ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПВХ МЕМБРАНЫ: свойства и применение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизоляционная ПВХ пленка (мембрана) – мягкая пластифицированная поливинилхлоридная пленка, предназначенная для гидроизоляции кровель, бассейнов, водоемов, подземных сооружений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ мембраны являются одним из последних высокотехнологичных решений по гидроизоляции кровли, фундаментов и пр. В отличии от битумных материалов (гидростеклоизол и т.п.) ПВХ пленки отличаются более высокой: - прочностью; В зависимости от применения различают армированные и неармированные мембраны. Армированная мембрана имеет армирующую основу в виде полиэфирной сетки иле стеклохолста и применяется для гидроизоляции кровель. Армированные мембраны обладают повышенной прочностью. Неармированные мембраны более эластичные, обладают большим удлинением на разрыв и применяются для гидроизоляции подземных сооружений, тоннелей, бассейнов. Физико-Механические характеристики гидроизоляционной ПВХ пленки
В отличие от других видов гидроизоляционных пленок ПВХ имеют широкую цветовую гамму (9 стандартных цветов, плюс возможность устройства прозрачной мембраны). Благодаря высокой деформационной способности, прочности на прокол и надежности сварного шва ПВХ мембраны хорошо переносят шероховатости и деформации основы. Широкий выбор мембран с различными характеристиками позволяет использовать их в различных условиях. Области применения Гидроизоляционные ПВХ пленки широко применяются в строительстве для гидроизоляции кровель, подземных сооружений, тоннелей, водоемов, бассейнов. 1. Гидроизоляция кровли С использованием ПВХ мембран применяют несколько вариантов устройства кровли. А) Механически закрепляемая система устройства кровли из полимерных мембран применяется в том случае, если использование балластной системы исключено (скатная кровля, невозможность дополнительной нагрузки на несущие конструкции, неорганизованные сливы - отсутствие парапетов и т. д.). Механически закрепляемая система существенно повышает прочность швов. В такой системе используются широкие листы мембран, свободно укладываемые поверх соответствующего основания. Они механически крепятся к основанию с помощью реек, которые накладываются поверх мембраны и затем защищаются специальными самоклеющимися полосами шириной 150 мм. Расстояние между рейками обычно 2 м, хотя в зависимости от конкретных условий может меняться. Плиты теплоизоляции надежно крепятся отдельно от мембраны. При выборе механической системы необходимо, чтобы данная система крепежа к основанию кровли обеспечивала достаточное сопротивление на выдергивание. Максимально допустимый уклон 1:3. Данный метод является классической технологией для легких конструкций и быстровозводимых зданий. Основанием кровли, как правило, является профнастил, утеплителем — жесткие минераловатные или стекловатные плиты, а также экструдированый пенополистирол. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механическая система крепление кровли 1-Полимерная мембрана Б) Балластная система устройства кровли из полимерных мембран является наиболее экономичной и универсальной для простой плоской кровли. Характеризуется наименьшей стоимостью и малым временем устройства. Листы свободно укладываются на основании, швы соединяются в соответствии с технологией таким образом, чтобы сформировать непрерывную водонепроницаемую мембрану. Мембрана закрепляется только по периметру и по местам примыканий, а на поверхности основания она удерживается с помощью балласта: гальки, гравия, щебня, бетонных блоков или тротуарной плитки (в случае эксплуатируемых кровель, смотровых площадок, террас и балконов). Балластная система - это оптимальное решение для бетонных оснований и для ремонта старых кровель без съема старого «пирога». Прежде чем остановить свой выбор на балластной системе, проектировщик должен оценить состояние здания и убедиться, что оно обладает достаточной прочностью и сможет выдержать дополнительную нагрузку балласта (около 70 кг/см2). При этом уклон кровли не должен превышать 1:6. Балластная система крепления кровли 1-Балласт В) Вариантом балластной системы является инверсионная кровля, идеально подходящая для крыш, на которых происходит регулярное пешеходное движение или для зданий в регионах с суровым климатом. Широкие листы мембран отделены от балласта слоем водостойкой теплоизоляции, которая свободно укладывается поверх мембраны. Принцип инверсионной кровли заключен в том, что над гидроизоляционным слоем размещается утеплитель, защищая гидроизоляцию от неблагоприятных тепловых и механических воздействий. К преимуществам инверсионных кровель можно отнести: защиту гидроизоляции от перепадов температуры и от механических повреждений, возможность быстрого монтажа при любой погоде, отсутствие необходимости в пароизоляционном слое. Основной проблемой инверсионных кровель является влага, которая практически всегда присутствует между тепло- и гидроизоляцией. Она способствует образованию растительного слоя, который зачастую нарушает герметичность кровли, создавая разрывы, через которые происходит инфильтрация вод. К тому же даже очень тонкая прослойка воды между тепло- и гидроизоляцией приводит к уменьшению термического сопротивления конструкции, которое может оказаться весьма существенным. Существует даже мнение, что инверсионный тип кровель не является оптимальным для районов с влажным климатом
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инверсионная система крепления кровли 1-Балласт В данной системе необходимо определить насколько надежно может быть прикреплена теплоизоляция к основанию кровли, обеспечит ли крепление достаточное сопротивление на выдергивание, а также совместим ли материал теплоизоляции с адгезивом (клеем). 2. Гидроизоляция бассейна Самым прогрессивным и надежным способом гидроизоляции чаши бассейнов на сегодняшний день является применение ПВХ мембраны. Одно из главных преимуществ материала - он является одновременно и гидроизоляцией, и декоративным покрытием. ПВХ пленка для гидроизоляции бассейнов - это мягкая эластичная пленка яркого голубого цвета и других "морских" оттенков: синего, бирюзового, светло-голубого, зеленого, а также с рисунком "мозаика". На ощупь этот материал мягкий, упругий, а эти качества намного снижают вероятность получения травмы в бассейне. 3. Гидроизоляция подземных сооружений, тоннелей Эффективность применения ПВХ мемебран для гидроизоляции подземных сооружений обусловлена их высокими физико-техническими показателями: механической прочностью и долговечностью. Данный материал устойчив к химическим и термическим воздействиям, практически не меняет своих характеристик после многочисленных циклов "мороз-оттепель". Гидроизоляционные работы могут выполняться и в холодное время года при низких температурах до -20С. По сравнению с традиционными битумными материалами ПВХ мембрана имеет ряд существенных преимуществ, что позволяет использовать ее при решении самых сложных технических задач. Так, например, свободная укладка этого материала в гидроизоляционной системе позволяет применять мембрану в конструкциях, подвергающихся значительной осадке, при этом нет необходимости ждать высыхания свежеуложенного бетона, поскольку материал не приклеивается к основанию. Это существенно сокращает сроки производства работ. C анализом российского рынка гидроизоляционных ПВХ мембран можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок гидроизоляционных ПВХ в России». Автор: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков Об авторе: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов. • Маркетинговые исследования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||