Materialer for vanntettingsinjeksjon. Injeksjon vanntetting av fundamentet. Vanntetting ved injeksjonsmetode

Hvis det ble gjort feil under byggingen av bygningen, kan dette føre til brudd på vanntettingen, noe som fører til ødeleggelse av fundamentet og selve strukturen. I dag er det kjent nye teknologier som kan bidra til å løse disse problemene effektivt og raskt. Du bør imidlertid være forberedt på at ikke alle er tilgjengelige for hjemmebruk, fordi for eksempel injeksjonsmetoden krever bruk av pumpeutstyr.

Nok effektiv metode beskyttelse mot fuktighet er injisert vanntetting. Den lar deg behandle lekkasjer, som også kan være trykklekkasjer. Prinsippet for metoden er å pumpe vanntettingsmaterialer under høyt trykk ved hjelp av pumpeutstyr som er designet for dette formålet.

Behovet for å bruke vanntetting med injeksjon

Stiftelsen fungerer som grunnlaget for enhver bygning. Husets levetid avhenger av kvaliteten. Av denne grunn, på innledende fase konstruksjon, er det viktig å ta vanntettingen av basen så alvorlig som mulig. Disse manipulasjonene bidrar til å beskytte huset mot grunnvann og regnvann, noe som gjør det så motstandsdyktig mot korrosjon som mulig.

Et av de mulige alternativene for å beskytte fundamentet under operasjonsstadiet, som nevnt ovenfor, er injeksjonsvanntetting. Hvis det oppstår en kapillær stigning av grunnvann mellom veggen og fundamentet, vil rommet begynne å fylles med fuktighet. Kapillærfuktighet kan mette en struktur på opptil 10 m høyde, noe som også er skadelig av den grunn at vannet kan mettes med syrer og aggressive salter.

Når du driver en bygning, er det viktig å overvåke dens tilstand, og sikre pålitelig vanntetting av betong underjordiske strukturer. Slik kontroll kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av utilgjengelighet av vanntetting, fordi den er skjult av massive elementer, tilbakefylling osv. I dette tilfellet er bruken av vanntettingsmaterialer som har en gjennomtrengende effekt effektiv.

Beskrivelse av injeksjonsvanntetting

Injeksjonsvanntetting gjør at bygningen ikke mister styrke på grunn av at konstruksjonene holdes tørre, armeringen passiveres, og korrosjonsprosesser settes i gang ved redusert pH-nivå. Korrosjon av armering kan stoppes på flere måter, inkludert stripping og belegning med spesielle forbindelser. Problemet kan løses ved å endre driftsforholdene.

Det er fysisk umulig å rengjøre armeringen, fordi den er innkapslet i betong. Bare ett alternativ er fortsatt mulig for å øke pH-nivået i lang tid, fordi korrosjon vil bli gjenopptatt med fuktinfiltrasjon. Injeksjonsvanntetting beskytter strukturen perfekt mot eksponering for vann. Prinsippet for driften av stoffene er veldig enkelt: de trenger inn i det øvre porøse laget og fyller porene og fortrenger væske.

Ekstra funksjoner

Hvis en komponent i tillegg introduseres i løsningen, kan egenskaper oppnås, inkludert:

  • bekjempe sopp og mugg;
  • øke den kjemiske motstanden til strukturen;
  • restaurering av tekniske egenskaper til gamle materialer;
  • eliminerer risikoen for ny korrosjon på beslagene.

Anmeldelser om injeksjonsvanntetting

I følge forbrukere er den største fordelen med vanntetting med injeksjon dens holdbarhet. Materialene har utmerket tekniske kvaliteter, de er i stand til å beskytte strukturer mot fuktighet, korrosjon og temperaturendringer, og holder på varmen i bygningen. Arbeidet utføres ofte med flytende gummi eller flytende glass. Ifølge kjøpere har hvert av disse materialene sine egne fordeler, for eksempel flytende gummi fleksibel og svært elastisk. Den er enkel å påføre, miljøvennlig og har høy vedheft.

Flytende gummi, ifølge hjemmehåndverkere og spesialister, er ganske enkelt å reparere. Ingen spesielle ferdigheter kreves for å bruke dette materialet.

Funksjoner av flytende glass

Flytende glass er også ganske vanlig for injeksjoner. Det kan beskytte strukturer mot virkningene av:

  • sol;
  • korrosjon;
  • vind;
  • temperatur.

Ifølge brukere, flytende glass har en viktig ulempe, som kommer til uttrykk i materialets skjørhet. Han er klar til å tjene i bare 5 år.

Anmeldelser av forskjellige materialer for injeksjonsvanntetting

Injeksjonsvanntetting kan utføres ved hjelp av forskjellige materialer, blant dem bør følgende fremheves:

  • epoxy produkter;
  • mikrosementer;
  • polyuretan materialer;
  • akrylat geler.

Ifølge forbrukere er de mest effektive polyuretanmaterialer og akrylatgeler. De har høy duktilitet og kollapser ikke under ujevn belastning. Sammensetningene er hydroreaktive, noe som indikerer at de polymeriserer når de utsettes for vann. Når det gjelder akrylatgeler, er deres tetthet nesten den samme som tettheten til vann. I jorda og konstruksjonsmaterialet stivner de raskt, og danner en sterk binding.

Forbrukere liker at disse løsningene lar dem kontrollere polymerisasjonsreaksjonstiden. Dette bidrar til å blokkere strømmen av vann som trenger inn i underjordiske strukturer. Gi beskyttelse mot vann under trykk Det er mulig i strukturens vegger og mellom jorda og veggene. Materialet er i stand til å styrke jordlag ved å blande seg med partikler, dette gir beskyttelse mot utvasking og stabiliserer bygningens jord.

Hvis du skal injisere kjelleren din, bør du være oppmerksom på polyuretanpolymerer. Ifølge forbrukerne er de blant de mest økonomiske. Dette skyldes det faktum at når det utsettes for fuktighet, øker volumet av materialet 20 ganger. Denne egenskapen er spesielt viktig når du installerer vanntetting i forhold med løs jord og kvikksand.

Materialet begynner å skumme og fortrenger vann ved kontakt med fuktighet. Når den neste delen av vanntettingen påføres i fravær av vann, stivner den uten å skumme og blir en sterk, tett substans som danner et ugjennomtrengelig skall.

Alternative løsninger

Ganske ofte sammenligner kjøpere epoksyforbindelser med polyuretanblandinger og akrylgeler. Førstnevnte polymeriserer i luft, og hvis vann er tilstede, kan det påvirke egenskapene negativt. Men etter herding viser materialet bedre vanntettingsegenskaper, beskytter strukturen mot fuktighet og gir den mekanisk styrke.

Injeksjonsvanntetting av fundamenter utføres ganske ofte ved hjelp av mikrosement, som ifølge forbrukere trenger godt inn i sprekker og hulrom, krystalliserer og danner en beskyttende barriere som ikke tillater fuktighet å passere gjennom. I flytende form forblir injeksjonssammensetningen i 15-40 minutter. Herding kan kontrolleres av en katalysator inneholdt i blandingen.

Anmeldelser om isolasjonsteknologi

Injeksjonsvanntetting av kjelleren fra innsiden fra grunnvann, ifølge hjemmehåndverkere, bør utføres ved hjelp av en spesiell teknologi. I det første trinnet innebærer det boring av hull. Avstanden mellom dem skal være 50 cm, og en hammerbor må brukes under disse manipulasjonene. Diameteren på hullene skal være lik grensen på 1 til 2 cm.

Det er viktig å lage hullene gjennom hvis du ønsker å danne et vanntett lag på utsiden. For å reparere defekter, sprekker og brudd bør det lages hull som ikke er gjennomgående. Hvis du planlegger å bruke hydroreaktivt materiale, blir hullene forhåndsfuktet med vann. Når injeksjonsvanntetting av vegger utføres, anbefales forbrukere å bruke samme teknologi. På neste trinn innebærer det å pumpe sammensetningen inn i de borede fordypningene. Deretter kan du ta tiltak for å nøytralisere salter og beskytte mot mugg og mugg. I sluttfasen dekkes overflaten med gips.

Konklusjon

Penetrerende injeksjonsvanntetting har et ganske bredt bruksområde. Ved å bruke slike materialer er det mulig å vanntette kulde- og ekspansjonsfuger, utføre anti-kapillær avstengning i mur- og betongvegger, og også stoppe trykklekkasjer. Materialene er ganske dyre, noe som begrenser omfanget av deres bruk. Ganske ofte brukes denne vanntettingsmetoden bare når det er nødvendig å beskytte store strukturer mot fuktighet, og også når andre metoder er umulige eller enda dyrere.

fb.ru

Materialer for vanntetting av betong. For injeksjons-, penetrerings- og frigjøringslagsteknikker

Injeksjon

For introduksjonsbruk:

  • polymergeler;
  • epoksyblandinger;
  • akrylatgeler;
  • spesielle mikrosementer.

Penetrasjon

Fordeler med bruk:

Opprette et separasjonslag

Beleggmateriale base Fordeler Ulemper
Sement
Sement-polymer
  • økologisk renslighet
  • svært høy kostnad
Sement-kjemisk
  • økologisk renslighet
Polymer
  • brukervennlighet;
Polyakryl
  • allsidighet;
Bitumen-latex
  • brukervennlighet;
  • effektivitet;

Legger til løsning

Fordeler Feil
Brukervennlighet

rusbetonplus.ru

Materialer for vanntetting av betong: penetrerende, bituminøs

Betong, til tross for sine høye styrkeegenskaper, trenger beskyttelse mot fuktighet. Det har selvfølgelig ikke så uttalt hydrofobitet som tre, men over tid er vann fortsatt i stand til å sette seg i porene i strukturen, noe som gir opphav til destruktive prosesser. I denne artikkelen vil vi se på de mest populære og effektive metodene for vanntetting av en sementoverflate for å garantere dens lange levetid.


Vanntettingsmetoder

Ulike vanntettingsmidler er forskjellige i sammensetning og påføringsmetode. De kan brukes til å behandle en allerede herdet overflate, eller for å legge til en blandet løsning. Men la oss gå videre til mer spesifikke alternativer.

Injeksjon


Dette er en svært nyskapende metode som, som navnet tilsier, går ut på å injisere et gellignende stoff inne i en betongkonstruksjon, hvor det omdannes til en vanntett, tett membran.

Det har flere viktige fordeler:

  1. Meget høy effektivitet. Forhindrer inntrengning av væske i mange år.
  2. Bredt utvalg applikasjoner. Det gjør det mulig å takle selv sprutende lekkasjer, og ikke bare med økt fuktighet.
  3. Allsidighet. Påføring er mulig ikke bare på betong, men også på porøse materialer som murstein, kunstig skumbetong eller ekte stein.

  1. Styrking av styrkeegenskapene til det behandlede objektet.
  2. Enkel å bruke DIY. Selve prosessen er enkel å utføre under helling, etter den og under restaureringsarbeid.

Det har også noen ulemper:

  1. Høy pris. Du må betale for et kvalitetsresultat, men du vil være trygg på det.
  2. Behovet for spesialutstyr, inkludert høytrykkspumpe.

Råd: det er fornuftig å kjøpe nødvendig utstyr hvis du planlegger å installere vanntetting profesjonelt. Dette lar deg raskt få tilbake alle pengene du har brukt.

For introduksjonsbruk:

  • polymergeler;
  • epoksyblandinger;
  • akrylatgeler;
  • spesielle mikrosementer.

Penetrasjon


Penetrerende betongvanntetting er mye brukt på grunn av dens brukervennlighet og høye kvalitet på det endelige resultatet. Den passende løsningen påføres overflaten, hvoretter den kommer inn i porene og påfølgende krystallisering.


Fordeler med bruk:

  1. Mulighet for påføring fra innsiden av huset under etterbehandlingsmaterialer.

  1. Bruk av vann som katalysator.

To positive poeng følger umiddelbart av dette:

  • Mulighet for påføring på våte overflater. Dette vil bare forbedre resultatet.
  • "Selvhelbredende" - som et resultat av utseendet til en ny del av fuktighet, selv etter lang tid, vil det igjen provosere den kjemiske prosessen med krystalldannelse.
  1. Dampgjennomtrengelighet. Lar deg opprettholde et gunstig mikroklima inne i bygningen.
  2. Lang levetid, som er nesten lik holdbarheten til selve betongen.
  3. Enkle bruksanvisninger.

Ulempene med dette alternativet er svært små:

  1. Kombinasjon er kun mulig med betong. På den annen side vurderer vi beskyttelse mot fuktighet av dette materialet.
  2. Under påføringsprosessen kreves en lufttemperatur på minst +5 grader Celsius. Det vil si enten velge sommerperioden, eller behandle veggen fra innsiden av bygget.

De beste representantene for denne typen vanntetting i dag er de spanskproduserte Millennium og Penetron-merkene.


Opprette et separasjonslag


Ved å påføre vanntetting av belegg på en betongoverflate kan du lage et pålitelig fuktavvisende lag mellom selve veggen og etterbehandlingsmaterialet. Har følgende funksjoner:

Følgende typer av denne typen fuktbeskyttelse kan skilles avhengig av underlaget som brukes og deres iboende tekniske egenskaper:

Beleggmateriale base Fordeler Ulemper
Sement
  • lang levetid, ingen krymping;
  • lave kostnader;
  • enkel betjening
  • behov for gipsferdigheter
Sement-polymer
  • motstand mot ethvert kjemisk angrep;
  • økologisk renslighet
  • behovet for spesielt forberedende arbeid;
  • svært høy kostnad
Sement-kjemisk
  • tolererer lett langvarig kontakt med vann;
  • dyp penetrasjon inn i strukturen;
  • Mulighet for bruk hvis det er nødvendig med akutte reparasjoner;
  • økologisk renslighet
  • krever spesielle håndteringsferdigheter
Polymer
  • brukervennlighet;
  • allsidighet, passer like godt med alle overflater;
  • dyp penetrasjon i porene;
  • høy motstand mot frost, tåler ned til -50 grader Celsius uten konsekvenser
  • krever foreløpig overflatebehandling med en spesiell akrylløsning
Polyakryl
  • krever også forsiktig foreløpig grunning med spesielle akrylblandinger
Bitumen-latex
  • brukervennlighet;
  • effektivitet;
  • økt brannsikkerhetsnivå
  • behovet for forberedende arbeid, og i noen tilfeller til og med forsterkning

Tekmadray elast - et to-komponent hard-elastisk materiale er et utmerket valg for belegg vanntetting.


Legger til løsning


Det er mange modifiserende tilsetningsstoffer som lar deg øke eller redusere herdehastigheten, beskytte mot frysing og øke styrken. Det er også de som, når de kommer inn i betong, krystalliserer i den, og forhindrer inntrengning av vann.

Metoden for å bruke slik fuktighetsbeskyttelse inneholder både fordeler og ulemper. Fordelen er brukervennlighet, siden du bare trenger å helle den kjøpte løsningen inn i den generelle løsningen. Ulempen er at dette kun kan gjøres på betongstadiet.

Konklusjon

Betong, til tross for sin utmerkede styrke, kan fortsatt bli skadet av vann over tid. For å unngå dette, bør du bruke en av metodene for å øke fuktighetsmotstanden til sement, en kort oppsummering av disse er oppsummert i følgende tabell:

Metode og materialer brukt Fordeler Feil
Injeksjon vanntetting med en gelblanding Høy effektivitet, allsidighet Behov for spesialutstyr
Penetrerende vanntetting med en løsning formet til krystaller Mulighet for kombinasjon med våt overflate, brukervennlighet, bruk av vann som katalysator Nødvendigheten av samsvar temperaturregime ikke lavere enn +5 0С
Belegg vanntetting av betong, skaper et vanntett lag Frostbestandighet, økonomisk Behovet for forberedende behandling av betongoverflaten
Tilsetningsstoffer som øker fuktmotstanden til sementmørtel Brukervennlighet Mulighet for bruk kun i den innledende fasen av støping

Videoen i denne artikkelen vil gi deg tilleggsinformasjon. Pass på å beskytte betongkonstruksjonene dine mot de skadelige effektene av overdreven fuktighet.

masterabetona.ru

Injeksjonsvanntetting er en effektiv måte å beskytte fundamentet på.

Akkurat som et teater begynner med en klesstativ, så begynner et hus med et fundament. Det er denne delen av den, usynlig for øyet, som sikrer normal overføring av vekten av strukturen til jorda. Og hvis det skjer noe med fundamentet, lider hele bygget.

Det er derfor, gitt viktigheten av denne strukturelle delen, fra 20 til 30% av den estimerte kostnaden for huset tildeles til bygging av fundamentet. Og derfor er det veldig viktig at fundamentet bygges i samsvar med alle regler.

Dessverre bryter ofte folk som bygger sine egne hus, og til og med byggefirmaer, arbeidsteknologien, noe som fører til problemer med driften av bygninger.

Et av disse bruddene er vanntetting av fundament av dårlig kvalitet.

Konsekvenser av dårlig grunnvanntetting

Under driften påvirkes fundamentet av tre typer fuktighet:

  • overflate, forårsaket av nedbør, snøsmelting og tilfeldig avrenning;
  • jordfuktighet (kapillær) – er konstant tilstede og kan ikke bli kvitt;
  • grunnvann (grunnvann), hvis nivå avhenger av årstid, terreng og vanntett jordlag.

Hensikten med vanntetting er å hindre at vann kommer inn i bygningens strukturer og lokaler.

På grunn av penetrering av fuktighet inn i tykkelsen på fundamentet og gjennom det, kjellere fuktighet dannes, og noen ganger oversvømmes de. Alt dette fører til en svekkelse av fundamentet, penetrering av fuktighet inn i veggene (spesielt hvis det er dårlig laget og horisontal vanntetting, som beskytter veggmaterialet mot fuktinntrengning fra fundamentet).

Konsekvensen av dette kan være:

Dermed er resultatet i beste fall et usunt mikroklima i huset, og i verste fall ødeleggelse av bygningen som helhet.

For å unngå alle disse konsekvensene, er det nødvendig å ta vare på kvaliteten på alt arbeid på stadiet av å bygge et hus.

Men det er tilfeller der huset allerede eksisterer og eierne må iverksette tiltak for å redde det. For å gjøre dette må du utføre omfattende og kostbare gravearbeider og vanntett fundamentet, noe som ikke alltid er mulig og noen ganger uønsket.

Hvordan håndtere fuktighet i en slik situasjon?

Metoder for vanntetting av fundament

Det er mange måter å beskytte fundamentet mot fuktighet:

  • belegg vanntetting;
  • maleri;
  • gjennomtrengende;
  • lime inn;
  • sprayet.

Men alle disse metodene er gode når hele overflaten av fundamentet er tilgjengelig for arbeid. Men hva skal man gjøre når huset allerede står og det ikke er noen grunn til å grave opp fundamentet?

Alle disse metodene gjør det mulig å isolere den bare fra innsiden, når den ytre delen i direkte kontakt med jorda er utilgjengelig.

Isolering laget på kjellersiden av fundamentet kan stoppe fuktstrømmen inn i kjelleren, men selve fundamentet, nesten gjennom hele sitt volum, vil fortsatt være utsatt for det og ødelagt.

Derfor må du finne en måte å isolere dens ytre del, eller enda bedre, hele tykkelsen på strukturen.

Og det er en slik metode - injeksjon vanntetting.

Injeksjonsvanntetting - hva er det?

Denne metoden, som lenge har blitt brukt i utlandet, dukket opp i Russland relativt nylig. Men det er allerede mye brukt for å isolere og styrke grunnlaget for eksisterende bygninger.

Essensen av denne teknologien er å pumpe vanntettingsforbindelser inn i materialet til fundamentet, vegger og andre strukturer som krever beskyttelse mot vann.

For å utføre slik isolasjon brukes spesielle materialer, som kan klassifiseres i flere grupper, i henhold til deres egenskaper:

Alle disse stoffene introduseres i fundamentene ved hjelp av spesialutstyr. Dessuten ligner teknologien de velkjente "injeksjonene", som et resultat av at vanntettingsblandingen trenger inn i sprekker og porer i materialet, og lukker veiene for fuktinntrengning.

Akrylat geler. Deres tetthet er nesten lik tettheten til vanlig vann, så de trenger lett inn i de minste porene og stivner raskt, og danner en sterk binding med fundamentmaterialet. Samtidig er det mulig å kontrollere polymerisasjonstiden.

Disse gelene skaper beskyttelse ikke bare i grunnmurene, men også mellom fundamentet og jorda. Materialet, blandet med jordpartikler, styrker det, beskytter det mot utvasking og stabiliserer tilstanden til jorda nær bygningen.

Polyuretanpolymerer anses som de mest økonomiske, siden de når de samhandler med vann kan øke volumet med 20 ganger. Denne egenskapen er mye brukt til vanntetting av fundamenter som ligger i løs jord og kvikksand.

Materialet, som kommer i kontakt med vann, skummer og fortrenger det. Følgende deler av polymeren vil herde uten skumdannelse, og danne en tett og holdbar substans. Sluttresultatet er et fullstendig fuktugjennomtrengelig skall.

Både polyuretan- og akrylatmaterialer har høy duktilitet, så de brukes ofte i strukturer som er utsatt for skiftende belastninger.

Epoksymaterialer polymeriserer i nærvær av luft; tilstedeværelsen av vann har en negativ effekt på egenskapene deres. Men etter at herdeprosessen er fullført, blir de helt ugjennomtrengelige for vann, og beskytter ikke bare strukturen pålitelig mot den, men gir den også ekstra styrke.

Denne metoden brukes ofte til å utføre horisontal vanntetting.

Mikrosementer trenger lett inn i de minste sprekker og hulrom, krystalliserer i dem, og skaper en beskyttende barriere som ikke lar fuktighet passere gjennom.

Injeksjonsteknologi brukes i tilfeller der:

  • nettverk behovet for å øke bæreevnen til et fundament laget av steinsprut eller murstein;
  • det er nødvendig å eliminere tilstrømningen av vann dannet i fundamentet;
  • det er nødvendig å arrangere en avskåret vanntetting som går mellom fundamentet og husets vegg;
  • for tetting av sprekker og sømmer mellom fundamentet og bakken;
  • det er nødvendig å sikre jorda ved siden av strukturen;
  • det er ingen fri tilgang til stiftelsen;
  • Tidligere brukte vanntettingsmetoder viste seg å være ineffektive.

Injeksjon vanntett teknologi

Det er veldig viktig å ta hensyn til at alle sammensetningene som brukes forblir flytende i ikke mer enn 35 - 40 minutter. Herdetiden deres styres av katalysatorene som inngår i blandingen.

Det anbefales å utføre arbeid ved en temperatur som ikke er lavere enn +5 grader.

Arbeidsordren er som følger:

  1. Må rengjøres indre overflate fundament fra sopp, mugg, gammel vanntetting.
  2. Antall hull som kreves for å pumpe blandingen jevnt inn i fundamentet, bestemmes. Dette avhenger av tykkelsen på fundamentet og typen blanding. Den nødvendige mengden injeksjonsblanding bestemmes også avhengig av mengden av dens forbruk pr kvadratmeter fundament.
  3. Ved hjelp av en hammerbor eller en drill bores hull med en diameter på 25–32 mm i fundamentet (størrelsen deres avhenger av diameteren på injeksjonskapslene eller pakningene). Hullene bores i en vinkel på 45 grader. Dybden på hullene etterlater omtrent 2/3 av tykkelsen på grunnmuren. Så skyller jeg disse hullene med en vannstråle.
  4. Pakninger settes inn i de resulterende hullene, og fungerer som dyser for pumpen. Gjennom dem pumpes blandingen inn i veggen. For å utføre arbeidet er det vanligvis tilstrekkelig med en pumpe som skaper et trykk på ca. 0,5 MPa. Kraftigere pumper brukes til enheter av industrielle strukturer.
  5. På slutten av prosessen tettes hullene med vanlig sement-sandmørtel.

Flytende vanntettingsforbindelser kan pumpes ikke bare inn i kroppen til et betongfundament, men også i murverk, så vel som jordsprekker.

Vanntettingsmaterialer, som kommer ut, danner en elastisk vanntett membran mellom jorda og fundamentet, og gjenoppretter dermed den ytre vanntettingen av fundamentet uten å utføre jordarbeid.

Fordeler og ulemper med injeksjonsvanntetting

Den økende populariteten til denne metoden forklares av dens mange fordeler:

  • Det er ikke behov for gravearbeid.
  • Høy vedheft av injeksjonsmaterialer selv til våte overflater, noe som ikke krever foreløpig tørking av strukturen og reduserer arbeidstiden.
  • Høy penetreringsevne til sammensetningene på grunn av deres lave tetthet.
  • Soliditeten til det dannede belegget.
  • Elastisitet og høy kjemisk motstand av vanntetting.
  • Evne til å utføre arbeid med tilstrekkelig lave temperaturer.
  • Rask herding av sammensetningene, noe som gjør det mulig å eliminere vannstrømmen på kort tid.
  • Injeksjonsblandinger inneholder ikke skadelige urenheter og er trygge for helsen.

Ulempene inkluderer følgende:

  • Den relative høye kostnaden for metoden, som kompenseres av hastigheten på arbeidet og dens høy kvalitet.
  • Behovet for å bruke spesialutstyr og involvere spesialister for å utføre vanntetting.

Hver person bestemmer selv hva han er villig til å betale for. Noen som har ventet til sommeren og gravd opp grunnlaget, vil foretrekke å spare penger og gjøre alt arbeidet selv. Men i en situasjon der forsinkelse truer med en ulykke, er injeksjonsmetoden også bra for private eiere.

diskmag.ru

Injeksjonsvanntetting - materialer og harpikser for betonginjeksjon

I dag kan konseptet "injeksjonsvanntetting" forstås som et veldig bredt område av vanntettingsarbeid.

Dessuten er det ofte en erstatning av begreper eller enkel forvirring.

Hensikten med denne artikkelen er ikke den ultimate sannheten, men vår idé om dette for tiden ganske populære konseptet, som vi ønsker å formidle til deg, basert på et spesifikt eksempel: tilstedeværelsen av materialer for injeksjonsvanntetting i linjen av materialer av PENETRON vanntettingssystem.

Først, la oss forstå begrepene litt slik at vi selv ikke tillater substitusjon av konsepter eller forvirring.

Vanntetting er en rekke tiltak ved bruk av spesielle byggematerialer, hvis formål er å hindre kontakt med en bestemt bygningskonstruksjon eller hindre vann i å trenge inn i bygningskonstruksjonen.

Typer vanntetting

Pasted vanntetting er vanntetting, som utføres ved å lime (klistre) et vanntett belegg til overflaten av en beskyttet struktur.

Et eksempel er vanntetting ved hjelp av rulle materialer på en bitumenbase, som fester seg til overflaten av en betongkonstruksjon ved hjelp av smeltet bitumen eller ved bruk av bitumenlim (bitumenmastikk).

Belegg vanntetting, som utføres ved å påføre (belegg) forskjellige sammensetninger, bitumen, bitumen-polymer, polymersammensetning på en betongoverflate, som etter herding danner et vanntett belegg. Eksempler er: tjære, bitumen og polymer- bitumen mastikk.

Gips (eller rustning) vanntetting - vanntetting, som utføres ved å påføre den på en betongoverflate ulike materialersementbasert med ulike tetningsadditiver som danner en tett, vanntett sement-“skorpe”.

Membran vanntetting - feste tynne ruller eller ark av forskjellige polymersammensetninger til en betongoverflate, som danner en vanntett film (membran) på betongoverflaten.

Alle de ovennevnte typene vanntetting deler følgende ulemper:

Alle danner et vanntett belegg på overflaten av betong

Med unntak av vanntetting av gips krever de alle et beskyttende belegg mot mekanisk skade.

I tilfelle av mekanisk skade eller ødeleggelse av integriteten til vanntettingsbelegget som er laget med deres hjelp, blir betongkonstruksjonen forsvarsløs mot virkningene av vann

For å forhindre kontakt eller penetrering av vann inn i en betongkonstruksjon, kan alle de ovennevnte typene vanntetting kun brukes i byggefasen, siden de kun påføres med utenfor beskyttet struktur, som danner et vanntettingsbelegg på betongkonstruksjonen fra bakken (for underjordiske strukturer) eller vann (for strukturer som kommer i kontakt med vann under drift)

Når vann trenger inn i lokalene, krever gjenoppretting av vanntetting av de ovennevnte typene fullstendig utgraving av strukturen, opprettelse av et nytt vanntettingsbelegg og tilbakefylling av gropen.

Penetrerende og injeksjonsvanntetting: kjøp og sørg for vanntetting av betong

Følgende typer vanntetting er fundamentalt forskjellige fra de som er oppført ovenfor, siden de endrer den indre strukturen til en betongkonstruksjon på forskjellige måter, og gjør selve betongen til et vanntett miljø.

Disse typer vanntetting kan deles inn i følgende kategorier:

Penetrerende vanntetting:

Driftsprinsippet for denne vanntettingen bestemmes av den spesielle kjemiske sammensetningen til det penetrerende vanntettingsmaterialet og metoden for "levering" av disse spesielle kjemiske komponentene inne i betongmassen med en påfølgende endring i struktursammensetningen, noe som gir strukturen egenskapen til vanntetting. .

Det andre navnet på denne typen vanntetting er gjennomtrengende, noe som ikke er tilfeldig.

Så denne typen vanntetting begynte å bli kalt ved navnet til selskapet som for 50 år siden var det første som produserte gjennomtrengende vanntettingsmaterialer - PENETRON.

Og da disse materialene begynte å få mer og mer popularitet hvert år, begynte disse materialene, og deretter typen vanntetting, å bli kalt "penetrerende".

Trykk- eller injeksjonsvanntetting, hvis pris forresten er ganske lav:

For å utføre vanntettingsarbeid ved bruk av injeksjonsvanntettingsteknologi er det nødvendig med spesialutstyr, siden i motsetning til penetrerende vanntetting (når det penetrerende vanntettingsmaterialet "PENETRON" trenger inn i betongen som et resultat av fysiske prosesser, og vanntetthet gis til betongen over hele tykkelsen av betongen som et resultat av kjemiske prosesser), pumpes injeksjonsmaterialer inn i betongen under trykk av spesielle pumper.

I tillegg er injeksjonsmaterialer, i motsetning til penetrerende materialer, ikke kjemisk lik betong polymersammensetninger, som på grunn av deres innledende viskøse strømningstilstand kalles injeksjonsharpikser.

Siden injeksjonsharpikser har en mye høyere viskositet enn vann, kan de ikke fylle kapillærene til betong, så betonginjeksjoner er vanligvis vanntette sprekker som dannes under bruk, for eksempel når gjennomtrengende sprekker i gulv eller vegger blir til en fast tilstand. , pålitelig vanntetting av statiske sprekker, det vil si ikke utsatt for deformasjon.

Men ofte, sprekker i betongform på de stedene der periodiske deformasjoner av betong oppstår.

Sprekker på slike steder er preget av en endring i bredden på åpningen deres over tid.

De kalles dynamiske, og for deres vanntetting brukes en injeksjonsharpiks, som, etter å ha kommet inn i gulvet eller veggen, danner en elastisk fylling av sprekkhulen, som gjør det mulig å gi vanntetting når bredden på sprekkåpningen endres.

Hvis vann strømmer fra en sprekk, hvis hulrom må fylles med injeksjonsmateriale, er det nødvendig å stoppe denne lekkasjen før du bruker injeksjonsvanntetting.

For å gjøre dette utføres en injeksjon i betongen på en slik måte at man kommer inn i sprekken så nært som mulig utsiden av betongkonstruksjonen.

I dette tilfellet brukes en injeksjonsharpiks, som er hydroaktiv, dvs. som ved kontakt med vann begynner å øke veldig raskt i volum, fyller sprekken og forhindrer derved vannstrømmen. Etter at vannet slutter å renne, fylles hulrommet med injeksjonsharpiks, noe som skaper en langvarig vanntetting av hulrommet.

Injeksjonsharpikser inkludert i linjen med materialer til PENETRON vanntettingssystem er effektive materialer for å lage vanntetting av sprekker som oppstår under drift av betongkonstruksjoner ved injeksjon (pumping) i betong. Du kan kjøpe vanntetting for injeksjon fra selskapet Penetron-Moskva.

www.penetron-moscow.ru

Injeksjonsvanntetting: metoder, stadier, materialer

Injeksjonsvanntetting er en av de moderne og mest effektive fuktbeskyttelsesteknologiene. Vanntettingsmaterialer - en- og to-komponent polymer- og sementsammensetninger, pumpes inn i sprekker i betong- og steinelementer med høytrykkspumper eller rettet av tyngdekraften. La oss se nærmere på mulighetene og funksjonene ved å implementere vanntett injeksjonsteknologi.

Prinsippet for drift og bruksområder for injeksjon vanntetting

Injeksjon av materialer utføres enten langs objekt-jord-grensen, eller inn i selve strukturkroppen. I det første tilfellet dannes en membran mellom fundament, vegger, tak og fuktmettet jord. Avhengig av hvilken type sammensetning som brukes, har den resulterende membranen forskjellig stivhet. På høyt nivå I denne indikatoren spiller membranen en dobbel rolle - vanntetting og forsterkende ramme. Samtidig øker ikke bare nivået på vannbeskyttelsen til objektet, men det styrkes også ytterligere

Bruken av injeksjgjør det mulig å stoppe lekkasjer, vanntette sømmer og reparere sprekker.

På grunn av sine spesielle egenskaper brukes injeksjonsteknologi til å lage eller gjenopprette vanntetting av private anlegg, i planlagte og nødreparasjoner av kritiske strukturer.

  • Nedgravde strukturer - fundamenter, kjellere og kjellergulv, underjordiske garasjer.
  • Vannrørledninger, underjordiske tanker.
  • Stein og løse steiner, jordsmonn som må stabiliseres for sikkert gravearbeid.
  • Tunneler, stasjoner og T-banestrukturer.
  • Buetype broer konstruert av naturstein.
  • Murstein og stein av strukturer av arkitektonisk og historisk verdi.
  • Alle gjenstander laget av betong eller armert betong med sprekker, strukturelle og krympende fuger, inkludert de som er fylt med vann, strukturelle bevegelige fuger.

Fordeler med å bruke injeksjonsvanntetting

Å beskytte en gjenstand mot ekstern fuktighetspenetrasjon ved å injisere hydrofobe geler og andre forbindelser gir en rekke positive faktorer:

  • Ved å bruke denne metoden kan du unngå en fullverdig reparasjon som innebærer å åpne overflaten dekket med jord.
  • Disse arbeidene kan utføres både under byggingen av anlegget og etter endt arbeid. Når du implementerer denne teknikken, er det ikke nødvendig å demontere gipslaget eller motstående fliser.
  • Den vanntette membranen vil garantert omslutte den beskyttede overflaten tett og pålitelig.
  • Injeksjonsteknologi kan brukes under lokale nødreparasjoner for å eliminere trykkvanngjennombrudd.
  • Hydroprotection er i stand til å motstå vanntrykk opp til flere atmosfærer og mister ikke sine kvaliteter når lave temperaturer og andre negative miljøpåvirkninger.
  • Det injiserte materialet er i stand til å trenge gjennom selv de minste porene og hulrommene.
  • Herdetiden til materialet som brukes avhenger av dets kjemisk sammensetning og kan bare ta noen få sekunder, noe som er viktig når du skal eliminere ulykker.
  • Denne typen vanntetting er trygt for drikkevann.

Implementeringen av denne teknologien kan imidlertid ikke klassifiseres som en aktivitet som er enkel å implementere. For det første er det nødvendig med spesialutstyr, og for det andre tykner mange vanntettingsforbindelser veldig raskt, så bare spesialutdannede spesialister kan håndtere dem. Denne teknikken kan bare utføres etter å ha undersøkt objektet, valgt materialet for injeksjon og klargjort sammensetningen og prosedyren for å utføre arbeidet.

Det er flere alternativer for injeksjonsformuleringer:

  • Polyuretanpolymergeler er svært effektive og de billigste sammensetningene. Ved kontakt med vann kan polymergelen øke volumet opptil 20 ganger. Dette materialet sikrer fullstendig tetting av sprekker, og gir absolutt ikke plass til fuktighet. Når de er herdet uten tilstedeværelse av vann, danner gelene en stiv masse med én styrke. I nærvær av vann dannes hardt skum. Hvis arbeidet utføres ved lave temperaturer eller trykket i vann er for sterkt, brukes katalysatorer. Bruken av disse stoffene gjør det mulig å redusere herdetiden til 12 sekunder.
  • Geler basert på akrylsyreestere kalles akrylat.

Polyuretan- og akrylatgeler er blant de mest effektive injeksjonsmaterialene som kan stivne ved direkte kontakt med vann.

For å beskytte mot påvirkning av trykkvann injiseres akrylatgeler på overflaten av den isolerte strukturen. Akrylgel, når den blandes med jordpartikler, stivner for å danne en effektiv barriere som hindrer trykkvann i å trenge inn i strukturen.

For å lage en vanntett membran på utsiden av strukturen, anbefales det å bruke myke, elastiske akrylatgeler med lav viskositet

  • Epoksyforbindelser. De kan herde bare i luft; tilstedeværelsen av fuktighet hemmer denne prosessen. Denne egenskapen til materialet gjør at det bare kan brukes med en tørr struktur. Derfor er den ikke egnet for nødreparasjoner. Fordelen med epoksyforbindelser er deres evne, etter herding, til å øke den mekaniske styrken til strukturen.
  • Sement-sandsammensetninger kalt mikrosementer. Dette materialet er i stand til ikke bare å skape vanntettingsbeskyttelse for en gjenstand, men også forbedre dens indre struktur, siden det fullstendig fyller alle indre tomrom.

For å fylle store vannførende hulrom brukes en alkalisk sementblanding, hvis egenskaper ligner på murverk.

Vanntettingsteknologi ved bruk av injeksjonsblandinger

Prosessen med injeksjonsvanntetting av vegger under nødreparasjoner inkluderer følgende aktiviteter:

  • Ved å inspisere gjenstanden bestemmes inntrengningspunktene til trykkvann.
  • Gjennomgående hull bores langs veggen hver 25-50 cm. Deres diameter er opptil 20 mm. Ved etablerte virkepunkter av trykkfuktighet utføres ytterligere perforering. Blindhull med omtrent samme diameter bores langs sprekklinjen.

    For å skape ekstra beskyttelse, lages hull i skjæringspunktene mellom vegger og tak.

  • Parkere, som er metall- eller polymerrør med en ventil festet til den ytre enden, settes inn i de produserte hullene.
  • Et reservoar med en vanntettingsforbindelse er koblet til ventilen.
  • Med tvang eller ved organisering av tyngdekraften, blir komposisjonen rettet inn i den omsluttende strukturen eller bak den.
  • Parkere fjernes fra strukturen først etter at vanntettingsmassen har herdet.
  • Opprette vanntettingsbeskyttelse av fundamentet ved hjelp av injeksjonsmetoden:
  • Før du utfører vanntettingsarbeid, renses fundamentet for smuss og rester av rullet isolasjon.
  • Bestem det nødvendige antall hull - borehull. De må plasseres på en slik måte at det dannes et kontinuerlig vanntett lag i fundamentet.
  • Hullene er boret i en liten vinkel.
  • Parkere settes inn i hullene.

    Togene forsynes med pumper lavt trykk, som sikrer blanding av en lavviskøs gel med en herder rett før innføring i betongelementet. Derfor, før herding, har sammensetningen tid til å trenge dypt inn i strukturmassen.

  • Gelen stivner og sveller ved kontakt med fuktighet, og danner et fullstendig vanntett lag i betong, og eliminerer kapillærsuging av grunnvann.
  • Parkere fjernes fra strukturen.

Impregnering utføres til hullene er helt fylt med gel.

Alternativer for vanntettingsteknologier for injeksjon

I praksis brukes to ordninger for å tilføre injeksjonsblandingen til borehullene.

I henhold til den første ordningen kommer gelen inn i hullene ved tyngdekraften, under påvirkning av tyngdekraften. I dette tilfellet bores hullene i en vinkel til overflaten på 30-45°. Først fylles de underliggende hullene med gel, og deretter hullene som ligger over.

Det er nødvendig å pumpe en større masse gel inn i de øvre hullene enn i de nedre.

Fullstendig impregnering av veggene tar minst en dag. Denne metoden er umulig for nødsituasjoner ved bruk av hurtigherdende forbindelser.

I henhold til det andre skjemaet kommer sammensetningen inn i sprengningshullene under trykk. Denne teknikken brukes til våte mur- og betongvegger, når man eliminerer trykkbrudd og lekkasjer. Dette alternativet lar deg lage hull med en diameter på opptil 15 mm, noe som sparer tid på bearbeiding av strukturen. Det er tillatt å bruke et maksimalt trinn på 0,5-0,6 m.

Tvunget injeksjon utføres ved hjelp av en trykkpumpe. Prosessen fortsetter til det dannes en våt flekk rundt hullet.

Den eneste begrensningen på bruken av trykkinjeksjon er lave temperaturer. Allerede ved +5°C utføres ikke vanntettingsbehandling av strukturen.

Implementeringen av injeksjonsvanntettingsteknologi krever spesielt, ganske dyrt utstyr, kunnskap og ferdigheter. Det er umulig å utføre denne prosessen uavhengig.

Hvis du er interessert i temaet penetrerende vanntetting, kan vi fortsette diskusjonen på sidene på nettstedet.

Essensen og metodene for vanntetting av injeksjon, 3,7 av 5 basert på 3 vurderinger

izolyar.com

teknologi, materialer, utstyr og priser

Injeksjonsvanntetting er en nesten absolutt fuktbeskyttelsesteknologi. Den er effektiv, slitesterk og, med riktig utstyr, enkel å implementere. Og i denne artikkelen vil vi se på vanntettingsprosessen, med fokus på injeksjonsmaterialer og undersøke injeksjonsteknologien i detalj.

Essensen av injeksjonsvanntettingsprosessen

I kjernen injeksjonsmetode vanntetting er prosessen med å danne en membran mellom et lag med fuktighetsmettet jord og den omsluttende strukturen (vegg, fundament, tak).

Enkelt sagt: gjennom den beskyttede strukturen, inn i det ytre rommet, injiseres en hydrofob gel, som når den er størknet tetter porene, både i veggen og i bakken.

Dessuten har en slik membran, avhengig av typen injeksjonsmateriale, forskjellige grader av stivhet. Som et resultat spiller gelen rollen som ikke bare vanntetting, men også en forsterkende ramme. Og selve teknologien fungerer ikke verre enn tidsriktig utstyrt ekstern vanntetting.

Derfor brukes injeksjonsvanntetting ikke bare i prosessen med å korrigere feil i fuktbeskyttelsen i kjellere. Denne teknologien brukes under nødstilfelle eller planlagte reparasjoner av T-banetunneler, hovedkloakk, store kunstige reservoarer, underjordiske parkeringsplasser og andre gjenstander.

Dessuten. både på industri- og hjemmenivå lover vanntetting med injeksjon følgende fordeler:

  • Spare penger på fulle reparasjoner, inkludert å åpne overflaten dekket med jord.
  • Sparer tid. Injeksjonen kan utføres både etter ferdigstillelse og under byggeprosessen.
  • Den høye kvaliteten på vanntettingsmembranen som omslutter hele den ytre overflaten er garantert.
  • Mulighet for å bruke denne teknologien i prosessen lokale reparasjoner, når et trykkgjennombrudd av vann elimineres med en engangsinjeksjon.

På grunn av kompleksiteten ved å jobbe med selve sammensetningen, som tykner rett foran øynene våre, kan imidlertid bare erfarne spesialister "håndtere" slik teknologi.

Derfor finnes ikke injeksjonsvanntetting i listen over tjenester for alle. byggefirma.

Materialer for injeksjonsvanntetting

Følgende formuleringer brukes vanligvis som grunnlag for injeksjoner:

  • Polyuretanbaserte polymergeler.
  • Epoksyløsninger.
  • Geler basert på akrylsyreestere (akrylater).
  • Spesielle sement-sandblandinger (mikrosementer).

Dessuten anses vanntetting med injeksjoner av polymer- og akrylatgeler som den mest effektive. Slike sammensetninger har den penetrerende evnen til vann og stivner ved langvarig kontakt med væske. Det vil si at det er vann som fungerer som en katalysator for overgangen fra en gel til et fast stoff.

I tillegg, ved å bruke geler med kontrollert polymerisasjon, er det mulig å utjevne trykket av trykkvann på et bestemt punkt på den beskyttede overflaten. For å gjøre dette er det nok å injisere en hydrofob sammensetning bak den omsluttende strukturen. Akrylatgeler blandes med jordpartikler og danner, når de er herdet, en uoverkommelig barriere som skiller den beskyttede overflaten fra trykkfuktighet.

Polyuretanbaserte polymergeler er ikke bare svært effektive, men også de billigste vanntettingsmidlene.

Ved kontakt med vann øker volumet av en slik gel 20 ganger! Derfor vil prisene for injeksjonsvanntetting med polymerer være lavere enn kostnadene for en lignende prosedyre utført ved bruk av konkurrerende forbindelser.

I tillegg fortrenger polymergelen ganske enkelt væske fra kapillærene, og den påfølgende delen av sammensetningen tetter fullstendig den beskyttede overflaten, og etterlater ingen sjanse for trykk eller kapillærfuktighet.

Epoksyforbindelser herder kun når de utsettes for luft. Og tilstedeværelsen av fuktighet bremser bare herdeprosessen. Derfor påføres blandinger basert på epoksyforbindelser kun bak en "tørr" vegg. Det vil si at dette vanntettingsalternativet ikke kan brukes under nødreparasjoner. Imidlertid forbedrer epoksyforbindelser, etter herding, ikke bare hydrofobiteten, men også den mekaniske styrken til den beskyttede strukturen.

Mikrosementer isolerer ikke bare fra fuktighet, men "heler" også strukturen til den beskyttede strukturen, fyller innvendige tomrom, sprekker, borede sjakter og andre hulrom.

Vanntetting ved injeksjon – hvordan gjøres det?

Behandle vanntetting av injeksjon utføres som følger:

  • Helt i begynnelsen undersøkes overflaten som skal beskyttes. Hensikten med undersøkelsen er å lokalisere punkter for trykkinntrengning av fuktighet.
  • På neste trinn bores gjennomgående hull med en diameter på opptil 20 millimeter langs veggen i trinn på 0,25-0,5 meter. I tillegg bores det ytterligere hull ved lokale inntrengningspunkter for trykkfuktighet.
  • Deretter bores blinde hull med samme diameter langs forkastningslinjen eller sprekken. I tillegg kan den samme perforeringen utføres i området ved hjørnekrysset til vegger og tak.
  • På neste trinn settes beslag (metall- eller polymerrør) inn i de borede hullene, og ventiler festes til den ytre enden av dem ( kuleventiler).
  • Et reservoar med en injeksjonssammensetning er koblet i serie til endene av ventilene. Etter det, ved å pumpe opp trykk i tanken, eller ved å sikre "tyngdekraftsflyt" av gelen, transporteres sammensetningen gjennom røret bak veggen (eller inn i det).
  • Etter at gelen har herdet, fjernes rørene fra veggen, og den ytre overflaten dekkes med et lag fuktbestandig gips, som vil forsegle injeksjonsperforeringen.

Det skal bemerkes at denne teknologien bare kan tilbys av spesialiserte selskaper. Faktisk, for å implementere det, trenger du spesialutstyr for injeksjonsvanntetting (bor, gelforsyningssystemer, etc.), som rett og slett ikke er rimelig for enkeltpersoner. Derfor er det umulig å implementere denne prosessen "med egne hender".

Gjennomgang avr

Som enhver annen teknologi utføres injeksjonsvanntetting ved hjelp av forskjellige teknikker. I dette tilfellet kan klassifiseringen av teknologiske metoder bygges på et diagram over tilførselen av sammensetningen til den beskyttede overflaten. Dessuten brukes i praksis bare to ordninger: tilførsel av sammensetningen under trykk, tilførsel av sammensetningen ved hjelp av tyngdekraften.

Tyngdekraftinjeksjon

I dette tilfellet skjer fyllingen av hullene på grunn av bevegelsen av gelen gjennom tilførselsrørene under påvirkning av tyngdekraften. Derfor bores injeksjonshull - borehull - i en vinkel på 30-45 grader, og ikke strengt vinkelrett.

Å fylle hullene med gel begynner fra bunnen og opp. Dessuten pumpes et større volum gel inn i de øvre hullene enn inn i de nedre.

Som et resultat tar det minst 24 timer å impregnere veggene fullstendig, og "nødimpregnering" ved trykkgjennombrudd ved hjelp av denne metoden er i prinsippet umulig. Dessuten, som impregneringsmateriale Ikke alle geler er egnet for gravitasjonsinjeksjon. Hurtigherdende forbindelser, i dette tilfellet, er kontraindisert.

Trykkinjeksjon

Slike vanntettingsinjeksjoner gjøres i fuktige vegger laget av murstein eller betong. Et annet alternativ for å bruke injeksjoner under trykk er å eliminere en lekkasje eller trykkgjennombrudd.

For å spare tid er det dessuten vanlig å redusere hulldiameteren til 15 millimeter og øke avstanden mellom injeksjonshullene til en maksimal verdi på 0,5 meter.

Tvunget injeksjon av gelen utføres ved hjelp av en trykkpumpe, som gir tilførsel med et trykk på minst fire atmosfærer. Selve injeksjonen fortsetter til en våt flekk dukker opp rundt hullet, som signaliserer metning av den beskyttede overflaten.

Som et resultat kan den eneste "kontraindikasjonen" for tvungen injeksjon bare være lav temperatur. Det anbefales ikke å mette jorden selv ved 5 grader Celsius.

canalizator-pro.ru

Når du utfører arbeid for å reparere skader og reparere sprekker og tomrom i betongkonstruksjoner, så vel som hvis situasjonen krever radikal handling, når fuktighet, som stiger gjennom kapillærene, metter veggene fra bunnen og opp, fjernes injeksjonsteknologier fra konstruksjonsarsenalet .

Injeksjon vanntetting- dette er en vanntettingsmetode utført ved å pumpe spesielle forbindelser gjennom forberedte hull inn i jorda ved siden av bygningskonstruksjoner, strukturer eller inn i sømmer og sprekker bygningskonstruksjoner.

Denne metoden for vanntetting krever spesialisert utstyr og dyktighet til arbeideren og er dyr.

Injeksjonsteknologi

  1. Bore hull
  2. Installasjon og stramming av interne pakninger ( koblingselementer mellom pumpen og strukturen)
  3. Installasjon tilbakeslagsventil på den første pakningen og begynnelsen av prosessen med å pumpe sammensetningen
  4. Så snart det injiserte materialet begynner å strømme ut av den tilstøtende pakningen, er en tilbakeslagsventil installert på den
  5. Stopp injeksjonen på den første pakningen og fortsett prosessen på den andre (tilstøtende).

Avstanden mellom hullene og injeksjonstrykket bestemmes avhengig av permeabiliteten til den bearbeidede massen og viskositeten til injeksjonsblandingen.

Vanntettende filtre
overflater

Membraninjeksjon innebærer å danne en vanntett membran på utsiden av strukturen, som hindrer vann i å komme inn i de skadede underjordiske delene av bygningen.

Enheten til en injeksjons-antifiltreringsgardin brukes hvis det er umulig å utføre reparasjonsarbeid Med utenfor strukturer, eller i nærvær av bevegelige sprekker, samt i tilfelle høye kostnader forbundet med installasjon av vanntetting fra utsiden.

For å danne et vanntett belegg over hele området av den lekkende strukturen, bores hull i et sjakkbrettmønster med intervaller på 30-50 cm. Injeksjonen utføres jevnt, beveger seg fra den ene siden til den andre og fra bunnen til toppen.

Horisontal vanntetting av vegger

Å gjenopprette horisontal vanntetting for å beskytte murvegger mot kapillærsug ved bruk av injeksjonsmetoden er en effektiv og mye brukt løsning. For å lage en horisontal barriere i bunnen av veggen, lages hull i to rader og pumpes med en injeksjonsmasse.

Vanntetting av store mengder murverk

Materialer med svært lav viskositet og stor tid herding. Takket være dette fyller slike sammensetninger både leddene til murverket og impregnerer porene i mursteinen.

Vanntetting av sprekker i betong

Sprekking i betong er forutsetning dens krymping. Det kan oppstå sprekker i betong i plastisk eller herdet tilstand på grunn av indre påkjenninger forårsaket av temperaturendringer og endringer i vanninnhold.

Reparasjon av sprekker
og fylle tomrom i betong

Tilstedeværelsen av ulike sprekker påvirker konstruksjonens bæreevne negativt. Vann samler seg ofte i skadede områder, fuktighet kommer inn i rommet gjennom sprekker, og deretter begynner det å øke.

Bruken av tradisjonelle metoder fører som regel ikke til effektiv løsning problemer.

En måte å eliminere slike problemer på er å injisere sprekker ved hjelp av klebemiddelpakninger, som øker bæreevnen og styrken til strukturer ved å fylle tomrom og lime strukturer i sprekkdannelsessonen.

Ofte møter vi alle tilfeller når en vannlekkasje observeres fra et sted i en bygningskonstruksjon. OG på vanlige måter det er ikke mulig å fikse dette problemet. Imidlertid, i moderne verden Det er nye teknologier som løser slike problemer raskt, veldig effektivt og til en overkommelig pris. En av disse teknologiene er injeksjonsvanntetting. Den har funksjoner for bruk for forskjellige bygninger og forhold.

Injeksjonsvanntetting er en utmerket metode for å beskytte en struktur mot fuktighet. Den takler til og med trykklekkasjer i bygget. Driftsprinsippet er basert på pumping av vanntettingsmaterialer under høyt trykk ved bruk av spesielt pumpeutstyr.

For langsiktig drift av strukturen er god vanntetting av fundamentet nødvendig. Derfor, under byggingen, brukes 20–30% av estimatet for kostnaden for bygningen på fundamentet. Og derfor er det veldig viktig at fundamentet bygges i samsvar med alle normer og regler. Og en av disse standardene er vanntetting av grunnmur av høy kvalitet.

Søknad

Hver bygning har et fundament hovedgrunnlaget. Og levetiden til en bygning avhenger av kvaliteten på fundamentet. Derfor, i begynnelsen av konstruksjonen, bør vanntetting av basen gjøres. Det vil gjøre fundamentet motstandsdyktig mot korrosjon og beskytte mot regn og grunnvann.

Til pålitelig vanntetting betongbase må overvåkes. Slikt tilsyn er ikke lett å organisere, siden det er lite synlig bak utfyllingen og byggematerialene. I dette tilfellet effektiv vanntetting gi gjennomtrengende vanntettingsmaterialer.

Et av problemene under byggingen er den kapillære stigningen av grunnvann. Det oppstår mellom fundamentet og veggen, og det ledige rommet fylles raskt med vann. Slikt vann er ofte mettet med salter og syrer, og under kapillærstigning fukter det strukturen til en høyde på 10 m God vanntetting av bygningens base vil beskytte mot en slik katastrofe.

Horisontal vanntetting for kjølerom kan utføres ved injeksjon. Restaurering av murvegger vil skje mye raskere.

Hva er poenget?

Essensen av injeksjonsvanntetting er å lage en membran mellom et lag med fuktighetsmettet jord og den omsluttende strukturen (vegg eller fundament). det vil si en hydrofob gel injiseres som stivner og tetter igjen porene i veggen og i jorda.

I tillegg har en slik membran, avhengig av typen injeksjonsstoff, en annen grad av stivhet. Gelen spiller rollen som ikke bare vanntetting, men også en forsterkende ramme. Og selve teknikken fungerer ikke dårligere enn det velutstyrte eksterne vanntettingssystemet.

Denne teknologien brukes til planlagte reparasjoner av tunneler, underjordiske parkeringsplasser og andre fasiliteter.

Fordeler

Injeksjonsvanntetting har spesielle fordeler fremfor sine analoger.

  • Sparer tid. Injeksjon kan utføres både etter ferdigstillelse og under bygging.
  • Sparer økonomi. Vanntetting av høy kvalitet varer veldig lenge og krever ikke hyppige reparasjoner.
  • Løser de fleste lekkasjeproblemer.
  • Det injiserte materialet er i stand til å trenge gjennom selv de minste porene og hulrommene.
  • Den har en vanntettingsmembran av høy kvalitet.
  • Et sømløst vanntettingsbelegg av høy kvalitet er laget.
  • Denne vanntettingen er trygg for drikkevann.
  • Herdetiden med en viss sammensetning når et par sekunder.

Men på grunn av det vanskelige arbeidet med injeksjonsvanntetting, som tykner veldig raskt, er det nødvendig med spesialister for det. Derfor finnes ikke denne metoden i listen over tjenester til hvert byggefirma.

Feil

TIL denne metoden Følgende ulemper kan tilskrives:

  • Dyrt materiell og utstyr.
  • Det trengs spesialister for kvalitetsarbeid.

Imidlertid kompenseres disse ulempene raskt av den utmerkede kvaliteten og hastigheten på arbeidet.

Materialer

Følgende sammensetninger brukes vanligvis som en injeksjonsbase:

  • Polyuretan polymer geler. Ganske billig og svært effektiv. Ved interaksjon med vann øker polymergelen volumet med nesten 20 ganger. Dette materialet sikrer høykvalitets tilstopping av sprekker, og etterlater ikke plass til fuktighet.
  • Akrylsyrebaserte geler, kalles akrylat. Akrylatgeler har nesten samme tetthet som vann. Denne gelen herder raskt i jord, betong eller murstein, og skaper en veldig sterk binding. Også, avhengig av temperaturen og forholdet mellom stoffer i gelen, kan herdetiden justeres. Blanding med jorda blir gelen sterkere, noe som beskytter den mot utvasking og sikrer den i sprekker og sprekker.
  • Epoxy alternativer. Denne sammensetningen herder ved kontakt med luft, og fuktighet forstyrrer bare herdingen. Den brukes i tørr konstruksjon.
  • Sement-sand(mikrosement). Denne sammensetningen er i stand til å fylle alle indre rom, og dermed forbedre den indre strukturen og skape vannbeskyttelse.

De mest brukte injeksjonene er polymer- og akrylatgeler. De stivner ved kontakt med vann og har god penetreringsevne.

Støttefunksjoner

Ved å introdusere tilleggskomponenter i gelen oppnås følgende egenskaper:

  • fjerning av sopp;
  • mold kontroll;
  • forbedre kjemisk beskyttelse av bygninger;
  • reduserer risikoen for armeringskorrosjon.

Behandle

Injeksjonsvanntettingsteknologi skjer i følgende trinn:

  • Først studerer vi overflaten, hvor og på hvilke steder vi ønsker å injisere.
  • Deretter borer vi små (20 mm i diameter) gjennom hull langs veggen i trinn på 0,25–0,5 m.
  • Deretter bores hull med samme diameter langs sprekken.
  • På neste trinn settes metall- eller polymerrør (fittings) inn i hullene, og ventiler festes til den andre enden.
  • En tank med en injeksjonsløsning er koblet til endene av ventilene. På grunn av trykkøkningen i tanken, transporteres løsningen gjennom røret bak veggen.
  • Når løsningen stivner, fjernes rørene fra veggen og den ytre overflaten behandles med fuktbestandig gips.

Byggeprosessen involverer nødvendigvis vanntetting av fundament og vegger. I løpet av de siste tiårene har det blitt viet mye oppmerksomhet til dette stadiet. Du kan beskytte hjemmet ditt mot fuktighet på forskjellige måter, og en av dem - injeksjon vanntetting - vi vil vurdere i denne artikkelen.

Hvorfor trenger du vanntetting av fundament?

De færreste vet at betong i seg selv ikke er redd for fuktighet, det gjør den bare sterkere. Men betong er ikke vannavstøtende og lar vann passere perfekt gjennom den. Derfor bør du ikke forsømme vanntetting. Du kan klare deg uten det bare under bygging av ikke-boliglokaler, og bare hvis grunnvannsnivået er lavt.

Metoder for vanntetting innendørs

Vanligvis utføres arbeid med vanntetting av fundamenter og vegger fra utsiden av rommet. Men i noen tilfeller er dette umulig eller upraktisk. Det er for eksempel ikke alltid mulig å grave fundamentet til en bygning som allerede er i bruk. I dette tilfellet utføres vanntettingsarbeid i kjelleren.

Det finnes flere metoder for vanntetting innvendige vegger lokaler. De vanligste:

  • impregnering
  • belegg
  • maleri
  • injiserbar

Impregnering vanntetting av grunn og kjellervegger utføres relativt raskt. Materialet for konstruksjonen er en blanding som inkluderer en spesiell type sement, sand og spesielle tilsetningsstoffer som gir blandingen vanntettingsegenskaper. Komponentene i sammensetningen påført en våt overflate reagerer med vann. Som et resultat dannes krystaller som stopper penetrering av fuktighet. Og jo våtere overflaten på veggene er, desto sterkere effekt blandinger.

Bestryknings- og malingsmetoder er like. For dem brukes bitumen-polymer eller bitumen-mastikk, polymermaling eller oljebasert maling og lakk. Denne typen isolasjon er ganske effektiv i kjellere, men forbindelsene som brukes til å installere det vanntette belegget er svært giftige. Minimumstykkelsen på beleggets isolasjonslag er 3 mm, malingsisolasjonslaget er 1-2 mm.

Injeksjonsmetoden er den dyreste, men med dens hjelp oppnås størst effektivitet. De vanligste materialene er akrylatblandinger og geler. Barrieren oppnådd som et resultat av injeksjoner tåler vanntrykk på flere titalls atmosfærer. Denne metoden brukes ikke bare for vanntetting av fundamenter og vegger, men også i undergrunnstunneler.

Essensen av injeksjonsvanntettingsmetoden

Denne metoden for å beskytte fundamenter og kjellervegger mot fukt og lekkasjer har vært brukt i Europa i mer enn 30 år. Den ble kjent her relativt nylig og anses som lovende. Kostnaden for materialer og arbeid er litt høyere enn kostnadene for mer tradisjonelle metoder for vanntetting, men effekten av arbeidet som utføres er flere ganger høyere. Ved å bruke injeksjonsmetoden kan du til og med reparere sprekker og flis på overflaten av vegger og fundamenter, og stoppe aktive vannlekkasjer gjennom betong. Den kan brukes ikke bare til betongoverflater, men også for porøse materialer, som murverk.

Det særegne ved denne metoden er at tilberedte polymerblandinger pumpes under trykk inn i porene, sømmene og sprekker i veggene, gulvet og taket i strukturen. På vanskelig tilgjengelige steder brukes spesielle typer injektorer, ved hjelp av hvilke blandingen pumpes under høyt trykk.

Materialene som brukes til injeksjonsisolasjon er laget på mineral- eller polyuretanbasis. Deres tetthet er omtrent lik tettheten til vann, noe som gjør at de kan trenge nesten uhindret inn i subtile sprekker som kan dannes i grunnmurene.

Bruk av injeksjonsmetoden for vanntetting er tilrådelig i følgende tilfeller:

  • det er nødvendig å øke grensen for arbeidsbelastninger av bærende strukturer av murstein og steinsprutfundament;
  • om nødvendig, eliminer aktive lekkasjer i grunnmurer;
  • når du installerer avskjærende isolasjon mellom fundamentet og hovedveggen i huset;
  • ved tetting av sømmer mellom jord og grunnmur.

Injeksjon vanntett teknologi

Isolasjonsarbeidet begynner med forberedende stadium. I nye bygg består det av å rense overflaten på veggene fra støv og skitt, samt eliminere ujevnheter. Ved reparasjon av allerede brukte overflater er arbeidsomfanget noe større. Det er nødvendig, hvis mulig, å fjerne gammel vanntetting, rengjøre veggene fra sopp og mugg, og fjerne salter ved hjelp av spesielle midler.

Det neste trinnet er å utarbeide et prosjekt, som indikerer tettheten til fremtidige hull og mengden vanntettingsblanding som er nødvendig for å fullføre hele arbeidsvolumet. Antall hull og materiale som kreves avhenger av tykkelsen på fundamentet og typen blanding. Forbruket av en polyuretanbasert blanding per kvadratmeter er minst 1,5 liter. Nødvendig mengde Det er betydelig mindre akrylbasert materiale.

En hammerbor eller drill brukes til å bore hull. Diameteren på hullene skal være 25-32 mm, det avhenger av diameteren på injeksjonspakningene eller kapslene. Det lages hull under en skarp kant opp til 45 grader. Avhengig av oppgavene kan dybden på hullene variere som regel når den 2/3 av veggtykkelsen. Ved tetting av sømmer mellom jord og fundament er det nødvendig å bore gjennom veggen. Borehullene vaskes med vannstrøm.

Pakninger settes inn i de resulterende hullene, som fungerer som dyser for pumpen. Gjennom disse dysene vil den ferdige vanntettingsmassen pumpes inn i veggen. For denne prosessen er en liten pumpe tilstrekkelig, som skaper et trykk på 0,5 MPa. For kritiske komponenter i industrianlegg brukes en elektrisk membran- eller stempelpumpe. Ved hjelp av slikt utstyr tilføres blandingen inn i hullene sammen med en herder, som gjør at vanntettingsmaterialet kan fordeles jevnt over hele veggens tykkelse.

Hvis veggen er laget av "tørt murverk", kan du klare deg uten pumpe. Men i dette tilfellet må pakningene fylles flere ganger om dagen. Uten pumpe sprer blandingen seg langsommere gjennom hulrommet i betongen og prosessen må gjentas flere ganger.

Etter fullført injeksjonsarbeid forsegles alle borede hull med en vanlig sement-sandblanding.

Viktig! Arbeidet skal utføres ved en omgivelsestemperatur på +5 grader. Ved lavere temperaturer vil spredningen av blandingen gjennom betongen være svært vanskelig.

Bygninger av betong og murstein er sterke, stabile og tåler sterke mekaniske belastninger og temperaturendringer. Men skjøter forblir mellom platene, grunnvann trenger inn i ekspansjonsfuger, og eventuelle sprekker i veggen kan bli en kilde til lekkasje. Vanntetting av betongfundamenter, stein eller murverk bidrar til å forhindre flom. Med dens hjelp kan du eliminere eksisterende lekkasjer og, ved å tette sprekker i platene, forhindre utseendet av nye.

Vanntetting ved injeksjon innebærer å gjenopprette integriteten til systemet med et hydrofobt materiale. Under arbeidet utføres en polymerinjeksjon: stoffet pumpes under trykk inn i den ødelagte strukturen. Varmastroy bruker kraftige pumper som er trygge for betongplater og murstein. Fordelen med metoden er at det ikke er behov for å demontere strukturer for injeksjon.

"Varmastroy" utfører injeksjonsrestaurering:

  • arbeider (kalde) sømmer;
  • ekspansjonsfuger;
  • mikrodefekter og sprekker;
  • innganger ingeniørkommunikasjon;
  • knutepunktsnoder.

Entreprenøren foreslår en avstengningsisolasjonsanordning. Alt arbeid utføres med moderne europeiske fugemasser.

Kalde sømmer

Fyll alt betongkonstruksjoner samtidig teknologisk umulig. Molekylær spenning oppstår mellom det gamle, allerede frosne og nye laget. Før eller siden begynner vann å lekke gjennom arbeidssømmen. Væske ødelegger betongplate og beslagene inni. Som et resultat avtar styrken til hele strukturen.

Plassering av defekter:

  • flate eller ribbede gulv;
  • fundament;
  • kolonner;
  • bjelker.

Prosedyre for installasjon av isolasjon:

  • Arbeidere klipper en kald søm.
  • Rengjør den for støv og tet den med en reparasjonsblanding.
  • Bor hull for injeksjonsblandingen.
  • Pakkere er installert.
  • Defekten er forseglet med polyuretanskum, deretter med polyuretanharpiks.
  • Pakningene fjernes.
  • Slip problemområdet med et diamantverktøy.
  • Smør tetningsflaten med fugemasse.

Ekspansjonsfuger

Kuttene gitt konstruksjonsteknologi, del bygningen inn i "autonome" blokker. Denne separasjonen lar deg utjevne belastningen på bærende konstruksjoner og forhindre kritisk deformasjon av bygningen.

Vann som renner ned kan samle seg i hulrommet, og grunnstrømmer kan trenge gjennom sprekkene. Over tid sprekker hulrommet og holder ikke lenger på væske.

Prosedyre for installasjon av isolasjon:

  • Arbeidere fjerner gammelt fugemasse.
  • Ny fugemasse legges lag for lag.
  • Caulk hulrommet med en reparasjonsblanding.
  • Bor hull i vinkel til den langsgående linjen.
  • Pakkere er installert.
  • Akrylgel pumpes under trykk.
  • Pakningene fjernes.
  • Forsegle hullene med en hydrofob forbindelse.
  • En epoksybasert tape limes på toppen.

Sprekker

Mikrorevner i sement eller murstein utvikler seg raskt til sprekker, tomrom eller hull. Høy luftfuktighet fremskynder bare prosessen. Sprekker dannes på grunn av feil utforming av bygningen, overdreven belastning, seismiske forskyvninger og omfordeling av vekten til de øvre etasjene.

Årsakene til ikke-strukturelle defekter er generell krymping av strukturen, sterke temperaturendringer og ødeleggelse av intern armering. Slike sprekker påvirker ikke mekanisk styrke, men tjener som kilder til vannstrømmer.

Prosedyre for installasjon av isolasjon:

  • 1. Arbeidere graver en sprekk.
  • 2. Rengjør den isolerte overflaten og tett den med en reparasjonsblanding.
  • 3. Bor hull i vinkel mot hovedledningen.
  • 4. Installer pakkere.
  • 5. Polyuretanskum mates inn i bruddet ved hjelp av trykk.
  • 6. Etter herding pumpes polyuretanharpiks inn.
  • 7. Pakker fjernes.
  • 8. Områdene ved siden av defekten poleres med diamantutstyr.
  • 9. Smør overflaten med en tetningsmasse.

Kommunikasjonsinnganger

Vann, elektriske kabler og naturgass tilføres bygget gjennom rør. Det lages hull i bygningens vegger som stålhylser settes inn i. Kloakk og grunnvann siver gjennom ikke tette hull. De stagnerer innendørs og provoserer til ytterligere ødeleggelse av betong. Priser er oppgitt pr m2.

Prosedyre for installasjon av isolasjon:

  • 1. Arbeidere broderer paringsknuten.
  • 2. Tett mellomrommet mellom veggen og røret med polymertetningsmasse.
  • 3. Tett fugen med en reparasjonsblanding.
  • 4. Bor hull rundt inngangen.
  • 5. Installer pakkere.
  • 6. En isolerende sammensetning - akrylatgel - introduseres under trykk.
  • 7. Pakker fjernes.
  • 8. Tett hullene med en reparasjonsmasse.
  • 9. Dekk arbeidsområdet med et hydrofobt stoff.

Junction noder

Vann trenger også gjennom leddene mellom:

  • - vegger og horisontale plater;
  • - søyler og gulv eller tak;
  • - åpninger eller buer og tak.

Vann samler seg i sprekkene, og akselererer ødeleggelsen ytterligere. For å forhindre kollaps må mikrodefekter forsegles. Arbeidsprisen beregnes per lineær meter.

Prosedyre for installasjon av isolasjon:

  • 1. Arbeidere løsner skjøten.
  • 2. Fukt den med en konstruksjonsblanding.
  • 3. Ordne fileten.
  • 4. Bor hull på begge sider av hovedledningen.
  • 5. Installer pakkere.
  • 6. Monteringen forsegles først med polyuretanskum, deretter med polyuretanharpiks.
  • 7. Pakker fjernes.
  • 8. Tett hullene.
  • 9. Slip overflaten og belegg den med fugemasse.

Avskjærende vanntetting

Fuktighet samler seg i fundamentet under påvirkning av grunnvann. Det trenger inn i det, fører til rask ødeleggelse av betong, spredning av sopp og mikroorganismer.

Prosedyre for installasjon av isolasjon:

  1. Arbeidere borer hull rundt omkretsen, i en avstand på 100–120 millimeter. Vinkelen velges avhengig av fundamentet.
  2. Rengjør overflaten for støv.
  3. Pakkere er installert.
  4. Injeksjonsblandingen mates inn under trykk.
  5. Pakningene fjernes.
  6. Forsegle hullene med et hydrofobt stoff.

Følgende typer polymerinjeksjonsblandinger brukes i konstruksjon for injeksjon av betong, sprekker, murverk, samt vanntetting:

Polyuretanharpikser (PUR):

  • for elastisk tetting og fylling av tørre, våte og vannmettede sprekker, sømmer og skjøter i overjordiske, underjordiske og ingeniørkonstruksjoner, inkl. drikkevann
  • å skape en avskjærende vanntetting mot stigende kapillærfuktighet langs mur- og steinvegger.
  • for injeksjon av betong i injeksjonsslanger lagt før den legges i konstruksjoner, beregnet for tetting av arbeidsfuger i armerte betongkonstruksjoner.
  • Hydroaktive polyuretanharpikser (skum) brukes når det er stor vannstrøm inn i strukturen, for å eliminere filtrering og infiltrasjon av vann under betydelig trykk.

Akrylbaserte harpikser (geler) (A):

  • for ytterligere utvendig tetting av bygningskonstruksjoner nedgravd i bakken (vanntettingsavskjæring), ved å injisere gel langs grensen til den jordbyggende strukturen.
  • for tetting og tetting injeksjon av sprekker og hulrom i murverk og betong
  • for elastisk tetting og fylling av våte mikrosprekker i betong og steinkonstruksjoner
  • å lage en vanntettingsbarriere mot stigende kapillærfuktighet langs mur- og steinvegger
  • for jordkonsolidering