Elewacje. Attyki. METEON. Wszystko co najlepszse w jednej plycie



Podobne dokumenty
Aranżacje trwałe METEON. Wszystko co najlepsze w jednej płycie

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS EI 30 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do usunięcia zabrudzeń.

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

DANE TECHNICZNE SYSTEMU WARSTWOWEJ IZOLACJI CIEPLNEJ

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH.

PolTherma CS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa

RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

Płyty izolacyjne IZOROL-L

TECHNIKA MONTAżU SPIS TREŚCI

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty ścienne wielkoformatowe

konstrukcyjne budynków chroniące przed upadkiem ( Bauteile, die gegen Absturz sichern ).

WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM

Płyty izolacyjne IZOROL-L

kat al og 2014 ARTRYS PROJEKT z siedzibą przy ul. Włodarzewskiej 74/76 w Warszawie jest wyłącznym producentem systemu zamocowań.

System montażu interior M2 ver. 2

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31

ThermaBitum FR / Sopratherm B FR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Ecophon Super G A. z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI

Ecophon Industry Modus

Schöck Isokorb typu K-Eck

INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN DURASID

Dobór okien w systemach. Brügamnn AD bluevolution 82

ST OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWĘTRZYNYCH WEŁNĄ MINERALNĄ

Budownictwo mieszkaniowe

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

Ecophon Super G Plus A

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Ecophon Super G A. z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne:

Ecophon Focus Fixiform E

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

2). w przypadku drzwi o klasie odporności ogniowej EI2 45 lub EI2 60 i ścian o klasie odporności ogniowej EI 45 lub EI 60 do ścian:

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Na dachy budynków gospodarskich i nie tylko

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR.

instrukcja montażu fasady

Nawiewniki szczelinowe

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

KASETONY ELEWACYJNE INSTRUKCJA MONTAŻU

ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A odporny na uderzenia system sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji

Blacha trapezowa. T-18 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY?

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

Wytyczne dotyczące stosowania produktów serii Tektalan

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A

Wykończenie dachu: z czego wykonać podbitkę dachową?

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

BLUCLAD DURIPANEL HYDROPANEL Poznaj płyty cementowe na ściany, sufity i podłogi

System dachowy EUROFALA

Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3

max. 1 1) EN 438-2:2016 Stabilność wymiarowa przy podwyższonej max. 0,4 max. 0,4 max. 0,4 max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3 % EN 438-2:2016 min. 3 min.

Blacha trapezowa T-50. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU

Blacha trapezowa. T-35 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-35. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Największy producent płyt cementowo-drzazgowych w Europie Środkowej

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS:

ROCKFON System Olympia Plus

vs01 - PL Numerr JHg ckclad Konstruktieweg System 1 Ocenęę Techniczną: ETA-Danmark Faks: Strona 1 z 9 ROCKWOOL ROCKPANEL

Blacha trapezowa. T-14 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

IZOLACJA HAL STALOWYCH

WŁÓKNO -CEMENTOWE PŁYTY FALISTE

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

Kalkulatory systemowe

Karta produktowa ROCKPANEL Stones

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Charakterystyka proponowanych w projekcie. płyt elewacyjnych z włókno cementu f-y Equitone

OPINIA TECHNICZNA /16/Z00NZP

R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami

Prawidłowa izolacja termiczna kominka krok po kroku

BLUCLAD DURIPANEL HYDROPANEL Poznaj płyty cementowe na ściany, sufity i podłogi

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

BLUCLAD DURIPANEL HYDROPANEL Poznaj płyty cementowe na ściany, sufity i podłogi

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Instrukcje montażu. Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne

Transkrypt:

Elewacje. Attyki. Elementy zespolone. Planowanie METEON Wszystko co najlepszse w jednej plycie

Spis treści Informacje ogólne. 3 Dane dotyczace produktów. 4 Zastosowanie płyt i program dostaw. 5 Serwis i gwarancja. 6 Zalety technologiczne. 7 Zalety architektoniczne. 8 Zalety techniczne. 9 Zalety ekonomiczne. 10 Wlasciwosci ekologiczne. 10 2 Elewacje. 11 Podwieszana okładzina elewacyjna. 12 Wentylacja dzięki wolnej przestrzeni między izolacją cieplną a okładziną. 13 Ściany ogniowe. 13 Szczeliny i łączenie płyt. 14 Systemy narożnikowe. 15 Obliczanie parametrów zewnętrznej okładziny elewacyjnej. 16 Systemy mocujące. 17 Mocowanie widoczne do drewnianej konstrukcji nośnej przy zastosowaniu wkrętów. 19 Mocowanie widoczne do aluminiowej konstrukcji nośnej przy zastosowaniu nitów zrywalnych. 23 Mocowanie kryte z zastosowaniem spinki i tulejki rozprężnej. 29 Mocowanie kryte przy zastosowaniu kleju i wkrętów. 33 Mocowanie częściowo kryte do drewnianej konstrukcji nośnej, dwuwarstwowej przy zastosowaniu piór metalowych. 37 Mocowanie przy zastosowaniu systemu profili. 41 Mocowanie przy zastosowaniu systemu profili. 43 Mocowanie elementów zespolonych przy zastosowaniu systemu profili. 45 Specjalne systemy mocowań. 46 Przepisy i wytyczne dla konstruktorów. 51 Normy i wytyczne. 52 Prawo budowlane. 53 Ugięcie. 54 Podstawy dokonywania obliczeń. 55 Elementy mocujące. 57 Izolacja akustyczna. 59 Budynki wykonane w technologii wielkopłytowej. 60 Adresy producentów konstrukcji nośnych. 62 Profile uzupełniające do szczelin i przyłączeń. 63 Jakość. 64

