Вся электронная библиотека >>>

 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ >>

 

 Строительство. Тепло- и гидроизоляция

Гидроизоляция зданий и сооружений


Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Штукатурная гидроизоляция из растворов и мастик

 

 

Штукатурная гидроизоляция представляет собой водонепроницаемое покрытие толщиной от 5 до 50 мм, наносимое в несколько слоев или наметов штукатурным способом; в зависимости от вида используемого материала различают цементные штукатурки и торкрет, асфальтовые (горячие и холодные) штукатурки.

Штукатурная гидроизоляция широко распространена благодаря простоте ее выполнения и дешевизне; в последние годы она была существенно усовершенствована, что позволило комплексно механизировать гидроизоляционные работы, резко повысить ее надежность и долговечность даже в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Поэтому она становится основным типом гидроизоляции, постепенно вытесняя более дорогие и трудоемкие, в первую очередь оклеечную.

Штукатурные покрытия из цементных растворов. Цементные штукатурки из жирных цементных растворов с соотношением портландцемента к песку 1 :3 и В/Ц = 0,4 являются наиболее распространенными, однако низкая трещиноустойчивость, водопроницаемость и неморозоустойчивость покрытий вынуждают искать способы совершенствования цементных растворов путем введения различных добавок и ограничивают область их применения наиболее простыми и неответственными случаями, а также для выравнивающих подготовок и защитных стяжек. Известно большое количество добавок к цементным растворам гидроизоляционного назначения [8, 14, 31, 46, 54] — как минеральных, так и органических.

Большинство уплотняющих добавок одновременно повышает жесткость покрытия и усадку раствора при твердении [41], что уменьшает трещиноустойчивость гидроизоляции, а водорастворимость солей  снижает его водоустойчивость при длительном действии напорных вод. Усадочному трещинообразованию успешно препятствуют добавки расширяющихся (ВРЦ) и безусадочных (ВБЦ) цементов, однако выделяющийся при их введении водорастворимый гипс снижает водоустойчивость раствора.

 

 

Гораздо более эффективны органические добавки водорастворимых смол и латексов, которые, как правило, повышают не только плотность покрытий, но и их трещиноустойчивость, однако в крупнопористых цементных растворах эффективность действия высокодиспергированных эластомеров резко снижается; кроме того, дефицитность и дороговизна таких добавок намного ухудшают экономичность полимерцементных растворов [41]. Поэтому в настоящее время нельзя рекомендовать широкое применение обычных цементных штукатурок для гидроизоляции долговременных сооружений из-за их недостаточной трещиноустойчивости, водо- и морозоустойчивости, коррозионной стойкости. Следует применять коллоидные цементные растворы КЦР и КПЦР (см. ниже).

В цементные растворы вспомогательного назначения эффективно введение гидрофобизирующих добавок — кремнийорганических жидкостей ГКЖ-П, ГКЖ-Ю и ГКЖ-94 (0,2—0,5% от массы цемента), которые резко повышают водонепроницаемость стяжек и подготовок, но, к сожалению, лишь временно, поскольку гидрофобизация при длительном воздействии воды прекращается вследствие инверсии смачивания.

Цементный торкрет является разновидностью штукатурных покрытий, он позволяет механизировать работы и повысить надежность  покрытий.   Сухая  цементно-песчаная  смесь   (1:2) подается пневматически по шлангу от цемент-пушки с дозировкой ее тарельчатым питателем; она смешивается с водой в штукатурном сопле, куда вода поступает по специальному шлангу через дозирующий вентиль; при этом сопловщик визуально поддерживает среднее В/Ц = 0,35 ( 1.6, а).

Два недостатка присущи торкрету: неравномерность состава раствора   и  его  зависимость   от   квалификации   сопловщика, вследствие чего образуются усадочные трещины, он плохо прилипает к основанию, наблюдается значительный отскок песка (25—30%); поэтому в большинстве случаев торкрет-штукатурка получается недоброкачественной [31, 41, 69].

Улучшения торкрет-штукатурки достигают при помощи активированного торкрета [27, 78] на основе портландцемента, виброизмельченного до удельной поверхности 5000 см2/г, и минерального наполнителя. Такой торкрет гораздо более плотен, что позволило успешно применить его на ряде мазутных резервуаров, для кавитационностойких покрытий водослива плотины Братской ГЭС, сульфатостойких покрытий дымоходов Заинской ГРЭС и других ответственных сооружений.

Однако главные недостатки торкрета такие частные улучшения не устраняют, а потому его можно использовать лишь при наличии сопловщиков высокой квалификации. Дальнейшим совершенствованием цементной гидроизоляции следует считать нанесение заранее приготовленного, отдозированного и перемешанного раствора, каким является КДР-

Коллоидный цементный раствор (КДР) разработан ВНИИГом в содружестве с ИФХ АН СССР для штукатурной гидроизоляции на основе высокодисперсного цемента М-500, тонкомолотого порошка-наполнителя и более крупного песка-заполнителя при пониженном содержании воды (В/Ц=0,35) и повышенных добавках гидрофилизирующих ПАВ (ССБ или СДБ)

Для КЦР характерна высокая водонепроницаемость при пониженных усадочных деформациях, что обеспечивает трещино-устойчивость покрытий. В табл. 1.23 приведены свойства КЦР в сравнении с традиционными цементными покрытиями. Основным достоинством КЦР является мелкопористая структура (большинство микропор —не более 1 мкм), благодаря чему покрытия из него водонепроницаемы не только для гравитационной воды (испытано при давлении 2,5 МП а в течение 270 суток), но и для капиллярной влаги. Гарантируется их высокая морозоустойчивость, сульфатостойкость, повышенная устойчивость против абразивного износа и кавитационной эрозии, а также повышенная прочность при ударном воздействии. При обычных работах используют высокомарочные портландцементы и минеральные наполнители (известняковый и доломитовый порошки, зола ТЭС, маршаллит и пр.). При виброизмельчении цемента и песка могут быть получены покрытия прочностью 70—80 МПа, а при использовании металлического порошка в качестве наполнителя — даже до ПО МПа.

Наиболее существенным недостатком КЦР является его слишком густая консистенция во время нанесения, вследствие чего при В/В>0,35 в покрытии образуются усадочные трещины; поэтому раствор приходится наносить либо вручную, либо ручным аппаратом — виброрастворометом, строго соблюдая дозировку воды и правила ухода за покрытием. Эта трудность была исключена созданием смесительно-штукатурного агрегата ВНИИГа на базе вибросмесителя-растворомешалки СО-46 и модернизированного растворонасоса СО-49, позволяющего наносить растворы с подвижностью до 5 см (В/В = 0,32). Другим средством, предотвращающим усадочное трещинообразование, является введение полимерных добавок — применение КПЦР. Коллоидный полимерцементный раствор (КПЦР) отличается добавками (3—5% от массы цемента) латексов, полиэтиленовой эмульсии, эпоксидной эмульсионной пасты, которые повышают подвижность КЦР настолько, что даже при В/В = 0,2 его можно наносить растворонасосом. Кроме того, добавки эластомеров резко увеличивают трещиноустойчивость покрытий, что видно из табл. 1.23.

Весьма эффективна добавка ПАВ — пенообразователя ОП-7 (оксиэтилированного алкилфенола) в количестве 5—8% от массы вводимого эластомера или 0,15% от массы цемента. Такая добавка играет роль стабилизатора латекса, эмульгатора полимера и воздухововлекающей пептизирующей добавки в цементном растворе. В результате становится возможной комплексная механизация приготовления и нанесения КПЦР с помощью обычного оборудования ( 1.5,6). Зимой эту гидроизоляцию наносят в тепляках.

Растворы КЦР и КПЦР применяются в следующих случаях:

а)         на напорных гранях гидротехнических сооружений в су

ровых климатических условиях — применены на насосных стан

циях Троицкой и Гусиноозерской ГРЭС, в плавательных бас

сейнах в Ленинграде, на напорных водоводах Артемьевского

гидроузла и других объектах;

б)         на поверхностях, подвергающихся абразивному воздей

ствию, например бункеров гидрозолоудаления на Троицкой

ГРЭС, на очистных устройствах Череповецкого металлургиче

ского комбината, водосбросах Варцихской ГЭС;

в)         в условиях отрывающего напора воды, например в под

валах жилых домов, Смольного и Преображенского соборов,

дворца Меншикова в Ленинграде, на вагоноопрокидывателях

Павлодарской ГРЭС, в шандорохранилище Верхнекамской ГЭС,

на насосной станции Шамской ГЭС при напоре до 20 м и т. п.

Недостатком штукатурной гидроизоляции из КПЦР является низкая ее трещиноустойчивость, из-за чего ее нельзя применять на трещиноватом основании при раскрытии трещин более 0,15 мм и на сборных конструкциях. Однако простота технологии, надежность покрытий, недефицитность и безвредность исходных компонентов, небольшая стоимость и трудоемкость покрытий открывают широкие возможности для использования КПЦР.

Стеклоцементная гидроизоляция разработана ВНИИНСМом и ВНИИСТом в содружестве с ИФХ АН СССР также на основе коллоидного цементного клея с армированием покрытия рубленым стекловолокном (22]. В данном случае технология немного видоизменена: виброизмельченная и виброактивированная цементно-песчаная смесь набрызгивается слоями толщиной по 1 мм с армированием путем набрызга рубленого стекловолокна; поэтому для создания надежного гидроизоляционного покрытия требуется нанести восемь-десять наметов ( 1.6,б). Долговечность покрытия достигается сочетанием глиноземистого цемента и алюмоборосиликатного стекловолокна   или  портландцемента  и  щелочестойкого  стекловолокна ЖС 23/60. Предусмотрена также добавка до 10% латекса, что намного удорожает гидроизоляционное покрытие

Все упомянутые работы по созданию коллоидных цементных растворов значительно опережают аналогичные разработки зарубежных фирм. Можно указать на применяемый в ФРГ це-ментно-песчаный раствор «колькрет», приготавливаемый в турбулентных двухбарабанных смесителях со скоростью вращения 2200 об/мин, безусадочный цемент «торосил» в США.

Горячая асфальтовая штукатурная гидроизоляция. Асфальтовая штукатурная гидроизоляция, выполняемая горячим способом, представляет собой водонепроницаемое, пластичное и высокопрочное покрытие толщиной 5—25 мм, состоящее из нескольких слоев или наметов асфальтового раствора или мастики, наносимых на горизонтальные поверхности розливом, а на вертикальные -— набрызгом в нагретом состоянии при рабочей температуре 150—200° С [16, 64]. Эта гидроизоляция, отличающаяся высокой прочностью при статических и динамических нагрузках, а также химической стойкостью, применяется преимущественно в следующих случаях:

а)         на напорных гранях гидротехнических сооружений, омы

ваемых водохранилищем с воздействием льда и волн; например,

она успешно служит на Маткожненской, Плявиньской и Пав

ловской ГЭС при льде толщиной 2 м;

б)         на внешних поверхностях опускных колодцев и кессонов,

железобетонных свай и трубопроводов, прокладываемых мето

дом продавливания, а также для защиты иных сооружений

с интенсивным механическим воздействием в период строитель

ства или эксплуатации, что доказано работами в Ленинграде,

Караганде, на  Верхнекамской  ГЭС  и других объектах;

в)         в условиях интенсивной общекислотной или электрохи

мической агрессивности внешней среды; например, она удачно

применена на строительстве Ленинградской и Чернобыльской

АЭС для гидроизоляции основных сооружений, защиты водо-

и газопроводов;

г)         при аварийных и ремонтных работах, когда требуется

срочное выполнение гидроизоляции и немедленное включение ее

в работу; например, ее использование позволило отремонтиро

вать напорную башню Нижневарзобской ГЭС в течение трех

суток.

Важным преимуществом горячей штукатурной гидроизоляции является возможность ее пластификации полимерными добавками и армирования стеклосетками, благодаря чему ею можно защищать железобетонные конструкции с расчетным раскрытием трещин до 2 мм. Однако существенный недостаток такой гидроизоляции заключается в необходимости применения материалов в горячем состоянии, что очень усложняет гидроизоляционные работы, повышает их трудоемкость, требует искусственной сушки основания и т. д. Эту гидроизоляцию нельзя применять при отрывающем напоре воды, эксплуатационной температуре выше 50° С и при нефтехимической агрессивности воды-среды (нефтепродуктов — более 5 г/л).

Обычно горячая асфальтовая штукатурная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях выполняется розливом литого асфальта, состоящего из 15—18% битума БН 70/30, 25—35% порошкообразного наполнителя, 5—8% коротковолокнистого асбеста 7—8-го сорта и 50—55% среднезернистого песка. На вертикальных поверхностях бетон насекают и грунтуют разжиженным битумом, а горячий асфальт наносят специальным ручным аппаратом — асфальтометом ВНИИГ-5 конструкции М. Г. Старицкого наметами по 5 мм, причем содержание битума приходится увеличивать до 24% за счет содержания песка.

При гидроизоляции подземных конструкций производительность работ может быть повышена до 600 м2 в смену благодаря смесительно-штукатурному агрегату АГКР-5 конструкции Ю. И. Самченко и использованию резинобитумных (БРМ) или полимербитумных (битэп) мастик с добавкой 20% асбеста при уменьшении толщины намета до 3 мм.

Состав асфальта для штукатурной гидроизоляции подбирается исходя из условия соблюдения теплоустойчивости покрытий, трещиноустойчивости на морозе при гарантированной водоустойчивости н прочности, а также удобообрабатываемости при рабочей температуре. При этом надо соблюдать следующие правила и технические требования:

а)         в качестве основного вяжущего используют стандартный

битум марки БН 70/30 или сплав БНД 40/60 и БН 10/90 (свой

ства см. табл. 1.2);

б)         в качестве наполнителя применяют высокодисперсные ми

неральные порошки с содержанием частиц мельче 0,074 мм не

менее 60%, глинистых примесей —не более 1,5%, песчаных

частиц —не более 5% и химически стойкие в расчетной воде-

среде с обязательной добавкой коротковолокнистого асбеста

7—8-го сорта, не загрязненного посторонними примесями;

в)         в качестве заполнителя используют среднезернистый пе

сок крупностью до 2 мм или каменную крошку с модулем

крупности до 2,2;

г)         в качестве полимерных добавок к битуму, повышающих

теплоустойчивость и морозостойкость асфальта, применяют кау-

чуки и другие эластомеры

Как видим, теплоустойчивостью асфальтов можно управлять в достаточно широких пределах, а добавляя в них асбест или полимеры, получать вполне теплоустойчивые покрытия. Необходимая морозостойкость — трещиноустойчивость на морозе — может быть рассчитана аналогично окрасочным поли-мербитумным покрытиям (см. § 1.1). Расчеты показывают, что для поверхностей, остающихся в зимнее время открытыми, состав асфальта надо подбирать из условия, чтобы его температура хрупкости была ниже расчетного минимума температуры, что, как правило, требует введения полимербитумного вяжущего (см. табл. 1.25). Данным расчетом предусматривается достаточно большой запас, так как многолетняя эксплуатация штукатурных покрытий на Маткожненской и Павловской ГЭС при морозах до —45° С показала высокую морозостойкость покрытий из обычного раствора АШ-25 на основе  битума  БН  70/30.

