石膏ボードの厚さと層の量は、システムの重量、材料消費量、設置時間、プロジェクトコストに直接影響します。ただし、壁または天井が 30、60、90、または 120 分の耐火性を達成するかどうかを独自に決定するわけではありません。正しく調達するには、購入者が基板の種類、厚さ、層の数、および設置の詳細を、テスト済みまたはリストに記載されている構造と正確に一致させる必要があります。
シートあたりの価格だけで選択するのではなく、承認されたシステムに表示されている正確なメートル法またはインチ単位の厚さを確認してください。
必要なベースレイヤー、フェイスレイヤー、およびフレームの両側のレイヤーの総数を特定します。
連続したジョイントは弱いパスを作成する可能性があるため、ジョイントの千鳥配置、ボードの向き、周囲の処理を見直してください。
基板構成とともにスタッド、絶縁体、ネジ、間隔、貫通を確認してください。
耐火ボードが厚いほど、より多くの石膏の質量を提供でき、熱にさらされてもより長く保護を維持できる可能性があります。多層ライニングは、石膏の量を増やし、ボード接合部を通る直接経路を減らすことにより、追加の保護を提供することもできます。それにもかかわらず、最終的な評価は個々のシートではなく、テストされた完全な構造に属します。
15mm、15.9mm、または 5/8 インチの耐火性ボードは、自動的に 1 時間耐火ボードになるわけではありません。 2層だと自動的に2時間制になるわけではありません。必要な期間は、ボードの種類、製造元または許可された製品の指定、フレーム、留め具、断熱材および設置の詳細を特定する完全なアセンブリによってサポートされなければなりません。
製品の厚さは国、メーカー、規格によって異なります。次の表は、調達の概要のみを示しています。承認されたプロジェクト アセンブリが引き続き仕様を制御します。
| 呼び厚さ | 一般市場でのポジション | 一般的な調達の考慮事項 | 重要な制限事項 |
|---|---|---|---|
| 9.5mm | 一部の市場における軽量の内装ボードまたは天井ボード。 | ユニット重量が低くなり、取り扱いが容易になるため、非防火システムまたは特別にテストされた軽量システムがサポートされる可能性があります。 | より厚い耐火石膏ボードの一般的な代替品として扱うべきではありません。 |
| 12mm | 一部の国際市場で一般的な汎用の厚さ。 | 供給された製品が標準ボード、耐火ボード、耐湿ボード、または複合パフォーマンスボードであるかどうかを確認してください。 | 一般的な 12mm ボードを、テスト済みの 12.5mm または 15mm システム コンポーネントの代わりに使用しないでください。 |
| 12.5mm | 壁や天井に広く使用されているメートル単位の厚さ。 | 標準、タイプ F、タイプ DF、およびその他の市場固有の耐火分類で利用可能です。 | 耐火性能は、ボードの分類と完全なシステム構成によって異なります。 |
| 12.7mm / 1/2インチ | 一般的な北米の公称厚さ。 | 通常のボード、独自の Type X、Type C、またはその他の特殊製品として利用できる場合があります。 | 通常の 1/2 インチ ボードと独自の 1/2 インチ Type C ボードは同等ではありません。 |
| 15mm | 一般的なメートル耐火ボード仕様。 | 防火壁、天井、シャフト、商業用途でよく検討されます。 | システムの承認がない限り、15.9 mm または 5/8 インチ Type X と同等であると想定しないでください。 |
| 15.9mm / 5/8インチ | 広く知られている北米の Type X の厚さ。 | リストに記載されている耐火壁、柱、床天井、屋根天井アセンブリの 1 つのコンポーネントとして一般的に使用されます。 | 理事会は、承認された議会の外で独立した1時間の壁ではありません。 |
| 18mm以上 | 特殊ボード、高密度パネル、または市場固有のシステム。 | 特にテストされた場合、強化された衝撃性能、音響性能、構造性能、または防火性能をサポートする可能性があります。 | 余分な厚さによって自動的に高い火災分類が作成されたり、許可される層が少なくなったりすることはありません。 |
単層システムでは、フレームの片面または両面に 1 つの石膏ボード層を使用します。承認された設計によってサポートされている場合、材料の使用量が削減され、設置が迅速化され、壁の厚さが薄くなる可能性があります。
二層システムは一般にベース層と表面層を使用します。テスト済みの設計に組み込むと、石膏の質量を増加させ、下にある接合部を保護し、より高い防火性能、音響性能、または衝撃性能をサポートできます。
30 分のアセンブリで使用されるレイヤーと別の同様のレイヤーでは、承認された 60 分のアセンブリは自動的に作成されません。複数の層の性能は、完全な構造、故障の順序、フレーム動作、接合部の配置、固定システム、およびテスト条件に依存します。
多層耐火システムでは、各層に特定の位置と固定要件があります。ベース層はフレームの最も近くに設置され、表層は最終的な露出面を形成します。承認された設計を確認せずに、これらのレイヤーを並べ替えたり、省略したり、置き換えたりしないでください。
この図では、一般的なレイヤーの順序のみを説明します。実際の基板の厚さ、層の数、フレーム、断熱材、および固定の詳細は、テスト済みまたはリストに記載されているシステムに従う必要があります。
| レイヤーの位置 | 主な機能 | 確認すべき調達情報 |
|---|---|---|
| ベースレイヤー | フレームの上に最初の石膏膜を提供し、表層構造をサポートします。 | 基板の種類、厚さ、向き、留め具の種類、留め具の長さ、ネジの間隔、およびベース層の接合部の処理。 |
| フェイスレイヤー | 保護質量を追加し、ベース層の接合部をカバーし、最終表面を形成します。 | ボードの種類、厚さ、ジョイントのオフセット、長めの留め具、仕上げ方法、周囲の処理。 |
| 反対側の壁面 | 間仕切りを完成させ、どちらの方向からも火災にさらされる可能性がある場合に不可欠です。 | 構造が対称であるか、または両側で異なる基板層を使用しているかを確認します。 |
| シャフトまたはキャビティライナー | 独自のシャフト壁またはキャビティ システムの一部を形成します。 | 正確なライナーの厚さ、エッジプロファイル、フレームシステム、およびリストされた製品の指定。 |
| 天井膜 | 根太、床構造、屋根構造、または天井上の設備を保護します。 | 層の数、ボードの向き、サスペンション システム、弾性チャネル、ファスナー、周囲の詳細。 |
ボードの接合部は、熱、炎、煙の経路となる可能性があります。多層システムでは、一般にジョイントがオフセットされているため、フェースレイヤーのジョイントがベースレイヤーのジョイントと直接位置合わせされません。正確なオフセットと取り付けパターンは、承認されたアセンブリに従う必要があります。
ベース層とフェース層の接合部間の距離、ボードの設置方向、水平および垂直接合部の処理はシステムによって異なります。設置者は、現場の都合のみに基づいてオフセットを選択するのではなく、テストされた図面に従う必要があります。
通常のボード、タイプ X、独自のタイプ C、タイプ F、およびタイプ DF 製品は、互換性のあるものとして扱うべきではありません。
このシステムでは、各面に 1 層、2 層、またはそれ以上の層が必要になる場合があり、シャフト、柱、または天井の周囲にさまざまな配置が行われます。
鋼製スタッド、木材製スタッド、チャンネル、根太、および独自のフレーム システムは、火災にさらされた際に異なる反応を示します。
フレームの深さ、ゲージ、中心間隔、壁の最大高さは、テストされたシステムの一部を形成します。
ネジの種類、長さ、間隔は、ベース層、表層、木造フレーム、鉄骨フレームによって異なります。
ミネラルウールまたはグラスファイバー断熱材は、アセンブリに応じて必須、オプション、または制限される場合があります。
テープ、ジョイントコンパウンド、周囲シーラント、およびファスナーヘッドの処理は、システム要件に従う必要があります。
ボードの水平方向または垂直方向は、ジョイントのレイアウト、フレームのサポート、および許可される設置の詳細に影響を与える可能性があります。
レイヤーの量が増えるほど、ファスナーの選択がより重要になります。表面層のネジは外側のボードを通過し、フレームまたは承認されたベース素材と必要な係合を提供する必要があります。したがって、ネジの選択は、単一の基板の厚さではなく、完全な層の積層に基づいて行う必要があります。
過剰なネジ、間違った位置にあるネジ、または締めすぎたネジは、ボードの端や見返し紙を損傷する可能性があります。正しいアプローチは、技術的な根拠なしに留め具を追加するのではなく、テスト済みまたはリストに記載されているネジの種類、長さ、間隔に従うことです。
| 建築要素 | 構成の焦点 | 調達に関する主な質問 |
|---|---|---|
| 隔壁 | 両側のボード層、スタッドの深さ、スタッドの間隔、断熱材、壁の最大高さ。 | システムは対称的ですか? どちらの側からも火災が発生する可能性がありますか? |
| 廊下の壁 | 耐火性、衝撃への曝露、音響プライバシー、サービスの浸透。 | 耐虐待性または耐湿性の表面層は必要ですか? |
| シャフト壁 | シャフトライナー、CHまたは独自のスタッド、フェースレイヤー、および片側からの取り付け。 | 見積書には正確なシャフトライナーとフレームシステムが含まれていますか? |
| 床天井システム | 天井膜層、根太、溝、断熱材、下地床、仕上げ床材。 | ボードはフレームに直接取り付けられていますか、それとも弾性または下地溝を通して取り付けられていますか? |
| 屋根天井システム | 天井板、吊り下げ方式、屋根構造、断熱材、空洞の設計。 | テストされた構造には Type X または独自の Type C ボードが必要ですか? |
| 構造柱 | エンクロージャーの層の数、コーナー処理、アタッチメントおよびコラムの寸法。 | 承認された設計には、正確なボード製品とエンクロージャの形状が記載されていますか? |
| サービスエンクロージャ | ダクト、パイプ、ケーブル、アクセス開口部の周囲の基板の連続性。 | 互換性のある防火システムおよびアクセス パネル システムは含まれていますか? |
以下の例では、特定の耐火等級を規定するのではなく、購入ロジックについて説明します。最終的なシステムは、承認されたプロジェクト文書から選択する必要があります。
薄いボードまたは単層ボードのオプションは安価に見えるかもしれませんが、総設置コストはシートの価格以外にも大きく依存します。購入者は壁または天井システム全体を比較する必要があります。
ボード層、スタッド、トラック、断熱材、ネジ、テープ、ジョイントコンパウンド、シーラント、トリム、パレット、および予想される材料廃棄物が含まれます。
アンロード、ボードの持ち上げ、切断、固定、接合処理、乾燥時間、サンディング、アクセス装置、品質検査を考慮してください。
拒否された提出物、再設計、代替材料、現場での遅延、未承認の厚さまたは層の変更による再作業のコストが含まれます。
| 原価項目 | 単層効果 | ダブルレイヤー効果 |
|---|---|---|
| 基板数量 | 壁面あたりの数量が少なくなります。 | 廃棄物を考慮する前の壁面あたりのライニング面積は約 2 倍です。 |
| ファスナー使用 | 一次固定操作は 1 回。 | ベース層と表面層には個別の固定要件があります。 |
| インストール時間 | 一般に、承認されたシステムで 1 つのレイヤーが許可されている場合は高速になります。 | 吊り上げ、位置決め、固定、検査に追加の時間がかかります。 |
| 関節治療 | 最終的に露出した接合部には仕上げが必要です。 | ベースレイヤーの処理はアセンブリによって異なります。表層ジョイントは仕上げが必要です。 |
| 輸送重量 | ボードの総トン数が減少します。 | コンテナ重量が重くなり、積載制限が生じる可能性があります。 |
| ダメージ耐性 | 損傷は基板層のみに影響します。 | 外層と内層は、正しく取り付けられた場合、より堅牢なライニングを提供します。 |
| システム承認 | 承認された単層構造と一致する必要があります。 | 多層構造とジョイントの配置が正確に一致している必要があります。 |
基板のサイズ、壁の形状、開口部、切断要件、取り扱い条件、予想される損傷に基づいて、適切なプロジェクトの廃棄許容量を追加します。基板層の数または種類が異なる場合は、両方の壁面を別々に計算します。
両側に 2 つのボード層があるパーティションの場合、壁面積全体で合計 4 つのライニング層を計算します。ドアや窓の領域により、追加の切断廃棄物、戻り、ヘッダー、および補強の詳細が発生する可能性があるため、開口部の差し引きは慎重に検討する必要があります。
提供されたボードは、承認された防火システムに適合しなくなる可能性があります。
防火性能、音響性能、構造性能がすべて影響を受ける可能性があります。
丸められたメートル法の厚さが、インチ単位の厚さとして誤って扱われる可能性があります。
アセンブリでは、すべての層に耐火ボードが必要になる場合があります。
独自の Type C パフォーマンスは、リストされているシステムにとって不可欠である可能性があります。
整列した接合部は、多層ライニングを通る直接的な弱い経路を作成する可能性があります。
フェースレイヤーのネジでは、必要なフレームの係合が達成できない場合があります。
壁は構造的および防火システムの制限を超える可能性があります。
断熱材の追加または変更は、すべてのアセンブリで自動的に許可されるわけではありません。
保護されていない貫通部は、防火壁の連続性を損なう可能性があります。
多層システムは、取り扱い、コンテナの積載量、フレーム設計に影響を与える可能性があります。
未テストのレイヤーを追加しても、認識されるシステムは自動的に作成されません。
いいえ。厚さが厚いほど石膏の質量が増加する可能性がありますが、最終的な耐火等級は完全にテストされたアセンブリによって異なります。承認されていない厚いボードは、指定された製品と自動的に置き換えられるべきではありません。
いいえ。この方法で耐火期間を追加することはできません。二重層構造は、テスト済みまたはリストに記載された壁システムによってサポートされている必要があります。
自動的ではありません。 2 つの層は、1 枚の厚いボードと比較して、接合範囲、固定動作、および故障シーケンスが異なります。代替には承認された技術文書が必要です。
承認されたシステムがメートル法積とその正確な分類を許可する場合のみ。公称寸法は近いですが、技術的に自動的に同等というわけではありません。
組立仕様書に従ってください。一部のシステムではすべての層に耐火性ボードが必要ですが、他のシステムでは特定の位置に異なる製品を指定する場合があります。
要件はシステムによって異なります。アセンブリによっては、ベース層の接合部の処理を指定するものもありますが、他のアセンブリは表面層の被覆に依存します。テスト済みのインストール手順が決定を制御する必要があります。
承認されたシステムが、指定された留め具または接着剤を使用した石膏と石膏の取り付けを許可している場合にのみ。多くのシステムでは、フレームと係合するために表層ファスナーが必要です。
多くの多層システムでは、千鳥状の接合が必要です。正確な配置は、一般的な現場ルールではなく、承認された図面に従う必要があります。
追加の層は控えめに見えるかもしれませんが、システムの重量、ファスナーの噛み合い、フレームの荷重、構造の詳細が変化する可能性があります。テストされたシステムを変更する前に、技術的な承認を取得してください。
基板の分類、厚さ、寸法、層数、層位置、組立番号、フレーム、留め具、絶縁体、接合配置、梱包、製品識別を確認します。
必要な火災期間、目的地の規格、アセンブリ番号、壁または天井の構造、ボードの種類、厚さ、層の数、およびプロジェクトの数量を提供します。その後、技術的準拠、材料消費量、コンテナの積載、プロジェクトの総コストに関して構成をレビューできます。