Что такое перфоратор. Как выбрать перфоратор – критерии выбора перфоратора для дома или постоянной работы

Как выбрать перфоратор и что нужно знать перед покупкой

Прочные материалы очень трудно сверлить. Многократно повысить эффективность можно, если для выполнения этой работы использовать перфоратор с ударной функцией. Перед тем, как выбрать перфоратор, желательно побольше узнать об этом инструменте.

  1. Что такое перфоратор и для чего он нужен
  2. Перфоратор – это одно и тоже что и ударная дрель?
  3. На что важно обратить внимание при выборе
  4. Тип питания
  5. Тип патрона
  6. Сила удара
  7. Частота наносимых ударов
  8. Расположение двигателя: вертикальное или горизонтальное
  9. Дополнительные функции
  10. Комплектация
  11. ТОП-5 лучших моделей перфораторов
  12. BOSCH GBH 240, 790 Вт
  13. Makita HR2470, 780 Вт
  14. Bort BHD-1000-TURBO, 800 Вт
  15. DeWALT D25144K, 900 Вт
  16. Kolner KRH 950C, 950 Вт
  17. Заключение

Что такое перфоратор и для чего он нужен

Он представляет собой инструмент, в котором имеется ударный механизм. В нем совмещены функции дрели и отбойного молотка. Благодаря широким возможностям его используют при ремонте, строительстве, отделке. Им можно долбить панельные стены из бетона. Для домашнего использования подойдет хорошая недорогая модель, профессиональных нужд лучше подобрать дорогостоящую ударную машину с большим количеством функций и возможностей.

Перфоратор может выполнять разные функции — сверление, долбление

Перфоратор – это одно и тоже что и ударная дрель?

Внешне они похожи, но по-разному устроены. Перфоратор и ударная дрель используются в различных областях.

У дрели основные рабочие детали – это 2 зубчатых храповика, которые при постоянном пользовании быстро изнашиваются, приходится ставить новые. При работе с нею нужно прилагать большие усилия. К минусам относится высокая степень отдачи и слабая амплитуда.

У перфоратора таких недостатков нет. Он обладает большей мощностью и скоростью, дольше служит.

На что важно обратить внимание при выборе

Как выбирать дрель перфоратор? При выборе модели для домашнего или профессионального использования следует учитывать его особенности и характеристики.

Тип питания

Есть перфораторы сетевые, аккумуляторные и пневматические. Сетевые получают питание от электричества. Ими можно работать долго , при длительном бурении мощность не теряют. Но с ними не всегда удобно перемещаться по рабочему месту. Аккумуляторные модели мобильны. Подходят для работы на улице или обесточенной квартире . Недостаток – меньшее время беспрерывной работы и высокая стоимость. Работа пневматических устройств основана на силе сжатого воздуха. Инструмент подключают к компрессору. Его преимущества – это небольшой вес, легкое обслуживание и пожаробезопасность. Основной недостаток – высокая цена.

Тип патрона

В подборе оснастки нужно учитывать тип патрона :

  • SDS-plus. Обычно устанавливают на легких моделях, которые весят не более 4 кг.
  • SDS-max. Стоят в средних и тяжелых инструментах, работающих при интенсивных нагрузках, когда требуется улучшенная фиксация рабочих насадок.

Постепенно инструменты прекращают оснащать SDS-top патроном. Им снабжены перфораторы, на которые при работе приходятся повышенные ударные нагрузки .

Ударный патрон для перфоратора

Сила удара

Этот показатель зависит от мощности и массы конкретного инструмента . На силу удара никак не влияют усилия пользователя и степень нажима. Значения варьируются от 1 до 20 Дж и более. При выборе следует отталкиваться от плотности обрабатываемого материала.

Модель с высокой силой удара нужна для работы с:

  • камнем;
  • бетоном;
  • железобетоном.

Но если таким обрабатывать пенобетон и кирпич, на них образуются сколы и трещины. Инструментом с небольшой силой удара можно аккуратно снять тонкий слой плиточного клея и скалывать плитку.

Частота наносимых ударов

Это количество движений бойка за минуту. У большинства моделей параметр регулируется в пределах от 0 до 4000-5000 уд/мин. Частота ударов у перфоратора ниже, чем у дрели, а продуктивность достигается за счет большой силы удара .

Расположение двигателя: вертикальное или горизонтальное

Выпускаются инструменты с вертикальным и горизонтальным расположением двигателя. Первый вариант делает перфоратор компактным , им можно работать в ограниченных условиях. Такое расположение характерно для мощных моделей. Мотор, который расположен вертикально, отлично охлаждается, выдерживает сильные нагрузки , в особенности при работе в режиме удара.

В бытовых дешевых перфораторах невысокой мощности двигатель устанавливают горизонтально. Данная конструкция позволяет хорошо справляться со сверлением и скалывание плитки. При такой работе очень важно сохранять правильный баланс.

Корпус редуктора может быть изготовлен из прочного пластика или металла. Металлический отличается надежностью, устойчивостью к ударам, хорошо отводит тепло.

Дополнительные функции

Перед тем, как выбрать перфоратор для дома или профессионального использования, стоит изучить дополнительные возможности понравившейся модели. Одна из наиболее востребованных – реверс. Эта функция позволяет изменять направление вращения , в результате при заклинивании оснастки во время бурения или сверления ее можно высвободить.

Из дополнительных функций может присутствовать:

  • Электронная регулировка оборотов. Она помогает плавно настроить скорость для работы с материалами различной плотности. У одних инструментов настраивание выполняется при помощи кругового регулятора, других – увеличение и уменьшение зависит от силы давления на кнопку пуск.
  • Предохранительная муфта. Она срабатывает при заклинивании оснастки. В результате перфоратор прекратит вращаться.
  • Антивибрационная защита. Служит для гашения дрожания во время работы. Наличие такой защиты не даст рукам сильно уставать.
  • Встроенный фонарик. Освещает рабочее место. С ним можно работать при плохом освещении.
  • Глубиномер. Помогает делать одинаковые отверстия при серийном сверлении отверстий под дюбели и т.д.
  • Система удаления пыли. Позволяет содержать рабочее место в чистоте.

Комплектация

Большинство производителей поставляют перфораторы в комплекте с :

  • сверлами по металлу, дереву и пластику;
  • долотами и бурами для твердых прочных материалов;
  • быстрозажимным или ключевым сверлильным патроном;
  • запасными щетками двигателя.

Все это упаковано в кейс.

Сверла и буры для перфоратора

ТОП-5 лучших моделей перфораторов

Непросто выбрать качественный инструмент, не обладая опытом работы с ним. В рейтинге представлены сетевые модели, пользовавшиеся спросом в 2020 и 2021 гг и не потерявшие популярность в этом. Все оснащены патроном SDS-Plus.

