Гидроизоляционные мембраны для кровли: Гидроизоляционная мембрана цена от 119 руб./м2 купить в Москве

Гидроизоляционные мембраны, где и как их применять

Вегера Анна

Полимерные мембраны применяются для гидроизоляции кровли, стен, фундамента, подвала, террасы, бассейна, и др, обеспечивая долговечную и надежную защиту.

Сегодня все чаще для защиты сооружений и домов выбирают рулонную гидроизоляцию, которая на рынке представлена мембранами разных видов. Гидроизоляционные мембраны являются современным, надежным и универсальным материалом, который можно применять для гидроизоляции от фундамента до кровли сооружения. Все это благодаря их прочности и долговечности, а также удобству монтажа.

Существует много разновидностей мембран: тпо/FPO, пвх, эпдм – мембраны. Все эти рулонные материалы имеют свои отличия (материал изготовления, плотность, толщина и т.д.) и особенности работы с ними. Однако можно выделить некоторые общие характеристики для всех этих мембран: полимерная основа, высокая эластичность, долгий срок эксплуатации и устойчивость к температурным перепадам.

Применяются полимерные мембраны для гидроизоляции во многих сферах, и способны обеспечить долговечную защиту для кровли, стен, фундамента, подвала, террасы и даже бассейна.

В этой области постоянно ведутся разработки, а поэтому на рынке появляются новые модификации рулонной гидроизоляции, более совершенные и лишенные недостатков своих предшественников. Так, с 2018 года на рынке Украины появилась рулонная система для гидроизоляции нового поколения, производства известной итальянской компании COLMEF. Данная компания успешно работает и производит строительные материалы на рынке с 1980 года. В ассортименте компании COLMEF более 300 продуктов, четыре известных бренда,  которые успешно реализуются во многих странах мира. Последней разработкой компании является инновационная водонепроницаемая

система мембран GEODRY, которая объединяет высокое качество и простую технологию монтажа.

Предлагаем ниже рассмотреть основные сравнительные характеристики гидроизоляционных мембран.
 

Мембрана

G-Tex торговой марки  GEODRY (относится к FPO/TПO)

 

ПВХ

ЭПДМ

Основа мембран (химический состав)

Термопластичные полиолефины и волокна полиэстера

Пластифицированный поливинилхлорид (состоит из этилена и хлора)

​Синтетический каучук армированный полиэстером или стекловолокном (этилен пропилен диен мономер)

Технология

На слой минерального клея на цементной основе укладывается мембрана. После укладки швы мембран проклеиваются специальным клеем. После высыхания мембран, на слой того же минерального клея производится укладка керамических материалов.

Швы полотен  мембран свариваются горячим воздухом  при помощи специального оборудования либо  применяется клей

 

Приклеивается к основанию на специальный клей, а швы мембраны склеиваются специальной двусторонней лентой. Также может крепиться механическим или балластным методом

Достоинства

  • высокая эластичность (удлинение до 27%, растяжение до 225%), которая сохраняется даже при морозе
  • Водонепроницаемость
  • Устойчивость к разрывам и трещинообразованию
  • Прочнее других полимерных мембран на 25%!
  • Высокая устойчивость к температурным изменениям
  • Морозостойкость (до       -45С)
  • Устойчивость к агрессивному воздействию кислот, щелочей и сульфатов
  • Низкое светопоглощение (особенно Infinity белого цвета)
  • Устойчивость к прорастанию растений
  • Не подвержена появлению грибка, плесени и бактерий
  • срок службы более 50 лет
  • механическая износостойкость
  • относится к слабо горючим материалам (Группа Г1)
  • можно укладывать поверх старого покрытия
  • подходит для обустройства зеленой кровли (green roof) и холодной кровли (cool roof)
  • можно использовать на кровлях сложных конфигураций
  • не нужно готовить поверхность перед укладкой мембран
  • новая простая и удобная технология монтажа
  • человеческий фактор при монтаже сведен к минимуму
  • сохраняет свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации, поскольку в составе не содержит пластификаторов
  • легко произвести локальный ремонт в случае механического повреждения
  • гарантия на систему материалов 30 лет!
  • абсолютная экологичность  и полное отсутствие вредных летучих компонентов
  • высокая прочность
  • эластичность (растяжение до 15%)
  • пожаробезопасность (группа горючести Г2)
  • морозостойкость (до -30С)
  • срок службы 25-30 лет
  • паропроницаемость
  • устойчивость к влиянию УФ
  • долговечность — срок службы около 40 лет
  • высокая эластичность
  • можно использовать практически на любом основании
  • морозостройкость (до -50С)
  • высокая прочность
  • экологичность мембран
  • стойкость к УФ

Недостатки

Сравнительно с другими видами гидроизоляции

  • высокая цена
  • срок службы зависит от качества пластификатора в составе мембран
  • Никак не прикреплена непосредственно с основанием.
  • Легко проколоть и нарушить целостность всей гидроизоляции
  • велик риск человеческой ошибки при монтаже
  • для обустройства гидроизоляции необходимо дорогостоящее оборудование
  • паронепроницаемость, что требует устройство подкровельной вентиляции
  • может содержать вредные и токсичные вещества в клее для мембраны
  • более сложная технология монтажа ( с использованием лент)
  • клеевые швы мембран имеют выше риск протечки, чем у аналогов

Здесь мы вкратце рассмотрели основные характеристики и особенности мембран на полимерной основе. Однако если перед Вами стоит выбор, какой материал выбрать для своей кровли, террасы или фундамента, лучше доверится специалистам! Мы занимаемся гидроизоляцией более 15 лет, и за это время в своей практике встречали самые разные и нестандартные проблемы строительства, предложив эффективные и надежные решения. И еще, обращаем Ваше внимание на тот факт, что в Западной Европе, в частном строительстве «для себя», предпочтение в пользу мембран отдают 70% потребителей!

Звоните нашим специалистам и Вы сможете получить не только бесплатную консультацию, но также техническое решениеи коммерческое предложение.

Гидроизоляционная мембрана для кровли: виды, монтаж

Отечественная строительная промышленность использует гидроизоляционные мембраны относительно недавно по вполне понятной причине. Только недавно начали сооружаться утепленные крыши, для обустройства которых требуются современные и очень качественные материалы. Раньше таких типов крыш не существовало, а для плоских кровель применялся обыкновенный рубероид. Это покрытие по всем характеристикам значительно уступает современным и для применения на сложных кровельных конструкциях неприемлемо. Такое положение объясняет крайне низкое качество старых плоских кровель, постоянные протечки которых создавали много неудобств жителям последних верхних этажей.

Над созданием современных инновационных гидроизоляционных мембран работали передовые зарубежные научные лаборатории, в результате была внедрена в производство широкая линейка современных материалов. Они имеют не только различный внешний вид и стоимость, но и неодинаковые физические характеристики.

Гидроизоляционная мембрана для кровли

Содержание статьи

  • 1 В чем разница между гидроизоляционными пленками и мембранами
    • 1.1 Гидроизоляционные пленки
    • 1.2 Цены на плёнку для гидроизоляции
    • 1.3 Гидрозащитные мембраны
    • 1.4 Цены на ПВХ мембраны для кровли
  • 2 Практические советы по укладке гидроизоляционных мембран для кровли
    • 2.1 Цены на доски строительные
    • 2.2 Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки
    • 2.3 Монтаж контробрешетки
    • 2.4 Видео — Гидроизоляционная мембрана для кровли

В чем разница между гидроизоляционными пленками и мембранами

Многие неопытные застройщики не понимают разницы между этими наиболее часто используемыми материалами. Путаница еще более усиливается из-за маркетинговых ходов производителей, которые стараются в названии своих товаров использовать привлекательные и малопонятные простым обывателям слова. Для принятия правильного решения во время выбора конкретного материала надо знать отличия между различными материалами, они должны максимально учитывать задачи и условия эксплуатации.

Мембрана или пленка — что лучше?

Гидроизоляционные пленки

Однослойный материал, чаще всего изготавливается из полиэтилена. Имеет различную толщину, от которой зависят показатели прочности. Пленки полностью непроницаемые, как для пара, так и для воды. Их применение позволяет понизить сметную стоимость работ, но использование не всегда возможно.

Гидроизоляционные пленки отличаются между собой по цвету, плотности, толщине

В связи с тем, что гидроизоляционные пленки не пропускают пар, они не могут применяться во время строительства теплой крыши с теплоизоляцией из минеральной ваты. Дело в том, что минвата быстро впитывает влагу, после чего существенно ухудшаются ее параметры, а эффективность теплой кровли снижается. Кроме того, влажная вата крайне негативно воздействует на деревянные конструкции стропильной системы, они быстро гниют и теряют первоначальные значения физической прочности. Единственный выход решить проблему – применять современные специальные мембраны.

При утеплении крыши минеральной ватой не рекомендуется использовать в качестве гидроизоляции пленку

Цены на плёнку для гидроизоляции

Плёнка для гидроизоляции

Гидрозащитные мембраны

Сложные материалы, имеющие несколько слоев со своими физическими характеристиками каждого из них. Прочность зависит от основания, оно может быть нетканым или из тканевых нитевых материалов. Чаще всего мембрана состоит из одного или двух слоев пропиленового текстиля и слоя полипропилена. Текстиль отвечает за показатели физической прочности, полипропилен пропускает пар, но герметичен для воды.

Структура гидрозащитной мембраны

Мембраны могут называться диффузионными и супердиффузионными. В чем между ними разница? Диффузия – возможность незначительно пропускать пар. Супердиффузия – способность пропускать большой объем молекул пара. Вот и все фактические отличия. К примеру, если обыкновенная диффузионная мембрана в сутки может удалять не более 1 кг/м2 пара, то супердиффузионная пропускает до 2 кг/м2.

Сравнительные свойства диффузионных мембран

Чисто техническое отличие материалов получило привлекательное и загадочное для одного из них название. За счет этого удается необоснованно увеличить стоимость продукции и рентабельность компании. Дело в том, что технологически изготавливать супердиффузионные мембраны намного легче, чем обыкновенные. Паропроницаемость зависит от размеров микроотверстий, чем они меньше – тем ниже паропроницаемость. Соответственно, изготавливать супердифузионную мембрану с относительно большими отверстиями технологически проще и дешевле, но отпускная цена у них выше.

Мембрана пропускает молекулы пара, но препятствует прохождению капель воды

Таблица. Популярные марки гидрозащитных мембран

Наименование гидроизоляционной мембраныОписание и краткие технические параметры

Folder Classic

Изготавливается на основе полипропилена, состоит из двух слоев, материал нетканый. Имеет высокую паропроницаемость (2000г/
м2), универсального использования. Предохраняет внутренние конструкции стропильной системы и утеплители от насыщения паром, не пропускает конденсат.

Tyvek Solid

Высокая плотность верхнего слоя не позволяет воздушным потокам удалять тепло из теплоизоляции, что оказывает положительное влияние на эффективность кровель. Имеет специальное покрытие, отражающее инфракрасное тепловое излучение, оно не покидает пространство кровель. Основание отличается высокими показателями физической прочности.

Delta Vent N

Товар отечественных производителей, традиционный гидроизоляционный материал. Высокая прочность дает возможность использовать на обрешетках с большим шагом реек. Мембрана применяется не только на кровлях, но и для защиты стен от намокания. Отлично пропускает пар, полностью герметична для воды.

Jutavek-115

Современный инновационный четырехслойный материал с улучшенными физическими и эксплуатационными характеристиками. Создает оптимальные условия для эксплуатации деревянных конструкций стропильной системы и утеплителей. Имеет дополнительный слой для повышения устойчивости к жестким ультрафиолетовым лучам.

Изоспан AM

Благодаря высокой паропроницаемости может укладываться непосредственно на утеплитель – облегчаются, ускоряются и удешевляются строительные работы. Имеет три слоя, характеризуется высокими значениями прочности на разрыв. Может использоваться на открытом воздухе.

Folder Light

Основание – нетканое полотно, имеет большую паропроницаемость. Состоит из трех слоев, два внешних надежно защищают нижележащие материалы и конструкции от воды. За счет использования инновационных технологий повышаются эксплуатационные показатели, уменьшается тепловодность сложных крыш.

Характеристики строительных мембран

Цены на ПВХ мембраны для кровли

ПВХ мембрана для кровли

Практические советы по укладке гидроизоляционных мембран для кровли

Качество и технические характеристики играют важную роль в надежности защиты конструкций от переувлажнения. Но не только эти факторы нужно принимать во внимание. Если грубо нарушена технология производства работ, то даже самые дорогие мембраны не в полной мере выполняют свои функции, эксплуатационные характеристики крыши не будут отвечать ожидаемым значениям, а в некоторых случаях вместо пользы будет существенный вред.

Ошибки при монтаже гидроизоляции кровли

Как правильно монтировать кровельную гидрозащитную мембрану?

Шаг 1. Подготовьте инструменты. Понадобится степлер, обыкновенные ножницы, молоток, гвоздики с большими шляпками и обыкновенные, монтажный нож, деревянные рейки для контробрешетки. Работать надо в удобной обуви и пользоваться страховкой. Для фиксации мембраны к металлическим поверхностям и приклеивания стыков пользуются специальными герметизирующими лентами, они продаются в комплекте с гидрозащитными материалами.

Сначала нужно приготовить все необходимое для работы

Шаг 2. Закрепите карнизную планку. Это металлический доборный элемент, направляет капли конденсата с гидроизоляционной пленки в желоб сливной системы. Планка прибивается гвоздиками в шахматном порядке на расстоянии примерно 30–40 см.

Крепят гвоздями карнизную планку к обрешетке

Шаг. 3. Приклейте на капельник специальную двустороннюю клеящую ленту, к ней будет фиксироваться нижняя кромка первого ряда гидроизоляции.

На капельник крепят клеящую ленту

Важно. Поверхность планки должна быть сухой и чистой, от этого во многом зависит прочность адгезии.

Шаг 4. Начинайте укладку материала. Мембрана должна быть строго параллельной к карнизной планке. На краю ската оставьте свес длиной примерно 20 см, положение рулона зафиксируйте степлером.

Полотно на торце ската фиксируют скобами степлера

Шаг 5. Продолжайте раскатывать рулон, крепите материал степлером к каждой стропильной ноге. Скобы надо вбивать только в те места, которые впоследствии будут накрываться следующим рядом. На материале в верхней части есть специально отмеченная полоса шириной 10 см. Постоянно контролируйте положение мембраны, не допускайте перекосов. Есть еще один вариант фиксации мембраны – раскатайте ее на всю длину ската, поправьте положение и только потом начинайте фиксацию. Какой выбрать способ надо решать самостоятельно с учетом существующих условий. Мембрану не надо сильно натягивать, во время колебания размеров стропильной системы она может порваться. Всегда оставляйте провес не более одного сантиметра в самой низкой точке.

Материал фиксируют по верхнему краю к каждой стропильной балке

Шаг 6. На противоположном торце ската отрежьте пленку, оставьте запас примерно 20–30 см. Закрепите материал скобами.

Закрепляют полотно с другой стороны и отрезают лишнее

Шаг 7. Оторвите с клеящей ленты защитную бумагу и приклейте мембрану. Сильно ее прижимайте, не оставляйте пропусков, при необходимости немного выравнивайте положение.

Приклеивают нижний край мембраны

Шаг 8. Приступайте к окончательной фиксации мембраны на стропильных ногах. В этих целях нужно применять деревянные рейки 20×40 мм. Во время крепления степлером в материале были пробиты дырки, для их герметизации надо использовать специальную ленту. Она имеет с двух сторон клеящий слой, толщина ленты примерно один миллиметр, материал пластичен и легко нивелирует различные небольшие неровности. Приклейте ее к рейкам, снимите с обратной стороны защитную пленку и прибейте и к стропильным ногам. Таким образом надежно закрываются все отверстия на мембране. Расстояние между гвоздиками 40–50 см.

Набивают сверху деревянные рейки

По такому же алгоритму продолжайте монтаж мембраны по всей высоте ската. На коньке сделайте перегиб и закрепите гидрозащитную мембрану на примыкающем скате крыши. Второй скат закрывается по такой же методике, на коньке опять делается перегиб, только уже на накрытый ранее скат.

На коньке мембрану укладывают с нахлестом на скат с противоположной стороны

Теперь надо правильно прибить контррейки. Их размеры и расстояние должны учитывать технические характеристики кровельных материалов. Для гибких покрытий нужно делать сплошное основание из ОСП, фанеры или обрезных досок. Под металлические и шиферные кровли делается обрешетка из реек.

Выбор пиломатериалов для обрешетки зависит от вида кровельного покрытия

Цены на доски строительные

Доски строительные

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЕТКИ»

ОБЩАЯ ПЛОЩАЛЬ КРОВЛИ, м²

Продольный шаг металлочерепицы, мм

Общая длина всех карнизных свесов, м

Общая длина линии конька, м

Общая длина всех ендов, м (если есть)

КАКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

— доска 25×100 мм — доска 25×150мм — доска 32×100 мм — доска 32×150 мм — брус 50×50 мм

Монтаж контробрешетки

Шаг 1. Определитесь, с каким шагом нужно прибывать рейки. Этот размер зависит от нескольких параметров:

  1. Угол наклона ската. Чем он меньше, тем больше нагрузка на покрытие, тем ближе надо располагать контробрешетку.
  2. Физических характеристик кровельных материалов. Каждый из них имеет индивидуальные возможности выдерживать нагрузки на изгиб, рекомендации даются в инструкции производителей.
  3. Особенностей кровельных материалов. Металлическая и штучная натуральная черепица фиксируется на строго определенном расстоянии. С таким же шагом следует прибивать контробрешетку.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг 2. Нанесите метки расположения реек. Для этого лучше сделать элементарный шаблон, с его помощью намного ускоряются работы. Кроме того, почти полностью исключается вероятность ошибки.

Размечают места крепления реек

Шаг 3. Приступайте к установке контробрешетки, прибивайте ее гвоздями. Важно знать, что толщина реек не может быть менее пяти сантиметров, в противном случае естественная вентиляция не будет эффективной. Для крепления обрешетки и контробрешетки можно применять обыкновенные гладкие гвозди, нет необходимости пользоваться дорогими оцинкованными метизами.

Набивают контробрешетку

Шаг 4. Настелите второй ряд гидроизоляционной мембраны, не забывайте о нахлесте. В дальнейшем он должен заклеиваться двусторонним скотчем. Закрепите ее вначале степлером, а потом вертикальными рейками.

Укладывают второй ряд мембраны

Продолжайте настил до конька ската. Во время выполнения работ надо соблюдать правила техники безопасности и пользоваться страховочными веревками. При этом перемещайтесь очень осторожно, не повредите уже прикрепленную мембрану.

Полотно перекидывают через конек и фиксируют степлером

Практический совет. При отрезании заготовок реек положите их стопкой и крепко стяните скотчем. Расположите его с двух сторон среза на расстоянии примерно 5 см. За счет этого намного упрощается процесс резания, материал не смешается, все рейки имеют одинаковую длину.

Перегиб мембраны на коньке должен быть более 20 см, фиксируется она степлером. Если на крыше имеются вентиляционные или дымоходные трубы, то их нужно очень тщательно герметизировать по периметру. Делается это в такой последовательности.

  1. Натяните мембрану впритык к трубе, согните ее пополам.
  2. Нарисуйте на обратной стороне полукруг с диаметром, идентичным размерам вентиляционной трубы.

    Намечают линию выреза под трубу

  3. Обыкновенными ножницами вырежьте отверстие, наденьте мембрану.
  4. Сделайте прорези в мембране сверху трубы, отогните сектор.

    Делают в мембране прорези

  5. Специальным материалом загерметизируйте нижнюю часть трубы. Этот материал сильно растягивается, что позволяет работать со сложными геометрическими поверхностями. Таким же способом отделайте верхнюю часть трубы.
  6. Установите на место отогнутую часть мембрану и заклейте все швы.

    Герметизируют линию примыкания трубы

Правильно установленная гидрозащитная мембрана будет поддерживать показатели влажности минеральной ваты в нужных пределах и одновременно не допускать выветривания тепла воздушными потоками.

Видео — Гидроизоляционная мембрана для кровли

Вы узнали о технических характеристиках и эксплуатационных параметрах различных видов гидроизоляционной мембраны для кровли. Этот материал обязателен к применению на некоторых типах крыш, только с его помощью можно увеличить безопасность и длительность их эксплуатации. Как конкретно применять гидроизоляционную мембрану для изоляции кровли из металлочерепицы можно прочитать на страницах нашего сайта.

Водонепроницаемая мембрана для крыш | Dow Inc.

правда

  1. Дом
  2. Строительство, строительство и инфраструктура
  3. Кровельные работы
  4. Гидроизоляционные мембраны для крыш

Необычная гидроизоляция крыши. Решите проблемы гидроизоляции с Dow.

Используя науку о кровельных мембранах от Dow, вы можете справиться с этими сложными условиями работы с гибкими, долговечными, водонепроницаемыми характеристиками для плоских крыш и крыш с малым уклоном.

Промышленный стандарт гидроизоляционных материалов для крыш

Независимо от того, работаете ли вы с системами на основе термопластичных полиолефинов (ТПО), поливинилхлорида (ПВХ) или этилен-пропилен-диенового терполимера (ЭПДМ), наша наука о водонепроницаемых кровельных мембранах может предложить:

  • Стойкая гибкость даже для огнестойкой мембраны с высоким содержанием наполнителя
  • Долговечность для ожидаемого долгого срока службы
  • Устойчивость к атмосферным воздействиям/ультрафиолетовому излучению, которая соответствует/превышает соответствующие промышленные стандарты
  • Противопожарные характеристики с безгалогенными, малодымными, трудновоспламеняемыми и малотопливными вариантами
  • Составы светлого цвета/холодной кровли для уменьшения поглощения тепла
  • Несколько вариантов крепления, включая полностью приклеиваемые, термосварные, механические и/или балластные системы
  • Экономическая эффективность: нанесение жидкого холода на состарившиеся мембраны для обновления и продления срока службы кровли
  • Улучшенный экологический и устойчивый профиль: варианты, изготовленные без добавления растворителя

ENGAGE™ TR для кровельных материалов из ТПО
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом ENGAGE™ TR POE для кровельных мембран из ТПО.

Просмотр веб-страницы

Продукты для кровельных мембран
Ознакомьтесь со всеми нашими продуктами для кровельных мембран всех типов.

Поиск продукта

 

Ресурсы

Быстрые ссылки

Продукты

Спросите эксперта

Технический контент

Группы продуктов

  • акрилатные сополимеры
  • Сополимеры
  • Этилен-пропилен-диеновый терполимер (EPDM)
  • Полиолефиновые эластомеры
  • Полиолефиновые пластомеры

Обозначает ссылку на товары только в каталоге

{{message}}

Кровельные и гидроизоляционные мембраны — Canadian Roofing Contractors Association

58 — июль 2015 г.

Несмотря на то, что кровля и гидроизоляция похожи, между ними есть важные различия, которые должны учитываться проектировщиками, архитекторами и подрядчиками. . Чтобы добавить сложности между кровлей и гидроизоляцией, Национальный строительный кодекс не дает четкого определения гидроизоляции.

Кровельные и гидроизоляционные мембраны используются на палубах в качестве барьеров для проникновения влаги в нижние помещения. Оба имеют некоторые схожие функциональные требования, но другие совершенно разные. Для оптимальной работы важно понимать различные нагрузки и напряжения, которым подвергаются гидроизоляционные системы по сравнению с кровельными системами.

Гидроизоляция может быть определена как обработка поверхности или конструкции для предотвращения прохождения воды под гидростатическим давлением. Необнажаемая гидроизоляционная мембрана используется для защиты стен, полов и туннелей ниже уровня земли от грунтовых вод, а также для защиты пространств под настилами площади, которые находятся на уровне или ниже уровня земли. Он также используется для изоляции влажных помещений, таких как душевые кабины и технические помещения, от других частей здания, а также для удержания воды в бассейнах, кашпо и траншеях.

Вода, лежащая на любой поверхности или против нее, оказывает давление, которое увеличивается прямо пропорционально увеличению глубины. Вода имеет удельный вес 9,8 килоньютона на кубический метр (62,4 фунта / фут³). Вода оказывает давление и давление на стенки емкости, будь то вертикальные стенки или горизонтальный пол. Есть разница между силой и давлением. Давление определяется как сила на единицу площади. В единицах СИ давление выражается в килопаскалях (кПа), а в имперских (США) единицах оно обычно выражается в фунтах на квадратный дюйм (psi), а 1 кПа равен 0,145 psi. Один фунт на квадратный дюйм (6,8 кПа) примерно равен 2,31 фута (0,7 м) высоты воды (водяного столба), независимо от того, насколько большой или квадратной является колонна. Один фут (300 мм) высоты воды примерно равен 0,434 фунта на кв. дюйм (3 кПа).

Гидростатический напор, которому подвергается любая конструкция, влияет на скорость проникновения влаги. Наиболее эффективным средством гидроизоляции любого сооружения является устранение «напора воды» путем обеспечения дренажа. Когда это невозможно сделать, требуется гидроизоляция для предотвращения проникновения влаги. Выбранная гидроизоляционная система должна быть способна выдерживать все ожидаемые нагрузки, которые будут на нее воздействовать.

Гидроизоляция также может быть использована для обработки открытой поверхности, чтобы предотвратить проникновение воды и разрушение от воды в нижележащую структуру (обычно бетон) или через нее без присутствия гидростатического давления. Эти поверхности, как правило, предназначены для движения пешеходов или транспортных средств, таких как гаражи и мосты. Гидроизоляция может быть открыта и действовать не только для предотвращения проникновения воды, но и служить в качестве поверхности износа и дорожного движения. Эти поверхностные гидроизоляционные мембраны должны, как и кровельные мембраны, быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению и выдерживать различные условия окружающей среды. Поверхностные гидроизоляционные мембраны разработаны с учетом конкретных эксплуатационных свойств для решения ряда задач, устойчивых к истиранию при движении пешеходов или транспортных средств. Для конструкций ниже уровня земли помимо гидростатического давления следует учитывать сдвиговое воздействие воды и грунта. Должна быть обеспечена адекватная защита от комбинированного воздействия воды, грунта и сдвига. Значение этих сил можно понять, рассчитав силу, действующую на столб воды. Упор в нижней части колонны высотой 20 футов (6 м) составляет примерно 8,7 фунтов на квадратный дюйм (60 кПа). Следует помнить, что давление в непрерывном объеме воды одинаково во всех точках на одной и той же глубине и давление в любой точке действует во всех направлениях с одинаковой величиной, действуя одинаково вертикально на плиту или горизонтально на стену.

Другая сила, влияющая на гидроизоляцию ниже уровня земли, связана с замерзанием грунтовых вод. Пучинистый грунт может вызвать сдвиговое воздействие на фундамент и защищающую его гидроизоляционную мембрану. Гидроизоляционные мембраны предназначены для предотвращения попадания воды. Ожидается, что они не выдержат значительных нагрузок, которым они могут подвергнуться без надлежащей структурной поддержки. Гидроизоляция должна полностью поддерживаться и находиться в тесном контакте с конструкцией, к которой она прикреплена. Любые пустоты между мембраной и несущей конструкцией являются уязвимыми местами, которые могут негативно повлиять на производительность. Полная адгезия также ограничит миграцию влаги в случае нарушения гидроизоляции.

Условия эксплуатации гидроизоляционной мембраны отличаются от условий эксплуатации кровли. В результате те физические свойства, которые важны для гидроизоляции, не обязательно совпадают со свойствами, необходимыми для кровли. Ниже приведены некоторые из этих различий.

1. Гидроизоляция рассчитана на весь срок службы здания.
Обычно нецелесообразно и дорого проводить земляные работы вокруг стен фундамента или выкапывать плиты ниже уровня земли для замены или ремонта гидроизоляционной мембраны. В отличие от кровельной мембраны, гидроизоляционные мембраны должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы они не требовали технического обслуживания, часто в течение всего срока службы здания, на котором они установлены. Крыши, как правило, легче доступны и ремонтируются в случае возникновения проблем.

2. Гидроизоляция должна выполняться в условиях постоянной влажности.
В зависимости от количества и уровня воды в грунте гидроизоляционная мембрана может находиться в постоянном контакте с грунтовыми водами и влажной почвой. Кровельные системы, если они правильно сконструированы и имеют достаточный уклон к водосточным желобам, обычно подвергаются воздействию воды только в течение короткого времени. Кроме того, гидростатическое давление, которому они подвергаются, намного меньше, чем у гидроизоляционных мембран. Даже запруженная и плохо дренируемая крыша с поверхностной водой толщиной 2 дюйма (50 мм) подвергается давлению всего около 0,07 фунта на квадратный дюйм (0,5 кПа).

3. Гидроизоляционный барьер должен быть устойчивым к грунтовым химическим веществам.
Загрязнения, которым подвергается гидроизоляция, отличаются от тех, которые находятся на крыше. Грунт часто содержит кислоты, щелочи, соли и множество других загрязняющих веществ, вызывающих деградацию гидроизоляционных материалов. Выбранная гидроизоляционная система должна выдерживать воздействие этих химических веществ в течение ожидаемого срока службы. Хотя некоторые крыши подвергаются воздействию загрязняющих веществ из сточных вод, выбрасываемых на крышу, их состав, как правило, известен, и можно принять превентивные меры. Загрязняющие вещества в почве часто варьируются от места к месту и даже от глубины раскопок.

4. Гидроизоляционный барьер должен быть устойчивым к строительным нарушениям.
В отличие от крыш, гидроизоляционные мембраны обычно не требуют защиты от пешеходного движения. Тем не менее, они должны быть защищены до тех пор, пока земляные работы не будут засыпаны или пока не будет нанесен слой износа и вскрышные породы. Во время обратной засыпки на него могут сбрасываться гравий, мусор и другие острые материалы. Хотя горизонтальные настилы обычно покрыты защитным слоем, наиболее распространенный ущерб возникает в результате использования водонепроницаемого настила в качестве плацдарма другими профессиями. Хотя крыши также подвержены повреждению «чужими», для гидроизоляции это более критично из-за труднодоступности.

5. Гидроизоляция должна выдерживать некоторое движение основания, к которому она прикреплена.
Бетонные стены и полы могут испытать усадку и усадку по мере затвердевания. Кроме того, настилы могут подвергаться тепловому смещению и отклонению нагрузки. Гидроизоляционная мембрана должна быть способна перекрывать небольшие трещины и в некоторой степени сопротивляться разрыву из-за теплового расширения и сжатия. Следует отметить, что ожидаемое количество движений при гидроизоляции значительно меньше, чем можно было бы ожидать от крыш. По этой причине такие свойства, как растяжимость и сопротивление разрыву, могут быть не такими важными для гидроизоляции, как для кровли.

Гидроизоляция обычно ниже уровня земли и в среде с относительно постоянной температурой. В отличие от крыш, температура окружающей среды, которой они подвергаются, не колеблется ни в течение суток, ни в зависимости от сезона. Поскольку они обычно заглублены, они не подвергаются разрушающему влиянию солнечных лучей, осадков и ветровой эрозии.

В следующей таблице приведены требования к характеристикам кровли и гидроизоляции

Крайне важно, чтобы проектировщики, архитекторы и подрядчики понимали различия и сходства между кровельными и гидроизоляционными материалами, чтобы обеспечить правильную установку системы, поскольку некоторые материалы предназначены для функционировать при любом условии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *