Главная страница >> Гидроизоляция подвалов и стен зданий >> Исследование растворов кремнийорганических соединений на влажных стенах

Исследование растворов кремнийорганических соединений на влажных стенах

Опробование растворов кремнийорганических соединений производилось на влажных стенах дома по Канонерской улице. Это четырехэтажное кирпичное бесподвальное здание. Время его постройки - 1777 г., фундаменты ленточные, на глубину 0,6 м сложенные из кирпича; ниже идет бутовая кладка и деревянные лежни диаметром 22 см. Пол первого этажа расположен ниже уровня поверхности внутреннего двора на 0,2 м, поверхности улицы - на 0,5 м и земли школьного сада - на 1,2-0,6 м. В стенах отсутствовала внутренняя гидроизоляция, поэтому влага по кладке поднималась на высоту 4-5 м от уровня земли. На рис. 16 показано изменение влажности по высоте стены. У поверхности земли влажность известкового раствора составляла 25-28%, а кирпича - 20%; далее по высоте влажность снижалась и на уровне 4 м у известкового раствора была 10%, а у кирпича - около 8%. Как правило, влажность известкового раствора выше,


Распределение влажности по высоте стен жилого дома

Рис. 16 Распределение влажности по высоте стен жилого дома


чем кирпича, что объясняется неодинаковой их влагоемкостью, пористостью и химическим составом.

Инженерно-геологические условия участка работ определены на основании бурения скважин, произведенного отделом подготовки Ленжилпроекта. Установлено, что насыпной слой мощностью 1,05-0,8 м подстилает тонкозернистый, в верхней части заиленный пылеватый песок средней плотности, водонасыщенный; его мощность 3,1-3,4 м. Ниже лежат мягкопластичные ленточные суглинки. Здание расположено между каналом Грибоедова и рекой Фонтанкой, поэтому уровень грунтовых вод зависит от уровня воды в этих реках, а также от атмосферных условий. В среднем он держится на отметке подошвы фундамента. Поскольку нижняя часть фундамента сложена из бута, не скрепленного раствором, то влага по грунту капиллярно поднимается до кирпичной кладки и в дальнейшем уже мигрирует по ней.
Перед производством работ из стен были отобраны пробы для   анализов.

Работы по гидроизоляции проводились по технологии ЛИИЖТа под наблюдением его сотрудников, силами треста № 2 УКР, по проекту, составленному в институте Ленжилпроект.

В соответствии с проведенными в лаборатории исследованиями было решено применить растворы ГКЖ-10 и ГКЖ-11. Для оценки влияния концентрации растворов и расстояния между инъекторами на эффективность устройства гидроизоляции здание было разбито на ряд участков, различающихся как по количеству и концентрации примененных растворов, так и по схеме расположения инъекторов. На рис. 17 показана однорядная


Схемы   размещения в кладке   сравнения    было   оставлено инъекторов   без  обработки

Рис. 17    Схемы   размещения в кладке   сравнения    было   оставлено инъекторов   без  обработки.
а - однорядная;  б - двухрядная


схема расположения инъекторов через 50 и 75 см и двухрядная с размещением инъекторов в шахматном порядке (по горизонтали- через 50 см, а по вертикали - через 30 см).

Сверление в стенах отверстий на 0,9 их толщины производилось         электродрелью и сверлом с победитовым наконечником. Эта трудоемкая работа выполнялась звеном из двух человек. На эту работу (около 100 отверстий глубиной 60- 80 см)было затрачено семь рабочих дней.

Схема        расположения инъекторов в плане здания показана    на рис.  18.    Несколько   участков   стен для сравнения было оставлено без обработки.

Размещение инъекторов в плане здания

Рис. 18 Размещение инъекторов в плане здания
1-15 - номера захваток

Инъекция растворов производилась одновременно через 8-13 отверстий (одна захватка) под небольшим гидростатическим давлением, которое создавалось поднятием бака с раствором над уровнем инъекторов на 0,5-1,5 м. Раствор из железного бака емкостью 140 л поступал в распределительный коллектор, а затем через резиновые шланги и металлические трубки в кирпичную кладку. Для предотвращения выбивания растворов из стен пространство между металлическими трубками и кладкой плотно заделывалось паклей и пластилином. Общий вид установки показан на рис. 19. Основные данные по обработке стен на каждом участке представлены в табл. 9.

В ходе обработки был выявлен неодинаковый характер поступления растворов в современную и старую кирпичные кладки. В современной кладке, сложенной «впустошовку», растворы распространялись в основном по швам. Радиус растекания растворов доходил до 100 см. Время обработки на таких  участках

Общий вид установки для обработки зданий

Рис.  19 Общий вид установки для обработки зданий

 

Таблица 9  Сводные данные по обработке стен по участкам

Сводные данные по обработке стен по участкам


Распространение раствора ГКЖ-10 по кирпичным


Рис. 20 Распространение раствора ГКЖ-10 по кирпичным

Стенам меньше на несколько часов по сравнению с обработкой старой кладки, так как жидкость в кладку инъектировалась интенсивно. В старой кладке растворы расходились неравномерно, в первую очередь по трещинам и пустотам. Сплошность обработки достигалась на уровне 50-60 см ниже инъекторов, как это видно из рис. 20. Радиус распространения растворов колебался в пределах от 20 до 50 см.
Для создания большей равномерности обработки кладки производилось регулирование поступления растворов в каждый инъектор растворы вводились в кладку порциями за 6-10 подач при продолжительности подачи 0,5 ч. После каждого поступления раствора устраивался перерыв в несколько часов, в течение которого происходило его распределение по  кладке.

Растворы ГКЖ-10 и ГКЖ-11 образуют на поверхности пор гидрофобную пленку, при этом ионы кальция переходят в состав водонерастворимых соединений. Благодаря этому свойству, а также тому, что после насыщения материала ГКЖ повышается его щелочность, можно судить о радиусе обработки. В табл. 10 помещены результаты анализов водной вытяжки из проб строительного материала, Отобранных сразу после обработки на различных расстояниях от инъекторов. Как видно из данных таблицы, на уровне инъекторов сплошность обработки достигается не во всех случаях. Однородность наступает лишь в 0,5 м ниже уровня инъекции. Проникание растворов в кладку отмечено  на  1  л   ниже уровня инъекции.

За изменением влажности кладки велось наблюдение. В табл. 11 представлены данные о влажности строительного материала с разных уровней стены в разные сроки после обработки кладки.

Таблица 10
Результаты анализов водной вытяжки и влажности материала сразу после  обработки кладки

Результаты анализов водной вытяжки и влажности материала сразу после  обработки кладки

Из таблицы видно, что влажность стен после обработки уменьшилась. Естественная сушка происходила на различных участках по-разному. Это зависило от начальной влажности материала, физико-механических и химических характеристик кирпича и извести, расстояния между инъекторами, концентрации растворов, освещенности стены солнцем и влажности помещения.

Проведенные работы показали, что расстояние между инъекторами в 50 см велико, так как минимальный радиус распространения растворов равен 20 см, поэтому расстояние между отверстиями рекомендуется принимать не более 35-40 см.

Хорошие результаты были получены при 4-процентных концентрациях растворов и выше, поэтому в дальнейшем следует пользоваться растворами  такой концентрации.

В некоторых случаях обрабатываемый строительный материал

Таблица  11
Влажность материала с разных уровней стены

Влажность материала с разных уровней стены

 

был полностью водонасыщен и по плотности в результате длительного воздействия влаги приближается к глине. На этих участках положительный результат получен не был. Такую кладку требуется как перед, так и после обработки подсушить. Подсушку следует производить электронагревательными элементами, помещенными в просверленные в кладке отверстия, либо подачей в эти отверстия горячего воздуха.