Informacje ogólne. Trespa Meteon to wysokiej jakości produkt spółki akcyjnej Trespa International BV przeznaczony dla potrzeb budownictwa stosowany jako okładzina balkonowa i elewacyjna produkowany w oparciu o wiodące rozwiązania technologiczne opłacalny w zastosowaniu nieszkodliwy dla środowiska 3

Dane dotyczace produktów. Cechy użytkowe płyt Trespa Meteon Własności Wartość Jednostka Norma Własności fizyczne Gęstość objętościowa ± 1.400 kg/m 3 ASTM-D 792-91 Stałość wymiarów 2,5 mm/m -- Tolerancje wymiarowe Wymiary Wielkość tolerancji, Grubość ± 0,5 (dla grubości 6,8 i 10) mm - 0,9 + 0,3 (dla grubości 13) mm Dlugość -0 / + 5 mm Szerokość -0 / + 5 mm Nasiakliwość < 1,0 % masy EN 438-2 (7) Własności optyczne Odporność na działanie światła 4-5 (3000 h. test ksenonowy) Skala szarości ISO 105 A02-93 Własności mechaniczne Moduł sprężystości wzdłużnej 8.000 N/mm 2 DIN 53457 Wytrzymałość na rozciąganie 90 N/mm 2 DIN 53455 Wytrzymałość na zginanie 110 N/mm 2 DIN 53452 Wytrzymałość uderzeniowa 40 N EN 438-2 (11) Odporność na zarysowanie 3,5 N EN 438-2 (14) Własności termiczne Współczynnik przenikania ciepła ± 0,3 W/(mK) DIN 52612 Niezmienność w temperaturze 4 - konstant -40 až 130 C Własności chemiczne Odporność na działanie SO 2 4-5 (50 cyklů; c 0,0067%) šedá stupnice DIN 50018 Klasyfikacja ogniowa Wielka Brytania Type FR: Class 0 BS 476 Parts 6-7 Fire classification Type Standard: Class 2/3 Building Regulations Holandia Type FR: Klasse 1 NEN 6065 Brandklasse Type Standard: Klasse 2NEN 6065 Niemcy Typ FR: Klasse B1 DIN 4102 Baustoffklasse Typ Standard: Klasse B2DIN 4102 Francja Type FR: Classement M1 NF P 92-507-UNE 23727 Réaction au feu Type Standard: Classement M3 NF P 92-507-UNE 23727 Indice de fumée Type FR: Classement F1 NF X 10-702 Toxicité des gaz de combustion Type Standard: Classement F1 NF X 70-100

Zastosowanie płyt i program dostaw. Opis produktu Zastosowanie Trespa Meteon to płyta wykonana z termicznie utwardzanej żywicy wzmocnionej jednorodnym włóknem drzewnym, sprasowana w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Ozdobna powierzchnia żywiczna zabarwiona jest rozproszonymi w płycie pigmentami. Dostarczamy płyty o jedno- lub dwustronnie ozdobnej powierzchni. Płyty Trespa Meteon stosowane są jako: okładziny balkonowe, przegrody i parapety dekoracyjne okładziny elewacyjne, nie mające charakteru nośnego Nasze płyty montowane są od wielu lat na całym świecie, zarówno w budynkach nowych jak i przy renowacji obiektów istniejących. Płyty Trespa Meteon znajdują zastosowanie jako: okładziny balkonowe i przegrody okładziny elewacyjne okładziny attyk elementy zespolone lub inne elementy elewacyjne i okienne elementy wykończeniowe spodów dachów i podcieni elementy wykończeniowe wiat i pawilonów. Płyty Meteon to dekoracyjne i odporne okładziny zewnętrzne. Specjalna seria płyt została opracowana z przeznaczeniem do zastosowań wewnętrznych. Standardowy program dostaw: Płyty Trespa Meteon dostępne są w następujących rozmiarach: 3650 x 1860 mm 2550 x 1860 mm 3050 x 1530 mm 3050 x 1280 mm (na zamówienie) Dostępne grubości płyt: 6, 8, 10 i 13 mm. Elementy zespolone wykonywane są z płyt typu Meteon-S o grubości 3 mm. 5 W wersji standardowej płyty Trespa Meteon dostępne są w ponad 50 kolorach. Oferujemy płyty o normalnej palności zaliczane do klasy B2 oraz płyty typu FR, zaklasyfikowane jako trudnopalne do klasy B1, według normy DIN 4102. Powierzchnia płyty ma delikatną fakturę. Nasza oferta zawiera również profile narożnikowe Trespa Meteon, których jakość odpowiada wysokim parametrom płyt elewacyjnych Trespa Meteon. Profile narożnikowe wyposażone zostały w dwustronną dekoracyjną powierzchnię o satynowej strukturze. Oferujemy je w wymiarach standardowych: 3650 x 300 x 300 mm, promień: 20 mm. Grubości: 8 lub 10 mm.

Obróbka i montaż płyt metalizowanych Trespa Metallic. Płyty Trespa Metallic posiadają ukierunkowany nadruk, powodujący, iż pod wpływem światła na powierzchni płyt powstaje efekt metaliczny. Aby uzyskać harmonijny /regularny/ przebieg opalizującego tła elewacji należy stosować się do następujących zaleceń: Obróbka materiału Profile narożnikowe metalizowane Trespa Meteon Przed obróbką materiału, posługując się zmywalnym pisakiem, należy oznakować na czołowej powierzchni płyt kierunek przewidywanego montażu (schemat 2). Da to ułatwienie w późniejszym prawidłowym montażu oraz zapobiegnie nie zamierzonych różnicom kolorystycznym w obrębie wykonanej już elewacji. Poza tym w zakresie obróbki i montażu materiału obowiązują niezmiennie ogólne zalecenia i wytyczne dotyczące całej palety produktów Trespa. Profile i płyty należy montować w kierunku zaznaczonym strzałkami. Zamawianie płyt metalizowanych Trespa Meteon W ramach jednego zamówienia należy zawsze podawać całą wymaganą dla danego projektu ilość materiału płytowego. Realizując zlecenie wydamy z magazynu za jednym razem cały zamówiony materiał. Gwarancja. 6 Gwarancja Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i wysoką jakość płyt Trespa Meteon udzielamy szerokiej gwarancji na nasze wyroby. Za pośrednictwem punktów sprzedaży można wynegocjować gwarancję na realizację projektu obowiązującą przez okres do 10 lat. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji produkt będzie odbiegał od aktualnej specyfikacji, powodując wyraźne pogorszenie funkcjonalności lub wyglądu płyt, wówczas zgodnie z obowiązującymi Ramowymi warunkami umowy udostępnimy nowy materiał na wymianę. Możemy także partycypować w kosztach montażu związanych z wymianą dotychczasowego materiału. Nasza rękojmia obejmuje jednak tylko te płyty, które nie zostały uszkodzone na skutek niewłaściwej obróbki lub nieodpowiedniego zastosowania.

Zalety technologiczne. Płyty Trespa Meteon produkowane są według specjalnej technologii, opatentowanej na całym świecie. Nowoczesne procesy produkcyjne opracowane zostały przez firmę Trespa International BV. Wysoką jakość naszych wyrobów potwierdzają obiekty realizowane od wielu lat przy zastosowaniu płyt Trespa. Rdzeń płyty z włókna drzewnego Barwniki rozproszone w strukturze płyty Gwarancja jakości Certyfikaty budowlane Rdzeń płyty wytwarzany jest z włókien miękkiego drewna i spoiwa utwardzanego termicznie. Włókna drzewne powleczone żywicą układają się w różnych kierunkach. Dzięki temu płyta jest jednorodna i posiada jednakowe właściwości we wszystkich kierunkach. Barwniki stanowią integralny składnik jednorodnej płyty Trespa Meteon. Są one rozproszone w strukturze wewnętrznej płyty, zapobiegając powstawaniu zjawiska delaminacji. Barwniki nie mają bezpośredniego kontaktu z atmosferą zewnętrzną, co gwarantuje wysoką odporność na starzenie się i trwałość kolorów. Stałe kontrole jakości prowadzone przez własne laboratoria i jednostki niezależne gwarantują wysoką jakość płyt Trespa Meteon. Jednostki certyfikacyjne zrzeszone w European Board of Agreement certyfikują nie tylko płyty Trespa Meteon ale także zalecane przez producenta systemy mocujące. Przed wydaniem dokumentów dopuszczających do stosowania, świadectw badań, certyfikatów i zaświadczeń, badaniom poddawane są kompletne systemy elewacji zewnętrznych wykonanych z zastosowaniem płyt Trespa Meteon. Systemy te podlegają także stałej kontroli. Jednostki certyfikujące odpowiedzialne za badanie i kontrolę systemów elewacji zewnętrznych wykonanych przy zastosowaniu płyt Trespa Meteon: 7 DIBt KOMO BUtgb BBA CSTB TORROJA ITB (Niemcy) (Holandia) (Belgia) (Wielka Brytania) (Francja) (Hiszpania) (Polska)

Zalety architektoniczne. Paleta barw Różne możliwości montażu płyt Płyty Trespa Meteon produkowane są w kolorach pełnych i głębokich, dobranych przez znakomitych projektantów i psychologów zajmujących się kolorami. Nasza paleta barw daje wiele różnorodnych możliwości harmonijnego łączenia kolorów i stosowania płyt obok innych materiałów wykończeniowych, gwarantując znakomite efekty architektoniczne. Paleta barw dobrana została zgodnie z rozpowszechnionym na świecie systemem barw naturalnych NCS (Natural Colour System), pozwalającym na odpowiedni dobór kolorów zgodnie z zasadami psychologii. Konstrukcja płyt Trespa Meteon umożliwia stosowanie różnych technik mocujących. Daje to dodatkowe możliwości wykończenia balkonów i elewacji, w zależności od rodzaju szczelin, systemów mocujących i sposobów połączeń. W niniejszej broszurze zaprezentowane są między innymi następujące rozwiązania: system mocowań widocznych: wkręty lakierowane nity lakierowane zaślepki system mocowań krytych spoiny uwypuklone przez: profile maskujące: spinka i tulejka rozprężna ze śrubą łączenie na wpust i pióro stosowanie profili omega z aluminium lub listew drewnianych. 8

Zalety techniczne. Trwałość kolorów Trwałość Wandalizm Wszystkie kolory ze standardowej palety barw płyt Trespa Meteon zostały przystosowane do ekstremalnych warunków klimatycznych. Płyty poddawane są stale badaniom w różnych warunkach atmosferycznych, między innymi na Florydzie oraz we własnych laboratoriach badawczych. Testowana jest odporność barw na działanie promieni ultrafioletowych, kwaśnych deszczów, mrozu i wilgoci. Zarówno testy atmosferyczne przeprowadzone na Florydzie jak i trwający 3000 godzin Xenon-test wykazały znakomitą odporność barw na czynniki zewnętrzne. Nasze wyroby zostały zaliczone do klas 4-5 według pięciostopniowej międzynarodowej skali szarości (ISO-105A). Oznacza to, że kolory płyt Trespa Meteon nie ulegają właściwie zmianie nawet na skutek przebywania w najostrzejszych warunkach klimatycznych przez okres 10 lat. Dzięki wyjątkowo wysokiej odporności płyt na działanie czynników atmosferycznych oraz substancji chemicznych parametry estetyczne oraz właściwości fizyczne i mechaniczne wyrobu pozostają przez wiele lat niezmienne. Płyty Trespa Meteon są odporne na korozję, pęcznienie i butwienie. Wieloletnie wpływy atmosferyczne, zanieczyszczenie powietrza lub stosowane środki czyszczące na bazie rozpuszczalników nie obniżają odporności płyt na zginanie, modułu sprężystości, odporności udarowej i innych parametrów. Płyty Trespa Meteon zawdzięczają dużą odporność na uderzenia odpowiedniemu połączeniu wytrzymałości na zginanie i sprężystości. Nie ulegają one niszczeniu na skutek przejawów wandalizmu. Odpowiednie rozpuszczalniki pozwalają szybko i bez śladu usunąć niepożądane rysunki i napisy typu graffiti. Powierzchnia płyt Trespa Meteon pozostaje przy tym nieuszkodzona. Odporność ogniowa Krawędzie docinane. Różne badania wykazały, że płyty Trespa Meteon charakteryzują się korzystniejszymi parametrami w zakresie odporności ogniowej w porównaniu z twardym drewnem. Płyta Trespa Meteon FR zachowuje swoją formę podczas pożaru i zaczyna się palić jedynie w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie ognia. Materiał płyty zawdzięcza swoją długotrwałą stabilność w warunkach działania ognia tworzącej się na jego powierzchni izolacyjnej warstwie węglowej. Po usunięciu źródła bezpośredniego ognia płyta przestaje się palić lub żarzyć. Podczas pożaru nie następuje topienie się płyt, skapywanie palącego materiału, rozpryskiwanie ani pękanie grożące wybuchem. Badania gazów i dymów wydobywających się z palących się płyt Trespa Meteon FR nie wykazują niebezpiecznej toksyczności. Charakterystyczne jest wolne tempo tworzenia się dymu oraz jego niewielka gęstość. Gazy emitowane w dymie nie zawierają żadnych składników przyspieszających korozję. Płyta Trespa Meteon została objęta szerokim programem badań pod kątem wydzielania szkodliwych gazów podczas spalania. Na podstawie otrzymanych wyników płyty Trespa Meteon zaliczono do najkorzystniejszej grupy materiałów budowlanych pochodzenia organicznego - klasy F1. Docinane krawędzie, otwory i wyfrezowania wykonywane na powierzchni płyty nie wymagają dodatkowej obróbki i konserwacji. 9

Zalety ekonomiczne. Format i grubość płyty Transport i obróbka Trwałość Standardowy format płyt Trespa Meteon pozwala na zminimalizowanie strat powstających na skutek docinania. Dobór płyty o optymalnej grubości znacznie obniża koszty inwestycji. Oba parametry wpływają z kolei na możliwość zastosowania minimalnej ilości punktów mocowania, zoptymalizowania konstrukcji nośnej i czasu montażu płyt. Nie istnieje w zasadzie ryzyko pęknięcia płyty podczas transportu lub montażu na skutek obciążenia mechanicznego. Trwałość płyty oraz wysoka odporność na złamanie mają wpływ na obniżenie kosztów utrzymania i konserwacji. Powstałe zanieczyszczenia usuwamy wodą z łagodnymi środkami myjącymi. Płyta nie wymaga dodatkowego malowania. Nie ma też problemu z usuwaniem napisów i rysunków typu graffiti. Wlasciwosci ekologiczne. Drewno pochodzące z drzew iglastych Opatentowana na całym świecie technologia produkcji płyt Trespa Meteon pozwala na optymalne wykorzystanie surowca. Płyty Trespa Meteon składają się w 70% z włókien miękkiego drewna pochodzącego z europejskich plantacji użytkowych. Drewno zostaje prawie w całości przetworzone na włókno, wykorzystywane następnie do produkcji rdzenia płyty. Pozostałe 30% produktu stanowią trwałe żywice, w pełni utwardzone termicznie. 10 Pigmenty stosowane w naszej palecie kolorystycznej zostały bardzo starannie wyselekcjonowane. Nie zawierają metali ciężkich ani rozpuszczalników. Ze względu na trwałość kolorów i materiału płyty Trespa Meteon są produktem przyjaznym dla środowiska. Nie ma potrzeby dodatkowego malowania płyt. Składowanie odpadów i zużytych płyt Wyroby Trespa zostały zakwalifikowane do grupy materiałów podobnych do odpadów domowych. W związku z tym mogą być składowane na kontrolowanych wysypiskach śmieci (kategoria I). Ewentualne pozostałości kitu, lakieru czy klejów należy usunąć przed przewiezieniem odpadów Trespy na wysypiska śmieci. Inny korzystny aspekt dla środowiska to możliwość wtórnego przetworzenia płyt Trespa Meteon.

Elewacje. 11

Podwieszana okładzina elewacyjna. Konstrukcję nośną budynku pokrytego na zewnątrz warstwą izolacji cieplnej można łatwo i skutecznie chronić przed działaniem czynników atmosferycznych stosując okładzinę z płyt Trespa. KRZYWA TEMPERATURY W LECIE I W ZIMIE Wolna przestrzeń pomiędzy zewnętrznymi płytami podwieszanymi a warstwą izolacyjną zapobiega przenikaniu do wnętrza wody opadowej i odprowadza parę wodną migrującą od wewnątrz na zewnątrz obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu z wewnętrznej strony płyty odprowadzana jest także skraplająca się czasem woda. Chroni to konstrukcję przed uszkodzeniem i korozją biologiczną, a materiał izolacyjny nie ulega zawilgoceniu. Konstrukcja płyt podwieszanych wymaga pozostawienia w górnej i dolnej partii okładziny elewacyjnej otworów nawiewnych. Otwory te muszą się także znajdować w dolnych i górnych partiach otworów okiennych i drzwiowych. WENTYLACJA- OD SPODU +70 C +60 C +50 C +40 C +30 C +20 C +10 C 0 C - 10 C Profile wykończeniowe do styków płyt spełniają najczęściej funkcje estetyczne. Mogą jednak także znacznie ograniczyć ilość wody przedostającej się podczas deszczu pod płytę. Nie mniej nie istnieje konieczność stosowania profili w celu zapewnienia wodoszczelności okładzin elewacyjnych. Przenikająca wilgoć odprowadzana jest bowiem przez otwory wentylacyjne. deszcz krzywa letnia krzywa zimowa KRZYWA CIŚNIENIA PARY W KONSTRUKCJACH ELEWACYJNYCH 12 System podwieszonych okładzin elewacyjnych ma następujące zalety z punktu widzenia techniki budowlanej: Brak problemów związanych z przedostawaniem się wilgoci do konstrukcji elewacyjnej na skutek skraplania się pary wodnej Ograniczone do minimum wahania temperatury zapobiegają pękaniu i niszczeniu obiektów. Ciągła, zewnętrzna izolacja konstrukcji nośnej nie powoduje powstawania mostków cieplnych. Ps Pw WENTYLACJA- OD SPODU +20 C Rv = 60% wilgoć w mieszkaniach -10 C Rv = 80% Ps = maksymalne ciśnienie pary Pw = rzeczywiste ciśnienie pary Ps>Pw w konstrukcji nie pojawia się para wodna

Wentylacja dzięki wolnej przestrzeni między izolacją cieplną a okładziną. Przestrzeganie następujących wytycznych i norm pozwoli na prawidłowe przewietrzanie okładziny elewacyjnej wykonanej z płyt Trespa: Od spodu okładziny elewacyjnej należy pozostawić szczelinę wentylacyjną o szerokości min. 20 mm. Zapobiega to powstawaniu uszkodzeń w elewacji pod wpływem pary wodnej krążącej w szczelinach wentylacyjnych lub opadów. Otwory przeznaczone do wentylacji mogą być miejscami ograniczone do 5 mm. W górnych i dolnych partiach elewacji zewnętrznej oraz otworów okiennych i drzwiowych muszą znajdować się otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne, mające bezpośrednie połączenie z powietrzem na zewnątrz. Wielkość otworów nawiewnych i wywiewnych odpowiadających wymaganiom normy jest uzależniona od wysokości pokrycia budynku okładziną zewnętrzną oraz od warunków lokalnych. Dla jednego metra bieżącego szerokości okładziny zewnętrznej wymagane jest minimum: 20 cmosadź Equation.2 otworu wentylacyjnego na 1 m.b. elewacji - w przypadku okładziny zewnętrznej o wysokości do 1 metra 50 cmosadź Equation.2 otworu wentylacyjnego na 1 m.b. elewacji - w przypadku okładziny zewnętrznej o wysokości powyżej 1 metra. Otwory wentylacyjne o średnicy powyżej 10 mm należy tak wykonać, aby pod okładzinę elewacyjną nie dostawały się niepożądane owady. POMI DDZY ŁATAMI PIONOWYMI POMI DZY ŁATAMI POZIOMYMI Ściany ogniowe. Przy elewacjach podwieszanych na wysokich budynkach w Europie stosowane są specjalne systemy ścian ogniowych, przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się ognia w szczelinach wentylacyjnych. System ścian ogniowych może być wykonany przykładowo z ułożonej poziomo blachy ze stali szlachetnej. Okładziny elewacyjne z płyt Trespa stanowią dobrą zaporę przed rozprzestrzenianiem się ognia. 13

Szczeliny i łączenie płyt. (Proszę zapoznać się także z treścią rozdziału Profile uzupełniające do spoin i połączeń ). Odnośnie szczelin i połączeń między płytami obowiązują następujące wytyczne: Płyta zmienia swoje rozmiary w zależności od wahań temperatury i wilgotności powietrza, przy czym czynnik wilgotności powietrza jest w tym przypadku istotniejszy. W kierunku wzdłużnym i poprzecznym na każdy metr bieżący płyty musi przypadać 2,5 mm wolnej przestrzeni, aby płyta mogła swobodnie pracować. Dlatego wokół każdej płyty należy pozostawić szczelinę dylatacyjną. Podczas prac wykończeniowych bardzo istotną rolę odgrywają dopuszczalne tolerancje płyty, montażu i budynku. Płyt nie wolno mocować na siłę ani dociskać. Szczeliny pomiędzy płytami muszą wynosić minimum 10 mm. Wykonanie spoin musi zapewnić swobodne i wystarczające przewietrzanie okładziny a także odprowadzanie wody. Pozwoli to uniknąć szkód i zniszczeń spowodowanych utrzymującą się wilgocią. Jeżeli ze względów estetycznych pożądane są szczeliny o szerokości powyżej 10 mm, wówczas zalecane jest ich wypełnienie lub zastosowanie profili maskujących. SZCZELINY POZIOME Szczelina Połączenie Profil otwarta na zakładkę uszczelniający a a 10 mm f 8 mm a a a f a 2 a 2 SZCZELINY OTWARTE Szczeliny pomiędzy płytami mogą pozostać otwarte. Stosując otwarty system szczelin w przypadku szczelin pionowych lub poziomych, należy mieć na uwadze niebezpieczeństwo ewentualnego przenikania wody opadowej i wilgoci. Dlatego należy wówczas korzystać z materiałów izolacyjnych odpornych na działanie wilgoci. Warunek ten dotyczy także konstrukcji nośnych. Zalecamy również stosowanie dodatkowej warstwy izolacji przeciwwiatrowej, umieszczonej na zewnętrznej stronie warstwy izolacyjnej. SZCZELINY PIONOWE Profil omega a 2 a 2 14 SZCZELINY ZAMKNIĘTE Połączenia na wpust i pióro oraz na zakładkę Płyty o grubości od 8 mm można na krawędziach pionowych łączyć na wpust i pióro, zaś na krawędziach poziomych na zakładkę. W ten sposób otrzymujemy zamknięty system szczelin. Przy łączeniu należy przestrzegać następujących parametrów (wartości minimalne): Wpust o wymiarach: 2,2 x 15 mm dla piór aluminiowych (grubość płyt ł 8mm) 3,2 x 15 mm dla piór Trespa (grubość płyt ł 10mm) Pióro o wymiarach: 2 x 30 mm dla piór aluminiowych 3 x 30 mm dla piór Trespa Szerokość zakładek: 20 mm Profile uszczelniające Szczeliny mogą być zamykane także przy zastosowaniu profili metalowych, profili z tworzywa sztucznego lub gumowych. Profile należy zamontować swobodnie, aby nie ograniczać możliwości rozszerzania się płyt. Szczeliny wypełnione kitem Nie zalecamy uszczelniania szczelin kitem. Utrudnia to proces rozszerzania i kurczenia się płyty elewacyjnej i może być przyczyną nadmiernego brudzenia się krawędzi płyt. Taśma do szczelin Wpust i pióro f e Szczelina otwarta a 10 mm b 15 mm c 2,9 mm d 2,2 mm a 2 e f a a a b a 2 2,9 mm 8 mm c c d

Systemy narożnikowe. Styki płyt narożnych mogą być otwarte lub zamknięte. Płyty o grubości od 8 mm nadają się do trwałego połączenia narożnikowego. W tym celu na tylnej stronie płyty mocowany jest za pomocą wkrętów lub kołków metalowy profil kątowy. Bardzo ważne jest przy tym uwzględnienie zmian długości. Jeżeli zamontowana płyta nie będzie mogła swobodnie zmieniać swoich rozmiarów w jednym lub w kilku kierunkach, to jej szerokość nie powinna przekraczać 300 mm. Jeżeli szerokość płyty przekraczałaby 300 mm, to punkt stały mocowania należy zlokalizować w bezpośredniej okolicy narożnika. Dla zamkniętych naroży budynku zaleca się zastosowanie profilu narożnikowego Trespa. ELEWACJE I STROPY Narożnik otwarty a a Zewnętrzny profil narożnikowy Taśma do szczelin Profil narożny Trespa 3650 a a 5 mm b = 300 mm ELEWACJE Narożnik zamknięty c Wewnętrzny profil narożnikowy 15 a b Wpust i pióro c a a 5 mm b 300 mm c 8 mm

Obliczanie parametrów zewnętrznej okładziny elewacyjnej. Wskazówki ogólne Przy obliczaniu parametrów konstrukcji elewacyjnej z zastosowaniem płyt, konstrukcji nośnych i systemów mocowań Trespa należy mieć na uwadze następujące aspekty: Płyty mają być wykorzystane jako samonośna i swobodnie wisząca okładzina elewacyjna. Płyty i konstrukcja nośna muszą stanowić mocny i wystarczająco sztywny twór, odporny na obciążenia wiatrem, własny ciężar lub obciążenie udarowe. Przy obliczeniach nie należy uwzględniać funkcji stabilizującej okładziny zewnętrznej. Możliwość wieszania ciężkich elementów na płytach i konstrukcji nośnej należy uwzględnić na etapie planowania. Wiąże się to z koniecznością podjęcia dodatkowych działań. Maksymalnie dopuszczalne obciążenie udarowe płyt i konstrukcji nośnej można w szczególnych przypadkach określić przeprowadzając odpowiednie próby wytrzymałościowe, podobne do badań ETB dla okładzin balkonowych (obrzucanie workami z piaskiem). 16

Systemy mocujące. Wskazówki ogólne Mocowanie Płyty montowane są do konstrukcji nośnej elementami mocującymi odpornymi na korozję, opracowanymi specjalnie dla płyt Trespa. Płyty należy mocować luźno, aby mogły swobodnie pracować. Przy planowaniu konstrukcji nośnej należy uwzględnić między innymi następujące czynniki: odporność na obciążenia (obciążenie wiatrem) maksymalne odstępy między elementami mocującymi w płycie przepływ powietrza pod spodem, zgodnie z wymaganiami normy swobodne montowanie płyt bez silnego dociskania rozmiary płyt dostępne w ofercie grubość ewentualnie stosowanej izolacji cieplnej możliwość zakotwienia w konstrukcji ściany przepisy uregulowane ustawami i normami. Do mocowania płyt Trespa opracowane zostały specjalne systemy. Broszura opisuje tylko zasady ich funkcjonowania, bez wymieniania konkretnej nazwy handlowej produktu. mocowanie widoczne przy pomocy wkrętów mocowanie widoczne przy pomocy nitów zrywalnych mocowanie kryte przy pomocy spinki i tulejki rozprężnej ze śrubą mocowanie kryte przy zastosowaniu kleju i wkrętów mocowanie częściowo ukryte przy pomocy piór metalowych zastosowanie systemu profili lementy zespolone i system profili 17

18

Mocowanie widoczne do drewnianej konstrukcji nośnej przy zastosowaniu wkrętów. Płyty o grubości od 6 mm mogą być mocowane do nośnej konstrukcji drewnianej przy pomocy wkrętów. Konstrukcja wykonana jest z łat nośnych o odpowiednim przekroju i trwałości*. Wkręty dekoracyjne (widoczne) dostępne są we wszystkich kolorach Trespy. b c * Patrz rozdział: Normy i wytyczne. Informacje ogólne Spoiny: min. 10 mm Grubość płyt: od 6 mm c Odstępy między elementami mocującymi i od krawędzi a = poziomy odstęp między elementami mocującymi (patrz tabela) b = odstęp od krawędzi: min. 20 mm maks. 10 x grubość płyty c = pionowy odstęp między elementami mocującymi (patrz tabela) Maksymalne odstępy między elementami mocującymi Grubość płyty (w mm) dla budynków niskich (w mm)** 6 8 10 13 Jednoprzęsłowe zamocowanie płyt 450 600 750 950 Dwu- i wieloprzęsłowe zamocowanie płyt 550 750 900 1200 ** Patrz też rozdział Ugięcie i Podstawy dokonywania obliczeń). b a a b c c b Szczegóły dotyczące mocowania (Proszę zapoznać się także z treścią rozdziału Elementy mocujące ) Specjalne wkręty do szybkiego montażu płyt Trespa o grubości do 10 mm. Średnica otworu dla wszystkich punktów mocujących: 8 mm w przypadku wkrętów lakierowanych, zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentach dopuszczających do stosowania 7 mm w przypadku wkrętów z podkładkami i zaślepkami zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentach dopuszczających do stosowania 19 Minimalne wymiary przekroju łat nośnych: 75 x 34 mm w przypadku szczelin pomiędzy dwoma płytami (zalecany przekrój: 90 x 35 mm) 45 x 34 mm (ł 14 cm osadź Equation.2 ) dla łat pośrednich i nośnych łat narożnych (zalecany przekrój: 45 x 35 mm) Wkręty wolno dokręcać tylko ręcznie. Muszą one płasko przylegać do płyty elewacyjnej. Wówczas płyta nie będzie naprężona.

Mocowanie widoczne do drewnianej konstrukcji nośnej przy zastosowaniu wkrętów. PRZEKRÓJ POZIOMY Mocowanie elewacji Mocowanie przy oknach 1 3 4 2 6 5 20 1. Płyta Trespa Meteon 2. Wkręt (w kolorze płyty) 3. Pionowe drewniane łaty nośne 4. Taśma do spoin z tworzywa sztucznego 5. Szczelina wentylacyjna 6. Izolacja cieplna

Mocowanie widoczne do drewnianej konstrukcji nośnej przy zastosowaniu wkrętów. PRZEKRÓJ PIONOWY 7 Mocowanie przy oknach Mocowanie elewacji 1 5 6 2 3 4 8 9 21 1. Płyta Trespa Meteon 2. Wkręt (w kolorze płyty) 3. Pionowe drewniane łaty nośne 4. Poziome łaty drewniane 5. Szczelina wentylacyjna 6. Izolacja cieplna 7. Profil attyki 8. Podokiennik 9. Profil nawiewny

Mocowanie widoczne do drewnianej konstrukcji nośnej przy zastosowaniu wkrętów. PRZEKRÓJ PIONOWY Szczegóły dotyczące mocowania stropu 3 6 3 4 5 1 2 22 1. Płyta Trespa Meteon 2. Wkręt (w kolorze płyty) 3. Pionowe drewniane łaty nośne 4. Taśma do spoin z tworzywa sztucznego 5. Szczelina wentylacyjna 6. Izolacja cieplna

Mocowanie widoczne do aluminiowej konstrukcji nośnej przy zastosowaniu nitów zrywalnych. Płyty o grubości od 6 mm mogą być mocowane do aluminiowej konstrukcji nośnej przy pomocy nitów zrywalnych*. Nośną konstrukcję aluminiową najlepiej wykonać z profili pionowych, zamontowanych do ściany specjalnymi kątownikami. Konstrukcja musi posiadać możliwość przemieszczania się, pozwalającą na uwzględnienie tolerancji budowlanych. Konstrukcji nośnej nie wolno dociskać na siłę. b c c b c c * Patrz rozdział: Normy i wytyczne. y Informacje ogólne Szczeliny: min. 10 mm Grubość płyt: od 6 mm c c Odstępy między elementami mocującymi i od krawędzi a = poziomy odstęp między elementami mocującymi (patrz tabela) b = odstęp od krawędzi: min. 20 mm maks. 10 x grubość płyty c = pionowy odstęp między elementami mocującymi (patrz tabela) x = szerokość płyty: maks. 3050 mm y = wysokość płyty: maks. 3050 mm a = punkt stały mocowania w okolicach środka płyty s = punkt ruchomy mocowania b a b c b b a x a b c b Maksymalne odstępy między elementami mocującymi Grubość płyty (w mm) dla budynków niskich (w mm)** 6 8 10 13 Jednoprzęsłowe zamocowanie płyt 450 600 750 950 Dwu- i wieloprzęsłowe zamocowanie płyt 550 750 900 1200 ** Patrz też rozdział Ugięcie i Podstawy dokonywania obliczeń ). 23 Szczegóły dotyczące mocowania (Proszę zapoznać się także z treścią rozdziału Elementy mocujące ) Średnica otworu równa: średnicy nitu + 5 mm dla punktów ruchomych = 10 mm średnicy nitu dla punktu stałego = 5,1 mm Punkt stały mocowania Punkt ruchomy mocowania Do nitowania stosujemy nitownicę 0,3 mm

24

Mocowanie widoczne do aluminiowej konstrukcji nośnej przy zastosowaniu nitów zrywalnych. PRZEKRÓJ POZIOMY 2 Mocowanie elewacji Mocowanie przy oknach 1 4 8 5 9 3 7 6 25 2 1. Płyta Trespa-Meteon 2. Profil aluminiowy do spoin 3. Aluminiowy nit zrywalny (z kolorową zaślepką lub lakierowanym łbem) 4. Profil aluminiowy L 5. Profil aluminiowy T 6. Szczelina nawiewna 7. Izolacja cieplna 8. Aluminiowy nit zrywalny 9. Zakotwienie

Mocowanie widoczne do aluminiowej konstrukcji nośnej przy zastosowaniu nitów zrywalnych. PRZEKRÓJ PIONOWY 8 4 Ocowanie przy oknach Mocowanie elewacji 1 6 7 3 5 11 4 9 5 10 26 1. Płyta Trespa-Meteon 2. Aluminiowy nit zrywalny (z kolorową zaślepką lub lakierowanym łbem) 3. Profil aluminiowy L 4. Punkt stały mocowania 5. Punkt ruchomy mocowania 6. Szczelina nawiewna 7. Izolacja cieplna 8. Profil attyki 9. Podokiennik 10. Profil nawiewny 11. Zakotwienie