Файл: Rumyantsev_B_M_i_dr_Sistemy_izolyatsii_stroitelnykh_konstruktsiy_2016.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2019

Просмотров: 18865

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

45

Рис. 1.11. Рулонный битумно-полимерный 
самоклеящийся материал ПАРОБАРЬЕР С

Физико-механические характеристики материалов ПАРОБАРЬЕР С 

представлены в табл. 1.13.

Таблица 1.13

Физико-механические характеристики материалов ПАРОБАРЬЕР С

Показатель

Значение показателя

Марки

ПАРОБАРЬЕР

СА 500

ПАРОБАРЬЕР

СФ 1000

Масса 1 м

2

, кг

0,5

1,0

Толщина, мм 

0,5

1,0

Максимальная сила растяжения в продольном/
поперечном направлениях, Н

700/600

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не 
более

1

Гибкость на брусе R = 25 мм, °С, не выше

–25

Плотность потока водяного пара через образец, 
кг/(м

2

·с)

0,394·10

–8

0

Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па

0,0000055

0

Теплостойкость, °С, не менее

+90

Прочность сцепления с бетоном и металлом, 
МПа, не менее

0,2 

Размеры полотна, м: ширина×длина

1,08×50

1×30

Биполь П ЭППТехноэласт АЛЬФА — битумно-полимерные матери-

алы, которые можно применять в качестве пароизоляционного слоя в 
плоских кровлях по железобетонным перекрытиям. Физико-механиче-
ские характеристики материалов Биполь П ЭПП и Техноэласт АЛЬФА 
представлены в табл. 1.14.


background image

46

Таблица 1.14

Физико-механические характеристики материалов 

Биполь П ЭППТехноэласт АЛЬФА

Показатель

Значение показателя

Марки

Биполь П ЭПП Техноэласт АЛЬФА

Масса 1 м

2

, кг

3,8

5,0

Максимальная сила растяжения в про-
дольном/поперечном направлениях, Н

350/—

600/400

Водопоглощение в течение 24 ч, % по мас-
се, не более

1

1

Водонепроницаемость при давлении 
0,2 МПа в течение 24 ч

Абсолютная

Гибкость на брусе R = 25 мм, °С, не выше

–15

–20

Коэффициент паропроницаемости, 
мг/(м·ч·Па)

0,000061

0,000028

Сопротивление паропроницанию образ-
цов, (м

2

·ч·Па)/мг

36,1

142,9

Теплостойкость, °С, не менее

+85

+100

Размеры полотна, м: ширина×длина

1×15

1×10

Подкладочные материалы

Подкладочные материалы представляют собой рулонные битумно-

полимерные материалы на стекловолокнистой или полиэфирной осно-
вах с различными вариантами крепления (самоклеящиеся, механически 
закрепляемые). Применяются в конструкциях скатных крыш под гиб-
кую черепицу, металлочерепицу, битумные волнистые листы или на-
туральную черепицу.

• ANDEREP BARRIER — самоклеящийся подкладочный гидроизоля-

ционный материал, получаемый путем двустороннего нанесения на по-
лиэфирную основу битумно-полимерного самоклеящегося вяжущего, 
состоящего из битума, модификатора и специальных адгезионных до-
бавок. Сверху материал защищен мелкозернистым песком, снизу — си-
ликонизированной антиадгезионной пленкой. Применяется в качестве 
подкладочного гидроизоляционного ковра под гибкую черепицу, а так-


background image

47

же под покрытия из плиток (керамических, цементно-волокнистых, 
хризотилцементных, натурального сланца) (рис. 1.12, а).

• ANDEREP ULTRA — самоклеящийся подкладочный материал с вы-

сокопрочной полиэфирной основой и мелкозернистой посыпкой верх-
него слоя.

• ANDEREP GL — подкладочный гидроизоляционный материал, по-

лучаемый пропиткой основы из стеклохолста битумно-полимерной 
смесью, которая обладает свойством самоуплотнения. Данное свойство 
смеси обеспечивает герметичность в местах крепления гвоздями. Мате-
риал защищен с обеих сторон слоем мелкозернистого песка (рис. 1.12, б).

• ANDEREP ULTRA и ANDEREP GL применяются в коттеджном и 

малоэтажном строительстве как при реконструкции, так и на вновь воз-
водимых зданиях различного назначения в качестве подкладочного ги-
дроизоляционного ковра под гибкую черепицу.

• ANDEREP PROF — подкладочный гидроизоляционный материал, 

изготовленный путем нанесения на полиэфирную основу битумно-по-
лимерной смеси, обладающей свойством «самозалечивания». Верхний 
защитный слой материала выполнен из нетканого полипропиленового 
полотна, что делает поверхность не скользящей в различных погодных 
условиях (рис. 1.12, в). Используется под любой тип кровельного по-
крытия: битумную черепицу, металлочерепицу, битумные волнистые 
листы или натуральную черепицу, а также может служить временной 
кровлей при перерывах в работе до 6 месяцев.

Рис. 1.12. Подкладочные материалы: 

а — ANDEREP BARRIERб — ANDEREP GL

в — ANDEREP PROF; 1 — песок; 2 — битумно-полимерное вяжущее; 3 — полиэфирная 

основа; 4 — самоклеящаяся битумно-полимерная смесь; 5 — защитная пленка; 

6 — стеклохолст; 7 — нетканое полипропиленовое полотно

Физико-механические характеристики материалов ANDEREP 

BARRIER, ANDEREP ULTRA ANDEREP GLANDEREP PROF представле-
ны в табл. 1.15.


background image

48

Т

а

бл

и

ц

а 1.15

Физик

о-м

ех

ан

иче

ские х

ар

ак

тер

ис

тики матер

и

а

л

о

в

 AND

EREP B

ARRIER

AND

EREP UL

TR

A

AND

EREP GL

AND

EREP P

R

O

F

По

к

а

за

те

л

ь

Зна

ч

ение по

ка

за

те

ля

Ма

рк

и

AND

EREP B

ARRIER 

AND

EREP UL

TR

A

AND

EREP GL

AND

EREP P

R

O

F

М

ас

са, кг/м

2

, н

е м

ен

ее

1,2

2,3

1,7

0,5

Т

о

лщина, мм 

1,5

2,2

Р

азр

ывная си

ла пр

и р

ас

тяж

ении, Н,

не

 ме

не

е 

400

300

У

сл

о

вная пр

о

ч

н

о

сть, МП

а

1,0

Т

е

мп

ер

а

т

у

р

а гибк

о

с

ти на бру

с

е 

R

 = 25 мм, °С, н

е выш

е

–15

–15

Гибк

о

сть на бру

се

 R

 = 10 мм, °С, н

е 

выш

е

–20

–25

Во

до

н

епр

о

ницаем

о

сть пр

и да

вл

ении

0,2 МП

а в те

ч

ени

е, ч 

22

2

2

Т

еп

л

о

сто

йк

о

сть, °С, н

е м

ен

ее

+85

+85

+95

+100

Пр

о

ч

н

о

сть сцеп

л

ения, МП

а, н

е м

ен

ее

0,2

Отн

о

сите

льн

о

е у

длин

ени

е пр

и р

азр

ы-

в

е, %, н

е м

ен

ее 

24

0

Т

ип з

а

щитн

о

го п

о

кр

ытия: в

ер

хняя

ст

ор

о

н

а/нижняя с

тор

о

н

а 

П

ес

о

к/а

нтиа

дг

ез

и

о

н-

ная п

л

енка

П

ес

о

к/а

нтиа

дг

ези-

о

н

ная п

л

енка

П

ес

о

к/п

ес

о

к

П

о

липр

о

п

и

л

ен

о

в

о

е 

по

ло

тн

о

Шир

ина п

о

л

о

тна, мм

1000

1000

1000

1000


background image

49

 1.1.2. Рулонные полимерные материалы

 1.1.2.1. Полимерные мембраны

Общие сведения

В конце ХХ в. в результате стремительного развития химии в области 

полимеров появился принципиально новый тип кровельных материа-
лов для гидроизолирующих покрытий — полимерные кровельные мем-
браны, которые существенно отличаются от битумных и битумно-по-
лимерных покрытий своими свойствами и методами укладки.

В западной технической литературе мембранами называют все ру-

лонные кровельные материалы, в России же понятие кровельные мем-
браны
 относится именно к полимерным мембранам.

Кровля из полимерных мембран характеризуется высокой прочно-

стью, эластичностью, повышенной стойкостью к атмосферным и кли-
матическим воздействиям, обладает эластичностью в широком диапа-
зоне температур, стойкостью к УФ-излучению и агрессивным воздей-
ствиям окружающей среды. Полимерные мембраны, как правило, на 
20—30 % дороже битумно-полимерных материалов, но срок их службы 
значительно выше (более 30 лет).

Полимерные кровельные мембраны применяют как для ремонта ста-

рых битумных кровель, так и для монтажа новых покрытий. Их можно 
укладывать на любые основания и при любых климатических условиях. 
Высокая скорость укладки кровельного покрытия из полимерных мем-
бран достигается за счет большого диапазона размеров полотен: шири-
ны — от 0,9 до 15 м и длины — до 60 м. Толщина кровельных мембран 
составляет от 0,8 до 1,5—2,0 мм, а средний вес 1 м

2

 полотна составляет 

1,3 кг.

Полимерные мембраны можно использовать в любом типе кровель-

ной системы: механически закрепляемой, балластной, клеевой, инвер-
сионной.

Типы полимерных мембран

В зависимости от полимерного материала, составляющего основание 

полотна, кровельные мембраны разделяют на три типа: ЭПДМ, ТПО и 
ПВХ.