилируемого фасада из керамогранита: последовательность действий

Защитить фасад, сделать более прочным позволяет облицовочный материал, например, штукатурка. Придать зданию современный вид можно с помощью вентилируемого фасада из керамогранита. Облицовка крепится на каркас, надежно закрывает материал стен от влаги, ветра, загрязнений, других нагрузок.

Основные характеристики конструкции

Часто причиной ветхости, ослабления материала наружных стен строения становится регулярное воздействие влаги, перепадов температуры. Это ведет к образованию трещин, попавшая внутрь влага при замерзании расширяется, разрушает материал изнутри. Если закрыть наружные стены облицовкой, замедлится процесс старения, износа здания.

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемогоСтроение вентилируемой навесной системы

Керамогранитная облицовка закрепляется на обрешетку, поэтому формируется свободное расстояние между ней и стеной здания. Воздействия приходятся на обшивку. Промежуток обеспечивает естественную циркуляцию воздуха, удаление влаги. Преимущество домов с отделкой — не будет сырости, плесени. Керамогранитная обшивка долговечная, прочная.

При выборе фасадной облицовки для вентилируемых систем нужно учитывать толщину изделий. Для НВФ подходит керамогранит, толщиной 1 – 1,2 см. Плитки толщиной 0,8 см не подходят из-за недостаточного веса – не смогут противостоять ветровой нагрузке. Кляммеры имеют универсальный размер лапок, рассчитанный на стандартную толщину фасадных плит.

Крепить плитку на раствор можно только при отделке входной группы, цокольного, первого этажа. Требуется керамогранит меньшей толщины.

Преимущества

Существует ряд достоинств керамогранитной плитки для вентфасада, которые выделяют ее на фоне облицовки из других материалов:

Принцип работы НВФ

Благодаря естественной циркуляции воздуха в промежутке между стеной и обшивкой, происходит высушивание поверхности, грибок, бактерии не успевают развиваться. Благоприятно сказывается на увеличении срока службы наружных ограждающих конструкций, строения.

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемогоВоздушная прослойка, окружающая здание, способствует здоровому микроклимату внутри помещений, снижает теплопотери

Свободное пространство позволяет уложить утеплитель, звукоизоляционный, пароизоляционный материал. Улучшатся эксплуатационные, технические свойства строения. Принцип крепления облицовки обеспечивает защиту фасада от влаги, ветра, других воздействий.

Чтобы система НВФ работала корректно, проектирование должно осуществляться проектной организацией. Эта же организации может выполнить монтаж панелей.

Проект разрабатывается по следующей схеме:

Требования к утеплителю

Выбрать тип утеплителя нужно при проектировании системы НВФ. Для частного дома подходит плитный минералловатный утеплитель. Минеральная вата легко крепиться на клей, грибовидными пластиковыми дюбелями. Для надежности можно два способа объединить.

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемогоКэшированная минеральная вата

Толщина утеплителя зависит от климатических условий региона строительства зимой. В среднем, толщина утеплителя не бывает меньше 10 см. В северных регионах теплоизолятор укладывают в два слоя. Плотность наружного слоя должна быть больше, чем внутреннего. Плиты укладывают со смещением, для перекрытия зазоров. В продаже есть минералловатный утеплитель с разной плотностью сторон – наружная, толщиной около 1 см, более плотная, чем оставшаяся часть плиты. Позволяет сократить срок монтажа, уложить утеплитель в один слой. Если плотность минеральной ваты не превышает 80 кг/м³, для защиты применяют пленку, мембрану.

При проектировании нужно продумать ширину вентилируемого зазора, который повышает теплоэффективность строения за счет естественной циркуляции воздуха, образования воздушной прослойки. Параметр рассчитывают специалисты. Толщина вентиляционного зазора составляет 20-50 мм.

Особенности расчета НВФ

Перед расчетом, выбором навесной конструкции проводят обследование наружных стен, к которым фасад будет крепиться, учитывают материал, текущее состояние.

Количество панелей

Расчет можно выполнить самостоятельно, если речь идет об установке НВФ на небольшой частный дом. Можно воспользоваться онлайн калькулятором, в форму которого вводят данные, система делает все расчеты.

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемогоОсновные элементы системы

Измерить необходимо длину, ширину каждой стены. Перемножив их, получится площадь стены. Необходимо вычислить площадь оконных, дверных проемов, отнять значения от площади стены. Получившееся число делят на площадь облицовочной плиты. Будет понятно, сколько плит необходимо для облицовки стены.

Рассчитываем нагрузку

Каркас

Несущий каркас, подсистема – важный несущий элемент. К расчету нужно подходить особенно внимательно, учитывать тип, количество облицовки.

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемогоПодсистема для НВФ

Часто для изготовления подсистемы используют профиль из алюминия, оцинкованной, нержавеющей стали. Металлический каркас — надежный, срок службы достигает 50 лет. Анодированный алюминий пользуется большей популярностью благодаря небольшому весу, стойкости к коррозии, прочности. Каркас не будет оказывать существенную нагрузку на основание, можно использовать при облицовке ветхих строений.

Количество материала

Перед монтажом НВФ производится теплотехнический расчет, который позволяет выяснить, какое количество утеплителя потребуется. При расчете плитного, рулонного теплоизолятора не учитывают площадь окон, дверей. Вычисляют общую площадь фасада. Делят на количество утеплителя в упаковке. Итог скажет, сколько рулонов, пачек теплоизоляционного материала потребуется.

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемогоСпособ монтажа под оконным проемом

В стоимость вентилируемого фасада входит цена на комплектующие, сырье:

Монтаж вентилируемых фасадов при выполнении правильных расчетов выполняется быстро. Из-за небольшого веса конструкций при отделке частного дома, можно справиться собственными силами. Повышается теплоэффективность строения, улучшается микроклимат, снижается стоимость отопления из-за снижения теплопотерь зимой.

Источник

Элементы вентилируемого фасада

расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого

Мы собрали для Вас 3 комбинации профилей, используемые в зависимости от материала облицовки, которые отличаются между собой набором и соответственно стоимостью.

1. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАД ПОД КЕРАМОГРАНИТ

Расход материалов на 1м 2 для обустройства каркаса под керамогранит многоэтажного здания

НаименованиеКол-во на 1м 2Цена, рубСумма, руб расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого14 шт13,0452,162Паронитовая прокладка (ПР 50 мм)4 шт2,5010,003Профиль горизонтальный 40х40х1,22,0 пм56112,004Профиль П-65 20х20х3000 м 1,22,0 пм91182,005Анкерный болт с гайкой 10х974 шт13,4053,606Саморез для фасадных систем 4,8х2012 шт1,2014,40

2. Э ЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ПОД ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

Расход материалов на 1м 2 для обустройства каркаса под металлосайдинг или профнастил многоэтажного здания

НаименованиеКол-во на 1м 2Цена, рубСумма, руб расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого12 шт13,0426,082Паронитовая прокладка (ПР 50 мм)2 шт2,505,003Горизонтальный профиль 40х40х0,91,0 пм4242,004Анкерный болт с гайкой 10х972 шт13,4026,805Саморез для фасадных систем 4,8х202 шт1,202,40

Данная комбинация профлей является самой экономичной, однако не самой слабой, поскольку в комплекте профили в толщиной 0,9 мм. Крепятся на кронштейн толщиной 2,00 мм. С её помощью можно смонтировать вентилируемый фасад с облицовочным металлосайдингом и профнастилом. Подходит как для мало-, так и для многоэтажных зданий.

3. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ПОД МЕТАЛЛОСАЙДИНГ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Расход материалов на 1 м 2 для каркаса под металлосайдинг, высота здания до 4 метров.

НаименованиеКол-во на 1м 2Цена, рубСумма, рубрасход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Смотреть картинку расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Картинка про расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого. Фото расход кронштейнов на 1 м2 фасада вентилируемого10,5 пм21,7410,872Профиль ПП 60х27, 0,52,5 пм35,0887,703Подвес прямой 0,8 мм6 шт4,7428,444Дюбель с шурупом 6х6012 шт1,5018,005Саморез для соединения профиля 3,5х1112 шт0,425,04

Данная комбинация профилей является самой популярной среди монтажников винилового и металлического сайдинга. Она проста в монтаже и подходит для зданий, построенных из кирпича или газобетона. Данная система хорошо выравнивает кривые поверхности старых бревенчатых домов и дачных домиков высотой до 4 метров.

Представленные комбинаторики носят рекомендательный характер. Корректируются в зависимости от сложности объекта.

Цены могут незначительно отличаться от актуальных (пропорции сохраняются), уточняйте в отделах продаж.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *