По данным Национальной Ассоциации производителей автоклавного газобетона, объём рынка штучных строительных материалов вырос за последние годы практически в 2 раза, а производство автоклавного ячеистого бетона – в 12 раз. Газобетонные блоки широко применяются как в частном домостроении для возведения несущих и самонесущих стен, так в индустриальном строительстве для заполнения каркаса при монолитном строительстве.
Среди преимуществ газобетона можно отметить лёгкость, низкую теплопроводность и простоту монтажа стен из газобетонных блоков. Однако из-за не столь высокой прочности, как у железобетона и кирпича, а также большей деформативности зачастую возникает проблема закрепления строительных элементов к стене из газобетона. Решение этой задачи предлагает компания Fischer – один из лидеров в сфере производства инновационного строительного крепежа. Специально для автоклавного ячеистого бетона была разработана широкая линейка анкерных креплений.
Крепление ответственных конструкций
Если возникает потребность закрепить к стенам из газобетонных блоков ответственную конструкцию с экстремально высокими нагрузками на вырыв, правильным решением будет применение технологии Fischer, не имеющей аналогов: специальным буром в основании изготавливается коническое отверстие, которое заполняется инъекционным составом, обеспечивающим надёжную фиксацию анкера.
Глубину бурения и величину конуса можно изменять в пределах от 75 до 95 мм, тем самым варьировать несущую способность анкерного узла. Предельная нагрузка на вырыв в газобетоне марки В3.5 может достигать 1500 кг.
Для крепления конструкций навесных фасадных систем, оконных и дверных проёмов можно воспользоваться фасадным дюбелем SXRL, специально разработанным для материалов с низкой прочностью и плотностью. Благодаря увеличенной зоне анкеровки SXRL успешно работает в газобетонных блоках.
VBS
В связи с ужесточением требований по тепловой защите зданий одним из наиболее востребованных конструктивных решений для наружных стен является трёхслойная кладка, где внутренний слой в большинстве случаев выполняется из газобетонных блоков. На строительных объектах России зачастую используется низкоквалифицированная рабочая сила, это приводит к нарушениям во время работ. Очень часто рабочие забывают поставить гибкие связи, которые служат для соединения внутреннего слоя стены из газобетонных блоков и внешнего из лицевого кирпича, что приводит к повреждению фасада. Для ремонта таких стен специалистами компании fischer разработана ремонтная связка VBS двух типов: механический анкер для ремонта облицовочной кладки VBS-М и инъекционный химический анкер для ремонта облицовочной кладки VBS 8.
Анкер серии VBS-M состоит из пластиковой гильзы и специального шурупа, изготовленного из нержавеющей стали A4 или из гальванически оцинкованной стали. Путём сквозного монтажа анкер VBS-M устанавливается сквозь облицовочную кладку во внутренний несущий слой стены. Две зоны распора анкера в несущем слое стены и в облицовочной кладке обеспечивают надёжное соединение.
Ремонтный анкер Fischer VBS 8 состоит из специальной пластиковой сетчатой гильзы и профилированной связи из нержавеющей стали A4 и устанавливается в шве облицовочной кладки. Для анкеровки используется инъекционный состав FIS V, имеющий общестроительный технический допуск. С применением инъекционной сетчатой гильзы раствор закачивается в отверстие в несущем основании. VBS 8 оптимально подходит для старой кладки или кладки, возраст которой неизвестен. Диаметр отверстия под анкер составляет всего 8 мм, что делает абсолютно незаметным следы ремонта на фасаде здания.
Одной из последних новинок для крепления в автоклавном газобетоне является стальной анкер FPX-I. Инновационное решение 4-лепестковой гильзы предотвращает проворот анкера в газобетоне, что увеличивает нагрузки при вырыве и срезе. Это первый стальной анкер для газобетона, имеющий допуск ЕТА, огнестойкость 120 мин., а также возможность использования для систем пожаротушения. Процесс установки исключает ошибки монтажа – специальный шестигранный ключ самостоятельно отстреливается при необходимом распоре анкера.
GB и UX
Наиболее популярными дюбелями Fischer, применяемыми для неответственных креплений (подвесные потолки, трубопроводы, полки, карнизы и т.д.), являются дюбели GB и UX.
Максимальная несущая способность GB составляет 90 кг, а его специальная геометрия способствует плотной посадке в материале и ровному распределению нагрузок. GB идеально подходит для неоштукатуренных поверхностей.
Для нагрузок не более 40 кг идеально подходит дюбель UX. Его универсальная распорная часть адаптируется к строительному материалу при небольших нагрузках.
Дюбели GB и UX отличаются простотой монтажа и с лёгкостью применяются домашними мастерами.
Справка о компании
Прототипы современных дюбелей издревле изготавливались из свинца и дерева. Первые имели достаточно высокий вес и были трудоёмки при монтаже, деревянные «чопики» отсыревали, рассыхались и подвергались гниению. Всё это приводило к недолговечности таких креплений.
Революционно ситуацию изменил Артур Фишер, немецкий изобретатель и основатель компании Fischerwerke GmbH Co& KG. Понимая, что для такого вида крепления необходимо применить материал с низкой плотностью (лёгкий) и легко деформируемый, но при этом не подверженный влиянию экстремальных температур и влажности, Артур Фишер в 1958 г. изобрёл первый в мире пластиковый S-дюбель.
На момент создания пластикового дюбеля нейлон, из которого изготавливается вся пластиковая продукция Fischerwerke GmbH Co& KG., был достаточно дорог. Однако неоспоримые преимущества данного материала очень быстро сделали популярными пластиковые дюбели.
На протяжении многих лет Fischerwerke GmbH Co& KG. является лидером рынка в производстве пластиковых анкеров (дюбелей). Линейка продукции бренда Fischer обширна: SX, UX, S, PD, GK, FU, GB, SXR, FUR, SHR, SXRL, SXS. Многие из указанных дюбелей были новаторскими для своего времени, но и по сей день успешно продаются на российском рынке и позволяют быть уверенными в надёжности креплений тысячам поклонников немецкого качества.
Официальный сайт ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус»: www.fischerfixing.ru
20 июля 2016 г.