- Rūsių hidroizoliavimas iš vidaus
- Rūsio ir betoninių konstrukcijų hidroizoliacija iš vidaus naudojant Xypex
- Xypex dangos veikimo į betoną gylio tyrimai
- Bituminės mastikos stogų ir pamatų hidroizoliacijai
- Konstrukcinių sujungimų hidroizoliavimas prieš ir po betonavimo
- Hidroizoliacija STARFLEX
- Hidroizoliacija pamatams žiemą ir vasarą
- Skysta poliuretaninė hidroizoliacija STARFLEX – sprendimas stogams, terasoms ir balkonams
- Betono atsparumo šalimo-šilimo ciklams padidinimas naudojant Xypex Admix C-1000NF
- Susiliečiančių polių sienos hidroizoliavimas
- Horizontalios hidroizoliacijos atstatymas FREEZTEQ
- Betono apsauga nuo sulfatų poveikio
- Mūro rūsių hidroizoliacija
- Betoninių konstrukcijų apsauga nuo chloridų
- Hidroizoliacija MS polimerų pagrindu
- Xypex Patch’n Plug pranašumai
- Balkonų ir terasų hidroizoliacija
- Pamatų hidroizoliacija kristalizacine technologija – nuo istorinių pastatų iki dangoraižių
- Požeminių šulinių hidroizoliacija
- Pamatų hidroizoliacija naudojant XYPEX technologijas
- SEPTONIC irimo aktyvatorius nuotekoms
- Xypex dengimas “SANDWICH” metodu
- Kodėl verta naudoti Xypex?
- Betono sustiprinimas, kokybinis pagerinimas, apsauga nuo cheminio poveikio bei hidroizoliacija – vienas sprendimas
- Statinių apsaugos nuo agresyvaus aplinkos poveikio technologijos
- Pastatui būtina patikima hidroizoliacija
- Fasado atstatymo darbai
- Savaime lipnios bituminės dangos
- Pramoninės grindų dangos
Betoninių konstrukcijų apsauga nuo chloridų
„Xypex“ betono priedai ir dangos visame pasaulyje vertinami kaip patikimi betono hidroizoliavimo sprendimai. Visgi, mažiau žinoma yra unikali šių medžiagų savybė – gebėjimas ženkliai padidinti betoninių konstrukcijų apsauga nuo chloridų ir kitų agresyvių chemikalų.
Chloridai yra viena pagrindinių betono irimo ir betoninių konstrukcijų korozijos priežasčių, dėl kurios kasmet patiriami milijoniniai nuostoliai. Ypač pažeidžiamos konstrukcijos yra:
- Statiniai jūros vandenyje (prieplaukos, bangolaužiai).
- Transporto infrastruktūra (tiltai, daugiaaukštės stovėjimo aikštelės).
- Pamatai, įrengti druskinguose gruntuose.
Betono korozija: kaip tai vyksta?
Vandenyje ištirpę chloridai skverbiasi į betoną. Sveikame, tankiame betone procesas vyksta lėtai, tačiau esant įtrūkimams – procesas sparčiai pagreitėja. Patekę į konstrukcijos vidų, chloridai pasiekia armatūrą ir sukelia cheminę reakciją.
Pagrindinės korozijos pasekmės:
- Armatūros plieno korozija: Dėl cheminės reakcijos susidaro geležies oksidas (rūdys).
- Tūrio plėtimasis: Rūdžių tūris yra žymiai didesnis nei pradinio plieno. Kadangi betone nėra vietos šiam plėtimuisi, atsiranda vidiniai įtempiai.
- Betono irimas: Dėl įtempių betonas skyla, atsiranda plyšiai.
- Ciklinis procesas: Per naujus trūkius į vidų patenka dar daugiau chloridų, procesas kartojasi ir konstrukcijai prireikia brangaus remonto.
Xypex kristalinė technologija – efektyvus sprendimas
„Xypex“ kristalinė technologija veikia cemento matricos viduje – ji užpildo poras, kapiliarus ir mikrotrūkius. Tai užtikrina betono hidroizoliaciją net esant aukštam hidrostatiniam slėgiui. Svarbiausia – užsandarinus šiuos kelius, vandenyje ištirpę chloridai nebegali pasiekti armatūros.
Skirtingai nei kiti paviršiniai impregnantai, „Xypex“ priedai:
- Veikia visoje betono masėje (naudojant Xypex Admix C-1000 NF).
- Savaime sandarina naujai atsirandančius mikrotrūkius.
- Užtikrina ilgalaikį betono atsparumą chemikalams.
Tyrimai ir efektyvumas: betoninių konstrukcijų apsauga nuo chloridų naudojant Xypex rezultatai
Be laboratorinių tyrimų, „Xypex“ patikimumas stabdant žalingą chloridų poveikį buvo įrodytas atliekant išsamius testus realiuose statybos objektuose. Šie praktiniai bandymai patvirtina technologijos efektyvumą sudėtingiausiomis eksploatacijos sąlygomis.
Testas su tiltu (Viskonsinas, JAV)
Viskonsino-Milvokio Universitetas testavo devynis tiltus, kurie buvo apdirbti su įvairiomis koroziją stabdančiomis medžiagomis, įskaitant paviršių impregnantus ir tris skirtingus betono priedus. 1995 metais pastatytas tiltas, naudojant „Xypex“, ir specialiai paliekant keletą vietų denginyje, kur „Xypex“ nebuvo naudojamas. Iš šių vietų testavimo metu imti kontroliniai bandiniai. Bandymas vykdytas 2000 metais. Iš tilto konstrukcijų paimti kernai ir skirtinguose gyliuose (taip pat ir ties armatūra) matuota chloridų koncentracija. Tyrimas parodė, jog „Xypex“ buvo vienintelis priedas, žymiai sumažinęs chloridų įsiskverbimą į betoną. 50 mm gylyje, bandiniai su „Xypex“ turėjo vidutiniškai 55% mažiau chloridų, negu kontroliniai bandiniai.
Tyrimai buvo atlikti su dviem prieš 19 metų statytomis betoninėmis konstrukcijomis, kurioms buvo naudotas „Xypex Admix C-1000 NF“ priedas.
Cronula Marina (Australija)
1994 metais plūduriuojanti prieplauka „Cronula Marina“, netoli Sidnėjaus, buvo padengta betonu su „Xypex Admix C-1000 NF“ priedu. Plokštės storis – 100 mm, armatūra sudėta 40 mm nuo paviršiaus. 2013 metais prieplauka tirta BCRC inžinerijos įmonės iš Naujojo Pietų Velso Australijoje. Tyrimas susidėjo iš vizualinės apžiūros, tikrinimo elektrodu ir bandinių paėmimo iš įvairių gylių, siekiant nustatyti chloridų kiekį ir apskaičiuoti betono chloridų difuzijos koeficientą. Tyrimo dėka buvo numatyta korozijos procesų pradžia. Pasak rezultatų, korozijos procesai prasidės praėjus 129 metams nuo testo atlikimo datos.
Lascelles Prieplauka (Australija)
1995 metais didelė dalis Lascelles Prieplaukos Geelong uoste, netoli Melburno, buvo pastatyta į betoną maišant „Xypex Admix C-1000 NF“ priedą. 2014 metų sausio mėnesį atlikti tyrimai, įskaitant vizualinę apžiūrą, apsauginio betono sluoksnio storio matavimus ir chloridų kiekio betone nustatymą. Išsiaiškinta, jog apsauginio betono sluoksnio storis – 51 – 76 mm. Iš paimtų bandinių apskaičiuotas chloridų difuzijos koeficientas. Surinkus visus reikiamus duomenis, gauta numatoma korozijos procesų pradžia. Priklausomai nuo apsauginio betono sluoksnio storio, rezultatai svyravo tarp 156 iki 175 metų nuo testų atlikimo datos.
Išvados
Tiek laboratoriniai tyrimai, tiek realių statinių stebėsenos rezultatai rodo, kad „Xypex“ kristalinė technologija yra vienas patikimiausių būdų užtikrinti betono ilgaamžiškumą. Naudojant šią technologiją naujoms konstrukcijoms ar atliekant esamų statinių remontą, galima efektyviai sustabdyti chloridų sukeltą koroziją ir išvengti ateities sąnaudų remonto darbams.
