Классификация водосточных систем по материалу
По своей конструкции Водосточные системы состоят из желобов, вертикальных труб, воронок, колен, соединителей и кронштейнов. Материал деталей задаёт массу конструкции, тепловое удлинение, стойкость к ультрафиолету и агрессивным средам, а также способ стыковки элементов. По составу различают полимерные, металлические и комбинированные системы, где металлическая основа закрыта защитно-декоративным слоем.
Полимерные, металлические и комбинированные варианты
Полимерные детали формуют из непластифицированного поливинилхлорида, реже из других термопластов. Металлические собирают из оцинкованной стали, стали с полимерным покрытием, меди, алюминия и титан-цинка. Комбинированные сочетают стальной несущий лист и многослойное покрытие, что даёт жёсткость металла и цвет полимера.
Что определяет материал: жесткость, вес и стойкость к среде
Жёсткость задаёт предельный пролёт между кронштейнами и сопротивление снеговой нагрузке. Масса влияет на требования к обрешётке и несущим стенам. Стойкость к среде — кислым осадкам, морскому воздуху, перепадам температур — определяет срок службы покрытия и допустимые условия монтажа.
Полимерные водосточные системы
Желоба и трубы из ПВХ получают экструзией, поэтому элементы имеют точную геометрию и готовые раструбы с уплотнителями. Стыки выполняют на резиновых прокладках либо клеевыми, при этом клеевые соединения неразъёмные.
Поливинилхлорид: коррозионная стойкость и температурные ограничения
ПВХ не проводит ток, не ржавеет и не требует окрашивания. Рабочий диапазон ограничен примерно от −30 до +60 °C: на морозе материал становится хрупким, при нагреве размягчается. От ультрафиолета в состав вводят стабилизаторы и диоксид титана, иначе поверхность мелеет и покрывается микротрещинами.
Монтаж с учетом линейного расширения и шага креплений
Коэффициент линейного расширения ПВХ составляет около 0,07–0,08 мм на метр на градус — в несколько раз больше, чем у стали. Компенсационные элементы ставят примерно через каждые 8–10 м, кронштейны располагают с шагом 0,5–0,6 м, добавляя крепление на расстоянии около 150 мм от компенсатора.
Металлические водосточные системы
Металлические желоба жёстче полимерных и допускают шаг кронштейнов 0,6–0,9 м. Обязательные условия для них — защита от коррозии и электрохимическая совместимость всех элементов линии.
Оцинкованная сталь и сталь с полимерным покрытием
Оцинкованная сталь несёт цинковое покрытие плотностью 140–275 г/м², которое работает как протектор и защищает кромки реза. Такие желоба применяют там, где не нужен декоративный цвет, а мелкие царапины зарастают продуктами коррозии цинка. Сталь с полимерным покрытием дополнена слоем полиэстера 25–35 мкм или пурала около 50 мкм; выше 80–90 °C такие покрытия не применяют.
Медь, алюминий и титан-цинк: патина, вес и совместимость
Медь под действием атмосферы покрывается патиной — плотным слоем оксидов и карбонатов, тормозящим дальнейшее разрушение. Коэффициент расширения меди около 0,017 мм/(м·°C), алюминия — 0,023, титан-цинка — 0,022. Алюминий лёгок и защищён естественной окисной плёнкой, но мягок и требует частых креплений. Титан-цинк набирает патину естественным путём; его ограничивает среда с высокой кислотностью, а с медью и оцинкованной сталью без разделителя он несовместим.
Сравнение материалов по рабочим параметрам
Прочность, шумность и ремонтопригодность
Сталь и титан-цинк держат пролёты от 0,9 м и снеговую нагрузку, ПВХ при больших нагрузках прогибается. Металлический желоб отражает звук, поэтому дождь по нему слышен сильнее, полимер шум гасит. Полимерные детали меняют целиком на замковых соединениях, металлические правят, паяют или восстанавливают ремонтными муфтами.
Коррозионная стойкость, УФ-старение и уход
ПВХ не корродирует, но стареет под ультрафиолетом; металл к УФ-излучению стоек, однако нуждается в целостном покрытии. Медные и титан-цинковые желоба не окрашивают и не шлифуют — патину сохраняют. Оцинковку промывают водой без абразивов, повреждённые участки подкрашивают ремонтной эмалью, ПВХ достаточно мыть мягким раствором.
Риски и ошибки при сочетании материалов
Гальваническая коррозия и несовместимые контакты
При контакте разнородных металлов и влаги образуется электрохимическая пара: менее активный металл сохраняется, более активный разрушается. Алюминий в паре с медью или оцинкованной сталью теряет материал у крепежа, медь ускоряет коррозию стали и цинка. Разрывают контакт прокладками, пластиковыми вкладышами и крепежом с покрытием.
Неверный расчет расширения, уклонов и креплений
Жёсткая фиксация линии ПВХ без компенсаторов приводит к волне и разрыву стыков при сезонных перепадах. Недостаточный уклон даёт застой воды и заиливание, поэтому для желобов принимают 2–3 мм на 1 м в сторону воронки. Редкие кронштейны при снеговой нагрузке вызывают провисание и обратный уклон, а смешение металлов в одной системе без разделительных элементов сокращает срок службы нижних участков.