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

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

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 


background image

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].


background image

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


background image

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)


background image

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