Герметики из полисульфидов, а также на основе полиуретанов, силиконовых каучуков и полиакрилатов.


Приветствуем, уважаемый посетитель! На этой странице нашего портала вы по достоинству можете оценить цикл интересных статей по теме «Предупреждение дефектов в строительных конструкциях.». Чтобы вам было удобно читать весь материал аккуратно разделен на страницы подобно обычной книги.


Читать предыдущие записи К оглавлениюЧитать дальше

ми зданий должны быть соответствующим образом герметизированы. Целый комплекс различных вариантов герметизации швов подробно рассмотрен в работе автора «Швы в многоэтажном строительстве».

Существенное значение имеет долговечность применяемых герметиков. Твердеющие и растрескивающиеся замазки, которые часто применялись в прошлом, в современном многоэтажном строительстве практически не используются. На рис. 143, 144 показаны разрушения подобных герметиков в швах многоэтажных крупнопанельных зданий.

В течение последних 15 лет в современном массовом строительстве применяются высококачественные герметики, в основном полисульфидные мастики. Благодаря пластическим добавкам такие герметики отличаются возвратным действием, т.е. способностью полностью восстанавливать свою первоначальную форму после снятия нагрузки. Эти свойства позволяют герметикам воспринимать деформации, возникающие в швах, без каких-либо повреждений и других нарушений эксплуатационных качеств. Данные материалы называются герметиками возвратного действия, способными к полному восстановлению своей первоначальной формы, с пластическими компонентами.

Герметики из полисульфидов, а также на основе полиуретанов, силиконовых каучуков и полиакрилатов обладают достаточно хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям; известны, в частности, случаи когда полисульфидные уплотнения после 13 лет эксплуатации находились в отличном состоянии. Дефекты герметиков, вызванные атмосферными воздействиями, как правило, незначительны; гораздо опаснее для них воздействия, проявляющиеся в граничном слое между предварительной смазкой (грунтовкой или «праймером») и основанием. Из-за эрозии в этой области может резко нарушиться (а порой и совсем исчезнуть) сцепление между герметиком и поверхностью стыкующихся строительных конструкций.

Герметик, как и любой материал органического происхождения, подвержен агрессивному воздействию активного хлора и озона, например в сильноокисляющей среде плавательных бассейнов. Но и здесь агрессивная среда действует в основном не с лицевой стороны герметизирующей ленты, а с боковых поверхностей, т.е. со стороны стыкующихся строительных конструкций, разрушая таким образом сцепление герметика с основанием. Такое явление видно на рис. 145. Герметик, используемый для уплотнения швов плавательного бассейна, подвергся некоторому разрушающему воздействию агрессивной водной среды. При этом полностью разрушился и растворный шов. На рис. 146 показан довольно редкий случай, когда полностью разрушился герметик. Герметики защищают от разрушительного действия хлора с помощью покрытий очень стойкими лаками из сополимеров поливинилхлорида.

При проектировании стыков необходимо соблюдение следующих условий: расстояние между швами должно быть достаточно большим, грунтовка боковых поверхностей стыка должна быть выполнена правильно, необходимо применять достаточно инертный для конкретных условий использования герметик, вяжущие вещества в герметике должны составлять не менее 30% (по массе), пластификаторы должны быть


Читать предыдущие записиК оглавлениюЧитать дальше