Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 17:21, реферат
Применение полимерных материалов в качестве гидроизоляции и герметизации позволяет почти совсем исключить мокрые трудоемкие и опасные процессы с применением битумов, полностью механизировать эти работы и в значительной степени снизить стоимость гидроизоляционных и кровельных работ. Обладая такими свойствами, как лёгкость, механическая прочность, водонепроницаемость, гнилостойкость, устойчивость к коррозионным воздействием химических веществ, атмосферной среды, сопротивляемость износу, гидроизоляционные и кровельные полимерные материалы служат надёжной защитой зданий и сооружений
1. Введение       стр.   3
2. Полимерные  материалы                                  стр..  4-6
3. Классификация  полимерных материалов      стр.   7
4. Гидроизоляционные и герметизирующие
    материалы                                                         стр.   8
5. Кровельные гидроизоляционные
    материалы                                                         стр.   9-10
6. Гидроизоляционные  материалы для
    бассейнов,  фундаментов и внутренних
    помещений       стр.  11-12
7. Типы гидроизоляций                                       стр.   12-13
8. Список используемой  литературы                 стр.   14
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Государственное образовательное учреждение среднего
Профессионального образования Свердловской области
«Берёзовский  
техникум «Профи» 
 
 
 
 
 
Реферат
По предмету: «Строительные материалы и изделия»
На тему: 
« Гидроизоляционные и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнил: студент группы 323 СТ
Мусихина Е.М
Проверил: преподаватель
Аглиулина 
З.Т 
 
 
 
 
Берёзовский 2011
 
Содержание
1. Введение стр. 3
2. Полимерные 
материалы                     
3. Классификация полимерных материалов стр. 7
4. Гидроизоляционные и герметизирующие
    материалы                     
5. Кровельные гидроизоляционные
    материалы                               
6. Гидроизоляционные материалы для
бассейнов, фундаментов и внутренних
помещений стр. 11-12
7. Типы гидроизоляций                                     
8. Список используемой литературы стр. 14
 
Введение
Мой дом – моя крепость. Изречение, знакомое каждому из нас. К сожалению, так бывает не всегда.
Ещё в 18 веке учёные и медики обратили внимание на влияние подземных газов и испарение спор грибков плесени на здоровье людей. Значительно позже было установлено, что причиной развития большинства заболеваний, в том числе онкологических является влияние радиоактивных газов и плесени. Самый значимый путь накопления газов в помещениях связан с выделением газов из грунта, на котором построены наши дома. Благодаря этому газ легко попадает в подвальные части зданий и накапливается там, формируя радиоактивные зоны, опасные для здоровья человека. А плесень в свою очередь размножается от сырости и влаги, её поры способны уничтожить любой самый прочный материал. Человек вдыхает поры плесени и страдает различными заболеваниями дыхательных путей.
И вот человечество нашло способ, если не уничтожения, то хотя бы защиты от этой вездесущей проблемы.
Гидроизоляционные материалы применяют для защиты строительных конструкций от атмосферных осадков, от проникания агрессивных грунтовых вод, а также для обеспечения водонепроницаемости множества конструкций различного применения.
Назначение герметизирующих материалов – герметизация стыков панелей наружных стен, заполнения швов в оконных и дверных проёмах, в деталях и конструкциях и конструкциях из металла, пластмассы, керамики, стекла и т.д.
      Применение  
полимерных материалов в качестве гидроизоляции 
и герметизации позволяет почти совсем  
исключить мокрые трудоемкие и опасные 
процессы с применением битумов, полностью 
механизировать эти работы и в значительной 
степени снизить стоимость гидроизоляционных 
и кровельных работ. Обладая такими свойствами, 
как лёгкость, механическая прочность, 
водонепроницаемость, гнилостойкость, 
устойчивость к коррозионным воздействием 
химических веществ, атмосферной среды, 
сопротивляемость износу, гидроизоляционные 
и кровельные полимерные материалы служат 
надёжной защитой зданий и сооружений 
 
                              
 
Полимерные материалы
Полимерные материалы (пластмассы, композиты, пластики) – это композиции определённого состава, получаемые из мономеров, олигомеров, полимеров с введением при их изготовлении либо в процессе формирования изделия различных компонентов (ингредиентов) для целенаправленного придания свойств как материалу, так и изделию из него.
      В 
полимерный материал могут входить 
одновременно или в различном состоянии: 
связующие (полимерная матрица), наполнители, 
пластификаторы, стабилизаторы, красители, 
сшивающие агенты (отвердители), структурообразователи, 
порообразователи, смазки, антипирены, 
антистатики, антимикробные агенты и другие 
компоненты, придающие специфические 
свойства композиции в целом.                        
Наполнители- это твердые , жидкие, газообразные органические и неорганические вещества, вводимые в мономер, олигомер или полимер с целью снижения стоимости изделия с одновременным улучшением эксплуатационных параметров пластических масс, ведущих к расширению областей их применения. Химическая природа, физическое строение и форма наполнителя определяют механические, электрические и химические свойства полимеров, а также их водо-, термо- и теплостойкость. Наполнители в значительной степени влияют и на технологический процесс производства пластической массы, и на способы её переработки в изделия.
Наполнители в зависимости от химической природы и активности поверхности разделяют на органические и неорганические, природные и синтетические , активные и неактивные , а в зависимости от формы и структуры- на порошкообразные (дисперсные) волокнистые и листовые.
В производстве полимерных композиционных материалов наибольшее применение находят порошкообразные наполнители различных форм : кубической –полевой шпат кальциты;сферической – искусственные микросферы стеклосферы ; игольчатой- древесная мука, силикат кальция; чешуйчатой- тальк, графит, каолин, гидроокись алюминия; в виде параллелепипеда – полевой шпат, оксиды кремния, бария, сочетание которых между собой может быть самым разнообразным.
Из волокнистых наполнителей широкое распространение полу- чили хлопковые очёсы, короткие целлюлозные, асбестовые, стеклянные, а также углеродные, борные, металлические волокна .
                              
Из листовых наполнителей применяют бумагу, различные ткани (стеклохлопчатобумажные, боро-, органоткани и др.), ленты, например из металлической фольги.
Пластификаторы- это продукт (вещества) вводимые в мономер, олигомер с целью повышения эластичности и пластичности , а также облегчения диспергирования в композиции сыпучих компонентов , например, порошкообразных наполнителей. Пластификаторы понижают температуру переработки и могут придавать материалу такие свойства как свето-, термо- и морозостойкость негорючесть.
Известно свыше 500 наименований пластификаторов, применяется около 100. Важнейшим из них являются эфиры алифатических или ароматических кислот и алифатических спиртов, эфиры гликолей и эфиры фосфорной кислоты , эпоксидированные соединения, полиэфиры, хлорированные соединения и др.
Стабилизаторы (антиоксиданты,термо- светостабилизаторы, противоутомители)-вещества, повышающие стойчивость мономеров, олигомеров или полимеров к действию кислорода особенно при повышенных температурах в условиях производства переработки и хранения – эксплуатации полимерных материалов. Различают окрашивающие и неокрашивающие антиоксиданты, среди которых наибольшее применение находят неозон, нонокс, диафен, алкофены и др.
      Сшивающие 
агенты (отвердители, вулканизирующие 
агенты)-вещества, создающие в полимерной 
матрице композиционного 
      Структурообразователями 
называют вещества вводимые в полимерные 
материалы для получения 
                              
      с 
определённой  структурой . К таким 
веществам относятся 
Смазки (парафины, воска, стеараты ) предохраняют от прилипания полимера к поверхностям формирующего оборудования , способствуя диспергированию ингредиентов в материале.
Антистатики (различные группы ПАВ, добавляемые в количестве до 1% от массы полимера) предотвращают возникновение и накопление статического электричества на изделия из полимерных материалов.
Антипирены( галогеносодержащие соединения , производные фосфора , соединение сурьмы, изоцианаты) снижают горючесть материала, затрудняя воспламенение и распространение пламени.
Порообразователи- вспенивающие вещества, используемые для образования в полимере или полимерном материале замкнутых, не сообщающихся (пенопласт) или сообщающихся (поропласт) между собой пор, что ведёт к существенному снижению плотности материала.
Антисептики (доли процента органических соединений Sn As Hq бромированных салициламидов меркаптанов) в полимерном материале затрудняют появление и распространение микроорганизмов.
Красители (органические и неорганические пигменты) вводятся в полимерные материалы для придания им цвета и товарного вида и должны обладать высокой степенью дисперсности, свето-, термо-, и атмосферостойкостью, стойкостью к воздействию агрессивных сред (кислот, щелочей и др.) и отсутствием склонности к миграции на поверхность изделия.
      Полимерные 
строительные материалы - это чаще всего 
многокомпонентные системы, основным 
отличительным признаком 
 
6
Классификация полимерных материалов
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
Гидроизоляционные и герметизирующие материалы
При устройстве гидроизоляции необходимы материалы, обладающие водо-, и гнило- стойкостью и отвечающие ряду специфических требований, т.к. на материал, уложенный на поверхность для защиты от грунтовых вод, воздействуют, кроме воды и микроорганизмов, ещё и на блуждающие токи.
По этой причине, требования, предъявляемые к гидроизоляционным материалам высоки.
Общие требования, для гидроизоляционных материалов, должны вытекать из следующих положений:
материал должен быть достаточно прочным и выдерживать гидростатическое давление воды и сыпучего грунта в местах неплотного примыкания материала к изолируемой поверхности, если материал, обладая достаточной прочностью, не способен удлиняться при возникновении растягивающих усилий, которым не может противостоять, то произойдет разрыв.
      Наряду 
с требованиями по долговечности, гнило- 
и морозостойкости и другим показателям, 
показатели по сопротивлению разрыву 
и относительному удлинению также должны 
быть общими.