Холодная   асфальтовая   штукатурная гидроизоляция.    Такая гидроизоляция представляет собой водонепроницаемое и пластичное покрытие толщиной 5—25 мм, выполняемое штукатурным способом, отдельными наметами толщиной по 5—7 мм из холодной асфальтовой мастики — смеси водной эмульсионной пасты битума с минеральным наполнителем [8, 15, 19, 21, 56, 103]. Эмульсионная паста отличается от обычной битумной эмульсии тем, что эмульгатором в ней являются высокодисперсные минеральные порошки: глина, известь, диатомиты и пр.; это придает ей пастообразную консистенцию и твердообразные свойства (наличие  предела  текучести).

Данная гидроизоляция отличается простотой устройства, надежностью и недефицитностью исходных компонентов: дорожного битума, извести, минеральных порошков и асбестовых отходов. Кроме того, ее выполняют без нагрева материалов при высокой механизации всего процесса; покрытия из нее можно устраивать на влажном основании, без защитных покрытий, причем обеспечивается высокая водо-, тепло- и солестой-кость мастики. Холодная асфальтовая гидроизоляция применяется  в  следующих  случаях:

а) для гидроизоляции любых достаточно трещиноустой-чивых (раскрытие трещин до 0,3 мм) подземных сооружений, а при армировании стеклосет-кой — и сборных железобетонных конструкций; например, в Ленинграде она применяется с 1958 г., и за прошедший период ее уложено в покрытия 70 тыс. т;

б)         для внутренней гидроизоляции в условиях отрывающего

гидростатического давления до 25 м вод. ст.; например, таким

способом осушено свыше 500 жилых домов в Ленинграде, Ки

еве; в вагоноопрокидывателе Литовской ГРЭС и здании Ин

ститута физики Земли в Тбилиси отрывающий напор достигал

20 м и более (И, 21, 56, 103, ПО];

в)         для антикоррозионной защиты в условиях сульфатной,

морской, магнезиальной и выщелачивающей агрессивности

воды-среды, а при использовании специальных мастик — и при

углекислой и общекислотной агрессии, например, на сооруже-

ниях Каракумского канала и Кайрак-Кумской ГЭС (1953 г.) при содержании сульфатов до 55000 мг/л, на ряде очистных сооружений;

г)         для устройства безрулонных кровельных покрытий по

железобетонным плитам и комплексным кровельным настилам

как наиболее дешевое и надежное мастичное покрытие для но

вых кровель и ремонта старых;

д)         для заполнения деформационных швов в массивных гид

росооружениях в виде высокопластичных покрытий, разделяю

щих блоки бетонирования, а также для заполнения швов между

стеклоблоками

Недостатками холодной асфальтовой штукатурной гидроизоляции являются: невысокая прочность (0,5—0,8 МПа), что не позволяет применять ее на открытых напорных гранях гидросооружений и опускных колодцев; недостаточная трещино-устойчивость, вследствие чего покрытия над стыками и сопряжениями нужно армировать стеклосетками или мешковиной (табл. 1.27). Нельзя применять такую гидроизоляцию для антикоррозионной защиты металлических конструкций под землей при электрохимической агрессии блуждающих токов, так как она электропроводна. Кроме того, необходимо учитывать затруднения при. выполнении работ на морозе.

Холодные асфальтовые мастики приготавливают путем одно-или двухстадийного смешения. При смешении в две стадии сначала приготавливают битумную эмульсионную пасту из нагретого до 150° С битума и до 50—70° С известкового или глиняного теста, после чего эту пасту без подогрева смешивают с наполнителем: цементом и асбестом (мастика БНСХА) или известняковым порошком (мастика хамаст ИИ-20).

При одностадийном смешении нагретый битум сразу перемешивают с нагретой водной суспензией коротковолокнистого асбеста (мастика БАЭМ), получая готовую пасту-мастику (   1.9). Такой   способ   получения   мастики   БАЭМ   удобен также тем, что в зависимости от назначения в нее добавляют либо цемент (мастика БАЭМ-Ц) и используют для гидроизоляции, либо латекс (мастика асбилат), применяя ее для кровель или герметизации швов и стыков (см. табл. 1.28), причем добавки вводят уже в холодную мастику непосредственно на рабочем месте

Холодные асфальтовые мастики хамаст и БАЭМ согласно физико-химической механике [56, 57, 103] являются принципиально новым  типом  твердообразных асфальтов

Твердообразные свойства определяются структурными особенностями мастик после их обезвоживания ( 1.10, г), когда мигеллы битума образуют конгломератные комплексы, окруженные толстыми прослойками минерального эмульгатора и наполнителя, а частичная коалесценция мицелл происходит через адсорбционно-связанные пленки битума; поэтому мастики хамаст близки по своим структурно-механическим свойствам к жестким асфальтобетонам ( 1.10, в), а мастики на основе горячего битума и битумных эмульсий отличаются прослойками объемного битума ( 1.10, а и б), что лишает их твердообразных свойств: предела текучести и тиксотропии.

Жесткость мастик часто является их недостатком, в частности она приводит к образованию трещин в кровельных покрытиях; поэтому были разработаны мастики БАЭМ и асбилат на основе асбестового эмульгатора-наполнителя, волокна которого придают стабилизированному покрытию повышенную де-формативную способность на морозе до —70° С и в то же время обеспечивают теплоустойчивость покрытий даже при + 120° С. Следует подчеркнуть, что добавки латексов в мастиках асбилат еще более повышают их растяжимость: латекса СКС — до 65%, латекса гектолекса — до 95%.

Столь существенное улучшение свойств мастик БАЭМ по сравнению с мастиками хамаст позволяет рекомендовать их в качестве основных, тем более, что, добавляя цемент и латекс, можно управлять их свойствами в широких пределах.

 

К содержанию книги:  Гидроизоляция зданий и сооружений

 

Смотрите также:

 

 Лаки и краски  Кровельные материалы  Облицовочные материалы   Строительство дома

 

Гидроизоляция, гидроизоляционные материалы

Гидроизоляционные материалы

 БИТУМНЫЕ И ПЕКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Битумы нефтяные строительные

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Битумы нефтяные изоляционные

Битумы нефтяные дорожные жидкие

Пластбит. Гудрокам. Пек каменноугольный. Водонерастворимые сланцевые фенолы

Мастика битумная кровельная горячая

Мастика марок МБК-Г-55 и МБК-Г-65

Мастика дегтевая кровельная горячая

Мастика БНСХА. Мастика хамаст. Мастика БАЭМ

Битумные эмульсии - эмульбит и эластим

Быстрораспадающаяся битумно-полимерная эмульсия ББЭ

Битэп

Битумно-полимерная композиция БИПЭ. Асбилат. Битумно-латексно-кукерсольная мастика (БЛК)

Латекс. БНК

Мастика битумно-полимерная холодная «Гиссар»

Холодная битумно-бутилкаучуковая мастика

Мастика битумно-бутилкаучуковая горячая гидроизоляционная

Мастика битумно-резиновая изоляционная

МАТЕРИАЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

Эпоксидно-сланцевый состав

Гидрофобизирующие жидкости. Составы на основе эпоксидных, полиуретановых, эпоксидно-сланцевых смол

Битумно-полимерные и полимерные герметики

Тиоколовые герметики

Герметики марок У-ЗОМ и УТ-31

Хлорсульфированный полиэтилен (ХСПЭ)

Мастика кровлелит

Мастики гидроизоляционные бутилкаучуковые

Мастика бутилкаучуковая холодная — МБК

Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная

МИНЕРАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пластифицирующие добавки

Коллоидный цементный раствор (КЦР)

Цементно-латексная композиция (ЦЛК)

Силикатные краски

Натриевое жидкое стекло

ЛИСТОВЫЕ И ШТУЧНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Номенклатура основных рулонных гидроизоляционных материалов

Гидроизоляционные материалы

Рубероид

Толь кровельный и гидроизоляционный

Пергамин кровельный

Гидроизол

Стеклорубероид

Гидростеклоизол подкладочный

Гидростеклоизол гидроизоляционный

Фольгоизол

Изол

Бризол

Релин. Экарбит

Армобитэп

Эластобит

Монобитэп

Фольгобитэп

Листы ПСГ

Полиэтилен

Бутилкор-С

Материал ОКП-ПС

Активированная полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовые листы с анкерными ребрами

Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ (НОРМОКОМПЛЕКТЫ) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ОКРАСОЧНАЯ И МАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ОКЛЕЕННАЯ И МОНТИРУЕМАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

МЕХАНИЗАЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Аппараты пескодробеструйные передвижные моделей АДДУ-150М и АД-150Б

Гидропескоструйный аппарат ГПА-3

Электрические и пневматические машинки, рабочими органами которых служат металлические щетки, шлифовальные круги

Воздухонагреватель МП-44Э

Воздухонагреватель МПМ-85К. Универсальный строительный воздухонагреватель УСВ

Электрокалорифер ЭКМ-20

Электровоздухонагреватель ЭВП-1

Газовая сушильная установка инфракрасного излучения (РС-АКХ)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКРАСОЧНОЙ И МАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Компрессоры диафрагменные СО-45А и СО-45Б

Воздухоочиститель СО-15Б

Баки красконагнетательные

Краскораспылители, которые могут быть использованы для нанесения лакокрасочных гидроизоляционных материалов с помощью сжатого воздуха

Краскораспылитель ручной пневматический СО- 19Б

Краскораспылитель ручной пневматический низкого давления СО-44А

Краскораспылители ручные пневматические СО-71А, СО-71Б

Краскораспылители высокого и низкого давления

Установка для нанесения жидкой шпаклевки СО-21А 

Агрегат окрасочный СО-74А

Агрегат для окраски фасадов зданий СО-92А

Агрегат шпаклевочный СО-150

Установки безвоздушного распыления

Краскопульт электрический СО-61

Аппарат для окраски фасадов зданий СО-66 А. Агрегат малярный СО-154 

Агрегаты окрасочные высокого давления 2600Н, 2600НА, 2600НА-1, 7000Н и 7000НА

Установки безвоздушного распыления Факел-3, УБРХ-1М и ВИЗА-1

Малярная станция модели СО-115

Краскотерка жерновая СО-116. Вибросито электрическое СО-130

Мешалки-смесители и диспергаторы. Мешалка для окрасочных составов СО-11

Смеситель СО-129

Мешалка СО-137

Мешалка для окрасочных составов СО-140

Диспергатор для малярных составов СО-128

Битумокрасконагнетательные установки с распылителями. Битумонасосные установки

Машина для нанесения битумных мастик СО-122А

Агрегаты для перекачивания битумных мастик СО-119А и СО-120А

Машина СО-ЮОА

Агрегат для нанесения горячей битумной мастики АБГР-1

Оборудование для хранения и подачи по трубам горячих битумных мастик УПБ-1-50

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  ОКЛЕЕННОЙ  И МОНТИРУЕМОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Установка для приемки, перемешивания и транспортирования товарного раствора

Установка УПТР-2Т

Установка УПТЖР-2,5

Прием, перемешивание и транспортирование готового раствора

Штукатурные станции СО-114, СО-114А

Штукатурная станция ПШС-2М

Штукатурная станция ШАГ

Штукатурный передвижной комплект 2М-73

Передвижная штукатурная станция ПШСФ-2

Растворосмесители

Растворосмеситель передвижной с откидными лопастями СО-23В

Растворосмеситель СО-26В

Растворосмеситель СО-46Б

Плунжерные (поршневые) растворонасосы

Установки СО-48, СО-49 и СО-50, СО-48 и СО-49

Вибросито СО-18

Растворонасос поршневой, без промежуточной жидкости

Скип-смеситель

Штукатурные агрегаты. Агрегат штукатурно-смесительный СО-57Б

Агрегат штукатурно-смесительный СО-85А

Машина для приготовления и подачи жестких растворов СО-126

Установки для набрызга бетонной смеси СБ-67Б-1, СБ-67Б-2

Цемент-пушка СБ-117

Прямоточные диафрагменные растворонасосы с пневмоприставкой

Штукатурно-затирочные машины СО-86А и СО-112А

Холодная асфальтовая штукатурная гидроизоляция

Горячая асфальтовая штукатурная гидроизоляция. Асфальтомет ВНИИГ-5

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКЛЕЕЧНОЙ И МОНТИРУЕМОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Подготовка рулонных материалов, используемых для устройства оклеечной гидроизоляции. Машина СО-98А для очистки и перемотки рулонных гидроизоляционных материалов

Машина СО-107 для сушки основания гидроизоляции

Машина СО-106А для удаления воды с основания

Транспортировка и перекачка битумных мастик. Устройство СО-108А для раскатки и прикатки рулонных материалов

Строительные машины для устройства оклеечной гидроизоляции на горячих битумных мастиках

Машина СО-121А для наклейки наплавляемого рубероида на основание при устройстве гидроизоляционного ковра

Агрегаты для огрунтовки оснований. Устройства вертикального транспорта

Электронагревательное устройство (горелка) ГЭП-2

Ручное экструэионное сварочное устройство РЭСУ-500. Ручное устройство РЭСУ-500А

Установка ПЭСУ-2000

Пистолет ПСТ-2

Гидроизоляция в период эксплуатации

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОКИ СЛУЖБЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗНОСА И РЕМОНТНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

 ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

 

Гидроизоляция ограждающих конструкций промышленных и гражданских сооружений

Раздел 1. Материалы для гидроизоляции

Вяжущие материалы. Битумные материалы

Дегтевые материалы

Переработка и испытание битумных и дегтевых материалов

Синтетические смолы

Латексы и тиоколы

Вспомогательные материалы. Растворители

Пластификаторы

Наполнители и армирующие материалы

Рулонные и листовые материалы. Битумные и дегтевые материалы

Полимерные материалы

Материалы для металлической гидроизоляции

Мастики и растворы. Лакокрасочные материалы

Битумные эмульсии и пасты

Мастики и растворы на основе битумных и дегтевых материалов

Составы на основе эпоксидных смол

Цементно-песчаные и полимерцементные составы и растворы

Раздел 2. Проектирование гидроизоляции ограждающих конструкций и кровель

Гидрогеологические условия

Особенности конструкции сооружения и его особенности

Технологические и технико-экономические факторы

Оклеечная гидроизоляция

Окрасочная гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция

Пропиточная и инъекционная гидроизоляция

Металлическая гидроизоляция

Раздел 3. Организация гидроизоляционных и кровельных работ

Покрытия из рулонных материалов на битумной основе

Покрытия из рулонных синтетических и полимерных материалов

Битумная гидроизоляция

Битумно-полимерная гидроизоляция

Полимерная гидроизоляция

Полимерцементная гидроизоляция

Устройство гидроизоляции в зимнее время

Штукатурная гидроизоляция. Асфальтовая гидроизоляция

Битумно-полимерная гидроизоляция

Цементно-песчаная гидроизоляция

Гидроизоляция из коллоидного цементного раствора и активированного торкрета

Пропиточная гидроизоляция

Металлическая гидроизоляция. Монтаж и сварка

Контроль качества сварных соединений

Устройство противокоррозионной защиты

Гидроизоляция кровельных покрытий

Кровли из рулонных материалов

Мастичные кровли

Устройство кровли в заводских условиях

Производство кровельных работ в зимнее время

Техника безопасности при проведении гидроизоляционных, кровельных и антикоррозийных работ

Контроль качества, устранение дефектов и приемка гидроизоляционных работ

 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ФАРТУКА КРОВЛИ

 

14 Б.  РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И  ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

§ 14.1. Рулонные материалы

§ 14.5. Эмульсии и пасты

§ 14.6. Мастики

§ 14.7. Штучные изделия

§ 14.8. Герметизирующие материалы

 

7.2. РУЛОННЫЕ БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БИКРОСТ (наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал)

ЛИНОКРОМ (наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал)

 

2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ВЕТРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ

 

ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные

 

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные