Электропроводка в частном доме



Как выбрать мебель для кабинета?



Как выбрать корпусную мебель?



Как применяется модульная мебель?



Как правильно размещать розетки?



Чем популярна стеклянная мебель?



Мебельные светильники
Перейти на главную  Материалы 

 

Водопровод из пластиковых труб - дело перспективное


Большой интерес представляют так называемые интегральные капиллярные системы на основе минеральных и полимерных композиций.

 

К таким защитным материалам отечественного производства относятся: Кальматрон, Кальмофлекс, Акватрон, Гидротекс и др. Аналогами данным материалам в зарубежной практике являются Пенетрон (США), Ксайпекс (США).

 

Композиции на основе полимерных и минеральных вяжущих позволяют обеспечить миграцию составляющих в поры бетона с последующей полимеризацией в них. При толщине таких покрытий 4–5 мм обеспечена надёжная защита бетона конструкций в ряде агрессивных сред. Механизм их действия позволяет создать промежуточный буферный слой между подложкой и покрытием, регулировать температурно-влажностные и усадочные деформации слоев, что приводит к снижению концентрации напряжений в конкретной зоне изделий как в процессе их изготовления, так и в процессе эксплуатации.

 

Установленные взаимосвязи между составом и структурой бетона, режимами их обработки мономерами и олигомерами позволяют получать надежные гидроизоляционные и коррозионностойкие покрытия на поверхности бетонов.

 

Различие в механизме защиты традиционными методами и новыми композиционными полимерными и минерало-полимерными композициями хорошо видно на рисунке.

 

Технический прогресс в области разработки средств защиты от коррозии привел в последнее время к существенному изменению номенклатуры и свойств материалов. Проведенный анализ научно-технической документации показал, что в настоящее время нет единых унифицированных показателей, характеризующих качество систем антикоррозионных покрытий на бетоне. Технические требования предъявляются в основном к исходным материалам (составу, технологии нанесения, последовательности операций), а так же ряду свойств покрытий: химстойкости, эластичности, однородности, сплошности, адгезии и толщине, которые, помимо последнего, характеризуют лишь качественно, причем на металлической подложке.

 

Основные защитные свойства покрытий на бетоне не нормируются, что затрудняет сравнительную оценку различных вариантов защиты, тем более, если она производится специалистами различных организаций.

 

На основании многолетнего опыта предложены в качестве критериев оценки вторичной защиты следующие характеристики систем покрытий на бетоне: адгезия, диффузионная проницаемость для жидкости и газа, химическая стойкость, трещиностойкость, водонепроницаемость и морозостойкость бетона с покрытием.

 

С использованием предложенных критериев оценки в последние годы ведутся испытания различного типа покрытий по бетону.

 

Рис. 1 Схема зашиты полимерными материалами поверхности бетона: 1 - защищаемая поверхность; 2 - каверны и поры в бетоне; 3 - грунтовка (пропитка); 4 - шпатлевка, основные покровные слои. а) защита традиционными методами; б) защита новыми капиллярными системами

 

В качестве примера в таблице приведены результаты испытаний некоторых покрытий, которые показывают, что новые композиционные материалы позволяют повысить морозостойкость бетона в 2–3 раза, водопроницаемость бетона на 4–6 ступеней, снизить водопоглощение более чем на порядок. Сформулированные требования к эксплуатационным свойствам покрытий основаны на многолетнем опыте их исследования и применения. Важность этих требований как в совокупности, так и порознь не вызывает сомнения. Требования, сформулированные в научно-технической документации, разрабатываемой применительно к той или иной области применения конструкций с покрытием, могут быть дифференцированы в зависимости от реальных условий эксплуатации.

 

Накопленный опыт научных исследований, натурных наблюдений позволил коллективу авторов во главе с чл.-корр. РАН и президентом РИА и МИА Б.В. Гусевым начать работы по созданию математических моделей основных видов коррозии бетона. При разработке моделей использованы положения теории тепло- и массопереноса, химической гидродинамики, теории кристаллизации, накопления повреждений и т.п. Получены универсальные уравнения, справедливые для широкого круга изучаемых процессов.

 

Разработка программ и выполнение численных расчётов позволят организовать проведение исследований на новой основе, в которых важное место должны занять численные эксперименты, дополняющие, а во многих случаях заменяющие экспериментальные и натурные исследования. Исследования создадут базу для расчётного метода проектирования защиты бетонных и железобетонных конструкций от коррозии.

 

В настоящее время на основе обобщения натурных наблюдений за конструкциями и комплексных исследований разработаны Московские городские строительные нормы:

 

МГСН – 2.08-01 «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий»;

 

МГСН – 2.09-03 «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений».

 

Однако, несмотря на имеющийся в стране огромный научный потенциал, опыт и разработанные методы повышения долговечности строительных конструкций при воздействии агрессивных сред природного и техногенного происхождения, в настоящее время отсутствует должное внимание при проектировании, строительстве и эксплуатации к воздействиям на конструкции агрессивных факторов внешней среды, а именно:

 

- агрессивных газов атмосферы;

 

- загрязнения грунтов и грунтовых вод;

 

- отрицательных климатических температур при одновременном воздействии на них антигололёдных комплексных солей и т.п.

 

Всё это в сочетании порой с низким качеством строительных работ приводит к преждевременному разрушению и выходу из строя строительных конструкций задолго до исчерпания надлежащего срока их службы, дискредитируя бетон и железобетон как строительный материал, способный по своим свойствам обладать высокой долговечностью.

 

Рассмотренные в данной статье вопросы дают лишь общий подход к решению задачи по защите бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Не менее важным является более детальное рассмотрение вопроса взаимодействия цементов с повышенным содержанием щелочей и заполнителей, с повышенным содержанием кремнезёма, выбор мер защиты сооружений.

 

Много хлопот и финансовых затрат вызывает образование высолов на изделиях, конструкциях различных зданий и сооружений. Остро сегодня стоит вопрос защиты сооружений от воздействия биологически активных сред. В этой статье мы практически не коснулись вопроса коррозии арматуры, который также имеет важное значение в связи с появлением новых нетрадиционных материалов, в т.ч. химических и минеральных добавок, и новых классов и видов арматурных сталей. Хотелось бы обратить внимание на решение вопросов обеспечения долговечности зданий и сооружений при их перепланировке, ремонте и реконструкции.

 

Проводимые в настоящее время ремонтно-восстановительные работы зачастую выполняются специалистами, не владеющими должными знаниями в области коррозии и защиты от коррозии строительных материалов и конструкций. Отсутствие таких знаний не позволяет дать оценку причины и степени опасности данного повреждения, т.е. поставить правильный диагноз «больной конструкции», дать прогноз долговечности и сделать правильный выбор материалов и методов ремонтно-восстановительных работ. В конечном итоге выполненные работы не обеспечат длительного положительного эффекта при последующей эксплуатации конструкций, зданий и сооружений.

 

С целью устранения отмеченных в статье недоработок в области защиты от коррозии целесообразно сосредоточить усилия различных коллективов, работающих в данной области, создав Ассоциацию «Служба Защиты Сооружений» может быть под эгидой московского правительства и при участии Российской инженерной академии.

 

 

Всем нам хотя бы раз в жизни пришлось столкнутся с такой острой и болезненной проблемой как капитальный ремонт квартиры, включающий монтаж труб и сантехнического оборудования. Учитывая, что водопроводные трубы являются "живительными артериями" для унитазов, ванн, раковин данная проблема остается такой же острой и актуальной в условиях нынешнего экономического кризиса. Столкнувшись с ней каждый из нас задавал себе как минимум два вопроса:

 

- какие сантехнические изделия (в смысле типа и качества) необходимо приобретать;

 

- с какими финансовыми затратами при этом придется столкнуться.

 

В доперестроечный период получить ответ на первый вопрос можно было достаточно легко. Стальные черны трубы, ввиду их недолговечности, заменялись, особенно новоселами, оцинковкой. При наличии связей и определенного материального достатка в ход шла нержавейка и, как экзотика, медь. В первом случае новосел мог спокойно спать как минимум двадцать лет. Во втором, приобретенный товар покорял своей надежностью, но являлся достаточно дорогим удовольствием. Для канализационных работ традиционно использовались чугунные комплектующие.

 

В последние годы рыночный ассортимент данного товара претерпел ощутимые изменения. На ряду с традиционными металлическими трубами для водоснабжения, внутренней и внешней канализации стали широко использоваться полимерные трубы из полвинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП) и полиэтилена. Их доля в странах Европы за последние 30 лет возросла с 1% до 60% от общего объема потребления. В нашей стране из-за не информированности и в какой-то мере консервативности отечественных покупателей полимерным изделиям принадлежит не более 6% рынка. Остальная часть рынка занята металлическими аналогами.

 

Подавляющее большинство полимерных труб и фитингов, предлагаемых на отечественном рынке - польского, чешского, американского и немецкого производства. Встречаются изделия из скандинавских стан и Турции. Продукция отечественных в том числе и Харьковских производителей не обеспечивает в полном объеме требуемую в строительстве номенклатуру труб и особенно соединительных элементов. Кроме того выпуск продукции, отвечающей требованиям западного рынка пока невозможен из-за отсутствия соответствующего современного оборудования.

 

Для изготовления труб и соединительных элементов используются жесткие модификации пластмасс (без пластификаторов), благодаря чему изделия обладают долговечностью, высокой прочностью и малым весом. Так по результатам лабораторных испытаний они гарантированно сохраняют свою прочность до 50 лет. Кроме того, существенным преимуществом их перед традиционными системами является то, что пластиковые трубы не подвержены коррозии и не засоряются осадками, а в случае их применения в регионах с высокой степенью хлорирования воды они не вступают в химическую реакцию, что существенно повышает качество воды. Используемые полимерные материалы химически нейтральны и устойчивы к воздействию более 500 различных химических соединений; они не токсичны и безопасны с бактериологической точки зрения, что подтверждено американскими учреждениями, допускающими вышеуказанные материалы для применения в строительстве; удовлетворяют требованиям пожарной безопасности. Они не поддерживают процесс горения, температура их воспламенения свыше 380 С, а токсичность веществ, выделяющихся при сгорании не больше, чем токсичность газов, выделяемых при сгорании дерева. Все эти преимущества подтверждаются опытом более 30-ти летней эксплуатации полимерных изделий в США и странах Европы.

 

Соединение труб и фитингов осуществляется при помощи агрессивного клея по технологии "холодной сварки". При этом клеевые соединения не уступают по прочности сварным. При подготовке труб используются специальные ножницы или обыкновенная ножовка. Широкий ассортимент труб и соединительных элементов позволяет создавать сантехнические системы различной сложности и конфигурации без проблем при соединении изделий из ПВХ и ХПВХ со стальными или другими системами. И еще одним, на наш взгляд немаловажным, преимуществом является их низкая и относительно стабильная цена. Сметная стоимость водоснабжения (комплектующие и монтаж) на основе пластиковых труб в стандартной квартире составляет в среднем 100-120 у.е.

 

Защита кованых изделий от коррозии. Как выбрать саженцы. Пейте чистую воду. Автономные источники горячего водоснабжения. Строительная система.

 

Перейти на главную  Материалы