EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Zaawansowane wyszukiwanie

Mechaniczne mocowanie systemów ociepleń ETICS

Jak określić wymaganą liczbę łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 ocieplenia?
Fot. P. Gaciek, M. Garecki i M. Gaczek

Jak określić wymaganą liczbę łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 ocieplenia?


Fot. P. Gaciek, M. Garecki i M. Gaczek

W artykule pokazano wszelkie istotne aspekty procesu prowadzącego do określenia wymaganej liczby łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 ocieplenia, posługując się Kalkulatorem Łączników SSO [2].

Zobacz także

Ptak Warsaw Expo Wielki Jubileusz Świata Designu i Budownictwa. Przed nami 10. edycja targów Warsaw Home!

Wielki Jubileusz Świata Designu i Budownictwa. Przed nami 10. edycja targów Warsaw Home! Wielki Jubileusz Świata Designu i Budownictwa. Przed nami 10. edycja targów Warsaw Home!

Więcej niż estetyka – funkcjonalność, technologia i architektura jutra. Największe w Europie Środkowo-Wschodniej Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz i Designu, Warsaw Home, celebrują w tym roku swój...

Więcej niż estetyka – funkcjonalność, technologia i architektura jutra. Największe w Europie Środkowo-Wschodniej Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz i Designu, Warsaw Home, celebrują w tym roku swój wyjątkowy, 10-letni jubileusz. Przez dekadę wydarzenie w Ptak Warsaw Expo zredefiniowało podejście do organizacji targów branżowych w Polsce, stając się obowiązkowym punktem w kalendarzu każdego architekta, projektanta, dewelopera, wykonawcy oraz pasjonata pięknych wnętrz. Czego możemy spodziewać...

Ptak Warsaw Expo Przyszłość fasad i termomodernizacji – weź udział w targach Facade Expo 2026

Przyszłość fasad i termomodernizacji – weź udział w targach Facade Expo 2026 Przyszłość fasad i termomodernizacji – weź udział w targach Facade Expo 2026

Rosnące wymagania techniczne, unijna fala renowacji oraz rewolucja w zakresie efektywności energetycznej stawiają przed branżą budowlaną ogromne wyzwania. Już jesienią tego roku, w dniach 24–26 listopada,...

Rosnące wymagania techniczne, unijna fala renowacji oraz rewolucja w zakresie efektywności energetycznej stawiają przed branżą budowlaną ogromne wyzwania. Już jesienią tego roku, w dniach 24–26 listopada, hale Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą staną się krajowym centrum debaty nad przyszłością nowoczesnej architektury. Czwarta edycja Międzynarodowych Targów Elewacji i Termomodernizacji Facade Expo 2026 to kluczowe wydarzenie dla architektów, inwestorów, deweloperów i wykonawców.

izosfera.pl Bezpieczeństwo pożarowe i izolacja akustyczna elewacji – dlaczego wełna mineralna nie ma sobie równych pod tynkiem?

Bezpieczeństwo pożarowe i izolacja akustyczna elewacji – dlaczego wełna mineralna nie ma sobie równych pod tynkiem? Bezpieczeństwo pożarowe i izolacja akustyczna elewacji – dlaczego wełna mineralna nie ma sobie równych pod tynkiem?

Wybór systemu ocieplenia ścian zewnętrznych (ETICS) kojarzy się inwestorom głównie z ograniczeniem strat ciepła i obniżeniem rachunków za ogrzewanie lub klimatyzację. Choć kryterium termoizolacyjności...

Wybór systemu ocieplenia ścian zewnętrznych (ETICS) kojarzy się inwestorom głównie z ograniczeniem strat ciepła i obniżeniem rachunków za ogrzewanie lub klimatyzację. Choć kryterium termoizolacyjności (reprezentowane przez niski współczynnik lambda λ) jest niezwykle ważne, to współczesna fizyka budowli nakazuje patrzeć na elewację w sposób znacznie szerszy. Fasada budynku to zewnętrzna tarcza, która przez kilkadziesiąt lat musi chronić domowników przed działaniem wielu czynników zewnętrznych. Wśród...

Jakie łączniki stosuje się do mocowania ociepleń

Sposób mocowania ociepleń nazwany mechanicznym wymaga wykonania obliczeń uzasadniających przyjętą liczbę i rodzaj łączników. Mocowanie mechaniczne ocieplenia polega na zastosowaniu tzw. łączników mechanicznych do zamocowania termoizolacji w podłożu, zawsze jednak z dodatkowym udziałem zaprawy albo masy klejącej, względnie kleju poliuretanowego. Wymienione wyroby klejące stanowią pierwotne mocowanie termoizolacji do ocieplanej przegrody (najczęściej ściany) i w dalszej części artykułu będą łącznie określane jako kleje. Dopiero po odpowiednim stwardnieniu kleju następuje mocowanie mechaniczne termoizolacji przy użyciu odpowiednich łączników mechanicznych przeznaczonych do ETICS.

Bywa, że w niektórych krajach Europy do wstępnego zabezpieczenia termoizolacji przed oderwaniem przez wiatr, przemieszczeniem lub odkształceniem termicznym stosuje się tzw. mocowanie mechaniczne montażowe. Do tego celu wykorzystuje się wówczas część z przewidzianych docelowo łączników mechanicznych, które są mocowane natychmiast po przyklejeniu do ściany płyt z materiału termoizolacyjnego. Należy jednak pamiętać, że łatwo wówczas o deformacje lica ocieplenia.

Przyjmuje się założenie, że w systemach mocowanych mechanicznie łączniki muszą być dobrane tak, aby przenieść wszystkie obciążenia działające na system prostopadle do jego powierzchni, a w tym przede wszystkim oddziaływanie (ssanie) wiatru. Kleje do termoizolacji pełnią początkowo funkcje montażowe, mają bowiem zapobiec przemieszczaniu się ocieplenia, odkształceniom poszczególnych płyt izolacyjnych, częściowemu wyrównaniu podłoża (w zakresie dopuszczalnej grubości spoiny klejącej).

W fazie eksploatacji systemu ociepleń, funkcją spoiny (warstwy) klejowej jest przeniesienie na podłoże sił stycznych pochodzących od ciężaru własnego ocieplenia, a także od wpływów cieplno-wilgotnościowych. Funkcja ta jest w rzeczywistości dzielona z łącznikami mechanicznymi, ale najczęściej pomijana w analizach obliczeniowych. Dzieje się tak z tego względu, że formalne definicje, niegdyś zawarte w Europejskich Aprobatach Technicznych (ETA), a obecnie w Europejskich Ocenach Technicznych (ETA) zastrzegają, iż funkcja łączników mechanicznych nie obejmuje przenoszenia ciężaru własnego ocieplenia.

Łączniki mechaniczne do mocowania systemów ETICS wytwarzane są najczęściej w kilku rodzajach:

  • tworzywowe z trzpieniem tworzywowym wbijanym,
  • tworzywowe z trzpieniem stalowym wbijanym albo wkręcanym.

Można spotkać także łączniki tworzywowe z gwoździem wstrzeliwanym.

Istnieją również łączniki mechaniczne zbudowane w całości ze stali nierdzewnej albo ze stali zabezpieczonej przed korozją (wyższy współczynnik przewodzenia ciepła w stosunku do stali nierdzewnej). Taka budowa łącznika wynika z wymagań ochrony pożarowej elewacji i budynków, a ich zastosowanie nie jest powszechne i wynika z wytycznych wewnętrznych, tzn. krajowych regulacji poszczególnych państw europejskich.

Talerzyki łączników najczęściej używanych do ETICS mają minimalną średnicę 60 mm, wymaganą zarówno w przypadku styropianu fasadowego (EPS), jak i wełny mineralnej (MW) typu płyta.

W przypadku wełny mineralnej tzw. lamelowej najczęściej stosuje się podkładki zwiększające średnicę talerzyka łącznika nawet do 140 mm. Te specjalne podkładki stanowią systemowe rozwiązanie z łącznikami i powinny posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające do użycia w systemach ETICS.

Potrzeba stosowania podkładek wynika z wewnętrznej budowy wełny lamelowej. W przeciwieństwie do wełny typu płyta, mającej mniej albo bardziej splątany układ włókien o przebiegu równoległym do powierzchni płyty i tym samym do dolnej powierzchni talerzyka, wełna lamelowa ma układ włókien prostopadły do tych powierzchni. Dlatego mocowanie wełny mineralnej lamelowej łącznikami z talerzykami np. o średnicy 60 mm byłoby mało skuteczne, a talerzyk łącznika oddziaływałby na relatywnie małą powierzchnię materiału.

Układ włókien wełny lamelowej, a także w pewnym zakresie geometria, tzn. relatywnie niewielka szerokość i znacznie większa od szerokości długość płyty (najczęściej 20×120 cm), determinują również jej sposób przyklejania - całopowierzchniowo, co oznacza nakładanie kleju na tzw. grzebień.

Prostopadłemu układowi włókien zawdzięczamy natomiast dużą odporność wełny lamelowej na rozrywanie siłami prostopadłymi do jej powierzchni, a zatem także na oddziaływanie podciś­nienia (ssania) wiatru.

Wracając do łączników mechanicznych i technicznej charakterystyki ich funkcji, należy podkreślić, że zasadniczo najwyższe nośności na wyrywanie z podłoża1) oraz przeciąganie przez system ociepleń2) wykazują łączniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym. Z tych względów właśnie tego typu łączniki są coraz częściej rekomendowane do systemów ociepleń mocowanych mechanicznie.

Łączniki najczęściej przechodzą bezpośrednio przez materiał termoizolacyjny przyklejony do podłoża nośnego i są w tym podłożu kotwione. Przyjmuje się, że podłożem nośnym mogą być: ściany murowane, betonowe albo żelbetowe wylewane oraz prefabrykowane, a także ich elementy, np. słupy żelbetowe, ściany osłonowe i płyty fakturowe dobrze powiązane ze ścianą konstrukcyjną, co do których stabilności nie ma żadnej wątpliwości w kontekście stateczności konstrukcyjnej oraz stabilności cech geometrycznych.

Podłoże nośne w odniesieniu do zamocowania mechanicznego ETICS musi mieć zdolność do przenoszenia wszelkich sił i zewnętrznych oddziaływań na ocieplenie, a w tym w szczególności odziaływania wiatru oraz ciężaru samego ocieplenia. Ponadto podłoże, o którym mowa wyżej, powinno spełniać definicje określone w ETAG 014 [5], obecnie zastąpionym przez EAD 330196-01­-0604 [6], a dotyczące materiałowych grup podłoży (A, B, C, D, E), podanych w TABELI 1.

Prezentowane informacje na temat typowych podłoży, standardowych łączników i sposobu zamocowania ETICS dotyczą najczęściej występujących sytuacji i rozwiązań technicznych, nie wykluczając innych. Odmienne warunki i założenia wymagają jednak zmiany podejścia w interpretacji zasad mocowania ocieplenia.

Podstawowe zasady stosowania łączników mechanicznych

Rozpatrując projektowanie mocowania mechanicznego, w pierwszej kolejności zakłada się, że właściwym rozwiązaniem jest mocowanie wielokrotne (wielopunktowe), co wynika między innymi z dokumentu ETAG 004 [3], który jeszcze oficjalnie nie został odwołany po przekształceniu w EAD. Oznacza to, że punktowe zamocowanie łącznikami mechanicznymi należy planować w rozmieszczeniu równomiernym na określonej powierzchni i symetrycznym w odniesieniu do pojedynczych płyt termoizolacji.

Niewielkim odstępstwem może być sytuacja, w której przyjęty schemat zamocowania uniemożliwia rozłożenie łączników w taki sam sposób na każdej płycie, co w przypadku płyt 50×100 cm będzie występować przy stosowaniu nieparzystej liczby łączników, np. 7 szt./m2. Wówczas na co drugiej płycie (a dokładniej w jej obrysie) będzie umieszczony o jeden łącznik więcej niż na sąsiednich, np. na przemian 3 i 4 szt./płytę.

Z powyższych założeń wynika również minimalna liczba łączników przy mechanicznym mocowaniu ETICS, która musi być przyjęta niezależnie od wyników obliczeń uwzględniających oddziaływanie wiatru na system. Ta minimalna liczba łączników może być różna w zależności od rodzaju materiału izolacyjnego i grubości płyt, a także doświadczeń krajowych w tym zakresie. Wielu producentów ETICS, na podstawie odpowiednich dokumentów dopuszczających system do stosowania (wydawanych głównie w Niemczech), przyjmuje dla płyt o grubości ≥ 60 mm minimalną liczbę łączników wynoszącą 4 szt./m2. Dotyczy to płyt fasadowych zarówno ze styropianu (EPS), jak i z wełny mineralnej (MW). Rozmieszczenie takiej liczby łączników w przypadku płyt o wymiarach 50×100 cm pokazano na RYS. 1, 3 oraz często stosowane w naszym kraju - na RYS. 5.

W przypadku płyt z wełny mineralnej o wymiarach 60×100 cm rozmieszczenie łączników musi być zmienione, schematy przedstawione na RYS. 1, 3 dawałyby bowiem zbyt małą liczbę łączników przypadających na 1 m2 ocieplenia. Stosuje się wówczas schematy przedstawione na RYS. 2, 4, zwiększając tym samym liczbę łączników do 5 szt./m2. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w wielu opracowaniach zaleca się, aby jako minimalną liczbę łączników przyjmować 6 szt./m2, rozmieszczonych w przypadku płyt 50×100 cm tak, jak pokazano na RYS. 2. Ma to na celu ograniczenie występowania tzw. efektu materaca w przypadku EPS, polegającego na wyginaniu się płyt izolacyjnych pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, a także następujących po mocowaniu płyt kolejnych czynności wykonawczych ETICS. W Polsce również dla wełny mineralnej typu płyta przyjmuje się najczęściej jako minimalną liczbę łączników 6 szt./m2.

Wydaje się sprawą oczywistą, że wraz ze zwiększeniem liczby łączników mechanicznych zmniejsza się ryzyko wystąpienia awarii ocieplenia w przypadku utraty nośności pojedynczego łącznika, np. w wyniku błędnego mocowania. Ponadto większa nośność łączników, w sytuacji utraty nośności jednego z nich, także może prowadzić do zwiększenia możliwości uszkodzenia systemu. Jednak przy dużej liczbie łączników i ich bliskim usytuowaniu względem siebie teoretycznie mogą nachodzić na siebie  "stożki" uszkodzeń płyty przy przeciąganiu, co może prowadzić do zmniejszenia nośności systemu. Także w sytuacji, gdy "stożki" uszkodzeń na siebie nie nachodzą, teoretycznie (hipotetycznie) może dojść do zmniejszenia nośności systemu zgodnie z procesami pokazanymi na RYS. 7. Ponadto, niezależnie od rozważań teoretycznych dotyczących wpływu zbyt dużej liczby łączników na pracę statyczną ocieplenia, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że każdy łącznik, jeśli ma trzpień stalowy, nawet dobrze izolowany, powoduje punktowy mostek cieplny o wielkości zależnej od budowy łącznika i sposobu montażu. Większa liczba łączników to także możliwy większy koszt ich zakupu i instalacji. Dlatego projektowanie systemu ukierunkowane jest również na optymalizację zamocowania.

W tym miejscu warto odnieść się także do zagrożeń wynikających z błędów montażu łączników mechanicznych. Mamy tu do czynienia z nieprawidłowościami w następujących obszarach:

  1. Brak oceny podłoża przed zaprojektowaniem mocowania ocieplenia, w tym głównie brak oceny nośności powierzchniowej, identyfikacji rodzaju oraz warstw podłoża.
  2. W przypadku podłoży o nieznanych albo niepewnych właściwościach - brak wykonywania prób wyrwania łączników z podłoża albo próby wykonane na powierzchni niemiarodajnej dla całej ocieplanej powierzchni.
  3. Niewłaściwy wybór typu łącznika w odniesieniu do rodzaju podłoża.
  4. Niejednorodne właściwości podłoża/ścian - przy występowaniu różnych materiałów, np. szkieletu żelbetowego wypełnionego pustakami z ceramiki poryzowanej albo bloczkami z betonu komórkowego, łącznik dobrany tylko do betonu, podobnie jak głębokość jego zakotwienia.
  5. Niewłaściwe oszacowanie potrzebnej długości łącznika i wymaganej minimalnej głębokości zakotwienia.
  6. Nieprawidłowa identyfikacja nienośnych warstw podłoża, np. tynków i innych warstw wykończeniowych o charakterze dekoracyjnym.
  7. Błędy popełniane na etapie osadzania łączników dotyczące dysfunkcji o charakterze mechanicznym:
    • zbyt głębokie wbijanie łączników w podłoże, a nie tylko ich trzpieni rozprężających (dotyczy przeważnie relatywnie słabych podłoży) (fot. 1), 
    • wiercenie otworów w podłożu z udarem tam, gdzie to nie jest wskazane, np. w ceramice drążonej albo betonie komórkowym (fot. 2), 
    • używanie wykrzywionych wierteł, szczególnie tych o większej długości (fot. 3), 
    • wiercenie w podłożu otworów bez zachowania kąta prostego w stosunku do płaszczyzny ściany, 
    • brak uzyskania odpowiedniej głębokości zakotwienia łącznika, głównie z powodu nierówności podłoża.

W zasadzie każdego z powyższych błędów można uniknąć przy właściwej wiedzy i umiejętnościach wykonawcy oraz prawidłowym nadzorze nad prowadzonymi pracami. Należy zaznaczyć, że większość spośród wymienionych błędów może istotnie wpływać na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania ocieplenia mocowanego mechanicznie.

Występują także inne czynniki zmniejszające skuteczność zamocowania mechanicznego, na które mamy relatywnie niewielki wpływ jako użytkownicy, a które niewątpliwie z czasem będą powodować zmniejszenie nośności łączników na wyrywanie z podłoża i nośności systemu na przeciąganie. Najważniejsze z nich to zjawiska związane ze starzeniem się materiałów w warunkach ekspozycji zewnętrznej i związany z tym spadek paramentów technicznych. Dotyczy to zarówno samych łączników, jak i miejsc ich zamocowania w podłożu oraz warstw systemu ociepleń, szczególnie w obszarach bezpośredniej współpracy, gdzie powstają naprężenia wynikające z siły reakcji termoizolacji na docisk talerzyka łącznika. Ponadto mocowanie i warstwy systemu poddawane są wpływom cieplno-wilgotnościowym równoległym do powierzchni ocieplenia, najczęściej niebranym pod uwagę w obliczeniach z uwagi na niestwierdzony wpływ takich oddziaływań na występowanie awarii systemów [7].

Swoistą przeciwwagą dla wszystkich nieuwzględnianych w projektowaniu wpływów i zjawisk obniżających parametry zamocowania ocieplenia, jest stosowanie w obliczeniach tzw. wartości obliczeniowych nośności łączników na wyrywanie z podłoża i systemu na przeciąganie wyznaczonych z użyciem częściowych współczynników bezpieczeństwa pomniejszających tzw. wartości charakterystyczne tych nośności. Dodatkowo brak uwzględnienia klejenia termoizolacji w obliczeniach zamocowania mechanicznego ETICS stanowi najczęściej duży zapas bezpieczeństwa. Te pokaźne "rezerwy" mają kompensować zmiany cech i właściwości materiałów w czasie eksploatacji, o których istnieniu wiemy, ale ich zakresu nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wyznaczyć. Również w tych rezerwach znajdujemy miejsce na drobne błędy montażowe, występujące statystycznie nawet przy ogólnie prawidłowym wykonaniu systemu, w tym jego zamocowania.

Najważniejsze parametry systemów ociepleń oraz łączników mechanicznych

Skuteczność zamocowania mechanicznego ociepleń ściśle zależy od nośności łącznika mechanicznego na wyrywanie z podłoża oraz od nośności systemu ociepleń na przeciąganie przez łącznik. Ta druga cecha, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się bezpośrednio z odpornością samego ocieplenia, a pośrednio również z parametrami łącznika mechanicznego. W szczególności chodzi o zachowanie się łącznika w trakcie przeciągania, czyli o jego odkształcenie, a w konsekwencji uszkodzenie przy określonej sile. Przy dużej grubości płyt termoizolacyjnych siła przyłożona prostopadle do powierzchni, zanim spowoduje przeciągnięcie materiału przez łącznik, może doprowadzić do zniszczenia łącznika (zerwanie trzonu, oderwanie albo przegięcie talerzyka). Z tego względu nośność na przeciąganie wyznacza się doświadczalnie, najczęściej przy wykorzystaniu płyt o ograniczonej grubości, odnosząc wyniki do wszystkich grubszych.

Szczegółowa analiza właściwości ociepleń i ich elementów, jakimi są łączniki mechaniczne, prowadzi do określenia istotnych parametrów łączników mechanicznych w dokumentach odniesienia wydanych dla tych łączników. Mowa tutaj głównie o ETA. Można tam m.in. znaleźć:

  • nośności charakterystyczne na wyrywanie łącznika z typowych podłoży NR,k,
  • siły wyrywające łącznik z typowych podłoży N oraz towarzyszące tym siłom przemieszczenia δm,
  • głębokość zakotwienia,
  • sztywność talerzyka łącznika, czyli wartość siły wywołującej przemieszczenie talerzyka łącznika o 1 mm w powiązaniu z ustaloną w metodyce odległością od osi łącznika,
  • nośność talerzyka.

Te parametry i cechy łączników nie jest łatwo przełożyć bezpośrednio na skuteczność zamocowania ocieplenia, gdyż odnoszą się one tylko do łącznika i nie obejmują jego współpracy z ociepleniem. Kluczowa staje się więc informacja o tym, jaki opór stawia konkretny system ociepleniowy, a w zasadzie użyta w nim termoizolacja, podczas przeciągania tego systemu przez konkretny łącznik. Badanie, w którym określa się siłę przeciągania, jest oparte na dokładnie zdefiniowanym parametrami technicznymi materiale termoizolacyjnym określonej grubości, użytym w systemie ociepleń.

Badanie może obejmować różne odmiany tego samego materiału izolacyjnego (o innej wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni - TR), jego różne grubości, a także spotykane sposoby montażu łączników (powierzchniowy, zagłębiony) i różne średnice ich talerzyków. Wartości siły, o których mowa, podane są z kolei w dokumentach odniesienia typu ETA albo KOT (Krajowa Ocena Techniczna), wydanych dla konkretnych systemów ­ociepleń.

Zdarza się także mocowanie łącznikami przez warstwę zbrojoną ocieplenia i wówczas należałoby w zasadzie mówić o przeciąganiu przez system. Ten przypadek jest jednak odmienny od mocowania standardowego w ETICS i wymaga odrębnej interpretacji, istotne znaczenie traci np. lokalizacja zamocowanych łączników względem krawędzi płyt termoizolacji. Obecność warstwy zbrojonej pod talerzykiem łącznika znacząco zwiększa nośność na przeciąganie przez system - usztywnia od spodu talerzyk w wyniku zwiększenia sztywności powierzchni dociskanej. To powoduje, że przy przeciąganiu bardzo często możemy mieć do czynienia z siłami przekraczającymi wartości charakterystyczne sił wyrywania łączników z podłoża. Łącznik, co widać na schematach, może być usytuowany w polu płyty termoizolacyjnej lub na połączeniu płyt.

Jak pokazują badania, istnieje związek pomiędzy miejscem usytuowania łącznika względem krawędzi płyty izolacyjnej a nośnością na przeciąganie. Przeważnie większy opór stawia ocieplenie w polu płyty, a mniejszy na połączeniu płyt, co wydaje się dość logiczne, zważywszy na brak ciągłości materiału termoizolacyjnego w połączeniach.

W przypadku wełny mineralnej określa się również jej nośność na przeciąganie w warunkach suchych i wilgotnych. W tym badaniu niższe siły uzyskuje się "na mokro".

Kolejna mocna korelacja wiąże odporność na przeciąganie z grubością termoizolacji. To poza rodzajem materiału izolacyjnego najważniejsza zależność. Najczęściej w dokumencie ETA wydanym dla systemu ociepleń znajdujemy wartości tego typu sił dla grubości minimalnych termoizolacji możliwych do zamocowania mechanicznego, czyli przeważnie 50 mm przy powierzchniowym montażu łączników i 100 mm przy montażu zagłębionym. Oczywiście od systemodawcy zależy ile grubości i badań zamieści w ETA.

Podsumowanie

Przy projektowaniu mechanicznego zamocowania ocieplenia z uwagi na oddziaływanie prostopadłe do powierzchni kluczowa jest analiza co najmniej stanu granicznego nośności dwóch ogniw w łańcuchu przekazywania obciążeń z powierzchni systemu na podłoże (RYS. 8).

Pierwszym z nich jest nośność łączników mechanicznych na wyrywanie z podłoża, a drugim - nośność systemu ociepleń na przeciąganie przez łącznik (w skrócie nośność systemu), przy czym obejmuje ona nośność na przeciąganie przez łącznik umieszczony w polu płyty lub nośność na przeciąganie przez łącznik umieszczony w spoinie między płytami (względnie przy obrzeżu), w zależności od przyjętego schematu zamocowania.

Wspomniane nośności są to wyznaczone doświadczalnie siły, które należy porównać z siłą działającą na system prostopadle do jego powierzchni, głównie wynikającą z oddziaływania ssania wiatru.

Wartości w/w nośności są podane w dokumentach odniesienia typu ETA, wydanych dla łączników mechanicznych oraz systemów ociepleń. Nośności łączników na wyrywanie z konkretnego podłoża można również wyznaczyć za pomocą testu pull-out i specjalnego urządzenia według procedury ustalenia siły charakterystycznych określonej w ETA.

Oddziaływanie wiatru zawsze powinno być wyliczone dla rozpatrywanego budynku według procedury podanej w Kalkulatorze Łączników SSO.

Literatura

  1. P. Gaciek, M. Gaczek, M. Garecki, "Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS", "IZOLACJE" 10/2018, s. 20-22.
  2. M. Gaczek, "Kalkulator Łączników SSO”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2018, http://www.systemyocieplen.pl/
  3. ETAG 004, "Guideline for European Technical Approval of external thermal insulation composite systems with rendering", EOTA 2000, 2011, 2013.
  4. PN-EN 16382:2016-12, "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie odporności na przeciąganie kotew płytowych przez materiały do izolacji cieplnej".
  5. ETAG 014, "Guideline for European Technical Approval of plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering", EOTA, 2002, 2008, 2011.
  6. EAD 330196-01-0604 European Assessment Document "Plastic anchors made of virgin or non-virgin material for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering", EOTA, 2017.
  7. M. Krause, "Ein neues Konzept zum Nachweis der Standsicherheit von Dübelbefestigungen in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS)", Lehrstuhl Betonbau der Technischen Universität Dortmund - Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen 2010 Dortmunder Modell Bauwesen, Architekt und Ingenieur, Technische Universität Dortmund, Schriftenreihe Betonbau Heft 3, 2010.

1)Nośność łącznika mechanicznego na wyrywanie z podłoża - krytyczna siła wyrywająca pojedynczy łącznik z podłoża, uzyskiwana w teście pull-out wykonywanym dla jednego przypadku zamocowania wielokrotnie, z czego wylicza się wartość charakterystyczną (NR,k) zgodnie z algorytmem zawartym w dokumentach odniesienia wydanych dla łączników mechanicznych, np. Europejskie Oceny Techniczne (ETA) lub Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA) sporadycznie już występujące.

2)Nośność systemu ociepleń na przeciąganie przez łącznik lub na przeciąganie łącznika przez system ociepleń (zależnie od przeprowadzonego badania) - krytyczna (niszcząca) wartość siły uzyskana w badaniu wg ETAG 004 [3] albo wg normy ­PN-EN 16382:2016-12 [4], dla łączników sytuowanych w polu płyty termoizolacji (Rpanel albo Fk,a) oraz usytuowanych w połączeniach płyt (Rjont albo Fk,j). Dla wełny mineralnej podaje się te wartości w badaniu na sucho i na mokro.


Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja EkspertBudowlany.pl Jak skutecznie usunąć wykwity ze ścian i sufitów?

Jak skutecznie usunąć wykwity ze ścian i sufitów? Jak skutecznie usunąć wykwity ze ścian i sufitów?

Wykwity na ścianach i sufitach w postaci szarobrunatnych nalotów, które pojawiają się pod wpływem długotrwałego narażenia powierzchni na działanie wilgoci, są bardzo niebezpieczne zarówno dla stanu technicznego...

Wykwity na ścianach i sufitach w postaci szarobrunatnych nalotów, które pojawiają się pod wpływem długotrwałego narażenia powierzchni na działanie wilgoci, są bardzo niebezpieczne zarówno dla stanu technicznego budynku jak i zdrowia mieszkańców. Dlatego gdy zauważymy wykwity, należy je usunąć oraz skutecznie zlikwidować źródło ich powstawania.

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii – energooszczędność w zestawie

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii – energooszczędność w zestawie Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii – energooszczędność w zestawie

Płyty warstwowe od wielu lat są popularne wśród projektantów i wykonawców związanych z budownictwem przemysłowym. Jednak coraz częściej wykorzystuje się je także w domach jedno- lub wielorodzinnych. W...

Płyty warstwowe od wielu lat są popularne wśród projektantów i wykonawców związanych z budownictwem przemysłowym. Jednak coraz częściej wykorzystuje się je także w domach jedno- lub wielorodzinnych. W połączeniu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek, a także niezależność energetyczną.

dr inż. architekt Tomasz Rybarczyk Rodzaje systemów stropowych – od czego zależy ich wybór?

Rodzaje systemów stropowych – od czego zależy ich wybór? Rodzaje systemów stropowych – od czego zależy ich wybór?

Istnieje wiele systemów stropowych, a wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant - architekt - powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji,...

Istnieje wiele systemów stropowych, a wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant - architekt - powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku – w kontekście kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia - dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego...

10 kroków efektywnej termomodernizacji

10 kroków efektywnej termomodernizacji 10 kroków efektywnej termomodernizacji

Termomodernizacja budynków przynosi same korzyści. Jej podstawowym efektem jest komfort termiczny i oszczędności w ogrzewaniu domu. Każde ograniczenie strat energii jest działaniem we właściwym kierunku,...

Termomodernizacja budynków przynosi same korzyści. Jej podstawowym efektem jest komfort termiczny i oszczędności w ogrzewaniu domu. Każde ograniczenie strat energii jest działaniem we właściwym kierunku, jednak aby zmaksymalizować efekt termomodernizacji i zoptymalizować ją kosztowo, należy wszystko dobrze zaplanować i, co najważniejsze, przeprowadzić działania we właściwej kolejności. Istotną rolę odgrywa tu audyt energetyczny. Bez niego łatwo popełnić błędy, przepłacić, przewymiarować źródło ciepła...

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Tynki dekoracyjne

Tynki dekoracyjne Tynki dekoracyjne

Obecnie coraz popularniejsze stają się fabrycznie przygotowane mieszanki tynkarskie, dlatego producenci, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i surowców, próbują stworzyć tynki jak najlepiej...

Obecnie coraz popularniejsze stają się fabrycznie przygotowane mieszanki tynkarskie, dlatego producenci, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i surowców, próbują stworzyć tynki jak najlepiej spełniające wszystkie oczekiwania zarówno inwestorów, jak i wykonawców. Dzięki nowym materiałom możliwe stało się także uzyskanie elewacji imitującej nie tylko popularne „baranki” i „korniki”, ale także gładkie lub ręcznie formowane cegły, okładziny z piaskowca i granitu, a nawet odwzorowujące wygląd...

Sławomir Chłądzyński Mocowanie izolacji w systemach ociepleń ETICS

Mocowanie izolacji w systemach ociepleń ETICS Mocowanie izolacji w systemach ociepleń ETICS

Na sukces prac ociepleniowych wpływa wiele elementów, w tym właściwy dobór materiałów i systemów ociepleń, a także fachowe, zgodne ze sztuką budowlaną, wykonawstwo. Prace ociepleniowe nie są zbyt skomplikowane,...

Na sukces prac ociepleniowych wpływa wiele elementów, w tym właściwy dobór materiałów i systemów ociepleń, a także fachowe, zgodne ze sztuką budowlaną, wykonawstwo. Prace ociepleniowe nie są zbyt skomplikowane, ale trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, jedną z nich jest m.in. właściwe mocowanie materiału termoizolacyjnego.

Redakcja EkspertBudowlany.pl news Nowe 2-milimetrowe płyty ceramiczne do wykańczania ścian i mebli

Nowe 2-milimetrowe płyty ceramiczne do wykańczania ścian i mebli Nowe 2-milimetrowe płyty ceramiczne do wykańczania ścian i mebli

Nowa gama ultracienkich, niezwykle lekkich, elastycznych i wyjątkowo prostych w obróbce powierzchni ceramicznych wyznacza nowe kierunki myślenia o aranżacji oraz renowacji wnętrz. Za ich pomocą można odmienić...

Nowa gama ultracienkich, niezwykle lekkich, elastycznych i wyjątkowo prostych w obróbce powierzchni ceramicznych wyznacza nowe kierunki myślenia o aranżacji oraz renowacji wnętrz. Za ich pomocą można odmienić wnętrze bez dużego remontu.

4U Izolacje Sp. z o.o. Wełna celulozowa – materiał do termomodernizacji przegród w programie Czyste Powietrze

Wełna celulozowa – materiał do termomodernizacji przegród w programie Czyste Powietrze Wełna celulozowa – materiał do termomodernizacji przegród w programie Czyste Powietrze

Rządowy program „Czyste Powietrze” rozpoczął się w roku 2018 i ma potrwać do końca 2029 r. Kwota dofinansowania dla beneficjentów wynosi do 136 200 zł. Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji...

Rządowy program „Czyste Powietrze” rozpoczął się w roku 2018 i ma potrwać do końca 2029 r. Kwota dofinansowania dla beneficjentów wynosi do 136 200 zł. Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają w wyniku ogrzewania domów. Osiągnięcie powyższego celu możliwe jest tylko poprzez kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku oraz wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła.

Redakcja EkspertBudowlany.pl Jak pozbyć się rys i zacieków na ścianie?

Jak pozbyć się rys i zacieków na ścianie? Jak pozbyć się rys i zacieków na ścianie?

Lato, poza okresem wakacyjnych wyjazdów, to także sezon remontów. Długie dni i ciepła pogoda sprzyjają realizacji prac wykończeniowych, na które wcześniej nie było czasu. Jednym z najczęstszych problemów,...

Lato, poza okresem wakacyjnych wyjazdów, to także sezon remontów. Długie dni i ciepła pogoda sprzyjają realizacji prac wykończeniowych, na które wcześniej nie było czasu. Jednym z najczęstszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć w domu lub mieszkaniu, są rysy oraz zacieki. Jak się ich pozbyć, żeby cieszyć się pięknymi, gładkimi ścianami?

Redakcja EkspertBudowlany.pl Nowa linia farb Ben – farby pokolenia „Y”

Nowa linia farb Ben – farby pokolenia „Y” Nowa linia farb Ben – farby pokolenia „Y”

Czy farby mogą odzwierciedlać upodobania różnych pokoleń ludzi? Tak taka właśnie jest najnowsza linia farb Ben marki Benjamin Moore – pozwala wyróżnić się z tłumu.

Czy farby mogą odzwierciedlać upodobania różnych pokoleń ludzi? Tak taka właśnie jest najnowsza linia farb Ben marki Benjamin Moore – pozwala wyróżnić się z tłumu.

Farby Kabe Polska Sp. z o.o. Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM

Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM

Dom to azyl każdego człowieka, to więcej niż tylko budynek i dach nad głową. Otaczamy się w nim przedmiotami, które są potrzebne do funkcjonowania, ale też są zgodne z naszym gustem i upodobaniami. Jednym...

Dom to azyl każdego człowieka, to więcej niż tylko budynek i dach nad głową. Otaczamy się w nim przedmiotami, które są potrzebne do funkcjonowania, ale też są zgodne z naszym gustem i upodobaniami. Jednym z ważniejszych elementów domu są elewacje.

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny ceramiczne i podłoża – typowe i nietypowe problemy, cz. 1.

Okładziny ceramiczne i podłoża – typowe i nietypowe problemy, cz. 1. Okładziny ceramiczne i podłoża – typowe i nietypowe problemy, cz. 1.

Okładzina ceramiczna to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów posadzek i warstw wykończeniowych ścian w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, zwłaszcza w obszarach narażonych...

Okładzina ceramiczna to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów posadzek i warstw wykończeniowych ścian w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, zwłaszcza w obszarach narażonych na intensywne użytkowanie, w pomieszczeniach/obszarach wilgotnych i mokrych czy w nieckach basenowych, brodzikach, jacuzzi itp.

Ocieplanie ścian zewnętrznych krok po kroku

Ocieplanie ścian zewnętrznych krok po kroku Ocieplanie ścian zewnętrznych krok po kroku

Z myślą o tych inwestorach, którzy chcą poznać technologię montażu systemu ociepleń, aby lepiej kontrolować i oceniać to, co dzieje się na ich placach budowy, przygotowaliśmy praktyczny przewodnik, jak...

Z myślą o tych inwestorach, którzy chcą poznać technologię montażu systemu ociepleń, aby lepiej kontrolować i oceniać to, co dzieje się na ich placach budowy, przygotowaliśmy praktyczny przewodnik, jak powinien wyglądać prawidłowo przeprowadzony proces ocieplania elewacji.

Redakcja EkspertBudowlany.pl Dlaczego warto ocieplić dom – 4 najważniejsze powody

Dlaczego warto ocieplić dom – 4 najważniejsze powody Dlaczego warto ocieplić dom – 4 najważniejsze powody

Termomodernizacja budynków to inwestycja w przyszłość przynosząca liczne korzyści, a dobra izolacja termiczna pozwala osiągnąć komfortowe warunki mieszkalne, zredukować koszty ogrzewania oraz poprawić...

Termomodernizacja budynków to inwestycja w przyszłość przynosząca liczne korzyści, a dobra izolacja termiczna pozwala osiągnąć komfortowe warunki mieszkalne, zredukować koszty ogrzewania oraz poprawić jakość powietrza i stan środowiska naturalnego.

Michał Leszczyński Folia w płynie – gdzie i jak ją stosować?

Folia w płynie – gdzie i jak ją stosować? Folia w płynie – gdzie i jak ją stosować?

Folia w płynie to skuteczny i bardzo wygodny w stosowaniu materiał uszczelniający. W jakich miejscach sprawdza się najlepiej i jak ją stosować? Wyjaśniamy w tym artykule.

Folia w płynie to skuteczny i bardzo wygodny w stosowaniu materiał uszczelniający. W jakich miejscach sprawdza się najlepiej i jak ją stosować? Wyjaśniamy w tym artykule.

Redakcja EkspertBudowlany.pl Nowe wzory łupka w kolekcji Slate

Nowe wzory łupka w kolekcji Slate Nowe wzory łupka w kolekcji Slate

Nowa kolekcja zaprezentowana przez Laminam zainspirowana została północnoamerykańskim łupkiem. To wielkoformatowe powierzchnie ceramiczne o 2-milimetrowej grubości.

Nowa kolekcja zaprezentowana przez Laminam zainspirowana została północnoamerykańskim łupkiem. To wielkoformatowe powierzchnie ceramiczne o 2-milimetrowej grubości.

Joanna Szot Ocieplanie ścian od wewnątrz

Ocieplanie ścian od wewnątrz Ocieplanie ścian od wewnątrz

W polskim budownictwie przeważają budynki realizowane w technologii murowej. Standardem są ściany dwuwarstwowe, czyli mur plus warstwa ocieplenia. Termoizolację układa się od zewnątrz i jest to najskuteczniejszy...

W polskim budownictwie przeważają budynki realizowane w technologii murowej. Standardem są ściany dwuwarstwowe, czyli mur plus warstwa ocieplenia. Termoizolację układa się od zewnątrz i jest to najskuteczniejszy sposób na zatrzymanie ciepła w domu. Jednak jak to bywa w życiu, od reguły są wyjątki i nie zawsze takie rozwiązanie jest możliwe. Wyjściem z sytuacji jest ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz.

SGP Innovation HUB sp. z o.o. Jaki dom lepszy: murowany czy szkieletowy?

Jaki dom lepszy: murowany czy szkieletowy? Jaki dom lepszy: murowany czy szkieletowy?

Budowa domu to moment, w którym marzenie o własnym miejscu do życia zaczyna nabierać realnych kształtów. Jednak zanim zostanie wbita przysłowiowa pierwsza łopata, stajemy przed wyborem technologii budowlanej...

Budowa domu to moment, w którym marzenie o własnym miejscu do życia zaczyna nabierać realnych kształtów. Jednak zanim zostanie wbita przysłowiowa pierwsza łopata, stajemy przed wyborem technologii budowlanej – najczęściej pojawia się pytanie, czy lepiej wybrać tradycyjny dom murowany czy szkieletowy budynek z elementów prefabrykowanych. Obie opcje mają swoje zalety, ale to, co przemawia za jedną z nich, może znacząco wpłynąć na czas realizacji, koszty, a także komfort mieszkania na lata. Z pomocą...

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Budownictwo a zmiany klimatyczne – jak dobierać materiały

Budownictwo a zmiany klimatyczne – jak dobierać materiały Budownictwo a zmiany klimatyczne – jak dobierać materiały

Wybór materiałów do budowy domu ma ogromne znaczenie zarówno dla ochrony obiektu przed skutkami zmian klimatycznych, jak i minimalizowania naszego wpływu na środowisko. Jakie rozwiązania warto zastosować,...

Wybór materiałów do budowy domu ma ogromne znaczenie zarówno dla ochrony obiektu przed skutkami zmian klimatycznych, jak i minimalizowania naszego wpływu na środowisko. Jakie rozwiązania warto zastosować, aby zapewnić mieszkańcom wysoki komfort życia i poczucie bezpieczeństwa na lata?

Redakcja EkspertBudowlany.pl Styropian w termomodernizacji

Styropian w termomodernizacji Styropian w termomodernizacji

Gdy za oknem chłód i wiatr, marzymy o ciepłym i przytulnym wnętrzu, gdzie rachunki za ogrzewanie nie przyprawiają o zawrót głowy. Dzięki przemyślanej inwestycji w ocieplenie jest to możliwe.

Gdy za oknem chłód i wiatr, marzymy o ciepłym i przytulnym wnętrzu, gdzie rachunki za ogrzewanie nie przyprawiają o zawrót głowy. Dzięki przemyślanej inwestycji w ocieplenie jest to możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel Okładziny ceramiczne na różne podłoża – typowe i nietypowe problemy, cz. 2.

Okładziny ceramiczne na różne podłoża – typowe i nietypowe problemy, cz. 2. Okładziny ceramiczne na różne podłoża – typowe i nietypowe problemy, cz. 2.

Kontynuujemy cykl rozpoczęty w numerze 4 „Eksperta Budowlanego” na temat podłoży pod okładziny ceramiczne. W artykule omówione zostaną podłoża drewniane i drewnopochodne.

Kontynuujemy cykl rozpoczęty w numerze 4 „Eksperta Budowlanego” na temat podłoży pod okładziny ceramiczne. W artykule omówione zostaną podłoża drewniane i drewnopochodne.

dr inż. Iga Jasińska, ekspert Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” Wykonanie prac murarskich z zastosowaniem bloczków silikatowych

Wykonanie prac murarskich z zastosowaniem bloczków silikatowych Wykonanie prac murarskich z zastosowaniem bloczków silikatowych

Wyroby silikatowe to produkty powstające z surowców naturalnych: piasku, wapna i wody, w procesie autoklawizacji. Charakteryzują się zwartą strukturą oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie, co czyni je...

Wyroby silikatowe to produkty powstające z surowców naturalnych: piasku, wapna i wody, w procesie autoklawizacji. Charakteryzują się zwartą strukturą oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie, co czyni je odpowiednimi do budowy konstrukcji podziemnych i naziemnych. Bloczki silikatowe są odporne na grzyby i pleśnie, a ich duża masa zapewnia wysoką dźwiękoizolacyjność. Precyzyjny proces produkcji gwarantuje jednolite wymiary, co ułatwia dopasowanie elementów. Dzięki tym właściwościom silikaty tworzą...

mgr inż. Maciej Rokiel, Cezariusz Magott Jak wyremontować dom po powodzi?

Jak wyremontować dom po powodzi? Jak wyremontować dom po powodzi?

Budynek jest praktycznie przez cały czas eksploatacji narażony na oddziaływanie wody i wilgoci. Będą to m.in. wody opadowe, gruntowe czy pochodzenia kondensacyjnego. Szczególnym przypadkiem niszczycielskiego...

Budynek jest praktycznie przez cały czas eksploatacji narażony na oddziaływanie wody i wilgoci. Będą to m.in. wody opadowe, gruntowe czy pochodzenia kondensacyjnego. Szczególnym przypadkiem niszczycielskiego oddziaływania wody jest powódź. Podpowiadamy, jak postępować z zalanym budynkiem.

Redakcja EkspertBudowlany.pl Termomodernizacja domu z efektem eko

Termomodernizacja domu z efektem eko Termomodernizacja domu z efektem eko

Dobrze przemyślana termomodernizacja domu, wykorzystująca energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne, nowoczesne ocieplenie oraz źródło ogrzewania, pomaga znacząco zredukować zużycie energii, co ma bezpośredni...

Dobrze przemyślana termomodernizacja domu, wykorzystująca energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne, nowoczesne ocieplenie oraz źródło ogrzewania, pomaga znacząco zredukować zużycie energii, co ma bezpośredni wpływ na emisję zanieczyszczeń. Dzięki takim rozwiązaniom nie tylko zmniejszamy koszty utrzymania budynku, ale także jego ślad węglowy. Jak podejść do termomodernizacji, aby uzyskać efekt eko i na co zwrócić uwagę w tym procesie?

Najnowsze produkty i technologie

Bank Pekao S.A. Twój plan na własne mieszkanie. Jak kalkulator hipoteczny może pomóc Ci w podjęciu decyzji?

Twój plan na własne mieszkanie. Jak kalkulator hipoteczny może pomóc Ci w podjęciu decyzji? Twój plan na własne mieszkanie. Jak kalkulator hipoteczny może pomóc Ci w podjęciu decyzji?

Ubieganie się o kredyt hipoteczny to złożony proces. Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym* po złożeniu wniosku bank ma 21 dni na przekazanie klientowi decyzji kredytowej od daty otrzymania kompletnego...

Ubieganie się o kredyt hipoteczny to złożony proces. Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym* po złożeniu wniosku bank ma 21 dni na przekazanie klientowi decyzji kredytowej od daty otrzymania kompletnego wniosku o udzielenie kredytu**. Planujesz kupić nieruchomość na kredyt? Zacznij od planowania finansowego i oceny swoich możliwości w zestawieniu z kosztami. Do tego przydatny może być kalkulator hipoteczny, udostępniany przez Bank Pekao S.A. na stronie internetowej.

laczynasnapiecie.pl Bezpiecznik elektryczny – co to jest i jak działa?

Bezpiecznik elektryczny – co to jest i jak działa? Bezpiecznik elektryczny – co to jest i jak działa?

Czym jest bezpiecznik elektryczny i jak działa? Dowiedz się, jakie pełni funkcje, czym różni się od wyłącznika różnicowoprądowego i dlaczego jest niezbędnym elementem instalacji elektrycznej.

Czym jest bezpiecznik elektryczny i jak działa? Dowiedz się, jakie pełni funkcje, czym różni się od wyłącznika różnicowoprądowego i dlaczego jest niezbędnym elementem instalacji elektrycznej.

Ptak Warsaw Expo SOLIDS Expo Poland 2026 – technologie dla przemysłu materiałów sypkich w jednym miejscu

SOLIDS Expo Poland 2026 – technologie dla przemysłu materiałów sypkich w jednym miejscu SOLIDS Expo Poland 2026 – technologie dla przemysłu materiałów sypkich w jednym miejscu

W dniach 3–5 listopada 2026 r. w Ptak Warsaw Expo odbędzie się druga edycja SOLIDS Expo Poland – Targów Technologii Materiałów Sypkich. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli firm oferujących maszyny, instalacje,...

W dniach 3–5 listopada 2026 r. w Ptak Warsaw Expo odbędzie się druga edycja SOLIDS Expo Poland – Targów Technologii Materiałów Sypkich. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli firm oferujących maszyny, instalacje, technologie i usługi wykorzystywane w transporcie, magazynowaniu, przetwarzaniu oraz kontroli materiałów sypkich.

Holcim Polska Betony Ekspert B20, B25 i B30 – trwałe posadzki z gotowej mieszanki betonowej

Betony Ekspert B20, B25 i B30 – trwałe posadzki z gotowej mieszanki betonowej Betony Ekspert B20, B25 i B30 – trwałe posadzki z gotowej mieszanki betonowej

Wykonanie podkładu podłogowego na małej lub średniej powierzchni nie zawsze wymaga zamawiania betonu towarowego ani kompletowania cementu, piasku i dodatków. Alternatywą są gotowe suche mieszanki typu...

Wykonanie podkładu podłogowego na małej lub średniej powierzchni nie zawsze wymaga zamawiania betonu towarowego ani kompletowania cementu, piasku i dodatków. Alternatywą są gotowe suche mieszanki typu ready-to-use. W tym przypadku określenie „gotowa” oznacza fabrycznie przygotowaną kompozycję cementu, kruszywa i dodatków, którą na budowie wystarczy połączyć z odpowiednio odmierzoną ilością wody i wymieszać.

Uponor Sp. z o.o. Jak podziemne instalacje mogą decydować o całej inwestycji przez lata

Jak podziemne instalacje mogą decydować o całej inwestycji przez lata Jak podziemne instalacje mogą decydować o całej inwestycji przez lata

Nowoczesne źródło ciepła to dopiero początek dobrze działającej instalacji. O jej realnej efektywności bardzo często decyduje odcinek, którego po zakończeniu prac nikt nie widzi: trasa między źródłem energii...

Nowoczesne źródło ciepła to dopiero początek dobrze działającej instalacji. O jej realnej efektywności bardzo często decyduje odcinek, którego po zakończeniu prac nikt nie widzi: trasa między źródłem energii a budynkiem. To tam mogą powstawać straty, awarie i ograniczenia, które przez lata wpływają na koszty eksploatacji, komfort użytkowników oraz stabilność pracy całego systemu.

Ptak Warsaw Expo Wielki Jubileusz Świata Designu i Budownictwa. Przed nami 10. edycja targów Warsaw Home!

Wielki Jubileusz Świata Designu i Budownictwa. Przed nami 10. edycja targów Warsaw Home! Wielki Jubileusz Świata Designu i Budownictwa. Przed nami 10. edycja targów Warsaw Home!

Więcej niż estetyka – funkcjonalność, technologia i architektura jutra. Największe w Europie Środkowo-Wschodniej Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz i Designu, Warsaw Home, celebrują w tym roku swój...

Więcej niż estetyka – funkcjonalność, technologia i architektura jutra. Największe w Europie Środkowo-Wschodniej Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz i Designu, Warsaw Home, celebrują w tym roku swój wyjątkowy, 10-letni jubileusz. Przez dekadę wydarzenie w Ptak Warsaw Expo zredefiniowało podejście do organizacji targów branżowych w Polsce, stając się obowiązkowym punktem w kalendarzu każdego architekta, projektanta, dewelopera, wykonawcy oraz pasjonata pięknych wnętrz. Czego możemy spodziewać...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.pl



Facebook     Instagram     Twitter     YouTube