Четверг, 2025-01-16, 0:11 AM
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Категории каталога
Малоэтажное строительство [30]
Статьи общего плана на тему - малоэтажное строительство.
Ипотека [3]
Ипотека в России
Все о крышах [2]
Все о крышах - материалы о типах крыш, материалах, технологиях.
Наш опрос
Какое собственное жилье вы мечтаете иметь?
Всего ответов: 389
 Каталог статей
Главная » Статьи » Малоэтажное строительство

Защита здания от увлажнения

 

     Первая система защиты - инъецирование. Существует два основных вида инъецирования: конструкционное и неконструкци­онное. Соответственно, предусматривается использование двух си­стем материалов - минеральных композиций, модифицируемых ин­дивидуально для каждого отдельного объекта (в случае необходи­мости - части объекта), и органосиликоновых композиций, кото­рые, отверждаясь в материале конструкции, создают горизонталь­ные  и вертикальные   барьеры,   препятствующие  увлажнению.

     Их долговечность, эластичность и хорошая совместимость с ма­териалом конструкций обеспечивает надежную защиту от стати­ческих и динамических нагрузок.

     К наиболее распространенным составам, применяемым в ми­ровой практике для инъецирования против подтопления, относятся эпоксидные,   полиуретановые и акрилатные  смолы.

     Наилучшие результаты при отдаленных сроках были достигнуты в конструкциях, инъецируемых акрилатными материалами олиго-мерной структуры.

     Активно используются для неконструкционного инъецирования две основные группы методов:

-   инъецирование под высоким давлением,   применяемое для за­щиты от гидростатического давления   (подтопления)   и для стабили­зации грунта   (Aquapress «Dry Works»);

-   инъецирование  под низким давлением,   применяемое  для  за­щиты от  капиллярной поднимающейся влаги   (капиллярного подсо­са)    (Remmers-»метод отсечки»,  «Dry Works»).

     Вторая система защиты - диффузионная пропитка конструк­ций «Dry Works Diffusie», предназначенная для защиты от капил­лярной поднимающейся влаги. Она предусматривает насыщение конструкции раствором при естественном давлении и использует­ся для сужения и гидрофобизации капилляров конструкции. При­меняемая в данной системе жидкость DW-9 состоит из силиконов и эфиров кремниевой кислоты, благодаря чему данный состав объемно заполняет крупные капилляры и гидрофобизует стенки мик-ропор и микрокапилляры. Так как DW-9 обладает вязкостью воды, она легко проникает в материал конструкции и образует в нем во­донепроницаемый барьер. Технология применяется для гидроизо­ляции памятников архитектуры,  жилых домов и т.п.

     Третья система защиты - поверхностная пропитка конструк­ций. Пропиточная гидроизоляциявыполняется пропиткой пористых строительных  элементов   органическими  вяжущими:   битумом,   каменноугольным пеком, петролатумом, полимерными лаками. Про­питочная гидроизоляция наиболее надежна для сборных конструк­ций, подвергающихся интенсивным механическим воздействиям. В настоящее время пропиточная гидроизоляция совершенствуется материалами: эпоксидами, стиролом, метилметакрилатом и др.

     Пропиточные составы подразделяются на три основные группы: пленкообразующие, укрепляющие и гидрофобизирующие. Гидро-фобизирующие пропитки фирмы «INDEX-IDROCOAT», «HYDROSEAL», «OSMOSEAL» взаимодействуют с влагой, образуя нерастворимые кристаллы, закупоривающие капиллярную сеть об­рабатываемой поверхности. Технология нанесения заключается в удалении старой штукатурки, очистке от наслоений, масел, жира, крошащихся фрагментов скребком, щеткой или струей воды, уда­лении всех штырей, пробок, гвоздей, расширении углублений от протечек; заполнении образовавшихся пустот безусадочным соста­вом «RESISTO UNIFIX». Сформировать угловой шов между полом и стеной безусадочным составом «RESISTO TIXO». Смочить водой обрабатываемую поверхность, не допускаяобразования водной пленки. Все локализованные водные протечки должны быть забло­кированы и обработаны раствором «OSMOSEAL», смешанным с «BETONRAPID» в соотношении 3:1. Водоотталкивающий цемент «OSMOSEAL» приготавливается разбавлением сухой смеси водой в соотношении 5 л воды на 2 5 кг смеси и перемешивается до одно­родного состояния. Затем он наносится на поверхность с расходом 3 кг/м2 в два слоя «свежее на свежее», используя жесткие кисти.

     В большинстве случаев не следует применять пленкообразую­щие продукты. Они образуют на поверхности видимую пленку (про­зрачную или цветную) и ведут к повышению диффузионного сопротивления испаряющейся из конструкции влаги. Вследствие за­купорки пор, обеспечивающих паропроницаемость, влага накапли­вается под пленкой, отрывает ее, происходит отслоение, образуются мельчайшие трещины, изменяется цвет пленки. Долговечность таких защитных систем, как и систем, использующих краску, весь­ма ограничены (5-10 лет).

     Разработаны и применяются составы, совместимые с материа­лом обрабатываемой поверхности, эффективно защищающие даже при увлажнении во время дождя, в то же время активно «дышащие» - паропроницаемы. В качестве защитных средств для пропитки по­верхности фирма «Dry Works» использует гидрофобизаторы на кремнийорганической основе (силаны, олигосилоксаны) «Dry Silan» и «Aqua si lan» , обладающие высокой проникающей способностью на глубину до плотного хорошо сохранившегося слоя материала. Долговечность этих материалов составляет в среднем 15-20 лет, при условии соблюдения технологии пропитки. Сочетание укрепля­ющих и гидрофобизующих свойств этих материалов делает их наиболее пригодными для обработки исторических зданий и сооруже­ний, такая обработка обеспечивает защиту и, при необходимости, консервацию конструкций на длительный период времени и значи­тельно сокращает расходы на уход.

     Четвертая система комплексной защиты от увлажнения сырых помещений. Так как освободить поверхности от вредных солей практи­чески невозможно, то применяют устройство санирующих (от грибков, плесени) защитных пластырей (высушивающих штукатурок). После выполнения внешней гидроизоляции посредством нагнетания геля по­ступление грунтовой воды в стену прекращается, но кладка остается насыщенной водой до 10-13% и более. При бывшей штукатурке из обыч­ных составов происходит высыхание стены путем испарения воды, а соли откладываются, и образуются кристаллы, отторгающие отделоч­ные слои штукатурки и краски. Проникая в поры кирпича и бетона, грун­товая вода содержит примеси солей: хлоридов, сульфатов и гидрокар­бонатов. Кристаллизуясь и гидратируясь в порах, соли увеличиваются в объеме и ведут к деструкции материала, отслоению штукатурки и краски. Грунтовые воды вымывают водорастворимые соли из матери­ала, разрушая кладочный раствор или кирпичную массу, содержащую хлориды и сульфаты. Повышенная влажность приводит к размножению и выделению в воздух миллион спор плесени, которая представляет опасность для людей и конструкций. Защитные пластыри представле­ны разнообразными штукатурными системами «Dry Seal», предназна­ченными для защиты стен внутри помещений и фасадов зданий. Ос­новными в этом списке являются: «Dry Seal» противосолевые, «Dry Seal» солеабсорбирующие, «Dry Seal» реконструктивные (фасадные систе­мы) и «Dry Seal» отделочные. Данные штукатурки представляют собой многослойные системы, применяемые в сочетании с вышеперечис­ленными влагозащитными мероприятиями. Жидкость «RENOGAL» уда­ляет колонии плесневых и дрожжевых грибков, водорослей и бактерий. Далее приступают к оштукатуриванию. Штукатурки «THERMOPAL» фирмы «Schomburg» представляют собой известково-цементно-песчаные смеси с наполнителем разной степени дисперсности, модифицированные по-рообразующей и гидрофобизирующей добавками. Образуя до 30% гид-рофобизированных воздушных пор, система «THERMOPAL» способству­ет осушению влажных стен, равномерному распределению выступаю­щих солей в поровом пространстве, обеспечивает перманентный транс­порт водяных паров и тем самым длительный срок эксплуатации до 25 лет. На очищенную поверхность наносится препарат «Эско-флюат», который превращает хлориды и сульфаты в нерастворимые соли, что­бы они не перемещались в свеженанесенную штукатурку. Далее для создания гладкой и ровной поверхности наносится шпатлевка «Тер-мопал-ФС 33», затем производится окрашивание диффузионной крас­кой «ADICOR-SК». После оштукатуривания наносят окрасочные соста­вы из силикатной краски «ADICOR-SK» покрытия с применением влагостойкого клея «MONOFLEX» и влагостойкой затирки «ASO-Flextuge». Для санации применяют и обмазочные составы «AQUAFIN-1K (2K)». Кроме этого состава в комплект входит эластификатор «UNIFLEX-B» на основе олигомерных каучуков в сочетании с сухой гидроизолирую­щей смесью, получаемая паста наносится кистью за два прохода с интервалом 8-2 4 ч. После отвердения образуется бесшовная эластич­ная гидроизоляция - резинобетон. Способность к перекрытию трещин в пределах 1 мм при толщине высохшего слоя 2 мм. К обмазочным гидроизоляционным материалам относятся и высокоэластичные поли­мер-битумные    материалы    «COMBIFLEX».

     Для ремонта каменной кладки со штукатуркой, поврежденной влажностью   и  насыщенной   солями:

1. Удалить поврежденную штукатурку, расшить и очистить швы на глубину примерно 2  см.

2 . Преобразовать соль в водонерастворимые соединения с по­мощью   препарата   «ESCO   -   FLUAT».

3. Произвести обрызг обработанной поверхности кладки цементно-песчаным раствором,  приготовленным с добавкой «ASOPLAST - MZ».

4 . Выровнять поверхность штукатурным материалом «THERMOPAL - GP 11»   (применяется только на сильно засоленных кладках).

5.     Нанести пористую ремонтную штукатурку «THERMOPAL - SR 22».

6.     Отшпатлевать  поверхности под  отделочные и декоративные покрытия   материалом  «THERMOPAL   -   FS   33».

7.     Огрунтовать поверхности грунтовкой «АDIСОR - G» и окрасить высокопаропроницаемой  силикатной  краской  «АDIСОR  -   SK»  фир­мы     SCHOMBURG.

     Высушивающий штукатурный слой Hidroment состоит из плот­но «упакованных» мельчайших гранул заполнителя с микроскопи­ческими порами пористостью до 3 6%, связанными между собой густой сетью капиллярных каналов, через которые в пограничный слой между штукатуркой и кирпичной стеной снаружи энтропичес-ки поступает теплый воздух, и сюда же подтягивается избыточная гигроскопическая влага по капиллярам стены. С поверхности ме­нисков в устья капилляров молекулы воды захватываются теплым сухим воздухом, т.е. происходит испарение влаги с дальнейшим движением через «дышащую» штукатурку наружу в область более низкого давления. На поверхности Hidroment не бывает высолов, так как гранулы заполнителя (как и природный минерал цеолит) фильтруют  при диффузии  воды растворенные  в  ней  соли.

     Для влагоотталкивающей штукатурной гидрозащиты стен в один или несколько слоев до толщины 2 см в цементный раствор добав­ляют водоотталкивающую добавку «SATURFIX» или «FLUXAN» фир­мы «INDEX». Состав наносится распылителем или традиционным методом. Для защиты металлической арматуры проводят ее анти­коррозионную обработку жидкостью «STRATO 4900»,   которая обеспечивает  защиту металла  от  химического воздействия и хорошее сцепление   с  ремонтным раствором.

Отсечная    гидроизоляция

     Кроме создания противофильтрационного экрана вокруг подзем­ной части здания выполняются работы по ликвидации капиллярного поднятия влаги через фундаментные стены здания. Гидрофобизирую-щая защита кладки стены от капиллярного подсоса (вода может подни­маться на высоту 2,5-3 м от уровня контакта с водой) осуществляется на внешних стенах, находящихся выше земли стены цокольного этажа, и внутренних стенах подвальных помещений, контактирующих с насы­щенным водой материалом стен или фундаментами. Защита от капил­лярного поднятия может выполняться гнездовым методом (укладывают на нижележащие слои рулонный или обмазочный материал) либо шпу­ровым методом (пропиткой стен гидрофобизирующими составами, которые заливаются в скважины, пробуренные в стенах). Как правило, эти составы после полимеризации покрывают стенки капилляров клад­ки мономолекулярным слоем жирных кислот, которые не смачиваются водой. Таким образом, капиллярный подсос воды по кладке прекраща­ется, но капилляры остаются свободными, и кладка стен пропускает воздух, т.е. она «дышит». Часто гидрофобизирующую защиту стен на­зывают «отсечной гидроизоляцией», так как она как бы отсекает часть стены с влажной кладкой от сухой кладки. При использовании «Аква-фин-Ф» просверливают горизонтальные отверстия диаметром 30 мм с шагом 15 см под углом 30° глубиной, равной ширине стены минус 8 см, далее заливаются этим составом до насыщения всех ка­пилляров, часто это проделывается 3 раза. «Аквафин-Ф» превращает находящуюся в стене известь в нерастворимые соединения кремния, которые остаются в капиллярах. Это приводит к сужению капилляров и их закрытию. В результате воздействия второго компонента «Аквафин-Ф» стенки капилляров становятся гидрофобными. Отверстия заделы­ваются специальным раствором «Азокрет-БМ». При толщине стен более 1 м горизонтальные диафрагмы просверливаются с разных сто­рон стены. В качестве гидрофобизирующего состава используют со­ставы на основе натриевого или калиевого жидкого стекла. При опре­деленном химическом составе кладочного раствора применяют эти составы, иначе кладка может «цвести», т.е. на ней вырастают кристал­лы соединений натрия или калия, причем, кладка, пропитанная натри­евым жидким стеклом, начинает «цвести» раньше, чем при использо­вании калиевого жидкого стекла. Многие используют гидрофобизиру-ющие жидкости на основе кремнийорганических продуктов или на ос­нове силиконатов и силиконов.

Работы выполняются в три этапа:

1. Удаляется вся старая влажная штукатурка до появления вла­ги. Затем просверливаются скважины малого диаметра сверлом Д  12-32  мм под углом 30-40°   в  два ряда  в  шахматном порядке  споследующим нагнетанием через пакерующее устройство специ­альной поропропитывающей силиконовой эмульсии «Kemasol» по всей горизонтальной поверхности стен.

2. Разбуривание секущихся горизонтальных скважин диаметром 5 0-80 мм равными заходками с укладкой в образованную щель гид­роизоляционного материала с последующей зачеканкой ее без­
усадочным цементом под давлением (технология была применена при горизонтальной гидроизоляции жилого дома в Москве, работы проводились без отселения жильцов).

3. Устройство специальной высушивающей штукатурки «Hidro-ment» в пределах подвальной и цокольной частей здания.

     Применяемые методы дают возможность ликвидировать послед­ствия намокания фундаментных стен: повышенную сырость поме­щений, образование грибка, выпучивание и шелушение штукатур­ки и краски, выветривание цементного камня в фундаментных бло­ках, швах и кирпичной кладке, а также предотвращать образова­ние трещин, пустот и полостей в процессе дальнейшей эксплуа­тации.

     Усиление фундаментов и закрепление грунтов при капи­тальном ремонте зданий выполняют буроинъекционным методом, который разделяется на два способа:

1. Разбуривание скважин небольшого диаметра с поверхности земли или из подвала сквозь тело фундамента на заданную глуби­ну (1-5 м) и нагнетание в скважину специальных укрепляющих ма­
териалов под высоким давлением (от 3 до 400 атм). Материалы, проникая в пустоты, восстанавливают несущую способность старо­го фундамента. Далее пробуривается сеть скважин в нижележа­щем грунте и в грунт нагнетается укрепляющий раствор, одновре­менно уплотняя и пропитывая окружающие грунты, что увеличивает несущую способность фундамента на 10-30%. Такое усиление дос­таточно при утяжелении перекрытий и для постройки мансардного
этажа. В случае неудовлетворительного состояния фундамента (вы­ветривания и разрушения его основы) в пробуренные и обработан­ные укрепляющим раствором скважины устанавливаются арматур­ные металлические стержни и бетонируются с внутренней стороны по всему периметру здания. Способ экономичен, применяется при относительно небольшом увеличении нагрузки на старый фундамент или возникновении пустот под фундаментом из-за воздей­
ствия грунтовых вод.

2. Если невозможно изнутри помещения, то применяют усиле­ние фундамента с наружной стороны. Для этого пробуривается несколько наклонных скважин через фундамент, а трещины и пустоты обрабатываются укрепляющими растворами. После тверде­ния укрепляющих растворов производится обработка нижележащих грунтов. Консистенция и рецептура укрепляющих растворов подбирается в лаборатории на каждом конкретном объекте, исходя из фильтрационных и физико-механических характеристик грунтов. Способ заключается в бурении скважин через старый фундамент для создания дополнительного фундамента в виде буронабивных свай среднего и большого диаметров от 100 до 300 мм, которые имеют глубину 5-2 0 м. Можно бурить скважины рядом со старым фундаментом, армировать скважины и заполнить их бетонным ра­створом. Способ дорогой, применяется при значительном увели­чении нагрузок на старый фундамент. В случае необходимости, когда требуется увеличение ширины фундамента, вплотную к ним выпол­няется новая бетонная стена с анкерным креплением.

