Наплавляемая кровля технониколь технология укладки
Технология укладки наплавляемой кровли: пошаговая инструкция
Трудно представить себе плоскую крышу без обустройства наплавляемой кровли, ведь, по сути, только этим материалом можно покрыть поверхность подобного типа. Эксклюзивная технология укладки и необычный состав покрытия позволяет работать с материалом при сооружении крыши складов, торговых центров, промышленных цехов и многоэтажек.
Состав наплавляемой кровли
Наплавляемая кровля конструктивно представляет собой многослойный материал, в котором содержится модифицированный битум:
- Нижний слой выполнен из плотного полиэтилена, обеспечивающего не только защитную функцию, но и выполняющего роль индикатора наилучшей температуры прогрева при плавлении.
- Технология укладки подразумевает следом идущий за нижним слоем первый рабочий, сформированный из битума, полимера или смеси битума и полимера.
- В качестве основы рулонного экземпляра служит армирующее полотно. Раньше наплавляемая кровля практически всегда состояла из бумаги, сегодня же основа разрабатывается из множества удобных материалов: от стеклохолста до полиэстера, последний самый надежный.
- Для прочности на основу наносится битум или масса из полимеров.
- Снаружи для лучшей схватываемости кровля покрыта крошкой из базальта.
Многослойная технология формирования кровли обеспечивает ее герметичность по максимуму, но конечно немаловажно соблюдать последовательность монтажа.
Где еще применяется наплавляемая кровля
Наплавляемые материалы применимы для гидроизоляции самых разных строительных устройств. С их помощью можно:
- обработать крыши домов;
- заизолировать фундамент и подземные компоненты строительного объекта;
- произвести гидроизоляцию бассейнов, колодцев канализации;
обустроить наилучшим образом перекрытия и пол, особенно если поверхности подвержены повышенной влажности или проникновению воды.
Без чего не обойтись при монтаже наплавляемой кровли
Наплавляемая кровля возможна только при наличии специального инструмента и оборудования:
- газовая горелка, предназначенная для работы с крышей;
- нож для раскроя материалов;
- шпатель;
- жесткие щетки, которыми можно зачистить основание и разместить равномерным слоем праймер;
- валик прикаточного формата;
- специальная форма защитной одежды, куда входят толстые перчатки, ботинки с плотной подошвой, закрытый комбинезон.
Пошаговая инструкция по укладке наплавляемой кровли
Перед тем как приниматься за монтаж наплавляемой кровли, необходимо изучить процесс в теории. Пошаговая инструкция, учитывающая технологию, описана несколькими этапами:
- Очистите основание от пыли и грязи, если нужно – залейте стяжкой. Когда пройдет 4-6 ч, нанесите праймер и хорошенько высушите поверхность. Из чего состоит праймер? Смешайте между собой битум и керосин в соотношении 1:1. Не будет лишним нанести на щели и стыки битум.
- Укладывать крышу нужно, постепенно переходя от низких участков к самым высоким.
- Раскатайте рулон, включите горелку и пройдитесь по началу рулонного экземпляра, далее снова скатайте рулон.
- Основание нагревается газовой горелкой. Следите за направлением пламени – оно должно захватывать основание и нижнюю составляющую материала. Скоро перед рулоном сформируется валиковое битумное образование, именно битум обеспечивает нужный уровень адгезии основания и будущей кровли. В идеале битум должен выступать по сторонам не больше чем на ширину 2 см.
- Когда одна полоса уже зафиксирована к основанию, сразу же сверьтесь с качеством шва. Недостаточно плотное закрепление чревато последующим отслоением, не допускайте этого. Приподнимите материал, вооружившись шпателем, и опять наплавьте горелкой.
- Даже если материал хорошо закрепился к основанию, ходить по нему нельзя, материал еще свежий, а значит, на крыше могут остаться следы.
- Воспользуйтесь простым приемом, который еще лучше приклеит материал к основанию – пройдитесь валиком с мягким поролоном. Двигайтесь от оси рулонного экземпляра до краев, следуя диагональному направлению. Следите за тем, чтобы особенно хорошо были приглажены края.
- Наплавляемая кровля подразумевает высокие показатели герметичности, поэтому монтаж проводят внахлест одной полосы на другую. Придерживайтесь бокового нахлеста величиной 8 см, торцевого – в пределах 15 см.
- Образовывая стыки, размещайте ленты таким образом, чтобы жидкость не могла попасть внутрь.
- Для большего комфорта проведения процесса специалисты поднимают рулон на парапет. Технология укладки кровли в этом случае подразумевает отрезать нужный кусок и зафиксировать его по верхней стороне выступа прочными крепежами по типу саморезов, гвоздей. Наплавить мягкую кровлю можно с помощью горелки.
- Если нужно обработать внешние и внутренние стороны угловых конструкций по вертикали, примените 2 кусочка, отрезанных от рулона, их следует уложить внахлест друг к другу.
- Для большей прочности иногда материал размещают сразу в несколько слоев, причем рулоны смещаются так, чтобы швы и места соединений размещались не друг над другом.
Как укладывается наплавляемая кровля, наглядно показано в видео ниже: https://www.youtube.com/watch?v=f5WC2QwgRC8.
Как добиться максимальной герметичности наплавляемой кровли
Технология укладки уделяет особое внимание плотной герметичности материала. Возможно, есть смысл зафиксировать 2 слоя гидроизоляции:
- первый располагается по вертикали, выходя как минимум на 250 мм;
- второй должен содержать присыпку и выходить на 50 мм.
Наплавляемая кровля предполагает проведение операции по фиксации усиливающих элементов в такой последовательности:
- Протяните первый слой на вертикальную плоскость на расстояние 250 мм. Чтобы материал не сполз, зафиксируйте верх гвоздями, и только после этого принимайтесь за поклейку.
- Материал, имеющий присыпку, отрезается в таком размере, чтобы можно было забросить полосу внахлест на 150 мм.
- Отрезок нужно сложить поперек, от одного края отступив не менее 150 мм, присоедините его к примыканию.
- Сначала обработайте и зафиксируйте по вертикали, а затем по горизонтали.
Холодная технология укладки кровли
Если материал рулонный, для укладки кровли необязательно использовать горелку. Технология в данном случае совсем другая:
- Рулон предварительно раскатывается и в таком состоянии лежит не меньше суток.
- Берясь за монтаж первого рулона, раскатайте рулон до центра материала, замерьте величину полотна, хватит ли его до области начала укладки, потом развернутая составляющая вновь формируется в рулон. В результате образуются сразу 2 небольших рулона.
- Мастика накладывается не на полотно, а на основание, к которому оно фиксируется. За раз обрабатывается не более 1,5 кв. м.
- Нахлест 2-х рулонов друг к другу происходит в продольном направлении размером 8-10 см, в торцевом – приблизительно 15 см.
Читайте также по теме:
Технология укладки наплавляемой кровли
Технология укладки наплавляемой кровли достаточно проста – смонтировать надежное покрытие можно собственными руками. Требуется правильно подготовить основание, использовать качественное оборудование и соблюдать порядок работ.
Требования к кровле
Кровельное покрытие, выполненное с применением наплавляемых рулонных материалов, позволяет обеспечить :
- защиту конструкций здания и помещений от воздействия ветра и осадков;
- сохранение тепла в холодный период года;
- защиту помещений от перегревания в жаркие дни.
- герметичность финишного покрытия;
- хорошая теплоизоляция;
- прочность и долговечность.
Для создания надежной мягкой кровли применяются материалы, которые различаются по типу основы, связующему веществу и виду защитного покрытия. Выбирая наплавляемую кровельную мембрану, рекомендуется отдать предпочтение полимерно-битумному рулонному материалу на долговечной основе из полимера или стекловолокна. Следует учитывать, что не существует госстандартов на изготовление данной продукции, производители руководствуются ТУ собственной разработки.
Мембрана с крупнозернистым или мелкозернистым минеральным защитным покрытием используется для монтажа финишного покрытия. Укладка наплавляемой кровли требует формирования кровельного ковра из рулонного материала с полимерной внешней защитной пленкой, чтобы исключить расслоение настила при эксплуатации.
Виды оснований для укладки наплавляемой кровли
Монтаж наплавляемой кровли выполняется на ровную поверхность. В качестве основания могут служить :
- несущие железобетонные плиты (швы заделываются цементно-песчаным раствором М 150) без выравнивающей стяжки;
- минераловатные теплоизоляционные плиты без выравнивающей стяжки;
- монолитная теплоизоляция выполненная из легких бетонов, материалов на основе битумного или цементного вяжущего с наполнителем (вермикулита, перлита), армированная дорожной сеткой;
- выравнивающая монолитная стяжка, выполненная с использованием асфальтобетона, цементно-песчаного раствора М 150;
- сборная сухая стяжка из цементно-стружечных плит, плоских листов из асбоцемента, стекломагния или других материалов при толщине листа от 8 мм и укладке в два слоя.
Технология укладки наплавляемой кровли требует предварительной подготовки поверхностей вертикальных конструкций, выполненных из штучных материалов – парапетов, вентиляционных шахт, печных труб и т.д.
Стенки парапета и конструкции из кирпича, пеноблоков и других штучных материалов требуется оштукатурить на высоту, на которую будет заведен край кровельного покрытия – от 250 мм и более. В качестве штукатурной смеси используется цементно-песчаный раствор М 150.
Требования к поверхности основания
С поверхности, на которую предстоит выполнить монтаж наплавляемой кровли, требуется устранить :
- выбоины и раковины;
- наплывы бетона;
- неровности с острыми кромками;
- трещины;
- выступающие фрагменты арматуры;
- пятна масла и цементного молока;
- пыль.
Острые углы конструкций, концы арматуры, бетонные наплывы срубаются и зачищаются. Масляные пятна следует выжечь. Пленка цементного молока удаляется методом влажной или сухой струйно-абразивной очистки. Пыль удаляется при помощи :
- щеток;
- промышленного пылесоса;
- сдува компрессором;
- смывания водой.
Крупные выбоины, трещины и раковины заделываются с использованием цементно-песчаного раствора М 150. Мелкие трещины и выбоины можно залить разогретой битумной мастикой.
Недопустима обработка основания под укладку наплавляемой кровли механическими щетками, шлифованием, фрезами, так как это ведет к повреждению поверхности, образованию борозд.
Наплавляемое покрытие требует гладкого и ровного основания. Проверка ровности производится двухметровой рейкой. Допустимо наличие плавно нарастающих неровностей с высотой не более 5 мм вдоль уклона и 10 мм поперек. Количество таких неровностей не должно превышать двух на 4 м 2 общей площади основания.
При обустройстве стяжки под наплавляемое покрытие следует предусмотреть температурно-усадочные швы шириной 5 мм, которые не должны располагаться над швами несущих бетонных плит и швами монолитной теплоизоляции.
Подготовка к монтажу
Укладка кровельного ковра производится на сухое основание. Для определения влажности обычно используется прибор – поверхностный влагомер. Если обустраивается наплавляемая кровля своими руками, можно провести простой тест: на поверхность основания укладывается квадрат полиэтиленовой пленки (1×1м). Если в течение 4-24 часов конденсат не появился, можно приступать к монтажу покрытия.
Снизить влажность основания помогут следующие методы :
- мокрая поверхность протирается ветошью, смоченной в ацетоне, и высушивается потоком горячего воздуха из строительного фена;
- выполняется обдув поверхности тепловыми пушками или сжатым воздухом от компрессора;
- в деформационные швы укладывается греющий кабель.
В местах примыкания основания к вертикальным конструкциям требуется создать галтели – бортики с углом наклона 45° и высотой 100 мм. Для этого используется асфальтобетон, цементно-песчаный раствор либо жесткая минераловатная плита.
Непосредственно перед укладкой наплавляемого материала основание очищается от всех видов загрязнений, так как они снижают адгезию. Поверхность тщательно грунтуется. Для этого применяется готовый битумный праймер, либо самостоятельно готовится грунтовка из битума (БН 70 / 30, БН 90 / 10, БНК 90 / 30) с добавкой быстроиспаряющегося растворителя (бензина, нефраса) в соотношении 1:3 или 1:4 по весу. Грунтовка наносится при помощи валика, щетки или кисти.
Оборудование и инструменты
Оборудование для наплавляемой кровли включает :
- кровельную газовую горелку, подсоединенную к баллону с газом через редуктор;
- шпатель;
- кровельный нож;
- прикаточный валик;
- щетки для очистки основания, нанесения праймера;
- спецодежда (рабочий комбинезон, обувь на толстой подошве, защитные перчатки).
К укладке покрытия можно приступить после полного высыхания основания, покрытого праймером – грунтовка не должна липнуть. Монтаж начинается с нижней части кровли. На первом этапе рулон необходимо полностью раскатать, чтобы убедиться, что он правильно расположен. Затем при помощи горелки начальный край рулона фиксируется, и материал скатывается обратно.
Наплавляемая кровля надежно крепится к основанию за счет расплавления нижнего битумного слоя рулонного материала и нагрева праймера. Горелка для наплавляемой кровли должна располагаться таким образом, чтобы пламя разогревало нижнюю часть рулона и основание крыши. Такой нагрев позволяет создать своеобразный наплыв из выступившего битума – он способствует сцеплению мембраны с основанием по мере раскатки рулона.
Для равномерного прогрева материала горелка должна двигаться по траектории в форме буквы «Г» — необходимо дополнительно прогревать ту часть рулона, что обеспечивает нахлест покрытия.
После монтажа первой ленты требуется проверить качество шва. При отслоении материала шпателем приподнимается край, прогревается горелкой и прикатывается валиком. Не рекомендуется ходить по свежеуложенному финишному покрытию, чтобы не оставить темные следы на минеральной посыпке .
Раскатывая рулон, нагретую часть необходимо сразу прикатывать валиком с мягким покрытием, особое внимание, уделяя краям ленты. Валик должен двигаться «елочкой» — от оси к краям ленты по диагонали. Герметичность кровельного ковра обеспечивается за счет качественно выполненных нахлестов. Смежные полотнища укладываются с боковым нахлестом от 8 см, и торцевым от 15 см. Стыки выполняются с учетом направления уклона кровли, чтобы под них не подтекала влага.
Температурно-усадочные швы стяжки рекомендуется закрывать рулонным материалом с крупнозернистой посыпкой, причем ленты укладываются посыпкой вниз. Вокруг водоприемных воронок необходимо уложить дополнительный слой гидроизоляции – квадраты размером 70×70 см.
Чтобы обустроить примыкание к парапету, нижний слой ковра заводится на высоту от 250 мм и крепится механическим способом. Затем на парапет заводится финишный слой ковра (на 5 см). Поверх готовой конструкции, используя инструменты для наплавляемой кровли, монтируется лента из покрытия с защитной посыпкой, которая обеспечивает герметичность примыкания. В первую очередь, наклеивается ее верхняя часть на вертикальную плоскость, затем нижняя – на горизонтальную.
Если укладка наплавляемой кровли выполняется из нескольких слоев рулонного материала, ленты укладываются со смещением, при этом стыки не должны находиться один над другим. Не допускается перекрестная укладка лент.
Наплавляемая кровля может монтироваться поверх старого мягкого кровельного покрытия. Перед укладкой следует устранить дефекты кровельного ковра – удалить пузыри, заплавить неровности, просушить поверхность .
Похожие новости
Комментарии (0)
Укладка наплавляемой кровли Технониколь
С момента своего появления наплавляемая кровля Технониколь начала пользоваться спросом в области малоэтажного строительства.
Сегодня высокое качество реализуемой продукции подтверждает сертификат ISO 9001 – данный стандарт указывает на надежность производителя.
А самое главное – то, что технические характеристики наплавляемой кровли Технониколь отлично подходят под погодные условия российских регионов.
Характеристика кровельных материалов Технониколь
Мягкие материалы для обустройства кровли Технониколь изготавливаются из битума.
Такими изделиями являются:
- гибкая черепица;
- полимерная мембрана;
- рулонные покрытия.
Структура указанных материалов отличается устойчивостью перед погодными и механическими факторами.
В основе мягкой черепицы лежит стеклохолст, пропитанный с обеих сторон модифицированным битумом.
Внешняя сторона изделия имеет защитный слой РІ РІРёРґРµ базальтовой посыпки РєСЂСѓРїРЅРѕР№ фракции. Рменно посыпка придает кровельному РєРѕРІСЂСѓ РёР· РјСЏРіРєРѕР№ черепицы разные цвета.
Внутренняя сторона изделия покрыта битумно-полимерной смесью, в свою очередь ее защищает пленочный слой, который снимают перед монтажом.
Полимерная мембрана бывает трех видов: с добавлением пластификаторов, изготовленная на основе пластичных полиолефинов или синтетического каучука.
Мембрана на основе ПВХ с пластификаторами считается самой распространенной.
Пластификаторы делают кровельное покрытие эластичным, придают ему устойчивость перед воздействием отрицательных температур. Прочность на разрыв повышают армированием основы полиэстеровой сеткой.
Рулонная кровля применяется для обустройства плоских крыш зданий гражданского и производственного назначения.
Наплавляемые материалы изготавливаются на синтетической основе, их структура является пятислойной.
Она состоит из нескольких слоев битумного покрытия, которое наносится на армированную основу, например, стеклохолст, двух защитных слоев: внешний – минеральная посыпка, внутренний – полиэтиленовая пленка.
Преимущества мягкой кровли, реализуемой производителем Технониколь, заключаются в 100 % гидроизоляции материала, в высоком уровне морозостойкости и шумоизоляции.
Кроме того, монтаж любого типа мягкой кровли Технониколь не требует применения специального оборудования.
Так как наплавляемый материал легко может принимать форму любой крыши (от скатных до куполообразных конструкций), его в своих задумках всегда готовы использовать дизайнеры.
Широкий ассортимент мягкой кровли Технониколь позволяет разнообразить крыши загородных домов, особенно если речь идет о гибкой черепице, которая производится в большой цветовой палитре и может приобретать при производстве различную форму.
Особенности обустройства кровли Технониколь
Монтаж кровельного рулонного покрытия Технониколь может осуществляться механическим путем и методом наплавления.
Первый вариант крепления применяют для кровли со скатами: полотнища фиксируют с помощью специальной кровельной мастики и оцинкованных крепежных элементов.
При наплавлении мягкой кровли происходит расплавление битума под воздействием газовой горелки.
Такая технология укладки применяется для плоских крыш. Стелить полотнища начинают с самой низкой точки крыши.
Вначале рулон раскатывают и расправляют, подгоняют под место, обеспечивают заход материала на выступающие части крыши.
Чтобы при расправлении и в момент подгонки полотно не смещалось, один его край фиксируют чем-то тяжелым.
Опытные кровельщики знают, что наплавляемая рулонная кровля будет ложиться ровно тогда, когда рулонный материал за несколько дней до начала работ оставить стоять торчком. Таким образом, полотно принимает круглую форму.
Наплавляют рулонную кровлю способом «на себя» – такой подход позволяет контролировать степень прогревания битумного слоя.
Раскатывая рулон «на себя», кровельщик видит, в какой момент нужно продолжать работать горелкой дальше.
Движения газовой горелки должны быть плавными и равномерными, очень важно проводить дополнительный прогрев в тех местах, где материал уложен внахлест.
Газовую горелку нужно держать так, чтобы одновременно прогревалось основание и битумный слой кровельного полотна.
Если нагрев выполнен правильно, то перед раскатываемым рулоном будет появляться битумный валик.
В процессе наплавления мягкой кровли Технониколь важно контролировать, чтобы расплавление битумного слоя происходило равномерно, что исключит появление холодных и перегретых зон.
Упрощает монтаж наплавляемых материалов наличие рисунка на их внутренней стороне, который помогает контролировать степень расплавления битума.
Когда рисунок поплывет, это послужит сигналом кровельщику о том, что ему пора дальше раскатывать рулон.
Если битум расплавлен правильно, то он начнет проступать по краям полотна, после чего должны остаться ровные швы шириной примерно в 25 мм.
Если при монтаже рулонной наплавляемой кровли требуется наплавить полотно поверх минеральной посыпки, то просто разогреть поверхность и уложить материал будет недостаточно, такой метод грозит крыше протечкой.
Правильнее будет вначале тщательно растопить поверхность с посыпкой, потом с помощью шпателя утопить ее в слое горячего битума. После такой процедуры можно приступить к стандартному методу наплавления полотна.
Подготовка крыши под наплавляемую кровлю
Основанием под наплавляемую кровлю Технониколь может служить железобетон, теплоизоляционные минераловатные листы без применения выравнивающей стяжки, асфальтобетонное или цементно-песчаное покрытие, сухой тип стяжки, собранной из цементно-стружечных блоков, асбоцементных или стекломагниевых листов.
Ртап подготовки основания включает РІ себя работу СЃ выступающими элементами крыши.
Вертикальные конструкции в виде парапетов, печных труб и вентиляционных коробов предварительно оштукатуривают, применяя цементный раствор на высоту, на которую затем нужно будет наплавить кровельный материал.
Подготовленная под наплавляемую кровлю Технониколь крыша не должна иметь выбоин и затвердевших кусков бетона, острых выступов в виде арматуры и масляных пятен.
Все эти факторы негативно отразятся на качестве и сроке эксплуатации кровельного ковра.
Поэтому острые углы срубаются или спиливаются и зачищаются, маслянистые пятна выжигаются, пыль сдувается компрессорной установкой или промышленным пылесосом.
Крупные трещины и выбоины заделываются цементно-песчаным составом, приготовленным на основе М 150, мелкие щели заливают горячим битумом.
Наплавляемый материал должен укладываться на ровное основание. Чтобы проконтролировать его ровность, используют двухметровую рейку.
Допускается наличие на поверхности крыши постепенно нарастающих неровностей, но их количество не должно превышать 2 на 4 м².
Обустраивая стяжку под наплавляемое полотно, необходимо позаботиться о наличии 5 мм температурно-усадочных швов, но они не должны находиться над стыком несущих бетонных плит и стыком теплоизоляционных блоков.
Монтаж наплавляемой кровли Технониколь должен проводиться на сухую основу. Проконтролировать уровень влажности позволит поверхностный влагомер.
При отсутствии прибора можно на поверхность крыши уложить квадратный метр полиэтиленовой пленки, и если на ней в течение четырех часов не появилась влага, то работы по укладке кровельного ковра можно начинать.
Непосредственно перед монтажом наплавляемого материала основание очищают, затем грунтуют битумным праймером, который можно купить в готовом виде или приготовить самостоятельно из битума и бензина в соотношении 1:3.
Январь, 18, 2017 3226 0
А вот в ходе капитального ремонта крыши гаража зачастую полностью меняют гидроизоляционный …
Читать полностью
Здравствуйте. Очень полезная и интересная статья! Спасибо Вам за эту информацию.
Читать полностью
подскажите цену работ по утеплению 1квм кровли из нутри по тверской области желательно тол …
Читать полностью
Источники: http://krovlyamoya.ru/vidy/texnologiya-ukladki-naplavlyaemoj-krovli-poshagovaya-instrukciya.html, http://vseokrovle.com/mjagkaja/115-naplavljaemaja-krovlja-tehnologija-ukladki.html, http://kroemsami.ru/naplavlyaemaya-krovlya-tehnonikol.html
Укладка рулонной кровли — технология, советы специалистов
Рулонная гидроизоляция ИКОПАЛ
Компания ICOPAL выпускает разные рулонные гидроизоляционные материалы нового поколения на основе СБС-модифицированного битума. Рулонная гидроизоляция производства ICOPAL отличается длительным сроком эксплуатации (до 50 лет), не теряет свои потребительские характеристики в широком диапазоне температур и легко монтируется методом наплавления или свободной укладки. Работы можно проводить самостоятельно, не привлекая специалистов-строителей.
В линейке ИКОПАЛ представлены различные виды кровельных рулонных материалов, позволяющие легко подобрать решение, оптимальное именно для вашей ситуации. Рулонную кровлю ИКОПАЛ можно успешно использовать как для жилых зданий, так и для строений промышленного и коммерческого назначения.
Икопал Виллатекс
Рулонный изоляционный материал на прочной нетканой основе из полиэстера. Надежные гидроизоляционные качества придает ему СБС-модифицированный битум. Для качественного и быстрого наплавления поверхность полотна снабжена ребристым профилем и покрыта тонкой лекосгорающей пленкой. Наружная поверхность покрыта кварцевой крупнозернистой посыпкой. Применяется:
- для гидроизоляции неэксплуатируемой кровли и межэтажных перекрытий,
- при ремонте старой битумной кровли,
- для пароизоляции.
Выпускается в виде двухслойной системы в рулонах с маркировкой:
- ИКОПАЛ ВИЛЛАТЕКС Н,
- ИКОПАЛ ВИЛЛАТЕКС В.
Успешно эксплуатируется при морозе до — 25 °С. Весит 4,5 кг/кв. м.
Рулонные кровельные материалы ИКОПАЛ выпускаются в виде однослойных и двухслойных систем. Двухслойные системы поставляются в рулонах двух видов:
- ИКОПАЛ Н. Буква Н в маркировке обозначает, что это рулон для нижнего слоя кровли (укладывается первым, на него укладывается рулон с маркировкой В).
- ИКОПАЛ В. Буква В в маркировке обозначает, что этот рулон предназначен для верхнего слоя кровли (укладывается сверху на рулон с маркировкой Н).
Икопал Соло
Однослойная гидроизоляционная система на прочной полиэстеровой основе с нанесенным на нее СБС-модифицированным битумом и напыляемой зернистой кварцевой посыпкой. С обратной стороны имеется упрощающий монтаж ребристый профиль и легкосгорающая пленка.
Применяется:
- для гидроизоляции неэксплуатируемой кровли и межэтажных перекрытий,
- при ремонте старой битумной кровли (замена старого покрытия при этом не требуется),
- для пароизоляции.
Не теряет свои гидроизоляционные характеристики при температуре до — 35°С, обладает повышенной прочностью на разрыв. Весит 6,5 кг/кв. м.
Икопал Ультра
Двухслойная гидроизоляционная система из СБС-модифицированного битума на прочной нетканой полиэфирной основе, оснащена защитным профилем для надежного наплавления. Сверху декоративный и защитный кварцевый зернистый слой.
Используется для:
- гидроизоляции эксплуатируемой кровли,
- гидроизоляции неэксплуатируемой кровли,
- гидроизоляции фундаментов,
- ремонта старой кровли.
Не теряет свои гидроизоляционные характеристики при температуре до -30°С, имеет теплостойкость до +100°С. Весит 5 кг/кв. м.
Технология работ по устройству плоской кровли с помощью рулонных материалов
Подготовка основания
При устройстве плоских крыш гидроизоляционный ковер укладывается на сухое ровное бетонное основание с малым уклоном. Перед началом работ всю площадь основания нужно подготовить: заделать все неровности, очистить от загрязнений и пыли.
Общая рекомендация при наплавлении пароизоляции и кровельных материалов: для улучшения адгезии наплавляемых материалов к поверхности основания целесообразно покрыть ее праймером. Вы можете подобрать полностью готовые к употреблению праймеры в линейке продукции ИКОПАЛ.
Монтаж пароизоляции
Для защиты теплоизоляционного слоя кровли от конденсата, поступающего с подкровельной стороны из чердачного помещения, требуется укладка пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляции можно применять рулонный материал ИКОПАЛ ВИЛЛАТЕКС Н, который монтируется методом наплавления на основание. Метод наплавления такой же, как описан ниже (см. «Монтаж наплавляемой кровли»).
Монтаж теплоизоляции
Для теплоизоляции кровли применяются плитные утепляющие материалы из минеральной ваты, пеностекла, экструдированного пенополистирола. Также утеплить кровлю можно монолитным слоем из легкого бетона или засыпки из перлита (вермикулита) с цементными или битумными вяжущими. На теплоизоляцию укладывается разделительный слой рубероида или пергамина. Сверху заливается выравнивающая стяжка, которую следует обработать праймером и дождаться его полного высыхания. На подготовленную стяжку наплавляется рулонный кровельный материал. Если утеплять крышу вы не планируете, то кровельный материал монтируется прямо на подготовленное и обработанное праймером основание.
До начала монтажа рулонные кровельные материалы рекомендуется раскатать, дать им отлежаться в течение нескольких часов для выравнивания и снова скатать в рулоны с обоих концов.
Монтаж наплавляемой кровли:
- Наплавление производится равномерно и последовательно, газовой горелкой с нахлестом полотен гидроизоляции на 10 см.
- Рулон кровельной гидроизоляции нужно тщательно разогревать, чтобы при наплавлении по бокам полотна равномерно вытекла битумная масса (примерно на 1 см). Соседние рулоны нужно смещать таким образом, чтобы между ними была разбежка около одного метра.
- На вертикальные элементы крыши рулонные кровельные материалы наплавляют снизу вверх.
- На кровле с малым уклоном покрытие укладывается в 3–4 слоя (со смещением стыков каждого последующего слоя).
Технология укладки рулонной кровли на скатную крышу
Специфика скатной кровли в том, что ее основание представляет собой сплошную обрешетку из древесных материалов, а слой теплоизоляции монтируется с внутренней стороны кровли (где расположен чердак) — между элементами стропильной системы. Рулонная гидроизоляция укладывается с наружной стороны и не контактирует с утеплителем. При конструкции кровли с контробрешеткой гидроизоляция укладывается поверх стропил, на сплошную обрешетку (и ниже контробрешетки).
При уклоне кровли более 15 градусов рулонные гидроизоляционные материалы равномерно наплавляются сверху вниз перпендикулярно коньку с нахлестом на него в 40 см. Нахлест между рулонами должен быть 10 см. На карнизном свесе делается перепуск в 15 см, который фиксируется прижимной рейкой и саморезами. Так как на скатной кровле влага не скапливается, то покрытие достаточно укладывать в два слоя (шов стыков каждого последующего слоя должен быть смещен).
При уклоне скатной кровли менее 15 градусов рулонные материалы укладывают параллельно коньку в три слоя. Полотна наплавляются снизу вверх, перепуск на карнизном свесе также фиксируется. Последнее полотно на скате укладывается с нахлестом на конек в 30 см.
На скатной кровле нужно уделить особое внимание гидроизоляции стыков, вертикальных элементов, ендов и т. д., чтобы полностью исключить протечки. Для усиления гидроизоляции сложных мест примыканий можно использовать бандажную ленту и специализированные гидроизоляционные мастики ИКОПАЛ.
устройства, монтажа, укладка, мягкой, наплавляемой, схема, гибкой, мембранной
Кровля — это барьер, который защищает здание и крышу от негативного влияния атмосферных осадков. От того как выполнили технологию кровли, зависит ее долговечность и прочность. Именно поэтому немаловажное значение после качества используемых материалов имеет осуществление кровельных работ. Для того чтобы грамотно была выполнена кровля, технология ее производства должна быть выполнена на высоком уровне.
Устройство кровельного пирога.
Конструкция кровли состоит из таких элементов, как:
- вентиляция;
- утеплитель;
- пароизоляция;
- гидроизоляция.
В процессе монтажа кровли необходимо, чтобы эти элементы обязательно присутствовали в конструкции. Если будет смонтирована хотя бы одна часть неправильно либо она вовсе отсутствует, кровля в результате пропустит и холод, и влагу. Это снизит надежность и защитные свойства кровли. Для того чтобы кровельное покрытие эксплуатировалось долго и в полную силу выполняло свое предназначение, следует выполнить работу по его устройству, соблюдая все технологические процессы, которые базируются на определенном кровельном покрытии и технологии укладки.
Читайте также:
Ремонт металлической кровли.
Особенности установки пароизоляции.
Как покрасить кровлю – читайте тут.
Технология. Этапы работ
Виды материалов для кровли:1- песчаная черепица, 2- керамическая черепица, 3- мягкая кровля, 4- металлочерепица, 5- шифер, 6- профнастил, 7- фальцевая кровля, 6- медная кровля.
Технология устройства кровельных работ состоит из следующих этапов:
- Монтаж стропильной системы.
- Обустройство слоя пароизоляции.
- Укладка утепляющих материалов (теплоизоляция).
- Устройство слоя гидроизоляции.
- Монтаж обрешетки и контробрешетки. От вида кровельного покрытия и типа крыши зависит конструкция обрешетки.
- Укладка кровельного материала.
- Обустройство таких элементов кровли, как конек, карниз и другие.
- Оборудование вентиляционной системы в кровельном пространстве.
- Установка элементов, по которым происходит передвижение по крыше.
- Отделка свеса карниза.
- Обустройство водосточных элементов.
Стоит всегда помнить, что технология монтажа кровельного покрытия имеет много этапов, составляющих комплекс кровельных работ в целом.
И любое отклонение от технических нормативов на любом этапе приведет к серьезному нарушению и необходимости наискорейшего исправления. Именно поэтому следует отнестись к устройству кровли достаточно серьезно с профессиональным подходом.
Технология устройства рулонной кровли
Схема укладки рубероида.
Технология укладки рулонной кровли — вот от чего зависит ее надежность. В первую очередь важна подготовка основания под кровельное покрытие.
Существует 2 варианта:
- плотная обрешетка с поверхностью, покрытой строительной бумагой;
- устройство толщиной 5 мм редкой обрешетки с асбестовыми листами.
Независимо от выбора варианта, основание должно быть ровным и сплошным, на него будет стелиться рубероид. Для того чтобы приклеить рубероид, используется горячая мастика (расплавленный битум) либо холодная мастика. Кровельный материал с мелкозернистой посыпкой применяют как нижний слой. Укладывают его параллельно коньку, снизу. Для верхнего слоя берут крупнозернистый либо чешуйчатый материал.
От того какой уклон имеет скат, зависит направление укладки:
- на скатах, которые превышают 15 градусов, укладку производят перпендикулярно;
- на плоском скате менее 15 градусов укладку производят параллельно коньку.
Схема устройства наплавляемой кровли.
При грамотном выполнении монтажа рулонных материалов обязательно нужно учитывать несколько правил:
- Для крыши мастичный слой должен составлять 2 мм.
- Перекрытие полос составляет 10 см и больше.
- Поверх конька кладут дополнительный рубероидный слой, на скаты крыши со спуском по 50 см.
- Все слои рулонного покрытия должны припрессовываться.
- Укладка рулонных материалов используется, как правило, при устройстве двускатных, односкатных и мансардных крыш. А вот для вальмовых и шатровых крыш ее не применяют.
Технология обустройства кровли из металла
Перед началом работ определитесь с видом крыши.
Устройство металлической кровли можно провести, имея соответствующие инструменты. На сегодняшний день такой вид кровли достаточно популярен, поскольку обладает такими преимуществами, как легкость в уходе, долговечность, маленький вес и экономически выгодные материалы для конструкции.
Обрешетка под покрытие из металла состоит из брусков 50х50 мм, а по коньку и карнизу укладывается доска. Для того чтобы обеспечить внутреннее проветривание кровли, обрешеточный шаг должен быть не меньше 250 мм. Все это препятствует образованию коррозии, что увеличивает срок эксплуатации кровли.
Если используется листовая сталь, то проводят раскрой листов, формируют картины и создают фланцы. Когда применяют другие металлические покрытия, то сначала проводят замеры и потом уже закрепляют материал. Кровлю из профнастила или металлической черепицы укладывают внахлест для того, чтобы избежать попадания влаги под покрытие. Затем лист закрепляется строго в прогиб волны при помощи гвоздей с резьбой и резиновой прокладкой.
Устройство листовой стали требует соединения на крышах с углом ската более 16 градусов картин одинарным фланцем, а с маленьким уклоном — двойным фланцем. Картины, которые соединены стоячим фланцем, располагают вдоль ската, а лежачим — параллельно коньку. В случае если кровельная поверхность накрыта полностью, гребень на крыше загибают. Устройство кровли из металла требует тщательного расчета картин и материала. Это даст возможность избежать создания зон риска на кровле, где может протекать влага, и неполномерной подгонки.
Инструменты для кровельных работ
В работе кровельщика важна не только технология, но и инструмент, который он использует. Главным инструментом кровельщика считаются различные молотки по работе с листами металла. Они необходимы для формирования крепежных элементов на листах металла и для забивания и выемки гвоздей. В процессе удара кровельные молотки подавляют колебания. Также при устройстве кровли используют изогнутые, прямые, длинные и короткие щипцы. С их помощью загибают желоба, обрабатывают черепичную плитку и формируют изгибы на листе металла.
Для того чтобы работа с кровельными материалами шла лучше, понадобятся разнообразные ножницы:
- прямого и кривого реза;
- правые и левые;
- для резки градусов;
- универсальные;
- для сплошной и обычной резки.
Ножницы нужны для работ с титаном, цинком, медью, алюминием и оцинкованной сталью. Кроме того, в процессе работы могут понадобиться разные инструменты для измерения: кернер, циркуль, угольник, складной м, рейсмус, линейка, рулетка и прочие. У кровельщика должен быть пояс для инструментов, в котором будут всевозможные отсеки, что значительно упростит высотные работы. Необязательно перед проведением работ закупать все инструменты, многие из них можно позаимствовать у друзей либо взять в аренду у специализированных фирм.
Оборудование для кровельных работ
В процессе монтажа металлической кровли потребуется оборудование для производимых работ, которое так же важно, как и инструменты. Оно способствует экономии как сил, так и времени.
В первую очередь это различные электрические инструменты:
- электрорубанок и электропила, необходимые для монтажа обрешетки и стропильной системы;
- электродрель, которая пригодится для завинчивания элементов крепежа.
Для монтажа фальцевой кровли обязательно потребуется прокатный станок, позволяющий производить картины по всей длине ската, за исключением соединений по горизонтали. Зачастую при устройстве кровли пользуются газовыми горелками, которыми подогревается материал и поверхность кровли в холодное время года либо которые используют для укладки на кровле мастичного горячего покрытия. Газовая горелка обеспечивает разогрев материала до необходимой технологической температуры. Многоэтажное строительство требует установки кровельного крана, с помощью которого поднимаются металлические и деревянные конструкционные элементы крыши и покрытий кровли.
Высококачественный инвентарь, материалы и оборудование для монтажа кровли вкупе с профессионализмом кровельщиков обеспечат создание надежного покрытия с длительным эксплуатационным сроком.
Наплавляемая кровля: устройство, ремонт, технология, СНиП
Обустройство крыши является очень важным аспектом при возведении любого строения. От того, насколько грамотно выбрана ее конструкция и как правильно выдержаны этапы всего технологического процесса, зависит надежность и безопасная эксплуатация кровли. В нашей статье мы расскажем о таком важном вопросе, как наплавляемая кровля + технология ее возведения и правила выполнения всех этапов.
Общее понятие о наплавляемой кровле
Наплавляемая рулонная кровля или «мягкая» относятся к группе кровельных материалов, в большинстве которых являются наплавляемые материалы.
Рулонный материал для кровлиОни, как правило, поставляются в продажу в рулонах. Поэтому зачастую можно услышать еще одно название мягкой кровли – рулонная кровля. Данный материал приобрел в России особую популярность и все благодаря тому, что направляемые, рулонные кровли можно применять для гидроизоляции плоских крыш и покрытия гражданских и промышленных объектов.
Немаловажен и материальный аспект: применение рулонных материалов экономически выгодно при обустройстве масштабной кровли сложной конструкции.
Кровля наплавляемая рулонная – это кровельный гидроизоляционный битумный материал на синтетической основе. Она представляет собой гидроизоляционную пятислойную мембрану, которая состоит из двух слоев битумно-полимерного или битумного покрытия, нанесенного на армирующую основу (стеклоткань, стеклохолст или полиэстер) и двух слоев защитных покрытий (легкоплавкая полиэтиленовая пленка и верхний слой из каменной посыпки).
Особенность монтажа кровли из наплавляемого материала заключается в нанесении и приклеивании между собой с помощью газовых горелок 3-4 слоев материала. Таким образом, образуется своеобразный гидроизоляционный ковер.
Такая технология обеспечивает надежность кровли от промокания, других негативных воздействий извне и возгораний.
Области применения мягкой кровли
Приклеивание газовыми горелкамиНаплавляемая (мягкая) кровля находит широкое применение в условиях сурового российского сурового климата:
- Для устройства кровель разных типов (сооружений и зданий).
- Для гидроизоляции подземных структур (гаражей, тоннелей).
- Как конструктивная часть кровли и ее утеплителя.
- Для гидроизоляции каналов и бассейнов.
- Для ремонта и реконструкции крыш.
- В качестве кровельного материала при малоэтажном строительстве.
Основная классификация наплавляемой кровли
- В зависимости от структуры наплавляемая (мягкая) кровля бывает: одноосновная, многоосновная и безосновная.
- В зависимости от типа основы рулонная кровля бывает с основой: из стекловолокна, стеклохолста, полимерного полотна. Стекловолокно состоит из стеклянных переплетенных нитей. Стеклохолст имеет биостойкую основу, она состоит из стеклянных нитей, расположенных хаотически. Стекловолокно намного прочнее стеклохолста. Самая надежная и качественная основа из полиэстера – она имеет хаотично ориентированные волокна полиэстера.
- В зависимости от типа компонента покровного состава мягкая кровля делится на: битумную, битумно-полимерную и полимерную.
- В зависимости от типа защитного слоя мягкой кровли: материалы с фольгой; материалы с посыпкой (разного вида: крупнозернистая, чешуйчатая, пылевидная, мелкозернистая) и пленочные материалы.
Не так давно справедливо считалось, что мягкие рулонные материалы первого поколения, основой которых был картон, не прослужат долго.
Спешим Вас заверить: устройство наплавляемой кровли, выполненное из современных материалов с применением инновационных технологий на основе из не гниющих материалов: стеклохолстов, полимеров и стеклоткани значительно увеличивает ее прочностные характеристики и сроки эксплуатации.
Так как современная наплавляемая (мягкая) кровля, которая относится ко второму поколению, не гниет, ее основу защищает битумное покрытие, в состав которого входят специальные модификаторы. Они значительно улучшают технические характеристики битума и исключают его старение.
Как правильно выбрать необходимый тип наплавляемой кровли
Конструктивная часть мягкой кровлиСовет. Для того чтобы не ошибиться с выбором необходимого типа наплавляемой кровли, нужно знать особенности ее внутреннего устройства и последующее применение.
Несмотря на то, что на российском рынке существует масса разновидностей рулонных материалов для кровли, все они имеют одну общую особенность – обеспечивают высокую изоляцию кровли.
Современная технология наплавляемой кровли основана на применении битума, окисленного модифицированным полимером.
Для модификации битума используют два типа полимеров: стирол-бутадиен-стирол (искусственный каучук СБС) и атактический полипропилен (пластик АПП).
Битумы, модифицированные искусственным каучуком, самые эластичные, их температура хрупкости – 400. Битумы, модифицированные пластиком, жесткие, они обладают высокой теплостойкостью, температура размягчения – 1550.
Такие материалы – отличное решение для жаркого климата. Если качественно перемешать битум, модифицированный каучуком, то образовывается однородная смесь и выделить полимер или битум в ней практически не возможно.
Несмотря на вышеперечисленную классификацию кровельных рулонных материалов, современные производители изготавливают данную продукции разной ценовой категории, условно названную классами: «Премиум», «Бизнес», «Стандарт», «Эконом». Самая низкая стоимость у продуктов эконом-класса, их относят к бюджетному варианту.
Как отремонтировать наплавляемую кровлю?
Инструкция по монтажу мягкой кровлиВ предыдущие годы достаточно широко применялась мягкая кровля первого поколения, сегодня такие кровли требуют ремонта и реконструкции.
Ремонт наплавляемой кровли сегодня нужно производить только современными материалами второго поколения, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию и предохраняют крышу от осадков и влаги.
Важно: определить степень износа мягкой кровли сможет специалист, он же и подберет необходимый материал для крыши, технологию, поможет рассчитать количество материала.
Зачастую для реставрационных и ремонтных работ целесообразнее использовать кровельные мастики и праймеры (разновидность грунтовки). Праймер производят из битума высокого качества и органических растворителей.
Праймер имеет высокую проникающую способность в структуру и теплостойкость. Еще одним преимуществом праймера является высокая скорость высыхания и отсутствие эффекта липкости.
Поэтому праймер, на данный момент – самый удобный и незаменимый материал для проклейки гидроизоляционного ковра. Его, в соответствии с требованиями СНиП, рекомендовано применять даже в детских организациях.
Основной характеристикой битумной мастики является ее способность отталкивать воду. Мастика представляет собой вязкую смесь, поэтому ее очень часто используют в качестве клея.
Основное использование мастики:
- для создания антикоррозийного покрытия;
- приклеивания гидроизоляционных материалов и плитки;
- для герметизации стыков и швов.
Для производства мастик для крыши используют синтетические смолы, наполнители, каучук, пластификаторы. Эти компоненты придают мастике высокую эластичность и прочность, стойкость к агрессивной среде и старению, перепадам температур.
Для того чтобы смонтировать мягкую кровлю, безопасную для здоровья людей, нужно знать все требования: наплавляемая кровля снип I I-26-76 и выполнять их.
Наплавляемая кровля, стоимость материалов и работ по кровле цена за м2
Наплавляемая кровля — монтаж и гарантии на наплавляемые кровли
Устройство наплавляемой кровли — ремонт наплавляемых кровель, наплавляемых крыш
- Что такое наплавляемая кровля?
- Какие категории наплавляемой кровли бывают?
- Технология монтажа наплавляемой кровли
- Текущий ремонт наплавляемой кровли
- Капитальный ремонт наплавляемой кровли
- Обслуживание наплавляемой кровли
- Сезонность монтажа наплавляемой крыши
- Стоимость материалов для монтажа и ремонта наплавляемой кровли — цена за м2
- Стоимость работ по устройству наплавляемой кровли — цена за м2
- Срок службы и гарантии на ремонт наплавляемой кровли
- Сравнительная таблица характеристик наплавляемой и полимерной мембранной кровли
Что такое наплавляемая крыша? Особенности и характеристики наплавляемой кровли
Наплавляемая кровля – технология укладки покрытия на основание крыши. Наплавляемая кровля – надежный способ создания прочного, долговечного, герметичного и простого в обслуживании кровельного покрытия, который широко используется в промышленном и гражданском строительстве
Виды наплавляемой кровли зависят от категории используемых материалов
На сегодняшний день применяется пять категорий материалов для устройства наплавляемой кровли
- категория «Субэконом» — наплавляемые материалы сроком службы до 5 лет
- категория «Эконом» — наплавляемая кровля сроком службы 7-10 лет
- категория «Стандарт» — наплавляемая кровля сроком службы до 12-15 лет
- категория «Бизнес» — наплавляемая крыша сроком службы до 15-18 лет
- категория «Премиум» — наплавляемая крыша сроком службы до 20-25 лет
Технология монтажа и ремонта наплавляемой кровли. Текущий и капитальный ремонт кровли
Устройство наплавляемой кровли подразумевает укладку наплавляемого материала в два слоя на ровную и твердую высушенную и огрунтованную поверхность при помощи пропановых горелок с обязательным прокатыванием металлическим валиком вдоль каждого шва
Текущий ремонт наплавляемой кровли — цена и стоимость за м2
Один из видов ремонта наплавляемой кровли это текущий ремонт кровли. Текущий ремонт кровли как правило включает в себя частичный демонтаж старого слоя, демонтаж и замену парапетов и примыканий. Частичный монтаж первого слоя наплавляемой кровли и полную гидроизоляцию кровли в один слой наплавляемыми рулонными материалами, как правило эконом класса. Стоимость текущего ремонта наплавляемой кровли можно узнать в таблице
Капитальный ремонт наплавляемой кровли — цена и стоимость за м2
Более разумным и долговечным а как правило и дорогим ремонтом наплавляемой кровли является капитальный ремонт кровли. Капитальный ремонт кровли выполняется с полным демонтажем старого основания, ремонтом основания плоской крыши, тщательным просушиванием плоской кровли, огрунтовкой праймером Технониколь №1 до полного насыщения стяжки. Далее выполняется оклеечная, наплавляемая гидроизоляция кровли в два или три слоя. Устанавливаются фартуки и дефлекторы, компенсаторы и пр.
Обслуживание наплавляемой кровли. Сезонное ежегодное обслуживание кровель
Одним из важных пунктов в качестве и безупречном сроке службы наплавляемой кровли является её регулярное обслуживание и профилактика. В основном обслуживание наплавляемой кровли сводится к ежегодному сезонному осмотру и очистке ливнеприемников от опавшей листвы.
Особенности монтажа наплавляемой кровли в осенне зимний период
В осенне зимний период монтаж наплавляемой кровли так же возможен но он значительно сложнее. Так как требуется дополнительная и постоянная просушка основания а так же применение более дорогих «зимних» материалов. Хотя для жителей Юга России и Крыма наплавляемая кровля доступна круглый год
Сколько стоит материал для устройства наплавляемой кровли цена за м2?
Наименование наплавляемой кровли с указанием категории материалов (парное использование верх+низ) | Цена за м2 |
Категория «Субэконом» Стеклоизол ХПП 15*1 м срок службы до 5 лет | 65 |
Категория «Субэконом» Стеклоизол ХКП 10*1 м срок службы до 5 лет | 72 |
Категория «Эконом» Бикрост ЭПП 15*1 м срок службы до 7-10 лет | 95 |
Категория «Эконом» Бикрост ЭКП 10*1 м срок службы до 7-10 лет | 118 |
Категория «Стандарт» Бикроэласт ЭПП 15*1 м срок службы 10-15 лет | 112 |
Категория «Стандарт» Бикроэласт ЭКП 10*1 м срок службы 10-15 лет | 132 |
Категория «Бизнес» Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 10*1 м срок службы 15-20 лет | 163 |
Категория «Бизнес» Унифлекс ВЕНТ ЭКВ 10*1 м срок службы 15-20 лет | 218 |
Категория «Премиум» Техноэласт ВЕНТ 8*1 м срок службы 20-25 лет | 320 |
Сколько стоит гидроизоляция и ремонт наплавляемой кровли цена за м2?
Наименование работ по гидроизоляции плоской кровли наплавляемыми материалами ( цена за два слоя ) | Цена за м2 |
Устройство наплавляемой пароизоляции кровли в один слой с праймером | 150 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции кровли в один слой с праймером | 180 |
Устройство наплавляемой кровли категория «Субэконом» Стеклоизол ХПП/ХКП в два слоя с праймером | 340 |
Устройство наплавляемой кровли категория «Эконом» Бикрост ЭПП/ЭКП в два слоя с праймером | 390 |
Устройство наплавляемой кровли категория «Стандарт» Бикроэласт ЭПП/ЭКП в два слоя с праймером | 460 |
Устройство наплавляемой кровли категория «Бизнес» Унифлекс ВЕНТ ЭПВ/ЭКВ в два слоя с праймером | 520 |
Устройство наплавляемой кровли категория «Премиум» Унифлекс ВЕНТ ЭПВ + Техноэласт ВЕНТ в два слоя | 680 |
Срок службы и гарантии на ремонт наплавляемой кровли
Срок службы наплавляемой кровли зависит от многих совокупных факторов, это и категория выбранных наплавляемых материалов, так же это и соответственно и профессионализм бригады кровельщиков, их опыт в работе с наплавляемыми материалами. Много зависит от основания крыши, его качества и подготовки а так же сезона выполнения работ
Чем отличается ПВХ/ТПО мембрана от наплавляемой кровли?
Полимерные гидроизоляционные мембраны | Битумные гидроизоляционные мембраны |
Паропроницаемость | Абсолютный паробарьер |
За счет свободной укладки на основание без полного приклеивания, постоянная вентиляция подкровельного пространства с отводом естественного конденсата через аэраторы и парапеты | За счет полного многослойного приклеивания к основанию не возможна полноценная вентиляция подкровельного пространства |
Безогневой и всесезонный метод укладки полимерной кровли | Монтаж с применением открытого пламени |
За счет свободной укладки не ограничены температурным режимом проведения монтажных работ (монтаж до минус 15, в дождь или снег) | Климатические ограничения по проведению монтажных работ |
ПВХ мембраны содержат малое количество летучих соединений, ТПО мембраны практически не содержат летучих соединений | Содержат большее количество летучих соединений (пластификаторы\стабилизаторы) |
Группа горючести Г1 ( Не поддерживает горение) Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие пламя) | Группа горючести Г4 (Сильногорючие материалы имеющие температуру дымовых газов свыше 450 градусов Цельсия, продолжительность самостоятельного горения более 300 сек) РП4 |
Абсолютно нулевое водопоглощение, высокое количество циклов перехода через ноль | Водопоглощение за 24 ч равно 1-2% — образование микротрещин при прохождениии через ноль градусов, как следствие быстрое разрушение материала |
Высокая ультрафиолетовая стабильность материалов | УФ стабильность средняя |
Дорогостоящее оборудование для профессионального монтажа | Низкая стоимость оборудования для монтажа |
Недорогая стоимость монтажа ПВХ мембраны | Более дорогая стоимость монтажа ПВХ мембраны |
Эстетическая составляющая: любой цвет ПВХ мембраны по таблице RAL | Эстетическая составляющая отсутствует |
PS. На нашем фото наплавляемая пароизоляция для устройства зелёной эксплуатируемой кровли
Устройство плоской кровли из наплавляемых рулонных материалов, конструкция
Вначале, что это такое. Это кровля, имеющая уклон, не превышающий 10%, в отличие от скатного варианта с углом наклона до 60%. Ее преимущества – простота конструкции, легкий монтаж (так как нет сложной поверхности и минимально возможная высота) и невысокая стоимость (так как она имеет наименьшую возможную площадь). Теперь мы расскажем, как ее можно выполнить из рулонных кровельных материалов. Но вначале рассмотрим устройство плоской кровли из наплавляемых рулонных материалов.
Конструкция плоской кровли из рулонных материалов
Стандартная конструкция плоской кровли из рулонных материалов представляет собой следующее:
- Железобетонные плиты, стыки между которыми заделываются цементом и для герметизации обмазываются гидроизоляционной мастикой.
- Слой пароизоляции.
- Слой или два слоя утеплителя в зависимости от сооружения.
- Гидроизоляционный слой из рулонных кровельных материалов.
- Финишный защитный слой из гравия.
Такая многослойная конструкция называется кровельным ковром. В зависимости от объекта, некоторые слои, например, утеплитель и финишный могут отсутствовать.
Существует также инверсионный тип кровли. Главное отличие от классического – утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции. Этим обеспечивается дополнительная защита наиболее уязвимого гидроизоляционного слоя, а также появляется возможность использовать гидроизоляционные кровельные материалы, боящиеся солнечных лучей. Но в данном варианте утеплитель должен быть стойким к влаге.
Гидроизоляция крыши может быть однослойной, двух, трех и даже четырехслойной. Для нижних слоев используются подкладочные материалы (в марке материала у них вторая буква П). Для верхнего – кровельный (вторая буква К). У таких материалов наружный слой защищен устойчивыми к УФ-излучению материалами (посыпка из сланца, фольга и т.п.).
Плоская кровля из рулонных материалов
Рулонные кровельные материалы с точки зрения способа их крепления на поверхности можно разделить на три класса:
- приклеиваемые на мастику;
- наплавляемые материалы плоскую кровлю;
- самоклеящиеся.
В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенный тип – кровельные материалы, которые соединяются с поверхностью с помощью наплавки.
Наплавляемые кровельные материалы
Использование наплавляемых материалов позволяет:
- Создать более надежное и долговечное соединение между материалом и основанием в сравнении с приклеиваемыми и самоклеящимися материалами.
- Технология кровельных работ из рулонных материалов наплавляемого типа менее трудоемкая и занимает меньше времени.
- Более низкая цена по сравнению с самоклеящимися материалами.
- Филизол – битумно-полимерный материал для устройства плоской кровли Премиум класса, изготавливаемый на основе полиэстера (первая буква Э в марке материала), стеклоткани (буква Т) и стеклохолста (буква Х). С двух сторон основа покрыта битумно-полимерным вяжущим (битум + полимер – SBS (стирол-бутадиен-стирол) + минеральный наполнитель). Срок службы – до 30 лет.
— теплостойкость — + 100 °С;
— гибкость на брусе – минус 30 °С;
— морозостойкость — минус 35 °С;
- Филикров с такими же вариантами конструкции полотна, но более дешевыми полимерными добавками – вместо SBS (Импорт) используется ДСТ (Россия) + тальк, доломит и т.п. Относится к материалам Бизнес класса. Срок службы до 20 лет.
— теплостойкость — + 90 °С;
— гибкость на брусе – минус 18 °С;
— морозостойкость — минус 25 °С;
- Филигиз – материал для плоской кровли класса Стандарт хорошо подходит для гидроизоляция плоской кровли материалы. Конструктивно схожий с Филизолом и Филикровом, но вяжущее, не битумно-полимерное, а битум с пластификатором + доломит. Срок эксплуатации – до 10 лет.
— теплостойкость — + 80 °С;
— гибкость на брусе – 0 °С;
— морозостойкость — минус 15 °С;
Технология кровельных работ
Вне зависимости от вида применяемого материала поверхность кровли перед очищается от посторонних предметов, грязи и влаги. Затем по ней раскатывается рулонный материал, чтобы проверить его целостность, достаточность длины (одно дело чертеж, а другое – реальный дом), а также, чтобы он разгладился. Особенно это актуально для материалов эконом класса, имеющих малую толщину. Затем материал вновь сворачивается в рулон.
Укладка наплавляемого рулонного кровельного материала
Рассмотрим особенности технологии укладки наплавляемого рулонного кровельного материала
- Поверхность грунтуется праймером из битума.
- Для наплавления используется газовая горелка. Ей начинают расплавлять нижний слой. Желательная ширина расплавленного участка, для того чтобы качественно наплавить материал, должна составлять 10-20 см.
- Когда полоска нижнего слоя расплавится, рулон начинают раскатывать и расплавленный участок прижимается к поверхности, а затем прокатывается ручным катком. Раскатывание производят специальными крюками без острых кромок, чтобы не повредить полотно.
- Соединение полос происходит внахлест. Ширина нахлеста – 100 мм.
Если крыша имеет парапет, то укладка гидроизоляционного материала производится с напуском на него 40 см. В углах парапета в рулонном покрытии делается разрез ножом, чтобы оно плотно прилегало. Место разреза затем тщательно замазывается мастикой, закрывается полоской материала и вновь замазывается мастикой. Обязательно необходимо следовать рекомендациям производителя конкретного кровельного материала.
Для неответственных объектов используют один слой материала, для ответственных – до четырех. Для лучшей герметизации каждый последующий слой необходимо уложить со смещением 50%.
Специалисты нашей компании могут оказать помощь в правильном подборе кровельного материала, исходя из ваших требований.
ПРОДУКЦИЯ ПАРТНЕРОВ
Surf-Tec Corporation :: Начало
Surf-Tec Corp. (Advanced Surface Technologies) — канадская компания, базирующаяся недалеко от Калгари, Альберта.
Мы предоставляем ряд уникальных продуктов и услуг наряду с обучением по установке продукта и, при необходимости, надзору на месте. Мы специализируемся на решениях под ключ в ряде областей, включая локализацию больших объемов жидкости (LVFCS), локализацию и мониторинг воды, борьбу с наводнениями и контроль, удаленные системы аварийной локализации (RECS), решения для хранения и локализации взрывчатых веществ, промышленную пескоструйную очистку и окраску, полиуретан Нанесение пены (промышленные и жилые) и специальные покрытия.У нас есть ряд стратегических партнерских отношений, которые позволяют нам предоставлять нашим клиентам уникальную линейку продуктов и услуг, удовлетворяющую самые разные потребности.
Surf-Tec Corp. разработала системы удержания жидкостей большого объема (от 1 500 м 3 до более 100 000 м 3 ) для гидроразрыва пресной воды, попутной воды или удержания возвратных жидкостей для повторного использования или утилизации. Доступны одинарные и двойные системы лайнеров. У нас также есть индивидуальное решение для удержания почвы и снега, а наша система SMART H 2 O и системы SMART Tank предоставляют данные удаленного мониторинга воды в реальном времени и регистрацию информации в облаке.
Surf-Tec Corp также предоставляет ряд продуктов и услуг, которые можно использовать для борьбы с наводнениями и борьбы с ними в дополнение к решениям по хранению и локализации взрывчатых веществ. Мы являемся канадским дистрибьютором ряда специализированных продуктов:
Компания | Описание |
Hesco® Bastion США | Армированная проволочная сетка, гидроизоляция с геотексом |
The Sandbagger Corp. | Машины для наполнения мешков с песком |
Хотя Surf-Tec Corp не является инженерной фирмой, в нашем штате есть инженер-геотехник, а также другие лица, которые могут работать с вашими сотрудниками, чтобы помочь спланировать ваши действия.
У нас также есть промышленный отдел пескоструйной обработки и окраски, а также полностью автономный мобильный трейлер для нанесения пенополиуретана, который для вашего удобства может доставить прямо к вам.
Покрытие поверхности | химия | Британника
Покрытие поверхности , любая смесь пленкообразующих материалов с пигментами, растворителями и другими добавками, которое при нанесении на поверхность и отверждении или сушке дает тонкую пленку, которая является функциональной и часто декоративной.К поверхностным покрытиям относятся краски, олифы и лаки, синтетические прозрачные покрытия и другие продукты, основной функцией которых является защита поверхности объекта от окружающей среды. Эти продукты могут также усилить эстетическую привлекательность объекта, подчеркнув его особенности поверхности или даже скрывая их от глаз.
Большинство покрытий поверхностей, используемых в промышленности и потребителями, основаны на синтетических полимерах, то есть веществах промышленного производства, состоящих из чрезвычайно больших, часто связанных между собой молекул, которые при нанесении на поверхности образуют жесткие, гибкие клейкие пленки.Другими компонентами поверхностных покрытий являются пигменты, которые придают цвет, непрозрачность, блеск и другие свойства; растворители или жидкости-носители, которые обеспечивают жидкую среду для нанесения пленкообразующих ингредиентов; и добавки, которые придают ряд особых свойств. В этой статье рассматривается состав и пленкообразующие свойства поверхностных покрытий на основе полимеров, начиная с полимерных ингредиентов и заканчивая пигментами, жидкостями и добавками. Акцент делается на красках (безусловно, наиболее распространенном типе покрытий), хотя время от времени делается ссылка на другие типы покрытий, такие как олифы и лаки.Для более полного представления о полимерных соединениях, составляющих основу поверхностных покрытий, читателю рекомендуется начать со статьи «Промышленные полимеры, химия». Для обзора положения поверхностных покрытий в более широкой области промышленных полимеров см. Промышленные полимеры: Краткое описание покрытия.
Обзор
Encyclopædia Britannica, Inc.Полимеры для поверхностных покрытий
Покрытия на основе полимеров можно рассматривать как двухфазные композиционные материалы, состоящие из частиц пигмента и других добавок, диспергированных в непрерывной матрице полимера.Полимеры придают пленке покрытия способность прилипать к подложке, большую часть ее химической стойкости и гибкости. Кроме того, непрерывность пленки, большая часть ее прочности при воздействии окружающей среды, ее глянцевые свойства, большинство ее механических и термических свойств и большая часть любой химической реакционной способности, которую будет проявлять пленка, также зависят от полимеров.
Основными свойствами полимерного покрытия являются молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, температура стеклования ( T г ) и растворимость.Также важны реакционноспособные молекулярные группы, составляющие полимер, а также кинетика и механизм, с помощью которого образуется полимер, то есть, образуется ли он путем ступенчатой полимеризации или полимеризации с ростом цепи. (Эти две реакции полимеризации подробно описаны в статье «Промышленные полимеры, химия»). Еще один ключевой атрибут полимера — его структура. Полимеры могут иметь линейную, разветвленную или сетевую архитектуру (см. Рисунки 1A, 1B и 1C промышленных полимеров, химический состав).Последний тип структуры, состоящей из полимерных цепей, ковалентно связанных в нескольких местах с образованием трехмерной поперечно-сшитой сети, часто образуется в пленке покрытия во время ее отверждения.
Рис. 1: Три распространенные полимерные структуры. Линейная, разветвленная и сетевая архитектуры представлены (сверху) соответственно полиэтиленом высокой плотности (HDPE), полиэтиленом низкой плотности (LDPE) и фенолформальдегидом (PF). Также показаны химическая структура и молекулярная структура выделенных областей.
Encyclopdia Britannica, Inc. Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской. Подпишитесь сегодняПолимеры ступенчатого и цепного роста
Полимеры ступенчатого роста включают полиэфиры, эпоксиды, полиуретаны, полиамиды, меламин и фенольные смолы. Чаще всего они образуются в результате реакций между двумя разнородными мономерами — кислотами и спиртами в случае сложных полиэфиров. Этот общий класс полимеров широко используется в области органических покрытий.Полимеры с цепным ростом образуются за счет разрыва двойных (или иногда тройных) связей углерод-углерод внутри мономеров и последовательного добавления подобных мономеров на концы растущей цепи. В области покрытий наиболее заметными полимерами с ростовой цепью являются полиэтилен, полистирол, полиметилметакрилат и поливинилхлорид.
При использовании в инертной форме полимеры с ростовой цепью обычно представляют собой термопластичные высокомолекулярные материалы. Однако в некоторых случаях карбоновая кислота, спирт, эпокси, амин, амино и другие реакционноспособные группы могут быть включены в полимеры с ростовой цепью.Обладая такой реакционной функциональностью в полимерной цепи, эти материалы могут использоваться в низкомолекулярной форме в качестве сореагентов в сшивающих системах.
Для покрытий широко используется один специфический метод полимеризации с ростом цепи — латексный, или эмульсионный, процесс. В своей простейшей форме (как показано на рисунке 1) эмульсионный процесс включает стабилизацию крупных капель мономера (или мономеров) в воде с использованием мыла в качестве поверхностно-активного агента или поверхностно-активного вещества. Добавляется водорастворимый свободнорадикальный инициатор, образующий частицы латекса путем полимеризации в небольших агрегатах, называемых мицеллами, которые образуются поверхностно-активным веществом.Поскольку латексные покрытия наносятся в виде водных дисперсий полимера, их использование в значительной степени не содержит растворителей, и они очень привлекательны для розничной торговли, поскольку их можно мыть водой с мылом, их очень легко наносить и они долговечны. Латексные полимеры образуют пленки за счет процессов коалесценции частиц и частиц, обсуждаемых ниже.
Рисунок 1: Принципиальная схема метода эмульсионной полимеризации. Молекулы мономеров и свободнорадикальные инициаторы добавляются в ванну с эмульсией на водной основе вместе с мылоподобными материалами, известными как поверхностно-активные вещества или поверхностно-активные вещества.Молекулы поверхностно-активного вещества, состоящие из гидрофильного (притягивающего воду) и гидрофобного (отталкивающего воду) конца, образуют стабилизирующую эмульсию перед полимеризацией путем покрытия капель мономера. Другие молекулы поверхностно-активного вещества сгруппированы в более мелкие агрегаты, называемые мицеллами, которые также поглощают молекулы мономера. Полимеризация происходит, когда инициаторы мигрируют в мицеллы, заставляя молекулы мономера образовывать большие молекулы, составляющие частицу латекса.
Encyclopædia Britannica, Inc.NOC: Оптоволоконные датчики | Электротехника | Проф. Баладжи Шринивасан | IIT Madras | Video | |
NOC: Методы поиска искусственного интеллекта для решения проблем | Компьютерные науки и Инженерное дело | Проф. Дипак Хемани | IIT Мадрас | Видео | |
NOC: Основные электрические схемы | Электротехника | Dr.Нагендра Кришнапура | IIT Madras | Video | |
NOC: прикладная линейная алгебра | Электротехника | Доктор Эндрю Тангарадж | IIT Madras | Video | |
NOC: Введение в японский язык и культуру | Гуманитарные науки и социальные науки | Госпожа Ватсала Мишра | IIT Kanpur | Видео | |
Зимняя школа ACM 2019 по высокопроизводительным вычислениям (HPC) IIT Kanpur | Special Series | IIT Madras | Video | ||
NOC : Основы электромобилей: Технологии и экономика | Электротехника | Проф.Ашок Джунджхунвала Проф. Прабхьот Каур Проф. Каушал Кумар Джа Проф. Л. Каннан | IIT Madras | Video | |
ACM — Indian Summer School on Programming Languages: Принципы и практика — Pune | Special Series | IIT Madras | Video | ||
NOC: Управленческая экономика | Менеджмент | Доктор Трупти Мишра | IIT Bombay | Видео | |
NOC: Введение в проектирование встроенных систем | Электротехника | Проф.Бадри Н Субудхи Профессор Дхананджай В. Гадре | ИИТ Джамму | Видео | |
NOC: Понимание этнографии | Инженерный дизайн | Проф. Нина Сабнани | IIT Bombay | Видео | |
NOC: Поэзия | Гуманитарные и социальные науки | Проф. С.П. Дханавел | ИИТ Мадрас | Видео | |
NOC: популярный готический роман | Гуманитарные и социальные науки | Проф.Divya.A | IIT Madras | Video | |
NOC: Quantum Chemistry of Atoms and Molecules | Chemistry and Biochemistry | Prof. Anindya Datta | IIT Bombay | Video | |
NOC: Earthquake Resistant Design Фонды | Гражданское строительство | Проф. Б.К. Махешвари | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Классическая социологическая теория | Гуманитарные и социальные науки | Проф.Р. Сантош | IIT Madras | Video | |
NOC: Basic Statistical Mechanics | Chemistry and Biochemistry | Prof. Biman Bagchi | IIT Bombay | Video | |
NOC: Quantum Mechanics and Molecular Spectroscopy | Химия и биохимия | Проф. Нареш Патвари | IIT Bombay | Video | |
NOC: International Business | Management | Dr.Джогендра Кумар Наяк | IIT Roorkee | Video | |
NOC: Path Integral Methods in Physics & Finance | Management | Prof. JP Singh | IIT Roorkee | Video | |
NOC: Introduction to Marketing Essentials | Менеджмент | Проф. З. Рахман | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: предпринимательство и стратегия интеллектуальной собственности | Гуманитарные и социальные науки | Проф.Гури Гаргейт | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Введение в конструкцию самолетов | Аэрокосмическая техника | Проф. Раджкумар Пант | IIT Bombay | Video | |
NOC: Коллоиды и поверхности | Химическая инженерия | Проф. Басаварадж Мадивала Гураппа | IIT Madras | Видео | |
NOC: Полимеры: концепции, свойства, применение и устойчивость | Химическая инженерия | Dr.Абхиджит П. Дешпанде | IIT Madras | Video | |
NOC: Organizational Behavior | Management | Prof. MP Ganesh | IIT Madras | Video | |
NOC: будущее производственного бизнеса: роль добавок Производство | Менеджмент | Проф. РК Амит Проф. У. Чандрасекхар | IIT Madras | Видео | |
NOC: Финансовый учет — IITMandi | Менеджмент | Проф.Пуран Сингх | IIT Madras | Video | |
NOC: функциональный и концептуальный дизайн | Engineering Design | Dr. T Asokan | IIT Madras | Video | |
NOC: Introduction to robotics | Engineering Design | Д-р Т. Асокан Д-р Кришна Васудеван Д-р Балараман Равиндран | IIT Madras | Видео | |
NOC: Водная коррозия и ее борьба | Металлургия и материаловедение | Проф.VS Raja | IIT Bombay | Video | |
NOC: Экспериментальная биотехнология | Биотехнология | Доктор Вишал Триведи | IIT Guwahati | Видео | |
NOC: Электрооборудование и машины: анализ методом конечных элементов | Электрооборудование Машиностроение | Проф. Шрикришна В. Кулькарни | ИИТ Бомбей | Видео | |
NOC: Современное индийское искусство от колониального периода до наших дней | Гуманитарные и социальные науки | Проф.Сумик Нанди Маджумдар | IIT Kanpur | Видео | |
NOC: Введение в мультимодальные городские транспортные системы (MUTS) | Гражданское строительство | Проф. Аркопал Кишор Госвами | IIT Kharagpur | Видео | 23 | Машиностроение | Проф. Ратна Кумар Аннабаттула | ИИТ Мадрас | Видео |
NOC: Строительные материалы и композиты | Архитектура | Проф.Сумана Гупта | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Вычислительная гидродинамика с использованием метода конечных объемов | Машиностроение | Проф. Камешварарао Анупинди | IIT Madras | Видео | |
NOC: Экологическая химия почвы Архитектура | Проф. Сомсубхра Чакраборти | ИИТ Харагпур | Видео | ||
NOC: Структурная система в архитектуре | Архитектура | Проф.Санкха Пратим Бхаттачарья | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Городское землепользование и планирование транспорта | Архитектура | Проф. Дебапратим Пандит | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Управление взаимоотношениями с клиентами | Проф. Свагато Чаттерджи | IIT Kharagpur | Видео | ||
NOC: Принципы менеджмента — IITKGP | Менеджмент | Dr.Сусмита Мукхопадхьяй Проф. С. Шринивасан | ИИТ Харагпур | Видео | |
NOC: Система поддержки принятия решений для менеджеров | Менеджмент | Проф Суджой Бхаттачарья Профессор Кунал Канти Гхош Проф. | Видео | ||
NOC: Информационная система управления | Менеджмент | Проф. Кунал Канти Гош Проф. Суроджит Мукхерджи Проф. Сайни Дас | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Essential Mathematics for Machine Learning | Математика | Dr.Санджив Кумар Проф. С.К. Гупта | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Введение в западную политическую мысль | Гуманитарные и социальные науки | Проф. Митилеш Кумар Джа | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Введение в классическую механику | Физика | Проф. Анураг Трипати | ИИТ Мадрас | Видео | |
NOC: высокопроизводительные вычисления для ученых и инженеров | Машиностроение | Проф.Сомнатх Рой | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Инженерный чертеж и компьютерная графика | Машиностроение | Проф. Раджарам Лаккараджу | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: Право на информацию и хорошее управление | Закон | Проф. Сайрам Бхат | ИИТ Мадрас | Видео | |
NOC: Конституция Индии и управление окружающей средой: административный и судебный процесс | Закон | Проф.Сайрам Бхат Проф. М.К. Рамеш | IIT Madras | Video | |
NOC: Конституционные исследования | Право | Проф. Судхир Кришнасвами | IIT Madras | Video | |
NOC: Algebra — I | Mathematics | Проф. С. Вишванат Проф. Амританшу Прасад | ИИТ Мадрас | Видео | |
NOC: Вычислительная коммутативная алгебра | Математика | Проф.Манодж Куммини | IIT Madras | Видео | |
NOC: Преобразование Лапласа | Математика | Проф. Индрава Рой | IIT Madras | Видео | |
NOC: Теория измерения | Математика | Проф. Индрава Рой | IIT Madras | Video | |
NOC: Одно- и двумерная ЯМР-спектроскопия для химиков | Химия и биохимия | Проф. Н. Суряпракаш | IISc Bangalore | Видео | |
NOC: Комплексный анализ | Математика | Проф.Пранав Харидас | IIT Madras | Video | |
NOC: Real Analysis I | Mathematics | Prof. Jaikrishnan J | IIT Madras | Video | |
NOC: River Engineering | Civil Engineering | Dr. Субхашиса Дутта | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Основы когнитивной робототехники | Машиностроение | Проф. Бишах Бхаттачарья | IIT Канпур | Видео | |
NOC: Управление твердыми бытовыми отходами | Проф.Аджай Каламдхад | IIT Guwahati | Video | ||
NOC: Deep Learning for Computer Vision | Computer Science and Engineering | Prof. Vineeth N Balasubramanian | IIT Madras | Video | |
NOC: Automation in Manufacturing | Машиностроение | Д-р Шрикришна Н. Джоши | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Основы сжимаемого потока | Машиностроение | Проф.Ниранджан Саху | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Метод конечных элементов: вариационные методы компьютерного программирования | Машиностроение | Проф. Атану Банерджи Проф. Аруп Нанди | ИИТ Гувахати | Видео | |
Машиностроение | Проф. Сачин Сингх Гаутам | IIT Guwahati | Видео | ||
NOC: основы конвективной теплопередачи | Машиностроение | Проф.Амареш Далал | IIT Guwahati | Видео | |
NOC: вводный курс нейробиологии и нейроинструментации | Электротехника | Проф. Махеш Джаячандра | IISc Bangalore | Видео | |
NOC: Разработка объектно-ориентированной системы с использованием объектно-ориентированной системы , Java and Patterns | Computer Science and Engineering | Prof. Rajib Mall | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: Information Theory | Electric Engineering | Prof.Himanshu Tyagi | IISc Bangalore | Video | |
NOC: Структура данных и алгоритмы с использованием Java | Компьютерные науки и инженерия | Проф. Дебасис Саманта | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: Linear Algebra | Математика | Проф. Лал | ИИТ Канпур | Видео | |
NOC: вычислительная теория чисел и алгебра | Математика | Проф.Нитин Саксена | IIT Kanpur | Video | |
NOC: Plant Design and Economics | Chemical Engineering | Prof. Debasis Sarkar | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: Solar Energy Engineering and Technology | Physics | Проф. Панкадж Калита | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Bandit Algorithm (Online Machine Learning) | Компьютерные науки и инженерия | Проф.Манжеш ханавал | ИИТ Бомбей | Видео | |
NOC: организационное развитие и изменения в 21 веке | Менеджмент | Проф. Ашиш Пандей | ИИТ Бомбей | Видео | |
NOC: Защита и коммутационное оборудование энергосистемы | Электротехника | Проф. Бхавешкумар Р. Бхалджа | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Математическая теория портфолио | Математика | Проф.Сиддхартха Пратим Чакрабарти | IIT Guwahati | Видео | |
NOC: Введение в науку о полимерах | Химия и биохимия | Доктор Д. Дхара | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC20: технический текстиль | МашиностроениеДоктор Апурба Дас | ИИТ Дели | Видео | ||
NOC: порошковая металлургия | Металлургия и материаловедение | Dr.Ранджит Баури | IIT Madras | Video | |
NOC: Fiber Optic Communication Technology | Electric Engineering | Prof. Deepa Venkitesh | IIT Madras | Video | |
NOC: Computer Graphics | Computer Science and Engineering | Проф. Самит Бхаттачарья | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Обработка сигналов изображения | Электротехника | Проф.А.Н. Раджагопалан | IIT Madras | Video | |
NOC: Scientific Computing using Matlab | Mathematics | Prof. Mani Mehra Prof. Vivek Kumar Aggarwal | IIT Delhi | Video | |
NOC: Space Flight Mechanics | Aerospace Engineering | Dr. Manoranjan Sinha | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: Конструкции самолетов — I | Aerospace Engineering | Dr.Ануп Гош | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Введение в CFD | Aerospace Engineering | Prof. Arnab Roy | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: Непараметрический статистический вывод | Математика | Проф. Ниладри Чаттерджи | IIT Дели | Видео | |
NOC: Производство чугуна и стали | Металлургия и материаловедение | Проф.Гоур Гопал Рой | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Защита энергосистемы | Электротехника | Проф. Ашок Кумар Прадхан | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Базовый курс теории чисел | Математика | Проф. Шрипад Гарге | ИИТ Бомбей | Видео | |
NOC: Дизайн БПЛА — Часть II | Аэрокосмическая техника | Проф.Saderla Subrahmanyam | IIT Kanpur | Video | |
NOC: Introduction to Airbreathing Propulsion | Aerospace Engineering | Prof. Ashoke De | IIT Kanpur | Video | |
NOC: Транспортные явления 900 в биологических системах | Проф. Г.К. Сурайшкумар | IIT Madras | Видео | ||
NOC: Введение в биологию развития | Биотехнология | Проф.Subramaniam K | IIT Madras | Video | |
NOC: Peer To Peer Networks | Electrical Engineering | Prof. Yatindra N Singh | IIT Kanpur | Video | |
NOC: Learning Analytics Tools | Multidisciplinary | Проф. Рамкумар Раджендран | ИИТ Бомбей | Видео | |
NOC: Введение в инженерную сейсмологию | Гражданское строительство | Dr.П. Анбажаган | IISc Bangalore | Video | |
NOC: Immunology | Biotechnology | Prof. S. K Ghosh Prof. Agneyo Ganguly | IIT Kharagpur | Video | |
ACM Winter School on Hybrid Cloud | Special Series | IIT Madras | Видео | ||
NOC: проектирование и моделирование преобразования энергии с использованием инструментов с открытым исходным кодом | Электротехника | Проф.Л. Умананд | IISc Bangalore | Video | |
NOC: Google Cloud Computing Foundation Course | Computer Science and Engineering | Prof.Soumya Kanti Ghosh | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: Geomorphology | Гражданское строительство | Проф. Питамбар Пати | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Основы неорганической химии | Химия и биохимия | Проф.Debabrata Maiti | IIT Bombay | Video | |
NOC: Introduction to Soft Matter | Машиностроение | Проф. Алок Кумар | IISc Bangalore | Video | |
NOC: Основы дистанционного зондирования | Гражданское строительство | Доктор Арун К. Сараф | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: сверхбыстрая лазерная спектроскопия | Химия и биохимия | Проф.Anindya Datta | IIT Bombay | Video | |
NOC: Металлоорганические соединения переходных металлов в катализе и биологии | Химия и биохимия | Проф. Прасенджит Гош | IIT Bombay | Video | |
NOC: Sustainable Architecture | |||||
NOC: Sustainable Architecture Архитектура | Проф. Авлокита Агравал | IIT Roorkee | Видео | ||
NOC: Структура, форма и архитектура: The Synergy | Архитектура | Проф.Шубхаджит Садхухан | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Управление производством и операциями | Управление | Проф. Раджат Агарвал | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Маркетинг услуг: интеграция людей, технологий, стратегии | Менеджмент | Проф. З. Рахман | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Управленческие навыки для межличностной динамики | Менеджмент | Проф.Сантош Рангнекар | IIT Roorkee | Видео | |
NOC: Финансовый менеджмент для менеджеров | Менеджмент | Проф. Анил К. Шарма | IIT Roorkee | Video | |
NOC: Многоуровневые преобразователи высокой мощности — Анализ, вопросы проектирования и эксплуатации | Электротехника | Проф. Ананд Руп | ИИТ Дели | Видео | |
NOC: Леса и их управление | Биотехнология | Dr.Анкур Авадхия | IIT Kanpur | Видео | |
NOC: Характеристика строительных материалов | Гражданское строительство | Проф. Ману Сантханам Проф. Пиюш Чаунсали | IIT Madras | Видео | |
NOC: Робототехника и управление : Теория и практика | Машиностроение | Проф. М. Феликс Орландо Проф. Н. Сукаванам | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Введение в профессию гражданского строительства | Гражданское строительство | Dr.Равиндра Гетту Проф. Субхадип Банерджи | IIT Madras | Видео | |
NOC: Акустические материалы и метаматериалы | Машиностроение | Проф. Снеха Сингх | IIT Roorkee | Видео | |
NOC: Техническое обслуживание и ремонт бетонных конструкций | Гражданское строительство | Проф. Радхакришна Г. Пиллаи | ИИТ Мадрас | Видео | |
NOC: Электростанции | Машиностроение | Проф.Рави Кумар | IIT Roorkee | Видео | |
NOC: Определение механических характеристик битумных материалов | Гражданское строительство | Д-р Дж. Мурали Кришнан Проф. MR Нивита (MRN) Проф. Neethu Roy (NR) Prof А. Падмареха (APR) | IIT Madras | Video | |
NOC: Principles of Industrial Engineering | Machine Engineering | Prof. Dwivedi | IIT Roorkee | Video | |
NOC: Entrepreneurship | Менеджмент | Проф.C Бхактаватсала Рао | IIT Madras | Видео | |
NOC: Введение в гладкие многообразия | Математика | Проф. Хариш Сешадри | IISc Бангалор | Видео | |
NOC: Теория измерений | Математика | Проф. EK NarayananIISc Bangalore | Video | ||
NOC: NBA Accreditation and Teaching — Learning in Engineering (NATE) | Multidisciplinary | Prof.К. Раджаникант Проф. Нью-Джерси Рао | IISc Bangalore | Видео | |
NOC: Основы автомобильных систем | Инженерное проектирование | Проф. CSShankar Ram | IIT Madras | Video | |
NOC: Introduction к алгебраической геометрии и коммутативной алгебре | Математика | Проф. Дилип П. Патил | IISc Бангалор | Видео | |
NOC: Работа с данными материалов: сбор, анализ и интерпретация | Металлургия и материаловедение | Dr.М.П. Гурураджан | IIT Bombay | Video | |
NOC: Introduction to Brain & Behavior | Гуманитарные и социальные науки | Prof. ARK Verma | IIT Kanpur | Video | |
NOC: Взаимодействие со структурой почвы | Civil Инженерное дело | Проф. Кушик Деб | ИИТ Харагпур | Видео | |
NOC: Введение в атмосферные и космические науки | Физика | Проф.М.В. Сунил Кришна | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Основы моделирования вычислительных материалов | Машиностроение | Доктор Нарасимхан Сваминатан | IIT Madras | Video | |
NOC: Water Supply Engineering | Civil Инженерное дело | Проф. Манодж Кумар Тивари | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Оптические датчики | Физика | Проф.Сачин Кумар Шривастава | IIT Roorkee | Видео | |
NOC: Основы горения для двигателей | Машиностроение | Проф. HS Mukunda Проф. S Varunkumar | IIT Madras | Video | |
NOC: Geo Пространственный анализ в градостроительстве | Гражданское строительство | Проф. Сайкат Кумар Пол | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Гидротехника | Гражданское строительство | Проф.Мохаммад Сауд Афзал | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Моделирование и аналитика для управления цепочками поставок | Менеджмент | Проф. Анупам Гош Проф. Кунал Канти Гош | IIT Kharagpur | Видео | |
Видео | |||||
: Маркетинговая аналитика | Менеджмент | Проф. Свагато Чаттерджи | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Менеджмент коммерческого банковского дела | Менеджмент | Проф.Джитендра Махакуд | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Поведенческие и личные финансы | Менеджмент | Проф. Абхиджит Чандра | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Географическая информационная система | Проектирование Проф. Бхарат Х. Айтал | IIT Kharagpur | Видео | ||
NOC: Электрохимические технологии в борьбе с загрязнением | Химическая инженерия | Проф.JR Mudakavi | IISc Bangalore | Video | |
NOC: история индийского бизнеса | Гуманитарные и социальные науки | Проф. Випул Дутта | IIT Guwahati | Video | |
NOC: Геология землетрясений: инструмент для сейсмики Оценка опасностей | Гражданское строительство | Проф. Джавед Н. Малик | IIT Kanpur | Видео | |
NOC: Физика через вычислительное мышление | Физика | Проф.Амбар Джайн Проф. Аудитья Шарма | IISER Bhopal | Видео | |
NOC: Электромагнетизм | Физика | Проф. Нирмал Гангули | IISER Bhopal | Видео | |
NOC: Data Analytics with Python | NOC: Data Analytics with Python | Наука и инженерия | Проф. А. Рамеш | ИИТ Рурки | Видео |
NOC: Вероятностные методы в PDE | Математика | Проф.Anindya Goswami | IISER Pune | Video | |
NOC: Linear Algebra | Mathematics | Prof. Pranav Haridas | IIT Madras | Video | |
NOC: Thermodynamics C | .Multidisciplinary | . TN.IIT Madras | Video | ||
NOC: Нормативные требования для медицинских устройств включая диагностику in vitro в Индии (Версия 2.0) | Многопрофильная | Проф.Малайский Митра Проф. Арун Б. Рамтеке Проф. Асеем Саху | IIT Madras | Видео | |
NOC: Текущие нормативные требования для проведение клинических испытаний в Индии для новые исследуемые препараты / новый препарат (Версия 2.0) | Междисциплинарный | Проф. Сучета Банерджи Курундкар Проф. Вишну Рао Проф. Нандини К. Кумар Проф. Я. К. Гупта Проф. DK Sable Проф. Арун Б. Рамтеке Проф. Рубина Бозе | IIT Madras | Видео | |
NOC: Interactomics: Basics & Applications | Biotechnology | Prof.Санджеева Шривастава | IIT Bombay | Video | |
NOC: Experimental Physics III | Physics | Prof. Amal Kumar Das | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: Computer Integrated Manufacturing | Машиностроение | Проф. Дж. РамкумарИИТ Канпур | Видео | ||
NOC: Электронная теория твердого тела | Физика | Проф.Arghya Taraphder | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: Machining Science | Machine Engineering | Prof.Sounak Kumar Choudhury | IIT Kanpur | Video | |
NOC: Introduction to Database Systems | Computer Science and Инженерное дело | Проф. П.Сриниваса Кумар | ИИТ Мадрас | Видео | |
NOC: Основы криптографии | Компьютерные науки и инженерия | Проф.Ашиш Чоудхури | IIIT Bangalore | Video | |
NOC: Modern Application Development | Computer Science and Engineering | Prof. Madhavan Mukund Prof. Aamod Sane Prof. Abhijat Vichare | IIT Madras | Video | |
NOC: инженерная математика II | Mathematics | Prof. Jitendra Kumar | IIT Kharagpur | Video | |
NOC: мониторинг и анализ качества окружающей среды | Химическая инженерия | Dr.Р. Рави Кришна | IIT Madras | Video | |
NOC: Energy Resources, Economics and Environment | Humanities and Social Sciences | Prof. Rangan Bnerjee | IIT Bombay | Video | |
NOC: Computational Fluid Динамика несжимаемых потоков | Машиностроение | Проф. Амареш Далал | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: экспериментальные методы в механике жидкости | Машиностроение | Проф.Пранаб К. Мондал | IIT Guwahati | Видео | |
NOC: Интеграция электронного оборудования и создание прототипа | Электротехника | Проф. Н.В. Чалапати Рао | IISc Bangalore | Видео | |
NOC: Архитектура GPU и Программирование | Компьютерные науки и инженерия | Проф. Сумяджит Дей | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Количественные методы в химии | Химия и биохимия | Проф.Бхаратвадж Сатьямурти Проф. Аашиш Шривастава | IISER Бхопал | Видео | |
NOC: Основы спектроскопии | Химия и биохимия | Проф. Анирбан Хазра Проф. Саян Багчи | NCL Пуне | NCL Видео | |
NOC: Геомеханика окружающей среды | Гражданское строительство | Проф. Девендра Нараин Сингх | IIT Bombay | Video | |
NOC: Геотехническая инженерия — 1 | Гражданское строительство | Проф.Девендра Нараин Сингх | IIT Bombay | Video | |
NOC: Introduction to Stochastic Processes | Management | Prof. Manjesh hanawal | IIT Bombay | Video | |
NOC: Техника повышения качества электроэнергии | Электротехника | Проф. Авик Бхаттачарья | ИИТ Рурки | Видео | |
NOC: Введение в моделирование системной динамики | Менеджмент | Проф.Jayendran Venkateswaran | IIT Bombay | Video | |
NOC: Моделирование процесса производства стали в разливочном устройстве при непрерывной разливке | Металлургия и материаловедение | Доктор Прадип К. Джа | IIT Roorkee | Video | |
NOC: Введение в технологию и приложения блокчейн | Информатика и инженерия | Проф. Сандип Шукла | IIT Kanpur | Видео | |
NOC: Сложность арифметических схем | Информатика и инженерия | Проф.Nitin Saxena | IIT Kanpur | Видео | |
NOC: дизайн, технологии и инновации | Engineering Design | Dr. B.K. Чакраварти | IIT Bombay | Video | |
NOC: Rocket Propulsion | Aerospace Engineering | Prof. K. Ramamurthi Prof.S Varunkumar | IIT Madras | Video | |
NOC: Линии передачи и электромагнитные волны | Электротехника | Dr.Анант Кришнан | IIT Madras | Video | |
NOC: Digital IC Design | Electric Engineering | Prof. Janakiraman | IIT Madras | Video | |
NOC: Power Management Integrated Circuits | Electric Engineering | Проф. Кадир Ахмад Хан | IIT Madras | Видео | |
NOC: Системы передачи электроэнергии постоянного тока | Электротехника | Проф.Krishna S | IIT Madras | Video | |
NOC: Optical Engineering | Electrical Engineering | Prof. Shanti Bhattacharya | IIT Madras | Video | |
NOC: Оптическая спектроскопия и микроскопия: Основы оптических измерений и приборостроение | Биотехнология | Проф. Баладжи Джаяпракаш | IISc Bangalore | Видео | |
NOC: нелинейный системный анализ | Электротехника | Dr.Арун Д. Махиндракар Проф. Рамкришна Пасумарти | IIT Madras | Видео | |
NOC: Сигналы и системы | Электротехника | Проф. Кушал К. Шах | IISER Bhopal | Видео | |
NOC: Ориентированные на пользователя вычисления для взаимодействия человека и компьютера | Компьютерные науки и инженерия | Проф. Самит Бхаттачарья | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: линейные динамические системы | Электротехника | Проф.Tushar Jain | IIT Mandi | Video | |
NOC: краткое введение в микродатчики | Электротехника | Проф. Сантану Талукдер | IISER Bhopal | Video | |
NOC: Advanced Probability Theory | Математика | Проф. Ниладри Чаттерджи | ИИТ Дели | Видео | |
NOC: Advanced Thermodynamics | Химическая инженерия | Проф.Нанда Кишор | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Мембранные технологии | Химическая инженерия | Проф. Каустубха Моханти | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Компьютерная прикладная оптимизация одной цели | Проф. Пракаш Котеча | ИИТ Гувахати | Видео | ||
NOC: Основные принципы и расчеты в химической технологии | Химическая инженерия | Проф.Субрата Кумар Маджумдар | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Физика биологических систем | Физика | Проф. Митхун Митра | ИИТ Бомбей | Видео | |
NOC: Теория групповых методов в физике | Проф. Рамадеви | IIT Bombay | Видео | ||
NOC: Обработка сигналов VLSI | Электротехника | Проф. Мритюнджай Чакраборти | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: Аналоговые электронные схемы | Инженерное дело | Проф.Прадип Мандал | IIT Kharagpur | Видео | |
NOC: сетевой анализ | Электротехника | Проф. Т.К. Бхаттачарья | ИИТ Харагпур | Видео | |
NOC: Введение в искусственный интеллект | Компьютерные науки и инженерия | Проф. Маусам | ИИТ Дели | Видео | |
NOC: Базовый реальный анализ | Математика | Проф.IK Rana | IIT Bombay | Video | |
NOC: Essentials of Biomolecules: Nucleic Acids and Peptides | Chemistry and Biochemistry | Prof. Lal Mohan Kundu | IIT Guwahati | Video | |
Video | |||||
Video | |||||
Наборы , Логика, системы и приложения | Электротехника | Проф. Нищал К. Верма | IIT Kanpur | Видео | |
NOC: Свойства материалов (Природа и свойства материалов: III) | Металлургия и материаловедение | ДокторАшиш Гарг | IIT Kanpur | Video | |
NOC: диффузия в многокомпонентных твердых телах | Металлургия и материаловедение | Проф. Kaustubh Kulkarni | IIT Kanpur | Video | |
NOC: термодинамические классические системы и статистический аспект | Биотехнология | Проф. Г.К. Сурайшкумар Проф. Санджиб Сенапати | ИИТ Мадрас | Видео | |
NOC: Введение в экономику окружающей среды | Гуманитарные и социальные науки | Проф.SP Singh Prof. Diptimayee Nayak | IIT Roorkee | Video | |
NOC: Effective Writing | Гуманитарные и социальные науки | Проф. Binod Mishra | IIT Roorkee | Video | |
NOC: протекционизм — теории и эмпирика | Гуманитарные и социальные науки | Проф. Пратап К. Моханти | IIT Roorkee | Видео | |
NOC: Комплексное управление маркетингом | Менеджмент | Проф.Р. Сринивасан | IISc Bangalore | Видео | |
NOC: Микропроцессоры и интерфейс | Электротехника | Проф. Шайк Рафи Ахамед | IIT Guwahati | Видео | |
NOC: Статистическая обработка сигналов | NOC: Статистическая обработка сигналов | Проф. Прабин Кумар Бора | ИИТ Гувахати | Видео | |
NOC: Литературная критика (от Платона до Ливиса) | Гуманитарные и социальные науки | Проф.Мерин Сими Радж | IIT Madras | Video | |
NOC: Twentieth Century Fiction | Гуманитарные и социальные науки | Проф. Avishek Parui | IIT Madras | Video | |
NOC: Современные индийские письменные переводы | Гуманитарные и социальные науки | Проф. Дивья.А | ИИТ Мадрас | Видео | |
NOC: Введение в политические идеологии: контексты, идеи и практики | Гуманитарные и социальные науки | Проф.Арвинд Сиварамакришнан | IIT Madras | Video | |
NOC: Feminism: Concepts and Theories | Humanities and Social Sciences | Prof. Mathangi Krishnamurthy | IIT Madras | Video | |
Special Electrome Engineering Systems | |||||
Special Electric Engineering Systems | Проф. Сриниваса Мурти | IIT Дели | Видео | ||
Летняя школа ACM по теории графов и графическим алгоритмам, 2019 — Calicut | Special Series | IIT Madras | Video | ||
ACM Summer School on Разработка и создание компилятора, 2019 — Пуна | Special Series | IIT Madras | Video | ||
Летняя школа ACM по геометрическим алгоритмам и их приложениям, 2019 — Bhubaneswar | Special Series | IIT Madras | Video | ||
АКМ Летняя школа по алгоритмическим и теоретическим аспектам машинного обучения, 2019 — Бангалор | Special Series | IIT Madras | Video | ||
Летняя школа ACM по теории алгоритмических игр, 2019 — IIT Gandhinagar | Special Series | IIT Мадрас | Видео | ||
Базовый курс биомедицинских исследований | Междисциплинарный | Dr.Манодж В Мурхекар | IIT Madras | Video | |
NOC: Power Electronics | Electric Engineering | Prof. G.Bhuvaneshwari | IIT Delhi | Video | |
NOC: Electric Machines | Electric Engineering | Проф. Г. Бхуванешвари | IIT Дели | Видео | |
NOC: Разработка продукта с использованием стоимостной инженерии | Машиностроение | Dr.Индердип Сингх | IIT Roorkee | Видео | |
NOC: Выбор наноматериалов для сбора и хранения энергии | Машиностроение | Проф. Каушик Пал | IIT Roorkee | Видео | |
NOC: Проектирование кладки Структуры | Гражданское строительство | Проф. Арун Менон | ИИТ Мадрас | Видео | |
NOC: Принятие решений с использованием финансового учета | Менеджмент | Проф.G Арун Кумар | IIT Madras | Video | |
NOC: Introduction to Aerospace Engineering | Aerospace Engineering | Prof. Rajkumar Pant | IIT Bombay | Video | |
NOC: Psychology of Everyday | Гуманитарные науки и Общественные науки | Алок Баджпай Брай Бхушан | ИИТ Канпур | Видео | |
NOC: Генная инженерия: теория и применение | Биотехнология | Dr.Вишал Триведи | IIT Guwahati | Видео | |
NOC: Основы, технологии и приложения солнечной фотоэлектрической энергии | Физика | Проф. Сумитра СатаПати | IIT Roorkee | Видео | |
NOC: Engineering Mechanics | NOC: Engineering Mechanics | NOC: Engineering Mechanics | Проф. К. Рамеш | IIT Madras | Видео |
NOC: Психология языка | Гуманитарные и социальные науки | Проф.Навин Кашьяп | IIT Guwahati | Video | |
NOC: Performance and Reward Management | Management | Dr. |