Кочеткова М.В.
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства,
Россия
ЗНАЧЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
Водопоглощение защитных материалов
должно отличаться минимальными показателями, поскольку периодическое насыщение
и обезвоживание материала, особенно при его пористой структуре, расшатывает эту
структуру и приводит к снижению его прочности, трещиностойкости, а,
следовательно, и долговечности. Особенно сильный ущерб прочности материалу
может нанести замораживание в водонасыщенном состоянии, так как вода при
замерзании увеличивается в объеме до 9%. При этом разрываются межпоровые
перегородки, прочность которых в камневидном материале невелика.
Одним из способов повышения стойкости материала
в подобной ситуации является введение в него полимерной добавки в частности
поливинилацетатной дисперсии (ПВАД). Введенная нами полимерная добавка
позволила повысить морозостойкость раствора и улучшила его адгезионные
свойства, а снижение модуля упругости композитного состава способствовала
повышению прочности при растяжении и росту трещиностойкости.
При проверке свойств растворов с разными
количествами полимерных добавок, характеризуемых полимерцементным отношением
П:С, а именно П:С= 0,07; П:С=
0,10; П:С = 0,15 и П:С= 0,20. Было
установлено, что их водопоглощение в полимерцементных составах с
полимерцементным отношением до 0,20, уменьшается более интенсивно (в 5-6 раз) лишь
в начальный период, а потом интенсивность ускоряется и через 7=10 суток темп
ускорения становится как и у растворов без ПВАД. В целом водопоглещение
растворов с ПВАД в несколько раз ниже, чем у растворов без ПВАД. Причем такое
соотношение остается неизменным во времени.
Характер изменения весовой влажности в
зависимости от продолжительности водопоглощения показано на графике (рис.1).
![]()

Раствор
с ПВАД
П:Ц = 0,07; 2. П:Ц =
0,10; 3. П:Ц = 0,20.
Раствор без полимера 4. П:Ц = 0.
Рис. 1. Водопоглощение
пенополимерцементных растворов на основе поливинилацетатной дисперсии
Анализируя представленный график водопоглощения,
можно предположить, что пенополимерцементный раствор, имеющий замкнутые поры и
тонкие капилляры способен обладать высокой водопроницаемостью при хорошей
паропроницаемости. Именно такими качествами должен обладать раствор для
защитно-отделочных покрытий пенобетонных стен отапливаемых зданий. Раствор для
зашитно-отделочных покрытий пенобетонных стен должен иметь плотность 1300-1500
кг/м3 и прочность при сжатии при 28 дневном твердении 5-9 МПа. Эти
данные относятся к пенополимерцементному раствору с полимерцементным отношением
0,10.
Высокая паропроницаемость пенополимерцементного
раствора, выявляет такое важное его свойство, как десорбция, т.е. его быстро терять ранее поглощенную влагу. А
высохший материал, лишенный влаги, отличается высокой морозостойкостью.
Полученные данные свидетельствуют также и о
низком водопоглощении растворов с ПВАД, в начальный период насыщения,. За
первые 2 часа насыщения водой, весовая влажность образцов с ПВАД увеличилась на
1-2%. В то же время как раствор без полимера за 2 часа водонасыщения поглотил
9% воды, а через 6 суток весовая влажность образцов с ПВАД достигла 10%.
Водопоглощение пенополимерцементных растворов как правило, уменьшается с
возрастанием П:Ц.
Повышенное, со временем, водопоглощение
используемых композитов, происходит за счет вымывания полимера водой и ее
дальнейшим, хотя и медленным прониканием вглубь материала.
Литература
1.Гусев Н.И. Полимерцементные композиции для
наружной отделки пенобетонных стен / Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова, К.С. Паршина
// Региональная архитектура и строительство. – 2014. – №2. –С. 74-78.
2.Гусев Н.И. Влагопроницаемость и
паропроницаемость полимерцементного раствора для защитно-отделочного покрытия
пенобетона/ Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова, Е.С. Аленкина
// Региональная архитектура и
строительство. – 2015. – №2. – С. - 68-72.
3.Кочеткова М.В. Исследование декоративных
свойств поризованных растворов на атмосферные воздействия / М.В. Кочеткова,
Н.И. Гусев, Е.С. Аленкина // Современная техника и технологии. – 2014. – №12
(40). – С. - 115-118.