
Соответствие | ТУ 5741-001-05208863-2005 |
Назначение | строительный |
Формат НФ | 8.6 |
Длина (мм) | 300 |
4 признака настоящей тёплой керамики.


2. Обратите внимание на то, что керамическая дорожка у блока Кайман30 имеет меньшую толщину, чем у обычных керамических блоков, чем меньше толщина пути, тем меньший тепловой поток пройдёт по нему за единицу времени;
3. Настоящая тёплая керамика не может иметь марку прочности М100 и более, т.к. увеличение марочной прочности достигается за счёт более высокой плотности глины, чем плотнее материал, тем лучше он пропускает тепло. У Кайман30 марка прочности на сжатие М75, это связано с тем, что у теплоэффективных керамических блоков Кайман30 высокая поризация самой глины. Воздушные микрокамеры также увеличивают длину пути для теплового потока. При этом марка прочности М75 позволяет использовать Кайман30 как самонесущий блок в зданиях до 5-ти этажей.;
4. Ну и наконец, последнее, запатентованное ноу хау в конструкции блока Кайман30, это теплоэффективный замок боковой стыковки блоков, у Кайман30 замок представляет собой длинный пиловидный путь для выхода тепла из дома, в устаревшей модели обычных керамических блоков, тепло в замке утекает по прямой и толстой дорожке.
Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30
Значение коэффициента теплопроводности в эксплуатационном состояние Вы сможете найти в конце документа.
7 причин строить свой дом с нами из самого теплоэффективного керамического блока Кайман30.
1. Керамический блок Кайман30 не имеет аналогов в России.2. Технологическое преимущество Кайман30 оставляет вне конкуренции всех прочих российских производителей керамических блоков.
3. Жилые дома, построенные из блоков Кайман30, отвечают СНиП "Тепловая защита зданий" для таких городов как: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Томск, Красноярск.
4. Преимущества Кайман30 обеспечивают самую низкую стоимость строительства квадратного метра жилья.
Сравнение характеристик и затрат на строительство, на примере конкретных домов нашего каталога. Сравниваем теплоэффективный керамический блок Кайман30 с | ||||||||||||
|

5. Мы предоставим Вам возможность выбрать подходящий проект дома из нашего каталога, включающего 1 200 проектов домов, в которых запроектирован теплоэффективный керамический блок Кайман30.
При покупке блока Кайман30 проект дома в подарок.
Если у Вас уже есть проект дома, мы предложим Вам альтернативный проект нашей разработки, либо переработаем имеющийся проект под использование самых современных материалов и технологий. Это позволит Вам сэкономить от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.
6. Порекомендуем квалифицированного строительного подрядчика, выполняющего все работы "под ключ".
7. Окажем консультационное сопровождение Вашего строительства с выездом на объект.
Бесплатный звонок на номер +7 800 700 0905. Ответим на любые Ваши вопросы. Позвоните нам, и мы организуем для Вас экскурсию на объекты, строительство которых ведётся из самого теплоэффективного, среди производимых в России, керамических блоков - Кайман30.
