- Гидроизоляция деформационных швов
- Зачем делать гидроизоляцию деформационного шва?
- Материалы для гидроизоляции деформационных швов
- Выбор материалов
- Прочность
- Нанесение клея
- Деформационные швы АКВАСТОП
- Фасадные швы
- Пешеходные швы
- Пешеходные швы с повышенной нагрузкой
- Парковочные швы
- Декоративные швы
- Складские швы
- Промышленные полы
- Деформационные швы: для чего они нужны и как используются?
- Профили к деформационным швам
- Для чего используется деформационный шов?
- Разделительные швы в строительстве
- Особенности разделительных швов
Гидроизоляция деформационных швов
Производим работы и поставляем материалы.
Гарантия – от 36 месяцев. СРО.
Зачем делать гидроизоляцию деформационного шва?
При обустройстве гидроизоляции различных сооружений, в большинстве случаев подразумевается защита швов деформационных, так как они чаще всего «страдают» от грунтовых вод и резких погодных изменений. Если раньше гидроизоляция была настоящей проблемой, то сегодня данную проблему удалось успешно решить.
Деформационные швы являются важными частями конструкций и необходимы для того, чтобы компенсировать различного рода нагрузки: резкие температурные перепады, в процессе усадки бетона, оказываемые усилия на основание при неравномерной усадке и пр.
Одно из ключевых условий при обустройстве деформационного шва – монтаж гидроизоляционной ленты.
Многим строителям приходилось наблюдать, как в деформационных швах образовывается течь, которая может доставить массу проблем при вводе здания в эксплуатацию и при дальнейшем его обслуживании. Такие течи могут привести к быстрому разрушению основания и последующему дорогостоящему ремонту.
Проблема может усугубиться периодическими подвижками, которые происходят в самом шве. Как показала практика, материалы для гидроизоляции, созданные на основе вяжущих веществ на минеральной основе, оказались неэффективны и не могут выдерживать разнообразные нагрузки.
Материалы для гидроизоляции деформационных швов
Для решения проблем с герметизацией деформационных швов, специалисты разработали технологию, где применяется система материалов ПенеБанд и ПенеБанд С, котором не страшны высокие нагрузки в процессе деформации и давление грунтовых вод. Главным отличием ленты Пенебад и Пенебанд С – это то, что Пенебанд применяется при положительном давлении водяных паров (давлении работающем на прижатие ) а ПенеБанд С – применяется при любом давлении, как при положительном, так и отрицательном. Стоимость ленты ПенеБанд С – выше.
Выбор материалов
Лента ПенеБанд + Клей ПенеПокси
Лента ПенеБанд С + клей ПенеПокси 2К
Система ПенеБанд С – обустраивается исключительно на сухом бетоне.
Прочность
Прочность сцепления клея с бетоном – у ПенеБанд С – 4,5 МПа, а у ПенеБанд – 1,5 МПа. Таким образм – у модификации С – прочность выше в три раза!
Выполнение работ осуществляется в температурных пределах +5 – +35°С. Что касается использования дополнительных материалов для выполнения работ, то они подбираются по ситуации (все зависит от уровня грунтовых вод и интенсивности течения).
При отсутствии протечек в деформационном шве, в него монтируется гидроизоляционная лента ПенеБанд , после чего подготовленный шов заполняется полиуретановой смолой ПенеСплитСил. Она предотвращается скапливание в нем влаги и позволяет повысить эксплуатационные характеристики сооружения. Если в деформационном шве присутствует протечка, то его заполняют гидроактивной смолой ПенеПурФом 1К.
Если в шве присутствует протечка или идет напорная течь, их следует устранить, используя такие гидропломбы как Ватерлаг и Пенелаг. Затем, шов осушается и заполняется гидроактивной смолой ПенеПурФом 1К. После заполнения шва, остается установить ленту гидроизоляции ПенеБанд С.
Наличие протечки через шов под напором создаст массу неприятностей. Чтобы начать обустройство гидроизоляции, необходимо существенно понизить напор или обустроить водоотводную систему. Обустраивая шпуры, можно существенно снизить уровень давления, и частично осушить полость деформационного шва.
Гидроизоляция деформационного шва – подготовка к работе
Подготовка к работе по обустройству гидроизоляции в деформационном шве выглядит следующим образом:
- Изучается рабочая поверхность. Все сколы и непрочные элементы демонтируются механическим способом (пескоструйным способом, используя алмазную фрезу, перфоратором и пр.). Перед тем как будет нанесен гидроизоляционный шов, необходимо тщательно зачистить и обеспылить бетонную поверхность;
- Необходимо устранить все неровности, которые способны воспрепятствовать плотному прилеганию материала к основанию;
- Если имеется течь, ее требуется устранить такими материалами как ПенеПурФом Р и подобными составами;
- Чтобы устранить подачу воды под давлением, полость следует заполнить смолой ПенеПурФом 1К;
- Чтобы повысить уровень адгезии, необходимо просушить бетон перед монтажом гидроизоляции.
После проведение подготовительных работ, можно приступать к обустройству гидроизоляции.
При выборе гидроизоляционной ленты следует обратить внимание на толщину деформационного шва и предполагаемые размеры последующей его деформации. Если данных о размере шва нет, следует использовать среднюю по ширине ленту с запасом ширины в 200 мм.
Монтируем ленту – нанесение клеевой основы ПенеПокси
Нанесение клея
Клей наносится на осушенный бетон с использованием скребка или шпателя. Слой должен быть равномерно нанесен на бетон, без «дыр». Средняя толщина клейкого слоя в пределах 2-3 мм. Ширина – не менее 80 мм. Если клей наносится на влажную поверхность, следует наносить его с усилием, выдавливая пузырьки воздуха и влагу.
ПенеБанд – правила установки гидроизоляционной ленты
Монтируется лента следующим образом: ее укладывают на клеевую основу и формируют петлю. После монтажа, ПенеБанд следует качественно прижать к шву, используя валик – это необходимо для того, чтобы из-под нее вышел весь воздух. При качественном монтаже, из-под ленты начинает выделяться клей и выступает на несколько мм. Края, где выделился клей необходимо зашпаклевать остатками выступившего клея. Ленты следует склеивать друг с другом, с напуском не менее 100 мм.
После установки ленты, следует ее качественно прижать на 24 часа. В среднем, расход клея под ленту составляет около 500 мл/м. погонный.
Требования безопасности
При работе с клеящими составами и лентой специалист должен защитить руки резиновыми перчатками, глаза – защитными очками. При работе в замкнутом пространстве следует обустроить вентиляцию. При работе с клеевыми составами необходимо следить за тем, чтобы они не попадали на слизистые оболочки и открытые участки кожи. Если состав попал в глаза, следует тщательно промыть глаза и в случае необходимости посетить врача.
Экологическая безопасность
В жидком состоянии клеевые составы загрязняют воду. Ввиду этого, остатки клея запрещено выкидывать в грунт или сливать в канализацию. Чтобы утилизировать клей, следует дождаться его полного затвердения и только потом выкидывать вместе с другими строительными отходами.
Гарантийные обязательства
Производитель может гарантировать качество товара в случае, если он был смонтировать согласно рекомендациям специалистов и под его наблюдением. При покупке данной технологии (включая материалы типа ленты и клея) производитель гарантирует, что они без дефектов и соответствуют всем заявленным характеристикам и пропорциям. Гарантия распространяется на качество расходных материалов и ленту. На применение гарантия не распространяется, за исключением тех моментов, когда при монтаже присутствует специалист компании.
Источник
Деформационные швы АКВАСТОП
Фасадные швы
Пешеходные швы
Пешеходные швы с повышенной нагрузкой
Парковочные швы
Декоративные швы
Складские швы
Промышленные полы
Основное назначение дилатационных устройств – защита существующих деформационных швов здания/сооружения от внешних механических и физических воздействий, возникающих в процессе эксплуатации. Кроме того, в современных условиях помимо высоких защитных функций особое внимание уделяется еще и внешней привлекательности конструкции профилей для деформационных швов (особенно если данное устройство устанавливается в видимых зонах гостиниц, бутиков, ресторанов, бизнес-центров, объектов культуры, где дизайн помещений прорабатывается с особой тщательностью), так как они являются неотъемлемой частью интерьера. Таким образом, при выборе подходящего дилатационного устройства для деформационного шва внимание Заказчика акцентируется как на эксплуатационных характеристиках того или иного вида шва, так и на эстетическом внешнем виде устройства.
Наша компания представляет деформационные швы торговой марки (производитель ООО «Аквабарьер», Россия). ООО «Аквабарьер» более 10 лет успешно производит дилатационные устройства для деформационных швов, уверенно составляя конкуренцию таким именитым европейским производителям как DEFLEX и DEWMARK. На сегодняшней день насчитывают более 20 разновидностей дилатационных устройств (далее – ) различных по условиям применения. Технический отдел ООО «Аквабарьер» постоянно работает над расширением спектра продукции деформационных швов, разрабатывая абсолютно новые виды конструкций.
Широкое разнообразие позволяют подобрать с максимальной точностью необходимый продукт для конкретных условий эксплуатации.
ДШЛ, ДШМ, ДШВ и ДШО устанавливаются на полах в торговых и офисных центрах, административных зданиях, объектах здравоохранения, культуры, терминалах аэропорта и пр. под все типы покрытия пола где предусмотрена исключительно пешеходная нагрузка.
Межплиточный швы ТПА и ТПМ применяются для устройства структурных швов в полах с покрытием из керамической плитки в зонах с пешеходной нагрузкой.
ДША, ДША.Т и ДША.ТС – это алюминиевые швы, рассчитанные на применении в зонах с высоким трафиком движения. Благодаря своей конструкции они обладают повышенной износоустойчивостью. Устанавливаются в пешеходных переходах, торговых центрах, грузовых платформах, подземных гаражах. Профили ДША.ТС и отдельные виды ДША разработаны для использования в сейсмически активных регионах.
ДШН и ДШКА рассчитаны на высокую эксплуатационную нагрузку. Устанавливаются в паркингах, грузовых платформах, подземных гаражах под различные типы покрытия пола.
Профильные конструкции ДПП, ДПС и ДПВ устанавливаются в зонах с высокой интенсивностью движения (гаражи, парковки, пандусы) внутри и снаружи помещений. Также они нашли свое применение при строительстве спортивных сооружений (трибуны), так как их конструкция позволяет изготовление сложного контура, повторяющего все особенности конструкции сооружения (например, в форме ступеней). Конструкция швов позволяет обеспечить защиту деформационных швов от проникновения внутрь воды, масла, бензина.
ДПШ применяется при устройстве водонепроницаемых деформационных швов в эксплуатируемых кровлях, подземных и надземных парковках. Дилатационное устройство имеет водонепроницаемые выпуска (ПВХ и ТПО) для соединения с основным гидроизоляционным слоем, что позволяет обеспечить единый гидроизоляционный контур.
Профильные конструкции ДВА и ДВС обладают повышенными эксплуатационными характеристиками. Устанавливаются в складских зонах, ангарах, грузовых терминалах, на фабриках, заводах.
ДГК, ДШС и ПСА относятся к группе декоративных деформационных швов, используемых для защиты швов на стенах, фасадах и потолках здания/сооружения. Отдельные виды ДШС допускается устанавливать в сейсмически активных регионах.
Абсолютной новинкой стало производство несъемной опалубки для промышленных полов РПО. Она позволяет защитить кромки швов от сколов при воздействии погрузчиков и штабелеров, предотвращает перемещение пола в вертикальной плоскости.
Профильное уплотнение Ёлочка устанавливается для герметизации усадочных швов нарезанных швонарезчиком в промышленных полах.
Вся продукция сертифицирована и рекомендована к использованию в промышленном и гражданском строительстве.
Источник
Деформационные швы: для чего они нужны и как используются?
Деформационные швы представляют собой специальные разрезы в конструкции сооружения, призванные разделить его на самостоятельные секции. Таким образом, проектировщики значительно снижают уровень нагрузок, оказываемых на блоки в участках, подверженных деформации при значительных перепадах температур и сейсмической активности. Также деф. швы необходимы для защиты здания от неравномерной усадки грунта. В отношении монтажа швов установлен ряд методических рекомендаций, государственных стандартов и норм, соблюдение которых строго обязательно.
Профили к деформационным швам
Для их заполнения применяются материалы, обладающие достаточной герметичностью, пластичностью, упругостью и изоляционными свойствами. В качестве наполнителей для швов используют специальные замазки, герметик, эластичные ленты, гидрошпонки. Прежде всего, заполнение шва необходимая мера в многоэтажных сооружениях.
Виды профилей классифицируются, исходя из назначения шва. Различают:
В зависимости от задач, поставленных перед деформационным швом, профили могут быть:
- изоляционными;
- накладными;
- подкладными;
- водонепроницаемыми;
- терморасширяющимися;
- парапетными.
Для чего используется деформационный шов?
Рассмотрим ключевые цели его применения:
- Деф. шовнеобходим для того, чтобы эффективно отделить облицованные плиткой поверхности от элементов конструкции: стен, колонн, цоколей. Таким образом, деформационные профили для плитки обеспечивает способность поверхности к незначительной подвижности в любых направлениях. Не менее важная функция шва — усиление звуко- и теплоизоляции.
- Шов применяется для разделения внушительных площадей, облицованных плиткой, на секции (их количество зависит от места строительства и эксплуатационных условий). Разделительный шов обеспечивает компенсацию и поглощение напряжения, образованного вследствие изменения линейных параметров или других типов деформационных процессов (к примеру, механических или термогигрометрических). Благодаря шву монолитные сооружения надежно защищены от критической напряженности структуры.
- Разделительные швы прерывают облицованную плиткой поверхность. В участках гибкого стыка температурные, усадочные и конструкционные швы могут дублироваться. Наличие специальных разрывов, обеспечивающих достаточную подвижность основания, повышают общую надежность и устойчивость конструкции.
Грамотное обустройство разделительных швов — мера, необходимая для эффективного контроля уровня напряжения, образующегося в конструкции облицованных поверхностей. Их наличие служит крепкой гарантией долговечности сооружения. Важнейшее требование, установленное в отношении швов — их протяженность через весь слой облицовки/основания и обязательное соединение со структурными швами.
Разделительные швы в строительстве
При возведении зданий и проектировке конструкций различного назначения разделительные швы играют первостепенную роль. Их главное предназначение — укрепить всю конструкцию и защитить строение от негативных последствий подъема грунтовых вод, сейсмической активности, механических воздействий. Обустройство деф. швов служит дополнительной мерой укрепления конструкции, защиты его от повреждения и усадки, возможной в случае изменения состава и плотности грунта.
Особенности разделительных швов
Каждому виду характерна своя уникальная специфика. Рассмотрим типы разделительных швов и их функциональное назначение:
Температурные
Применяются с целью обезопасить конструкцию от температурных сдвигов и колебаний. Их использование необходимо даже при стабильном, умеренном климате: вследствие перехода температуры от летней к зимней на зданиях появляются трещины, глубина которых зачастую достигает критических отметок. Возникновение трещин способно привести к тотальной деформации как самой “коробки”, так и основания. Чтобы избежать подобного исхода, в процессе строительства здание подвергается шовному разделению. Расстояние между швами определяется, исходя из материалов строительства. Также учитывается температурный максимум, характерный для местности. Температурные разделительные швы могут применяться исключительно на стенных поверхностях, что связано с минимальной подверженностью основания к температурным колебаниям.
Усадочные
Такие швы используются не столь часто, как температурные. Как правило, их применяют в отношении монолитно-бетонных конструкций. Связано это со склонностью бетона к затвердеванию и покрытию трещинами, способными разрастаться и образовываться полости. Если фундамент буквально испещрен трещинами, со временам основание может не справиться с нагрузками и полностью разрушиться.
Усадочный шов может применяться лишь тогда, когда фундамент полностью затвердел. Соблюдать данное правило строго необходимо, так как действие данного шва основано на его разрастании и полном заполнении объема до момента полного затвердевания бетона. После полной усадки фундамента основание надежно защищено от трещин.
Осадочные
Разделительные конструкции, применяемые на стадиях проектирования или возведения зданий различной этажности. К примеру, их использование потребуется при возведении здания, этажность которого варьируется в зависимости от стороны (с одной три этажа, с другой — четыре и т.д.). Особенностью такой конструкции является то, что сторона большей этажности будет оказывать гораздо более значительное давление на почву. В связи с неравномерно распределенным давлением на почву она непременно просядет, что способно привести к постепенному разрушению фундамента и стен. Вследствие перемены давления отдельные участки здания покроются сеткой трещин и полостей, в результате чего постройка может полностью разрушиться.
В целях предотвращения разрушения конструкции строители используют осадочный разделительный шов, укрепляющий стены и фундамент. Его задача — усилить основание, попутно обеспечив защиту стен. Осадочный шов имеет вертикальную форму, благодаря которой надежно фиксирует каждый элемент конструкции, от крыши до фундамента.
Сейсмические
Конструкции, служащие для повышения сейсмической устойчивости сооружения. Укрепления подобного типа активно применяются в районах повышенной сейсмоактивности. В городах, находящихся в зоне риска возникновения землетрясения, цунами и оползней, сейсмические разделительные швы являются обязательным элементом конструкции здания. Сейсмические швы призваны обезопасить дом от деформации вследствие толчков почвы. Их проектирование проводится по строго индивидуальным схемам. В результате проектирования внутри сооружения создается целая сеть самостоятельных сосудов, разделенных по периметру сейсмическими швами. Особенность такой конструкции состоит в ее особой устойчивости к обрушению.
Источник