Căutare

Solar panels on a Cambridge shingle roof
Solar panels installed on a shingle roof

Pentru șindrilele Superglass 3Tab folosiți cuie zincate de 25 mm lungime.

Bateți cuiele în pozițiile indicate.

La nevoie aplicați mastic bituminos in puncte.

Banda de pornire se confecționează prin decuparea "solzilor" plăcilor de şindrile Superglass 3Tab.

Nailing position 3Tab spacing shingles

Scurtaţi prima placă a benzii de pornire la jumătatea "solzului" pentru a evita supraăunerea capetelor plăcilor benzii de pornire cu capetele plăcilor din primul rând. Coborâți banda de pornire peste linia profilului picurător şi fixaţi-o în cuie. Banda de pornire trebuie sa depăşească muchia profilului picurător cu circa 1 cm şi trebuie lipită şi etanşată cu mastic bituminos.
Alinierea aleatoare aplăcilor de șindrile poate fi obţinută prin realizarea decupajelor cu diferite lungimi din plăciler de şindrile montate lângă profilul de închidere de fronton, comparativ cu metoda clasică ce impune decuparea "solzilor" la jumătate.

Ca şi reguli generale de montaj trebuie să aveţi în vedere:
1. Laţimea "solzilor" ce se suprapun peste închiderile de fronton nu trebuie sa fie mai mica de ¼ din lăţimea nominală a "solzilor".
2. Fantele plăcilor de şindrilă din rândurile succesive trebuie să fie locate la minim ¼  din lăţimea "solzilor" pentru asigurarea etanşeităţii.
3. În imediata vecinătate a profilelor de închidere fronton fantele plăcilor de şindrile din rândurile consecutive nu trebuie sa fie aplicate simetric pentru a nu induce obligativitatea regasirii simetriei liniilor pe planul de învelitoare.

Spacing shingles method
Superglass random spacing shingles method
Step 1
Superglass random spacing shingles method
Step 2
Superglass random spacing shingles method
Step 3
Superglass random spacing shingles method
Step 4
Superglass random spacing shingles method
Step 5
Superglass random spacing shingles method
Step 6
Superglass random spacing shingles method
Step 7
Superglass random spacing shingles method
Step 8
Superglass random spacing shingles method
Step 9

Ventilarea învelitorii din șindrile bituminoase cât și a acoperișului are avantaje multiple. În primul rând contribuie la reducerea temperaturii șindrilelor dar și a temperaturii spațiului de sub acoperiș, lăsând structura șarpantei neafectată și prevenind acumularea condensului și a vaporilor de apă în acoperiș. Haideți să enumerăm beneficiile și argumentele ce susțin importanța ventilării eficiente a acoperișului și învelitorii.

1. Ce este ventilarea acoperișului?

 

Ventilarea acoperișului este procesul simplu de asigurare a liberei circulații a aerului prin golul de ventilare construit în spatele învelitorii.

Ventilarea eficientă a acoperișului se realizează atunci când asigurăm o repartizare echilibrată a suprafeței orificiilor de ventilare 50% pentru admisia aerului & 50% pentru evacuarea aerului. Golurile de admisie aer trebuie să fie dispuse la cota minimă a acoperișului, cât mai aproape de streașină sau în zona elementului intrados, în timp ce golurile pentru evacuarea aerului trebuie să fie dispuse cât mai aproape de cota maximă a acoperișului, în vecinătatea coamei. Pentru asigurarea circulației aerului prin fenomenul natural de convecție și implicit asigurarea ventilării eficiente a acoperișului, trebuie asigurată o diferență de nivel între golurile de admisie și golurile de evacuare a aerului de minim 91 cm.

Ventilated shingle roof

2. De ce trebuie ventilat acoperișul cu șindrilă?

Căldura și umezeala sunt principalii inamici ai acoperișului și implicit ai învelitorii din șindrile. Pentru a prevenii acumularea căldurii și umezelii în acoperiș trebuie să asigurăm o ventilare permanentă. Ventilarea naturală, realizată prin convecția naturală a aerului, funcționează tot timpul anului, în toate zonele geografice indiferent de condițiile meteo.

  • Acumularea de căldură în acoperișurile neventilate coduce la îmbătrânirea accelerată a învelitorii din șindrilă, a structurii șarpanteiCăldura excesivă radiază în spațiul locuit generând discomfort și costuri suplimentare în exploatare. În acoperișurile neventilate, în zilele însorite, temperatura depășește în mod uzual 66°C, termoizolația înmagazinează căldura, căldură ce ulterior radiază înspre spațiul locuit creând discomfort și costuri suplimentare de exploatare impuse de necesitatea condiționării aerului!
  • În mod uzual lipsa ventilării acoperișului cu șindrile duce la apariția condensului și a problemelor asociate atacului microbiologic asupra lemnului în întreaga structură a acoperișului!. Condensul este inamicul numărul 1! Acumularea lui duce la putrezirea lemnului, apariția igrasiei, mucegaiului, afectează proprietățile termoizolante ale izolației, afectează suprafețele vopsite și astfel cresc costurile de exploatare scăzând randamanetul investiției! Acoperișurile care nu sunt ventilate eficient rețin vaporii de apă captivi, acumularea  vaporilor duce în final la condensare. Aerul dintr-un acoperiș neventilat are o temperatură superioară celui din exterior. Atunci când acest aer cald și umed vine în contact cu suprafețele acoperișului (astreala, înevlitoarea din șindrilă sau alte materiale din structura acoperișului) se produce automat condensarea vaporilor! Acumularea căldurii excesive și a condensului în acoperișuri sunt semnele unor probleme de proiectare și/sau de execuție!

 !!! IMPORTANT: