EGGER OSB GYIK Termékek összehasonlítása

nedves környezetben

Ha többet szeretne megtudni az EGGER OSB/2, OSB/3 és OSB/4 táblák összehasonlításáról, olvassa el az alábbi kérdéseket.

Mi a különbség az OSB/2 és az OSB/3 között? De az OSB/3 és az OSB/4 között?

A fő különbségek az OSB/2 és az OSB/3 között a következők:

a. felhasználási terület (szolgáltatásosztály):

  • OSB/2 → beltéri szerkezeti alkalmazások száraz környezetben SC1 (RH ≤ 65%)
  • OSB/3 és OSB/4 → beltéri vagy kültéri védett alkalmazások nedves környezetben, SC1 és SC2 (65% ≤ RH ≤ 85%)

b) Hajlítási határok → ≤ 20% (OSB/2)/≤ 15% (OSB/3)/10% -12% (OSB/4)

c) Erő (MOR) és merevség (MOE):

Lemezvastagság (mm, névleges)
6 és 10 között > 10-25 és 32 között > 32 és 40 között
OSB/2, OSB/3 MOR (II), N/mm2 22. 20 18 16. 14
MOE (II), N/mm2 3500 3500 3500 3500 3500
OSB/4 MOR (II), N/mm2 30 28. 26. 24. 22.
MOE (II), N/mm2 4800 4800 4800 4800 4800

Milyen előnyei vannak az OSB/3-nak az OSB/2-hez képest?

A jobb tartósság és a nagyobb nedvességállóság az OSB/3 legfontosabb előnye az OSB/2-vel szemben. A mechanikai tulajdonságok (MOR, MOE, belső tapadás) tekintetében nincs különbség az OSB/2 és az OSB/3 lapok között; ami megkülönbözteti a paneleket és korlátozza az egyes lemeztípusok hatókörét, az a hajlítási sebesség:

  • Belső alkalmazások száraz környezetben (RH ≤ 65%) OSB/2 → 1. szolgáltatási osztályhoz
  • Védett belső vagy külső alkalmazások száraz és nedves környezetben (65%

Milyen méretváltozásokat okoznak az OSB/2 és az OSB/3 lapok a nedvesség felhalmozódása miatt?

A vastagság, a hosszúság és a szélesség méretváltozásait általában a cserép nedvességtartalmának 1% -os különbségénél a hossz/szélesség/vastagság százalékos változásaként (zsugorodás/tágulás/görbület) számítják ki.

A burkolólapok nedvességtartalmának különbsége a különbség az egyensúlyi nedvességtartalom (EMC) között, amelyet a burkolólap várhatóan el fog érni adott környezeti feltételek mellett, és a panelek kezdeti nedvességtartalma között a gyártó raktárából történő szállításkor.

A CEN TS 12872 1. táblázata a panelek nedvességtartalom-tartományára vonatkozó általános jelzéseket mutatja be a különböző körülmények között, míg a 2. táblázat a fa panelek hosszának/szélességének/vastagságának méretváltozását mutatja, jelezve, hogy a a lemez nedvességtartalma:

1. táblázat - Egyensúlyi nedvességtartalom és felhasználási feltételek

Szolgáltatások osztályaNormál relatív páratartalom (RH) 20 ° C-onHozzávetőleges egyensúlyi nedvességtartalom (EMC)%Használati feltételek
SC 130% - 65%4% - 11%Száraz felszerelés, nedvesítés veszélye nélkül
SC 265–85%11% - 17%Csillapítás veszélye a telepítés során és esetenként a csillapítás veszélye a használat során
SC 3> 85%> 17%Használat közben a rendszeres nedvesítés veszélye

2. táblázat - Dimenziós átalakulások a panel nedvességtartalmának 1% -os változásakor

Panel típusaSpecifikációkMéretátalakulások a panel nedvességtartalmának 1% -os változásakor
Hossz (%)Szélesség (%)Vastagság (%)
OSBOSB/20,030,040.7
OSB/3 és OSB/40,020,030.7

Ezeknek az értékeknek a birtokában összehasonlíthatjuk a nedvesség felhalmozódása által meghatározott dimenziós átalakulásokat a tetővédő szerkezetként szerelt OSB/2 és OSB/3 táblákban (panelméret 2,440x1,220x11mm) (SC2 feltételek: RH

15%), feltételezve, hogy száraz állapotban a panelek nedvességtartalma (a gyárból való kilépéskor) 6%:

Panel típusa (méret 2,440x1,220x11 mm)Méretátalakítás mm-ben for = 9% -os különbség a panel nedvességtartalmában
OSB/26.594.390,69
(2,7 mm/m)(3,6 mm/m)
OSB/3 és OSB/44.393.290,50
(1,8 mm/m)(2,7 mm/m)

Milyen problémákat kell időben előre látni az OSB/2 lemezes tetők esetén?

Az Eurocode 5 (EN 1995-1-1: faszerkezetek tervezése) és az EN 335 (favédelem) szerint a külső szerkezeti elemek, például a tetők és a külső falak külső burkolatszerkezetei a 2. használati osztályba tartoznak, és anyagokat igényelnek 2. szolgáltatási osztályba tartozik, azaz OSB/3 vagy OSB/4.

A ház építése meleg éghajlatú területen (például a mediterrán térségben) nem elegendő ok arra, hogy az OSB/2 lapokat tetőszerkezetekként használják.

Az OSB/2 lapok tetőszerkezetekhez történő felhasználásával járó összes kockázatot az OSB/2 lapok magasabb görbületi együtthatója határozza meg, mint az OSB/3. A nagyobb görbület mindig azt jelenti:

  • A tetőplatform nagyobb hajlítása a támaszok között → kockázat: a tető deformációja
  • A kötőelemek rögzítési ellenállásának gyengülése → kockázatok:
    o a tető nagyobb kiszolgáltatottsága a szél erejének
    o a tető membránjának perforációja vagy a tetőfedés (különösen a bitumenes zsindely) károsodása a laza kötőelemek miatt

OSB a forgácslapokhoz képest

termékek

Olvassa el az alábbi kérdéseket az EGGER OSB és a forgácslap összehasonlításához.

Mi a különbség az OSB és a forgácslap között?

Először is a lemez összetétele:

  • Az OSB lapok → három rétegből álló szalagokból készült panelek (újrahasznosított elemek és hibák nélkül)
  • forgácslap → lemezek három réteg préselt forgácsból maradvány vagy újrahasznosítható forrásokból

Másodszor: a strukturális viselkedés:
  • Az OSB lapok értéke általában 2 - 2,5-szer nagyobb az ellenálláson a fő tengelyen (hossz), mint a melléktengelyen (szélesség), a forgácslapok egyenletes eloszlást mutatnak a panel teljes felületén
  • A nagy sűrűség és a magas tapadási tartalom miatt a forgácslap hajlékonysága kissé jobb
  • Az OSB lemezek azonban a hajlítószilárdság (MOR) és a hajlítási merevség (MOE) statikus szerkezeti értékeit tekintve 40 - 60% -kal hatékonyabbak, mint a forgácslapok → ez azt jelenti, hogy általában választhatunk kisebb vastagságokat, mint OSB lapok szerkezeti alkalmazásokban a forgácslapokhoz képest (pl. 12 mm OSB 15 mm P5 helyett)

OSB a rétegelt lemezhez képest

összehasonlítása

Olvassa el az alábbi kérdéseket, hogy többet tudjon meg az OSB és a rétegelt lemez összehasonlításáról.

Hogyan viselkednek az OSB lapok a rétegelt lemezhez képest?

Az OSB lapok használata az SC 1 (beltéri szerkezeti alkalmazások száraz környezetben, RH ≤ 65%) és SC 2 (nedves környezetben védett beltéri és kültéri szerkezeti alkalmazások, 65% RH ≤ 85%) szolgáltatási osztályra korlátozódik, míg a rétegelt lemez szerkezetileg egyaránt használható beltérben (száraz környezetben SC1 vagy nedves környezetben SC2) és szabadban (nagyon nedves környezetben SC3, RH> 85%), műszaki osztályuktól függően.

A rétegelt lemez szilárdsága fafajtól, a rétegek számától és a gyanták típusától függően nagyban változik. Például a főtengely rugalmassági együtthatója 4000-8000 N/mm2 tartományban van.

OSB a tömör fához képest

3500 3500

Ha többet szeretne megtudni az EGGER OSB és a tömörfa összehasonlításáról, olvassa el az alábbi kérdéseket.

Mekkora az ellenállása a tömör fa hajlításának és merevségének az OSB lemezekhez képest?

A tömör fa hajlítószilárdsága és hajlítási merevsége (rugalmassági együtthatója) jóval magasabb, mint az OSB lemezeké, mert a tömör fát olyan favázak szerkezeti elemeiben (gerendák, tollak, talpfák) használják, amelyeknek minden statikus terhelést el kell viselniük és dinamika, amely egy épület padlóin keresztül kerül át (OSB védőszerkezetekből).

Például a MOE tervezési értéke a puhafa esetében

10 000 N/mm2, míg az OSB/3 tervezési értéke a fő tengelyen 4930 N/mm2 (vagy 6780 N/mm2 az OSB 4 TOP esetében).

Ragasztott puhafa esetében ez az érték 11 000 N/mm2-ig, illetve ragasztott keményfa (bükk, tölgy) 12 500 N/mm2-ig nő. Másrészt a MOE a melléktengelyen sokkal alacsonyabb a tömör fa esetében, mint az OSB lemezek esetében:

  • szilárd puhafa: MOE90º = 300 N/mm2/keményfa: MOE90º = 600 N/mm2
  • OSB/3: MOE90º = 1,980 N/mm2/OSB 4 felső: MOE90º = 2,680 N/mm2

termékek

Kapcsolattartó személyek

Dragoș Tănăsescu
OSB műszaki alkalmazás mérnök

Alexandru Averescu marsall, Nr. 15 B/C, Triumph Building, et .2, 1. szektor