Строительные материалы и конструкции

Распространение звуковых волн в помещении и звукоизоляция

Защита жилых помещений от постороннего шума — задача, над которой трудятся зодчие со времен возведения первых построек. При этом под шумом понимают любые звуки, раздражающие слуховые органы человека. С физической точки зрения звук — это распространение каким-либо источником механических колебаний в упругой среде (воздухе, металле, дереве и т.п.). В процессе колебаний источник создает пониженное (повышенное) давление, которое распределяется во все стороны. Образующаяся при этом звуковая волна попадает в ухо человека и заставляет колебаться барабанную перепонку, перемещение которой воспринимается мозгом как звук. 

Полимочевина: свойства и применение

Полимочевина: свойства и применение

Промышленность покрытий проделала длинный путь от производства мастик на основе модифицированного битума, каучука и растворителей до современных покрытий на основе полиуретана и полимочевины. За последние 30 лет инженеры-химики создали инновационные полимерные смолы, не содержащие в своём составе растворителей, имеющие высокую прочность и относительное удлинение, быстрое время реакции, высокую износостойкость и способность противостоять воздействию химикатов. Сегодняшние современные покрытия, включая полиуретан и полимочевину, являются самыми перспективными среди наиболее продвинутых развитых смол. Полимочевина, больше чем любое другое покрытие на основе полимерных смол, выделяется в многосторонности применения, прочности и долговечности. Полимочевина — следующий шаг в развитии покрытий.  

Органические теплоизоляционные изделия и материалы

Органические теплоизоляционные изделия и материалы

Среди большого разнообразия теплоизоляционных изделий из органического сырья наибольший интерес представляют плиты древесноволокнистые, камышитовые, фибролитовые, торфяные, пробковая теплоизоляция натуральная, а также теплоизоляционные пенопласты. Органические теплоизоляционные материалы и изделия производят из различного растительного сырья: отходов древесины (стружек, опилок, горбыля и др.), камыша, торфа, очёсов льна, конопли, из шерсти животных, а также на основе полимеров. Многие органические теплоизоляционные материалы подвержены быстрому загниванию, порче различными насекомыми и способны к возгоранию, поэтому их предварительно подвергают обработке.

Окрасочная гидроизоляция

Окрасочная гидроизоляция: Полимербетонные, полимеррастворные покрытия. Битумные, битумно-полимерные, полимерные и полимерцементные покрытия. Технические характеристики окрасочных битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных покрытий. Технические характеристики «СпецГерметик 103». Требования при нанесении полимерных и эмульсионно-мастичных составов. Технические характеристики окрасочных полимерцементных гидроизоляционных покрытий.

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый ковер рулонных, пленочных гидроизоляционных материалов, наклеиваемых (или наплавляемых, т.е. нагреванием огневыми или инфракрасными форсунками или растворением утолщенных слоев мастики на рулонных материалах) послойно мастиками на огрунтованную поверхность защищаемой конструкции или защитного ограждения. Проектируется только из гнилостойких материалов при больших гидростатических напорах грунтовых вод. Перед выполнением гидроизоляции поверхность выравнивают, очищают и сушат. С поверхности срубают наплывы, выступающую арматуру, заделывают раковины и углубления. Сопряжения гидроизоляционного покрытия с закладными деталями проклеивают армирующей тканью. Деформационные швы уплотняют герметиками. Кирпичную кладку выравнивают путем устройства цементно-песчаной стяжки. 

Неорганические теплоизоляционные изделия и материалы

Неорганические теплоизоляционные изделия и материалы

Развитие современного индустриального строительства связано с созданием и повышением качества теплоизоляционных материалов. При этом наибольший интерес представляют теплоизоляционные материалы на минеральной основе, не подверженные гниению, достаточно огнестойкие и более долговечные, чем материалы из растительного волокна. В настоящее время номенклатура выпускаемых теплоизоляционных материалов насчитывает более 25 наименований, из них решающее значение имеют изделия и материалы на основе минерального сырья — горных пород, шлаков, стекла и асбеста. Минеральная вата и изделия на её основе. Стеклянная вата и маты из стекловолокна.

