Гидроизоляция швов между плитами: Гидроизоляция швов — рекомендации по материалам

Содержание

Гидроизоляция швов — рекомендации по материалам

Содержание статьи

 

1. Общая информация о гидроизоляции швов.

2. Материалы, использующиеся для гидроизоляции швов.

2.1. Гидроизоляционная лента для швов.

2.2. Гидроизоляционный шнур для швов.

3. Виды швов, нуждающихся в гидроизоляции.

3.1. Деформационные швы.

3.2. Наружные и холодные швы.

3.3. Бетонные швы.

3.4. Швы между бетонными кольцами.

3.5. Швов бетонирования.

3.6. Швы пола.

3.7. Межпанельные швы.

3.8. Швов фундамента.

3.9. Швов в ванной.

3.10. Швов окон.

3.11. Швов крыши

 

1.

Общая информация о гидроизоляции швов

 

Гидроизоляция швов призвана уменьшить потерю тепла, защитить помещение от сквозняков, шума, проникновения влаги, постепенного разрушения стройматериалов. Гидроизоляция швов, стыков поможет до 30% снизить теплопотери. Монтаж гидроизоляционных швов производится снаружи и внутри помещения. Гидроизоляцию швов проводят при постройке новых и модернизации уже построенных зданий. Современные материалы для гидроизоляции рассчитаны на 50 лет службы, так как изготовлены из вспененного полиэтилена и полиолефина.

 

2. Материалы для гидроизоляции

 

Для гидроизоляции используется следующая продукция:

  • битумно-рулонная (рубероид, толь, стеклоизол). Они дешевые, но их срок службы около 8 лет, исключение стеклоизол — служит до 20 лет;
  • мастичные смеси, изготовленные на клеевой основе. Срок эксплуатации 10 лет;
  • сухие и жидкие смеси, служат от года до десяти;
  • из вспененного полиэтилена и полиолефина, в зависимости от производителя, служит от 25 до 50 лет.

Чтобы утеплители из пенополиэтилена отслужили положенный срок, для защиты от ультрафиолетового излучения, поверх них наносится пластичный состав из мастики или штукатурки.

 

2.1. Гидроизоляционная лента для швов.

 

К таким гидроизоляционным материалам относится пенополиэтиленовая демпферная лента «Стенофон», используемая в качестве компенсационного разделителя между стяжкой и стеной. В зависимости от толщины укладываемой бетонной смеси подбирают необходимую ширину и толщину ленты. В продажу она поступает в 25 метровых рулонах, толщиной 5-10мм и шириной 50-100мм.

 

 

 

 

2.2. Гидроизоляционный шнур для швов.

 

Для гидроизоляции швов используют шнур «Стенофлекс 400» из вспененного полиэтилена, который имеет круглое сечение. Он отлично уплотняет бетонные, межпанельные, оконные стыки, щели. Не боится влаги, не подвержен образованию микроорганизмов, гниению, легко переносит перепады температур от -70°С до +95°С.

 

 

 

  3. Виды швов, нуждающихся в гидроизоляции

 

При строительстве домов важно особое внимание уделить швам между элементами строительных конструкций. Изоляция швов необходима для поддержания здорового микроклимата и понижения уровня шума в помещении. Неправильно заделанные щели приводят к проникновению влаги, образованию грибка, плесени, сквознякам, постепенному разрушению строительных материалов. Больше всего недочетов обнаруживается при монтаже оконных, балконных блоков, входных дверей. Также в изоляции нуждаются наружные межпанельные швы.

 

3.1. Деформационные швы

 

Из-за перепадов температуры воздуха, разницы усадочных пород, осадков происходит возникновение деформационных швов. Прочная, эластичная лента «Стенофон» поможет снизить нагрузку на стены, защитит помещение от сквозняков и влаги.

Для улучшения гидроизоляции ленту закладывают в очищенный шов, а сверху при помощи шпателя наносят полиуретановый герметик.

 

 

3.2. Наружные и холодные швы

 

При возведении монолитных зданий, если цементный раствор заливается с перерывами, возникают холодные швы. Из-за плохой гидроизоляции они мокнут и появляется плесень. Для улучшения гидроизоляции Вам понадобится уплотнительный жгут, который отрезают по длине наружного шва, затрамбовывают в очищенную щель, сверху покрывают герметичным составом для защиты от ультрафиолетовых лучей.

 

3.3. Бетонные швы

 

Для предотвращения попадания природных осадков в бетонные швы используют гидроизоляционные жгуты. Которые помогают предотвратить появление трещин, повышают срок эксплуатации здания, улучшают теплоизоляцию. Для этого при возведении зданий в шов между плитами укладывается гидроизоляционный жгут, поверх которого наносят защитный состав от ультрафиолета.

 

 

 

3.4. Швы колодца и бетонных колец

 

Для гидроизоляции бетонных колец колодца используют разные виды изоляции: оштукатуривание, замазка, рулонные материалы, вставка в швы вспененного уплотнителя. Гидроизоляция швов уплотнительными лентами самый простой способ. Уплотнитель необходимо заделать в шов между кольцами с внутренней и наружной стороны и для лучшей гидроизоляции поверх него нанести мастику.

 

 

3.5. Швы бетонирования

 

Сооружения из бетона имеют слабые места — швы бетонирования. Чтобы их убрать используется гидроизоляция швов вспененным уплотнителем. Для этого отмеряется жгут соответствующий длине шва, укладывается в штробу и покрывается защитным составом мастики. Гидроизоляция предотвратит появление трещин и плесени на стенах.

 

 

 

3.6. Швы пола

 

Сооружения из бетона имеют слабые места — швы бетонирования. Чтобы их убрать используется гидроизоляция швов вспененным уплотнителем. Для этого отмеряется жгут соответствующий длине шва, укладывается в штробу и покрывается защитным составом мастики. Гидроизоляция предотвратит появление трещин и плесени на стенах.

 

 

 

3.7. Швы межпанельные

 

Гидроизоляция панельных швов помогает предотвратить появление плесени на стенах.

Для гидроизоляции межпанельных швов Вам понадобятся жгут «Стенофлекс 400», нож, монтажный пистолет с герметиком, шпатель. Щель заполняется уплотнительным жгутом отрезанным по размеру. Сверху наносится герметик, при необходимости он выравнивается шпателем.

 

 

3.8. Швы фундамента

 

Для фундамента при строительстве многоэтажных зданий чаще всего используют железобетонные плиты, которые между собой соединяются с помощью цементного раствора. Эти стыки являются слабым местом в гидроизоляции. Для повышения гидроизоляции в эти швы по краю закладывают жгут «Стенофлекс 400», который сверху покрывают эпоксидной шпаклевкой.

 

 

 

3.9. Швы ванны

 

Чтобы заделать стык между ванной и плиткой на стене, возьмите пенополиэтиленовый шнур «Стенофлекс», сожмите его и уложите в шов. Сверху для лучшей гидроизоляции нанесите силикон. За счет упругой и эластичной текстуры жгут просто монтируется. А широкий диапазон рабочих температур позволит использовать его длительное время.

 

 

3.10. Швы окон

 

Гидроизоляцию швов поможет избежать образование конденсата, плесени на окнах и откосах. Для этой цели берется шнур «Стенофлекс 400», отрезается по длине штроба, укладывается в нее. Поверх уплотнительной ленты наносится герметик, который защитит шнур от разрушительных действий ультрафиолетовых лучей.

 

 

3.11. Швы крыши

 

Чтобы крыша не протекала, она должна быть хорошо гидроизолированая, особенно стыки. Перед началом гидроизоляции необходимо очистить и высушить шов. Уплотнительный жгут «Стенофлекс 400» отличный быстрый методом для выполнения работ по изоляции. Достаточно сдавить его, разместить в шов и сверху для защиты покрыть мастикой.

 

 

Гидроизоляция швов в бетоне: устройство, материалы, герметизация, заделка

Виды стыков и швов между сборными элементами конструкций

Стоит различать швы в монолитных заливных и сборных конструкциях из бетона. Их основные разновидности:

Деформационные. Это швы,устраиваемые в подвижных строительных конструкциях, смещение которых вызвано деформациями. Динамические подвижки могут возникать от: теплового расширения, осадки и усадки сооружений, отдельных конструктивных фрагментов, сейсмического воздействия.

Технологические. Это рабочие или конструкционные швы в бетоне, которые образуются при перерывах в заливке монолитной массы. Еще одна их разновидность — сопряжение заливаемого бетона с другими видами стройматериалов (металл, камень).

Примыканий. Данная разновидность шовных каналов получается при заливке бетонного основания (пола) фундамента и его стен в месте сопряжения горизонтальной и вертикальной поверхностей.

Межблочные. Многие фундаменты и подвалы собирают из бетонных блоков, уложенных на цементно-песчаный раствор. Кладочные швы обладают высокой водопроницаемостью, и когда они заглублены в землю, обязательно нуждаются в гидрозащите.

Межпанельные. Фасады многоэтажных домов, собираемых из железобетонных панелей, нуждаются в наружной гидроизоляции межплитных каналов. Одновременно их утепляют и герметизируют от поступления воздуха.

Межплитные. Во многих индивидуальных и коммунальных домах в качестве полов и потолков используют железобетонные плиты перекрытий. Зазоры между ними нуждаются в герметизации и гидравлической защите.

Деформационные швы в бетоне

Деформационные швы, связанные с температурным расширением, осадкой зданий и усадкой стройматериалов можно встретить в следующих строительных конструкциях:

  • Заливные стены из монолитного бетона.
  • Примыкание стяжек к стенам.
  • Каналы между картами монолитных бетонных полов или цементно-песчаных стяжек большой площади. Нередко их прорезают болгаркой после заливки и высыхания смесей.
  • Деформационными швами является также пространство между плитами перекрытий и фасадными панелями домов, то же самое можно сказать и относительно бетонных колец колодцев. Все эти конструкции одинаково подвержены температурному расширению и осадке.

Материалы для герметизации швов в бетоне

Герметизация бетонных швов проводится широким рядом строительных материалов нередко в сочетании друг с другом. При проведении гидроизоляционных работ возможно использование разнообразных технологий, выбор которых зависит от технических требований к строительным конструкциям и финансовых ресурсов заказчика.

Гернитовые шнуры

Изделия представляют собой пористый круглый резиновый профиль диаметром от 10 до 60 мм. Также выпускаются шнуры прямоугольного сечения типоразмеров 40х60 мм и 30х40 мм. Шнуры из Гернита находят применение в конструкциях из бетона при герметизации межпанельных, межплитных швов.

Вилатерм

Белые шнуры круглого сечения, сплошные или с внутренним отверстием, широко используются для наружной герметизации межпанельных швов. Изделия выпускаются в жгутах длиной 3 м и диаметром от 6 до 100 мм. Материал имеет низкую теплопроводность, высокий модуль упругости, может эксплуатироваться очень долгое время.

Герметики

Герметики из полиуретана или бутилкаучука находят применение в случаях, если необходима гидравлическая защита каналов в конструкциях из бетона. В отличие от силиконовых и акриловых аналогов, они обладают более высокой адгезией к любым стройматериалам, могут значительно удлиняться до разрыва, способны функционировать в широком диапазоне температур.

Ленты

Эластичные ленты на каучуковой основе используются для заделки деформационных и швов примыканий в конструкциях из бетона. Обычно ленты наклеивают на мастики, если последними производят гидроизоляцию основной поверхности, или используют для фиксации идущие в комплекте эпоксидные смолы.

Еще одну разновидность пористых лент из вспененных каучука или полиэтилена, носящую название демпферные, применяют для создания деформационных швов в стяжке. Обычно их укладывают по периметру залитой плиты вдоль стен, а после высыхания цементно-песчаной смеси извлекают.

Гидрошпонки

Если заливают монолитные стены, деформационный шов в бетоне герметизируют гидрошпонками. Изделия представляют собой профилированные ленты из поливинилхлорида толщиной около 5 мм и шириной от 240 до 320 мм (для продукции от Технониколь). При монтаже их закладывают в арматурный каркас, после чего заливают бетоном.

Встречаются и клеевые гидрошпонки с эпоксидными смолами, которые используют для заделки деформационных каналов после проведения строительных работ.

Цементные смеси

Гидроизоляция бетонных швов может быть проведена с использованием однокомпонентных или двухкомпонентных эластичных цементных смесей. Обычно такие составы разводят водой или смешивают с полимером до пластилинообразного состояния, после чего при помощи шпателя заталкивают в шовный канал или прорезанную штробу.

Обычно цементными составами гидроизолируют швы примыканий между полами и стенами.

Инъекционные составы

Герметизация деформационных швов в бетонных конструкциях может быть проведена по технологии инъектирования. Для их заделки используют эластичные полиуретановые смолы, акрилатные гели. При проведении работ гидроизоляционные составы нагнетают в шовный канал через ряд просверленных отверстий.

Монтажные пены

Полиуретановые пены, поставляемые в аэрозольных упаковках, обычно используют для заделки шовных каналов большой глубины и в недоступных для других материалов местах. Они способны увеличиваться в объеме до 70 раз, имеют низкую теплопроводность, высокую степень адгезии с бетоном и прочими строительными материалами. Так как пены не выносят ультрафиолетового излучения и быстро разлагается на открытом воздухе, они нуждаются в защите мастиками или герметиками.

Работы по заделке и устройству гидроизоляции швов

Обычно гидравлическую защиту и герметизацию швов в бетоне проводят мастера из специализированных компаний, используя при работах электроинструмент или дорогостоящее оборудование в случаях с инъектированием. Иногда требуются услуги рабочих узких строительных специальностей, к которым относят промышленных альпинистов.

Гидроизоляция швов примыканий

Швы примыканий в фундаментах из бетона наиболее надежно изолируют полимерцементные смеси, которые наносят по следующей технологии:

  1. На месте шва при помощи болгарки и перфоратора прорезают штробу сечением 25х25 мм.
  2. Канал очищают от грязи, пыли и грунтуют жидким раствором эластичной гидроизоляции.
  3. Затем штробу при помощи шпателя замазывают пластилинообразным полимерцементным раствором.

Гидроизоляция межпанельных швов

Межпанельные швы в строительных сооружениях герметизируют следующим способом:

  1. В очищенной канал между панелями нагнетают монтажную пену с таким расчетом, чтобы оставить пространство для укладки уплотнительного шнура.
  2. Пока высыхает пена, заклеивают малярным скотчем торцы плит и грунтуют их свободные боковые стенки.
  3. Далее пену накрывают шнуром Вилатерм, диаметр которого больше ширины канала на 20 — 50 %. Его утапливают на глубину 5 — 10 мм относительно фронтальной плоскости плит.
  4. В конце шнур Вилатерм при помощи шпателя замазывают полиуретановым герметиком.

Гидроизоляция межплитных швов инъектированием

Для надежной герметизации каналов между плитами перекрытий можно использовать инъекционный метод, технология применения которого включает в себя следующие операции:

  1. В зазор между плитами помещают один или два шнура Вилатерм (зависит от толщины перекрытия) диаметром на 20 — 50% больше его ширины.
  2. Сверху канал замазывают быстросохнущим цементным раствором.
  3. По обе стороны от зазора под углом 45° бурят в шахматном порядке ряд отверстий (шпуров), выдерживая между ними расстояние в 150 — 500 мм. Шпуры должны пересекать канал точно в середине.
  4. В отверстия вставляют металлические пакеры и нагнетают через них полиуретановую смолу, используя ручной или электрический насосы высокого давления.
  5. После инъектирования пакеры срезают и зачеканивают, а цементный раствор из зазора выбивают.
  6. В конце канал замазывают полиуретановым герметиком или закрывают специальной эластичной лентой, приклеенной по бокам на эпоксидный клей.


Следует отметить, что по аналогичной технологии методом инъектирования проводят и ремонт деформационных швов. При проведении работ канал замазывают цементным раствором и нагнетают в него через пакеры эластичную инъекционную смолу. После высыхания изоляции цемент выбивают и заделывают канал эластичными материалами — полиуретановым герметиком или каучуковой лентой.

Заключение

Для герметизации швов в бетонных конструкциях применяют большое количество материалов и технологий, многие из которых доступны и при самостоятельном проведении работ.

Своими руками можно заделывать швы полимерцементными растворами, эластичными лентами, а для проведения инъектирования или работах на большой высоте придется воспользоваться услугами специализированных фирм, в число которых входит и «СК Стройизоляция».

Поделиться ссылкой

Водонепроницаемая подложка | Цементная плита HardieBacker HydroDefense

Водонепроницаемая подложка | Цементная плита HardieBacker HydroDefense | Джеймс Харди
  • Настроить этот сайт…
  • Цвет и дизайн
    • Цвет и дизайн
    • Инструмент для индивидуального дизайна дома
    • Галерея идей обшивки дома
    • Исследуйте цвета сайдинга дома
    • Визуализатор цвета экстерьера дома
    • Идеи внешнего дизайна дома
    • #МойХардиДом
  • Почему Харди?
    • Почему Харди?
    • Признанный лидер
    • Пожизненная ценность
    • Обуздать апелляцию
    • Производительность и долговечность
    • устойчивость
    • Гибкость дизайна
    • Найдите свой стиль
    • Отзывы
  • Продукты
    • Продукты
    • Дом Магнолии от Джеймса Харди
    • Архитектурная коллекция Hardie™
    • Планка Hardie®
      Обшивка внахлестку
    • Шингл Hardie®
      Сайдинг
    • Hardie® Panel
      Вертикальный сайдинг
    • Hardie® Trim
      Доски
    • Панели Hardie® Soffit
    • Aspyre®
      от Джеймса Харди
    • Подложка Hardie®
    • Все продукты
  • Ресурсы проекта
    • Ресурсы проекта
    • Ищем местных подрядчиков. .. Найти местных профессионалов…
    • Советы по перепланировке дома
    • Как выбрать подрядчика
    • Руководство по строительству дома
  • Поддержка продукта
    • Поддержка продукта
    • Часто задаваемые вопросы
    • Монтаж
    • Связаться с нами
    • Технические бюллетени
    • Медиа-ресурсы
    • Обслуживание фиброцементного сайдинга
    • Ураган Урон
    • Информация о гарантии
    • Перейти в Ресурсный центр
  • Для профессионалов
  • Запрос цитаты
  • Запросить брошюру
  • Блог
  • Карьера
  • Мой центр идей
  • Ресурсный центр
  • Наша компания
  • Связаться с нами

Введите почтовый индекс . ..

Почему выбирают Джеймса Харди?

Признанный лидер

Пожизненная ценность

Обращение к бордюру

Производительность и долговечность

Устойчивое развитие

Гибкость дизайна

Найди свой стиль

Отзывы

James Hardie предлагает широкий выбор сайдинга.

Все продукты

Строительные материалы Джеймс Харди

Дом Магнолии от Джеймса Харди

Hardie™
Архитектурная коллекция

Доска Hardie®
Сайдинг внахлест

Черепица Hardie®
Сайдинг

Панель Hardie®
Вертикальный сайдинг

Накладка Hardie®
Плиты

Hardie® Soffit
Панели

Aspyre®
от Джеймса Харди

Hardie®
Подложка

Есть вопросы? В нашем Ресурсном центре есть ответы.

Перейти в центр ресурсов…

Дополнительная информация о продукте

Часто задаваемые вопросы

Установка

Свяжитесь с нами

Технические бюллетени

Медиа-ресурсы

Обслуживание фиброцементного сайдинга

Ураган Урон

Информация о гарантии

Главная > Все продукты > Подложка Hardie® > Подложка Hardie® HydroDefense®

Настройки местоположения и профиля

Выход

Используйте эту панель для изменения настроек вашей учетной записи.

Ваш почтовый индекс Адрес электронной почты Новый пароль (необязательно)

Отмена

Подложка Hardie® с технологией HydroDefense®
обеспечивает непревзойденную прочность, простоту использования и отличную плитку
адгезия, которую вы ожидаете от подложки Hardie® — теперь с
водостойкий состав по всей доске.

Так самая популярная марка подложки** стала еще лучше.
Основа Hardie® с технологией HydroDefense® обеспечивает
исключительная производительность и надежная защита для ваших клиентов,
ваша работа и ваша репутация.

*Соответствует водонепроницаемости ANSI A118.10

Водонепроницаемый состав

Технология MoldBlock® для защиты плиты

Easy Score & Snap

Cuts Quick & Clean

Непревзойденная прочность на сжатие и изгиб

Превосходная адгезия к плитке

Водостойкий состав

Технология MoldBlock® для защиты платы

Easy Score & Snap

Режет быстро и чисто

Непревзойденная прочность на сжатие и изгиб

Отличная адгезия к плитке

Инновационный
Состав

Подложка Hardie® с технологией HydroDefense® помогает защитить укладку плитки и полости стен от проникновения влаги.

  • 90% портландцемент и песок, а также запатентованные ингредиенты
  • Без наполнителей или абразивных заполнителей
  • Без стекловолокна
  • Водостойкий состав по всей поверхности доски

    Быстрее
    Установка

    Hardie® Backer Board с технологией HydroDefense® обеспечивает более быструю установку, помогая вам выполнять больше заданий с уверенностью и без ущерба для качества.

    • Позволяет сэкономить время, позволяя пропустить этап нанесения водонепроницаемого покрытия на всю поверхность плиты
    • Просто гидроизолируйте соединения и крепления†, а затем переходите к следующему проекту
    • Исключительная работоспособность
      • Легко режется ручным инструментом (например, подрезным ножом, ножницами, канцелярским ножом)
      • Режет быстро и чисто, с легкой насечкой и щелчком
      • Режет чисто, с минимальным количеством пыли и мусора

    Лидер по производительности

    Hardie® Backer Board с технологией HydroDefense® — это сочетание исключительных характеристик и водонепроницаемости.

    • ASTM E136 негорючий
    • Непревзойденная прочность на сжатие и изгиб
    • Отличная адгезия к плитке
    • ASTM C1288 соответствует
    • Совместимость с ANSI A118.9
    • Водонепроницаемость соответствует стандарту ANSI A118.10

    Соответствует ANSI A118.10 Водонепроницаемость

    Отсутствие проникновения воды через подложку Hardie® с технологией HydroDefense® во время 48-часового гидростатического испытания.

     

    00-часовой период тестирования Графическое изображение
    Испытание на водонепроницаемость ANSI A118.10

    ТОЛЩИНА:

    0,42″

    ДЛИНА:

    Доски 36″x60″

    ВЕС:

    2,6 фунта/кв. фут.

    ГАРАНТИЯ:

    Ограниченная пожизненная гарантия с возможностью передачи (распространяется на материалы и работы)

    *Соответствует требованиям водонепроницаемости ANSI A118.10.

    **Согласно исследованию рынка подрядчиков по укладке плитки и камня за 2019 год, проведенному Clear Seas Research в партнерстве с NTCA и журналом TILE.
    †Для некоторых областей применения, таких как душевые поддоны, может потребоваться дополнительная гидроизоляция. См. требования местных строительных норм и правил.

    6 причин использовать пенопластовые компенсаторы для панелей и сборных стен

    Предварительное изготовление наружных стеновых панелей идеально подходит для обеспечения качества и последовательного применения, экономии времени и труда на стройплощадке и сохранения гибкости дизайна для красивого и долговечного фасада. Но как насчет того, где эти панели сходятся вместе снаружи здания?
    Предварительно сжатые пенопластовые компенсаторы следующего поколения могут выдерживать вес и многомерное перемещение этих соединений между панелями для воздухонепроницаемого и водонепроницаемого уплотнения с повышенным качеством, экономией труда и преимуществами безопасности при установке по сравнению с традиционными методами герметизации швов. В этом блоге мы углубимся в 6 преимуществ использования пенопластовых компенсаторов в панелях.

    Что такое компенсаторы из предварительно сжатой пены?

    Предварительно сжатые компенсаторы из пеноматериала представляют собой водонепроницаемое первичное уплотнение, которое саморасширяется, заполняя шов, и способно смещаться до +/- 50 % от среднего размера шва. В зависимости от выбранной системы водостойкость, огнестойкость и интегрированное ламинирование герметиком могут быть включены в один элемент, что делает его популярным вариантом для применения в сборных конструкциях, таких как модульное, панельное, наклонное и другие методы строительства за пределами площадки.

    Кусочки пенопласта предлагаются разной ширины, могут быть отрезаны до любой длины и совместимы с большинством коммерческих строительных материалов, включая металл, бетон, цементный раствор, камень и дерево. Вы также можете приобрести компенсаторы из предварительно сжатой пены с дополнительным предварительно отвержденным эстетическим герметиком в широком диапазоне цветовых вариантов. В качестве альтернативы вы можете установить стандартный пенопластовый шов, а затем нанести сверху предпочтительный влажный герметик.

    Герметизация стыков между панелями

    Панели наружных стен различаются по проекту. На некоторых работах элементы стены или целые стеновые панели собираются на месте, а затем устанавливаются. У других вся стена в сборе, включая каркас, дренаж, обшивку, изоляцию и облицовочный материал, изготавливается в контролируемых заводских условиях перед отправкой на строительную площадку и подвешивается на место.

    Несмотря на то, что механическое крепление и/или клей обеспечивают надежность смонтированных панелей, перемещение неизбежно, особенно в точке, где панели соприкасаются, независимо от того, расположены ли они по бокам или друг над другом. Эти компенсаторы, как следует из названия, сталкиваются со значительным расширением и сжатием и поэтому имеют решающее значение для поддержания воздухонепроницаемости и водонепроницаемости конструкции. Любые утечки могут привести к попаданию влаги в полость стены или само здание, что приведет к повреждению внутренних компонентов и даже к опасной плесени.

    Герметик и опорный стержень были традиционным способом создания первичного и вторичного уплотнения в этом соединении. Несмотря на то, что этот вариант все еще часто используется, во многих случаях он утомителен, подвержен неравномерности применения и подвержен растрескиванию и преждевременному разрушению соединения.

    Предварительно сжатые компенсаторы из пеноматериала, с другой стороны, решают эти проблемы и обеспечивают дополнительную согласованность в сценариях облицовки. Некоторые продукты для компенсационных швов, такие как Willseal® PF200, можно заказать с нестандартной глубиной, соответствующей толщине панелей, сохраняя при этом плоскость воздушного барьера.

    6 причин использовать компенсаторы из пенопласта для облицовки панелями

    Компенсаторы из предварительно сжатого пенопласта решают эти проблемы благодаря 5 ключевым преимуществам:

    1. Повышенная безопасность
    2. Возможности движения
    3. Прочность
    4. Проверенная производительность
    5. Экономия труда с минимальной кривой обучения
    6. Эстетика


    Повышенная безопасность благодаря пенопластовым компенсаторам

    Строительные материалы сами по себе могут способствовать более безопасному строительству на строительной площадке или на заводе. Предварительно сжатые пенопластовые стержни могут быть установлены на наружную стеновую панель в контролируемой заводской настройке на уровне талии. Затем, когда стена прибывает на строительную площадку, ее можно прикрепить к зданию с помощью крана, что снижает потребность в опасных лесах, поворотных платформах или подъемниках во время процесса герметизации.

    Подвижность компенсаторов из пенопласта

    Соединения панелей друг с другом подвержены смещению во всех направлениях и могут быть подвержены повреждениям, поэтому компенсаторы из предварительно сжатого пенопласта стали преобладающим методом первичного и вторичного уплотнения.

    Поскольку панели собираются вместе горизонтально и вертикально, эти пенопластовые швы могут выдерживать вес панелей и все типы движения здания, включая сейсмические условия, создавая при этом воздухонепроницаемое и водонепроницаемое уплотнение сразу после установки. В методе с герметиком и опорным стержнем в течение нескольких часов, которые требуются для отверждения влажного герметика, что зависит от продукта, если есть какое-либо движение панели, уплотнение нарушается и его необходимо ремонтировать или наносить заново.

    Долговечность компенсаторов из предварительно сжатого пенопласта

    Хотя компенсаторы из предварительно сжатого пенопласта являются гибкими, они также долговечны, чтобы противостоять элементам и случайным повреждениям. Из-за этой устойчивости пенопластовые компенсаторы обычно требуют гораздо меньшего обслуживания, чем традиционные герметики.

    Проверенная эффективность

    Конечной целью компенсатора из предварительно сжатой пены является предотвращение проникновения воздуха и воды в полость стены. С воздушным барьером, встроенным в саму технологию, решение обеспечивает непрерывный воздушный барьер по всей оболочке здания.

    Чтобы проверить это условие на воздухонепроницаемость и водонепроницаемость, Строительная научная лаборатория Tremco CPG изготовила сборку стены, используя панели обшивки с предварительно нанесенной воздухонепроницаемой мембраной, Securock® ExoAir® 430 и Willseal® PF100 в качестве герметика швов из вспененного материала. Система успешно прошла международные строительные нормы и правила (IBC) и ASTM E283 в отношении утечки воздуха и ASTM E331 в отношении проникновения воды до 1200 Па (25 фунтов на квадратный фут), что соответствует скорости ветра 100 миль в час.

    Экономия труда при минимальном обучении

    Экономия рабочей силы является важным стимулом для панельной обработки. Компенсаторы из предварительно сжатой пены выводят это на новый уровень для более безопасного и менее интенсивного применения. Они просты в применении и требуют минимального обучения, поэтому для установки не требуется специальной подготовки. Кроме того, требуется небольшая подготовительная работа, поскольку пенопластовые палочки имеют адгезию без грунтовки практически к любому основанию.

    Поскольку влажный герметик требуется только на стыковых соединениях, меньше беспорядка и меньше отходов на стройплощадке. Кроме того, швы из предварительно сжатой пены меньше зависят от погодных условий, в то время как традиционные герметики имеют ограничения по холодным погодным условиям и проблемы с отверждением при осадках.

    Благодаря стандартизированным размерам швов из предварительно сжатой пены обеспечивается больший контроль качества и меньше переменных, связанных с аппликаторами, таких как колебания толщины герметика или глубины опорного стержня.

    Эстетика компенсационных швов из пенопласта

    Для архитектора и владельца здания окончательный вид здания имеет решающее значение. В случае компенсационных швов с предварительно сжатой пеной, в то время как основной цвет пены черный, предварительно отвержденный герметик может быть нанесен практически любого цвета для получения однородного вида, как только пена будет установлена. В качестве альтернативы можно нанести влажный герметик после укладки пены.

    Почему следует использовать компенсаторы из предварительно сжатого пенопласта при обшивке панелями 

    Повышая качество, экономя время и труд, а также красоту здания с наружными стеновыми панелями, компенсаторы из предварительно сжатого пенопласта идеально подходят для соединений между панелями, поскольку они могут выдерживать значительные перемещения, долговечны, защищают от утечек воздуха и воды, являются более безопасными и менее трудоемкими, а также обеспечивают единообразный внешний вид здания.

    Узнайте больше о строительных соединениях и установках за пределами площадки в этой записи блога.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *