Файл: Строительные материалы_ Краткий курс_ Н_А_ Машкин, О_А_ Игнатова(1).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2019

Просмотров: 8793

Скачиваний: 42

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

178 

(известняк  – ракушечник, туф и др.).  Пропиточными материа-
лами
 служат органические вяжущие (битумы, петролатум), тер-
мопластичные  полимеры,  мономеры  термореактивных  смол 
(стирол,  метилметакрилат),  жидкое  стекло.  Пропитанные  изде-
лия и конструкции обладают высокой водопроницаемостью, во-
доустойчивостью и морозостойкостью. 

Наиболее известны водоотталкивающие пропитки на осно-

ве  кремнийорганических  жидкостей.  Они  бесцветны,  в  основ-
ном водорастворимы, могут проникать на глубину 5–40 см, по-
этому  применяются  для  гидроизоляции  памятников  архитекту-
ры,  стен  жилых  и  общественных  зданий.  Это  полиорганосили-
конаты  щелочных  металлов,  полиорганогидросилоксановые 
эмульсии.  Силиконовые  составы  в  виде  0,5–5%-ных  растворов 
или эмульсий предназначены для гидрофобизации капилляров в 
материале,  не  ухудшают  паропроницаемость.  Новое  поколение 
силиконовых  гидрофобизаторов  –  «Пента»,  «Аквастоп»,  «Со-
фэксил»  и  др.  Они  позволяют  снизить  капиллярный  подсос  в  
10 раз по сравнению с необработанными поверхностями. 

Инъекционная  гидроизоляция  представляет  собой  заполне-

ние пор или трещин в сооружении в результате нагнетания уп-
лотняющего вещества с последующим его отверждением. В ка-
честве  уплотняющих  составов  применяют:  суспензии  (цемент-
ные,  цементно-глиняные);  растворы  (цементные,  полимерце-
ментные);  жидкое  стекло;  битумные  расплавы  и  эмульсии,  би-
тумно-латексные композиции, полиуретановые и другие смолы. 
Этот вид гидроизоляции используется для ликвидации течей че-
рез  фильтрующие  железобетонные  ограждающие  конструкции, 
повышения плотности и обеспечения водонепроницаемости со-
оружений. 

Материалы  проникающего  действия  представляют  собой 

сухие смеси на основе специальных цементов, кварцевого песка 
и активных химических добавок. Принцип действия заключает-
ся  в  проникновении  химических  веществ  в  структуру  бетона, 
где  они,  взаимодействуя  с  составляющими  цементного  камня,  
 


background image

179 

образуют  нерастворимые  кристаллы,  заполняющие  (кольмати-

рующие)  микротрещины,  поры  бетона.  Кристаллы  уплотняют 
структуру  бетона,  тем  самым  перекрывая  доступ  воде,  но  не 
воздуху. Глубина проникновения – до 100 мм. Время схватыва-
ния в зависимости от вида и назначения состава – от 15–20 с до 
4–6 ч, толщина покрытия – 2–4 мм.  

Область применения материалов проникающего действия – 

защита  резервуаров,  фундаментов,  подвальных  помещений, 
плотин,  шахт,  хранилищ  нефтепродуктов,  канализационных 
коллекторов,  мостовых  сооружений,  туннелей,  гидротехниче-
ских  сооружений  и  т.д.  Примером  материалов  проникающего 
действия  могут  быть  составы  «Акватрон»,  «Стромикс»,  «Pene-
tron», «Kalmatron» и др. 


background image

180 

11. ПОЛИМЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Общие сведения о полимерах и пластмассах 

Полимеры (греч. «поли»  – много,  «мерос»  –  часть, доля)  – 

высокомолекулярные соединения, состоящие из многих элемен-
тарных  звеньев  одинаковой  структуры  и  обладающие  пластич-
ностью  на  определенном  этапе  производства,  которая    полно-
стью  теряется  после  отверждения  полимера.  Полимеры  имеют 
молекулярную  массу  более  5000  ед.,  низкомолекулярные  –  ме-
нее 500 ед.  

Пластические  массы  (пластмассы)  –  это  композиции,  со-

стоящие из полимерного связующего, наполнителей, стабилиза-
торов, пластификаторов, отвердителей.  

Для  производства  полимеров  имеются  огромные  запасы 

сырья.  Исходными  материалами  для  их  получения  являются 
природный  газ  и  так  называемый  «попутный»  газ,  сопровож-
дающий выходы нефти.  

Классификация полимеров 
1. По происхождению: 

–  природные  (каучук, целлюлоза); 
–  искусственные модифицированные (нитроцеллюлоза); 
–  синтетические (полиэтилен, полистирол и др.). 

2.  По  составу  основной  цепи  макромолекул  полимеры  де-

лят на три группы: 

–  карбоцепные полимеры, молекулярные цепи которых со-

держат лишь атомы углерода (полиэтилен, полиизобути-
лен и т.п.): 

|     |      |      |      | 

– С – С – С – С – С – ; 

|     |      |      |      | 

–  гетероцепные  полимеры,  в  состав  молекулярных  цепей 

которых входят, кроме атомов углерода, атомы кислоро-
да,  серы,  азота,  фосфора  (эпоксидные,  полиуретановые, 
полиэфирные полимеры и т.п.): 


background image

181 

|            |            | 

– С – О – С – О – С – ; 

|            |             | 

–  элементоорганические  полимеры,  в  основных  молеку-

лярных цепях которых содержатся атомы кремния, алю-
миния, титана и некоторых других элементов, не входя-
щих в состав органических соединений, например, крем-
нийорганические соединения: 

|             |              | 

– Si – О – Si  – О  –  Si – 

|             |              | 

3.  По строению молекул: 
 

Рис. 11.1. Различные типы строения молекул полимеров: 

а – линейное; б – линейно-разветвленное; 

в – плоско-сшитое; г – пространственно-сетчатое 

 
4. По отношению к нагреву: 
–  термопластичные  (термопласты)  –  полимеры,  способ-

ные  обратимо  размягчаться  при  нагреве  и  отвердевать 
при охлаждении, сохраняя основные свойства; эти поли-
меры  имеют  линейное  строение  (полиэтилен,  поли-
стирол); 

а) 

в) 

б) 

г) 


background image

182 

–  термореактивные (реактопласты) – полимеры, которые, 

будучи  отверждены,  не  переходят  при  нагреве  в  пла-
стичное состояние; термоактивные полимеры при повы-
шении  температуры  ведут  себя  подобно  древесине,  т.е. 
претерпевают  деструкцию  и  загораются  (эпоксидные, 
карбамидные). 

5. В зависимости от метода синтеза: полимеризационные,  

поликонденсационные. 

Полимеризационные полимеры получают методами поли-

меризации,  которой  подвергаются  мономеры,  в  молекулах  кото-
рых содержатся двойные связи. За счет раскрытия связей образу-
ются свободные валентности, соединяющиеся  в макромолекулы. 
Не отщепляются атомные группы, не образуются побочные про-
дукты, химический состав полимера и мономера одинаков. 

Полиэтилен  (ПЭ):  высокая  химическая  стойкость;  низкая 

теплостойкость  (80  ºС);  плохая  адгезия  к  клеям  (соединяются 
сваркой горячим воздухом); поедаются грызунами. 

Полипропилен  (ПП):  по  свойствам  сходен  с  полиэтиленом, 

но  более  теплостоек;  легко  сваривается.  Как  и  полиэтилен,  ис-
пользуется  при  изготовлении  труб,  пленок,  погонажа,  пенопла-
стов. 

Полистирол  (ПС):  пропускает  до  90 %  солнечных  лучей; 

хрупок; растворим в органических растворителях. Применяется 
при изготовлении пенопластов и облицовочной плитки. 

Поливинилхлорид (ПВХ): не горюч, но при повышении тем-

пературы  до  150–170  ºС  начинает  разлагаться  с  выделением 
ядовитого  хлористого  водорода.  Из  ПВХ  изготавливают  лино-
леум, плитки, пленки, погонаж, трубы. 

Поливинилацетат  (ПВА):  высокая  адгезия;  эластичность; 

светостойкость; бесцветность. На его основе изготавливают ла-
ки, краски, клеи, полимербетон. 

Полиметилметакрилат  (ПММА)  –  органическое  стекло, 

пропускает 99 % света; высокая прочность, легкость обработки. 
Применение – остекление, краски, лаки. 

Синтетические  каучуки  (эластомеры)  эксплуатируют  в 

упруго – эластичном состоянии. Температура хрупкости – более 
–60 ºС.  Различают  изопреновые,  бутадиеновые,  бутадиен-сти-