Керамические блоки для внешних несущих стен других форматов и комплектующие. |
Материалы внутренних несущих стен и перегородок. |
Материалы отделки фасада. |
| | ||||
| |
Соответствие | ТУ 5741-001-05208863-2005 |
Назначение | строительный |
Формат НФ | 8.6 |
Длина (мм) | 300 |
Высота (мм) | 219 |
Ширина (мм) | 255 |
Прочность на сжатие (кг/см2) | 75 |
Прочность кладки на сжатие (кг/см2) | 30.14 |
Морозостойкость (циклов) | 50 |
Водопоглощение (%) | 16 |
Теплопроводность кладки в сухом состоянии, Вт/м*С | 0.082 |
Теплопроводность блока в сухом состоянии, Вт/м*С | 0.075 |
Теплопроводность ( А, увлажнение кладки 1% ), Вт/м*С | 0.094 |
Теплопроводность ( Б, увлажнение кладки 1,5% ), Вт/м*С | 0.1 |
Термическое сопротивление А, м2 *С/Вт, с учетом 20мм облегченной цементной штукатурки | 3,46! Утепление не нужно! |
Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) | 0.14 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ) | 52 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг), не более | 370 |
Расход (шт/м2) | 17.1 |
Расход (шт/м3) | 56 |
Вес шт. (кг.) | 12.2 |
Количество на поддоне (шт) | 60 |
Класс средней плотности | 0.8 |
Плотность (кг/м3) | 650 |
Пустотность (%) | ----- |
Способ формовки | пластичное формование |
Фактура проверхности | рифленая |
Цвет | красный |
Производитель | KERAKAM/СККМ |
Страна изготовления | Россия |
Вы правы, задаваемые вопросы неоднократно рассматривались в разделе консультаций нашего сайта. Конструкция технологического зазора подробно рассмотрена в ответе на вопрос Александра от 9.12.2010 года, а тематика паробарьера в стеновой конструкции подробно рассмотрена в ответе на вопрос Максима от 13.02.2011 года.
На нижерасположенной схеме показаны вариации перемычек из П-образного блока KERAKAM, включая армирование блока и полную информацию о его геометрических размерах. Размер опирания плиты перекрытия зависит от разных факторов, и в случае с П-образным блоком оно должно составлять 120мм.
Теплопроводность |
Единого транспортного коэффициента для всех материалов не существует.
Если у Вас есть готовая спецификация, Вы можете выслать её нам, мы подготовим предложение, учитывающее стоимость доставки на Ваш объект.
Вы также можете заказать у нас подготовку подробной спецификации-сметы, пример сметы-спецификации на дом.
Спецификация-смета готовится согласно рабочей документации, с учётом изменений согласованных с заказчиком и внесённых после предоставления экспертной оценки материалов и конструкций, заложенных автором. Все показанные цены актуальны (наша компания выполняет комплексные поставки строительных материалов), учитывается стоимость доставки материалов на объект заказчика, с оптимизацией логистики поставок.
Данный вопрос, как и многие другие темы связанные с кладкой блоков, подробно рассмотрен в статье "Технология кладки поризованных блоков".
Предусмотренная Вашей проектной документацией конструкция стены имеет принципиальную ошибку: паропроницаемость пенополистирола настолько мала, что в такой конструкции он будет выступать в роли паробарьера, т.е. в отопительный период водяные пары будут накапливаться в несущей стене повышая её влажность и снижая общее термическое сопротивление R стены. В итоге Вы получите влажные стены и неминуемость повторной внутренней отделки, но с предварительным устранением причин влагонасыщения, что технологически сложно и финансово затратно.
Не меняя принципиальную конструкцию стены Вы можете заменить пенополистирол на минераловатную теплоизоляцию, чья высокая паропроницаемость не создаст эффект паробарьера. Далее будет необходимо обеспечить вентиляционный зазор 40мм между утеплителем и несущей стеной, а в лицевой стене сделать продухи для вентиляции.
Менять пенополистирол или минеральную теплоизоляцию на керамические блоки без изменения конструктива стены не имеет смысла, т.к. при толщинах аналогичных теплоизоляции эффект энергосбережения будет минимальным и полученная конструкция не будет соответствовать современным нормам СНиП «Тепловая защита зданий».
Для получения однородной конструкции стены из керамики правильно применять поризованные блоки и лицевой пустотелый кирпич. В соответствии со СНиП в г. Москва термическое сопротивление R внешних стен должно быть не менее 3,13 м2*С/Вт, где R=толщина стены/теплопроводность материала стены в эксплуатационном состоянии + константа 0,158 (термическое сопротивление воздуха, прилегающего к внешней и внутренней поверхности внешних стен). При многослойной конструкции R общее=сумме R от каждого слоя + константа. В Вашем случае Rобщее=Rлицевого кирпича+Rблока+0,158=0,12/0,45+0,38/0,12+0,158=3,59 м2*С/Вт. Как видно из расчетов полученное значение термического сопротивления R больше требуемого на 25%, что является хорошим заделом на будущее увеличение норм и стоимости энергоносителей. Купленный рядовой кирпич можно применить для цокольного этажа, для внутренних несущих и ненесущих перегородок и т.д.
На нижеприведенном рисунке показанна схема стены из поризованного блока Kerakam SuperThermo c фасадной отделкой лицевым кирпичом.
|
|

Здравствуйте, Жанна.
Прочность керамического поризованного блока Kerakam SuperThermo составляет 75кг/см2, что соответствует марке М75. Данный блок производится с начала 2010 года и на всем протяжении поставок до сегодняшнего дня нами ни разу не были выявлены факты несоответствия заявленной и поставленной марки прочности. Найти подтверждение Вашей информации в наших предыдущих ответах на вопросы мне не удалось. Если Вам не сложно, то подскажите, на какой странице нашего сайта есть подтверждающий несоответствие марки ответ.
Теперь о прочности.
Один из российских производителей проводил испытания фрагмента кладки из керамических блоков М75 на прочность. По факту выяснилось, что средняя прочность кладки составила около 22 кг/см2. Примерный внешний периметр Вашего дома составляет 44 метра или 4400 см. Предположим, что нагрузка от всего дома будет распределятся по этому периметру, т.е. мы не будем учитывать площадь внутренних несущих стен, а значит нижеприведенный расчет будет сделан с запасом.
Итак, площадь опоры составит 4400*38=167200 см, а максимальная нагрузка на опору составит 167200*22=3678 тонн. По практике, дом площадью 200 м2 весит около 850 тонн. Данный вес учитывает эксплуатационную ( 200 кг/м2 жилой площади) и временную ( ветровую и снеговую) нагрузки. В итоге мы имеем четырехкратный запас по прочности стен на сжатие! Добавив к этому «запас» от неучтенной площади внутренних несущих стен мы только увеличим реальный коэффициент запаса, который и без этого более, чем достаточен.
В соответствии со СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" наличие или отсутствие распределительного пояса (армпояса) определяется расчетом на местное сжатие (смятие) кладки. Данный расчет зависит от многих факторов ( материал стен и его несущая способность, конфигурация здания, конструктив стен и т.д.) и поэтому является индивидуальным для каждого проекта жилого дома, административного здания и т.д.
По практике европейского проектирования и строительства, а именно они является родоначальниками крупноформатной поризованной керамики, при возведении несущих стен из теплой керамики армированный распределительный пояс делается перед перекрытием каждого этажа. Аналогичная российская практика как предусматривает, так и не предусматривает армпояс, в зависимости от проекта, точнее от степени проработки этого вопроса, ведь далеко не все архитекторы, исключающие армпояс, проводили расчеты по вышеуказанному смятию. Для исключения неравномерности в распределении нагрузки по стенам, а так же опираясь на многолетний опыт Европы, мы всегда рекомендуем нашим заказчикам обустройство распределительного пояса на каждом этаже.
Технически такой пояс можно сделать из:
![]() |
Трех рядов полнотелого одинарного керамического кирпича. |
![]() |
Армированного бетонного пояса ( высота 20-25 см, ширина 20 см и более в зависимости от конструктива перекрытия и желания заказчика ). |
![]() |
П-образный керамических блоков KERAKAM, как несъёмной опалубки для дальнейшего армированного бетонного пояса. Разрезав блок на две части по пастели можно увеличить ширину пояса до ширины стены или нужной ширины, в зависимости от проекта и степени утепления пояса. |
При фасадной отделке крупноформатных блоков пенополиуретановыми панелями с клинкерной плиткой обеспечить плотное прилегания панели к стене не представляется возможным, поэтому для исключения свободного движения воздуха в пазо-гребневом соединении блоков у последних придется затирать вертикальные швы. Интересующие Вас панели не являются оптимальным вариантом фасадной отделки, т.к. панели выпускаются определенного стандартного размера и стыкуются через "замок". Следовательно, случайно сломанные панели и практически все обрезки панелей придется выкинуть, что значительно увеличит стоимость 1м2 готового фасада. Монтаж панелей, при условии получения высокой точности вертикали фасада, так же затруднен и не технологичен. Данный материал хорошо подходит для утепления и одновременной отделки цоколя, в силу его небольшой площади и достаточно ровной поверхности.
Для отделки фасада технологичней использовать клинкерную плитку, с предварительным оштукатуриванием ( для выравнивания фасада) при необходимости. Но в этом случае возникает небольшая проблема: теплопроводность у 15 блока любого производителя не позволяет обеспечить соблюдение современных норм по энергосбережению в соответствии со СНиП "Тепловая защита зданий". Поэтому у Вас есть два варианта: утепление фасада (не оптимально и не технологично ) или применение другого поризованного керамического блока, теплопроводность которого позволяет соблюсти нормы. На сегодняшний день есть только один керамический блок (пр-ва Россия), который соответствует этим требования, а именно керамический сверхпоризованный блок KERAKAM SuperThermo.
В соответствии со СНиП "Тепловая защита зданий" в г. Москва термическое сопротивление R внешних стен должно быть не менее 3,13 м2*С/Вт, где R = толщина стены/теплопроводность материала стены в эксплуатационном состоянии + константа 0,158 (термическое сопротивление воздуха, прилегающего к внешней и внутренней поверхности внешних стен). При многослойной конструкции R общее=сумме R от каждого слоя + константа. При условии, что у Вас будет облицовка клинкерной плиткой R общее = R несущей стены + 0,158 = R керамического блока+0,158=0,38/0,12+0,158=3,32м2*С/Вт, что превосходит существующие нормы на 6%!
На нижеследующем рисунке показана принципиальная схема стены из блока Супертермо с облицовкой клинкерной плиткой.
![]() |
|
Для начала давайте разберемся в терминологии. Добиться получения от тёплой керамики определенной теплопроводности не представляется возможным, а вот построить хозблок с термическим сопротивлением стен R аналогичным термическому сопротивлению стены из пиломатериала определенной толщины можно. Термическое сопротивление характеризует степень теплопотерь и равно отношению толщины стены к теплопроводности материала в эксплуатационном или увлажненном состоянии (состояние А или Б), итого R=толщина (м) / теплопроводность (Вт/м*С). Теплопроводность дерева (А) в зависимости от породы и направления волокон находится в диапазоне 0,14-0,29 Вт/м*С, подтверждение этому Вы можете найти в статье "Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий". Предположим, что строительство могло вестись из бруса сосны или ели толщиной 200 мм. В этом случае R=0,2/0,14=1,43 Вт/м2*С. Для получения аналогичного термического сопротивления можно применить поризованный блок KERAKAM 7,3 NF с внешней тёплой штукатуркой ГЛИМС-Velur толщиной 40 мм. В этом случае R=0,25/0,21+0,04/0,18=1,41 Вт/м2*С. Внутренняя отделка при применении поризованных блоков остается прежней, а именно: контррейка + пароизоляция (фольга) + вагонка.
На нижеследующем рисунке показан фрагмент вышеописанной стены.
Теплопроводность |
|
Данный вопрос относиться к разряду расчетных, так как технологически и конструкционно в таких узлах керамические блоки использовать можно, но при этом важно обеспечить равномерность распределения нагрузки по всей площади пастели блока. По марке прочности блоки бывают М75 (Kerakam SuperThermo) и М125-150 (Kerakam 11.1 NF), при этом прочность кладки на сжатие, в зависимости от применяемого кладочного раствора и квалификации каменщиков, будет находиться в диапазоне 20-25 кг/см2. Учитывая эти и свои входящие данные Вы можете провести предварительные расчеты самостоятельно, но в силу сложности конструкции и множества нюансов по этому вопросу мы рекомендуем обратиться в специализированные и/или лицензированные компании.