წყალგაუმტარი საფარი არის ბლანტი თხევადი პოლიმერული სინთეტიკური მასალის სახეობა, რომელსაც ოთახის ტემპერატურაზე გარკვეული ფორმა არ აქვს. საფარის დაფარვის შემდეგ, გამხსნელის აორთქლების, წყლის აორთქლების ან რეაქციის გამყარების გზით, ბაზის ზედაპირზე შეიძლება წარმოიქმნას მკვრივი ჰიდროფობიური საფარი. სამშენებლო წყალგაუმტარი საფარი მოიცავს სილიკონის წყალგაუმტარ საფარს, სილიკონის რეზინის წყალგაუმტარ საფარს, ცემენტზე დაფუძნებულ შეღწევადობის კრისტალურ წყალგაუმტარ საფარს, წყალზე დაფუძნებულ გარემოსდაცვით ხიდურ წყალგაუმტარ საფარს. ისეთი შესრულების სტანდარტები, როგორიცაა დაბალ ტემპერატურაზე მოქნილობა და ჰერმეტულობა, შეიძლება შემოწმდეს გარკვეული ტესტირების მეთოდებით.
1. შეხედეთ სამშენებლო წყალგაუმტარ საღებავს! პირველი ტიპის წყალგაუმტარი საღებავი მშენებლობისთვის.
სილიკონის წყალგაუმტარი საფარი არის წყალში ხსნადი სილიკონის ფისი, როგორც საბაზისო მასალა, რომელიც იყენებს მაღალტექნოლოგიურ ემულსიას, რომელიც დამზადებულია შენობის წყალგაუმტარი საფარისგან. სილიკონის წყალგაუმტარი საფარი არის წყალ-ემულსიური წყალგაუმტარი საფარი, რომელიც დამზადებულია სილიკონის რეზინის ემულსიისგან ან სხვა ემულსიისგან, როგორც საბაზისო მასალა, წყლით, იარაღის შემავსებლით და სხვადასხვა დამხმარე ნივთიერებებით. საფარს აქვს წყალგაუმტარი და გამტარი წყალგაუმტარი მასალის გამორჩეული მახასიათებლები და აქვს შესანიშნავი წყალგამძლეობა, გამტარობა, აპკის წარმოქმნა, ელასტიურობა, დალუქვა, წაგრძელება და დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადობა.
2. სილიკონის რეზინის წყალგაუმტარი საფარი სილიკონი
რეზინის წყალგაუმტარი საფარი წარმოადგენს წყალზე დაფუძნებულ წყალგაუმტარი საფარის სახეობას, რომელიც ძირითადად შეიცავს სილიკონის რეზინის ემულსიას და სხვა ემულსიურ კომპლექსს, არაორგანული შემავსებლის, ჯვარედინი შემაკავშირებელი აგენტის, კატალიზატორის, გამაძლიერებელი აგენტის, ქაფის საწინააღმდეგო და სხვა ქიმიური დანამატების დამატებით. პროდუქტს აქვს როგორც დაფარული, ასევე გაჯერებული წყალგაუმტარი საფარის შესანიშნავი მახასიათებლები, წყლისადმი მდგრადობით, გამტარობით, აპკის წარმოქმნით, ელასტიურობით, დალუქვით და დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადობით. ფუძის დეფორმაციისადმი ადაპტირება ძლიერია, ღრმად არის ჩასმული ფუძეში და ფუძეების კომბინაცია მყარია. საინჟინრო დაფქვა, გაპრიალება, შესხურება მოსახერხებელია, აპკის ფორმირების სიჩქარე სწრაფია. შეიძლება გამოყენებულ იქნას სველი ფუძეების კონსტრუქციებისთვის, არატოქსიკური, უგემური, უწვავი, უსაფრთხო და საიმედოა, წყალგაუმტარი საღებავის სხვადასხვა ფერისაა, მარტივი მოსავლელია. სილიკონის რეზინის წყალგაუმტარი საფარი წარმოადგენს წყალ-ემულსიურ წყალგაუმტარ საფარის სახეობას, რომლის დისპერსიულ საშუალებად გამოიყენება წყალი. დეჰიდრატაციისა და გამკვრივების შემდეგ წარმოიქმნება ბადისებრი სტრუქტურის მქონე პოლიმერული ნაერთები. თითოეული ფუძე ფენის ზედაპირის წყალგაუმტარი საფარით დაფარვის შემდეგ, ნაწილაკების სიმკვრივე იზრდება და სითხის დაკარგვა ხდება წყლის ინფილტრაციისა და აორთქლების შედეგად. გაშრობის პროცესის გაგრძელებისას, ზედმეტი წყალი იკარგება და ემულსიის ნაწილაკები თანდათანობით ეხებიან ერთმანეთს და კონდენსირდებიან. ჯვარედინი შეკავშირებისა და კატალიზატორის მოქმედებით ჩატარდა ჯვარედინი შეკავშირების რეაქცია და საბოლოოდ წარმოიქმნა ერთგვაროვანი და მკვრივი რეზინის ელასტიური უწყვეტი ფენა.
