СКЛІННЯ ЗА ТОЧНОЮ КРИВОЮ МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ РАДІУСІВ

СКЛІННЯ ЗА ТОЧНОЮ КРИВОЮ МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ РАДІУСІВ

Дешевше та міцніше будь-якої системи

СКЛІННЯ ЗА ТОЧНОЮ КРИВОЮ МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ РАДІУСІВ

СКЛІННЯ ЗА ТОЧНОЮ КРИВОЮ МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ РАДІУСІВ

ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ СКЛІННЯ ЗА ТОЧНИМ РАДІУСОМ

Можливість скління за точним радіусом або точною кривою надає витонченого вигляду будь-якому фасаду чи інтер’єру та надає значно ширші можливості для архітекторів та дизайнерів в реалізації їх задумів. Тому в сучасній архітектурі, у замовників і архітекторів постійно виникає бажання і, навіть, потреба влаштовувати світлопрозорі конструкції за плавними кривими або правильними радіусами. Це дає можливість створювати плавні сполучення ліній на фасадах та конструкціях, що створює направду видатні та неймовірно органічні архітектурні образи, які можуть також чудово поєднуватися з “рубленими” формами, трикутниками, прямокутниками, кубами та іншими прямолінійними, прямими та кутастими витворами архітектурного мистецтва.

Проект Andreas, Petrus en Paulus Parochie для парафії Андреас-Паулус-Петрус знаходиться біля променади водного каналу Weverskade (Набережна ткачів) на Andreasplein 1 у місті Maassluis, Нідерланди. Будівлю спроектували архітектори Марі Бааув та Рене Олів'є з компанії Royal Haskoning architecten з міста Rotterdam, а побудували її в 2006 році.

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЛИЦЮВАННЯ ФАСАДІВ ЗА ТОЧНИМ РАДІУСОМ

Застосування на фасаді в якості облицювання керамограніту, керамічної плитки, пресованих матеріалів дозволяє робити лише апроксимацію кривих та радіусів, оскільки це тверді матеріали або матеріали, які в силу конструктивного виконання неможливо вигнути за точною кривою, а лише наближатися до неї заломлюючи плитки або елементи лицювання. В якості рішення іноді пропонуються префабриковані плитки з певним радіусом, що також суттєво звужує простір для творчості та межі використання.

До таких елементів також можна віднести і алюмінієві лицювальні матеріали, оскільки, хоча сам алюміній і є досить гнучким матеріалом, але на фасадах використовується зазвичай у вигляді об‘ємних конструкцій-плиток які досить складно вигинати. До того ж алюміній вкрай рідко використовується у внутрішньому опорядженні, оскільки є відносно м‘яким матеріалом, що легко царапається, піддається деформації та ушкодженню в результаті необережного поводження.

При створенні тренажерно-спортивного комплексу Diez Arena в місті Діц, Німеччина, виробник вибрав світлопрозорі системи з полікарбонату для облицювання фасаду. Цей вибір дозволив досягти не лише естетичної привабливості, але й максимального природного освітлення приміщень, що є одним з ключових аспектів спортивно-тренувального середовища.

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ СКЛІННЯ ЗА ТОЧНИМ РАДІУСОМ

Що стосується світлопрозорих огороджувальних конструкцій, то найпоширеніший матеріал для них силікатне звичайне, загартоване або загартоване тріплексне скло. І якщо звичайне скло відносно доступне, то загартоване скло і, особливо, загартоване склеєне в тріплекси є досить високовартісним. До того ж для надання силікатному склу форми точної кривої, з огляду на його крихкість і примхливість, потрібні заздалегідь виготовлені шаблони або форми і високі температури, що робить його використання у криволінійних конструкціях вкрай проблематичним та дорогим. Будь-яка помилка у розмірах чи кривизні такої конструкції, яка до речі практично завжди включає не тільки саме скло а і досить дорогі та складні рамні конструкції, тільки кратно збільшує ці витрати, а її усунення до того ж стає досить проблематичним та тривалим процесом, що в більшості випадків вимагає заново виготовляти і скло і рами, а, не рідко, і кріплення до підконструкцій.

Все це призводить до того що, виготовлення світлопрозорих конструкцій з силікатного скла за радіусом чи кривою є досить таки не простою та затратною задачею, яку доводиться вирішувати виключно у заводських умовах. Відповідно виправлення чи підігонка таких конструкцій “по місцю” фактично не уявляється можливою.

ТЕПЛЕ РАДІУСНЕ CКЛІННЯ

Якщо ж виникає потреба зробити не апроксимовану радіусну або криволінійну конструкцію теплою, тобто зробити криволінійний склопакет склеєний через дистанційну вставку з 2-х обо 3-х вигнутих під точним радіусом (кривою) листів скла та ще й з непрямою обрізкою торців - це стає справжнім викликом для виробничників.

Додамо до цього необхідність виготовлення точно вигнутих пластикових рам та/або каркасів і схильність скла тріскатися через напруження наприклад в результаті неспівпадіння радіусів вигину різних листів скла та/або рам і профілів або різного теплового розширення вздовж дуг внутрішнього та зовнішнього радіусів які завжди, чисто геометрично, різної довжини, і ми отримуємо задачу з якою якісно впораються лічені професіонали.

Зауважимо також, що вартість таких робіт буде в рази вищою за виготовлення звичайної прямолінійної світлопрозорої огороджувальної конструкції з силікатного скла, та й не факт, що взагалі знайдуться охочі його виготовити. На доданок, якщо в процесі експлуатації такий вигнутий склопакет трісне або розіб'ється, то його повторне виготовлення та заміна - велике питання.

У 2018 році у виставковому центрі Автосалону BMW, розташованому у місті Brinkmann, Німеччина, була застосована радіусна покрівля, виготовлена з високоякісних світлопрозорих панелей Rodeca моделі 2600-10-4 Opal.

У 2010 році архітектурне бюро Caramel Architekten завершило будівництво будинку Wohnzimmer House у Відні, Австрія. Площа будинку становить 200 м², а його дизайн спрямований на створення гармонійного простору, що поєднує в собі природні та штучні елементи.

ПОШИРЕННЯ ПОЛІКАРБОНАТУ В СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ

ПІсля винаходу у 50-х, приблизно з 70-х років минулого сторіччя ситуація значно змінилася з появою та широким впровадженням у будівництві такого світлопрозорого матеріалу як полікарбонат.

Проект Clearing Almere, розроблений відомим архітектором Франком Георге, являє собою втілення новаторських підходів до житлового дизайну. Розташований у місті Алмере, Нідерланди, цей будинок площею 130 м² було зведено в 2013 році. Підрядником проекту виступила компанія Bolton Bouw B.V., Zegveld.

Це дуже міцний полімер, який надзвичайно важко, практично неможливо розбити і, навіть, якщо це трапилось би, то в результаті не утворюються уламки.

Ще одна дуже важлива властивість полікарбонату - він є досить пластичним і, не дивлячись на його надзвичайну міцність (з нього навіть виготовляють куленепробивну броню та скло), його можна піддавати остаточній обробці та підгонці безпосередньо у кінцевого споживача на об‘єкті звичайними доступними інструментами, в тому числі вигинати за потрібною точною кривою, в більшості випадків без нагрівання та додаткових лаштунків (з урахуванням допустимого мінімального радіусу що надається виробником).

До того ж з полікарбонату або навіть сотових (стільникових) панелей з нього легко виготовляти світлопрозорі конструкції з кривизною одразу у двох (трьох) площинах. Яскравий приклад скління гвинтових спіральних коледж DE DREEF.

Чи не кожному архітектору чи проектувальнику доводилося раптово стикатися з питанням організації додаткових, особливо прибудованих сходів, як додатковий аварійний вихід чи окремий вихід з відокремленого чи новоствореного приміщення тощо. Особливої актуальності це питання набуває в громадських місцях де згідно з ДБН та EN сходи/сходова клітина мають бути забезпечені денним світлом (аварійним світлом і відповідними вказівниками звісно теж). Нерідко вирішення такого нагального питання може бути не тільки технічно складним, але і вилится в “копійку”, аджегвинтові сходи дають ще один виклик крим радіусного скління - скління по спіралі. Тобто, крім того, що саме скло потрібно вигнути за певним радіусом - так ще й сама фігура скляної конструкції це зовсім не прямокутник - як мінімум верх і низ цієї конструкції вигнуті у двох! площинах. Саме в таких випадках полікарбонат практично незамінний матеріал.

 

В багатьох проектах архітектори вимушено використовують максимально компактне елегантне і відносно просте рішення - гвинтові сходи. Це рішення стало одним з переважаючих, адже відомо, що саме гвинтові сходи потенційно потребують найменшої площі. До того, ж організація прибудованого сходового маршу часто стає тим самим рятівним рішенням коли “раптом” виникає потреба у додатковому аварійному виході тощо.

ТЕНДЕНЦІЇ У ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІКАРБОНАТУ

В сучасному будівництві листи стільникового полікарбонату як такі застосовуються все рідше. Натомість провідний виробник з Німеччини компанія Rodeca пропонує теплі фасадні та покрівельні системи (товщин від 10мм - 60мм) що є комплексним, надзвичайно простим в реалізації та надійним рішенням, що кратно спрощує та пришвидшує монтаж, дає чудові показники термоізоляції та, до того ж, є найбільш конкурентним по ціні рішенням на ринку теплих світлопрозорих огороджувальних конструкцій і фасадних систем. Наряду з системами широко використовується антивандальний монолітний полікарбонат (товщин 2мм-12мм)  для скління малих радіусів.

До всіх переваг можна сміливо додавати можливість прямо на заводі в масі кольорувати панелі в будь-який колір за RAL і, навіть, в різні кольори ззовні та всередині тієї самою панелі. Також надважливим є коекструзійне нанесення прямо під час виробництва захисного шару, що запобігає руйнуванню полікарбонату ультрафіолетовим (UV)  випромінюванням та можливість на виробництві додавати спеціальний шар, що відсікає інфрачервоні (IR) промені, що запобігає перегріву приміщень прямими сонячними променями. Особливо це стосується верхнього скління, коли “тепличний ефект” надзвичайно вагомий.