Fasádní funkčnost

Fasádní funkčnost

Typická fasáda domu z 20. let 20. století © pureshot, fotolia.com

Fasáda je často přirovnávána k lidské pokožce a paralely nelze zavrhnout: Jako rozhraní mezi vnitřním a venkovním prostorem nejen dává domu tvář, ale je také vystaveno širokému spektru vnějších napětí a přebírá různé ochranné a ochranné funkce. Regulační úkoly. Cílem je zajistit co největší pohodlí místnosti , dlouhodobě zachovat strukturu budovy a zajistit bezpečnost obyvatel - a současně šetřit energii .

Hlavní úkoly fasády domu

Fasáda může plnit také následující úkoly

vystavení

Pokud jde o optimalizaci energetické bilance domu, nabízí velký potenciál nejen tepelná izolace, ale také spotřeba elektřiny na osvětlení - přibližně 10 procent elektřiny spotřebované v Německu připadá na umělé osvětlení, téměř čtvrtina z toho pro soukromé domácnosti. Se zavedením nařízení o úspoře energie (EnEV) a DIN 18599 se mimo jiné posouvá nejlepší možné využití denního světla do centra pozornosti architektů a majitelů budov. Protože náklady na elektřinu musí být také uvedeny v energetickém průchodu.

Denní světlo není jen nesmírně důležité pro energetickou bilanci , ale také pro blaho obyvatel. Ne nadarmo bylo „světlo, vzduch a slunce“ po první světové válce jednou z ústředních požadavků moderní architektury. Pro vizuální pohodlí hraje hlavní roli dostatečné denní světlo a výhled ven.

Dnes je velikost a uspořádání okenních otvorů specifikováno různými sadami pravidel. Státní stavební předpisy stanoví (někdy s mírnými odchylkami v závislosti na federálním státě) mezi 1/8 a 1/10 podlahové plochy místnosti jako minimální světlou plochu. Doporučení podle DIN 5034 „Denní světlo v interiérech“ přesahuje tento zákonný požadavek: Šířka průhledné části okna (celková šířka všech oken) by měla být alespoň 55 procent z celkové šířky stěn ohraničujících obytný prostor.

Fasáda: optimálně plánujte velikosti oken

Konstrukce fasády má následně velký vliv na denní světlo vstupující do budovy - to lze ovládat nejen přes čistou plochu okna, ale také přes výšku parapetu a překladu, rámovou část okna a propustnost světla použitého skla.

Ve zkratce:

  • Čím větší je místnost, tím větší by měla být plocha světla.
  • Čím větší je světlá plocha, tím větší je vizuální komfort.

V našich klimatických zeměpisných šířkách touha po co nejlepší přirozené expozici často soutěží s požadavkem na minimální tepelné ztráty. Vývoj okenních technologií však stále více umožňuje velké okenní plochy v rámci zákonných požadavků na energetickou účinnost.

Tip: Nezapomeňte: U velkých okenních ploch je třeba naplánovat vhodná funkční opatření proti slunečnímu záření !

větrání

Přívod čerstvého vzduchu je zásadní - zatuchlý, znečištěný, příliš suchý, příliš vlhký nebo příliš teplý vzduch má nejen negativní vliv na pohodu, ale také na schopnost soustředění a výkon.

Kromě odstraňování pachů a znečišťujících látek (např. Emise z nábytku nebo podlah) jsou v obytných budovách relevantní zejména vlhkost a teplo. Vzhledem k četným zdrojům vlhkosti (lidé, rostliny, vaření, sprchování atd.) Je absolutní obsah vlhkosti v obydlených místnostech obvykle vyšší než ve venkovním vzduchu. Specifikace EnEV s ohledem na těsnost obvodového pláště budovy stále více vedou ke zvýšené vlhkosti místnosti.

Důvod: Vzduch v místnosti může absorbovat pouze určité množství vodní páry, které závisí na teplotě vzduchu. Nesprávné nebo nedostatečné větrání vede ke kondenzaci a v nejhorším případě k tvorbě plísní.

Článek 6 odst. 2 EnEV proto rovněž vyžaduje dodržování „ minimální výměny vzduchu požadované pro účely zdraví a vytápění “. To, co na první pohled vypadá jako rozpor, dává smysl: V minulosti k výměně vzduchu - a tedy ke snižování vlhkosti vzduchu v místnosti - docházelo nekontrolovaným způsobem prostřednictvím netěsností v plášti budovy. Paropropustná izolace může pomoci regulovat vlhkost vzduchu v místnosti - ale jen v omezené míře. Pokud v moderních nebo rekonstruovaných budovách s normálním chováním ventilace neproudí dostatek čerstvého vzduchu, musí být řízena výměna vzduchu.

Tato minimální výměna vzduchu je specifikována v DIN 1946-6: Pokud zkouška vzduchotěsnosti (povinná pro nové rodinné domy) stanoví rychlost výměny vzduchu pod 1,25, nelze vlhkost v místnosti dostatečně odvádět tzv. „Konstrukčními průvany“ a musí být naplánováno opatření větrání vůle. Protože to musí fungovat nezávisle na uživateli (tj. Nesmí to být omezeno na manuální ventilaci), je v těchto případech obvykle nainstalována ventilace podporovaná ventilátorem.

Tip: Najděte nejlevnější regionální řemeslníky a specializované společnosti, porovnejte nabídky a ušetřete až 30%. Zeptejte se nyní nezávazně

Ochrana proti počasí

Jaká je vlhkost vzduchu uvnitř, venku před deštěm: Silné srážky v kombinaci s větrem vedou k tzv. Hnacím dešti, které bez ochranných opatření zvlhčí strukturu budovy. Při plánování fasády je proto třeba vzít v úvahu, že za deště nemůže do stavební hmoty proniknout žádná voda.

Stěnová konstrukce by měla být v zásadě navržena tak, aby vnější vrstva byla vodoodpudivá („hydrofobní“) nebo rychle a úplně zaschla - ať už se jedná o omítku, dřevo, slínek nebo fasádní panel.

Důležité: U hrázděných budov buďte opatrní: Zde má hydrofobní omítka ten účinek, že stékající dešťová voda proniká do spár mezi zdivem a konstrukcí a následně vede k poškození.

Kromě výběru vhodných materiálů lze ochranu před deštěm optimalizovat pomocí konstrukčních opatření , tj. Konstrukčních opatření, která udržují vodu mimo fasádu - například velký převis střechy, baldachýn nebo vysoký základ jako ochrana proti stříkající vodě.

Typickými slabými místy jsou spojovací body, jako jsou parapety, dveře domu, průchody kabelů nebo balkony, které je proto nutné provádět zvlášť opatrně.

Fasáda: úkoly a vlastnosti

tepelná ochrana

Fasády nyní musí splňovat vysoké požadavky, zejména pokud jde o tepelnou izolaci. Fasáda by měla na jedné straně zajišťovat příjemné klima v místnosti bez ohledu na venkovní teplotu a na druhé straně by měla mít pozitivní vliv na energetickou bilanci budovy. Která ustanovení nařízení o úspoře energie (EnEV) jsou relevantní, mimo jiné závisí na tom, zda se jedná o renovaci nebo novou budovu.

Fasáda domu je obnovena a izolována © Bauherren-Schutzbund eV

Každý, kdo si chce pronajmout nebo prodat dům, má zájem také o atraktivní hodnoty spotřeby energie v „energetickém certifikátu budovy“. Protože kupující i nájemce mají právo zkontrolovat ID, aby mohli lépe odhadnout další náklady.

Tepelná izolace však nemá vliv pouze na pohodlí a spotřebu energie , ale také na ochranu budovy . Protože nedostatečná tepelná izolace může vést k poklesu teploty na nepříznivých místech ve struktuře stěny, což vede ke kondenzaci ve zdi a odpovídajícímu následnému poškození.

Při plánování fasád má proto zásadní význam výběr vhodných konstrukcí a izolačních materiálů. Důležitými klíčovými body jsou tepelná vodivost použitých izolačních materiálů, kapacita akumulace tepla všech komponent a energetická propustnost zasklení.

Důležité Zvláštní pozornost by měla být věnována technicky správnému provedení kritických bodů, jako jsou prostupy fasádami, napojení na jiné stavební prvky a rohy nebo posuny, aby se zabránilo tepelným mostům.

Zde naleznete podrobné informace o tématu tepelné izolace ve fasádě.

Zvuková izolace

Každý, kdo někdy žil na rušné ulici, v blízkosti železniční trati nebo v přibližovací dráze letiště, zná problém: vnější hluk má významný negativní dopad na kvalitu života. Při plánování fasády by proto měla být zohledněna také zvuková izolace, v závislosti na obytné oblasti.

Minimální požadavky na zvukovou izolaci upravuje DIN 4109 „Zvuková izolace ve stavebnictví“. Podle DIN 52210 „Zkoušky stavební akustiky“ jsou fasády zařazeny do tříd zvukové izolace 1 až 6 - je nutné dodržovat předepsané hodnoty zvukové izolace pro komponenty, například pro ložnice.

Zvukově izolační účinek fasád lze optimalizovat vhodnými konstrukčními opatřeními a použitím vhodných materiálů.

Základní pravidla:

  • Zvuková izolace se provádí především hmotou. Čím je materiál těžší, tím méně zvuku propouští.
  • Stavební materiály s dobrými tepelně izolačními hodnotami (např. Pórobeton) mají často nízkou hustotu a jsou proto špatnými zvukovými izolátory. Naopak stavební materiály pohlcující zvuk, jako jsou vápenopískové cihly, obvykle vyžadují dodatečnou tepelnou izolaci.
  • Měkké izolační materiály nepřenášejí vibrace a podporují tak účinek pohlcování zvuku. Ideální jsou pružné izolační materiály s otevřenými póry (např. Vlákna a výplně)
  • Vylepšených hodnot zvukové izolace lze dosáhnout také dvouplášťovou konstrukcí nebo oddělenými obvodovými stěnami.

Požární ochrana

Dalším důležitým úkolem fasády je její příspěvek k prevenci požáru nebo oddálení vzniku požáru a - v případě požáru - nejlepší možné odsávání kouře (jedovatých plynů!) A tepla.

Povinné požadavky pro třídy požární ochrany jsou stanoveny ve státních stavebních předpisech, předpisech DIN a VDE. Součásti související s fasádou jsou určeny specifikováním jejich třídy požární odolnosti a trvání požární odolnosti v minutách. Podle DIN 4102-2 obsahuje označení třídy požární odolnosti kódové písmeno „F“ a dobu trvání požární odolnosti v minutách (hodnotu lze dělit 30), například F30, F60 a F90. U některých komponent jsou uvedena speciální písmena, např. „T“ pro protipožární zábrany (dveře a brány).

Stavební materiály jsou klasifikovány do tříd požární ochrany „normálně hořlavé“, „těžko hořlavé“ a „nehořlavé“ (informace podle evropské klasifikace DIN EN 13501-1):

  • normálně hořlavý (B2), např. dřevo
  • samozhášecí přísada (B1), např. polystyren, omítka ze syntetické pryskyřice
  • nehořlavé (A1 a A2), např. minerální vlna, beton, cihly

Třída stavebního materiálu B2 je dostatečná pro budovy do výšky 7 metrů.

Vzrušující ETICS:
V posledních letech byly tepelně izolační kompozitní systémy s EPS (polystyren) opakovaně kritizovány za to, že vytvářejí zvýšené riziko v případě požáru na fasádách. Různé studie se navzájem vyvracejí - podle stavebních předpisů mají být fasády ETICS klasifikovány jako bezpečné, pokud jsou dodržována předepsaná protipožární opatření, jako je například kruhová požární tyč a ochrana proti pádu, a odborná instalace certifikovaného materiálu.

SPROPITNÉ

Využijte naši bezplatnou službu nabídek: Porovnejte ceny od řemeslníků a ušetřete až 30 procent

Zatížení větrem

Důležitým úkolem fasády je přenášet zatížení větrem, aby nedošlo k poškození budovy ani při silných bouřích. Zatížení větrem je tvořeno tlakovými a sacími silami, které obvykle působí kolmo na útočnou plochu.

Účinky větru na budovu závisí na jejím tvaru a velikosti, její orientaci a také na zeměpisné poloze a struktuře terénu (například vysoký samostatný dům v exponovaném místě je více vystaven větru než nízký dům mezi vyššími sousedními budovami v městské oblasti). Za účelem zohlednění těchto faktorů je Německo rozděleno do čtyř zón geografického zatížení větrem, které jsou zahrnuty do výpočtu očekávaného zatížení větrem.

Tip: Zajistěte, aby detaily fasády, jako jsou vnější rolety, okenice a rolety, splňovaly také zákonné požadavky, tj. Vydržely vypočítané zatížení větrem. Odpovídající předpisy platí také pro upevnění fasádních prvků citlivých na vibrace (např. Fasádní panely).

Exkurz: Elektrosmog

Elektromagnetická pole a vlny jsou nyní nedílnou součástí našeho prostředí - ať už jde o nízkofrekvenční střídavá pole, například v blízkosti vedení vysokého napětí, nebo vysokofrekvenční pulzní záření ze stanic mobilních telefonů.

Zda toto záření, známé jako „elektrosmog“, ve skutečnosti nese zdravotní rizika , jako je rakovina, je vědecky kontroverzní - stále více lidí se však nepohodlně cítí v blízkosti elektromagnetických polí a stěžuje si mimo jiné na bolesti hlavy, stres a nespavost.

Trendem ve stavebnictví je proto snižování elektrosmogu na minimum pomocí strukturálních opatření . V praxi je nejběžnější metodou instalace stínění speciálních tkanin na fasádu: skleněná hedvábná tkanina s tkanými nitěmi z nerezové oceli a vodivým povlakem je zapuštěna do maltové vrstvy nebo výplně jako běžná výztužná tkanina a poté uzemněna. Podle výrobce lze radiační zátěž snížit přibližně o 99 procent.

Alternativou jsou fasádní panely, které jsou připevněny k vnější stěně nebo tepelně izolační systémy s integrovanou stínící fólií. Účinek pohlcování záření však mají také jiné materiály, například sádrokarton nebo hliněná omítka s uhlíkovými vlákny, hliníkové rolety, kovové síťky proti hmyzu a zeleň.

Tip na odkaz: Webové stránky http://ohne-elektrosmog-wohnen.de poskytují informace o elektrosmogu v životním prostředí a představují různé možnosti ochrany domu a bytu.

Zajímavé články...