Изобретение относится к строительству, а именно к изоляции строительных конструкций и сооружений, например к водозащите строительных сооружений, и может быть применено для изоляции стен старых зданий от воздействия влаги.
Известен способ изоляции строительных сооружений от воздействия влаги, включающий сверление отверстий, помещение в эти отверстия электронагревателей, сушку обрабатываемой зоны кладки, извлечение электронагревателей из отверстий, заполнение отверстий гидроизолирующим раствором, сушку обрабатываемой зоны кладки, заделку отверстий цементным раствором [1]
Указанный способ не обеспечивает сплошную изоляцию сооружений от воздействия влаги, т.к. при высушивании стенки электронагревателями соли, растворенные во влаге, при испарении закупоривают капилляры и после просушки затрудняют проход гидроизолирующей жидкости в капилляры.
Известен способ электроосмотической изоляции стен от воздействия влаги, включающий замоноличивание в стены электродов, которые размещают в два ряда попарно параллельно друг другу. Электроды каждой пары присоединяют к одному и тому же элементу заземления [2]
Способ не обеспечивает качественной изоляции стен, которая возникает только при действии гальванических элементов.
Наиболее близким по технической сущности является способ изоляции строительных сооружений от воздействия влаги [3] заключающийся в том, что выполняются отверстия в два ряда, устанавливаются в них электроды. После установки электродов отверстия заполняют гидроизолирующим раствором и одновременно пропускают электрический ток, который отключают по мере достижения раствором электродов нижнего ряда. В качестве гидроизолирующего раствора используют жидкое стекло. Длительность воздействия электрического тока составляет для обеспечения изолирующего эффекта 24-35 ч.
Цель изобретения разработка более экономичного способа изоляции строительных сооружений от воздействия влаги, обеспечивающего надежную изоляцию в более короткие сроки воздействия электрического тока.
Цель достигается следующим образом. В строительных конструкциях, например в стенах зданий, выполняют отверстия, перед установкой электродов заполняют их побочным продуктом производства полиметилсилоксановых смол в виде 5-7% -ной водной эмульсии с последующим пропусканием постоянного электрического тока в течение 14-16 ч.
Побочный продукт производства полиметилсилоксановых смол содержит следующие компоненты, мас. Этилхлорсилан 5,5-10,5 Метилхлорсилан 4,5-7,5 Перекись бензоила 0,5-1 Соляная кислота 1,0-2 Вода остальное
Новизна изобретения заключается в использовании отхода производства, что обеспечивает экономичность способа.
Состав отхода производства, его вязкостные и электролитические свойства обеспечивают быстрое и равномерное распределение последнего в кирпичной кладке. Перекись бензоила инициирует полимеризацию мономеров внутри капилляров и обеспечивает надежную изоляцию от воздействия влаги. Таким образом, изобретение отвечает критериям "новизна" и "изобретательный уровень".
Длительность воздействия электрического тока определяется окончанием эффекта распространения гидрофобизирующего раствора, т.е. экспериментально выявленная длительность 14-16 ч, является необходимой и достаточной для обеспечения эффекта гидроизоляции. Уменьшение концентрации отхода производства приводит к увеличению водопоглощения стеновой конструкции в 1,5 раза, а увеличение концентрации снижает краевой угол смачивания.
П р и м е р 1. В кирпичной стене, выполненной из красных глиняных кирпичей, просверливались отверстия под углом 15о (с уклоном к наружной стороне стены) на глубину 30 см диаметром 30 мм. Шаг отверстий 0,5 м. Расстояние между отверстиями 0,6 м. Применялись электрод 1 медный с сечением 3 мм2 и электрод 2 угольный с сечением 1 мм2. Соединение электродов 1 и 2 между собой производилось с помощью горизонтальных проводников связи, которые представляли собой медные изолированные провода. В качестве отрицательного (активного) электрода использовался протектор МГА-1 в виде стального сердечника диаметром 4 мм с одним выводом для соединения с электродами 1 и 2. Протектор устанавливался в шурф, дно которого покрывалось наполнителем толщиной 15 см. Оставшееся пространство заполнялось наполнителем выше уровня протектора на 15 см. Подключение протектора к электродам производилось с помощью вертикального проводника связи. В качестве гальванических элементов использовался медно-цинковый элемент.
В начале эксперимента во все отверстия, предназначенные для размещения электродов, через патрубок подавали 5%-ный раствор отхода производства побочный продукт производства полиметилсилоксановых смол. В течение 14 ч пропускали ток 0,07 мА. Эффект гидрофобизации подтверждался измерением водопоглощения, которое составляло 1,8% и краевым углом смачивания 142о. Появление на кирпичной стене белесоватой полосы шириной 30 см свидетельствовало о направленном и равномерном распределении гидрофобизатора в толще стены.
П р и м е р 2. Аналогично примеру 1 осуществлялась подготовка кирпичной стены к эксперименту. В отверстия подавали 7%-ный раствор побочного продукта производства полиметилсилоксановых смол. Величина тока 0,07 мА. Ток подают в течение 16 ч. Эффект гидрофобизации: водопоглощение 1,2% краевой угол смачивания 140о. Появление на кирпичной стене белесоватой полосы шириной 30 см свидетельствует о равномерном распределении гидрофобизатора.
Таким образом, как видно из приведенных примеров, разработанный способ обеспечивает высокий эффект гидрофобизации, является экономичным, т.к. используется отход производства, надежным, т.к. имеет место равномерное распределение гидрофобизаторов в капиллярах. Кроме того, состав гидрофобизатора предполагает образование полимерной пленки, препятствующей проникновению влаги.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ВЫСОЛООБРАЗОВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | 2006 |
|
RU2326085C2 |
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ | 2001 |
|
RU2206675C2 |
Способ изоляции строительныхСООРужЕНий OT ВОздЕйСТВия ВлАги | 1979 |
|
SU815193A1 |
Способ изоляции строительных сооружений от воздействия влаги | 1987 |
|
SU1511350A1 |
СОСТАВ И СПОСОБ ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОЙ ОТСЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | 2007 |
|
RU2348768C1 |
Защитное покрытие для кирпичной или бетонной поверхности | 2019 |
|
RU2707992C1 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ | 2002 |
|
RU2231603C1 |
СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПОКРЫТИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ЭТИМ СПОСОБОМ | 1995 |
|
RU2135716C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА КАМЕННОЙ КЛАДКИ | 2001 |
|
RU2194824C2 |
Способ восстановления нарушенной гидроизоляции строительных сооружений | 1988 |
|
SU1583559A1 |
Использование: в способе изоляции строительных сооружений от воздействия влаги заполнение отверстий осуществляют перед установкой электродов 5-7% -ной водной эмульсией побочного продукта на основе алкилхлорсилана при производстве полиметилсилоксановых смол. Электрический ток пропускают в течение 14-16 ч.
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ, включающий выполнение отверстий, установку в них электродов, заполнение отверстий гидроизолирующим раствором и пропускание электрического тока, отличающийся тем, что заполнение отверстий осуществляют перед установкой электродов 5 - 7%-ной водной эмульсией побочного продукта на основе алкилхлорсилана из производства полиметилсилоксановых смол, а электрический ток пропускают в течение 14 16 ч.
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Способ изоляции строительныхСООРужЕНий OT ВОздЕйСТВия ВлАги | 1979 |
|
SU815193A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1995-04-20—Публикация
1992-12-03—Подача