Болгарский производитель декоративных панелей для входных дверей и оконных конструкций
Справочник с таблицами: λ для XPS, дерева, ПВХ, HPL, стекла и алюминия, коэффициенты U по EN 14351-1, температурные пределы, поведение при УФ и влаге, а также редко публикуемая матрица «материал × метод обработки» — ЧПУ, термоформование, лазер, гидроабразивная резка и закалка.
Эта статья задумана как справочник. Если вы работаете с оконными и дверными конструкциями, здесь вы найдёте таблицы, которые можно открыть перед клиентом или проектировщиком, не листая каталоги. Если вы конечный покупатель, над каждой таблицей есть короткий абзац, переводящий цифры на человеческий язык — потому что «λ 0,033» само по себе ничего не значит, пока не сказано, что это даёт вашей двери в январе.
Все значения ниже — типовые, заявленные по европейским стандартам. Там, где источники расходятся, мы публикуем диапазон и говорим об этом открыто — это честнее, чем одно уверенное округлённое число. Общий обзор видов панелей смотрите в руководстве по декоративным панелям, а здесь мы разбираем только физику и обработку материалов.
Три величины описывают разные вещи, и поэтому напрямую не сравниваются.
Практическое следствие: материал с отличной λ может стоять в двери с посредственным U, если рама, кромка или крепёж создают мостик холода. Верно и обратное — грамотно решённый профиль спасает среднюю по качеству сердцевину. Поэтому таблица λ ниже — для выбора материала, а таблица U — для оценки готовой двери.
Заявленные проектные значения выводятся по EN 12664 — методом измерения теплового потока. Поэтому один и тот же материал может публиковаться с чуть разными λ в разных таблицах данных: важно, при какой температуре и влажности проводилось измерение.
Читайте таблицу так: алюминий проводит тепло примерно в 5000 раз легче, чем XPS. Поэтому алюминиевая панель без изоляционной сердцевины — фактически радиатор, обращённый наружу, а та же панель с ядром из XPS ведёт себя как часть стены. Древесина примерно в четыре раза более теплопроводна, чем XPS, но многократно лучше стекла и вне всякого сравнения с металлом.
| Материал | λ, Вт/(м·К) | Стандарт / примечание | Что это значит для двери |
|---|---|---|---|
| XPS (экструдированный пенополистирол) | 0,033–0,035 | при 10 °C, EN 13164 | Лучший изолятор в списке; типичная сердцевина панели |
| Хвойная древесина | ≈0,12–0,13 | измерено методом HFM | Приличная изоляция, но чувствительна к влаге |
| uPVC | ≈0,17 | жёсткий ПВХ-профиль | Материал профиля изолирует сам по себе |
| HPL (компакт-ламинат) | 0,3 | EN 12664; огнестойкий CGF — 0,5 | Облицовка, а не изоляция; работает как лицевой слой, а не как ядро |
| Полиамидная вставка PA66 GF | ≈0,30 | термомост в алюминиевом профиле | Разрывает мостик холода в алюминии — благодаря этому Uf падает с более 6,0 до менее 2,0 |
| Флоат-стекло | ≈0,9–1,0 | одинарное стекло, сам материал | Стеклопакет изолирует за счёт газа и покрытия, а не за счёт стекла |
| Алюминий | ≈170–200 | конструкционные сплавы | Отличный проводник — всегда требует термомоста |

Обратите внимание на HPL: λ 0,3 звучит скромно по сравнению с XPS, но HPL — не изоляционный материал, и выбирают его не за это. Это износостойкий лицевой слой толщиной в несколько миллиметров — его роль механическая и климатическая, а изоляцию обеспечивает сердцевина за ним. Подробно о материале — в статье о HPL, а выбор между XPS и деревянной сердцевиной разобран здесь.
Значение U показывает, сколько ватт теряется через квадратный метр при разнице в один градус. Само по себе число бессмысленно без контекста, поэтому вот контекст: алюминиевый профиль без термомоста — более 6,0 Вт/(м²·К), а тот же профиль с полиамидной вставкой внутри падает ниже 2,0. Это не маркетинговая разница, а разница между рамой, по которой зимой стекает конденсат, и рамой, которая остаётся сухой.
| Элемент | Типовое значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Uf — алюминиевый профиль без термомоста | более 6,0 Вт/(м²·К) | Весь профиль представляет собой сплошной мостик холода |
| Uf — алюминий с разрывом термомоста | менее 2,0 Вт/(м²·К) | Полиамидная вставка PA66 GF, λ ≈0,30 |
| Uf — качественные алюминиевые системы | 1,2–1,8 Вт/(м²·К) | Сегодняшний уровень для качественной входной двери |
| U_D — дверь целиком | обязательно декларируется | EN 14351-1:2006+A2:2016 для наружных дверей |
EN 14351-1 — гармонизированный стандарт для окон и наружных дверей. Он требует, чтобы производитель декларировал U_D изделия — не профиля, не панели, а всей двери как готовой сборки. Поэтому, когда вам называют только λ сердцевины, это лишь половина информации. Полная информация — это U_D в декларации эксплуатационных характеристик.
Правило для разговора с клиентом: λ описывает материал, U описывает дверь. Если продавец смешивает эти два понятия, попросите заявленное значение U_D — только оно сопоставимо между разными предложениями.
Южная сторона, тёмный цвет и летнее солнце — поверхность панели нагревается значительно выше температуры воздуха. Поэтому температурные пределы — не академическая тема. Вот что выдерживает каждый материал и когда начинаются необратимые изменения.
| Материал | Рабочий диапазон | Разложение / критическая точка | Примечание |
|---|---|---|---|
| XPS | от −50 до +75 °C | – | Другой производитель заявляет до +70 °C; при проектировании ориентируйтесь на нижнюю границу |
| HPL | – | разложение выше 250 °C; воспламенение ≈400 °C | Не плавится — термореактивная смола, а не термопласт |
| ABS (при термоформовании) | 150–180 °C, технологическая | выше 180 °C разлагается бутадиеновая фаза | Узкое окно — поэтому формование строго контролируемый процесс |
| ПВХ (при термоформовании) | ≈124–179 °C, технологическая | при 180 °C ПВХ разлагается | Граница процесса и граница разложения почти совпадают |
Обе строки для ABS и ПВХ — технологические, а не эксплуатационные: они показывают, при какой температуре материал формуется. Это важно, потому что объясняет, почему термоформованные элементы имеют ограниченную глубину и радиусы: окно между «достаточно мягко» и «уже разложилось» составляет около 30 градусов у ABS и меньше градуса запаса у ПВХ, если целиться в 179 °C.
Для HPL самое практичное следствие таблицы в том, что материал не имеет точки плавления. При пожаре или при контакте с горячим предметом поверхность обугливается, но не деформируется и не капает. Это разница между термореактивной смолой, отверждённой под высоким давлением, и обычным термопластом.
Здесь есть одна цифра, которую должен знать наизусть каждый монтажник: XPS необходимо защитить от УФ в течение 60 дней (по одному из источников — до 90 дней). После этого срока поверхность плиты начинает разрушаться и терять свойства. На практике это значит, что сердцевина из XPS никогда не остаётся открытой — ни на стройке, ни в готовой панели. Она всегда закрыта лицевым слоем из HPL, алюминиевого композита, нержавеющей стали или ламинированного ПВХ.
Обратная сторона той же медали: лицевой слой, покрывающий XPS, принимает на себя всю УФ-нагрузку. Поэтому при выборе облицовки стабильность цвета важнее твёрдости. HPL для наружного применения классифицируется по EN 438, в котором есть отдельные разделы именно для плит с наружной экспозицией — при покупке панели уточняйте именно этот класс, а не общее «ламинат».
Влага определяет, как долго панель останется ровной. XPS имеет закрытую ячеистую структуру и практически не впитывает воду — поэтому используется как сердцевина для элементов, подверженных дождю и конденсату. Деревянная сердцевина ведёт себя противоположным образом: она реагирует на влажность воздуха, разбухает и усыхает, и именно это движение со временем раскрывает стыки и приводит к деформации, если кромка не герметична.
HPL благодаря высокой плотности и отверждённой смоле слабо чувствителен к влаге и легко моется без последствий — поэтому это предпочтительный лицевой материал для дверей, выходящих на улицу. Стекло инертно, но шов вокруг него — нет: силикон и уплотнение — это именно то место, где вода находит путь внутрь. Подробнее об остеклённых решениях — в статье о стекле, а практические советы по уходу собраны в разделе об уходе.
Эта таблица публикуется редко, а между тем она самая полезная. Причина проста: выбор материала определяет, какая деталь вообще возможна. Нельзя заказать фрезерованную 3D-кассету из нержавейки или сверлёное отверстие в закалённом стекле — не потому, что кто-то не хочет, а потому, что физика обработки этого не позволяет. Вот что делается с каждым материалом.
| Материал | Основная обработка | Возможно | Не выполняется |
|---|---|---|---|
| Сердцевина из XPS | Резка и ЧПУ-фрезеровка | Раскрой по размеру, гнёзда под замки и петли, каналы | Не остаётся открытой — защита от УФ до 60 дней |
| HPL / компакт-ламинат | ЧПУ-фрезеровка, дисковая резка твердосплавным инструментом | Фрезерованные узоры, V-фаски, точные вырезы, сверление | Не формуется горячим способом — материал термореактивный |
| Оболочка из ABS | Термоформование при 150–180 °C | Объёмные рельефы, кассеты, скруглённые кромки | Выше 180 °C бутадиеновая фаза разлагается |
| ПВХ-плёнка / лист | Термоформование при ≈124–179 °C | Объёмные облицовки, ламинирование поверх рельефа | При 180 °C начинается разложение |
| Алюминиевый композит (бонд) | V-образный канал с тыльной стороны и сгиб | Точные кромки, короба, повороты на 90° | Не гнётся без фрезерованного канала — лицевой слой трескается |
| Нержавеющая сталь 304 / 316 | Лазерная или гидроабразивная резка | Вырезанные узоры, перфорация, надписи | Не формуется термически, как пластик |
| Стекло | Резка, сверление и шлифовка до закалки | Любая геометрия — но только у сырого стекла | После закалки по EN 12150 — ни резки, ни сверления |
Бонд гнётся так: с тыльной стороны фрезеруется V-образный канал, оставляющий тонкий остаток — около 0,3 мм сердцевины за лицевым металлическим листом. Именно этот остаток удерживает кромку: он достаточно тонкий, чтобы позволить сгиб без растрескивания лицевого слоя, и достаточно толстый, чтобы не порваться. Если канал профрезерован слишком глубоко, кромка рвётся; слишком мелко — лицевой слой морщится. Поэтому качество кромок бонда — прямой показатель качества фрезеровки.

Два метода дают разную кромку. Лазер режет теплом и оставляет зону термического влияния — при толщине 10 мм у стали 316L она составляет около 0,3–1 мм. В этой зоне структура металла изменена нагревом, что для нержавеющей стали важно с точки зрения коррозионной стойкости именно по линии среза. Гидроабразивная резка выполняется «холодным» способом: зоны термического влияния нет вовсе, кромка остаётся металлом с теми же свойствами, что и вся плита.

На практике: для декоративных узоров во внутренней или защищённой среде лазер — быстрый и точный выбор. Для элементов, подверженных воздействию соли, дождя и грязи — побережье, оживлённая улица — холодный срез гидроабразивной резки или последующая обработка кромки будут более разумным решением. Разница между 304 и 316 в этом же контексте разобрана в статье о бонде и нержавейке.
Закалка по EN 12150 вводит стекло в состояние устойчивого внутреннего напряжения: сжатая поверхность, растянутое ядро. Именно это делает стекло значительно прочнее и заставляет его при разрушении рассыпаться на мелкие безопасные осколки. Но то же напряжение означает, что любая последующая резка или сверление высвобождает энергию, и плита разлетается на месте. Поэтому вся геометрия — размер, отверстия под ручки, вырезы под петли, обработка кромки — выполняется на сыром стекле, и только потом оно отправляется в печь. Изменить размер после закалки как операция не существует; в этом случае изготавливается новое стекло.
Каждый материал реагирует на температуру, а поскольку панель — это сборка из нескольких материалов, они двигаются по-разному. У HPL по данным испытаний по DIN 53752 коэффициент составляет 0,9 × 10⁻⁵ 1/К в продольном направлении и 1,6 × 10⁻⁵ 1/К в поперечном — то есть плита двигается почти вдвое больше в одном направлении, чем в другом.
Вот расчёт, чтобы стало ясно, почему это не мелочь. Плита длиной 2000 мм при разнице в 60 К между зимней ночью и летней нагретой поверхностью:
Почти два миллиметра хода на плите длиной два метра. Если панель закреплена жёстко и без зазора, этому движению некуда деться, и оно превращается в деформацию, выпучивание или разрыв крепежа. Поэтому зазор вокруг панели и овальные отверстия в местах крепления — не проявление небрежности, а рассчитанный запас хода. Панель, смонтированная «плотно и без люфта», — это панель, которая деформируется уже первым же летом.
Коротко: XPS изолирует примерно в 5000 раз лучше алюминия, но не выдерживает УФ дольше 60 дней, поэтому всегда закрыт лицевым слоем. Алюминиевый профиль без термомоста — более 6,0 Вт/(м²·К), а с полиамидной вставкой — менее 2,0. HPL не плавится и начинает разлагаться выше 250 °C. Стекло полностью обрабатывается до закалки. И каждой панели нужен зазор, потому что 2 метра HPL двигаются почти на 2 мм.
Панели изготавливаются на заказ в Болгарии, а значит размер, сердцевина и лицевой слой задаются по проекту, а не выбираются с готового склада. Если вы ищете правильное сочетание для конкретной ориентации по сторонам света и конкретного профиля, посмотрите материалы и каталог, изучите рекомендации по выбору, а часто задаваемые вопросы собраны здесь. Технические вопросы по обработке описаны в разделе услуги.