Добавка водоотталкивающая для бетона: Добавки в бетон для водонепроницаемости

Содержание

Добавки в бетон. Пластификаторы, пропитки и противоморозные добавки


«Бентакс» — Российский производитель химических добавок для бетона и строительных растворов.
Наши добавки используются:

  • для увеличения подвижности бетонной смеси;
  • для замедления или ускорения схватывания;
  • для бетонирования при отрицательных температурах;
  • для улучшения морозостойкости и водонепроницаемости бетона;
  • при производстве вибропрессованных изделий;
  • при производстве пенобетона;

Опыт, производственные возможности и тщательный научный подход, позволяющий нам работать над разработками для бетонных и растворных смесей, противоморозных и других добавок, которыми пользуются сотни клиентов, ведущих бизнес в строительной сфере.

О нашей компании

Компания Бентакс производит и реализует следующие виды химических добавок для бетонов и строительных растворов:

Противоморозные добавки Бентакс используются при зимнем бетонировании.

Бетон способен набирать прочность при температурах до -25°С

Пластификаторы Бентакс разжижают бетонную смесь без потери прочности и увеличивают подвижность смеси с П1 до П5, а так же снижают расход цемента.
Некоторые виды пластификаторов способны увеличивать прочность бетона.

Полифункциональные модификаторы Бентакс – это комплексные добавки для бетона, влияющие сразу на несколько характеристик бетонной смеси и бетона.

Гидрофобизаторы Бентакс придают бетону водоотталкивающие свойства.
Бентакс производит два вида гидрофобизаторов:
1. Для наружного применения по готовому изделию.

2. Добавка в бетонную смесь.

Пенообразующие добавки Бентакс используются для производства бетона ячеистой и пористой структуры.

Пропитки для бетона Бентакс способны увеличить прочность готовых бетонных изделий.

Данные добавки применяются в бетонах при производстве изделий с помощью вибропрессования. Повышают плотность, прочность и придают изделиям гидрофобизирующие и водоотталкивающие свойства.

Данные добавки применяются в качестве пластификаторов со стабилизирующим действием, приемущественно для растворных смесей, применяемых в каменной кладке и монтаже строительных конструкций, для крепления облицовочных изделий, а так же для оштукатуривания стен в зданиях всех типов.

© ООО «Бентакс» — химические добавки для бетонов и строительных растворов

Добавки для бетона и строительных материалов

Преимущества полифункциональных модификаторов заключаются в комплексном изменении свойств бетона,

а именно: водоредуцирование, живучесть, водонепроницаемость, набор прочности, структурообразование.

Линия добавок для бетона и строительных растворов:

 

«CemAqua» —  гидрофобизатор, предназначен  для придания водоотталкивающих, морозостойких  свойств, защиты от влагонасыщения, пыли, грязи строительным конструкциям, зданиям и сооружениям из бетона, газобетона, пенобетона, штукатуренным поверхностям путем глубокого проникновения по всему объему, при добавлении в раствор. Дозировка:1 литр на 100 кг цемента.

«CemFrio» — комплексная добавка для бетонных и растворных смесей. Обладает комбинированным противоморозным, ускоряющим, пластифицирующим действием. Добавка разработана для применения при проведении бетонных работ в условиях отрицательных температур при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций,  предотвращения возможного разрушения бетонных конструкций вследствие  воздействия отрицательных температур. Добавка ускоряет набор прочности, снижает количество химически несвязанной воды в бетоне и температуру замерзания жидкой фазы.

 Дозировка: При температуре до -10 С – 2л на 100 кг цемента. При температуре до -20 С – 3,5 л на 100 кг цемента.

CemFix» ускоритель твердения — комплексная добавка для бетонных и растворных смесей. Обладает комбинированным ускоряющим и пластифицирующим действием. Добавка разработана для применения в условиях термо-влажностной обработки бетонных изделий, с учетом внутреннего капиллярного давления, снижает растрескивание изделий в процессе ТВО, сокращает время предварительной выдержки бетонных изделий, гарантирует товарный вид поверхности готовой продукции.

 Дозировка 1 литр на 100 кг цемента.

CemThermo — специализированная высокоэффективная пластифицирующая и упрочняющая добавка для заливки теплых полов – повышает подвижность, растекаемость строительной смеси. Смесь приобретает гомогенную и плотную структуру. Процесс выравнивания пола осуществляется легче и поверхность бетона получается гладкой.

Дозировка 1  литр на 100 кг цемента.

«CemPlast» — суперпластификатор, позволяет получить высокоподвижные бетонные смеси, снизить трудозатраты на обработку и кладку бетона, снижает количество воды в бетонной смеси, повышает степень реагирования цемента, прочность и долговечность бетонных изделий. Рекомендуется при бетонировании фундаментов, стен, перекрытий, устройства полов, стяжек, изготовлении тротуарной плитки, шлакоблоков, еврозаборов и т.п. Позволяет получить литые бетонные смеси без расслоения и водоотделения. Состав добавки адаптирован к отечественным заполнителям и цементам, в том числе к шлакощелочным, с содержанием шлаков до 80%. Дозировка

 0,6 – 1,2 литра на 100 кг цемента.

«CemStone» — комплексная добавка для кладочных и строительных растворов; придает смеси пластичность и улучшает удобоукладываемость. Препятствует расслоению и водоотделению растворной смеси. Дозировка 0,5 — 1 литр на 100 кг цемента.

«Plastix» — высокоэффективный пластификатор, позволяет получить высокоподвижные бетонные смеси, снизить трудозатраты на обработку и кладку бетона, снижает количество воды в бетонной смеси, повышает степень реагирования цемента, прочность и долговечность бетонных изделий.

Рекомендуется при бетонировании фундаментов, стен, перекрытий, устройства полов, стяжек, изготовлении тротуарной плитки, шлакоблоков, еврозаборов и т.п. Позволяет получить литые бетонные смеси без расслоения и водоотделения. Состав добавки адаптирован к отечественным заполнителям и цементам, в том числе к шлакощелочным, с содержанием шлаков до 80%. Дозировка 0,5-1 л на 100 кг цемента 

«HotIce» — комплексная добавка для бетонных и растворных смесей. Обладает комбинированным противоморозным, ускоряющим, пластифицирующим действием. Добавка разработана для применения при проведении бетонных работ в условиях отрицательных температур. Добавка ускоряет твердение бетона, легко пластифицирует и улучшает подвижность рабочего раствора. Дозировка При температуре до -10 С – 7л на 100 кг цемента. При температуре до -20 С – 12 л на 100 кг цемента.

«CemClean» — многофункциональное очищающее средство (концентрат) для удаления высолов, остатков раствора, а также ржавчины с поверхностей стойких к кислоте: кирпич, кафельная плитка, натуральный камень, керамика, керамогранит. Активные кислотные компоненты, содержащиеся в составе эффективно растворяют загрязнения и придают поверхности эстетический вид. Дозировка крупные остатки раствора, концентрация 1:1*,50-100 мл/м2; старые высолы, загрязнения 1:3*, 400-500 мл/м 2; известковый налет, ржавчина 1:5*, 200-300 мл/м2.

«CemAquaStop» — комплексное влагоотталкивающее средство для обработки поверхности известняка, шифера, ракушечника, кирпича, бетона, цементнопесчаных штукатурок, песчаника, гипса, шлакоблоков, ЦСП, цементно-песчаной и глиняной черепицы, керамической плитки, искусственного и натурального камня, мрамора и пр. Позволяет исключить появление высолов, повышает долговечность поверхности, практически исключает ее поражение грибками и плесенью, устраняет замокание и водопоглощение при прямом попадании влаги, не снижая  при этом паропроницаемость поверхности (материал «дышит»). В результате применения «CemAquaStop» на поверхности материала образуется очень тонкое гидрофобное покрытие -невидимый слой полимера, которая, при воздействии влаги, закрывает поры материала и не дает воде проникать внутрь.

Покрытие внутренних стен гидрофобизатором не позволяет конденсирующейся влаге проникать вглубь стеновой конструкции и создавать на поверхности благоприятную среду для развития вредных микроорганизмов. После обработки гидрофобизатором в несколько раз увеличивается морозостойкость и долговечность обработанного материала. Это особенно ценно для кирпичных заборов и столбов, штукатурных фасадов, а также цоколей зданий, более всего подверженных разрушению от воды и мороза. Дозировка кирпичная кладка, еврозабор и т.п.: кисть – 150 – 200 мл/м
2
, валик – 100 – 120 мл/м2. шлакоблок, декоративная штукатурка и т.п.: кисть – 200 – 350 мл/м2, валик – 150 – 170 мл/м2

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОННЫХ КЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ВСТРОЕННЫМ ВОДООТталкивающим составом

ТЭК 19-07

ВВЕДЕНИЕ

Характеристики бетонной кладки зависят от свойств и пропорций используемых материалов, а также производственных процессов. Характеристики блока не определяют исключительно характеристики и рабочие характеристики бетонной каменной стены, но они, безусловно, играют значительную роль в воздействии на эти характеристики. Ожидается, что при использовании в качестве части воздухопроницаемой наружной стены жилого строения или в качестве барьера для любого кондиционированного или защищенного помещения бетонная кладка будет способствовать сопротивлению проникновению воды и контролю влажности стенового узла. Текущие типовые строительные нормы и правила включают положения, направленные на обеспечение того, чтобы наружные стены обеспечивали достаточную защиту здания от непогоды (ссылка 1).

Проектирование стен из бетонной кладки для смягчения или контроля миграции влаги включает в себя множество соображений, выходящих за рамки характеристик бетонной кладки, таких как гидроизоляция, просачивание, качество изготовления, характеристики раствора или цементного раствора, вентиляционные отверстия, покрытия, паронепроницаемые барьеры, воздушные барьеры, перепады температур , и приспособление дифференциального движения, сантехнических и кровельных утечек, а также другие соображения. Следует также учитывать возможность образования конденсата на внутренней поверхности стены, поверхности, подверженной воздействию погодных условий, и/или внутренней части стены. Надлежащее проектирование и строительство бетонной кладки с учетом всех этих элементов имеет решающее значение для водонепроницаемости стеновой системы. Эти темы рассматриваются в ссылках со 2 по 7 и в других литературных источниках.

Растворные швы особенно важны для водонепроницаемости стены. Достижение хорошей связи между раствором и поверхностями блока имеет важное значение и в значительной степени зависит от самого материала раствора, процедур обработки и профиля шва, а также от конфигурации блока бетонной кладки. Ребристые элементы, например, затрудняют адекватную обработку растворных швов. Снижение впитывающей способности раствора также важно для достижения успеха в контроле влажности в бетонной каменной стене. Этого можно добиться, используя при приготовлении раствора комплексные гидрофобизирующие добавки.

Несмотря на то, что все вышеупомянутые аспекты существенно влияют на эксплуатационные характеристики стен, настоящий TEK уделяет особое внимание оценке характеристик сопротивления проникновению воды бетонных блоков кладки и их роли в обеспечении контроля влажности в стене.

РОЛЬ БЕТОННЫХ КЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Роль бетонных каменных блоков и вклад в сопротивление проникновению воды бетонной кладочной стены частично зависит от того, как блоки используются в конструкции. Требования к характеристикам блока, способствующие успеху наружной стены, могут варьироваться в зависимости от конструкции каменной стены, в которой он используется. Например, роль блоков бетонной кладки более важна в отношении контроля влажности, когда они являются частью подверженной атмосферным воздействиям поверхности или сборки наружной стены защищенного и кондиционируемого здания, чем если они используются в качестве внутренней стены.

Существуют три основные силы, влияющие на контроль влажности бетонной каменной стены: положительное или отрицательное давление воздуха, создаваемое погодными условиями или системами вентиляции здания, внутреннее поглощение влаги и/или адсорбция через матрицу бетонного материала, а также конденсация/испарение. Для целей данного обсуждения считается, что абсорбция связана с притяжением вяжущего материала или сродством к воде на молекулярном уровне. Вообще говоря, раствор имеет гораздо большее сродство к воде, чем бетонная кладка. Адсорбция – это сродство воды к отдельным поверхностям вяжущих материалов. Например, капиллярное давление создает тенденцию к миграции воды в пористый объект по поверхностям сообщающихся полостей, например губки, помещенной на очень мелководье. Та же тенденция может наблюдаться в растворном шве или в необработанном бетонном блоке кладки из-за связанных между собой пустот.

Когда блоки используются снаружи здания, желательно ограничить миграцию влаги через первый защитный барьер на поверхности стены. Дождь, переносимый ветром, может быть серьезной причиной проникновения воды в растворный шов, переднюю облицовочную оболочку одинарной стены или элемент облицовки. Это вызванное погодой положительное давление может создать проблему для барьерной защиты. В качестве движущей силы они максимальны на поверхности каменной кладки и быстро уменьшаются на несколько дюймов в растворном шве, блоке или в полости дренажной стены.

Водоотталкивающие характеристики бетонных блоков кладки можно определить по их вкладу в барьерную защиту на поверхности стены (что поможет ограничить влияние положительного давления дождя, переносимого ветром), по их способности ограничивать способность поглощать и поглощая влагу через их матрицу, а также благодаря их вкладу в сдерживание конденсации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСТАНОВОК

Барьерная защита в блоках бетонной кладки может быть предусмотрена как на поверхности, так и в массе бетонного слоя. Защиту поверхности можно усилить нанесением воздухопроницаемых материалов, наружных покрытий и настенных покрытий. При использовании покрытий наиболее важной характеристикой устройства может быть его совместимость с типом используемого покрытия. Некоторые прозрачные герметики и определенные краски могут не подходить для конкретного элемента бетонной кладки, поскольку некоторые покрытия могут быть не в состоянии перекрывать открытые поры или заполнять все неровности или текстуры поверхности. Например, надлежащее исполнение штукатурки зависит от более шероховатой и более открытой текстуры поверхности блока бетонной кладки для обеспечения адекватного механического сцепления.

Помимо совместимости внешней поверхности устройства с типом воздухопроницаемого материала для последующего нанесения, покрытия или настенного покрытия, если таковые имеются, важным фактором являются характеристики бетона, используемого для производства устройства. Водонепроницаемость бетона определяется характеристиками матрицы и ее устойчивостью к поглощению влаги. Свойства и пропорции сырья, используемого для производства изделий, и применяемые производственные процессы влияют на водостойкость этих изделий. Например, больший объем взаимосвязанных пустот внутри блока может обеспечить более легкий путь для миграции влаги. В качестве альтернативы, уменьшение объема пустот, например, за счет увеличения уплотнения блока, может ограничить перемещение влаги через блок. Тип и градация заполнителя, соотношение цемента к заполнителю, содержание воды в смеси, щелочность, машинное уплотнение, процессы отверждения, а также пластифицирующие и встроенные водоотталкивающие добавки — вот некоторые из параметров, которые могут влиять на характеристики водоотталкивающих свойств.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ВОДООТталкивающие СРЕДСТВА

Интегральные гидрофобизирующие добавки могут быть использованы в составе смеси для бетонной кладки во время производства, чтобы ограничить тенденцию блока поглощать влагу через его матрицу. Интегральные гидрофобизирующие добавки обычно представляют собой полимерные продукты, в которых используются гидрофобные материалы для значительного снижения абсорбционных характеристик бетона. Без этих добавок даже блоки с отличной плотностью будут поглощать некоторое количество влаги через бетонную матрицу. Интегральные гидрофобизаторы значительно ограничивают абсорбцию за счет изменения химического состава матрицы, что может включать покрытие пор в бетоне гидрофобным материалом, снижающим химическое сродство к воде. Таким образом, блоки бетонной кладки со встроенными водоотталкивающими материалами расположены так, чтобы отталкивать воду, а не позволять ей автоматически мигрировать через блок. Однако использование одних только интегральных водоотталкивающих добавок не гарантирует водостойкости изделия. Как обсуждалось выше, при производстве необходимо соблюдать осторожность, чтобы уменьшить объем взаимосвязанных пустот, которые будут способствовать миграции влаги под действием других сил, таких как ветер или гравитация.

Преимущество интегральных водоотталкивающих добавок заключается в том, что они остаются постоянной частью бетонной матрицы. В отличие от продуктов для последующего нанесения, интегральные водоотталкивающие средства требуют меньше ухода, поскольку они более долговечны и действуют на всю бетонную матрицу, а не только на поверхность. Кроме того, встроенные гидрофобизаторы могут уменьшить выцветание за счет уменьшения миграции воды через бетонную кладку (включая скрытую воду, попадающую в систему из цементного раствора или строительного раствора).

При использовании интегральных гидрофобизаторов в элементах бетонной кладки важно, чтобы такая же или совместимая добавка использовалась и в растворе в соответствии с рекомендациями производителя. Отсутствие встроенной водоотталкивающей добавки в раствор может ухудшить водоотталкивающие характеристики стены.

ОЦЕНКА ВОДООТталкивающих свойств блока

Водоотталкивающие свойства бетонного блока кладки можно оценить с помощью упрощенных полевых методов или более сложных методов лабораторных испытаний. Ниже кратко описаны три метода, а более подробно — в опубликованных отраслевых методах испытаний (ссылки 8, 9)., 10).

Все эти тесты подходят для оценки элементов, используемых в строительстве стен. Важно, чтобы полевые испытания, если они считаются необходимыми, проводились до возведения стены, поскольку большинство этих испытаний не могут быть точно выполнены на построенной поверхности стены. Например, небольшое количество строительного раствора, оставшееся на поверхности изделия даже после очистки, а также сами методы очистки могут изменить характеристики поверхности изделия по сравнению с состоянием, в котором оно было доставлено. Точно так же вода, попадающая в систему из цементного раствора или строительного раствора (латентная вода) и, в свою очередь, впитываемая в блок, может изменить характеристики блока. До, после или во время строительства накопившаяся пыль или загрязнение также могут изменить характеристики поверхности. Когда водоотталкивающие характеристики оцениваются до размещения устройства, любые неожиданные результаты полевых испытаний могут быть своевременно устранены с использованием стандартных методов лабораторных испытаний, описанных ниже.

Испытания потоком воды и каплями воды

Методы испытаний потоком воды и каплями воды (ссылка 8) могут быть эффективными в качестве первого этапа оценки водоотталкивающих свойств. Капельный метод применяется к отдельным блокам в горизонтальном положении, как показано на рисунке 1 (90 градусов по отношению к «как уложено» или ориентации конструкции). В качестве варианта испытание потоком воды также можно проводить на блоках, расположенных вертикально («как уложено»). Как правило, бетонная кладка, изготовленная со встроенной водоотталкивающей добавкой, способна удерживать по меньшей мере три из пяти капель воды в течение пяти минут или более.

На непосредственной поверхности бетонной кладки эффективность встроенного водоотталкивающего средства может со временем снижаться из-за воздействия таких элементов, как грязь, загрязняющие вещества и УФ-излучение. Однако водоотталкивающие характеристики бетона непосредственно под поверхностью остаются неизменными и обеспечивают постоянную защиту. Таким образом, несмотря на то, что тест с каплями воды достаточно надежен для определения достаточного уровня водоотталкивающих свойств, он не может быть хорошим индикатором плохой водоотталкивающей способности. Другими словами, если устройство не может удержать каплю воды, его не следует считать неадекватным, а скорее его следует доставить в лабораторию для дальнейшего тестирования с использованием разбрызгивателя или методов поглощения воды, как описано ниже.

Если блок уже установлен в стене, для оценки блока можно использовать тест водяного потока. Если вода, нанесенная на лицевую сторону устройства, не впитывается сразу, а свободно стекает по поверхности устройства, вероятно, оно обладает достаточными водоотталкивающими свойствами. Опять же, если вода впитывается на поверхности, нельзя предполагать, что блок не обладает достаточной водостойкостью. Воду можно распылить на большую площадь поверхности стены, чтобы определить, имеют ли изолированные элементы значительно более высокие характеристики поглощения, поскольку они могут иметь более темный цвет поверхности в результате поглощенной воды. Однако помните, что выводы, сделанные на основе любых полевых испытаний, особенно на блоках, установленных в строительстве, не являются окончательными по отношению к определениям водоотталкивающих свойств.

Рисунок 1—Образец, подвергающийся испытанию на попадание капель воды. Метод

Испытание распыляющей балкой

Испытание распыляющей балкой (сноска 9) является хорошим методом для оценки способности устройства ограничивать поглощение, а также для проверки его эффективности в качестве барьера. от свободной влаги, мигрирующей через точечные отверстия на лицевой стороне устройства. Этот лабораторный тест требует относительно недорогого оборудования и может быть проведен за один день. Распылитель крепится к устройству таким образом, что он направляет постоянный поток воды на его поверхность (см. рис. 2). Внутренняя часть полого блока визуально осматривается, чтобы определить, мигрировала ли влага и каким образом через переднюю лицевую оболочку.

Внутри может присутствовать влага в виде сырости, которую можно увидеть на внутренней поверхности передней лицевой панели, на центральных или торцевых ребрах или даже на внутренней или внешней поверхности задней лицевой панели. Влага также может наблюдаться на внутренней стороне лицевой панели из-за «проколов». Отверстия — это места, где вода проникла через лицевую панель внутрь устройства. Свободная вода будет выглядеть как капля и, в конечном счете, может просочиться внутрь передней лицевой оболочки. Хороший водоотталкивающий элемент будет ограничивать миграцию влаги в обеих формах: сырость и поры. Если устройство допускает проникновение чрезмерного количества воды через устройство, тип отказа может указывать на корректирующие действия, которые должен предпринять производитель. Чрезмерная влажность, например, может указывать на то, что требуется дополнительная встроенная гидрофобная добавка или корректировка процесса. Чрезмерные поры могут указывать на то, что может потребоваться корректировка смеси заполнителя и/или усиление уплотнения для уменьшения объема взаимосвязанных пустот в блоке.

Рисунок 2—Образец, проходящий испытание распылительной штангой Метод

Испытание на водопоглощение

Другим хорошим методом оценки устойчивости изделия к переносу влаги является испытание на водопоглощение (ссылка 10). Испытание включает в себя помещение высушенного в печи устройства лицевой стороной вниз (неразделенной стороной) в ⅛ дюйма (3 мм) воды и измерение водопоглощения посредством увеличения его веса с течением времени.

Несмотря на то, что тест на водопоглощение может очень хорошо различать уровни устойчивости к впитыванию, он не укажет на уплотнение или другие дефекты, которые могут привести к образованию точечных отверстий. Поэтому рекомендуется использовать результаты этого испытания в качестве дополнения к результатам испытания распыляющей штанги, а не исключительно в качестве средства оценки.

Рисунок 3—Образец, подвергаемый испытанию на поглощение воды. Международный совет по кодексам, 2003, 2006.
  • Гидрофобизаторы для бетонных стен, ТЭК 19-1. Национальная ассоциация бетонщиков, 2006 г.
  • .
  • Проект сухой одинарной кладки стен из бетона, ТЭК 19-2А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2004 г.
  • .
  • Предотвращение проникновения воды в стены из бетонной кладки ниже уровня земли, TEK 19-3А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003 г.
  • .
  • Стратегии гидроизоляции бетонных стен, TEK 19-4A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003 г.
  • .
  • Детали гидроизоляции бетонных стен, ТЭК 19-5А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2004 г.
  • .
  • Деформационные швы для бетонных стен – эмпирический метод, ТЭК 10-2Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2005 г.
  • Стандартные методы испытаний для испытаний бетонных блоков на капли воды и водной струи, метод NCMA CMU-WR1-08. Национальная ассоциация бетонщиков, декабрь 2008 г.
  • Стандартный метод испытаний для испытаний бетонных кладочных элементов распылительной балкой, метод NCMA CMU-WR2-08. Национальная ассоциация бетонщиков, декабрь 2008 г.
  • .
  • Стандартный метод испытаний для оценки водопоглощения бетонных блоков, метод NCMA CMU-WR3-08. Национальная ассоциация бетонщиков, декабрь 2008 г.
  • .
  • Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков кладки, ASTM C 90-06. ASTM International, 2006.
  • Стандартные технические условия на бетонный облицовочный кирпич, ASTM C 1634-06. ASTM International, 2006.
  • NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

    Гидроизоляционные добавки для бетона — Как это работает?

    Возможно, вы видели, как вода стекает под бетонную поверхность (крышу) из-за наличия крошечных пор на бетонной поверхности.

    Бетон должен быть непроницаемым для предотвращения проникновения воды. Временами теряет водонепроницаемость из-за неподходящего качества материалов и водоцементного соотношения.

    Последствия просачивания воды

    Проникновение воды вызывает следующие повреждения конструкции.

    • На бетонной поверхности могут образоваться трещины, что снижает долговечность бетона.
    • Протекающая вода вступает в реакцию со стальной арматурой и вызывает коррозию бетона.
    • Предметы домашнего обихода и деревянные материалы могут стать причиной появления грибка из-за наличия воды внутри построек.

    Гидроизоляционная обработка

    Гидроизоляционная обработка является единственным решением для предотвращения просачивания влаги.

    Brickbat Смешивание кобы и известкового раствора – это обычная гидроизоляционная обработка, широко используемая на бетонных поверхностях крыш. В наши дни многие гидроизоляционные добавки, которые сокращают время и стоимость, также дают эффективные результаты.

    Гидроизоляция может выполняться мембраной, герметиками или бетонной облицовкой, но это дорого.

    Что такое гидроизоляционная добавка?

    Гидроизоляционная добавка представляет собой форму жидкости, добавляемой в бетон, которая предотвращает проникновение воды на бетонные поверхности. Другим названием гидроизоляционных добавок является проницаемость, уменьшающая добавка или влагостойкая добавка или водостойкая добавка.

    Зачем нужны гидроизоляционные добавки?

    Армированный цементобетон – самый прочный материал, но на его поверхности могут быть поры. Эти крошечные поры позволяют влаге из окружающей среды или дождевой воде проникать в бетон. Когда вода достигает встроенной стали, она начинает разъедать.

    • Для предотвращения просачивания воды внутрь конструкции
    • Для предотвращения коррозии стали
    • Во избежание ненужных затрат на обслуживание

    Конструкция должна быть сконструирована таким образом, чтобы предотвратить просачивание воды внутрь зданий.

    Механизм водоотталкивающих добавок: как это работает?

    Основная роль водостойкой добавки заключается в уменьшении пористости бетонных элементов. Пористость бетона можно уменьшить, регулируя водоцементное отношение. Однако снижение водоцементного отношения в конечном итоге повлияет на удобоукладываемость бетона.

    Добавляя добавку в бетон, она вступает в реакцию с цементом свежего бетона во время гидратации. Он образует слой, который заполняет поры поверхности бетона, не нарушая удобоукладываемости даже при водоцементном отношении ниже 0,45.

    Функции хороших гидроизоляционных добавок

    • Должен противостоять капиллярным порам (порам толщиной с волос) бетона
    • Должен заполнить поры, имеющиеся на поверхности бетона
    • Добавка должна повышать удобоукладываемость при пониженном водоцементном отношении

    Гидроизоляционные добавки Химические вещества

    Гидроизоляционные добавки доступны двух типов. Оба типа добавок препятствуют проникновению молекул воды в бетон.

    • Водоотталкивающая добавка
    • Добавка для заполнения пор

    Водоотталкивающая добавка

    Эта добавка добавляется в бетон, образуя наномолекулярный слой на поверхности бетона и делая его непроницаемым элементом.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *