Sádrokartonové příčky pro balistickou bezpečnost: Komplexní řešení a certifikace

Systémy suché výstavby, zejména konstrukce s opláštěním sádrokartonovými deskami, jsou běžnou technologií. Nejčastěji se používají k budování nových příček v bytech nebo kancelářských prostorách, k opláštění stěn či ke konstrukci zavěšených podhledů. Výhodou systémů suché výstavby je rychlost montáže a malé nároky na úklid prostor po dokončení prací. Svůj význam má také nízká hmotnost konstrukce, což je vlastnost důležitá zejména v případě nástaveb stávajících objektů nebo půdních vestaveb, kde se musí počítat s přitížením nosné konstrukce objektu. U některých objektů je použití montovaných příček jedinou použitelnou technologií.

Další výhodou je také menší tloušťka stěn při zachování všech stavebně-fyzikálních parametrů. Dalším plusem je přirozená vlastnost sádry absorbovat nadměrnou vlhkost z prostředí a zase ji uvolňovat. Při použití systémů suché výstavby v příčkách mezi místnostmi v bytě nebo kancelářském objektu je nutné navrhovat konstrukci zejména s ohledem na dodržení akustických parametrů stěn, u příček mezibytových nebo u vnějších stěn kanceláří, bank či obchodů, stěn serveroven atd. k tomu přistupují i požadavky na odolnost stěn vůči násilnému vniknutí. Pro toto použití se předpokládá, že investor bude požadovat záruku, že konstrukce splňuje požadované bezpečnostní vlastnosti. Podstatné je to i kvůli následnému pojištění prostor.

Vývoj bezpečnostních konstrukcí a normy

Historie bezpečnostních sádrokartonových konstrukcí sahá na sklonek 90. let. Společnost Rigips je v této oblasti pionýrem. Počátek bezpečnostních konstrukcí, tedy konstrukcí, které dokáží odolávat násilnému vniknutí, se odehrál již cca před dvaceti lety. Tehdy se jen vědělo, že sádrokarton jde prokopnout (žádné mechanicky odolné desky se tehdy nevyráběly), a tudíž se třeba mezi obchodními jednotkami do standardních příček umísťoval ocelový pozinkovaný plech, aby se docílila neproniknutelnost.

Pojišťovny při hodnocení rizika obálky používají jako jakousi referenční jednotku odolnosti obvykle zeď o tloušťce 150 mm z plných cihel na vápenocementovou maltu. Mezníkem se stal jeden bytový projekt, kde byl požadavek na použití sádrokartonových mezibytových stěn. Investor to zpochybňoval kvůli pojistitelnosti bytů - Česká pojišťovna definovala minimální bezpečnost svislé dělící konstrukce mezi byty, aby šel byt standardně pojistit, tvrdým etalonem - stěna z cihel plných tl. 150 mm. Nebyl a dodnes není žádný obecný normový požadavek na bezpečnost těchto mezibytových stěn. Tehdy se odborníci v Rigipsu rozhodli to změnit.

Po konzultacích dodavatele sádrokartonových systémů s firmou TREZOR TEST, s. r. o., která se specializuje na testování mechanických zábranných systémů, byla nakonec jako nejvhodnější pro hodnocení zvolena sada norem primárně určených pro stanovení bezpečnostních parametrů otvorových výplní, za které lze považovat i bezpečnostní příčky. Jedná se o normy ČSN P ENV 1627-30. Norma ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace stanovuje třídy bezpečnosti stavebních prvků (tabulka 1).

Čtěte také: Stavba a zateplení s OSB deskami

Ty udávají, jak dlouhou dobu musí prvek odolat „normovému zloději“ vybavenému definovaným nářadím. Norma dále uvádí zkoušky, kterými se odolnost rozhodující pro zařazení do bezpečnostní třídy testuje, a jejich pořadí. V první řadě jde o zkoušku statické odolnosti za použití hydraulických válců, následuje zkouška dynamickým zatížením - údery břemene, kyvadla - a nakonec nastoupí „normový zloděj“ a pokusí se o průnik pomocí stanovených nástrojů.

Přesný popis těchto zkoušek je obsahem norem ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení, ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení a ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí. Poslední jmenovaná norma obsahuje i definici sad nářadí, na které se odkazuje tabulka stanovující bezpečnost tříd. Tehdy odborníci v Rigipsu našli normu ČSN EN 1627, která pojednává o bezpečnostních konstrukcích proti nedovolenému vniknutí.

Jejich cílem bylo najít nějaký normový postup, který by šel zobecnit na cihelný etalon pojišťovny. Úsilí se vyplatilo. „Tuto zděnou definovanou konstrukci jsme dle normy ČSN EN 1627 odzkoušeli a došli k závěru, že požadavek odpovídá bezpečnosti na úrovni RC3 (BT3 dle dřívější verze normy),“ vysvětluje Robert Hošek, garant technické podpory Rigips, a dodává: „Následně jsme hledali řešení, jak dosáhnout srovnatelné bezpečnosti u sádrokartonových konstrukcí.“

Zkušební proces a certifikace

Firma TREZOR TEST, s. r. o., je zpracovatelem uvedených norem i zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. Je prakticky jedinou zkušebnou, která u nás testy příček provádí, ačkoliv akreditaci má i několik dalších zkušeben. Praktický test ukázal, že „pojišťovací“ referenční cihlová zeď spadá do bezpečnostní třídy 3. Výrobci sádrokartonových systémů pak dokázali zkonstruovat skladbu příček tak, aby těchto bezpečnostních parametrů dosáhla a dokonce je překonala. K dispozici je tak několik certifikovaných systémů. Seznam všech certifikovaných výrobků a konstrukcí je uveden na webových stránkách firmy TREZOR TEST, s. r. o., www.trezortest.cz.

Výrobky jsou seřazeny podle kategorií, příčky jsou uvedeny v kolonce Dveřní a okenní uzávěry pod položkou Okna, dveře, vrata (tabulka 2). Detailní konstrukční řešení certifikovaných příček je výrobci pokládáno za důvěrnou informaci. Řešení firmy Rigips je chráněno užitným vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví. Technologie je dispozici pouze certifikovaným montážním firmám, které procházejí speciálním školením a také ony se zavazují informace o detailech neposkytovat. Z toho je zřejmé, že ne každá sádrokartonářská firma má k montáži bezpečnostních příček kvalifikaci a oprávnění.

Čtěte také: Klíčové aspekty montáže sádrokartonových příček

Montáž bezpečnostních příček je oprávněna provádět pouze odborně způsobilá firma, jejíž odborná způsobilost je potvrzena společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips.

Bezpečnostní příčky Rigips a Duragips

Bezpečnostní sádrokarton Rigips zajišťuje bezpečnost proti protlačení a proti násilnému vniknutí, a mohou být tudíž použity i v chráněných prostorech jako jsou pojišťovny, banky a pod. Podle ČSN P ENV 1627 jsou certifikované pro bezpečnostní třídy BT 2 a BT 3 a odpovídají požadavkům České pojišťovny pro pojištění bytů.

Bezpečnostní příčky Duragips vznikají kombinací sádrokartonových a sádrovláknitých desek v plášti s přidanou vrstvou ocelového plechu. Výhodou je dosažení vyšší odolnosti při zatížení rázem než při použití jen sádrokartonových desek. Odtud pramení menší riziko proražení nebo mechanického poškození v exponovaných oblastech. Při relativně nižší plošné hmotnosti vykazují stěny vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než tradiční zděné konstrukce. Tyto stěny mají také vysokou nosnost, snadnější kotvení zavěšovaných břemen a dosahují požární odolnosti až 90 minut. Je certifikovaný pro bezpečnostní třídy BT3.

Bezpečnostní příčky Rigips i Duragips však mají výrazně menší stavební tloušťku než zděné příčky srovnatelných parametrů. Umožňují lepší využití prostoru a hlavně přinášejí zvětšení plochy bytu, což je klíčem k významnému ekonomickému přínosu.

Typy a parametry bezpečnostních mezibytových příček Rigips a Duragips

Následující tabulka ukazuje přehled bezpečnostních mezibytových příček Rigips a Duragips:

Čtěte také: Porfix příčky pro moderní stavby

Typ příčky Konstrukce Opláštění Plech
Bezpečnostní mezibytové příčky Rigips jednoduchá kovová konstrukce CW 75 2x RB (A) 12,5 2x tl. 0,6 mm
Bezpečnostní mezibytové příčky Rigips dvojitá kovová konstrukce CW 50+50 2x RB (A) 12,5 2x tl. 0,6 mm
Bezpečnostní mezibytové příčky Duragips jednoduchá kovová konstrukce CW 75 1x RB (A) 12,5 + Rigidur 12,5 1x tl. 0,6 mm
Bezpečnostní mezibytové příčky Duragips dvojitá kovová konstrukce CW 50+50 1x RB (A) 12,5 + Rigidur 12,5 1x tl. 0,6 mm

Pro ilustraci uvádíme jeden příklad úspory nákladů při návrhu příčky Duragips 3.38.02 oproti masivní zděné příčce. Cena příčky Duragips tl. 175 mm je 640 Kč/m², cena zděné příčky z cihelných bloků tl. 250 mm s omítkou je 1050 Kč/m². Při použití příčky Duragips se zvětší plocha bytu o cca 2,6 m².

Vysokopevnostní sádrokarton Habito® H

Pokud zvolíme vysokopevnostní sádrokarton Habito® H, lze dosáhnout úrovně bezpečnostní třídy RC3 pouhým opláštěním deskami. Habito® H je protipožární, impregnovaná deska, která se vyznačuje vysokou ohybovou pevností a zvýšenou povrchovou tvrdostí. Využití tak najde právě v podmínkách, kde bude vystavena mechanickému namáhání. Splní však i již zmiňované přísné nároky na vzduchovou neprůzvučnost. Dvouvrstvé opláštění příčky sádrokartonem Habito® H zajistí potřebnou bezpečnost v třídě RC3 bez dalších dodatečných výztuh.

Habito® H je protipožární, impregnovaná deska (typu DFRIH2), která se vyznačuje vysokou ohybovou pevností a zvýšenou povrchovou tvrdostí. Předurčena je pro použití v podmínkách, kde může být výsledná konstrukce vystavena náročnému mechanickému namáhání. Je tedy ideální volbou pro bezpečnostní konstrukce třídy RC2 až RC4. Splní i přísné nároky na vzduchovou neprůzvučnost. Umožní snadné kotvení břemen pomocí kovových kotev Molly Ø 8 mm (až 155 kg/jeden kotevní bod) nebo i kotvení bez hmoždinek pomocí vrutů do dřeva Ø 5 mm (až 34 kg/jeden kotevní bod).

Komplexní řešení s bezpečnostními dveřmi

Aby však bylo řešení mezibytové příčky kompletní a zcela odolné vůči násilnému vniknutí, byla doplněna o bezpečnostní dveře. Ve zkušebně TREZOR TEST byla odzkoušena bezpečnostní příčka Habito® H, do níž byla předepsaným způsobem namontována dveřní zárubeň bezpečnostních dveří Atex Safe RC3 a samotné dveřní křídlo Atex Safe RC3. „Tato sestava byla dle výše zmíněné normy ČSN EN 1627 podrobena kompletní zkoušce bezpečnosti, která ověřila, že nejen samotná příčka/dveře, ale i jejich sestava ve všech aspektech, splňuje požadavky této normy na bezpečnost RC3,“ dodává Robert Hošek.

Použité dveře Atex Safe RC3 jsou navíc protipožární, kouřotěsné a splňují akustické požadavky se vzduchovou neprůzvučností Rw = 40 dB. Bezpečnostních příček i dveří je na trhu celá řada. Nicméně ověření, že bezpečnost je zachována i při zabudování konkrétních bezpečnostních dveří do konkrétní bezpečností příčky, je vskutku unikátní. Proto lze s jistotou tvrdit, že pouze bezpečnostní příčka Habito® H v kombinaci s bezpečnostními dveřmi Atex Safe RC3 je opravdu prokazatelně bezpečné řešení.

Bezpečnost nadevše. To platí i v případě komplexního a hlavně odzkoušeného řešení bezpečnostní příčky Habito® H v kombinaci s dveřmi Atex Safe RC3. Celá konstrukce odpovídá bezpečnostní třídě RC3. Bezpečnostní konstrukce se řeší ve veřejných budovách i v bytové výstavbě, konkrétně u mezibytových příček.

Montáž příčky Habito® H s pouzdrem pro posuvné dveře

Při realizaci technické místnosti byly nejprve na obvodové stěny domu umístěny všechny technologie, aby se zjistila potřebná velikost místnosti. Poté byla postavena sádrokartonová příčka. Pro zajištění možnosti pozdějšího kotvení předmětů byly zvoleny vysokopevnostní sádrokartonové desky Rigips Habito® H.

Příprava profilů

  1. Po instalaci hlavních technologií v technické místnosti jsme si na stěnu vyznačili pozice CW profilů, na které bylo třeba předem nalepit napojovací těsnění. To jsme nalepili také na UW profily, které budou umístěny na podlaze a na stropě.
  2. Součástí příčky do technické místnosti bude pouzdro pro posuvné dveře. Pouzdro jsme si sestavili, abychom mohli příčku i otvor správně rozměřit.
  3. Nejprve jsme si zkrátili UW profil, který budeme v místě dveří instalovat na podlaze. Dále jsme upravili délku CW profilu s napojovacím těsněním, který budeme montovat na obvodové stěně. Délka CW profilu je přibližně o 1cm menší než výška místnosti.
  4. Nakonec jsme CW profil vložili do UW profilu a po urovnání jej pomocí natloukacích hmoždinek připevnili ke stěně. Na CW profil jsme nasadili UW profil s napojovacím těsněním a podle laseru jej připevnili natloukacími hmoždinkami do stropu.
  5. U CW i UW profilů, pevně spojených se stěnou, stropem či podlahou, dáváme první hmoždinku 15 cm od kraje profilu a další hmoždinky maximálně po 80 cm. Stejným způsobem jsme si připravili profily také na druhou stěnu technické místnosti.
  6. U stropu ani na podlaze nejsou UW profily v místě, které bude tvořit vnější roh, spojené na těsno. Mezi profily je vynechaná mezera přibližně 2 cm, která nám později umožní vložení sádrokartonové desky a opláštění z vnitřního líce příčky. Současně nám mezera také pomůže při vkládání CW a UW profilů k pouzdru po posuvné dveře.
  7. Mezi spodní a horní UW profil vsuneme CW profil, který bude tvořit doraz pouzdra pro posuvné dveře. Ve spodní části jsme si změřili hloubku pouzdra, která je 73,5 cm, a tuto vzdálenost si vyznačili na UW profil na podlaze.
  8. Pomocí samořezných šroubů typu LB jsme CW profil na vyznačené rysce přišroubovali k UW profilu na podlaze, vyrovnali jej pomocí vodováhy i úhelníku a přišroubovali jej také k UW profilu na stropě. Poté již bylo možné zasunout pouzdro do spodního UW profilu, vyrovnat ho pomocí vodováhy a samořeznými šrouby typu LB jej spojit s připraveným dorazem v podobě CW profilu.
  9. Nad pouzdrem bude umístěný UW profil. Nůžkami prostřihneme na konci UW profil tak, abychom jej mohli vsadit do CW profilu, který tvoří doraz pouzdra.
  10. UW profil upravíme - na délku přibližně o 10 cm větší než je šířka pouzdra pro posuvné dveře. Vzdálenost měříme od vytvořeného prostřihu, tedy od konce pouzdra.
  11. Následně nasadíme profil na pouzdro a vyznačíme si přesný konec pouzdra. Podle úhelníku si rysku prodloužíme po celé spodní hraně UW profilu a boky profilu zastřihneme k rysce přibližně pod úhlem 45°.
  12. Připravený UW profil vložíme nad pouzdro a z boku do něj vsadíme svislý CW profil. Vodováhou zkontrolujeme u pouzdra rovinnost kolejnice a pouzdro spojíme samořeznými šrouby se svislým CW profilem.
  13. Svislý CW profil poté zaklopíme UW profilem, u kterého je nutné prostřihnout boky v místě nadpraží pouzdra. Boky ohneme dovnitř do UW profilu. Po nasazení UW profilu jej s CW profilem žádnými šrouby prozatím nespojujeme.
  14. Nad pouzdro volně vsadíme 3 svislé CW profily, jejichž délka musí být přibližně o 1 cm menší, než je vzdálenost mezi nadpražím a stropem, aby profily byly vložené volně.
  15. První svislý CW profil v nadpraží je vzdálený od otvoru minimálně 15 cm. Ostatní profily rozmístíme na polovinu a celou délku desky. Do konstrukce doplníme zbylé svislé CW profily a můžeme se vrhnout na opláštění deskami RIGIPS Habito® H.

Opláštění deskami RIGIPS Habito® H

Vysokopevnostní desky RIGIPS Habito® H se nejlépe formátují neboli řežou okružní pilou, takzvaným maflem, který je v ideálním případě doplněn odsáváním. Deska se k profilům kotví pomocí šroubů RIGIPS s označením UMN, které mají speciální závit pro snadnou montáž desek Habito® H. Rozteč šroubů má být maximálně 25 cm. Druhou desku jsme upravili na šířku tak, aby zasahovala až na vnější konec příčky. A protože musíme dodržet převazbu desek, posunuli jsme ji ke stropu. V místě styku dvou desek můžeme šrouby UMN umístit vedle sebe na šikmo, čímž zvýšíme požární odolnost konstrukce. Nakonec jsme si připravili dvě kratší desky do horní a spodní části příčky. A záklop stěny z jedné strany byl hotov. Desky RIGIPS Habito® H se k sobě spojují na tupo, bez vytváření seříznuté hrany, jako je tomu například u standardních desek RIGIPS s označením RB (A). U dveří musíme pamatovat na takzvanou hokejku, která musí zasahovat minimálně 15 cm do prostoru nad otvorem.

Po zaklopení příčky z jedné strany jsme vykružovákem vytvořili otvory na dvě dvojzásuvky a jednu krabičku vypínače. Kabely protahujeme v CW profilech připravenými otvory, které si vytvoříme snadným ohnutím jazýčků. Protože se od příčky kolem technické místnosti nevyžadují žádné akustické vlastnosti, ale pouze pevnost, nevkládali jsme do příčky minerální vatu a rovnou jsme tak přistoupili k zaklápění deskami i z druhé strany. Důležité je pamatovat na převazbu spár. Proto začínáme s první deskou uprostřed stěny.

Tmelení a finální úprava

První tmelení jsme prováděli tmelem Rifino Top, který mícháme ručně v čisté nádobě do takové konzistence, ve které bude tmel držet na zednické lžíci. Po vzoru profíků sádrokartonářů jsme do všech spár vkládali skelnou pásku. Tu vkládáme také na spoj sádrokartonové desky a pouzdra pro posuvné dveře. Pokud ovšem plánujete použití obložkových zárubní, je toto tmelení zbytečné, protože spoj bude zakrytý obložkou. Současně naneseme tmel také na hlavičky všech šroubů. Na šrouby nanášíme tmel do kříže, abychom se zbavili případných vzduchových bublin. Při druhém tmelení jsme opět použili tmel RIFINO TOP. Již bez bandážování jsme všechny spáry a hlavičky šroubů přetmelili ještě jednou. Poslední tmelení jsme prováděli připraveným tmelem DEK FINISH. Před tmelením jsme příčku lehce přebrousili brusnou mřížkou. Druhý den po finálním vytmelení jsme provedli již jen jemné přebroušení brusnou houbičkou.

Nakonec zbývalo sádrokarton RIGIPS Habito® H napenetrovat a vymalovat. Penetrace i barva nám zbyla z malování v domě, a proto jsme desky napenetrovali materiálem Baumit SperrGrund a malování provedli bílou barvou Baumit KlimaColor.

Mýty o sádrokartonových příčkách

Mýtus č. 1: Lehká příčka netlumí hluk.

„Nejprve je potřeba si uvědomit, že existují dva principy, které umožňují tlumit hluk. Za prvé je to princip hmotnosti a za druhé prostřídání tzv. hmoty - pružiny - hmoty,“ říká na úvod Tereza Vojancová a dále pokračuje: „Zděná příčka tlumí díky hmotě a platí to, že čím větší hmotnost, tím lepší útlum, kdežto lehká příčka tlumí díky principu hmota-pružina-hmota (prostřídání těžkého obkladového materiálu s lehkou pohltivou výplní, například minerální izolací). Díky tomu lehké příčky dosahují stejných či lepších akustických výsledků s mnohem nižší hmotností a menší tloušťkou než např. Vylehčené zdivo k dosažení dostačujících tlumících vlastností potřebuje velkou tloušťku. Tím pádem se stává značně neefektivní, protože si zděnou příčkou zmenšíte užitnou plochu domu. Na příčky se dnes málokdy používají těžké plné cihly, spíše se setkáte s vylehčenými materiály. Proto i akustika zděné stěny nemusí být tak dobrá, jak byste čekali.

Velmi účinným řešením je vystavět lehké příčky a vyplnit je minerální izolací URSA. Ta v lehkých příčkách funguje jako zvukově pohltivá vložka, díky čemuž se výrazně snižuje přenos hluku přes příčku a vy získáte domov plný ticha. „Výsledná hodnota neprůzvučnosti je vypočtena z celého spektra slyšitelného hluku a u sádrokartonových příček se využívá symbióza pevné hmoty sádrokartonu a měkké izolace. „Důležitými porovnávacími vlastnostmi izolace pro příčky z hlediska akustiky jsou dva faktory - zvuková pohltivost a odpor proti proudění vzduchu. Zvuková pohltivost se vyjadřuje činitelem zvukové pohltivosti, který udává poměr pohlceného akustického vlnění k dopadajícím zvukovým vlnám. Minerální izolace URSA mají nejlepší třídu zvukové pohltivosti A, jsou tedy maximálně pohltivé. Dalším důležitým parametrem je Odpor proti proudění vzduchu - AFr. Pokud jsou hodnoty AFr větší a rovné 5, znamená to, že materiál brání dostatečně proudění vzduchu, aby mohl fungovat jako tlumič. Všechny minerální izolace URSA určené do příček mají deklarované AFr 5 a vyšší jsou tedy vhodné jako akustické izolace.

Mýtus č. 2: Cihla je lety ověřený materiál.

Sádrokarton je na trhu téměř 130 let. Již takovou dobu stavebníci spoléhají na tento materiál, který se stále vyvíjí a zdokonaluje. V současné době na trhu existují materiály, které splňují stejné normy jako cihla nebo pórobeton. Pokud by byly lehké příčky nespolehlivé, určitě by se nepoužívaly u velkých developerských projektů, které musí splňovat nejpřísnější požadavky. Jedná se například o první slovenský mrakodrap Eurovea Tower, polyfunkční komplex Klingerka, obytné věže Panorama Towers či pražský bytový dům Eliška, kde investoři nemohli riskovat, že stavba nevyhoví akustickým parametrům a nebude zkolaudována. Výsledky akustických měření přímo na stavbách dokazují, že sádrokartonové příčky spolehlivě zajišťují akustický komfort.

„Výhodou lehkých sádrokartonových příček je jejich designová variabilita, stropy a stěny tak získávají moderní designová řešení bez limitů a detaily působí čistě. Příkladem jsou oblouková konstrukce, kopule, světelné rampy, garnýže, police či pulty,“ vysvětluje Lukeš a dále doplňuje: „Nesmíme zapomínat i na fakt, že moderní budova je plná instalací. Do zděných či železobetonových stěn a stropů se toto musí pracně vysekávat nebo frézovat. Naopak do lehké sádrokartonové konstrukce s izolací nabízí možnost vést kabely a instalační potrubí v dutinách stěn a podhledů. Při zachování stejné neprůzvučnosti mají sádrokartonové příčky s izolací menší tloušťku. Při stejné tloušťce dosahují mezibytové příčky často lepších akustických výsledků než některé zděné příčky. „Výsledky měření v profesionální zkušebně prokázaly, že lehké stěny mají lepší akustické vlastnosti než běžně používané akustické stěny z těžkých tvárnic, a to i po zohlednění oslabení s prostupy pro běžnou elektroinstalaci.“

Mýtus č. 3: Lehká sádrokartonová příčka snadno shoří.

Sádrokartonové příčky se vyrábějí v různých požárních odolnostech. Je možné dosahovat požárních odolností i 120 minut a více. Ovšem záleží na typu opláštění konstrukce. V případě, že použijeme příčku jednoduše opláštěnou sádrokartonovými deskami Siniat na jednoduché ocelové konstrukci z CW a UW profilů za použití výplně URSA, dosahuje požární odolnosti 30 až 45 minut. V případě využití příčky dvojitě (trojitě) opláštěné na jednoduché ocelové konstrukci z CW a UW profilů za použití výplně URSA, dosahuje požární odolnosti 45 až 120 minut.

„Minerální izolace URSA, která se používá jako zvukově pohltivá výplň příček, je přirozeně bez jakýchkoliv zpomalovačů hoření nehořlavá, má nejlepší třídu reakce na oheň A1. Minerální izolace URSA zachycují zvukovou energii a částečně ji přeměňují na tepelnou. Je nezbytné, aby izolace byla v konstrukci vzduchotěsně uzavřena. Čím těsněji budou obálkové konstrukce aplikovány, tím je minerální izolace výkonnější v pohlcování hluku. Minerální izolace URSA navíc brání nejen prostupu hluku, ale i tepla. Špičkového řešení dosáhnete při dodržení všech zásad doporučených při montáži lehkých příček. Důležité je izolací vyplnit celou dutinu sádrokartonové příčky, čímž se dosáhne maximálního akustického útlumu, lepšího tepelného odporu a minimalizuje se riziko posunu izolace v příčce.

Společnost URSA CZ s.r.o. úspěšně působí na českém stavebním trhu skoro 30 let a je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních izolací. Produktové skupiny URSA nabízejí širokou škálu konstrukčních řešení v pozemním stavitelství, čímž URSA naplňuje strategii být v čele udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí prostřednictvím snižování energetické náročnosti budov.

tags: #sádrokartonová #příčka #balistická #bezpečnost

Oblíbené příspěvky: