Силикатные плиты для перегородок: Силикатные или гипсовые плиты? — статьи завода «ЭКО», в Москве

Содержание

Перегородки из силикатных пазогребневых плит

В статье рассказывается о том, как возвести перегородки из пазогребневых плит. Написано на основе личного опыта!

Пазогребневые плиты – отличный материал для возведения межкомнатной перегородки. Они уже обычного кирпича и при этом достаточно прочные. В квартирах их часто используют при необходимости максимально сэкономить полезную площадь. Сегодня вы узнаете как правильно возводить такую перегородку.

Начнем с разметки

Без нее, вместо полноценного квадрата или прямоугольника можно запросто получить комнату с нарушенными пропорциями. А это наверняка в ваши планы не входит. Поэтому тщательно выполняем все замеры и делаем отметки на примыкающих к стенах.

Теперь следует определиться с дверным проемом. Вспомните, насколько удачно располагалась дверь в демонтированной перегородке? Может быть стоит ее немного сместить для более комфортного перемещения?

Примите во внимание тот факт, что пазогребневые блоки придется пилить с помощью болгарки.

Поэтому постарайтесь подыграть так, чтобы с одной стороны вышли целые блоки. Это значительно ускорит работу и избавит от лишней пыли.

Выставляем первый ряд

Лучше всего выставлять первый ряд на обычный раствор. Во-первых, это более экономно, чем использовать для этой цели специальный клей. А во-вторых, намного удобнее, так как раствор в отличие от клея не так пластичен.

Разметочный ряд должен быть выложен очень качественно. Без перепадов и строго по уровню. Если одна плита будет выше или ниже соседней, значит, на следующих рядах шов будет играть, а это не правильно. Сгладить неровности можно при кирпичной кладке за счет толщины растворного шва. В отличие от традиционной кладки на силикатные пазогребневые плиты клей наносится тонким слоем.

Чтобы отдельные блоки не выступали, используйте капроновую нить, натянутую между крайними плитами. Она послужит вам ориентиром для ровной укладки горизонтальных рядов.

Клей лучше всего замешивать не вручную, а с помощью перфоратора, оснащенного миксерной насадкой. При использовании малой механизации он получается более однородный по составу и без комочков. Клей на плиты наносится шпателем или мастерком, кому как сподручнее.

Усиливаем перегородку

Берем строительный уровень и выводим карандашом на примыкающих стенах вертикаль. После чего сверлим неглубокие отверстия по высоте равной двум пазогребневым плитам с учетом швов. Они нужны для придания дополнительной прочности возводимой стене.

В эти отверстия вставляются небольшие обрезки арматуры или жесткая проволока сложенная вдвое. Последняя пускается прямо в шов. Если используется арматура, то в плите, которая будет над ней, прорезается болгаркой паз, иначе шов будет слишком толстым. Диаметр бура подбирается максимально приближенный к крепежам. Идеально, если кусок арматуры приходиться слегка забивать по месту.

По технологии при возведении перегородки из силикатных пазогребневых плит засверливаться нужно и в потолок. Но мы останемся в рамках здравого смысла и ограничимся качественным заполнением пространства между верхним рядом кладки и потолком клеем или раствором.

Теперь нам осталось запастись подрезками в необходимом количестве и можно приступать непосредственно к кладке.

Готовим подрезки

Для той части перегородки, где выходят целые элементы, нужно распилить несколько плит пополам.Поясним на примере.

Допустим, до дверного проема у нас выходит три целых блока. Значит, на втором ряду мы пускаем сначала половинку, затем две целые плиты и опять половинку. На третьем ряду у нас снова выходит три полноценные пазогребневые плиты. И так далее.

Таким образом, мы обеспечиваем кладке столь необходимую перевязку.

С той стороны перегородки, где подрезка избежать не удалось, нужно заготовить по одному на каждый ряд.

Поднимаем перегородку

Разметочный ряд у нас начинался с целой плиты и заканчивался подрезком около дверного проема. Значит, на втором ряду нужно поступить наоборот – начать с подрезка и продолжить целыми плитами. На третьем снова начинаем с полноценного блока и завершаем подрезком. В итоге цель достигнута – все плиты установлены в разбежку и перевязаны.

В процессе кладки не забывайте следить за дверным проемом с помощью отвеса. Незначительное отклонение в большую сторону вполне допустимо. А вот в меньшую – нет. Дверная коробка может не поместится в отведенное место. В случае ошибки проем с одной стороны придется подрезать болгаркой. Это достаточно трудоемкое занятие, поэтому лучше все сразу сделать правильно.

Читайте также: Межкомнатные перегородки – какими их делать? Часть первая

Силикатные перегородочные плиты — цене на плиты для перегородок МЗСК

Силикатные перегородочные плиты по цене производителя

Силикатные перегородочные плиты применяются для возведения межкомнатных и межквартирных перегородок в жилых домах и хозяйственных постройках. Их ключевые преимущества – доступность, низкий вес и высокая скорость строительства.

Для работы с этим материалом не нужно организовывать большую бригаду строителей. Всю работу можно сделать в одиночку или с 1-2 помощниками.

Купить силикатные перегородочные плиты по цене производителя можно на Михайловском заводе силикатного кирпича МЗСК.

Характеристики перегородочных плит

Изделия имеют оптимальный для строительства межкомнатных перегородок размеры – 500×120×188 мм. Их ширина на 10 мм больше минимальной рекомендуемой толщины стены между комнатами 70 мм.

Этот запас позволяет рассчитывать на качественную звукоизоляцию и надёжное крепление подвесных элементов: полок, навесных шкафов, телевизоров и т.д.

Изделия надёжно удерживаются в стене благодаря системе пазов по торцовой стороне. Важным требованием при этом является хорошо выровненная основа. Сами силикатные плиты для перегородок имеют идеальную геометрию – одно из преимуществ используемой на МЗСК технологии производства.

Преимущества строительства из силикатных перегородочных плит

Экономия

Снижение расходов на строительство, в сравнении с кирпичом, достигается за счёт трёх факторов:

  • Высокая скорость строительства. При той же высоте стен, требуется меньше элементов. Работа выполняется быстрее и её может сделать один человек.
  • Проще и дешевле доставка, за счёт низкой массы материала.
  • Меньше затрат на отделку. Изделия имеют идеальную геометрию, что позволяет сэкономить на выравнивании стены.

Экологическая безопасность

Изделия производятся из смеси извести и песка – традиционных и безопасных для здоровья человека материалов.

Высокая звукоизоляция

Силикатные перегородочные плиты при толщине 80-120 мм обладают хорошей способностью останавливать и рассеивать звуковые волны.

Купить силикатные перегородочные плиты по оптовой цене можно в службе сбыта МЗСК. Наберите номер +7(84463) 2-95-95, узнайте детали и оформите заказ прямо сегодня!


Статьи — ООО «Силикатстрой»

9 Апреля 2019

Современные силикатные материалы и некоторые стереотипы. 1. Силикатные материалы успешно применяются как в Москве, так и Московской области. На сегодняшний день в отношении силикатных изделий не существует никаких ограничений по применению в различных конструкциях, помещениях, а также в части различного строительства – жилищное, гражданское, больницы, школы, детсады и т.д. Расширение области применения силикатных изделий закреплено в Изменениях №1 и №2 в СП 15.13330 «Каменные и армокаменные конструкции», подтверждено следующими документами: Техническое заключение ЦНИИСК им В.А. Кучеренко, Методическое пособие по проектированию «Несущие и ограждающие конструкции зданий с применением кладочных изделий на основе модифицированного силикатобетона, в том числе из крупных блоков с пазогребневым соединением», «Альбом технических решений на применение силикатных изделий по ГОСТ 379-2015».

На сегодняшний день, допускается использование силикатных изделий (блоков) для наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов при некоторых дополнительных мероприятиях, а также для внутренних перегородок жилых помещений с влажным и мокрым режимом эксплуатации (санузлы, душевые, ванные). В то же время использование керамических пустотелых изделий и изделий полусухого формования, бетонных пустотелых блоков, ячеистых бетонов и гипсовых изделий не допускается. Во многих передовых Европейских странах применение силикатных материалов только наращивается (Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Бельгия, Польша). Доля силикатных изделий среди всех стеновых материалов на данный момент в Германии и Нидерландах составляет около 40%. Жилье, построенное из силикатных материалов, там считается элитным. Рынок стеновых материалов в 2017 году 2. Большая плотность и масса силикатных изделий, вероятно, является в некоторых случаях недостатком, а зачастую и преимуществом. Силикатные изделия благодаря высокой плотности обладают наилучшими звукоизоляционными качествами, прочностными показателями.
Кладка из силикатных крупноформатных изделий обладает высокой несущей способностью, что позволяет возводить несущие стены в зданиях с минимальной толщиной, т.е. максимальное расчетное сопротивление кладки при минимальной материалоемкости. В зависимости от проекта в зданиях до 5 этажей включительно успешно применяются блоки толщиной 250 мм, т.е. несущая верста всего 250 мм. Такая несущая стена полностью удовлетворяет расчетам на прочность и устойчивость. Используя блоки в первых этажах толщиной 500 мм, далее 380, а на последних 250 мм, можно смело возводить здания в 12 этажей. Минимальная толщина силикатных перегородок (удовлетворяющих нормативам по защите от шума) позволяет получать дополнительные квадратные метры жилья. Далеко не всегда применение силикатных изделий влечет за собой увеличение фундамента, всё зависит от конкретного проекта. Следует упомянуть, что для возведения зданий до 9 этажей вне зависимости от конструкции и материала стен (каркасно-монолитный дом с заполнением газобетоном или полностью из силиката со слоем утеплителя и облицовкой) в большинстве случаев фундамент будет одинакового размера и глубины заложения.
Кроме того сейчас успешно налажен выпуск изделий с большой долей пустот до 33% и их масса соответственно значительно меньше. Реальная плотность силикатных, керамических и гипсовых изделий приводится в таблице. Изделия Плотность, кг/м3 Силикатный кирпич полнотелый 1800 Керамический кирпич полнотелый 1700 Силикатные блоки пустотелые 1300 Гипсовые плиты полнотелые 1100 Керамические блоки пустотелые 1100 Гипсовые плиты пустотелые 850 Силикатные изделия как наиболее плотные обладают превосходными звукоизоляционными качествами. Требуемая толщина межквартирных и межкомнатных перегородок для нормативной звукоизоляции согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» приведена в таблице. Материал перегородок Толщина перегородок Межкомнатные Межквартирные Плита перегородочная силикатная 70 мм 220 мм Кирпич керамический полнотелый 80 мм 245 мм Гипсовая перегородка 100 мм 275 мм Блок из газобетона плотностью D400 300 мм 800 мм В настоящее время застройщики активно применяют газобетон для заполнения монолитного каркаса зданий и устройства перегородок по причине малого веса, что дает возможность экономить на перекрытиях и фундаменте. К сожалению, такая экономия отражается на качестве жилья. Перегородки из ячеистых бетонов не удовлетворяют требованиям по звукоизоляции. Силикатные перегородки обеспечивают больший комфорт проживания. Жильё, построенное с применением силикатных материалов должно позиционироваться как комфорт-класса. Сама перегородка получается дешевле. В случае сборных перекрытий экономический эффект от применения силикатной перегородки становиться очевидным. 3. Высокое водопоглощение силикатных изделий – это миф. Для полнотелых изделий этот показатель не превышает 12-13%, для пустотелых 14%. У керамических изделий водопоглощение очень сильно различается от производителя к производителю и составляет от 11 до 20%. Гипсовые плиты обладают в разы большей способностью впитывать воду. СП 55-103-2004 «Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит» и СНиП 23-02 допускают применение гидрофобизированных изделий в помещениях с влажным режимом. Определение водопоглощения гипсовых и силикатных изделий осуществляется по разным методикам. Согласно техническим условиям в соответствии, с которыми выпускаются ПГП, их водопоглощение не должно превышать 5% за 2 часа, силикатные же изделия в соответствии с ГОСТ 7025 выдерживаются в воде не менее 48 часов. Даже гидрофобизированные плиты начинают активно впитывать воду через несколько часов. Водопоглощение гидрофобизированного гипса оказалось в 8 раз выше заявленного и 3,3 раза выше, чем у полнотелых силикатных изделий. Водопоглощение различных материалов, определенное по единой методике представлено в таблице. Материал Водопоглощение, % в соответствии с НТД Водопоглощение, % среднее для выпускаемой продукции (по методике ГОСТ 7025-91) Клинкерный кирпич Не более 6 5 Гиперпрессованый кирпич Не менее 6 7 Силикатные изделия Не менее 6 14 Полистеролбетон 15 Керамические изделия Не менее 6 16 Керамзитобетон 20 Гипсовые плиты влагостойкие Не более 5 40 Газосиликат 41 Пенобетон 50 Гипсовые плиты Не более 35 53 Стойкость материалов в воде характеризуется коэффициентом размягчения, чем он выше, тем более стойким является материал. Материалы, характеризующиеся коэффициентом размягчения более 0,8, считаются влагостойкими. В результате исследований в аттестованной лаборатории определен коэффициент размягчения различных материалов, который полностью согласуется с литературными данными. Итоговая таблица выглядит следующим образом. № п/п Материал Коэффициент размягчения 1 Керамический кирпич 0,82 — 0,87 2 Силикатобетон (кирпич, блоки, плиты) 0,83 3 Газобетон 0,72 4 Гипсовые перегородки влагостойкие 0,50 Гипс является неводостойким материалом. Силикатные перегородочные плиты несомненно более водостойкие нежели гипсовые гидрофобизированные, что доказано многими исследованиями. Газобетон также не идет ни в какое сравнение с силикатными изделиями. 4. Размеры плит перегородочных силикатных 498×70×248 и 498×115×248 мм. Размеры гипсовых плит 667×80×500 или 600×80×300 мм. Масса силикатной межкомнатной плиты 70 мм 16 кг, в то время как гипсовой 28 – 30 кг. Гипсовые изделия крупнее и скорость возведения перегородки несколько выше, но их масса почти в 2 раза больше и это определенное неудобство при монтаже. По трудоемкости процесса возведения перегородок вопрос спорный. Размеры газобетонных блоков для перегородок 600×100×300 или 625×100×200 мм. Количество блоков в 1 м2 во втором варианте такое же как силикатных, но в любом случае площадь помещений при использовании перегородок 100 мм меньше. Потеря площади ощутима при строительстве домов более 5 этажей, а в 24-этажном доме, возможно станет определяющей при выборе изделий для перегородок. 5. Различия в прочности, коэффициентах теплопроводности силикатного и керамического кирпича находятся в той же пропорции как плотности материалов 1800 и 1700-1650 кг/м3 (8-12%). Теплопроводность различных материалов (точнее конструкции из материалов), определенная по единой методике (ГОСТ 26254 и ГОСТ 530) представлена в таблице. Материал конструкции Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×град) Силикатные изделия полнотелые 0,7 – 0,78 Керамический кирпич полнотелый 0,55 – 0,7 Силикатные изделия пустотелые 0,5 – 0,65 Керамический кирпич пустотелый 0,5 – 0,6 Поризованная керамика 0,2 – 0,4 Газобетон D500 0,17 – 0,19 В рекламных проспектах газобетонов зачастую приводится значение рекордно низкого коэффициента теплопроводности для каменной кладки 0,11 Вт/(м*град). Это возможно справедливо для качественного газобетона автоклавного твердения плотностью 350-400 кг/м3 в абсолютно сухом состоянии! В реальных условиях эксплуатации А и Б (СП 50.13330.2012) значения существенно выше. Коэффициент теплопроводности сильно зависит от влажности, что очень актуально в случае газобетона, влажность которого варьируется в широком диапазоне (см. рисунок). Так отпускная влажностью газобетона составляет порядка 25% (пенобетона до 35%), строительная влажность 15-20%, а равновесная, которой он достигнет через 2-3 года около 5%. Для климатических условий Москвы значение нормируемого приведенного сопротивления теплопередаче составляет RW = 3 (м2×град)/Вт (СП 131.13330.2012). Сравним два типа кладки двухслойной ограждающей конструкции при заполнении каркаса: газосиликат (газобетон) плотностью D500 толщиной 200 мм с λ= 0,17 Вт/(м×град) и пустотелый силикатный блок толщиной 248 мм с λ= 0,55 Вт/(м×град). Для обеспечения требуемой тепловой защиты здания по расчету потребуется толщина слоя минеральной ваты с λ= 0,04 Вт/(м×град): — в случае газобетона 67 мм, — в случае силикатного блока 95 мм. И в том и в другом случае выбираются маты толщиной 100 мм! Вывод: существенная разница в теплоизоляционных свойствах конструкционных материалов нивелируется теплоизоляцией, т.е. основную функцию теплозащиты выполняет именно слой утеплителя, который выбирается из стандартного ряда (как правило, 100 мм). Поэтому различия в утеплении фасадов нет. Утеплитель надежней крепить к стене из силикатных изделий как наиболее прочной из ограждающих конструкций. Например, газосиликат и традиционные силикатные материалы различаются в 3,4 раза по важному показателю: предельные нагрузки на анкеры 10*120 мм составляют 2,5 кН (250 кг) и 850 кН (850 кг) соответственно. 6. Стойкость материалов в условиях высоких температур приведена в таблице. Материал Максимальная температура применения, ˚С Температура потери прочности, ˚С Температура начала разрушения, ˚С Клинкерный кирпич 900 950 Керамические изделия 700 — 800 Силикатные изделия 580 600 610 Гипсовые плиты 450 Керамзитобетон 400 Газосиликат 400 Пенобетон 300 Бетон 200 200-300 350-500 Арболит 100 Полистиролбетон 70 Среди всех стеновых материалов наибольшей температурой применения обладают клинкерный и керамический полнотелый кирпич. Однако и их нельзя применять для кладки топок печей и каминов. Для этих целей используется огнеупорный кирпич. Силикатный кирпич можно применять до 580˚С, при 600˚С начинается потеря прочности. Имеется положительный опыт применения силикатного кирпича в дымовых трубах и даже каминах! Область применения керамического кирпича несколько шире, чем силикатного только за счет печного строительства. В заключении необходимо упомянуть о еще одном рекламном трюке производителей газобетона. Подавляющее большинство производителей заявляют морозостойкость не менее 100 циклов. Морозостойкость действительно составляет 100 циклов, но по иной методике. Морозостойкость керамических и силикатных изделий устанавливается согласно методике ГОСТ 7025, а ячеистых бетонов по собственной методике ГОСТ 31359. «Большие» цифры не редко впечатляют частных застройщиков. Для корректного сравнения материалов необходимо применение одних и тех же методик определения параметров. На самом деле реальная морозостойкость газосиликата или газобетона D500 составляет 35 циклов по методике ГОСТ 7025. Современные силикатные полнотелые изделия имеют морозостойкость 75 циклов и даже 100. Ячеистые бетоны в значительной мере подвержены усадочным деформациям. Невысокая прочность, усадочные деформации и влажностные усадки обуславливают низкую трещиностойкость ячеистых бетонов при эксплуатации. Отделку помещений из таких материалов лучше начинать после достижения ими равновесной влажности – приблизительно через 2-3 года. Существует еще одна проблема конструкций с применением ячеистых бетонов характерная для каркасного домостроения. При больших горизонтальных нагрузках (ветровых нагрузках) высокие здания за счет большой парусности раскачиваются и амплитуда колебаний достаточно существенна. Нагрузки от пилонов здания передаются материалу заполняющему каркас, учитывая слишком значительную разницу в прочностных показателях, на ячеистых бетонах неминуемо образуются трещины. На верхних этажах (18-24 – ом) раскрытие таких трещин порой достигает 25-30 мм и более. При заполнении каркаса более прочными материалами жесткость конструкции выше и таких трещин не образуется. При прогибах перекрытий в кладке из газобетона образуются трещины, а из прочных материалов нет. Качества современных силикатных материалов находятся на высоком уровне (недостижимом для ячеистых бетонов и многих других материалов) и в сочетании с экологическими и гигиеническими свойствами позволяют использовать их в любых видах строительства. Неоспоримым достоинством силиката является надежность и долговечность, проверенная временем. Качественно возведенные жилые дома из силикатного кирпича имеют эксплуатационный ресурс не менее 150 лет. Обывательский взгляд, ложные стереотипы и погоня за ежеминутной выгодой пока возобладают и доля ячеистых бетонов в строительстве превалирует. Но если мы стремимся строить комфортное и долговечное жилье, имеет смысл переходить на качественные материалы.

Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне. 

Содержание статьи

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

  • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
  • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
  • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Пазогребневые силикатные блоки для перегородок

Перегородки из пазогребневых блоков часто используют для зонирования квартиру и офисов, хотя этот материал для строительного рынка достаточно новый. Пазогребневые плиты упростили сложность возведения перегородок и сделали это дешевле традиционных ранее материалов. Среди производителей и поставщиков силикатных пазогребневых блоков можно выделить SLS Group — это белорусский производитель строительных материалов, имеющий сеть дистрибуции в соседних странах, в т.ч. в Москве.

Какие преимущества имеют система паз-гребень в блоках?

Как уже упоминалось выше, благодаря использованию материала, конструкция становится более экономичной. Одна пазогребневая силикатная плита с размером 100*248*497 мм, по площадки равна около четырех стандартных кирпичей. Для блоков этот показатель ниже в два раза, но и это увеличивает скорость возведения стен.

Также стоит отметить что:

    1. Вес перегородки из пазогребневых блоков и плит получается ниже, чем при возведении перегородки из кирпича.
    2. Конструкции имеют хорошие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, а благодаря плотному прилеганию материала из-за структуры, исключаются мостики холода.
    3. Возводить такие стены может один человек, т.к. распространённые размеры блоков весят около 18кг.
    4. Поверхность стены, возведённой из силикатных пазогребневых блоков выходит ровной, сразу готовой к отделке. Отделочные материалы легко сцепляются с поверхностью блоков в итоге стена получается почти монолитной.

Где используются эти материалы?

Стены домов, коттеджей как наружные так и для возведения внутренних перегородок. При перепланировках офисов, квартир, коммерческих помещений — конструкция паз-гребень позволяет быстрое возведение с хорошими характеристиками. В промышленных (заводы, цеха) и хозяйственных сооружениях.

У силикатных блоков и плит нулевая проводимость электричества, они не выделяют вредных веществ и безопасны. При этом из-за структуры блоков они «дышащие» (газопроницаемы), что создает комфортный микроклимат в помещении. При изменениях условий в помещении, повышении влажности и других факторов, материал не портится, не гниет и нет деформации. Перегородки способны выдержать температуру до 600 градусов без потери своих свойств.

Состав блоков — природные материалы: кварцевый песок с известью, сам силикатный материал используется в Европе с 19 века.

Силикатный блок для перегородок — Клуб строителей

Строительные материалы
Проектирование
Строительство

  • Главная »
  • Каталог »
  • Пазогребневые силикатные плиты
  • Газобетонные блоки
  • Пазогребневые силикатные плиты
  • Силикатные блоки
  • Силикатный кирпич
  • Железобетонные сваи
  • Пустотные плиты
Силикатные пазогребневые плиты для перегородок

Предлагаем купить у нас пазогребневые силикатные плиты ЭКО.

Существует две разновидности пазогребневых плит ЭКО: рядовая и рядовая пористая с включениями керамзита. Каждая разновидность выпускается в двух размерах: 498х70х248 мм и 498х115х248 мм. Плиты толщиной 70 мм – полнотелые, без внутренних полостей. Плиты толщиной 115 мм – пустотелые, имеют внутри цилиндрические пустоты для уменьшения веса и лучшей шумоизоляции.

Как мы работаем
  • Доставляем стройматериалы по Москве и Московской области, по Владимирской, Костромской, Тверской и Калужской областям.
  • Принимаем заявки без выходных, отгружаем материалы в любое удобное для Вас время.
    Телефон +7-495-105-97-59 доступен ежедневно с 9 часов утра до 8 вечера. Заказ обратного звонка – бесплатный.
  • Помогаем выбрать подходящий тип и размер плит, рассчитать необходимое минимальное количество материала, даем рекомендации по строительству. При необходимости специалист выезжает на объект для консультации на месте. Консультация по стройматериалам бесплатная.
  • Если в партии обнаружится брак, мы его немедленно заменим.
  • У нас можно купить любое количество плит, даже одну штуку.
  • Оказываем строительные услуги. Быстро и качественно построим любые конструкции на Вашем объекте.

Проект в подарок. Всем покупателям бесплатно предоставляется проектная документация на строительство коттеджа. Вы сможете выбрать для себя готовый проект частного дома.

Назначение пазогребневых плит

Пазогребневые силикатные плиты (ПСП) – разновидность пазогребневых блоков. Используются для межкомнатных и межквартирных перегородок при строительстве или перепланировке жилья.

Плиты толщиной 70 мм предназначены для межкомнатных перегородок, не выполняющих роль несущей конструкции. Тонкие перегородки меньше по весу, занимают меньше места, помогут сэкономить до 30% полезной площади.

Если нужна большая прочность стен, например, между квартирами, лучше брать толстые рядовые плиты 115 мм. Пористые плиты меньше весят, обеспечивают лучшую звукоизоляцию по сравнению с обычными рядовыми.

Достоинства ПСП

Стена из пазогребневых блоков возводится быстро и надежно: паз одной плиты входит в гребень другой. Для прочности в стык между плитами наносится слой клея. Сборка перегородок из ПГП настолько проста, что ее можно делать своими силами без привлечения профессиональных строителей.

Плиты режутся обычной ножовкой, в них легко просверлить отверстия для сантехники и электропроводки. Поверхность стенки получается ровной, не требует штукатурки, что позволяет сэкономить на услугах маляра.

Силикат прочнее гипсокартона, легче кирпича. Силикатные пазогребневые плиты безвредны для здоровья, огнестойки, дышат и держат тепло, не меняют форму при колебаниях температуры и влажности. Перегородка не потрескается и не вздуется со временем.

Строить из силикатных плит дешево. Это объясняется не только низкой ценой материала, но и экономичным расходом клея, уменьшением стоимости строительных и отделочных работ.

Характеристики

Толщина: от 7,0 до 11,5 см
Длина х высота: 49,8 х 24,8 см
Типы: рядовая и рядовая пористая с керамзитом
Цвет: белый
Огнестойкость: EI 90
Состав: песок, известь
Звукоизоляция: от 48 до 52 Дб

Сложите длины всех четырех сторон комнаты A + B + C + D и умножьте на высоту потолка комнаты h, ( A + B + C + D)* h

Например: если длина комнаты 5 метров, ширина 3 метра, а высота потолка комнаты 2,5 метра, нужно (5+3+5+3)*2,5 = 40 м², в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.» data-text-left=»true»>Площадь по стенам, S (м²)

Крупный формат – меньше затрат

Клей в подарок!

Один материал – множество решений

  • Межкомнатные стены и перегородки
  • Помещения с повышенной влажностью

  • Наружные и внутренние стены коттеджей
  • Хозяйственные постройки

  • Многоквартирные дома
  • Административные здания
  • Промышленные сооружения

Готовый результат за 24 часа

Система «паз-гребень» предполагает отсутствие вертикальных швов, что позволяет экономить до 50% клея при укладке. Пазогребневое соединение надежно фиксирует блоки, обеспечивая их точное позиционирование в ряду.

Благодаря простоте, возведение стен из силикатных пазогребневых плит доступно даже для начинающих специалистов.

Крупный формат – тренд современного строительства. Один силикатный блок заменяет по площади 6 – 8 кирпичей, что ускоряет процесс укладки в 4-5 раз.

Силикатные пазогребневые плиты легко поддаются обработке и подрезке, что также уменьшает общее время строительных работ.

Только представьте: никакого цемента, никакой мокрой и грязной работы.

Укладывать пазогребневые блоки и плиты можно как на традиционный клеевой раствор, так и на полиуретановую клей-пену, что гораздо удобнее и аккуратнее.

Стены, построенные из блоков SLS, практически не дают усадки. В течение 24 часов кладка набирает прочность и уже готова к чистовой отделке.

Ровная поверхность стены сразу подготовлена для укладки плитки, а для оклейки обоев потребуется лишь отделка шпатлевкой.

Готовая конструкция стены через 24 часа становится монолитной благодаря высокой адгезии силикатной поверхности.

Минимальное количество швов придает конструкции прочность, которая продолжает усиливаться в течение последующих лет в результате карбонизации углекислым газом из воздуха.

Легче, чем собрать детский конструктор

Стройте на века, живите с комфортом

Производим строительные материалы более 11 лет

  • Новейшие немецкии производственные линии Massa Henke
  • Собственное сырьевая база

  • 2 года подряд мы №1 в области тяжелых строительных материалов, удостоены звания “Народная марка”
  • Стабильно высокое качество продукции подтверждено множеством сертификатов.

  • Погрузка продукции собственными силами на наших складах.
  • Доставка железнодорожным и автотранспортом по всему миру.

Для участия в акции оставьте в форме ниже свое имя и номер телефона. При оформлении заказа сообщите их продавцу.

Акция действует при первичной покупке силикатных пазогребневых блоков или плит SLS любого размера в количестве от двух поддонов при отгрузке поддонами на со склада SLS Group.

  • Наружные и внутренние стены коттеджей
  • Хозяйственные постройки

Межкомнатные перегородки из силикатных плит безопасны, потому, что экологически чистые. А высокая плотность материала обеспечивает прекрасную шумоизоляцию – 47 Дб при толщине перегородки всего 100 мм

  • Наружные и внутренние стены коттеджей
  • Хозяйственные постройки

Дома, построенные из силикатных блоков, отличаются рекордным сроком эксплуатации – до 150 лет. Плотность материала обеспечивает высокую прочность стен, отсутствует необходимость в усилении конструкции армопоясом.

  • Многоквартирные дома
  • Административные здания
  • Промышленные сооружения

Материал хорошо приспособлен к полуавтоматической системе укладки с использованием клещевого захвата. Это позволяет укладывать блоки рядами до двух метров за один подъем. Применение растворных салазок обеспечивает равномерную толщину клея и высокую скорость его нанесения. Скорость полуавтоматического возведения до 5 раз выше по сравнению со штучной укладкой.

Пазогребневые силикатные блоки – альтернатива привычным вариантам перегородок. Они прочнее всех аналогов, просты в монтаже, обеспечивают отличную звукоизоляцию и могут применяться в помещениях с любой влажностью. И при этом – дешевле! Единственный их недостаток – они достаточно тяжелые.

Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.

Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.

Утолщенный вариант перегородки. Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.

Силикатные пазогребневые плиты (ПСП) – крупноформатные изделия для устройства перегородок. Имеют идеальную геометрию, ровную, гладкую поверхность. Торцевые части строительного материала оснащены соединением паз-гребень, что обеспечивает повышенную прочность кладки.

Характеристики

Пазогребневые плиты производятся автоклавным способом из извести, песка и воды – смесь прессуется и высушивается в специальных камерах под воздействием пара под высоким давлением. Мы продаем сертифицированную продукцию от завода-изготовителя КЗСМ, где строго соблюдается технология смешивания, прессования и сушки.

Силикат известен в строительстве высокими звукоизоляционными свойствами – индекс изоляции шума силикатной перегородки составляет от 48 до 52 дБ. Изделия имеют полнотелую структуру, низкое влагопоглощение, поэтому подходят для помещений с любым уровнем влажности.

Силикатные плиты для перегородок производятся таких размеров:

  • длина – 495 мм;
  • ширина – 298 мм;
  • толщина – 70 иЛи 80 мм.

Пазогребневые блоки для межкомнатных перегородок: размеры, какая толщина кладки

На чтение 8 мин. Просмотров 88 Опубликовано Обновлено

Пазогребневые замки на боковых сторонах строительных блоков позволяют получить прочную и устойчивую конструкцию стены. Их выпускают полнотелыми и пустотелыми — в виде монолитных элементов, и камней с круглыми отверстиями внутри. Для перегородок в квартире или частном доме используют облегченные пазогребневые блоки. При этом они лучше защищают от шума. Для несущих стен применяют полнотелые элементы.

Перегородки из силикатных и гипсовых пазогребневых плит

Для перегородок используют плиты толщиной 70-100 мм

Конструкции собирают из отдельных блоков, при этом крупные блоки отличаются повышенной точностью изготовления. Нормами предусмотрено отклонение от размеров при формовке не больше 1,5 мм.

Пазогребневые плиты (ПГП) делят на два типа в зависимости от применяемого сырья:

  • Силикатные. Выпускают методом силикатизации кварцевого песка под действием давления в высокотемпературном режиме. В итоге получают прочный материал с хорошими потребительскими качествами.
  • Гипсовые. В качестве сырья используют гипс, поэтому первоначальные характеристики улучшают введением добавок для повышения влагостойкости, прочности.

Производители используют при изготовлении собственные ТУ. Они выпускают пазогребневые плиты для перегородок, толщина, ширина и высота которых может отличаться. Распространенные размеры: 667 х 500 мм, 300 х 900 мм; 250 х 500 мм, 600 х 200 мм. Для межкомнатных перегородок применяют толщину в диапазоне 70 – 100 мм.

Я бы взял гипсокартон

0%

Проголосовало: 2

Особенности силикатных блоков

Силикатные блоки используют чаще, благодаря большей плотности и прочности. Гипсовые пазогребневые перегородки легче собирать, т. к. изделия просто режутся и сверлятся, обеспечивают лучшую звукоизоляцию.

Высокая несущая способность

Небольшая пористость, препятствующая впитыванию воды

Невысокая стоимость

Доступность для приобретения (большие объемы выпуска)

Возможность укладки в качестве чернового пола и на перекрытии

Не нужно оштукатуривать, т. к. получается ровная поверхность

Большой вес полнотелых блоков, по сравнению с гипсовыми плитами

Довольно высокая теплопроводность – наружные стены изолируют теплозащитными материалами

Технология возведения перегородок из силикатных плит

Важно правильно подготовить основание. Плиты имеют четкие размеры, поэтому поверхность должна быть ровной.

Технологические приемы:

  • для уменьшения шума с нижнего этажа кладут специальную звукоизолирующую ленту;
  • кладку перегородочных пазогребневых блоков делают с перевязкой швов;
  • распиливают камни на улице или в хорошо проветриваемом помещении, надев респиратор;
  • обязательно армируют стены и внутренние перегородки;
  • правильно стыкуют конструкции с боковыми, вертикальными поверхностями и полом.

Для оформления дверной или оконной перемычки в плитах последнего ряда выполняют вырезы на 15 – 20 см в глубину. Используют металлический швеллер или деревянную балку, элементы кладут на клей или раствор.

Инструкция по строительству перегородки

Неровности на полу устраняют заливкой цементно-песчаной стяжки. Если перегородку ставят на готовом полу, размечают линию кладки, затем в полученной области срезают финишное покрытие до основы. Также поступают с боковым присоединением к стене.

Нельзя класть ПГП перегородки на паркет, ламинат, линолеум, кафель, стыковать с обоями, окрашенными поверхностями.

Верхние блоки распиливают по длине, чтобы они встали в паз под потолком и была возможность прижать их к ранее положенным ярусам. Образовавшуюся над ними пустоту заделывают пеной.

Неровности и сколы в процессе кладки заполняют клеем, гипсовым или цементным раствором.

После кладки конструкции перегородок не нужно выравнивать, можно сразу приступать к финишной отделке (шпаклевке, затем окраске, наклейке обоев, плитки).

Разметка будущей конструкции

Рекомендуется использовать лазерный уровень для точной разметки

На полу наносят линии кладки по проекту или в соответствии с желаемым расположением. Разметку переносят на потолок, при этом острие отвеса, опущенного из точки на потолке, должно совпадать с аналогичной точкой низа.

Особенности разметки:

  • лучше использовать лазерный уровень, который одновременно заменяет отвес, пузырьковый уровень и плотничный угольник;
  • для первого и последующего рядов натягивают шнур, показывающий верх рабочего ряда;
  • на существующих стенах проводят вертикальные линии для точного обозначения бокового стыка.

На полу в области разметки указывают границы дверного проема. Его расположение лучше выбрать так, чтобы монтаж блоков происходил с минимальной подрезкой. В процессе кладки проверяют вертикальность перегородки из пазогребня, а также исправляют кривизну в плоскости.

Инструменты для резки плит из газобетона

Вручную резать твердые плиты нелегко. Используют специальную ножовку. Иногда помогает рубанок.

Применяют электрические инструменты:

  • болгарка;
  • электролобзик;
  • дисковая пила.

Для пазогребневых плит на основе гипса применяют круги по дереву, а силикатные камни режут дисками по камню.

Укладка первого ряда

Важно регулярно проверять вертикальность кладки

У блоков, предназначенных для кладки в первом ряду, ножовкой спиливают опорные ножки. Перед монтажом ставят уплотнитель, на него кладут раствор и камни начального ряда.

Дальнейшие действия:

  • в паз первого блока, контактирующего с боковой стеной, заводят перфорированную деталь-скобу так, чтобы она выступала над элементом на 1 – 2 см;
  • плиту устанавливают вверх пазом, выравнивают, прижимают к стене, полу, помогают киянкой;
  • скобу к стене фиксируют саморезами;
  • внизу в паз ставят отрезок скобы со стороны, где будет стоять второй блок, к полу крепят дюбелями.

Если первый ряд получается с уклоном, последующие ряды будут стоять также — выровнять не получится из-за прочных замков на торцах элементов.

Раствор или клей наносят так, чтобы толщина шва была не больше 2 мм. Лучше использовать специальную сухую клеевую смесь, которую для применения затворяют водой по инструкции.

Усиление конструкции

Перегородку между двумя стенами фиксируют с помощью тонкой арматуры (6 – 8 мм) или проволоки. В боковой стене сверлят отверстие на уровне между установленным блоком одного ряда и второго, который будут монтировать. Вставляют проволоку, для которой в плитах проделывают паз болгаркой.

На углах пазогребневых стен и перегородок фиксируют штамповочную сетку, ее устанавливают через 3 – 4 ряда по высоте.

Перевязка стыковочных швов

Кладка из блоков с пазами и гребнями выполняется по принципу работы с кирпичами. Также не допускается несовпадение швов между соседними элементами. Перевязка между горизонтальными и вертикальными швами должна быть больше 2 см.

Правила перевязки:

  • чтобы выполнить условие несовпадения, нужно отрезать половинки и четвертинки элементов;
  • учитывают расположение пазов и гребней, чтобы торцевая стыковка осуществлялась замковым методом;
  • высота дверной перемычки должна совпадать с аналогичным размером блока;
  • в проемах до 70 см по ширине можно не ставить перемычку.

Если балку над дверью не ставят, используют временную подпорку, чтобы собрать кладку из блоков. Снимают ее после застывания раствора.

Примыкание к несущим конструкциям

Перегородку фиксируют к стенам, полу и потолку с помощью различных деталей. Они должны быть прочными, иметь антикоррозионное покрытие, например, оцинкованный слой.

Применяют варианты:

  • крепежные уголки 100 х 100 мм;
  • рифленая проволока диаметром 6 – 10 мм;
  • скобы С3 и С2;
  • подвесы ES из системы гипсокартона.

При стандартной высоте помещения (2,5 – 2,8 м) по вертикали выполняют 3 крепежа. По длине на полу и потолке фиксацию предусматривают через каждые 70 – 100 см.

Устройство электрической проводки

Провода в перегородках из ПГП прокладывают, применяя пустотелые блоки. Для оформления отверстий под разводные коробки, внутренние розетки, выключатели применяют режущие коронки, которые устанавливают на шкив дрели.

Правила прокладки проводов:

  • заранее планируют расположение, чтобы просверлить отверстие в плитах, когда они еще не установлены в конструкцию;
  • для прокладки по стене делают борозды штроборезом;
  • нежелательно применять ударную дрель или перфоратор.

Проделанные каналы, отверстия чистят от пыли и грунтуют, после прокладки кабеля штробы заделывают шпаклевкой или гипсовым раствором.

Введение кальциево-силикатной плиты

Кальциево-силикатная плита, как новый тип зеленого строительного материала , помимо функции традиционных гипсовых плит, имеет такие преимущества, как превосходные огнестойкие характеристики , влагостойкость и длительный срок службы . Он широко используется в потолках и перегородках промышленных и коммерческих инженерных зданий, в домашнем убранстве, облицовке мебели, облицовке рекламных щитов, навесах складских помещений, сетевых полах и стеновых панелях для туннелей.

Кальциево-силикатная плита — это плита, изготовленная из неорганических минеральных волокон или целлюлозных волокон в качестве армирующих материалов и силикатно-известковых материалов в качестве основных вяжущих материалов. Его получают путем варки, формования и ускорения реакции отверждения в условиях высокой температуры и насыщенного пара под высоким давлением с образованием цементирующего тела из силиката кальция. Это новый тип строительных и промышленных плит с отличными характеристиками. Его продукция огнестойкая, влагостойкая, звукоизоляционная, защищенная от насекомых и прочная .Это идеальная декоративная плита для потолка и перегородки.

Плита из силиката кальция — это новый вид неорганического строительного материала, который изготовлен из кремнеземистого материала (в основном состоящего из SiO 2, такого как кварцевый порошок, летучая зола, диатомит и т. Д.), Известкового материала (в основном состоящего из CaO, например как известь, раствор карбида кальция, цемент и т. д.), армирующий волокнистый материал, добавки и т. д. в определенной пропорции, копируются или формуются, автоклавируются и отверждаются. Благодаря своей высокой прочности, легкому весу, хорошей технологичности и негорючести, он широко используется в переборках судов , потолках и ненесущих стенах зданий, а также в других местах с требованиями противопожарной защиты .Плита из силиката кальция делится на панель из силиката кальция для изоляции и панель из силиката кальция для украшения .

Плита из силиката кальция для теплоизоляции называется микропористым силикатом кальция. Это новый вид белого твердого теплоизоляционного материала. Он имеет характеристики легкой насыпной плотности, высокой прочности, низкой теплопроводности , устойчивости к высоким температурам , коррозионной стойкости, режущей способности и способности пиления .Широко используется в электроэнергетике, металлургии, нефтехимии, строительстве, судостроении и других сферах оборудования, трубопроводов, изоляции стен и кровли, а также противопожарной и звукоизоляции. Толщина обычно превышает 30 мм, а плотность составляет 200-1000 кг / м3.

Плита из силиката кальция для декора, изобретенная компанией OCFG в США, представляет собой новый тип строительной плиты с широкими характеристиками. Он широко используется и развивается в развитых странах с 1970-х годов. Европа, Америка, Япония, Австралия и Тайвань — самые распространенные страны и регионы, в которых используется картон из силиката кальция.В нашей стране он успешно развивался в начале 80-х, в середине 80-х вступил в стадию разработки, а в конце 90-х получил широкое распространение. Толщина 4-20 мм, длина и ширина 1220 * 2440 мм. В то же время, декоративный потолок из силиката кальция из крупногабаритной кальциево-силикатной плиты широко используется для потолка из-за своих преимуществ: кальциево-силикатная плита

причина растрескивания, а при правильном выборе потолочной перегородки —

.

Автор: : Jiaheng Board 2020-12-26

Кальциево-силикатная плита причина появления трещин и правильный ли выбор потолочной перегородки, 2013 г. — 01 — 13 09:23 Подвесной потолок и растрескивание перегородки часто являются проблемой, и в этом аспекте жалоб также очень много, в внутренней отделке чаще используются кальциево-силикатная плита и гипсокартон, при наличии трещины больше гипсокартон, кальциево-силикатная плита относительно меньше, как правило, наличие трещины Угол и планка — это соединение между, причиной возникновения трещины с кальциево-силикатной плитой, и нет прямой связи или даже не разделительной кальциево-силикатной плиты проблема плиты, для использования строительных деталей и строительной шпатлевки, силикат кальция плита — муллит Tobago & # 39; Армированный кристаллами и волокнами материал, такой как асбест, целлюлоза в результате химической реакции и формирование при высокой температуре и высоком давлении, он в десять раз больше поглощает влагу, чем гипсокартон, не соответствует, как правило, не существует непреодолимых факторов, существует явление растрескивания, даже на севере Сравнение температуры не может сохранять деформацию, не трескаться, гипсокартон отличается от плиты из силиката кальция, ее основной материал отлит, является своего рода хрупким материалом, абсорбирует влагу и не содержит влаги, панель из силиката кальция, с перегородкой из гипсокартона в использовании всего через несколько коротких лет появится явление растрескивания, гипсокартон в естественной среде будет нагревать льялки, холодная усадка, летняя высокая температура приводит к атрофии стены, если сотрудничать со стеновой краской, толщина шпатлевки будет казаться достаточно очевидной для явления трещин, качества Лучше перегородка дощатой редко возникает подобного рода явления.Рынок строительных материалов при выборе и покупке перегородок или потолочных плит. Особое примечание: когда вам нужно выбрать хорошую перегородку из силикатно-кальциевой плиты, они значительно снизят свои затраты на обслуживание, на рынке строительных материалов есть хорошие и плохие точки разной толщины, и разные производители силиката кальция, его качество также разное, попробуйте выразить соболезнование с толщиной плиты силиката кальция 10 мм, перегородкой, после того, как она обычно 8 мм, хороший цвет плиты силиката кальция белый, его влияние сопротивление и влага очень хорошие, цвет других продавцов продают рынок строительных материалов мрачный, это должны быть предприятия строительных материалов, чтобы сэкономить затраты и количество кристаллов муллита Тобаго и недостаточно, и кристаллы муллита Тобаго, сколько непосредственно влияют на твердость и устойчивость к ударам плиты из силиката кальция, не рекомендую потребителям покупать плиту, плита из силиката кальция есть нет асбесто-кальциево-силикатной плиты, она лучше, чем обычная кальциево-силикатная плита по качеству, но цена будет намного выше, при более высоком спросе можно приобрести такую ​​плиту, которая не содержит асбеста.453. HTML

Безасбестовая плита из силиката кальция, облицовка стен, перегородки, сборные дома, цоколь | Фиброцемент | Фиброцементная плита | Кровельный лист из волокнистого цемента | Фиброцементная плита

Кальциево-силикатная плита Подвесной потолок, перегородка, теплоизоляционная плита, опорная плита, внешняя стеновая панель, наружная облицовка стен

Безасбестовая кальциево-силикатная плита в основном изготовлена ​​из кремнистых и известняковых материалов, как основных, так и натуральной целлюлозы армированный, формовочный процесс Hatschek и высокое давление (7000 тонн и фумигация (в автоклаве в течение 24 часов) , Который имеет преимущества высокой прочности, легкого веса, антифриза, водостойкости, огнестойкости, влаги- доказательство, поглощение звука, без искажений и отсутствие радиации Используется в качестве подвесного потолка, перегородок, теплоизолирующей доски, опорной плиты, внешняя стеновой панели, наружная обшивки стен, панель, пол, обратных вкладышей, плинтус линии, сборных конструкций, дверной жалюзи

Применение: перегородка и потолок в офисе, супермаркете, гостинице, больнице, спортзале, школе, вокзалах; внутренние стены в вагоне, на морских сооружениях, на судне, требующем огнестойкости, теплоизоляции и влагонепроницаемости

Размер: 1220 * 2440/1200 * 2400

Толщина: 4-20 мм

Макс.длина: 3000 мм

Материалы: тоберморит, известь, кварцевый песок, древесное волокно

Уровень огнестойкости: негорючий класс A (GB8624-1997)

Негорючесть: 240 минут (GB / T9978-1999)

Плотность: 1.2-1,5 г / см 3

Влажность: <10%

Теплопроводность: 0,24 Вт / МК (Jc / t564) Среднее значение

Звукопоглощение: 45 дБ (GBJ75-84)

Прочность на изгиб:> 15 МПа (GB / T7019-1997)

Скорость движения влаги: <0,19% (GB / T7019-1997)

Гипсокартон против плиты из силиката кальция | Фиброцемент | Фиброцементная плита | Кровельный лист из волокнистого цемента | Фиброцементная плита

Гипсокартон — это материал, который изготавливается из строительного гипса в качестве основного сырья.Это легкий вес, высокая прочность, меньшая толщина, простота обработки и изоляции и противопожарной изоляции и другие свойства лучших строительных материалов, в настоящее время сосредоточены на разработке одного из новых легких листов. Гипсокартон широко используется в жилых, офисных зданиях, магазинах, отелях и промышленных предприятиях, а также в других зданиях внутри стен, стеновых панелей (вместо слоя штукатурки стен), потолков, звукопоглощающих панелей, досок первого этажа и таких декоративных материалов. тарелки.Гипсокартон (обычно используемый), гипсокартон (обычно используемый), волокнистый гипсокартон, гипсовая декоративная плита «интерпретация») его к гипсу в качестве основного материала, добавляя волокно, клей, модификатор, путем смешивания для подавления, сушку для получения. С огнем, шумом, теплом, светом, высокой прочностью, низкой усадкой и другими характеристиками и хорошей стабильностью, не старение, защита от моли, доступные гвозди, пилы, строгание, липкость и другие методы строительства.

Кальциево-силикатная плита как новый экологически чистый строительный материал, в дополнение к функции традиционных гипсовых плит, но также имеет отличные огнестойкость и влагостойкость, преимущества длительного срока службы, большое количество промышленного и коммерческого строительства в потолок, потолок и перегородка, предметы интерьера, мебель Облицовка рекламного щита, облицовка корабля, полка корабля, пол склада, пол сети и стена внутренней инженерии, такой как туннель.Это высококачественный высококачественный цемент в качестве основного материала, армированный натуральным волокном, формование с использованием передового производственного процесса, давление, высокотемпературная обработка паром и другие специальные технологии, которые являются хорошими характеристиками нового здания и промышленной плиты. из своей продукции огонь, влага, шум, моль насекомых, долговечны. Стоит потолок, идеально срезать декоративную плиту.

Связанные

4
JUN

Apache Tomcat / 7.0.67 — Отчет об ошибках

Apache Tomcat / 7.0.67 — Отчет об ошибке

тип Отчет об исключении

сообщение Servlet.init () для сервлета Spring MVC Dispatcher Сервлет выдал исключение

описание Сервер обнаружил внутреннюю ошибку, которая помешала ему выполнить этот запрос .

исключение

 javax.servlet.ServletException: Servlet.init () для сервлета Spring MVC Dispatcher Сервлет сгенерировал исключение
org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:505)
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:103)
org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke (AccessLogValve.java:956)
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:423)
org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process (AbstractHttp11Processor.java:1079)
org.apache.coyote.AbstractProtocol $ AbstractConnectionHandler.process (AbstractProtocol.java:625)
орг.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ SocketProcessor.run (JIoEndpoint.java:316)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1145)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:615)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61)
java.lang.Thread.run (Thread.java:745)
 

основная причина

 org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: ошибка создания bean-компонента с именем 'cacheDataJob', определенным в ресурсе пути к классам [META-INF / spring / quartz-config.xml]: не удалось вызвать метод инициализации; вложенное исключение - org.springframework.data.redis.RedisConnectionFailureException: не удается получить соединение Jedis; вложенное исключение - redis.clients.jedis.exceptions.JedisConnectionException: не удалось получить ресурс из пула.
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1512)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java: 521)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:458)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory $ 1.getObject (AbstractBeanFactory.java:296)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton (DefaultSingletonBeanRegistry.java:223)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean (AbstractBeanFactory.java:293)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean (AbstractBeanFactory.java:194)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons (DefaultListableBeanFactory.java:628)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization (AbstractApplicationContext.java:932)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh (AbstractApplicationContext.java:479)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext (FrameworkServlet.java: 651)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:602)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:665)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:521)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean (FrameworkServlet.java:462)
org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init (HttpServletBean.java:136)
javax.servlet.GenericServlet.init (GenericServlet.java:158)
org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:505)
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:103)
org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke (AccessLogValve.java:956)
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:423)
org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process (AbstractHttp11Processor.java:1079)
org.apache.coyote.AbstractProtocol $ AbstractConnectionHandler.процесс (AbstractProtocol.java:625)
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ SocketProcessor.run (JIoEndpoint.java:316)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1145)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:615)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61)
java.lang.Thread.run (Thread.java:745)
 

основная причина

 org.springframework.data.redis.RedisConnectionFailureException: не удается получить соединение Jedis; Вложенное исключение - redis.client.jedis.exceptions.JedisConnectionException: не удалось получить ресурс из пула.
org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory.fetchJedisConnector (JedisConnectionFactory.java:97)
org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory.getConnection (JedisConnectionFactory.java:143)
org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory.getConnection (JedisConnectionFactory.java:41)
org.springframework.data.redis.core.RedisConnectionUtils.doGetConnection (RedisConnectionUtils.java:85)
org.springframework.data.redis.core.RedisConnectionUtils.getConnection (RedisConnectionUtils.java:55)
org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate.execute (RedisTemplate.java:169)
org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate.execute (RedisTemplate.java:149)
org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate.execute (RedisTemplate.java:137)
com.gm.portal.application.cache.RedisService.execute (RedisService.java:150)
com.gm.portal.application.cache.RedisService.set (RedisService.java:141)
com.gm.portal.common.task.CacheJob.run (CacheJob.java:67)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor171.invoke (Неизвестный источник)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:606)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeCustomInitMethod (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1638)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1579)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1509)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:521)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:458)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory $ 1.getObject (AbstractBeanFactory.java:296)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton (DefaultSingletonBeanRegistry.java:223)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean (AbstractBeanFactory.java:293)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean (AbstractBeanFactory.java:194)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons (DefaultListableBeanFactory.java: 628)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization (AbstractApplicationContext.java:932)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh (AbstractApplicationContext.java:479)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:651)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:602)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:665)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:521)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean (FrameworkServlet.java:462)
org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init (HttpServletBean.java:136)
javax.servlet.GenericServlet.init (GenericServlet.java:158)
org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:505)
орг.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:103)
org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke (AccessLogValve.java:956)
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:423)
org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process (AbstractHttp11Processor.java:1079)
org.apache.coyote.AbstractProtocol $ AbstractConnectionHandler.process (AbstractProtocol.java:625)
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ SocketProcessor.run (JIoEndpoint.java:316)
Ява.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1145)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:615)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61)
java.lang.Thread.run (Thread.java:745)
 

основная причина

 redis.clients.jedis.exceptions.JedisConnectionException: не удалось получить ресурс из пула
redis.clients.util.Pool.getResource (Pool.java:42)
org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory.fetchJedisConnector (JedisConnectionFactory.java:90)
org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory.getConnection (JedisConnectionFactory.java:143)
org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory.getConnection (JedisConnectionFactory.java:41)
org.springframework.data.redis.core.RedisConnectionUtils.doGetConnection (RedisConnectionUtils.java:85)
org.springframework.data.redis.core.RedisConnectionUtils.getConnection (RedisConnectionUtils.java: 55)
org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate.execute (RedisTemplate.java:169)
org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate.execute (RedisTemplate.java:149)
org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate.execute (RedisTemplate.java:137)
com.gm.portal.application.cache.RedisService.execute (RedisService.java:150)
com.gm.portal.application.cache.RedisService.set (RedisService.java:141)
com.gm.portal.common.task.CacheJob.run (CacheJob.java:67)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor171.invoke (неизвестный источник)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:606)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeCustomInitMethod (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1638)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1579)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1509)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:521)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:458)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory $ 1.getObject (AbstractBeanFactory.java:296)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton (DefaultSingletonBeanRegistry.java:223)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean (AbstractBeanFactory.java:293)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean (AbstractBeanFactory.java:194)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons (DefaultListableBeanFactory.java:628)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization (AbstractApplicationContext.java: 932)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh (AbstractApplicationContext.java:479)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:651)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:602)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:665)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext (FrameworkServlet.java: 521)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean (FrameworkServlet.java:462)
org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init (HttpServletBean.java:136)
javax.servlet.GenericServlet.init (GenericServlet.java:158)
org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:505)
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:103)
org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke (AccessLogValve.java:956)
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:423)
org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process (AbstractHttp11Processor.java:1079)
org.apache.coyote.AbstractProtocol $ AbstractConnectionHandler.process (AbstractProtocol.java:625)
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ SocketProcessor.run (JIoEndpoint.java:316)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1145)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:615)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61)
java.lang.Thread.run (Thread.java:745)
 

основная причина

 java.util.NoSuchElementException: невозможно проверить объект
org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPool.borrowObject (GenericObjectPool.java:497)
org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPool.borrowObject (GenericObjectPool.java:360)
redis.clients.util.Pool.getResource (Pool.java:40)
org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory.fetchJedisConnector (JedisConnectionFactory.java:90)
org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory.getConnection (JedisConnectionFactory.java:143)
org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory.getConnection (JedisConnectionFactory.java:41)
org.springframework.data.redis.core.RedisConnectionUtils.doGetConnection (RedisConnectionUtils.java:85)
org.springframework.data.redis.core.RedisConnectionUtils.getConnection (RedisConnectionUtils.java: 55)
org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate.execute (RedisTemplate.java:169)
org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate.execute (RedisTemplate.java:149)
org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate.execute (RedisTemplate.java:137)
com.gm.portal.application.cache.RedisService.execute (RedisService.java:150)
com.gm.portal.application.cache.RedisService.set (RedisService.java:141)
com.gm.portal.common.task.CacheJob.run (CacheJob.java:67)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor171.invoke (неизвестный источник)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:606)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeCustomInitMethod (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1638)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1579)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1509)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:521)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean (AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:458)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory $ 1.getObject (AbstractBeanFactory.java:296)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton (DefaultSingletonBeanRegistry.java:223)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean (AbstractBeanFactory.java:293)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean (AbstractBeanFactory.java:194)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons (DefaultListableBeanFactory.java:628)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization (AbstractApplicationContext.java: 932)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh (AbstractApplicationContext.java:479)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:651)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:602)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext (FrameworkServlet.java:665)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext (FrameworkServlet.java: 521)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean (FrameworkServlet.java:462)
org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init (HttpServletBean.java:136)
javax.servlet.GenericServlet.init (GenericServlet.java:158)
org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:505)
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:103)
org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke (AccessLogValve.java:956)
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:423)
org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process (AbstractHttp11Processor.java:1079)
org.apache.coyote.AbstractProtocol $ AbstractConnectionHandler.process (AbstractProtocol.java:625)
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ SocketProcessor.run (JIoEndpoint.java:316)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1145)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:615)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61)
java.lang.Thread.run (Thread.java:745)
 

note Полная трассировка стека основной причины доступна в журналах Apache Tomcat / 7.0.67.


Apache Tomcat / 7.0.67

перегородки без силиката кальция

Картон из силиката кальция_Guangdong Xiongplastic …
Пластиковый картон из силиката кальция с наружной резьбой изготовлен из высококачественного портландцемента высокой чистоты… 100% не содержит вредных веществ, таких как асбест и … Нагрузка на стены и другие факторы Система перегородок, состоящая из кальция … 【Узнать цену】

Китай Перегородки из безасбестовых кальциево-силикатных плит …
Китайские перегородки из неасбестовых плит из силиката кальция Подробнее о Цементных плитах для наружных стен из Китая из неасбестовых перегородок … 【Получить цену】

Кальциево-силикатные плиты — Стеновые сэндвич-панели из цементного пенополистирола …
100% не содержащие асбест Доска силиката кальция.Доска из силиката кальция … Ее можно широко использовать в качестве перегородок и потолков. Конкурентные преимущества … 【Узнать цену】

Компания NAN YA — ламинаты для кальциево-силикатных плит …
Обшивочный материал, используемый в качестве световой перегородки в кальциево-силикатных огнестойких потолочных плитах, можно найти в общественных местах и ​​внутри помещений. настенные украшения в жилых домах. … обладает противопожарной влагозащищенной звукоизоляцией без деформации … 【Узнать цену】

Перегородки из кальциево-силикатных плит Hilux — кальций Ramco Hilux…
Оптовый торговец перегородками из кальциево-силикатной плиты Hilux — Кальциево-силикатная плита Ramco Hilux, предлагаемая Interio Gurgaon … Использование / применение Стены. 【Узнать цену】

(PDF) Производительность перегородки из кальциево-силикатной плиты …
8 сентября 2020 … Внешняя распределительная коробка может не повлиять на огнестойкость стены, но все же имеет некоторые риски для безопасности. Встроенная распределительная коробка … 【Узнать цену】

Кальциево-силикатная плита MultiKem MP-1000® — kemwell-fire.com
MultiKem — это негорючая строительная плита из силиката кальция многократного применения … Огнестойкие стены; Системы сухих стен и акустические перегородки; Акустические потолки … 【Узнать цену】

Общий каталог строительных материалов
Герметик для верхней поверхности кальциево-силикатной плиты. Не устанавливайте плиты с клеем, если температура в помещении ниже 5ºC или … в огнестойких перегородках с высокой звукоизоляцией, в то время как … системы изоляции в перегородках квартир. Стеновая панель
Стеновая плита из легкого силиката кальция не несущая… функция, поэтому это идеальный продукт энергосберегающей плиты внутренних и наружных перегородок. 【Получить цену】

40+ Идеи плит из силиката кальция | Фиброцементная плита фибро …
… Доска потолочная. внутренняя стеновая панель безасбестовая кальциево-силикатная плита 5мм … Пожарная плита Promat. Огнестойкая плита из силиката кальция для перегородок и потолков … 【Получить цену】

Плита из силиката кальция, используемая для плиты перегородки, огнестойкая …
24 декабря 2019 … Плита из силиката кальция может использоваться для внутренних и внешних перегородок… Весь продукт на 100% не содержит асбеста и других вредных веществ. 【Узнать цену】

Теплоизоляция — MONOLUX® — Promat — силикат кальция …
силикат кальциядля перегородок жесткая панель. тепловая … Жесткая легкая негорючая строительная плита Идеально подходит для использования в огнестойких конструкциях и облицовках. 【Узнать цену】

Продукт NuPanel / NuClad — Soben International Ltd
Превосходная негорючесть NuPanel® / NuClad® соответствует … до продолжительной рабочей температуры до 80 ° C.Перегородка NuPanel® / NuClad® способна … и по акустическим свойствам заменить обычную ненесущую каменную стену … Она состоит из силикатно-кальциевой матрицы, армированной отборными целлюлозными волокнами … 【Узнать цену】

Плита из силиката кальция — Душанбе plaza
100% безасбестовая силикатно-кальциевая плита для потолочных перегородок и полов. Изоляция трубопроводов и оборудования промышленного уровня часто изготавливается из … 【Узнать цену】

Пассивная противопожарная защита с помощью силикатов кальция — Promat
Силикат кальция идеально подходит для пассивной защиты от огня и является высококачественным и высококачественным… дымовые и противопожарные заслонки, перегородки, перекрытия, потолки, и негорючие … 【Получить цену】

Pin en Fiber Cement Board — Pinterest
Волоконно-цементная плита 4 мм Безасбестовая цветная белая волокнистая цементная плита 9 мм. Guardado desde … Кальциево-силикатная плита с декоративным покрытием высокой плотности для фасадов наружных стен … Огнестойкая кальциево-силикатная плита для перегородок и потолков … 【Получить цену】

Стеновые перегородки — Производитель кальциево-силикатных плит от …
Производитель стеновых перегородок — плита из силиката кальция, предлагаемая компанией Galaxy Interior & Exteriors Chennai Tamil Nadu.【Получить цену】

Кальциево-силикатная плита Hilux для стен толщиной: 12 мм Rs …
негорючая; экологически чистый; без асбеса; не подвержен воздействию воды; доказательство термитов. Применение: потолки, перегородки, вагонка, облицовка … 【Узнать цену】

Кальциево-силикатные плиты | Теплоизоляция | Противопожарная изоляция
Плита из силиката кальция — это теплоизоляционный продукт, не содержащий асбеста, который может выдерживать длительные высокие рабочие температуры. Это легкий малотермический … 【Получить цену】

Эффективность огнестойкой перегородки из силикатного силиката …
Внешняя распределительная коробка не может повлиять на огнестойкость стены, но все же имеет некоторые риски для безопасности. Встроенная распределительная коробка размером 101 × … 【Узнать цену】

Плата из силиката кальция, армированная волокном — Китай LESSO Group
Плата из силиката кальция, армированная волокном, изготовлена ​​из волокна, не содержащего асбест. Готовый продукт не содержит асбеста. Свяжитесь с нами. Дополнительные ресурсы.Пользователь Lesso … 【Получить цену】

Спецификация плит из силиката кальция Технические данные
Для наружных стен и потолка; Для внутренних перегородок и потолка … Кальциево-силикатная плита не содержит растворимых ингредиентов или свободных щелочей, которые могут быть … 【Узнать цену】

Кальциево-силикатная плита — Оптовые и оптовые торговцы в …
Кальциево-силикатная плита Hilux Полы Крыши и стены … Крыши Стены. Конструктивно изолирован: Нет … Плиты силиката кальция для размеров перегородок: 6×4 510 рупий / шт.【Получить цену】

Китай Производители и поставщики плит из силиката кальция используется для перегородки огнестойкая …
24 Dec 2019 … Кальциево-силикатную плиту можно использовать для экстерьера перегородок и … Весь продукт на 100% не содержит асбеста и других вредных составов. 【Получить цену】

Перегородка — Ramco Hilux
Самые популярные в Индии плиты и плитки для стен, потолков и панельных систем… Перегородка Hilux состоит из саморезов из кальциево-силикатной плиты, прикрепленных к дереву с обеих сторон … Перегородки не несущие нагрузки и могут быть легко собраны на месте 【Узнать цену】

PROMASIL®-MARINE Легкий негорючий кальций. ..
(в условиях пожара). Приложения. • Перегородки класса A60 и B15. • Мебель. ПРОМАСИЛ®-МОРСКОЙ. Легкая негорючая плита из силиката кальция … 【Получить цену】

(PDF) Производительность перегородки из силиката кальция…
8 сен 2020 … Внешняя распределительная коробка может не повлиять на огнестойкость стены, но все же имеет некоторые риски для безопасности. Встроенная распределительная коробка … 【Получить цену】

Лучшие производители плат из силиката кальция | Chinsunmgoboard
Плита из силиката кальция Chinsun не содержит асбеста и состоит из фибретоберморита целлюлозы портландцемента и кварцевого песка. … Квадратная кромка Внешняя облицовка стен … 58.00 Квадратная кромка Внутренние перегородки со специальными требованиями 【Узнать цену】

Masterboard — Intumex Asia Pacific
Masterboardfi — это плита из силиката кальция, армированная отобранными волокнами и… процент обычной кирпичной стены … без опасения повредить перегородку. 【Узнать цену】

Стеновая перегородка | Гипсокартон | Силикат кальция … — YouTube
11 фев 2020 … Стеновая перегородка | Гипсокартон | Картон из силиката кальция | Цементное волокно … В эти мягкие стеновые перегородки легко вносить изменения без нагрузки … 【Узнать цену】

Кальциево-силикатная плита в качестве стены-фасада — ScienceDirect.com
Стена как пространственная перегородка и фасад здания дает влияние не только на эстетику здания, но особенно на удобство обитателей.В предпочтении … 【Узнать цену】

Перегородка | Гипсокартон | Силикат кальция … — YouTube
11 февраля 2020 … Стеновая перегородка | Гипсокартон | Картон из силиката кальция | Цементное волокно … Эти мягкие стеновые перегородки легко вносить в изменения без нагрузки … 【Получить цену 11

Кальциево-силикатная плита для стеновых перегородок с односторонним шлифованием Котировки в реальном времени, цены последней продажи -Заказать. com

Описание продукта:

Описание:

Кальциево-силикатная плита в основном изготавливается из кремнистых и известковых материалов, армированных основной и натуральной целлюлозой, формируется в процессе Хатчека и под высоким давлением (7000 тонн и фумигация (в автоклаве в течение 24 часов), что имеет преимущества высокая прочность, легкий вес, антифриз, водостойкость, огнестойкость, влагозащита, звукопоглощение, отсутствие искажений и излучения. Используемый подвесной потолок, перегородка, теплоизоляционная плита, опорная плита, внешняя стеновая панель, внешняя стена облицовка, обшивка, пол, задняя стенка, плинтусы, сборные конструкции, дверные ставни

Технические характеристики

неасбестовая силикатно-кальциевая плита
1) Исключительная огнестойкость
2) Эффективная термостойкость

3.5 — 12 мм стеновая перегородка потолочная отделка силикатная плита кальция

Спецификация

Размер

2440 * 1220 мм;

Толщина

от 4,5 до 12 мм

Обработка поверхности

С шлифованной поверхностью или без нее; скошенный

Спецификации доступны по запросу

кромок доступно

Выдающиеся характеристики

Экологичность, 100% отсутствие асбеста или 3% содержания, исключительная огнестойкость

, высокая Прочность на растяжение и изгиб, замечательная влагостойкость,

стабильные размеры, долговечность, отличная теплоизоляция и звукоизоляция, простота

Монтаж

Основное применение

Перегородка, потолочная плитка

Другое Применение

Система защитных стен, подвижный пол, столешница, панель

Рекламный щит, стена кухни и ванной комнаты,

изоляция трубопровода

Физическая собственность

903 08

Сырье

Тоберморит, цемент, кварцевый песок, волокно

Плотность

1.1-1,3 г / см3

Прочность на изгиб

> 13 МПа; реальный тест> 15 МПа (GB / T7019-1997)

Содержание влаги

<10%

Испытание на огнестойкость

Негорючие материалы класса A

(GB8624)

Звукоизоляция

45-55 дБ (GBJ75-84)

Теплопроводность

≤0.3W / MK (JC / T564)

Излучение

Соответствие стандарту

(GB6566-2001)

Негорючесть

06

06

≤0,25% (GB / T7019-1997)

Степень усадки в сухом состоянии

<0,09% (GB / T7019-1997)

Применение

для коммерческих целей промышленные и многоквартирные дома



Применение:

перегородка и потолок в офисе, супермаркете, гостинице, больнице, спортзале, школе, станциях; внутренняя стеновая панель в вагоне, морском сооружении, судне, требующем огнестойкости, теплоизоляции и влагонепроницаемости

Материалы: тоберморит, известь, кварцевый песок, древесное волокно

Уровень огнестойкости: негорючий класс A (GB8624-1997) )

Негорючесть: 240 минут (GB / T9978-1999)

Плотность: 1.2-1,4 г / см3

Влажность: <10%

Теплопроводность: 0,24 Вт / МК (Jc / t564) Среднее значение

Шумопоглощение: 45 дБ (GBJ75-84)

Анти- прочность на изгиб:> 15 МПа (GB / T7019-1997)

Скорость движения влаги: <0,19% (GB / T7019-1997)

Установка:

(1) Легкость и высокая прочность: 3-4 кг / м2 (1/10 половины кирпичной стены), с пределом текучести 400 МПа.

(2) Экологичность: оцинкованная сталь — без излучения, не наносит вреда нашему здоровью и не загрязняет окружающую среду.

(3) Продукты с наполнителями: выборочная установка некоторых наполнителей с обеих сторон килей для усиления вертикальных точек и интенсивности килей.

(4) Металлическая шпилька с отверстием: одним из наших продуктов является специальное отверстие на С-образной шпильке каждые 600 мм, с помощью которого рабочие могут легко установить электрические линии и водопроводные трубы.

(5) Металлические направляющие и металлические шпильки различных размеров: мы можем производить немецкие, японские и австралийско-американские типы и т. Д. Мы можем удовлетворить ваши индивидуальные требования.

(6) Заводская цена при прямой продаже: У нас есть собственный завод по производству сырья — оцинкованной (оцинкованной) стали, а также продуктовой линейки, поэтому мы можем предложить вам самую низкую цену.

FAQ

1. Образец: небольшой образец может быть предложен бесплатно

2. OEM: принят OEM

3.MOQ: небольшой заказ в порядке

4. Испытание: допускается любое третье лицо для тестирования

5. Завод: можно посетить завод в любое время

6. Срок поставки: небольшой заказ в течение 7 дней или в соответствии с вашим заказом

.

Добавить комментарий