BOSCH GBH 240, 790 Вт

Перфоратор марки Бош выполняет сверление, долбление, сверление с долблением. Есть функции шуруповерт, реверс, регулировка частоты вращения. Особенности: блокировка кнопки включения, предохранительная муфта. Комплектация: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления .

максимальная частота ударов – 4200 уд/мин;

Читайте также:
Такие разные и невероятные 3d полы

Makita HR2470, 780 Вт

Может работать в режиме долбление, сверление с долблением, сверление, реверс, шуруповерт. Возможна регулировка частоты вращения. Имеется фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, предохранительная муфта. В комплекте: ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка .

максимальная частота ударов – 4500 уд/мин;

Bort BHD-1000-TURBO, 800 Вт

Инструмент с вертикальным расположением двигателя и режимами работы: долбление, сверление, сверление с долблением. Из особенностей фиксация шпинделя. В наборе: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, упаковка смазки .

максимальная частота ударов – 4800 уд/мин;

DeWALT D25144K, 900 Вт

Выполняет функции: сверление, долбление, сверление с долблением, реверс, регулировка частоты вращения. Есть предохранительная муфта, фиксация шпинделя. Комплектация: ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, быстрозажимной патрон .

максимальная частота ударов – 5350 уд/мин;

Kolner KRH 950C, 950 Вт

Вертикальное расположение двигателя. Режимы: долбление, сверление, сверление с долблением. Особенности: фиксация шпинделя, предохранительная муфта. Поставляется с ограничителем глубины сверления, дополнительной рукояткой, упаковкой смазки, дополнительным комплектом щеток .

максимальная частота ударов – 4000 уд/мин;

Заключение

Зная критерии выбора, вполне можно разобраться, как правильно выбрать профессиональный перфоратор, какая нужна мощность, сила удара, тип питания, подходящий для конкретных условий работы.

Как выбрать перфоратор?

Перфоратор – инструмент, без которого не обходится ни один ремонт. Пригодится для установки дверей, подвешивания карнизов, штробления канавок под проводку или демонтажа старой плитки в ванной. Чтобы правильно подобрать перфоратор, нужно учесть несколько характеристики и особенностей, подробнее о них – в статье.

Режимы работы

Перфораторы могут сверлить, бурить и долбить. Три режима есть не у всех моделей: для домашнего ремонта обычно достаточно первых двух. Трёхрежимные модели подходят для стройки, перепланировки и капитального ремонта.

  • Сверление – режим дрели. Поможет сделать отверстие в древесине, металле, пластике, керамике.
  • Бурение (ударное сверление) подходит для работы с твёрдыми поверхностями: бетонными, каменными, кирпичными. Оснастка на только вращается, но и совершает возвратно-поступательные движения.
  • Долбление – режим отбойного молотка. Поможет пробить портал, установить двери и окна. Используется для кратковременных работ. Долго долбить перфоратором нельзя – инструмент будет перегружаться.

Тип патрона

В 1975 году компания Bosch разработала патроны серии SDS. Чтобы установить в них оснастку не нужно было использовать ключ – бур закреплялся одной рукой («Steck-Dreh-Sitzt» – «вставьте-прокрутите-готово»). Технологию переняли с другие бренды. Теперь патроны SDS – это золотой стандарт.

  • SDS-plus – самый распространённый тип патронов. Встречается на лёгких и средних моделях. Закрепляет хвостовики диаметром 10 мм с четырьмя пазами.
  • SDS-max – тип патрона для тяжёлых перфораторов. Работает с хвостовиками с диаметром 18 мм и пятью пазами.

Остальные типы патронов используются редко. SDS-Quick применялся только на перфораторов серии Bosch Uneo. SDS-hex подходит только для пик и долот, а с бурами работать не может. Встречается на мощных агрегатах.

Источник питания

Сетевой перфоратор Аккумуляторный перфоратор

Перфораторы могут работать от сети, аккумулятора или компрессора. У каждого типа инструментов есть свои плюсы и минусы:

  • Сетевые модели подключаются к розетке. Подходят для продолжительной работы, не теряют мощность при долгом бурении. Главный минус – перемещаться по рабочей площадке неудобно. Если шнура недостаточно, возможно, потребуется удлинитель. Вдали от розеток можно работать от генератора.
  • Аккумуляторные перфораторы – более мобильные. Их легко использовать и в помещении (даже обесточенном), и на улице – брать с собой генератор не придётся. Никель-кадмиевые аккумуляторы теряют мощность по мере разрядки, а у литий-ионных батарей такой проблемы нет. Общий минус – аккумуляторные инструменты стоят дороже сетевых, а время работы с ними меньше.
  • Пневматические модели работают на силе сжатого воздуха и подключаются к компрессору. В конструкции нет электродвигателя и аккумулятора, поэтому корпус весит меньше, а обслуживать его легче. Пневмоперфораторы пожаробезопасны, их можно использовать в обесточенных, загазованных и запылённых помещениях. Главный минус – высокая цена.
Сетевой перфоратор MILITARY RH500 Аккумуляторный перфоратор MAKITA DHR202RF Пневматический перфоратор Bosch Professional

Расположение двигателя

Горизонтальное расположение двигателя Вертикальное расположение двигателя

Есть два вида перфораторов: у одних двигатель расположен горизонтально относительно корпуса, у других – вертикально. Модели первого типа напоминают дрель. Их корпусы довольно широкие, а цены на них – бюджетные. Такие перфораторы можно встретить и в домашней мастерской, и на стройплощадке.

У вертикальных инструментов двигатель под прямым углом. Он быстрее остывает, плюс обслуживать его легче. Такой тип компоновки применяют на мощных перфораторах. Минусы – больше стоимость и вес.

ФИОЛЕНТ П9-850 РЭ
с горизонтальным расположением двигателя
Перфоратор HAMMER PRT 1350C PREMIUM
с вертикальным расположением двигателя

Технические характеристики

Чтобы выбрать перфоратор для домашних работ или для профессионального использования, нужно ориентироваться на мощность, силу удара и вес инструмента.

  • Мощность (напряжение у аккумуляторных моделей) отвечает за производительность. Чем она выше, тем большую нагрузку выдержит инструменты. Вес, цена, уровень вибраций и отдачи тоже увеличиваются. Для бытовых задач лучше выбирать сетевые перфораторы на 500-700 Вт или аккумуляторные на 12-18 В.
  • Сила удара измеряется в джоулях. Влияет на скорость работы и размер отверстий при бурении. Зависит от мощности и напряжения. Инструменты с 15-20 Дж быстро пробивают бетонные и кирпичные поверхности. Они нужны, чтобы сделать штробу или углубление под розетку. Бытовых инструментов с 3 Дж достаточно, чтобы просверлить стену или сколоть плитку.
  • Вес определяет класс инструмента: лёгкий (до 3 кг), средний (до 5 кг), тяжёлый (больше 5 кг). Габариты соответствуют силе удара и мощности. Тяжёлый перфоратор быстрее справится с задачей, выдержит высокие нагрузки, но работать с ним может быть неудобно из-за высокого веса и вибраций
Лёгкий TESLA TR820QCa.
Весит 3 кг
Профессиональный перфоратор MAKITA HR5202C.
Вес корпуса без оснастки – 11 кг

Дополнительные особенности:

  • Электронная регулировка оборотов поможет плавно настроить скорость для работы с материалами разной твёрдости. У некоторых моделей увеличивается и уменьшается в зависимости от силы давления на пусковую кнопку. У других – настраивается круговым регулятором.
  • Реверс меняет направление вращения. Поможет высвободить оснастку, если она застрянет при сверлении или бурении.
  • Глубиномер помогает делать одинаковые отверстия. Используется при серийном сверлении под дюбели и т.д.
Читайте также:
Чистка вентиляции в квартире. Как прочистить вентиляцию

  • Антивибрационная защита гасит рабочую тряску. С ней руки будут меньше уставать, а работу перфоратора будет легче контролировать.
  • Предохранительная муфта сработает, если оснастку заклинит. Остановит вращение, защищает мастера от отдачи и травм, а инструмент – от поломки.
  • Поворот долота пригодится, чтобы закрепить оснастку под углом. Не придётся менять положение инструмента или принимать неудобную позу.

  • Встроенный фонарик подсветит рабочую зону. Позволит работать в тёмных труднодоступных местах или при плохом основном освещении.
  • Система пылеудаления поможет сохранить чистоту на рабочем месте. Некоторые инструменты подключаются к промышленному пылесосу, другие собирают пыль в небольшой мешок или контейнер.
  • Расширенная комплектация: кейс пригодится для хранения и переноски, пара аккумуляторов – для долгой работы без перерывов. У некоторых брендов (например, Makita) инструменты представлены в облегченной комплектации и в расширенной. Если у вас уже есть фирменный кейс или подходящий аккумулятор, можно сэкономить при покупке.

Выводы: какой перфоратор выбрать

  • Обратите внимание на режимы работы: некоторые перфораторы могут сверлить и бурить, другие – ещё и долбить. Трёхрежимные модели дороже, но в быту долбление может ни разу не пригодиться.
  • В патронах типа SDS легко менять оснастку: просто вставьте бур и поверните его до щелчка. SDS-plus – для лёгких и средних перфораторов, SDS-max – для тяжёлых профессиональных.
  • От источника энергии зависит мобильность и продолжительность работы. Аккумуляторные инструменты можно использовать и на улице, и в помещении. Сетевые – недалеко от розетки или с генератором. Пневматические – самые редкие и дорогие. Для работы нужен компрессор.
  • При покупке обращайте внимание на мощность, силу удара и вес инструмента. Для эпизодического ремонта хватит перфоратора до 3-5 кг, с мощностью 500-700 Вт и силой удара до 3 Дж.
  • Дополнительные функции прибавят к стоимости инструмента, но существенно облегчат работу и сделают её более безопасной.

Кратко и ёмко о перфораторах – в рубрике «Правильный выбор»:

Покупка перфоратора: отличия, разновидности, критерии выбора

Перфоратор – ручной инструмент, схожий по конструкции и назначению с дрелью. Особенность перфоратора в мощных поступательных движениях режущей части инструмента, с помощью которых возможно сделать отверстия в самых твердых и толстых материалах (бетон, кирпич). Правильный выбор перфоратора зависит от целей и частоты использования инструмента. Чтобы не переплачивать за ненужные опции, давайте разбираться в нюансах.

Перфоратор или ударная дрель: что лучше

Существует неверное суждение, что, приобретя ударную дрель, вы сэкономите на покупке перфоратора. Дело в том, что при общей схожести специфики работы, механизм этих двух инструментов различен, область применения тоже отличается. Ударная дрель работает за счет двух шестеренок, в отличие от перфоратора, создающего удары с помощью пневматического или электромагнитного механизма. Чтобы сделать в стене отверстие с помощью дрели, придется приложить немалые усилия, а перфоратор справится с задачей легко и быстро. А уж крепкие материалы (камень, бетон и кирпич) и вовсе не доступны для дрели. Большинство материалов меньшей твердости просверлить с помощью дрели возможно, но важно помнить, что затраченное время и перегрев оборудования приведет к его быстрой порче.

Бытовой или профессиональный инструмент

Бытовой и профессиональный перфоратор отличает мощность и время работы. Для бытового перфоратора достаточно мощности в 600 Вт, этого хватит для штробления стен и отверстий для розеток. Время работы бытового инструмента – до 4 часов с перерывами каждый 25 минут. Мощность перфоратора в 1-2 кВт делает его профессиональным инструментом. Такой агрегат способен работать до 6 часов с перерывами каждые 30 минут. Ему под силу просверлить отверстие в самых толстых монолитных стенах. Отдавая предпочтение профессиональному перфоратору, подумайте, как часто и для каких работ пригодится инструмент. Для проведения ремонта в квартире или единичных сверлений стены достаточно бытового прибора, переплата за мощность профессионального не оправдана.

Критерии выбора перфоратора

Перед покупкой перфоратора определитесь с объемом работ. Критерии выбора перфоратора зависят от того, как часто нужен инструмент, с какими видами материала придется работать.

  • Энергия удара перфоратора. Основная техническая характеристика перфоратора, обозначает энергию, передаваемую бойком на сверло. Измеряется в джоулях. Для бытового использования достаточно 2-3 джоулей.
  • Вес перфоратора. Производители условно делят перфораторы на 3 вида: легкие (до 4 кг), средние (4-5 кг) и тяжелые (от 5 кг). Вес инструмента напрямую связан с энергией удара: легкий перфоратор имеет низкую энергию удара. Чем мощнее нужен инструмент, тем тяжелее он окажется.
  • Мощность перфоратора. Характеристика колеблется от 500 до 2000 Вт. Выбирайте оптимальную мощность в зависимости от цели использования: к примеру, для работы с бетоном мощность ниже 1000 Вт не актуальна.
  • Частота вращения вала перфоратора. Диапазон от 600 до 1500 оборотов в минуту. Характеристика второстепенна, поскольку основная работа перфоратора осуществляется за счет ударной мощности. Вращающееся сверло удаляет сор с пути. Кроме того, высокие обороты приводят к перегреву и преждевременной порче инструмента.
  • Режим работы перфоратора. Существует три основных режима работы: сверление без удара (перфоратор работает как обычная дрель), сверление с ударом (стандартный режим работы, ударная энергия и бур), долбление (бур меняется на долото, работа за счет ударной энергии).
  • Расположение двигателя перфоратора. Горизонтальное расположение двигателя помогает подлезть перфоратором в тесное место, но работать им на потолке не удобно. Вертикальное расположение двигателя делает инструмент более компактным, двигатель быстрее охлаждается. Благодаря эргономичной форме, руки меньше устают, продолжительность работы увеличивается.
  • Дополнительные функции перфоратора. Перед покупкой уточните о наличии дополнительных функций: плавный пуск, расцепляющая муфта, реверс вала, автоматическая регулировка оборотов, линейка-ограничитель, виброзащита – все эти функции не играют решающей роли, но сильно упрощают работу с перфоратором.

Перфоратор – необходимый инструмент в арсенале каждого мужчины. Без него невозможен ремонт, а иногда и простая работа по украшению стены картиной обречена на провал без перфоратора.

Как выбрать перфоратор

Если вы стараетесь следовать принципу «хочешь сделать хорошо — сделай сам» и своими силами выполняете не только мелкие бытовые работы по дому, но и делаете ремонт, то вам наверняка потребуется инструмент для сверления отверстий. Дрель не всегда позволяет справиться с твердыми материалами, из которых изготовлены несущие стены и перекрытия — для этого лучше использовать обычный перфоратор или даже профессиональный перфоратор. Помимо более высокой мощности, перфоратор имеет специальные режимы, существенно расширяющие ваши возможности и повышающие производительность. О том, как правильно выбрать перфоратор для дома и какие из его характеристик наиболее важны, можно узнать из нашей статьи.

Читайте также:
Что такое капители у дверей. Дверная капитель: наследие прошлого или актуальный атрибут интерьера

Для чего нужен перфоратор

Перед тем как выбрать перфоратор для дома, необходимо убедиться в том, что этот инструмент вам действительно нужен, что более компактной и дешевой ударной дрели вам недостаточно. Выбор в данном случае определяют виды обрабатываемых материалов, производимых работ и их периодичность.

Если в вашем доме деревянные, блочные или кирпичные стены, а потребность пробить отверстие в них возникает не чаще, чем раз в несколько лет — вполне можно обойтись дрелью. Она меньше весит и удобна для использования в труднодоступных местах.

Но если вы планируете проводить следующие работы, то, несомненно, лучше приобрести перфоратор:

  • сверлить отверстия диаметром от 10 мм в бетонной или кирпичной стене;
  • прокладывать трассу для скрытой электропроводки или укладки труб;
  • сбивать старую плитку и штукатурку;
  • демонтировать перегородки.

При этом нужно понимать, что универсального электроинструмента не существует, и для регулярного выполнения широкого спектра работ с мягкими и твердыми материалами имеет смысл приобрести и то, и другое.

Чем перфоратор отличается от ударной дрели

Главное отличие перфоратора от ударной дрели заключается в том, что для дрели основным режимом является сверление. Амплитуда движений, направленных вдоль оси бура, в ней небольшая, поэтому и эффективность ее работы в режиме бурения невысока. Это заставляет при использовании дрели прилагать дополнительные усилия для пробития отверстия. Механический принцип образования возвратно-поступательного движения патрона становится причиной вибраций, также создающих неудобства. К тому же, взаимодействующие зубцы шестерен храпового механизма достаточно быстро изнашиваются при частом использовании ударного режима.

Перфоратор же предназначен, в первую очередь, для сверления с ударом и долбления. В данном случае продольное движение бура реализовано более сложным и надежным механизмом электромеханического или электропневматического узла. Амплитуда перемещения и энергия ударов благодаря этому значительно больше, что позволяет легко пробивать твердый материал, в том числе с армирующими включениями. Помимо ударного сверления, многие модели перфораторов имеют режим отбойного молотка, когда вращение патрона вокруг своей оси вовсе отсутствует. Именно его применяют для скалывания плитки и пробивки трассы в стене или перекрытии. Выполнить эти работы, используя дрель, невозможно.

Перфораторы с электромеханическим и электропневматическим ударным механизмом

В настоящее время производители выпускают перфораторы с электромеханическим и электропневматическим ударным механизмом. В первом случае продольное движение бура обеспечивается за счет удара непосредственно по нему сердечника, перемещающегося вперед-назад под воздействием двух электромагнитных катушек. Недостатками электромеханического ударного механизма является сильная обратная отдача и вибрация инструмента, а также необходимость использования электродвигателя значительной мощности. В связи с этим электроинструменты этого типа сейчас производятся реже.

Более распространенные перфораторы с электропневматическим ударным механизмом бывают двух типов:

  • с подшипником качения;
  • с кривошипно-шатунным механизмом.

Общий принцип их работ примерно одинаков: удар по буру наносит баек, соединенный с тараном, который размещается внутри цилиндра. Таран же приводится в движение давлением воздуха, создаваемым при помощи подвижного поршня. Это позволяет компенсировать обратную отдачу и погасить вибрации электроинструмента, при этом обеспечив неплохую энергию удара даже при помощи двигателя сравнительно небольшой мощности.

Использование кривошипно-шатунного механизма или качающегося подшипника, обеспечивающих движение поршня, который создает избыточное давление воздуха в цилиндре, обусловлено, в первую очередь, конструктивными особенностями электроинструмента. Так называемый «пьяный подшипник» закрепляется на той же оси, что и шестерня, приводящая в движение патрон. Этот вариант больше подходит для перфоратора с продольным расположением двигателя. В L-образных же применяется кривошипно-шатунная передача. Шестерня, на которой закреплен подвижный шатун, в данном случае находится на оси, расположенной под прямым углом по отношению к буру. При движении шестеренки под действием шатуна, соединенный с ним поршень совершает возвратно-поступательные движения, тем самым заставляя перемещаться таран.

Какие характеристики важны при выборе перфоратора для дома

Перед тем как выбрать перфоратор для дома и купить его, советуем обратить особое внимание на следующие характеристики:

  • количество и тип режимов;
  • мощность;
  • энергия удара;
  • количество/частота ударов;
  • тип патрона;
  • расположение двигателя.

Количество режимов. Основной режим любого перфоратора — сверление с ударом (бурение). Однако подавляющее большинство современных моделей позволяет отключать ударный механизм и использовать инструмент для просверливания отверстий (режим сверления) в мягких материалах. В трехрежимных перфораторах также имеется режим долбления, иначе называемый «отбойный молоток». Чем больше режимов — тем шире функциональность инструмента, и тем больше видов строительных работ можно выполнить с его помощью.

Мощность. Сама по себе мощность перфоратора для бытовых и полупрофессиональных моделей колеблется в пределах от 0,8 до 1,8 кВт. Это довольно условный параметр, так как в зависимости от конструктивных особенностей его КПД может быть разным. В то же время именно он косвенно влияет на другие важные параметры: силу удара, частоту оборотов и крутящий момент. Чем выше мощность — тем больше и производительность перфоратора, однако вместе с тем и больше его вес. Для домашнего использования лучше поискать золотую середину — от 700 до 900 Вт.

Энергия удара. Этот параметр, также называемый иногда «силой удара», характеризует усилие, создаваемое буром при использовании ударного режима. Легкие и средние перфораторы, которые обычно приобретают для дома, в основном обладают силой удара от 2 до 7 Джоулей, а в мощных профессиональных она может начинаться от 7 и достигать 20 Дж (1 Джоуль — это энергия, образующаяся при падении с высоты одного метра тела массой 1 кг). Чем выше энергия удара, тем больше диаметр отверстий, которые можно просверлить. Эта характеристика также очень важна при использовании режима долбления.

Читайте также:
Цены на строительство домов из теплоблоков: сколько стоит дом построить?

Количество/частота ударов.Данная характеристика обозначает количество касаний байка с буром в единицу времени. Как и энергия удара, она определяет производительность сверления в ударном режиме. Производители обычно стараются компенсировать недостаток мощности легких моделей количеством ударов, число которых может достигать 7000 в минуту. В тяжелых моделях их частота существенно ниже — не более 3000 в минуту.

Тип патрона. В подавляющем большинстве современных перфораторов используются механизмы крепления SDS-plus или SDS-max. Первый рассчитан на использование буров длиной 110–1000 мм с 10-миллиметровым хвостовиком, позволяющих сверлить отверстия диаметром до 25 мм. Патроны типа SDS-max рассчитаны на установку буров с 18-миллиметровым хвостовиком, предназначенным для пробития отверстий диаметром от 20 мм. Такие патроны применяются в более мощных профессиональных инструментах. Помимо диаметра устанавливаемых буров, патроны отличаются и системой их удержания. Системы SDS-max рассчитаны на более серьезные нагрузки за счет большей площади контакта клиньев (212 мм² против 75 мм² у SDS-plus) и позволяют буру перемещаться с большей амплитудой вдоль своей оси.

Расположение двигателя. В зависимости от расположения двигателя различают L-образные и прямые перфораторы. В первых двигатель расположен вертикально, то есть перпендикулярно оси сверления, а во-вторых — горизонтально. Преимуществом моделей с горизонтально расположенным двигателем является возможность использования в ограниченном пространстве, однако ввиду большей нагрузки на электродвигатель и неэффективного его охлаждения, мощность таких моделей ограничена. L-образные перфораторы таких недостатков лишены, имеют более высокую производительность, но в то же время более тяжелые и громоздкие.

Дополнительные функции перфоратора

Удобство использования и эффективность электроинструмента для сверления отверстий определяется не только техническими характеристиками, но и наличием дополнительных опций. Это особенно важно для тех, кто планирует не просто выбрать перфоратор для дома, но и работать им часто и долго.

Защитная муфта. Предохранительная пружинно-кулачковая, или фрикционная, муфта повышает безопасность работы с перфоратором и предупреждает его повреждение при заклинивании бура. В моделях с данной опцией при достижении максимально допустимого крутящего момента, патрон и приводящий его в движение элемент электрического двигателя будут отделены друг от друга. При отсутствии этой опции инструмент может вырвать из рук, либо может произойти повреждение механизма.

Регулятор частоты вращения. Сейчас многие производители оснащают электроинструмент устройством, позволяющим поддерживать заданную частоту вращения при увеличении нагрузки. Это существенно повышает удобство использования при работе с твердыми и армированными материалами.

Реверс. Изменение направления вращения патрона — еще одна полезная функция, которая может очень пригодиться при заклинивании бура. Иногда извлечь его из отверстия позволяет лишь включение реверса.

Ограничитель глубины сверления. На ряде моделей дрелей и перфораторов можно увидеть штырь, закрепленный в дополнительной рукоятке при помощи винта. Выдвинув его на несколько миллиметров вперед и зафиксировав в этом положении, можно ограничить глубину погружения бура в просверливаемый материал.

Система антивибрации. Эта опция особенно полезна при длительном использовании мощного инструмента. Обычно она реализована при помощи специальной демпфирующей рукоятки, гасящей отдачу и вибрации, неизменно сопутствующие выполнению работ.

Комплектация перфоратора

Еще один немаловажный момент, который обязательно нужно учесть перед тем как выбрать перфоратор той или иной марки, или определенную модель — ее комплектация. Чем шире она будет, тем меньше дополнительных аксессуаров придется приобретать в дальнейшем. Качество и совместимость фирменных буров, патронов, щеток и других компонентов, входящих в набор, обычно существенно выше, чем тех, которые можно свободно приобрести по отдельности. К тому же далеко не всегда можно сказать, какие из них могут потребоваться в определенный момент.

Кейс. Большинство перфораторов сейчас продаются в специальных чемоданчиках или кейсах, обеспечивающих удобство переноски. Обратите внимание на то, чтобы в нем было предусмотрено место не только под сам инструмент, но и под аксессуары для него.

Буры. Как правило, в состав комплекта бытовых моделей входят буры самых ходовых размеров дли средней длины. Обычно их диаметр составляет 6–12 мм. Этого штатного набора вполне хватит для решения большинства бытовых задач.

Дополнительный патрон. Для использования перфоратора в качестве обычной дрели, в быстрозажимной патрон устанавливается зубчатый, в котором сверла фиксируются при помощи специального ключа. Наличие его в комплекте избавит от лишних затрат.

Запасные щетки. При интенсивной эксплуатации угольные контактные щетки электродвигателя очень быстро стачиваются и приходят в негодность. Стоимость их невелика, однако найти их под определенную модель через несколько лет будет непросто. Заботящиеся о потребителях фирмы вкладывают еще пару щеток в коробку с инструментом.

Подведя итоги, определим параметры перфоратора для дома для среднестатистического пользователя. Обычно инструмент в этом случае используется преимущественно для того, чтобы просверлить в стенах и перекрытиях из кирпича и бетона отверстия диаметром до 2 см. В то же время иногда возникает потребность в сверлении мягких материалов, а иногда требуется отколоть старую плитку, или проштробить штукатурку. Таким образом, для домашнего использования оптимально подойдет инструмент с тремя режимами (сверление, долбление, сверление с ударом) мощностью 0,5–1 кВт, энергией удара 1–2,2 Дж, регулированием скоростью вращения вала, защитной муфтой, оснащенный патроном SDS-plus. В комплекте желателен кейс, дополнительный патрон и минимум три штатных бура. Все остальные параметры можно выбрать на свое усмотрение в зависимости от поставленных задач.

Как правильно использовать перфоратор

Правильное использование перфоратора позволит продлить срок службы самого инструмента и аксессуаров, а также получить желаемый результат при выполнении работ. Для этого достаточно соблюдать ряд простых правил:

  • используйте только патроны, буры и долота, рекомендованные производителем;
  • при длительном использовании делайте регулярные перерывы в работе, позволяя двигателю и буру остыть, последний также желательно смачивать водой;
  • не прилагайте чрезмерное усилие по направлению к оси сверления при использовании ударного сверления;
  • держите инструмент ровно, не отклоняя его от оси сверления;
  • старайтесь ограничить время непрерывного использования в режиме отбойного молотка, периодически переходя на режим с вращением патрона;
  • регулярно производите очистку от пыли и смазку ответственных узлов, либо проводите обслуживание в сервисном центре.
Читайте также:
Электрическое отопление – в жилище всегда будет комфортная температура

Чтобы пыль при сверлении не падала на пол и не разлетелась по всему помещению, при помощи малярного скотча приклейте под отверстием полиэтиленовый пакет. Если сверлите потолок, наденьте на бур пластиковый колпачок от бутылки или половинку разрезанного шарика для пинг-понга, предварительно проделав в центре отверстие соответствующего диаметра.

Для чего нужна пароизоляция: разбор причин образования пара и методов защиты от него

Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций. Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики.

Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается.

Содержание

Роль пара и механизм его образования

Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.

Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.

Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.

Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.

С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.

Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:

  • На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
  • На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
  • Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.

Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.

Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.

Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д.

Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.

Нюансы устройства пароизоляционной защиты

Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер. Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть.

Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет. По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги.

Место в кровельном пироге

Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е. сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги. В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет.

Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя. Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы. При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще.

Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение:

  • При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами.
  • При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам.

При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка. Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций.

Учет способности пропускать пар

При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость. Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000.

Читайте также:
Стяжка пола механизированная: полусухая и другие виды. Плюсы и минусы + Видео

Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки.

Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар:

  • Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью.
  • Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями.
  • Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями.

Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель.

Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом.

Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли. Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к. она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу.

Если в качестве гидроизоляции применяется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, то подкровельную вентиляцию сооружают в два уровня. Первый устраивают между покрытием и гидроизоляцией, второй между ней и утеплителем. Дело в том, что обычный полиэтилен не пропускает влагу, потому ему запрещено напрямую контактировать с утеплителем.

Однако сейчас выпускают эти виды пленок с перфорацией, сформированной так, что они могут проводить испарения из теплоизоляции, а снаружи воду не пропускают из-за поверхностного натяжения капель воды. Применение подобного варианта облегчает устройство кровельной системы и сокращает итоговую стоимость.

Материалы для пароизоляционного барьера

Кроме сведений о грамотном сооружении утепляющих систем рачительному хозяину нужна еще и информация о видах пароизоляции, подходящих для строительства мансардной крыши и обустройства холодного чердака. Уже выяснили, что для защиты теплоизоляции потребуется материал с наименьшими пропускными в отношении пара способностями.

Это значит, что паропроницаемость пленки должна исчисляться от нескольких сотых долей единицы до десятков. Максимальный допустимый предел — не более сотни мг/м² за сутки. Чем выше способность пропускать испарения, тем более ответственно необходимо отнестись к сооружению вентиляционной системы: к формированию продухов, установке аэраторов, устройству вентиляционных окон.

Раньше для укладки пароизоляционного слоя использовали пергамин. Его паропроницаемость варьирует от 70 до 95 мг/м² за сутки. Пока в жилищное строительство не были внедрены пластиковые конструкции, материал довольно хорошо справлялся с защитными обязанностями.

После того, как в жилищном строительстве стали активно использоваться полимерные окна, двери, отделка, возникла необходимость в усилении пароизоляционных качество применяемых материалов. Теперь в качестве пароизоляционного барьера используют:

  • Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые. Армированные варианты с увеличенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию. Их веский плюс кроется в доступной цене.
  • Фольгированные полимерные мембраны. Пароизоляционные материалы, имеющие с одной стороны фольгированное покрытие. Кроме защиты от пара пароизоляция с фольгой препятствует утечкам тепла, крайне востребована она при обустройстве саун и русских парилок.
  • Антиконденсатные пароизоляционные мембраны. Материалы с гладкой и шершавой сторонами. Шершавую поверхность разворачивают навстречу потоку пара, чтобы исключить образование росы, гладкая препятствует возможному обратному просачиванию конденсата из теплоизоляции.

Антиконденсатные мембраны универсальны. Благодаря особой структуре они могут служить как паро- так и гидроизоляцией. Важно помнить, что при выборе полимерных материалов для обустройства крыши необходимо учесть значения паропроницаемости. У гидроизоляционной оболочки способность проводить пар должна быть выше.

В обустройстве скатов крыш с неэксплуатируемым чердаком антиконденсатная мембрана может быть использована в качестве гидробарьера. В подобных схемах пароизоляционный слой кладут на перекрытие, а различие в параметрах паропроницаемости может быть минимальным или не быть вообще.

Морально устаревший пергамин по нынешний день используется в устройстве пароизоляции под засыпной утеплитель, укладываемый на перекрытие неотапливаемых чердаков. Аналогичную роль достойно сыграют пленки из полиэтилена и полипропилена. Необязательно для этого использовать армированные разновидности, потому что считается, что механических воздействий на указанную прослойку производиться не будет.

Полиэтиленовые пленки, а еще лучше их полипропиленовые виды устанавливаются в качестве пароизоляции мансардных крыш, если выделенный на возведение конструкции бюджет ограничен. Их укладывают с нахлестом, соединяют проклейкой скотчем, к стропилам крепят степлером или рейками.

Нельзя сказать, что полимерные мембранные материалы существенно дороже полиэтилена. Если имеется возможность, лучше не экономить и приобрести именно эти специализированные пароизоляционные марки. Их соединяют с помощью двух- или одностороннего скотча. Обоснованный плюс мембран заключается в повышенной прочности и эксплуатационных сроках, близких по продолжительности к срокам службы кровельных покрытий.

Видео о функциях и сооружении пароизоляции

Ролик о парообразовании и необходимости барьера от пара:

Как работает пароизоляционноый слой в пироге утепления:

Специфика укладки пароизоляционных материалов:

Пароизоляция в пирогах систем утепления имеет веское значение. Без нее ощутимо снижаются теплотехнические свойства постройки, сокращаются сроки между проведением текущих и капитальных ремонтов. Важно не просто устроить защиту от пара, но и провести работы согласно технологическим правилам.

Виды пароизоляции и мембран, их назначение, способы монтажа и характеристики

В этой статье вы найдете обзорную информацию по видам пароизоляции и назначению представленных на рынке пленок и мембран. Полученные знания помогут вам избежать ошибок при выборе подходящего материала и его последующего монтажа.

Виды пароизоляционных пленок (мембран)

Пароизоляционные пленки в абсолютном большинстве случаев изготавливаются из синтетических материалов и имеют сложное внутреннее устройство. Они различаются по химическому составу, структуре, удельной плотности, толщине, механической прочности и ряду других важных параметров. Набор эксплуатационных свойств любой мембраны в первую очередь связан с областью ее применения. Именно на этом критерии и основана классификация подобных изделий.

Читайте также:
Формулы расчета деревянной балки на прогиб и несущую способность +Видео объяснение

Ветровлагозащитные мембраны

Ветровлагозащитные пленки способны задержать любые виды капельной влаги, включая дождь, снег, мелкую изморось или туман. При этом они достаточно прочны, чтобы противостоять существенным ветровым нагрузкам.


Структура ветровлагозащитной мембраны.

Применение

Их применяют для наружной защиты волокнистых утеплителей, монтируемых на кровлю с углом наклона более 35 градусов или вертикальные стены здания. Такой материал препятствует эрозии, предотвращает намокание, одновременно позволяя парам не достигать концентрации начала выпадения конденсата, а беспрепятственно выходить наружу.


Применение ветровлагозащитной мембраны.

Характеристики

При выборе ветровлагозащитной мембраны в первую очередь обращают внимание на следующие показатели:

  • Влагостойкость измеряется в высоте столба воды, удерживаемой горизонтально натянутым материалом. Для качественных пленок она находится на уровне 300-350 мм. От нее зависит способность противостоять внешнему намоканию.
  • Паропроницаемость показывает количество водяного пара, способного пройти за сутки сквозь единицу площади пленки. При укрытии волокнистого утеплителя она должна быть не менее 3500 г/м 2 *сут.
  • Прочность на разрыв характеризует способность пленки выдерживать предельные механические нагрузки. Она напрямую связана с долговечностью изделия. Из-за особенностей изготовления она может зависеть от выбранного направления, поэтому производители указывают ее для продольных и поперечных усилий. Типичные значения лежат в интервале от 130 до 200 Н/5см.
  • Поверхностная плотность указывает на вес одного квадратного метра покрытия. Она может применяться при расчетах весовой нагрузки и косвенно указывает на прочностные характеристики материала. При теплоизоляционных работах применяют пленки с удельной плотностью от 100 г/м 2 .
Обозначение

По установленным правилам в маркировке материалов этой категории должна присутствовать буква «A».

Правила монтажа

При расположении ветровлагозащитной пленки важно не ошибиться в выборе сторон. Шероховатая поверхность, на которой задерживаются капли конденсата с последующим испарением при изменениях температурного режима, должна быть изнутри, т.е. должна быть обращена к утеплителю, а гладкую водоотталкивающую часть надо обращать наружу.

Материал крепится горизонтальными полосами в последовательности снизу вверх внахлест с покрытием 15-20 см, чтобы струйки воды не могли попасть во внутреннее пространство. Использование строительного степлера не допускается. Фиксация должна выполняться с помощью контробрешетки при максимальной площади контакта брусков с пленкой.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки призваны остановить распространение паров воды. Они защищают от намокания слои утеплителя, закрепленные на кровле и стенах здания.


Пароизоляционная пленка.

Применение

Пароизоляционные пленки монтируют с внутренней стороны от помещения. Без них испаренная в помещениях влага проникает сквозь строительные конструкции, включая утеплитель и конденсируется, достигая холодных зон. Это может привести к снижению теплоизоляционных свойств утепляющих материалов, гниению несущих конструкций и появлению патогенной микрофлоры.


Применение пароизоляционной пленки.

Характеристики

При выборе пароизоляционных пленок ориентируются на следующие характеристики:

  • Паропроницаемость защитных пленок показывает максимальное количество паров воды, проникающих сквозь них за единицу времени при разнице парциального давления с обеих сторон в 1 Па. Чем она меньше, тем лучше справляется пленка со своими функциями. Иногда удобно использовать термин, обратный паропроницаемости, ­сопротивление паропроницанию. Для качественных изделий оно находится на уровне 7 м 2 *час*Па/мг.
  • Влагостойкость для кровельных пленок должна быть не менее 1000 мм водяного столба. Даже в случае внешней протечки материал отведет воду в сторону, не позволяя ей попасть во внутренние помещения.
  • Прочность на разрыв у монтируемых внутри кровельного пирога пароизоляционных пленок не является критическим показателем, поскольку они не испытывают ветровых нагрузок. В большинстве случаев бывает достаточно 100-140 Н/5см.
  • Поверхностная плотность по этой же причине допускается на уровне 70-80 г/м 2 .
Обозначение

Этот вид защитных пленок маркируется буквой «B».

Правила монтажа

Поверхность пароизоляционных пленок с разных сторон также различна. Шероховатый слой должен смотреть навстречу паровому потоку, а гладкий – в сторону утеплителя. В случае аварийной разгерметизации внешних элементов кровли правильно установленный материал сможет на какое-то время защитить внутренние помещения от подтопления.

Гидро-пароизоляционные пленки

Гидро-пароизоляционные пленки надежно удерживают влагу и пары, поступающую снаружи, и свободно пропускают водяные пары, выходящие изнутри здания и утеплителя.


Гидро-пароизоляционная пленка.

Применение

Гидро-пароизоляционные пленки устанавливают на кровле для защиты минераловатных утеплителей от намокания.


Применение гидро-пароизоляционной пленки.

Характеристики

Типичными для них являются следующие технические параметры:

  • Водостойкость на уровне пароизоляционных пленок не ниже 1000 мм столба жидкости.
  • Паропроницаемость – не ниже 7 г/м 2 *сут.
  • Прочность на разрыв из-за постоянного воздействия внешних факторов у них выше, чем у всех предыдущих марок. Она нередко превышает 1000 Н/5см.
  • Поверхностная плотность для них характерна порядка 100 г/м 2 .
Обозначение

При обозначении этого вида пленок применяются литеры: «C» – используются для кровельного пирога с утеплителем из минеральной ваты и «D» – используются для неутепленной кровли.

Правила монтажа

Ориентация таких пленок та же. Их закрепляют гладкой стороной вверх, а шероховатой – в сторону утеплителя.

Типы пароизоляции

Для понимания разнообразия применения в строительстве пленочных материалов разберем все типы пароизоляции, применяемые при обустройстве кровли, наружных и внутренних стен, помещений общего и специального назначения.

Ветровлагозащита – тип A

Описание

Основной задачей ветровлагозащитных пленок типа A является защита утеплителя от ветровой нагрузки и намокания от погодных факторов. Одновременно от них требуется свободно пропускать водяные пары, проникающие сквозь стены и перегородки из внутренних помещений, чтобы они не конденсировались в слое теплоизоляции при попадании в холодные зоны.

Внешняя поверхность такого материала не ламинирована, поэтому не может выдержать без протечек давление столба жидкости в случае горизонтальной укладки. По этой причине такие мембраны монтируют только вертикально или с наклоном не менее 35 градусов. При укладке стремятся не допускать контакта пароизоляции типа A с слоями утеплителя, что достигается за счет применения двойной обрешетки, обеспечивающей образование вентиляционного зазора.


Ветровлагозащита тип А.

Область применения

Ветровлагозащитные пленки активно используются при монтаже вентилируемых фасадов и кровли с наружным расположением теплоизоляционного слоя. Над ветровлагозащитой обязательно должно быть внешнее декоративное покрытие, защищающее от прямого механического воздействия.

Способ монтажа

Материал должен располагаться сплошным слоем между утеплителем и элементами наружной отделки. Его шероховатая сторона всегда смотрит в сторону утеплителя, а гладкая – на улицу. Для уменьшения местных напряжений, которые могут привести к разрывам, пленку не пристреливают к основанию строительным степлером, а равномерно прижимают брусками контробрешетки.

Читайте также:
Шторы в морском стиле: правила составления оригинального образа

Ветровлагозащита – тип AS, AM

Описание

Ветровлагозащитные мембраны этих двух типов являются модификациями типа A, направленными на увеличение водоотталкивающих свойств. Они имеют многослойную структуру с ламинированной внешней поверхностью. Материал обладает достаточно высокой прочностью, надежно защищает волокнистые утеплители от выветривания и неплохо пропускает сквозь себя водяные пары.


Ветровлагозащита тип АМ.

Область применения

Мембраны типов AS и AM применяются при устройстве кровли, вентилируемых и невентилируемых утепленных фасадов, с наружным расположением теплоизоляционного слоя. Их можно закреплять не только вертикально или под значительным наклоном, как тип A, но и на горизонтальные поверхности.

Способ монтажа

Пленку помещают между слоем утеплителя и внешней облицовкой фасада или кровли. Шероховатая сторона должна быть изнутри, от утеплителя, а гладкая снаружи. В связи с повышенными гидроизоляционными свойствами такую мембрану можно без угрозы намокания располагать вплотную к минеральной вате. Это снижает расход материалов и времени на изготовление дополнительной обрешетки.

Для удобства сравнения эксплуатационных качеств ветрозащитных мембран названных типов их технические характеристики сведены в общую таблицу.

Технические характеристики ветровлагозащитных мембран

Тип пленки Наименование Max сила растяжения
в прод./попер. направлении, не менее
Плотность потока
водяного пара, не менее
Водоупорность, не менее
А Ветровлагозащита 190140 Н/50 мм 2000 г/ м² *24 ч 300 мм вод.ст.
AS, AM Ветровлагозащита 160110 Н/50 мм 880 г/ м² *24 ч 1000 мм вод.ст.

Пароизоляция – тип B

Описание

Пароизоляция типа B служит для защиты теплоизоляционного слоя от поступления водяных паров из внутренних помещений дома. Одновременно она задерживает мелкие частицы крошащихся волокнистых утеплителей, не позволяя им осыпаться на пол. Обычно такие пленки имеют комбинированную структуру. Она состоит из слоя спанбонда, предназначенного для конденсации на его ворсистой поверхности частиц влаги в холодное время суток, с постепенным испарением влаги при потеплении, и гладкой пароизоляционной пленки.


Пароизоляция тип В.

Область применения

Такие пленки используются при внутреннем утеплении наклонной кровли, стен, перегородок и межэтажных перекрытий. Они не способны выдерживать высокие гидравлические нагрузки, поэтому не применяются при кровельных работах на горизонтальных участках крыш.

Способ монтажа

Пленки типа B крепятся с внутренней стороны от слоя минеральной ваты шероховатой стороной к помещению. Для предотвращения намокания утеплителя между ним и мембраной обязательно оставляют небольшой вентиляционный зазор.

Гидропароизоляция – тип C

Описание

Гидроизоляция типа C характеризуется двухслойной структурой и повышенной плотностью. Она служит парозащитой со стороны внутренних помещений здания и может задержать влагу, поступающую снаружи. У нее большая толщина пленочного слоя и высокая плотность спанбонда.


Гидроизоляция тип С.

Область применения

Пленки этого типа применяются для защиты утеплителя от внутренних паров, гидроизоляции холодных или плоских кровель, цементных полов в подвальных и цокольных помещениях. Ими оснащаются стены каркасных зданий и межэтажные перекрытия. Они служат неплохой пароизоляцией при монтаже паркета или напольного ламината.

Способ монтажа

Материал укладывают шершавой стороной к источнику испарения, а гладкой – к потенциальному направлению поступления воды.

Гидроизоляция универсальная – тип D

Описание

Универсальная гидроизоляция этого типа отличается повышенной плотностью и механической прочностью. Она представляет собой гибкую ткань из полипропиленовых нитей, имеющую с одной стороны водоотталкивающее ламинированное покрытие. Материал способен выдерживать высокие гидравлические и снеговые нагрузки.


Гидроизоляция универсальная тип D.

Область применения

Такая пленка служит для гидроизоляции наклонной и плоской кровли любой конструкции, цементных полов, цокольных и чердачных перекрытий. Ей можно на время хранения укрыть восприимчивые к влаге материалы и оборудование. Она способна до 3 месяцев служить временной кровлей и стенами строящегося здания или легкой сезонной постройки.

Способ монтажа

Покрытия типа D располагают шероховатой стороной к бетонной стяжке или источнику испарения, а гладкой – к утеплителю или наружному пространству.

Отражающая пароизоляция – тип FS, FX

Описание

Отражающая пароизоляция изготавливается на основе вспененного полиэтилена и имеет блестящий наружный слой металлизированного полипропилена. Она способна сохранять тепло, отражает тепловые лучи и совсем не пропускает сквозь себя пары и жидкости.


Отражающая пароизоляция тип FS.

Область применения

Пароизоляционные пленки типов FS и FX используют при устройстве утепленных скатных крыш, внутренних и внешних стен, межэтажных перекрытий. Они могут служить подложкой под паркетную доску или ламинат. Их применяют в качестве отражающего экрана в системах теплых полов, повышая их энергетическую эффективность.

Способ монтажа

Нанесенная на поверхность материала металлизированная пленка способна отражать инфракрасное излучение, поэтому ее направляют в сторону теплового потока.

Отражающая пароизоляция для бань и саун – тип FB, FD

Описание

Этот материал хорошо зарекомендовал себя при устройстве помещений для тепловых и водных процедур. Он представляет собой крафт-бумагу с лавсановой пленкой, покрытой тонким металлическим слоем. Такая структура хорошо выдерживает высокие температуры и постоянный контакт с водой. Она способна защитить строительные конструкции от намокания, предотвращая появление плесени. Отражающая поверхность не пропускает инфракрасные волны, способствуя длительному сохранению тепла и экономии расхода энергоресурсов.


Отражающая пароизоляция тип FB.

Область применения

Пароизоляция типов FB и FD служит для паровой, гидравлической и тепловой изоляции стен, полов и потолков бань и саун.

Способ монтажа

Такую пленку помещают под слоем чистовых отделочных материалов металлизированной стороной внутрь помещения.

Сравнительные характеристики всех типов пароизоляции представлены в таблице №2

Технические характеристики пароизоляционных мембран

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Читайте также:
Строительство уличных бассейнов

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…

Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Читайте также:
Типы и виды теплиц, пристроенных к дому: фото и устройство

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.

Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
  • стойкостью к скачкам температур;
  • высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

  • диффузионные;
  • супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.

ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Один комментарий на “ Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение ”

судя по классификации, всё же значительная часть плёнок может применяться для обеих целей?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: