ОСТЕКЛЕНИЕ ЗА ТОЧНОЙ КРИВОЙ МАЛЫХ И БОЛЬШИХ РАДИУСОВ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЗА ТОЧНОЙ КРИВОЙ МАЛЫХ И БОЛЬШИХ РАДИУСОВ

Дешевле и крепче любой системы

ОСТЕКЛЕНИЕ ЗА ТОЧНОЙ КРИВОЙ МАЛЫХ И БОЛЬШИХ РАДИУСОВ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЗА ТОЧНОЙ КРИВОЙ МАЛЫХ И БОЛЬШИХ РАДИУСОВ

ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛИЗАЦИИ СЛОЖЕНИЯ ПО ТОЧНОМУ РАДИУСУ

Возможность остекления по точному радиусу или точной кривой придает изящный вид любому фасаду или интерьеру и предоставляет значительно более широкие возможности для архитекторов и дизайнеров в реализации их замыслов. Поэтому в современной архитектуре, у заказчиков и архитекторов постоянно возникает желание и даже потребность устраивать светопрозрачные конструкции по плавным кривым или правильным радиусам. Это дает возможность создавать плавные сочетания линий на фасадах и конструкциях, что создает действительно выдающиеся и невероятно органические архитектурные образы, которые могут прекрасно сочетаться с "рублеными" формами, треугольниками, прямоугольниками, кубами и другими прямолинейными, прямыми и угловатыми произведениями архитектурного искусства.

Проект Andreas, Petrus en Paulus Parochie для прихода Андреас-Паулус-Петрус находится возле променады водного канала Weverskade (Набережная ткачей) на Andreasplein 1 в городе Maassluis, Нидерланды. Здание спроектировали архитекторы Мари Бааув и Рене Оливье из компании Royal Haskoning architecten из города Rotterdam, а построили его в 2006 году.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛИЦИРОВКИ ФАСАДОВ ПО ТОЧНОМУ РАДИУСУ

Применение на фасаде в качестве облицовки керамогранита, керамической плитки, прессованных материалов позволяет производить только аппроксимацию кривых и радиусов, поскольку это твердые материалы или материалы, которые в силу конструктивного исполнения невозможно изогнуть по точной кривой, а лишь приближаться к ней преломляющие плитки или элементы облицовки. В качестве решения иногда предлагаются префабрикованные плитки с определенным радиусом, что существенно сужает пространство для творчества и пределы использования.

К таким элементам можно отнести и алюминиевые облицовочные материалы, поскольку, хотя сам алюминий и является достаточно гибким материалом, но на фасадах используется обычно в виде объемных конструкций-плиток, которые довольно сложно изгибать. К тому же алюминий крайне редко используется во внутренней отделке, поскольку является относительно мягким, дряпающимся материалом, подвергается деформации и повреждению в результате неосторожного обращения.

При создании тренажерно-спортивного комплекса Diez Arena в городе Диц, Германия, производитель выбрал светопрозрачные системы из поликарбоната для облицовки фасада. Этот выбор позволил достичь не только эстетической привлекательности, но и максимального естественного освещения помещений, являющегося одним из ключевых аспектов спортивно-тренировочной среды.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СЛОЖЕНИЯ ПО ТОЧНОМУ РАДИУСУ

Что касается светопрозрачных ограждающих конструкций, то самый распространенный материал для них – силикатное обычное, закаленное или закаленное триплексное стекло. И если обычное стекло относительно доступно, то закаленное стекло и, особенно, закаленное склеенное в триплексы достаточно высокоценно. К тому же для придания силикатному стеклу формы точной кривой, учитывая его хрупкость и капризность, нужны предварительно изготовленные шаблоны или формы и высокие температуры, что делает его использование в криволинейных конструкциях крайне проблематичным и дорогостоящим. Любая ошибка в размерах или кривизне такой конструкции, которая кстати практически всегда включает не только само стекло, но и достаточно дорогие и сложные рамные конструкции, только кратно увеличивает эти затраты, а ее устранение к тому же становится достаточно проблематичным и длительным процессом, что в большинстве случаев требует заново изготавливать и стекло и рамы, а, не редко, и крепление к подконструкциям.

Все это приводит к тому, что изготовление светопрозрачных конструкций из силикатного стекла по радиусу или кривой является не простой и затратной задачей, которую приходится решать исключительно в заводских условиях. Соответственно исправление или подогонка таких конструкций "по месту" фактически не представляется возможным.

ТЕПЛОЕ РАДИУСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Если же возникает необходимость сделать не апроксимированную радиусную или криволинейную конструкцию теплой, то есть сделать криволинейный стеклопакет склеенный через дистанционную вставку из 2-х или 3-х изогнутых под точным радиусом (кривой) листов стекла и еще и с косвенной обрезкой торцов – это становится настоящим вызовом. для производителей.

Добавим к этому необходимость изготовления точно изогнутых пластиковых рам и/или каркасов и склонность стекла трескаться из-за напряжения например в результате несовпадения радиусов изгиба различных листов стекла и/или рам и профилей или различного теплового расширения вдоль дуг внутреннего и наружного радиусов, которые всегда, чисто геометрически, разной длины, и мы получаем задачу с которой качественно справятся считанные профессионалы.

Заметим также, что стоимость таких работ будет в разы выше изготовления простой прямолинейной светопрозрачной ограждающей конструкции из силикатного стекла, да и не факт, что вообще найдутся желающие его изготовить. Вдобавок, если в процессе эксплуатации такой изогнутый стеклопакет треснет или разобьется, то его повторное изготовление и замена – большой вопрос.

В 2018 году в выставочном центре Автосалона BMW, расположенном в городе Brinkmann, Германия, была применена радиусная кровля, изготовленная из высококачественных светопрозрачных панелей Rodeca модели 2600-10-4 Opal.

В 2010 году архитектурное бюро Caramel Architekten завершило строительство дома Wohnzimmer House в Вене, Австрия. Площадь дома составляет 200 м2, а его дизайн направлен на создание гармоничного пространства, сочетающего в себе природные и искусственные элементы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

После изобретения в 50-х, примерно с 70-х годов прошлого столетия, ситуация значительно изменилась с появлением и широким внедрением в строительстве такого светопрозрачного материала как поликарбонат.

Проект Clearing Almere, разработанный известным архитектором Франком Георге, представляет воплощение новаторских подходов к жилому дизайну. Расположенный в городе Алмере, Нидерланды, это здание площадью 130 м² было построено в 2013 году. Подрядчиком проекта выступила компания Bolton Bouw B.V., Zegveld.

 

Это очень прочный полимер, который очень тяжело, практически невозможно разбить и даже если это случилось бы, то в результате не образуются обломки.

Еще одно очень важное свойство поликарбоната - он достаточно пластичен и, несмотря на его чрезвычайную прочность (из него даже изготавливают пуленепробиваемую броню и стекло), его можно подвергать окончательной обработке и подгонке непосредственно у конечного потребителя на объекте обычными доступными инструментами. в том числе изгибать по нужной точной кривой, в большинстве случаев без нагревания и дополнительных кулис (с учетом допустимого минимального радиуса предоставляемого производителем).

К тому же из поликарбоната или даже сотовых (сотовых) панелей из него легко изготавливать светопрозрачные конструкции с кривизной сразу в двух (трех) плоскостях. Яркий пример остекления винтовых спиральных колледж DE DREEF.

Едва ли не каждому архитектору или проектировщику приходилось внезапно сталкиваться с вопросом организации дополнительной, особенно пристроенной лестницы, как дополнительный аварийный выход или отдельный выход из отделенного или вновь помещения и т.д. Особую актуальность этот вопрос приобретает в общественных местах где согласно ДБН и EN лестница/лестничная клетка должна быть обеспечена дневным светом (аварийным светом и соответствующими указателями конечно тоже). Нередко решение такого неотложного вопроса может быть не только технически сложным, но и вилится в "копейку", ведь винтовая лестница дает еще один вызов крым радиусного остекления - остекление по спирали. То есть, кроме того, что само стекло нужно изогнуть по определенному радиусу – да еще и сама фигура стеклянной конструкции это вовсе не прямоугольник – как минимум верх и низ этой конструкции изогнуты в двух! плоскостях. Именно в таких случаях поликарбонат практически незаменимый материал.

 

Во многих проектах архитекторы вынужденно используют максимально компактное элегантное и относительно простое решение – винтовую лестницу. Это решение стало одним из преобладающих, ведь известно, что именно винтовая лестница потенциально нуждается в наименьшей площади. К тому же организация пристроенного лестничного марша часто становится тем же спасительным решением, когда “вдруг” возникает потребность в дополнительном аварийном выходе и т.д.

ТЕНДЕНЦИИ В ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИКАРБОНАТА

В современном строительстве листы сотового поликарбоната как таковые применяются все реже. В то же время ведущий производитель из Германии компания Rodeca предлагает теплые фасадные и кровельные системы (толщин от 10мм - 60мм), что является комплексным, чрезвычайно простым в реализации и надежным решением, кратно упрощающим и ускоряющим монтаж, дает отличные показатели термоизоляции и, к тому же наиболее конкурентным по цене решением на рынке теплых светопрозрачных ограждающих конструкций и фасадных систем. Наряду с системами широко используется антивандальный монолитный поликарбонат (толщин 2мм-12мм) для остекления малых радиусов.

Ко всем преимуществам можно смело добавлять возможность прямо на заводе в массе цветить панели в любой цвет по RAL и даже в разные цвета снаружи и внутри той же панели. Также чрезвычайно важно коэкструзионное нанесение прямо при производстве защитного слоя, что предотвращает разрушение поликарбоната ультрафиолетовым (UV) излучением и возможность на производстве добавлять специальный слой, отсекающий инфракрасные (IR) лучи, предотвращающий перегрев помещений прямыми солнечными. Особенно это касается верхнего остекления, когда "тепличный эффект" чрезвычайно весом.