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

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 ЭПП, Техноэласт 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.

46
Таблица 1.14
Физико-механические характеристики материалов
Биполь П ЭПП, Техноэласт 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-

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 BARRIER; б — 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 GL, ANDEREP PROF представле-
ны в табл. 1.15.

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

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.