ორგანული წყალგაუმტარი საფარის განვითარებასთან ერთად, ვითარდება იარაღის წყალგაუმტარი საფარიც. ამჟამად, არაორგანული წყალგაუმტარი საფარი კვლევის ცენტრად იქცა. ის XXI საუკუნეში გარემოსდაცვითი მასალების შემუშავების ერთ-ერთ ფოკუსს წარმოადგენს.
იარაღისთვის არსებობს ჰიდროიზოლაციის ორი ტიპი: დაფარული ჰიდროიზოლაციის საფარი და შეღწევადი კრისტალური ჰიდროიზოლაციის საფარი.
1. საინჟინრო გამოყენებისა და განვითარების პროცესში, თავდაპირველად რეკომენდებულია ცემენტზე დაფუძნებული შეღწევადი კრისტალური წყალგაუმტარი საფარის გამოყენება შენობის შიდა ზედაპირის ჰიდროიზოლაციისთვის. განსაკუთრებით შესაფერისია კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობებისთვის, ზედაპირული საცხოვრებელი რეზერვუარებისთვის და სხვა მსგავსი პროექტებისთვის.
1960-იანი წლებიდან, როგორც ბეტონის კონსტრუქციების უკანა მხარის ეფექტური ჰიდროიზოლაციის მეთოდი (შიდა ჰიდროიზოლაციის მეთოდი), ცემენტზე დაფუძნებულმა შეღწევადმა კრისტალურმა ჰიდროიზოლაციის საფარმა თანდათან გააფართოვა თავისი მრავალფეროვნება და სამშენებლო ინჟინერიაში გამოყენების ახალ სფეროს დაედო საფუძველი. ამჟამად, ცემენტზე დაფუძნებულმა შეღწევადმა კრისტალურმა ჰიდროიზოლაციის საფარმა ფართოდ გამოიყენება სამრეწველო და სამოქალაქო შენობების მიწისქვეშა ნაგებობებში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რკინიგზაზე, ხიდების მოპირკეთებაზე, სასმელი წყლის ქარხნებში, კანალიზაციის გამწმენდ ნაგებობებში, ჰიდროელექტროსადგურებში, ატომურ ელექტროსადგურებში, წყლის დაცვის პროექტებსა და სხვა სფეროებში. კარგი გამტარობა, ძლიერი ადჰეზია, ფოლადის კოროზიისადმი მდგრადობა, ადამიანის სხეულისთვის უვნებლობა, მოსახერხებელი კონსტრუქცია.
2. წყალზე დამზადებული, გარემოსდაცვითი დამცავი ხიდის წყალგაუმტარი საფარი წარმოადგენს ხიდის წყალგაუმტარი საფარის ახალ ტიპს, რომელსაც აქვს შემდეგი უპირატესობები: წყალში კარგი ხსნადობა, არატოქსიკურობა, დაბინძურებისგან დაცვა, მაღალი შეერთების სიმტკიცე, კარგი ელასტიურობა, მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ფართო დიაპაზონი, დაბალი ფასი და ა.შ. ეს პროდუქტი დამზადებულია მაღალი ხარისხის ნავთობის ასფალტისგან, როგორც საბაზისო მასალისგან, რეზინის პოლიმერული მასალისგან, როგორც მოდიფიკატორისგან და წყლისგან, როგორც საშუალებისგან. იგი იწარმოება კატალიზატორის, ჯვარედინი შეერთების, ემულსიფიკაციის და სხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც ცვლის ტრადიციულ წარმოების პროცესს.
3. ძირითადი უპირატესობები: საიზოლაციო მასალისა და პოლიმერული ემულსიისა და ცემენტის თანაფარდობა შეიძლება დარეგულირდეს სხვადასხვა პროექტის მოქნილობისა და სიმტკიცის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, ხოლო მშენებლობის მეთოდი მოსახერხებელია. ამ ტიპის წყალგაუმტარი საფარი იყენებს წყალს, როგორც დისპერსიას, რათა გადაჭრას გარემოს დაბინძურება და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის გამხსნელზე დაფუძნებული წყალგაუმტარი საფარის, როგორიცაა ფისი და ასფალტი, ზიანი. ამიტომ, ბოლო წლებში, ის სწრაფად განვითარდა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და გახდა ამომავალი ვარსკვლავი წყალგაუმტარი მასალების სფეროში.
4. სილიკონის აკრილის გარე კედლის საფარი სილიკონის გარე კედლის საფარი არის სილიკონის აკრილის გარე კედლის საფარის აბრევიატურა. ეს არის ახალი, მაღალი ხარისხის გარე კედლის საფარი, რომელსაც აქვს ძლიერი ამინდისადმი მდგრადობა (10 წელზე მეტი ხნის მომსახურების ვადა) და ძლიერი დაბინძურება. იგი ფართოდ გამოიყენება როგორც წყალგაუმტარი საფარი. ლატექსის საღებავი არატოქსიკურია, არ აბინძურებს გარემოს და უვნებელია ადამიანის სხეულისთვის. სამშენებლო მასალები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მიმდინარე გარემოსდაცვით მოთხოვნებს, წარმოადგენს საფარის შემცვლელ პროდუქტებს. პოლიურეთანის წყალგაუმტარი საფარის ტესტირების მეთოდი 1.
1. წარმოება. სატესტო გასაპრიალებელი ხელსაწყოები: საფარის შაბლონები; ელექტრო ჰაერით საშრობი ყუთი: სიზუსტის კონტროლი 2.
2. ექსპერიმენტული ეტაპი:
(1) ექსპერიმენტის დაწყებამდე, საბურღი, ხელსაწყოები და საღებავი 24 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში უნდა იყოს მოთავსებული სტანდარტულ ექსპერიმენტულ პირობებში.
(2) გაზომეთ ნიმუშის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა საფარის საბოლოო სისქის (1.50.2) მმ-ის უზრუნველსაყოფად.
(3) ცეცხლგამძლე საღებავის თანაბრად შესარევად დაიქირავეთ ერთი სატესტო მასალა, მწარმოებლის რეგულაციების შესაბამისად ზუსტად აწონეთ მრავალთხევადი ცეცხლგამძლე საღებავი და შემდეგ თანაბრად შეურიეთ სატესტო მასალა. საჭიროებისამებრ, გამხსნელის რაოდენობა შეიძლება იყოს მწარმოებლის მიერ მითითებული რაოდენობა და როდესაც გამხსნელის რაოდენობა დიაპაზონშია, შეიძლება გამოყენებულ იქნას შუალედური მნიშვნელობა.
(4) პროდუქტის შერევის შემდეგ, კარგად აურიეთ 5 წუთის განმავლობაში, ჩაასხით კონტაქტურ ყუთში, რათა თავიდან აიცილოთ შერევის ბუშტები. ყალიბის ჩარჩო არ დეფორმირდება და ზედაპირი გლუვია. თმის ცვენის შესამსუბუქებლად, გამოყენებამდე შეგიძლიათ წინასწარ დაამუშაოთ თმის მოსაშორებელი საშუალებით. მწარმოებლის მოთხოვნების შესაბამისად, ნიმუში უნდა შეიღებოს ერთზე მეტჯერ (მაქსიმუმ 3-ჯერ), თითოეული ინტერვალი არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს. ზედაპირი უნდა გასწორდეს კიდევ ერთხელ და შემდეგ გამაგრდეს.
(5) საფარის მომზადების გამყარების პირობები: საჭიროებისამებრ დროულად მოხსნა ყალიბიდან და მოხსნის შემდეგ, საფარი გადაბრუნდება გამყარებისთვის, რათა თავიდან იქნას აცილებული მოხსნის პროცესი. არადესტრუქციული საფარი. მოხსნის გასაადვილებლად, მისი ჩატარება შესაძლებელია დაბალ ტემპერატურაზე, მაგრამ მოხსნის ტემპერატურა არ უნდა იყოს დაბალი ტემპერატურის მოქნილ ტემპერატურაზე დაბალი.
2. ჰერმეტულობის ტესტი.
1. ტესტირების ინსტრუმენტი: ჰერმეტულობის მრიცხველი; აპერტურა 0.2 მმ-ია. ექსპერიმენტის ეტაპები:
(1) დაახლოებით (150-150) მმ ზომის სამი ნიმუში ამოჭერით, 2 საათით სტანდარტული ტესტირების პირობებში მოათავსეთ, მოწყობილობა (235°C ტემპერატურის წყლით შეავსეთ და მოწყობილობაში ჰაერი მთლიანად გამორიცხეთ.
(2) მოათავსეთ ნიმუში გამტარ ფირფიტაზე, დაუმატეთ ნიმუშს იმავე ზომის ლითონის ბადე, დააფარეთ 7-ნახვრეტიან ორიგინალ ფირფიტას და ნელა დაამაგრეთ ნიმუში, სანამ ფირფიტაზე არ დამაგრდება. გააშრეთ რეაგენტის უკონტაქტო ზედაპირი ქსოვილით ან შეკუმშული ჰაერით და ნელა მოახდინეთ ზეწოლა მითითებულ წნევამდე.
(3) მითითებული წნევის მიღწევის შემდეგ, წნევა შეინარჩუნეთ (302) წუთის განმავლობაში. ტესტის დროს შეინიშნება ნიმუშის წყალგამტარობა (წყლის წნევის უეცარი ვარდნა ან წყლის დაღვრა ნიმუშის არაპირდაპირ ზედაპირზე).
პოლიმერული წყალგაუმტარი საფარის ტესტირების მეთოდი:
I. ნიმუში და ნიმუშის მომზადება. აწონეთ ნიმუშის თხევადი და მყარი კომპონენტების შესაბამისი რაოდენობა, მოათავსეთ ისინი სტანდარტულ ტესტირების პირობებში მწარმოებლის მიერ მითითებული პროპორციის შესაბამისად, 5 წუთის განმავლობაში, მექანიკურად მოურიეთ 5 წუთის განმავლობაში, გააჩერეთ 1-დან 3 წუთამდე ბუშტუკების შესამცირებლად და შემდეგ ჩაასხით საფარის ყალიბის ჩარჩოში, რომელიც მითითებულია „პოლიურეთანის წყალგაუმტარი საფარის ტესტირების მეთოდში“ საფარისთვის. გათავისუფლების გასაადვილებლად, აპკის ზედაპირი შეიძლება დამუშავდეს გამათავისუფლებელი აგენტით. მომზადების დროს ნიმუში იფარება ორჯერ ან სამჯერ, ხოლო მეორე საფარი უნდა განხორციელდეს პირველი საფარის გაშრობის შემდეგ, ხოლო ორი გავლის ინტერვალი არის (12~24) საათი, ისე, რომ ნიმუშის სისქემ მიაღწიოს (1.5±0.50) მმ-ს. ბოლო დაფარული ნიმუშის ზედაპირი გახეხილია, რჩება 96 საათის განმავლობაში სტანდარტულ პირობებში და შემდეგ ხსნილია ყალიბიდან. ყალიბიდან ამოღებული ნიმუში დამუშავდა საშრობ ღუმელში (40±2) ℃ ტემპერატურაზე 48 საათის განმავლობაში, შემდეგ კი მოათავსეს საშრობში ოთახის ტემპერატურამდე გასაგრილებლად.
ორი წყლის გაუმტარობის ტესტირება
მომზადებული ნიმუში გაშრობის შემდეგ დაიჭრა 3 ნაწილად (150×150 მმ) და შემოწმდა ჰერმეტულობის ტესტისთვის დადგენილი სატესტო ინსტრუმენტებისა და მეთოდების მიხედვით. სატესტო წნევა იყო 0.3 მპა და წნევა შენარჩუნდა 30 წუთის განმავლობაში.
შენობების წყალგაუმტარი საფარის ტესტირების სტანდარტი
1. გაფართოება გაფართოება ძირითადად გულისხმობს ყველა სახის წყალგაუმტარი საფარის გარკვეული უნარის ქონას, მოერგოს საბაზისო ფენის დეფორმაციას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს წყალგაუმტარი ეფექტი.
2. დაბალი ტემპერატურის მოქნილობა ძალიან მაღალი ტემპერატურა გამოიწვევს საღებავის დენადობას, ძალიან დაბალი ტემპერატურა კი - საღებავის ბზარებს, ამიტომ დაბალი ტემპერატურის მოქნილობა ასევე საღებავის ძირითადი მაჩვენებელია.
3. წყალგაუმტარობა წყალგაუმტარი საფარის ათი საუკეთესო ბრენდისთვის წყალგაუმტარობა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. თუ ხარისხის მოთხოვნები ვერ დაკმაყოფილდება, დასრულების შემდეგ წყალგაუმტარი ფენა პირდაპირ გაჟონავს.
4. მყარი ნივთიერებების შემცველობა მყარი ნივთიერებების შემცველობა გულისხმობს მყარი ფაზის ხარისხს სუსპენზიის კომპონენტებში, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა წყალგაუმტარი საფარის ძირითად აპკის წარმომქმნელ ნივთიერებას. თუ საღებავის მყარი ნივთიერებების შემცველობა ძალიან დაბალია, აპკის ხარისხის გარანტირება რთულია.
5. ზაფხულში ყველაზე მაღალი ატმოსფერული პირობების დროს, სახურავის ზედაპირის ტემპერატურამ შეიძლება 70°C-ს მიაღწიოს, თუ საღებავის თბოგამძლეობა 80°C-ზე ნაკლებია და 5 საათის განმავლობაში არ შენარჩუნდება, მაშინ აპკი წარმოქმნის დინებას, ბუშტუკებს და სრიალის ფენომენებს, რაც გავლენას ახდენს წყალგაუმტარობის ეფექტზე.
გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 10 ნოემბერი




