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: 18844
Скачиваний: 8

260
Марку смеси по морозостойкости при испытании по ускоренному
методу принимают соответствующей требуемой, если среднеарифмети-
ческое значение относительного увеличения разности объемной дефор-
мации серии образцов находится в пределах значений относительного
увеличения разности объемной деформации стандартного и испытуе-
мых образцов, указанных в табл. 2.9 для данной марки смеси по моро-
зостойкости.
• Определение морозостойкости контактной зоны
Морозостойкость контактной зоны — способность затвердевшего
раствора сохранять прочность сцепления (адгезию) с основанием при
многократном переменном замораживании и оттаивании. Морозостой-
кость контактной зоны смесей характеризуется маркой по морозостой-
кости, определяемой числом циклов переменного замораживания и от-
таивания образцов, испытанных основным методом (см. описание
выше), при которых прочность сцепления (адгезия) с основанием об-
разцов, испытанных в соответствии с ГОСТ 31356—2007 [25], уменьша-
ется не более чем на 20 % по сравнению с первоначальной.
Для испытания изготавливают 15 образцов: 5 — контрольных, 10 —
основных для переменного замораживания и оттаивания. Контрольные
образцы перед определением прочности сцепления с основанием, а ос-
новные образцы перед замораживанием насыщают водой температурой
18—20 °С в течение 48 ч. Контрольные образцы после насыщения водой
хранят в течение 2—4 ч в естественных условиях (температура 20—
23 °С, влажность 50—60 %), после чего испытывают на прочность сце-
пления с основанием (по ГОСТ 31356—2007 [25]). Основные образцы
подвергают переменному замораживанию и оттаиванию по методике,
указанной в разделе «Определение морозостойкости растворных и дис-
персных смесей» в соответствии с ГОСТ 10060—2012 [1]. Для определе-
ния прочности сцепления с основанием основных образцов после их
оттаивания, через 2—4 ч хранения в естественных условиях к ним при-
клеивают штампы. Образцы со штампами выдерживают при темпера-
туре 20—23 °С и относительной влажности воздуха 50—60 % в течение
24 ч, после чего испытывают так же, как и контрольные.
Марку смесей по морозостойкости контактной зоны принимают за
соответствующую требуемой, если среднее значение прочности сцепле-
ния (адгезии) основных образцов после установленного в нормативных

261
или технических документах на смеси конкретных видов для данной
марки числа циклов переменного замораживания и оттаивания умень-
шилось не более чем на 20 % по сравнению со средней прочностью кон-
трольных образцов.
Физико-технические свойства строительных смесей
• Физико-технические свойства клеевых строительных смесей на
цементном вяжущем в сухом состоянии, в виде растворной смеси и за-
твердевшего раствора представлены в табл. 2.10 [40].
Таблица 2.10
Физико-технические свойства клеевых строительных смесей
Показатель
Значение
Сухая смесь
Влажность, %, не более
0,20
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более
1,0
Содержание зерен наибольшей плотности, %, не более
2,5
Насыпная плотность, кг/м
3
1200—1800
Растворная смесь
Подвижность смеси Пк (глубина погружения конуса, см)
Пк 3 (8—12)
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее
90—120
Водоудерживающая способность, %, не менее
95
Стекаемость с вертикальной поверхности при толщине слоя 30 мм
Не стекает
Насыпная плотность, кг/м
3
1200—1800
Затвердевшая растворная смесь
Марка по морозостойкости, не менее
F50
Водопоглощение по массе, %, не более
15
Деформация усадки, %, не более
0,2
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее
0,035
• Физико-технические свойства базовых штукатурных строитель-
ных смесей на цементном вяжущем в сухом состоянии, в виде раствор-
ной смеси и затвердевшего раствора представлены в табл. 2.11 [40].

262
Таблица 2.11
Физико-технические свойства базовых штукатурных строительных смесей
Показатель
Значение
Сухая смесь
Влажность, %, не более
0,20
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более
1,0
Содержание зерен наибольшей плотности, %, не более
2,5
Насыпная плотность, кг/м
3
1200—1800
Растворная смесь
Подвижность смеси Пк (глубина погружения конуса, см)
Пк 3 (8—12)
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее
90—120
Водоудерживающая способность, %, не менее
95
Стекаемость с вертикальной поверхности при толщине слоя 30 мм
Не стекает
Образование трещин
Не допускается
Насыпная плотность, кг/м
3
1200—1800
Затвердевшая растворная смесь
Марка по морозостойкости, не менее
F75
Водопоглощение по массе, %, не более
15
Деформация усадки, %, не более
0,15
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее
0,035
• Физико-технические свойства выравнивающих шпаклевочных
строительных смесей на цементном вяжущем в сухом состоянии, в виде
растворной смеси и затвердевшего раствора представлены в табл. 2.12
[40].
Таблица 2.12
Физико-технические свойства выравнивающих шпаклевочных
строительных смесей
Показатель
Значение
Сухая смесь
Влажность, %, не более
0,20
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более
0,63

263
Показатель
Значение
Содержание зерен наибольшей плотности, %, не более
1,5
Насыпная плотность, кг/м
3
1200—1800
Растворная смесь
Подвижность смеси Пк (глубина погружения конуса, см)
Пк 3 (8—12)
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее
90—120
Водоудерживающая способность, %, не менее
95
Стекаемость с вертикальной поверхности при толщине слоя 30 мм
Не стекает
Образование трещин
Не допускается
Насыпная плотность, кг/м
3
1200—1800
Затвердевшая растворная смесь
Марка по морозостойкости, не менее
F50
Водопоглощение по массе, %, не более
15
Деформация усадки, %, не более
0,15
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее
0,035
• Физико-технические свойства декоративных штукатурных стро-
ительных смесей на цементном вяжущем в сухом состоянии, в виде рас-
творной смеси и затвердевшего раствора представлены в табл. 2.13 [39].
Таблица 2.13
Физико-технические свойства декоративных штукатурных
строительных смесей
Показатель
Значение
Сухая смесь
Влажность, %, не более
0,20
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более
5
Насыпная плотность, кг/м
3
1200—1800
Растворная смесь
Подвижность смеси Пк (глубина погружения конуса, см)
Пк 3 (8—12)
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее
90—120
Водоудерживающая способность, %, не менее
95
Таблица 2.12 (окончание)

264
Показатель
Значение
Устойчивость к образованию трещин
Не допускается
Насыпная плотность, кг/м
3
1200—1800
Затвердевшая растворная смесь
Марка по морозостойкости
F50
Водопоглощение по массе, %, не более
15
Деформация усадки, %, не более
0,2
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее
0,035
2.1.2. Армирующие сетки для штукатурных работ
Фасадные армирующие сетки для штукатурных работ (фасадные сте-
клосетки) представляют собой стеклянную ткань с прямоугольными
ячейками фиксированных размеров. Для придания стеклосеткам жест-
кости и щелочестойкости их обрабатывают полимерными пропиточны-
ми составами. Фасадные стеклосетки предназначены для устройства
армированного базового штукатурного слоя [41].
Фасадные стеклосетки в зависимости от назначения изготавливают
следующих типов:
Р — рядовые, предназначенные для армирования базового штука-
турного слоя систем фасадных теплоизоляционных композиционных
(СФТК) и для изготовления профиль-
ных элементов;
У — усиленные, предназначенные
для армирования базового штукатур-
ного слоя СФТК в области цокольных
этажей при антивандальной защите и
базового слоя СФТК с керамической
облицовкой;
А — архитектурные, предназначен-
ные для армирования базового штука-
турного слоя архитектурных деталей.
В зависимости от типа фасадной
стеклосетки номинальный размер
Таблица 2.13 (окончание)
Рис. 2.5. Ячейка фасадной
стеклосетки:
W — размеры ячейки