Posadzka i montaż hali
Posadzka ( Deitermann, Bautech, Ceresit, Teknos, Tremix)
stabilizowany grunt (zagęszczarka płytowa) 10-12 cm;
podłoże betonowe B 13,5 6-8 cm;
izolacja przeciwwilgociowa ( folia polietylenowa);
podkład betonowy B25 gr. 6cm
posadzka żywiczna (samorozlewna) 2-5 mm.
HALA
Fundamenty i posadzki
Konstrukcję hal można opierać zarówno na stopach fundamentowych jaki i na ławach. Zalecanym sposobem fundamentowania jest stosowanie stóp fundamentowych pod słupy hali
i połączenie ich wąskimi ławami pod ściany i cokolik.
Konstrukcja nośna
Głównym elementem konstrukcyjnym są lekkie ramy stalowe, skonstruowane na bazie profili ekonomicznych. Każda rama składa się z 4 elementów skręcanych na montażu specjalnymi śrubami o wysokiej wytrzymałości. Ramy występują standardowo jako jednonawowe i jednonawowe ze wspornikiem.
LINDAB
BORGA HALE podstawowe konstrukcje ram.
Dla optymalizacji zużycia materiałów rozstaw ram przyjeto 6,54 m.
Dostarczona na plac budowy, gotowa do skręcenia konstrukcja jest uprzednio piaskowana, zabezpieczana standardowo antykorozyjnie i pokryta powłoką malarską z szerokiej gamy kolorów. Łączna grubość powłok standardowo to 100um.
Płatwie i rygle ścienne
Zaprojektowano dwa systemy płatwi i rygli: stalowe z profili cienkościennych ze stali o podwyższonej odporności na korozję, łączone za pomocą specjalnych łapek z ryglami ramy
Wytyczne montażu
Montaż hali wykonuje standardowo brygada 4-o osobowa przy halach małych i 6-cio osobowa przy halach większych. Ramy należy scalić na poziomie terenu i montować w całości żurawiem o udźwigu 16-20 kN. Montaż pozostałych elementów i lekkiej obudowy jest prowadzony ręcznie bez użycia dźwigu. Na placu budowy powinna być zainstalowana energia elektryczna w ilości ok. 25 kW. Montaż i obudowa hali średniej wielkości na gotowych fundamentach trwa od 2 do 5 tygodni.
Borga Hale Izolowane
|
7. Wkręt D14 8. Wkręt B21 9. Wkręt G44 10. Paraizolacja 11. System rynnowy |
A - deska dachowa z twardej wełny szklanej B - Wełna mineralna twarda C - Wełna szklana D - Przekładka termiczna |
2. Borga VP 45 |
|
|
3. Borga TR 128 |
|
|
4. Borga BPE 18 |
|
|
5. Profil kapeluszowy |
|
|
6. Kształtownik zetowy |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
Konstrukcja dachu wykonana z profilu samonośnego przede wszystkim daje możliwość szybkiego montażu. Prace montażowe odbywają się z dachu, a nie jak to ma miejsce w tradycyjnych rozwiązaniach od dołu z rusztowań. Zastosowanie tego rozwiązania daje wymierne korzyści w postaci niskich kosztów budowy. Wykonany w ten sposób dach wyklucza powstawanie mostków termicznych, co w efekcie pozwala obniżyć koszty ogrzewania.
W systemie BORGA HALE stosujemy izolacje z:
- wełny szklanej,
- wełny mineralnej
Wypełnieniem ścian zewnętrznych jest standardowo wełna szklana o gestości 20 kg/m3 i 0,034 W/mK. Dostarczana wełna dopasowana do rozstawu między ryglami likwiduje problem odpadów materiałowych. Natomiast izolacja z jednostronnym pokryciem papierem stanowiącym wiatroizolację skraca czas montażu hali. Dla uniknięcia strat ciepła poprzez mostki termiczne na ryglach ściennych, stosowana jest taśma izolacyjna o grubosci 10 mm. Dach izolowany jest poprzez dwie warstwy, jedna to twarda wełna skalna o gęstosci 120 kg/m3 i 0,038 W/mK, wierzchnia warstwa to twarda wełna szklana o 0,033 W/mK.
Borga VP 45
Borga VP45 to profil ścienny, który stosuje się w większych pomieszczeniach takich jak duże pomieszczenia przemysłowe i hale magazynowe. Profil VP45 wygląda solidniej niż niższe profile 18 i jest przystosowany do większych odległościpomiędzy wypukłościami ściany.
Borga VP 45 dostarczany jest w postaci elementów o zamówionej długości, aby zminimalizować straty materiałowe.
Profile Borga są produkowane ze zwojów blachy w rolach. Profil powstaje w ciągłym procesie walcowania blachy. Ten efektywny proces zapewnia niezwykłą dokładność wymiarów i jedno-cześnie nie powoduje uszkodzenia powłoki blach.
Blacha fałdowa "BORGA VP 45" - parametry wytrzymałościowe
Grubość blachy [mm] |
Grubość rdzenia [mm] |
Wytrzymałość obl. blachy - fd [MPa] |
Efektywny moment bezwładności przekroju przy zginaniu [cm4/m] |
Efektywny wskaźnik wytrzymałości przekroju przy zginaniu [cm3/m] |
Obliczeniowa nośność przekroju na zginanie [kNm/m] |
Maksymalna obliczeniowa reakcja podporowa [kN/m] |
Masa 1 m2 blachy [kg/m2] |
Pole powierzchni rdzenia brutto [cm2/m] |
Moment bezwładności brutto [cm4/m] |
|
|
|
|
|
|
|
b = 50mm |
b = 100mm |
|
|
|
0,50 |
0,441 |
215 |
10,109 |
4,171 |
0,897 |
9,46 |
12,39 |
5,22 |
5,33 |
15,72 |
12,666 |
|
|
4,518 |
0,971 |
9,46 |
12,39 |
|
|
|
|
0,60 |
0,538 |
215 |
13,310 |
5,767 |
1,240 |
13,61 |
17,73 |
6,27 |
6,50 |
19,21 |
|
|
|
16,981 |
6,366 |
1,369 |
13,61 |
17,73 |
|
|
|
Borga Super 40
Borga Super 40 to typ blachy trapezowej, której zarówno parametry wytrzymałościowe jak i możliwości zastosowania są znacznie lepsze od większości porównywalnych z nią profili. Blachę typu Super 40 kładzie sie najcześciej jako pokrycie dachowe o wysokiej nośności, ale z powodzeniem nadaje się do krycia elewacji, nadając jej nietypowy, interesujący wygląd.
Blachy typu Borga Super 40 produkowane są z taśmy stalowej walcowanej na zimno i cynkowanej na gorąco wg metody Sendzimira (ocynkowane w arkuszach o powłoce cynkowej 275 g/m2, ASTM 52571, 25 µm/strona). Następnie blachę powleka się warstwą pasywacyjną, gruntuje, a potem nakłada warstwę kolorowej farby typu Polyester lub Plastisol. Wybór powłok zależy od zewnętrznych warunków środowiskowych. Mamy szeroki wybór kolorów standardowych.
Blacha fałdowa "BORGA SUPER 40" - parametry wytrzymałościowe
Grubość blachy [mm] |
Grubość rdzenia [mm] |
Wytrzymałość obl. blachy - fd [MPa] |
Efektywny moment bezwładności przekroju przy zginaniu [cm4/m] |
Efektywny wskaźnik wytrzymałości przekroju przy zginaniu [cm3/m] |
Obliczeniowa nośność przekroju na zginanie [kNm/m] |
Maksymalna obliczeniowa reakcja podporowa [kN/m] |
Masa 1 m2 blachy [kg/m2] |
Pole powierzchni rdzenia brutto [cm2/m] |
Moment bezwładności brutto [cm4/m] |
|
|
|
|
|
|
|
b = 50mm |
b = 100mm |
|
|
|
0,50 |
0,441 |
215 |
8,4 |
3,40 |
0,73 |
4,25 |
5,56 |
4,96 |
5,03 |
8,37 |
|
|
|
5,6 |
3,12 |
0,67 |
3,68 |
4,82 |
|
|
|
0,60 |
0,538 |
215 |
10,2 |
4,16 |
0,89 |
6,46 |
8,42 |
5,49 |
6,14 |
10,21 |
|
|
|
7,3 |
3,84 |
0,83 |
5,30 |
6,91 |
|
|
|
Łączenie kształtowników
|
Rysunek: Trzy sposoby zastosowania ceowników: 1) Kątownik Ci wewnątrz kształtownika o przekroju C. 2) Kształtownik o przekroju prostokątnym. 3) Dwuteownik. |
Do łączenia kształtowników najczęściej stosowane są śruby z wykorzystaniem metody zakładkowej. Do łączenia ceowników używane są, umieszczane w ich wnętrzu, specjalne kątowniki Ci, patrz rys. 2:1. Ceowniki z ramionami o różnych szerokościach "można włożyć jeden w drugi" (tak, jak to pokazano na rys. 2:2), tworząc belkę o przekroju prostokątnym. Trzeci sposób łączenia ceowników polega na ułożeniu ich tak, aby przylegały ściśle do siebie (patrz rys. 2:3) tworząc dwuteownik. Kształtowniki skręcane są następnie śrubami.
Rysunek: Łączenie ceowników.
W przypadku kształtowników o przekroju Z sposób postępowania jest nieco inny. Ich łączenie polega na odwróceniu co drugiego "do góry nogami" i nałożeniu go na pozostałe tak, aby wzajemnie zachodziły za siebie. Jest to możliwe dzięki temu, iż szerokości górnego i dolnego ramienia zetownika są różne. Kształtowniki skręcane są następnie przy pomocy śrub. Uważa się, że sztywność kształtownika połączonego w taki sposób jest dwukrotna.
Rysunek: Łączenie zetowników.
Dobór śrub.
Do łączenia kształtowników stosowane są zazwyczaj śruby typu Borga Borgfast B63. Ich ilość przypadająca na złącze podana jest w tabeli obok.
Rysunek: Rozmieszczenie miejsc przykręcania śrub przy łączeniu zetowników
Wskaźniki materiałowe
Standardowym typem hali jest hala o rozpiętości 18,00 m bez wspornika i bez attyki, z płatwiami stalowymi, wykonana w wersji nieocieplonej, z dwoma bramami przesuwnymi w ścianach szczytowych i dla tego typu hali przedstawiono przykładowe zużycie niektórych materiałów.
Rodzaj materiału |
Wymiary hali |
||||
|
18 x 30 |
18 x 36 |
18 x 48 |
18 x 56 |
18 x 60 |
Konstr. stalowa [t] |
14,20 |
16,00 |
19,80 |
21,50 |
23,60 |
Zużycie stali [kg/m2] |
26,30 |
24,70 |
22,90 |
22,10 |
21,85 |
Blacha dachowa [m2] |
570,00 |
680,00 |
905,00 |
1020,00 |
1130,00 |
Blacha ścienna [m2] |
410,00 |
450,00 |
525,00 |
565,00 |
605,00 |
Preferowane wymiary hal |
|||||||||||
HALE Z PŁATWIAMI STALOWYMI |
|||||||||||
Rozpiętość [m] |
Długość [m] |
||||||||||
12,00 |
18 |
24 |
30 |
36 |
42 |
48 |
|
|
|
|
|
15,00 |
18 |
24 |
30 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
|
|
|
18,00 |
18 |
24 |
30 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
|
|
|
21,00 |
18 |
24 |
30 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
66 |
72 |
|
24,00 |
18 |
24 |
30 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
66 |
72 |
80 |
DK INWEST
Typ ram (oznaczenia skrótowe) |
Typ hali |
Długość hali |
Szerokość hali |
Wysokość w okapie |
Rozstaw ram |
Pochylenie dachu - |
Pochylenie dachu - |
|
Hala z dachem |
Dowolna |
5 do 30 m |
3 do 25 m |
5 do12 m |
Min. 2% |
Min. 5% |
|
Hala z dachem dwuspadowym, bez podpór wew. |
Dowolna |
10 do 100 m |
3 do 25 m |
5 do12 m |
Min. 2% |
Min. 5% |
|
Hala z dachem dwuspadowym, jedna podpora wewnętrzna, dwunawowa. |
Dowolna |
20 do 100 m |
3 do 25 m |
5 do12 m |
Min. 2% |
Min. 5% |
|
Hala z dachem dwuspadowym, jedna podpora wewnętrzna, dwunawowa. |
Dowolna |
20 do 100 m |
3 do 25 m |
5 do12 m |
Min. 2% |
Min. 5% |
|
Hala z dachem dwuspadowym, dwie podpory wewnętrzne, trójnawowa. |
Dowolna |
30 do 100 m |
3 do 25 m |
5 do12 m |
Min. 2% |
Min. 5% |
|
Hala z dachem dwuspadowym, dwie podpory wewnętrzne, trójnawowa. |
Dowolna |
30 do 100 m |
3 do 25 m |
5 do12 m |
Min. 2% |
Min. 5% |
|
Przybudówka w płaszczyźnie dachu, lub opuszczona |
Dowolna |
5 do 30 m |
3 do 25 m |
5 do12 m |
Min. 2% |
Min. 5% |
|
Wspornik zadaszenia w przedłużeniu dachu lub opuszczony. |
Dowolna |
1 do 10 m |
— |
5 do12 m |
Min. 2% |
Min. 5% |
Rautaruukki
Maxi Casetti + Maxi Sinus ( system ścienny)
Systemowa Lekka Obudowa ściany:
Blach falista Maxi Sinus w grubości 0,6
Wiatroizolacja
Ruszt podkonstrukcji
Izolacja termiczne z wełny mineralnej 40 mm opcjonalnie
Izolacja termiczna z wełny mineralnej 100 mm do 150 mm
Maxi Casetti 100 do 150
Maxi Casetti
Rodzaj blachy: stalowa (gr. 0,75-1,5 mm) ocynkowana i powlekana
Powłoka: poliester gr. 25 μm lub 15 μm
Kolory: wg palety RAUTARUUKKI i RAL
Głębokość [mm]: 100-150 (odpowiada gr. Warstwy izolacji termicznej)
Wysokość [mm]: 600
Długość [mm]: wg zamówienia, do 12000
Cechy szczególne: duża sztywność pozwala na eliminację rygli, kasety z perforacją do obiektów o podwyższonej izolacyjności akustycznej ścian.
Blach falista Maxi Sinus
profil dachowy
z kanałem kapilarnym
grubość blachy 0,45-0,7 mm
szerokość efektywna 1100 mm
max. długość 10,0 m
min. długość 0,4 m
Płatwie i rygle zimnogiętne (typu Z, C, Ω, Σ)
Rodzaj blachy: stalowa (gr. 1-3,5 mm) ocynkowana; stal o granicy plastyczności Re 280-350 N/mm2
Wysokość [mm]: 100-400
Długość [mm]: do 16000
W ofercie Rautaruukki Polska znajdują się profile zimnogięte ocynkowane typu Z, C, Ω, Σ ze stali o Re 280-350 N/mm2. Stosowane są jako elementy lekkich konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych jako płatwie dachowe i rygle ścienne.
Profil |
Z |
Σ |
Ω |
C |
Wysokość profilu [mm] |
100 - 350 |
150 - 400 |
100 - 250 |
100 - 350 |
Grubość stali |
1,0 - 3,0 |
1,5 - 3,0 |
1,0 - 2,5 |
1,0 - 3,0 |
Standardowa długość[m] |
1,0 - 7,5 |
1,0 - 12,0 |
1,0 - 6,0 |
1,0 - 7,5 |
Maxymalna długość [m] |
12,0 |
12,0 |
7,0 |
12,0 |
Maxi Casetti + Maxi FASETKI ( system ścienny)
Systemowa Lekka Obudowa ściany:
Panele fasadowe Maxi Fasetti
Ruszt podkonstrukcji
Wiatroizolacja
Izolacja termiczna z wełny mineralnej 100 mm do 150 mm
Maxi Casetti 100 do 150
Maxi Fasetti
Rodzaj blachy: stalowa (gr. 1-1,12 mm) ocynkowana i powlekana
Powłoka: poliester gr. 25 μm, PVdF gr. 27 μm
Kolory: wg palety RAUTARUUKKI i RAL
Głębokość [mm]: 40
Szerokość [mm]: 200 - 415
Długość [mm]: do 8000
Dodatkowe elementy systemu: obróbki blacharskie, elementy wsporcze, akcesoria montażowe
Cechy szczególne: niewidoczny system mocowania, możliwość mocowania pionowego, poziomego i ukośnego
AKCESORIA DACHOWE
Folia dachowa
Okap
Rynna koszowa
Kołnierz wentylacyjny
Zestaw wentylacyjny Ø 110 lub Ø 125
Bariera śniegowa
Blacha płaska lub profil dachówkowy
Uszczelka
Wiatrownica
Gąsior
Świetlik
Ława kominiarska
Uszczelka
Łaty stalowe
Łaty stalowe
zapewniają prawidłową wentylację przestrzeni między pokryciem dachowym a warstwami izolacyjnymi
przy zachowaniu niewielkiego zwisu folii (strzałka ugięcia ok. 3-4 cm) nie ma konieczności stosowania kontrłat
są trwalsze od łat wykonanych z drewna
nie ma konieczności ich zabezpieczania (impregnowania)
są łatwe i wygodne w montażu.
Łaty stalowe produkowane są z wysokiej jakości stali RAUTARUUKKI RAGAL 350 S, w której rdzeń stalowy grubości 0,7 mm pokryty jest z obu stron warstwą cynku 275 g/m2. Dzięki temu występuje proces samogalwanizacji, czyli samoistnego pokrywania się cynkiem zarysowań i krawędzi cięć. Łaty stalowe w odróżnieniu od łat drewnianych są specjalnie perforowane, tak aby przez wycięte otwory mógł swobodnie przepływać strumień powietrza unoszący ewentualną parę wodną poza przestrzeń między pokryciem dachowym a warstwami izolacyjnymi. Tym samym zapewniony jest swobodny przepływ powietrza pod pokryciem dachowym od kalenicy do okapu. Łaty stalowe są trwalsze od łat wykonanych z drewna. Nie butwieją. Nie ma konieczności ich zabezpieczania (impregnowania). Są łatwe i wygodne w montażu.
Profil dachówkowy MAXI NOVA
minimalne nachylenie dachu - 8°
szerokość użytkowa - 1100 mm
długość modułu dachówki - 350 mm
maksymalna zalecana długość
arkusza - 6150 mm
minimalna długość arkusza - 1200 mm
grubość blachy - 0,5 mm
rozstaw listew - 350 mm
wysokość profilu - 40 mm
MAXI CLASSIC blacha „z rąbkiem stojącym”
szer. użytkowa - 475 mm
grubość rdzenia stalowego - 0,6 mm
wysokość rąbka - 35 mm
max. długość - 8,0 m
min. długość - 0,8 m
powłoki - Pural, poliester standard (dostępny również w miedzi)
Rąbek jest zatrzaskowy i nie wymaga dodatkowego uszczelniania.
Zwiększa usztywnienie połaci dachowej i zdolność przenoszenia zewnętrznych naprężeń.
OBRÓBKI STANDARDOWE
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kołnierze wentylacyjne
Kołnierze wentylacyjne można dopasować do wszystkich typów pokryć z blachy, całkowicie niezależnie od kształtu profilu - również do płyt trapezowych. Kołnierze są dostępne w dwóch rozmiarach, pasujących do rur w zakresie średnic 40 - 150 mm; mniejsze dla rur Ø 40 - 75 mm, większe dla rur Ø 75 - 150 mm.
Zestawy wentylacyjne
Systemy rynnowe
|
|
Stalowa brama przesuwna typ KSE
nieocieplana
Wymiary
szerokość:
od ok. 2500 mm do maks. 8000 mm
wysokość:
od ok. 2500 mm do maks. 5500 mm
Kierunek otwarcia
- jednoskrzydłowe, lewe
- jednoskrzydłowe, prawe
- dwuskrzydłowe, lewe i prawe
- na zapytanie wersje wieloskrzydłowe
Rodzaj mocowania
- na zewnątrz (ściana zewnętrzna)
- wewnątrz (ściana wewnętrzna lub zewnętrzna)
Skrzydło bramy
Okalający profil skrzynkowy o przekroju 70 x 55 mm z profilowaną listwą mocującą wypełnienie, głębokość montażowa 55 mm.
Podział skrzydła w pionie przez poprzeczne listwy - profile skrzynkowe.
Dostępne rodzaje wypełnień
- blacha stalowa, przeciskana, ze szczelinami lub bez szczelin wentylacyjnych
- blacha stalowa, przeciskana krzyżowo 1,75 mm
- blacha stalowa, gładka, ocieplana wełną mineralną, ze szczelinami lub bez szczelin wentylacyjnych
Montaż
Mocowanie do budynku
- za pomocą kołków rozporowych
- poprzez spawanie
- pręty gwintowane
Brama segmentowa Hormann TPU 40
Płyta bramy:
z ocieplanych segmentów, stal ocynkowana ogniowo, wys. 625 mm wzgl. 750 mm. Głębokość montażowa 42/20 mm, ocieplana, wypełniona pianką poliuretanową nie zawierającą freonu zgodnie z DIN 4102 i DIN 18164, klasa materiałowa B2 - normalnie zapalająca. Z zewnątrz i wewnątrz w strukturze stucco, przedzielona poziomymi przetłoczeniami w równych odstępach co 125 mm. Współczynnik przepuszczalności cieplnej k = 1,64W/m2K (dla zamontowanej bramy o wym. 4 x 4 m), segmenty bramy wyposażone od wewnątrz i zewnątrz w skuteczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem dłoni (patent europejski).
Dolny segment bramy z dwukomorową uszczelką z podwójną wargą jako uszczelką progową, górny segment bramy z uszczelką nadproża. Uszczelki wykonano z EPDM.
Powierzchnia:
segmenty bramy obustronnie powlekane farbą gruntującą na bazie poliestru, zewnątrz i wewnątrz w kolorze biało-szarym na bazie RAL 9002.
Nie powleka się ram ościeżnic całkowicie ocynkowanych ogniowo oraz okuć.
Ościeżnica:
Dwustronna ościeżnica kątowa z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, pionowe bezpieczne prowadnice, skręcane, wymienialne. Uszczelka boczna z dodatkową wargą uszczelniającą. Pozioma, stabilna podwójna szyna bieżna (bramy do wys. 5000 mm) lub jako szyna pojedyncza ze wzmocnieniem o profilu C (bramy od wys. 5010 mm), elementy do zawieszenia do dł. 1500 mm.
Drzwi stalowe MZ,jednoskrzydłowe
prawe lub lewe
Wymiary
wymiary zestawcze (BR)
szerokość: 750 - 1000 mm
wysokość: 1750 - 2125 mm
Typ mocowania
prawe lub lewe
Płyta drzwiowa
ocieplana, grub. 45 mm, z dwustronną przylgą, grub. blachy 0,9 mm, z wewnętrznym wzmocnieniem
stalowym i ociepleniem z wełny mineralnej.
Wyposażenie specjalne:
- otwór przeszklenia wyposażony w ramę z aluminium (eloksalowana w kolorze naturalnym EV1)
wymiary 230 x 1360 mm
pojedyncza szyba zbrojona 7 mm
izolacyjna szyba zbrojona 20 mm
Listwy mocujące umieszczone są standardowo po stronie bez zawiasów, na zamówienie po stronie z zawiasami.
Ościeżnica
Standardowo: specjalna ościeżnica kątowa, grub. 2,0 mm, z uszczelką z EPDM na wszystkich krawędziach, dolną szyną progową i przyspawanymi kotwami pod kołki rozporowe lub do zamurowania (szynę progową można odkręcić)
Wyposażenie specjalne:skręcana ościeżnica dodatkowa, grub. 1,5 mm, ocynkowana, szerokość obejmy 145-450 mm (jako uzupełnienie standardowej ościeżnicy kątowej)
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.