Материалы для паро- и гидроизоляции

Материалы для паро- и гидроизоляции

Основная задача материалов для гидроизоляции и пароизоляции — поддерживать требуемый режим работы подкровельной теплоизоляции. Им отводятся две функции. Во-первых, препятствовать проникновению в теплоизоляционный материал влаги, которая, как известно, резко снижает его теплоизолирующие свойства, а в ряде случаев ведёт к его прогрессирующему разрушению. Во-вторых, как неотъемлемая часть вентиляционной системы кровли, эти материалы участвуют в предотвращении накопления в теплоизоляционном материале влаги, облегчая выход наружу её паров. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы представляют собой материалы плёночного типа.

Литая гидроизоляция

Литая гидроизоляция используется для заполнения щелей между защищаемой поверхностью и прижимной стенкой, а также для заливки полостей, температурно-усадочных швов и при восстановительных работах. Представляет собой сплошной водонепроницаемый слой, образованный разливом, разравниванием, поярусной заливкой растворов и мастик в щель между поверхностью сооружения и ограждением. В зависимости от температуры материала различают горячую асфальтовую или асфальто-полимерную и холодную гидроизоляции. Используется горячий битум, пек, асфальтовый раствор (асфальтобетон). Швы между конструкциями заполняют различными герметиками и профильными эластичными элементами. Герметики изготавливают из самовулканизирующихся композиций или композиций, включающих в себя асфальтовые и битумно-полимерные мастики. Профильные элементы выполняют из пластических масс или полосовой пленки стеклопластиков и пропитанных нефтяными битумами рулонных материалов. Мастики и растворы при использовании должны быть жидкотекучими, а затем затвердевать и создавать водонепроницаемый слой.  

Листовая гидроизоляция

Листовая гидроизоляция выполняется из стальных или пластмассовых листов толщиной 2 — 8 мм. Металлическая гидроизоляция применяется при больших гидростатических напорах. Выполняется как снаружи, так и изнутри помещения. К защищаемой поверхности листы крепят с помощью анкеров. Для предохранения от коррозии листы группируют и окрашивают в два слоя антикоррозийными составами. Листы могут быть из латуни, меди, алюминия и нержавеющей стали. Полимерная гидроизоляция применяется в агрессивных средах. В качестве изоляции используют поливинилхлоридные листы PVC, полиэтиленовые листы низкого и высокого давления фирм NSC, GSE, ULTRAPLY+, Фатрафол, Синтофойл, Алькорплан, Сика, Протай. Гидроизоляция «Гидропласт» изготавливается из листов шириной 1,2; 1,45; 1,5 м, толщиной 7, 8, 11, 19, 21, 26 мм экструзионных марок полиэтилена низкого давления с температурой эксплуатации от -40 до +70°С со сроком службы 25 лет. Полиэтиленовые пленки DURA SEAL рекомендуются для конструкций подземных сооружений с радиоактивными отхода. Монтаж листовой гидроизоляции. Технические характеристики листовых полиэтиленовых материалов. Требования к готовым гидроизоляционным покрытиям.

Комплексные системы защиты здания от увлажнения

Основные понятия согласно действующим нормативным документам. Комплексные системы защиты здания от увлажнения: Инъецирование. Диффузионная пропитка. поверхностная пропитка конструкций. Отсечная гидроизоляция. Усиление фундаментов и закрепление грунтов при капитальном ремонте зданий.

Инъецирование

При восстановлении внешней вертикальной гидроизоляции фундамента традиционным способом путем отрыва траншеи происходит оголение фундамента, приводящее к уменьшению его несущей способности, что вызывает неравномерные осадки здания с последующим образованием трещин. Гидроизоляция методом инъекции лишена этих недостатков. Для инъекций используют карбамидные и фурановые смолы. Гидроизоляция осуществляется разбуриванием наклонной скважины с наружной стороны стены и инъецированием (нагнетанием можно погружными насосами) в нее специальных полимерных растворов принятыми методами (цементация, силикатизация, смолизация и др.).

Засыпная гидроизоляция

Засыпка гидроизоляционных материалов в водонепроницаемые слои производится в опалубке. Аналогична по конструкции литой, но имеет большую толщину 10 — 50 см при небольшой водонепроницаемости (глина и глинобетонные покрытия). В 40 — 50-х годах применяли «глиняный замок», технология которого заключалась в следующем: приготовленная глина укладывалась вокруг сооружений (фундамента) и послойно утрамбовывалась (уплотнялась) при толщине 200 — 300 мм, защита исключала контакт с агрессивной средой. Коэффициент фильтрации даже хорошо уплотненного глинобетона не бывает ниже 10 — 9 см/с, и толщина замка обычно принимается равной 0,6 — 1,2 м. Большая усадка глины при высыхании требует специальных мер борьбы с усадочными трещинами: введения отощающих добавок, увлажнения при стабилизации.  Технические характеристика изоляционных матов «NaBento». Технология укладки панелей «VOLCLAY». Технология выполнения гидроизоляции (материал «Rawmat HDB») на вертикальных поверхностях. Технические характеристики мембран «DUALSEAL».

Теплоизоляционные материалы — характеристики, свойства, применение

Теплоизоляционные материалы — характеристики, свойства, применение

В решении проблем энергосбережения, а также для повышения комфортности помещений немаловажную роль играет утепление ограждающих конструкций зданий: наружных стен, перекрытий, покрытия и т.д. Характеристики теплоизоляционных материалов. Плотность теплоизоляционных материалов. Теплопроводность теплоизоляционных материалов. Влажность теплоизоляционных материалов. Водопоглощение теплоизоляционных материалов. Морозостойкость теплоизоляционных материалов. Механические свойства теплоизоляционных материалов. Химическая стойкость теплоизоляционных материалов. Горючесть теплоизоляционных материалов. Утепление скатных крыш и перекрытий. 

Виниловый сайдинг: инструкция по монтажу

Виниловый сайдинг: инструкция по монтажу

Технология установки винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет. Подготовка поверхностей при монтаже сайдинга. Инструменты для монтажа сайдинга. Обрешётка под виниловый сайдинг. Утепление под виниловый сайдинг. Методы резки винилового сайдинга. Допуски при монтаже сайдинга. Монтаж винилового сайдинга.

Монтаж металлосайдинга и стенового профнастила

Монтаж металлосайдинга и стенового профнастила

Монтаж металлосайдинга и стенового профнастила Grand Line. Общие правила монтажа стеновых материалов. Порядок монтажа стеновых материалов. Подготовительный этап. Возведение обрешетки. Укладка утеплителя (в утепленном фасаде). Укладка гидро-, ветрозащиты. Установка кронштейнов трубы водосточной системы. Установка доборных элементов. Установка доборных элементов при монтаже панелей сайдинга «GL корабельная доска». Установка доборных элементов при монтаже панелей профлиста и сайдинга «GL M2». Укладка утеплителя. Установка панелей сайдинга/профнастила. Установка панелей сайдинга. Панели сайдинга «GL M2». Установка панелей профнастила. Завершающий этап монтажа. 

Монтаж искусственного облицовочного камня

Монтаж искусственного облицовочного камня

Искусственный облицовочный камень – экологически чистый и недорогой отделочный материал, имитирующий природный аналог. Технология его производства позволяет создавать различные формы и текстуру, визуально не отличающиеся от природного камня. Как строительный материал облицовочный камень обладает целым рядом преимуществ. Он лёгкий и недорогой (по сравнению с натуральным камнем), с ним легко работать (выпускается в форме плоской плитки), а специальные экологически чистые красители позволяют использовать широкий спектр цветовых решений. В отличие от натурального камня, облицовочный камень является практически безотходным материалом, требуемое количество которого очень легко рассчитать. Искусственный облицовочный камень применяют как для внутренних, так и для наружных работ. 

Искусственный камень

Искусственный камень

Большинство производителей изготавливает искусственный камень на основе цементных вяжущих. В составе наполнителя обычно используется кварцевый песок, керамзит (для снижения веса) и различные добавки-пластификаторы, модификаторы, которые отвечают за прочность и долговечность материала. Некоторые компании применяют в качестве легких наполнителей пемзу, керамическую крошку, вспученный перлит (вулканическое стекло)....  Рекомендации по выбору облицовочного камня

Мрамор и гранит

Мрамор

С давних времен мрамор и гранит высоко ценились строителями и скульпторами за свою красоту, и уникальные качества. Познакомимся поближе с этими материалами. Сведения о граните и мраморе. Виды фактурной обработки натурального камня. Мрамор (в переводе с древнегреческого marmaros означает «блестящий камень») — это кристаллически-зернистая метаморфическая карбонатная порода, которая является продуктом перекристаллизации известняка или доломита. Таким образом, мрамор состоит из кальцита (карбоната кальция), либо доломита (карбоната кальция и магния), а иногда и из обоих минералов. Столь востребованное свойство мрамора, как лёгкость полировки, достигается за счет тесного сцепления зерен кальцита между собой......

История цемента

История цемента

В 1756 году англичанин Д. Смит обжигом известняка с глинистыми примесями получил водостойкое вяжущее, названное гидравлической известью. В 1796 году англичанином Д. Паркером был запатентован роман-цемент, способный твердеть как на воздухе, так и в воде. В России цемент начали производить в 19-м столетии. 1822 году, когда русский строитель Егор Челиев получил вяжущий материал из смеси извести и глины. Свои результаты он изложил в книге «Трактат об искусстве приготовлять хорошие строительные растворы», изданной в Петербурге. Несколько лет спустя он же выпустил книгу, где описал способ приготовления цемента и бетона, а так же плюсы его использования для кладки кирпичей при строительстве зданий и набережных. В 1856 г. был пущен первый в России завод портландцемента, который расположился в г. Гроздеце, затем были построены заводы в Риге (1866), Щурове (1870), Пунане-Кунда (1871), Подольске (1874), Новороссийске (1882), и т.д.

Маркировка цемента

Маркировка цемента

Цемент, как и любой другой материал, применяемый в строительстве, различается по своим физико-техническим характеристикам в зависимости от того, в каких условиях предполагается его эксплуатация. Покупая цемент, надо обращать внимание на следующие обозначения, указывающие его особенности. Марка цемента обозначается буквами М или ПЦ с рядом стоящей цифрой. Она указывает на максимальные прочностные качества цемента. Так, маркировка цемента М500 будет обозначать, что данный вид цемента способен выдержать нагрузку в 500 кг/см. Эти данные получают в заводских лабораториях при обязательных пробных испытаниях каждой новой партии цемента. Самыми популярными марками цемента являются марки от 350 до 500. Однако для особо ответственных работ изготавливают цемент с маркировкой, достигающей отметки 700. 

Растворы для печной кладки

Растворы для печной кладки

Глиняный раствор. Приготовление раствора из просеянных материалов.  Приготовление раствора из непросеянных материалов.  Известковый и известково-гипсовый растворы. Цементный раствор.

Вяжущие материалы для строительства

Вяжущие материалы для строительства

Назначение вяжущих материалов — связать в монолитное целое все компоненты будущего изделия или конструкции. Различают два вида вяжущих материалов: твердеющие только на воздухе — воздушные и материалы, на свойства которых после начала схватывания вода не может оказать отрицательного воздействия, а в некоторых случаях оказывает даже положительное воздействие — гидравлические. К воздушным относятся глина, гипс и воздушная известь. К гидравлическим — гидравлическая известь и цементы

Сухие модифицированные гипсобетонные смеси

Сухие модифицированные гипсобетонные смеси

Использование составов на основе гипсовых вяжущих обусловлено во многом совокупностью положительных свойств, присущих только данной группе вяжущих. В первую очередь это отсутствие усадочных деформаций, быстрый набор прочности, хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, хорошая огнестойкость. Так как применение составов ориентировано в основном на производство внутренних работ, то к привлекательным свойствам добавляются также хорошие экологические характеристики и высокая паропроницаемость. Для России широкое использование гипсовых вяжущих при возведении и отделке зданий и сооружений особенно актуально: половина запасов мировых разведанных месторождений гипса находится на территории России; стоимость производства гипсового вяжущего более чем в 5 раз ниже стоимости производства цемента; на тонну продукции при производстве гипса расход энергии до 6 раз меньше, чем при производстве одной тонны цемента....

Технологические характеристики цветного бетона

В стандарте 01М 53 237 V, который является рабочей основой для будущей Евронормы, подробно описаны требования, предъявляемые к пигментам, используемым для окрашивания строительных материалов, содержащих цемент и известь. Наряду с вопросами, касающимися проверки пигментов и т.д., стандарт определяет границы, в рамках которых пигмент оказывает влияние на схватывание цемента, а также прочность бетона..... 

Взаимодействие между составом смеси и цветом бетона

Если сравнивать оттенки разных видов бетона, резко отличающихся друг от друга содержанием воды (например, бетонную брусчатку и монолитный бетон), то можно заметить, что даже при одинаковом количестве использованного пигмента цвет сравниваемых образцов различен. Сведения об оптимальном количестве пигмента необходимы для получения желаемых результатов, помогают сэкономить средства, т.к. в данном случае вы не будете применять больше продукта, чем необходимо. В том случае если мы увеличиваем количество пигмента, то тем самым на первом этапе мы достигаем линейного увеличения интенсивности окрашивания. При дальнейшем увеличении количества пигмента наступает момент, когда цвет перестает меняться, изменение его интенсивности перестает быть хоть сколько-нибудь значительным.

Атмосферное воздействие на окрашенный бетон

Римский акведук, который 2000 лет тому назад снабжал Кельн водой из Эфеля, был построен из трассового цемента. Если бы этот античный «бетон» окрасили с помощью натуральной окиси железа, которая была известна уже тогда, то водопровод, который еще частично сохранился, по сей день сохранил бы свой цвет. Отклонения от первоначального тона в подобных случаях незначительны. Изменения цвета связаны с различными причинами и могут носить как временный (например, выцветы известняка), так и постоянный характер (например, обнажение наполнителя). 

Производство цветных продуктов из бетона

Если говорить о диспергировании пигмента, то следует заметить, что вопрос о времени подачи пигмента в бетоносмеситель имеет на практике решающее значение. Хорошо зарекомендовал себя на практике метод, при котором пигмент смешивается с наполнителем за 15 секунд до подачи цемента. В дальнейшем процесс смешивания происходит так же, как и в случае непигментированного бетона....... Дозирование и распределение пигментов в бетоне. Диспергирование пигментов. Воздействие условий отверждения на цвет бетона.

Подбор состава бетонной смеси и расчет материалов на замес бетономешалки

Прочность и долговечность монолитных бетонных конструкций фундаментов напрямую зависят не только от качества применяемых материалов, способа уплотнения бетонной смеси и условий выдерживания бетона, но, главным образом, и от рационального подбора состава бетонной смеси, ее подвижности (жесткости) и дозировки материалов на замес бетономешалки. Конечно, в условиях строительной площадки невозможно выполнить весь комплекс работ по определению качественных характеристик применяемых материалов: песка (удельный вес, объемная масса, пустотность, влажность, зерновой состав и модуль крупности, содержание глинистых частиц и органических примесей и др.); щебня (объемная масса, прочность, влажность, объём пустот, загрязненность, содержание пластинчатых и игловатых зерен и др.); цемента (удельный вес и удельная поверхность, сроки начала и окончания схватывания, активность и др.); бетонной смеси (подвижность, прочность, объемная масса, водоотделение, водонепроницаемость и др.). Однако и в построечных условиях можно с достаточной точностью оценить некоторые свойства материалов и с помощью справочных данных выполнить подбор составов бетонных смесей различных марок. Исходные данные для расчета состава товарного бетона. Значение водоцементного отношения (В/Ц). Расход воды и содержание песка в смеси заполнителей для пробных замесов товарного бетона. Определение расхода материалов на 1 м3 бетона. Группы песка. Минимальный расход цемента для бетонов на портландцементе, твердеющих в естественных условиях. Определение подвижности бетонной смеси. Расчет расхода материалов на один замес бетономешалки. 

Пигменты для окраски бетона

Выбор пигмента имеет решающее значение для качества конечного продукта. Многолетние наблюдения за цветными изделиями из бетона в различных климатических условиях показывают, что неорганические пигменты компании Ланксесс отличаются высокой устойчивостью красителя.  Требования к пигментам, применяемым для окраски бетона. Какие оттенки можно получить, используя пигменты для окраски бетона? Интенсивность окраски бетона. Определение относительной окрашивающей способности пигментов Байферрокс. Как осуществляются поставки пигментов? Пигменты и окружающая среда. Собственный цвет цемента и его воздействие на цвет окрашенного бетона. Наполнители для изготовления цветного бетона.

Защитная пропитка бетонных полов

Защитная пропитка бетонных полов

Подавляющая часть полов промышленного назначения изготавливается из бетонных и песко-цементных растворов. Постоянное воздействие воды, воздуха, агрессивных химических сред, перепады температуры, высокие механические нагрузки приводят к разрушению лицевого слоя бетонной стяжки. Возникает углекислотная коррозия бетонной поверхности, снижается стойкость к истиранию, пол начинает крошиться и пылить. Со временем понижается и прочность стяжки, в результате чего образуются трещины и сколы. Для того, чтобы получить долговечные, прочные, беспыльные полы, поверх бетонной стяжки укладываются различные полимерные покрытия и пропитки. Наиболее технологичными и универсальными для защиты бетонных полов являются пропитки на основе полиуретановых смол. Эти вещества обладают высокой проникающей способностью, отлично связывают бетон, быстро отверждаются (полимеризуются), химически стойки, не вызывают коррозии бетонного основания, имеют очень высокую ударную вязкость и эластичность.  

Страницы