     Укрепление фундаментов и закрепление грунтов противофильтро-выми завесами и химическое закрепление грунтов осуществляют инъ­екционными составами. Составы подбираются с учетом проницаемо­сти грунтов, их фракционного состава, коэффициента фильтрации, требований по прочности и водонепроницаемости. В соответствии с этим материалы можно подразделить на три основные группы:

- низковязкие с длительным временем гелеобразования (Soil, Carbo Stop 7052, PUR H10);

- cредней вязкости с регулируемым временем гелеобразова­ния (Cat, Carbo Stop H, PUR H100) ;

- высокой вязкости с коротким временем гелеобразования (Bevedol WF Bevedan, Bevedol WFA Bevedan, Bevedol WT Bevedan, Devedal S Bevedan). Для этих работ разработан бурильный станок с глубиной бурения: для бурения шнеками диаметром 250 мм - до 10-15 м, диаметром 80 мм - до 25 м, а колонковым способом - до 30 м. Для подачи составов используются механические, электри­ческие и пневматические насосы. Для герметизации швов и тре­щин применяют низковязкие эластичные составы; для заполнения полостей - вспенивающиеся составы с коэффициентом вспенива­ния 40-60 и временем гелеобразования 0,5-30 мин. На третьем этапе инъекционные сваи с заполнением низковязким пенополиуретаном.

Таблица 4 9

Основные    понятия    согласно    действующим нормативным    документам

Защита от коррозии строительного материала

Способы и средства,   уменьшающие или предотвращающие   коррозию   строительного материала

Первичная защита от коррозии

Защита от коррозии, достигаемая посредством выбора материалов,  изменения состава или структуры строительного материала до изготов­ления или в процессе изготовления конструкции

Продолжение  табл.   4 9

Вторичная защита от коррозии

Защита от коррозии, достигаемая ограничением или исключением действия среды на конструкцию после изготовления

Защитная  обработка пов ерхно сти

Физическая, химическая или электрохимическая обработка,   повышающая коррозионную стойкость поверхностного слоя строительного изделия или конструкции

Защитная пропитка

Заполнение пор материала строительной конст­рукции или защитного покрытия материалами, стойкими к воздействию агрессивной среды

Защитное   покрытие

Покрытие,  создаваемое на поверхности строи­тельного изделия или конструкции для защиты от коррозии

Защитный слой  бетона

Слой бетона от наружной поверхности железобе­тонной конструкции до ближайшей поверхности арматуры

Лакокрасочное  защитное покрытие

Покрытие на поверхности строительного изделия или конструкции из лакокрасочного материала, состоящее из одного или нескольких слоев,  адге­зионно связанных с защищаемой поверхностью

Грунтовочный слой лакокра­сочного защитного покрытия

Слой лакокрасочного материала,  наносимый непосредственно на защищаемую поверхность, обеспечивающий  адгезию защитного  покрытия с    защищаемым   материалом

Трещиностойкость защитного покрытия

Способность защитного покрытия сохранять сплошность   при   деформации   защищаемого изделия или конструкции

Пленочное   защитное покрытие

Защитное покрытие из пленочных листовых или рулонных материалов

Облицовочное   защитное покрытие

Защитное покрытие,  состоящее из штучных мате­риалов, укладываемых на химически стойкой замазке или растворе,  подстилающего и изоляци­онного слоя

Футеровочное   защитное покрытие

Облицовочное защитное покрытие, устраиваемое на внутренней поверхности конструкции и соору­жений

Химически стойкая замазка

Материал,  состоящий из химчески стойкого связующего и пылевидного наполнителя

Химически стойкий раствор

Материал,  состоящий из химчески стойкого связующего, пылевидного наполнителя и песка

Кислотостойкий раствор (бетон)

Раствор (бетон),  состоящий из вяжущего в виде растворимых силикатов калия или натрия, иници­атора твердения и кислотостойких заполнителей: пылевидного наполнителя, песка   (щебня)


 

Окончание табл.

 

 

 

Полимерраствор (полимербетон)

Раствор  (бетон), состоящий из полимерного свя­зующего и заполнителей:  пылевидного наполни­теля, песка  (щебня)

Бетонополимер

Бетон,   пропитанный мономером с последующей его полимеризацией

Полимерцементный   раствор (бетон)

Раствор  (бетон),  состоящий из цемента, добавок полимера и заполнителя: песка   (щебня)

Металлизационное   защитное покрытие строительных конструкций

Защитное покрытие,  получаемое путем напыления расплавленного металла на защищаемую поверх ность конструкции или ее элементов

Горячее металлическое защитное покрытие строи­тельных   конструкций

Защитное покрытие,  получаемое погружением защищаемой металлической конструкции или ее элемента в расплав защитного металла

Комбинированное    защитное покрытие

Защитное покрытие,  образуемое путем сочетания металлического и лакокрасочного покрытий

Ингибитор коррозии арматуры

Вещество,   применяемое для предотвращения коррозии арматуры или снижения ее скорости и добавляемое в состав бетона или в состав защитного покрытия арматуры

 

 

По материалам справочника "Современные строительные материалы". НТЦ «Стройинформ».

Категория: Малоэтажное строительство | Добавил: domnam (2008-01-04)
Просмотров: 1277 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика