Гидроизоляция инъекционная смола


Технология инъекционной гидроизоляции | Стройдинг

Инъекционная гидроизоляция – это практически абсолютная технология влагозащиты. Она эффективна, долговечна и, при наличии нужного оборудования, проста в реализации.

Гидроизоляция инъекциями — как это делается?

Технологический процесс инъекционной гидроизоляции осуществляется следующим образом:

Обзор технологий гидроизоляционных инъекций

Выполнение работ по инъкционной гидроизоляции - это сложный процесс, который требует специальных умений. Поэтому лучше не выполняйте инъектирование самостоятельно, а заказывайте выполнение инъекционной гидроизоляции у профессионалов.

Смола полиуретановая инъекционная гидроизоляционная в Москве

1

Цену уточняйте

INJECT PU 02/E/40 Universum® Двухкомпонентная эластичная полиуретановый инъекционная смола (комплект 42 кг)

Доставка из г. Москва

100% из 8

гидроизоляция с инъекцией, горизонтальная изоляция методом инъецирования, восстановление инъектированием

Нередко все мы сталкиваемся со случаями, когда из какого-то места строительной конструкции наблюдается водяная течь. И обычными способами устранить эту проблему не представляется возможным. Однако в современном мире есть новые технологии, которые решают подобные задачи быстро, очень качественно и по приемлемой цене. Одна из таких технологий – инъекционная гидроизоляция. У нее есть особенности использования для разных строений и условий.

Инъекционная гидроизоляция является отличным методом защиты строения от влаги. Она справляется даже с напорными протечками в строении. Принцип работы основан на закачивании гидроизоляционных материалов под сильным давлением при помощи специального насосного оборудования.

Для долгой эксплуатации строения необходим хорошая гидрозащита фундамента. Поэтому при строительстве на фундамент уходит 20–30% сметы от стоимости строения. И именно поэтому очень важно, чтобы фундамент был возведен с соблюдением всех норм и правил. И одним из таких норм является качественное устройство гидроизоляции фундамента.

Применение

У каждого здания фундамент является главной основой. И срок использования здания зависит от качества фундамента. Поэтому в начале строительства следует заняться гидроизоляцией основания. Она сделает фундамент устойчивым к коррозии и защитит от дождевых и грунтовых вод.

За надежной гидроизоляцией бетонного основания необходимо следить. Такой надзор нелегко организовать, так как она не очень видна за засыпкой и стройматериалами. В данном случае эффективную гидроизоляцию обеспечивают гидроизоляционные материалы с проникающим действием.

Одной из бед при строительстве является капиллярный подъем грунтовых вод. Он происходит между фундаментом и стеной, при этом свободное пространство быстро наполняется водой. Такая вода часто насыщена солями и кислотами, и при капиллярном подъеме увлажняет конструкцию на высоту в 10 м. От такой беды защитит хорошая гидроизоляция основания здания.

Инъектированием может быть проведена горизонтальная гидроизоляция для холодных помещений. Восстановление кирпичных стен произойдет намного быстрее.

В чем суть?

Суть инъекционной гидроизоляции заключается в создании мембраны между слоем влагонасыщенного грунта и ограждающей конструкцией (стена или фундамент). То есть, впрыскивается гидрофобный гель, который застывает, закупоривая поры в стене и в грунте.

К тому же подобная мембрана, в зависимости от типа инъекционного вещества, обладает разным уровнем жесткости. Гель играет роль не только гидроизоляции, но и армирующего каркаса. А сама методика функционирует не хуже вовремя обустроенной внешней гидрозащиты.

Данную технологию применяют при плановых ремонтах тоннелей, подземных паркингов и других объектов.

Преимущества

Инъекционная гидроизоляция обладает особенными достоинствами перед своими аналогами.

  • Экономит время. Инъекцию можно осуществить и после завершения, и в ходе строительства.
  • Бережет финансы. Качественная гидроизоляция очень долго служит и не требует частого ремонта.
  • Решает большинство проблем с протечками.
  • Впрыскиваемый материал способен проникнуть даже в самые мелкие поры и полости.
  • Обладает высоким качеством гидроизоляционной мембраны.
  • Создается качественное бесшовное гидроизоляционное покрытие.
  • Такая гидроизоляция безопасна для питьевой воды.
  • Время застывания при определенном составе достигает пары секунд.

Однако ввиду непростой работы по инъекционной гидроизоляции, которая густеет очень быстро, для нее нужны специалисты. Поэтому данный метод встречается в перечне услуг не каждой строительной компании.

Недостатки

К данному методу можно отнести следующие недостатки:

  • Дорогие материалы и оборудование.
  • Необходимы специалисты для качественной работы.

Однако эти минусы быстро компенсируются отличным качеством и скоростью работы.

Материалы

В основе для инъекций обычно используют следующие составы:

  • Полиуретановые полимерные гели. Довольно дешевые и обладают высокой эффективностью. Полимерный гель при взаимодействии с водой увеличивает свой объем почти в 20 раз. Данный материал обеспечивает качественное закупоривание щелей, не оставляя пространства для влаги.
  • Гели на основе акриловой кислоты, называются акрилатными. Акрилатные гели обладают почти такой же плотностью, что плотность воды. Этот гель быстро отвердевает в грунте, бетоне или кирпиче, создавая очень прочную связь. Также в зависимости от температуры и соотношения веществ в геле, можно регулировать временем затвердевания. Смешиваясь с грунтом, гель становиться крепче, что обеспечивает его защиту от вымывания и закрепляет его в трещинах и щелях.
  • Эпоксидные варианты. Такой состав затвердевает при соприкосновении с воздухом, а влага лишь мешает его застыванию. Он применяется при сухом строительстве.
  • Цементно-песчаный (микроцемент). Этот состав способен полностью заполнить все внутренние просторы, благодаря этому улучшает внутреннюю структуру и создает гидрозащиту.

Чаще всего применяются инъекции на основе полимерных и акрилатных гелей. Они твердеют при контакте с водой и обладают хорошей проникающей способностью.

Вспомогательные возможности

При введении в гель дополнительных компонентов, достигаются следующие свойства:

  • удаление грибка;
  • борьба с плесенью;
  • улучшение химической защиты строения;
  • уменьшение риска коррозии арматуры.

Процесс

Технология инъекционной гидроизоляции происходит следующими шагами:

  • Сначала изучаем поверхность, куда и в какие места хотим нанести инъекцию.
  • Затем вдоль стены с шагом 0,25–0,5 м высверливаем небольшие (диаметр 20 мм) сквозные отверстия.
  • Далее, вдоль трещины сверлятся отверстия того же диаметра.
  • На следующем шаге в отверстия вводят металлические или полимерные трубки (штуцеры), к другому концу которых закрепляют вентили.
  • К концам вентилей подключают бак с инъекционным раствором. За счет увеличения давление в баке, идет транспортировка раствора по трубке за стену.
  • Когда раствор отвердевает трубки вынимают из стены и внешнюю поверхность обрабатывают влагостойкой штукатуркой.

Данную технологию могут предоставить только компании со специальным оборудованием. Такое оборудование недешевое. Поэтому для качественной инъекционной гидроизоляции лучше обратиться в такие компании.

Также стоит упомянуть, что подобные работы не рекомендуется производить при температуре 5 градусов Цельсия и ниже. Это обусловлено тем, что раствор медленнее затвердевает и становиться менее качественным при таком температурном режиме.

Места применения инъекционной гидроизоляции

Ведутся гидроизолирующие работы с помощью метода инъекционной гидроизоляции при строительстве и ремонте следующих строений:

  • метро, железно- и автодорожные тоннели;
  • подвалы жилых зданий;
  • бассейны, аквапарки и резервуары с водой;
  • водопроводы и канализация.

Работы много где ведутся по этому методу благодаря быстрому процессу и долгому сроку эксплуатации.

Гидроизоляции внутри помещения

Как правило, работы по гидроизоляции стен или фундаментов происходят с наружной стороны помещения. Но иногда это нецелесообразно. Например, нет возможности окопать фундамент. Тогда гидроизоляционные работы ведутся в подвальном помещении.

Самые распространенные методы гидроизоляции внутри помещения:

  • инъекционный;
  • пропиточный;
  • обмазочный;
  • окрасочный.

Инъекционный метод является самый распространенным, и с его помощью достигается лучшая эффективность и качество. Для этого используют акриловые смеси и гели. Полученная гидрозащита выдерживает сильное давление воды.

Отзывы

По мнению большинства специалистов, инъекционная гидроизоляция должна применяться по специальной технологии.

  • Сначала для нее высверливаются отверстия на расстоянии в 0,5 м друг от друга с диаметром в 1 или 2 см. Тут уже необходим перфоратор.
  • Также отверстия обязаны быть сквозными для качественной гидроизоляции. А для ремонта небольших трещин и щелей несквозные отверстия.
  • Отверстия заранее смачиваются водой, если применяется гидрореактивный состав инъекции.
  • Далее следует закачивать инъекцию в просверленные отверстия.
  • При желании можно сделать работы по защите от грибка или плесени.
  • В конце нужно покрыть рабочую поверхность штукатуркой. После высыхания и получится качественная гидрозащита на долгие годы.

Заключение

Инъекционная гидроизоляция обладает особенной широтой по применению при строительных и ремонтных работах. Благодаря ее использованию происходит качественная и очень быстрая гидроизоляция швов, противокапиллярная защита фундамента и стен, а также ремонтируются трещины напорным течением. Работы могут вестись и при сухом, и при влажном строении.

Такая работа и материалы для нее недешевые, поэтому и область применения ограничена в основном крупными строениями.

Однако благодаря своему качеству, скорости и репутации она часто применяется для необходимой защиты от воды и влаги больших строений, а также тогда, когда другие методы невозможны или являются более дорогими.

Изложенные особенности порядка проведения инъекционной изоляции пригодятся для выполнения специализированных работ по защите от напорных вод и осадков. И прежде чем приступать к такой работе, следует продумать все положительные и отрицательные моменты, которые могут возникнуть при инъекционной гидроизоляции строения. Главное, что такая гидрозащита способствует качеству вашего строения на долгие годы.

Инструкцию по гидроизоляции при помощи инъекционного состава ПенеПурФом смотрите в видео ниже.

как изолировать фундамент своими руками инъекционным методом

В чем суть?

Суть инъекционной гидроизоляции заключается в создании мембраны между слоем влагонасыщенного грунта и ограждающей конструкцией (стена или фундамент). То есть, впрыскивается гидрофобный гель, который застывает, закупоривая поры в стене и в грунте.

К тому же подобная мембрана, в зависимости от типа инъекционного вещества, обладает разным уровнем жесткости. Гель играет роль не только гидроизоляции, но и армирующего каркаса. А сама методика функционирует не хуже вовремя обустроенной внешней гидрозащиты.

Данную технологию применяют при плановых ремонтах тоннелей, подземных паркингов и других объектов.

Достоинства и недостатки инъекционной гидроизоляции

Растущая популярность этого способа объясняется множеством его плюсов:

  • Нет необходимости проведения земляных работ.
  • Высокая адгезия инъекционных материалов даже к мокрым поверхностям, что не требует предварительной сушки конструкции и сокращает время работ.
  • Высокая проникающая способность составов, обусловленная их низкой плотностью.
  • Монолитность образованного покрытия.
  • Эластичность и высокая химическая стойкость гидроизоляции.
  • Возможность выполнения работ при достаточно низких температурах.
  • Быстрое отвердевание составов, позволяющее устранить поступление воды в короткие сроки.
  • Инъекционные смеси не содержат вредных примесей и безопасны для здоровья.

К минусам можно отнести следующее:

  • Относительная дороговизна метода, которая компенсируется скоростью проведения работ и их высоким качеством.
  • Необходимость использования специального оборудования и привлечения специалистов для выполнения гидроизоляции.

Каждый человек самостоятельно решает, за что он готов заплатить. Кто-то, дождавшись лета и откопав фундамент, предпочтет сэкономить и выполнить все работы самостоятельно. Но в ситуации, когда промедление грозит аварией, инъекционный метод хорош и для частников.

Преимущества

Инъекционная гидроизоляция обладает особенными достоинствами перед своими аналогами.

  • Экономит время. Инъекцию можно осуществить и после завершения, и в ходе строительства.
  • Бережет финансы. Качественная гидроизоляция очень долго служит и не требует частого ремонта.
  • Решает большинство проблем с протечками.
  • Впрыскиваемый материал способен проникнуть даже в самые мелкие поры и полости.
  • Обладает высоким качеством гидроизоляционной мембраны.
  • Создается качественное бесшовное гидроизоляционное покрытие.
  • Такая гидроизоляция безопасна для питьевой воды.
  • Время застывания при определенном составе достигает пары секунд.

Однако ввиду непростой работы по инъекционной гидроизоляции, которая густеет очень быстро, для нее нужны специалисты. Поэтому данный метод встречается в перечне услуг не каждой строительной компании.

Недостатки

К данному методу можно отнести следующие недостатки:

  • Дорогие материалы и оборудование.
  • Необходимы специалисты для качественной работы.

Однако эти минусы быстро компенсируются отличным качеством и скоростью работы.

Применение

У каждого здания фундамент является главной основой. И срок использования здания зависит от качества фундамента. Поэтому в начале строительства следует заняться гидроизоляцией основания. Она сделает фундамент устойчивым к коррозии и защитит от дождевых и грунтовых вод.

За надежной гидроизоляцией бетонного основания необходимо следить. Такой надзор нелегко организовать, так как она не очень видна за засыпкой и стройматериалами. В данном случае эффективную гидроизоляцию обеспечивают гидроизоляционные материалы с проникающим действием.

Одной из бед при строительстве является капиллярный подъем грунтовых вод. Он происходит между фундаментом и стеной, при этом свободное пространство быстро наполняется водой. Такая вода часто насыщена солями и кислотами, и при капиллярном подъеме увлажняет конструкцию на высоту в 10 м. От такой беды защитит хорошая гидроизоляция основания здания.

Инъектированием может быть проведена горизонтальная гидроизоляция для холодных помещений. Восстановление кирпичных стен произойдет намного быстрее.

Места применения инъекционной гидроизоляции

Разрешено использовать для следующих строений:

  • метро;
  • железнодорожных, автодорожных тоннелей;
  • подвальных помещений жилых домов, хозяйственных сооружений;
  • бассейнов, аквапарков, резервуаров с водой;
  • водопроводных, канализационных трубопроводов.

Инъекционную изоляцию выбирают из-за скорости работ, срока эксплуатации. Гидрозащита выполняется на высоком уровне.

Гидроизоляция стен

При соприкосновении с грунтом каменные стены подвергаются воздействию воды, которая оказывается в подвальных помещениях, проходит выше по каменной кладке и может достигнуть второго этажа, провоцируя сильную сырость во всем здании.

Для гидроизоляции стен используются инъекционные материалы, проникающие материалы Penetron. Работы проводятся внутри или снаружи.

Гидроизоляция подвала

Появление плесени и сырости в погребе или подвале можно избежать с помощью инъекционной гидроизоляции или использования сухой смеси Пенетрон. Penetron проникает в структуру бетона на расстояние до 90 см, заполняя все пустоты, повышая водонепроницаемость, прочность и морозостойкость конструкции.

Для максимальной эффективности производится гидроизоляция примыканий и швов между полом и стеной/ стеной и стеной/плитой и плитой. Перед гидроизоляционными работами эти швы обязательно увлажняются.

Гидрозащита бассейнов

В данном случае гидроизоляция позволяет предотвратить утечку воды из чаши бассейна через дефекты в конструкции, а также свести к нулю образование грязи, плесени, грибка и патогенных микроорганизмов. Гидрозащита требуется не только бассейнам, но также искусственным водоемам, фонтанам, резервуарам с техническими жидкостями или питьевой водой.

Защита бассейнов или резервуаров от пагубного воздействия дождевых, сточных или грунтовых вод обеспечивается нанесением «жидкой резины» или технологией проникающей гидроизоляции. Однако предпочтительнее использовать инъекционные материалы, которые по плотности схожи с водой и абсолютно экологически безопасны.

Гидрозащита подземных гаражных комплексов

После проведения гидроизоляционных работ влажность внутри подземных гаражей снижается, а условия для хранения автотранспорта значительно улучшаются. Работы могут проводиться как с внутренней, так и с внешней стороны фундамента с использованием технологий проникающей или инъекционной гидроизоляции. Также применяется напыление «жидкой резины» – двухкомпонентной битумно-полимерной эмульсии, плотно обволакивающей поверхность конструкции и образующей на ней прочную водонепроницаемую мембрану.

Защита кровли от негативного воздействия влаги

Кровельная гидроизоляция предотвращает проникновение осадочных вод через крышу внутрь здания. При проведении гидроизоляционных работ как на новых кровлях, так на инверсионных и традиционных плоских крышах применяется инъекционный раствор или напыляемая гидроизоляция, то есть нанесение «жидкой резины». ​

Инъектирование фундамента

Для фундамента оптимальным вариантом являются цементно-песчаные наполнители или материалы на основе силоксанов и силикатов. Применение этих материалов позволяет легко выполнить грунтовую отсечку, горизонтальный барьер от проникновения капиллярной влаги и вертикальную гидроизоляцию фундамента.

Инъектирование кирпичной кладки

Введение гидрофобных составов методом инъектирования в кирпичные строения во много раз повышает качество постройки, гарантирует полную водонепроницаемость на фоне отсутствия препятствий для проникновения воздуха в помещения. Помимо этого инъекционная гидроизоляция кирпича значительно повышает прочность этого материала и его нечувствительность к механическим повреждениям.

Инъектирование трещин и швов в бетоне

Для бетонных строений инъектирование является незаменимым методом гидроизоляции. Это способ позволяет укрепить основание, эффективно гидроизолировать подвижные и холодные швы, исключить дальнейшее разрастание трещин и проникновения через них воды.

Зачем нужна гидроизоляция фундамента

Мало кому известно, что бетон сам по себе не боится влаги, от нее он становится только крепче. Но бетон не является гидрофобизатором и отлично пропускает воду через себя. Поэтому пренебрегать гидроизоляцией не стоит. Без нее можно обойтись только при строительстве нежилых помещений, и то, если уровень грунтовых вод невысок.

Зачем нужна гидроизоляция погреба или подвала

Гидроизоляция фундаментной части здания выполняет важную функцию. Она обеспечивает защиту сооружения от проникновения талых вод. Если такое случается, то под воздействием влаги арматурные элементы конструкции покрываются коррозией и подвергаются разрушению. Этого допускать нельзя, поскольку основание удерживает на себе вес всего здания.

Чтобы предотвратить разрушение дома, необходимо выполнить гидроизоляцию подвала снаружи или с внутренней стороны. Каждая из этих процедур имеет свою специфику и технологию обустройства, которой следует строго придерживаться, поскольку от этого зависит не только срок службы сооружения, но и его безопасность.

Если пренебречь защитными мерами, это может быть чревато серьезными последствиями:

  • коррозийным повреждением арматуры;
  • появлением грибков;
  • размножением плесени;
  • разрушением фундаментной части здания;
  • нарушением микроклиматических условий в жилых помещениях;
  • порчей продуктов, хранящихся в погребе.

Обратите внимание!Перед тем как сделать выбор в пользу того или иного метода, обязательно нужно определить причину появления воды в почве и уровень ее размещения.

Гидроизоляция подвала внутри поможет избежать появления плесени и грибков, а также разрушения фундамента

Как проникают грунтовые воды в подвал: причины повышенной влажности

Приповерхностные слои почвы содержат воду. Ее количество варьируется в зависимости от внешних факторов. Верхний слой грунта глубиной до 1 м накапливает талые и дождевые воды. На уровне от 1 до 2-3 м залегают почвы, характеризующиеся непостоянным количеством влаги. Эта зона может быть полностью сухой или же наполняться водой из подземных ручьев. Участки, которые располагаются ниже, питаются влагой из водоносных пластов.

В подвальное помещение здания вода может поступать несколькими способами:

  1. Конденсация водяных паров – является следствием плохой вентиляции, а также возникает в тех случаях, когда помещение располагается глубоко под землей.
  2. Диффузия поверхностных вод – источником влаги являются капилляры и микротрещины в гидроизоляционном материале и стенах здания.
  3. Продавливание грунтовых вод – влага проникает в помещение под воздействием высокого давления через неплотные швы и стыки в гидроизоляции и стенах.

Продавливание грунтовых вод наиболее опасно для подвалов. Риски возрастают, если уровень влаги поднимается за счет осадков. Вследствие этого грунтовые воды соединяются с поверхностными потоками, увеличивая объемы жидкости.

Если наружный слой гидроизоляции нарушен, то резкое увеличение количества воды приведет к размыванию имеющихся трещин. В результате произойдет залповое затопление подвальных помещений. Несмотря на это, существуют эффективные способы борьбы с напором воды с помощью внутренней гидроизоляции, которая с данными последствиями справляется гораздо легче, чем с диффузией.

Схема подъема грунтовых вод и затопления подвала

Как остановить воду, если нарушена гидроизоляция подвала снаружи от грунтовых вод

Самый надежный способ оградить подвал от влаги – обустроить наружную защиту. В этом случае жидкость, которая поднимается, будет поджимать материал к зданию, обеспечивая необходимый уровень изоляции. Иногда наружные защитные слои, которые направлены на бетонное основание, не в состоянии задерживать воду.

Причин тому может быть несколько:

  • некачественное нанесение гидроизоляционной прослойки;
  • нарушение технологии;
  • перемещение почвы в результате вспучивания;
  • осадка здания и т. п.

Обратите внимание!В 4-х из 10 случаев причиной нарушения наружной гидроизоляции становится вспучивание грунта или несоблюдение технологии обустройства фундамента. В этом случае поможет только внутренняя защита, которая может быть вертикальной или горизонтальной.

Вспомогательные возможности

Если в состав гидроизоляционного материала для инъекции дополнительно ввести компоненты, можно расширить функционал гидроизоляции:

  • обеспечить удаление грибка;
  • открыть активную борьбу с появившейся плесенью;
  • улучшить химическую защиту конструкции;
  • свести к минимуму риск коррозии на арматуре.

Материалы для инъекционной гидроизоляции и область применения

Выбор материалов для инъецирования имеет серьезное значение. От этого зависит прочность изоляционной мембраны, степень адгезии и долговечность всей конструкции. Поэтому для инъектирования выпускается несколько видов различных по своим показателям составов, применяемых в разных условиях.

Эпоксидные полимеры

Этот вид наполнителей не терпит присутствия влаги, а тем более воды до своего затвердевания. Полимеризация их должна проходить только в присутствии сухого воздуха. Зато после застывания эпоксидные смолы создают надежный гидроизоляционный барьер, а также значительно повышают устойчивость конструкции к механическим повреждениям.

Акрилатные гели

Наполнители, созданные на основе эфира акриловой кислоты, являются самыми востребованными на сегодня материалами для инъекционной гидроизоляции, за счет своей плотности, равной плотности воды, акрилаты способны полимеризироваться в присутствии воды, и создавать за короткое время единое целое с материалом несущей конструкции, будь то бетон, кирпич или бутовый камень.

Преимуществом инъектирования акрилатными гелями является возможность регулировки сроков застывания. Такая способность позволяет в считанные секунды перекрывать большие течи с сильным напором воды.

Защитную мембрану этими составами можно создать как внутри несущего материала, так и на границе с грунтом. Такая методика одновременно укрепляет прилегающий к зданию слой грунта, что предотвращает его вымывание.

Гидроактивные вспенивающиеся материалы

Проведение инъецирования гидроактивными гелями по праву считается самым экономичным способом герметизации. Этот вид полимеров обладает способностью увеличиваться в объеме в несколько десятков раз при непосредственном соприкосновении с влажной средой, одновременно вытесняя всю имеющуюся воду.

За счет своих гидроактивных качеств, двухкомпонентные полиуретановые смолы способны проникать в самые незначительные пространства материла несущей конструкции, обеспечивая высокий уровень изоляции.

Добавление катализаторов к этой группе материалов позволяет регулировать время полимеризации, доводя его до нескольких секунд.

Гидроизоляция полиуретановыми смолами

Перед инъектированием основного материала пустоты конструкции заполняются пеной. После остановки водного потока внутрь конструкции нагнетается смола, которая востребована для изоляции благодаря следующим характеристикам:

  • низкой вязкости;
  • хорошей адгезии к поверхностям;
  • устойчивости к агрессивным средам;
  • эластичности;
  • широкому диапазону температур для применения – от +5 до +40 °С.

Цементно-песчаные составы

Смеси на основе цемента, щелочей, полимеров и морозостойких компонентов называют микроэлементами для инъектирования. Такие составы легко проникают в структуру строительного материала, заполняя все имеющиеся пространства, включая микротрещины и капилляры. Инъекционные микроэлементы сходны по своим характеристикам с каменной кладкой, поэтому они не только способны создавать водонепроницаемую мембрану, но и значительно улучшать структуру самой конструкции, будь то кирпич, бетон или другие материалы.

Материалы на основе силикатов и силоксанов

Специальные составы, основой которых являются силикатные вещества или силоксаны, обладают способностью взаимодействовать с основным строительным материалом на химическом уровне, превращаясь в эмульсию, отталкивающую воду. Их применяют как высокоэффективный горизонтальный барьер, способный предотвратить даже капиллярное всасывание влаги.

Материалы на основе силикатов и силоксанов быстро и легко проникают во влажные поверхности, что дает возможность с их помощью проводить гидроизоляцию толстых поверхностей с повышенной увлажненностью.

Инъектирование микроцементом

Стройматериалы

Произвести гидроизоляционную инъекцию позволяют следующие составы:

  • Полиуретановые и полимерные гели. Доступные, эффективные. Полимерный гелевый состав, взаимодействуя с водой, увеличивается в объеме в 20 раз. Закупоривает капилляры, щели. Не остается пространства для влаги.


Полимерная инъекционная гидроизоляция

  • Гели на основе акриловых кислот. Идентичны по плотности с водой. Акрилатный состав моментально застывает в почве, бетоне, кирпичном строении, создавая надежную, прочную связь. Регулировать скорость застывания можно путем изменения соотношения веществ в составе геля, температурного режима. Создавая с почвой единое целое, гель становится крепче. Наблюдается обеспечение защиты от вымывания, закрепление в трещинах, порах.


Акрилатные гели

  • Эпоксидные составы. Затвердевание происходит при соприкосновении с воздухом. Влага мешает застыванию. Рекомендован при сухом виде строительства.


Эпоксидные составы гидроизоляции

  • Цементно-песчаный раствор — микроцемент. Способствует заполнению внутренних пор. Улучшается внутренняя структура конструкции фундамента. Создается надежная гидрозащита.

Популярна гидроизоляция на основе полимерных, акрилатных гелей. Составы быстро застывают, контактируя с водой. Хорошая проникающая способность.

Stabilcem

Высокотекучее расширяющееся цементное вяжущее для приготовления инъекционных растворов, строительных растворов и бетонов.

Foamjet 260 LV

Двухкомпонентная, полиуретановая эластичная смола низкой вязкости, для инъектирования и гидроизоляции

Гидроизоляция смесью “Натлен-2”

Гель-паста на основе композитов имеет натуральный состав, слабую горючесть и не поддается суффозии под действием грунтовых вод. “Натлен-2” отличается рядом уникальных характеристик:

  • морозостойкостью;
  • хорошим сцеплением с материалами различного качества и влажности;
  • эластичностью образованного защитного экрана;
  • диапазоном рабочих температур от +5 до +45 °C;
  • возможностью менять вязкость раствора в процессе работ без потери тампонирующих и проникающих свойств.

Mapestop

Концентрированная силиконовая микроэмульсия, на силановой и силоксановой основе, для создания химических барьеров против капиллярного подъема влаги

Epojet

Двухкомпонентная, супертекучая эпоксидная смола для инъекций и анкеровки

Sikadur 52 Injection

Смола для инъектирования с низкой вязкостью.

Foamjet F

Двухкомпонентная полиуретановая пена с повышенной консистенцией и сверхбыстрым схватыванием для ремонта и гидроизоляции конструкций в условиях подпора воды

Область применения

Технология применения инъекционной гидроизоляции не имеет практических ограничений. Квалифицированный выбор оборудования и расходных материалов позволяет использовать технологию для работы на больших и маленьких объектах различного назначения и состояния.

Технология инъекции составов применяется:

  • при необходимости восстановления гидроизоляции перекрытий тоннелей метрополитена и автомобильного транспорта при капиллярной протечке;
  • при необходимости герметизации стен и пола чаши бассейна или помещений с высокой влажностью с минимальными затратами по времени;
  • для ремонта и укрепления фундаментов старых или уникальных зданий;
  • для укрепления фундамента из бутового камня и/или защиты слоя земли, примыкающего к фундаменту, от вымывания;
  • во всех ситуациях, когда стоимость откапывания фундамента и проведения мероприятий по наружной гидроизоляции сравнима со стоимостью инъекционного метода.

Инъекционная гидроизоляция своими руками

В современных условиях для устранения повышенной влажности фундамента и стен или протечек воды в подвальные помещения применяют различные способы гидроизоляции изнутри. Одним из них является инъекционная гидроизоляция. Сущностью метода является закачивание цементных или гидрореактивных полимерных материалов в бетонное тело фундамента или кирпичную кладку стены.

Закачивание производят изнутри помещения в специально пробуренные отверстия диаметром 10 — 20 мм и с расстоянием около 40 — 60 см между ними . Отверстия бурят с помощью перфоратора в местах с повышенной влажностью или с наличием протечек воды.

Отверстия могут быть сквозными. В этом случае они служат и для устройства гидроизоляционного слоя на границе фундамент — грунт и дополнительного упрочнения грунта вокруг фундамента.
Несквозные отверстия предназначены для вскрытия обводненных полостей и трещинноватых участков стены или фундамента. Их делают после детального обследования изолируемых конструкций. В эти отверстия вставляют пакеры длиной 22 — 56 см, через которые и производят закачивание. Оборудованием для закачивания инъецируемых материалов служат насосы для двух — компонентных смесей, способные создавать давление до 200 атмосфер.
Состав закачиваемого материала подбирается в зависимости от размеров полостей в бетоне и наличия воды в них.

Для изоляции пор и трещин с величиной раскрытия до 0,1 мм в бетоне фундамента с удельным водопоглощением от 0,1 до 0,9 л/мин, применяются мелко — дисперсные цементные растворы.
Для заполнения более мелких полостей применяют полиуретановые материалы и акрилатные гели. Эти материалы полимеризуются под воздействием воды, обладают хорошей адгезией к влажным поверхностям и устойчивы к переменным нагрузкам после затвердевания.
Применение катализаторов при использовании акрилатных гелей позволяет регулировать скорость их затвердевания.

Полиуретановые материалы при полимеризации двадцатикратно увеличиваются в объеме, создавая непроницаемую преграду для воды. Они наиболее приемлемы в экономическом отношении.

Эпоксидные материалы полимеризуются без влаги. Их применяют при положительной температуре. Используют для заполнения трещин с величиной раскрытия до 0,1 мм в бетоне с удельным водопоглощении 0,001 — 0,1 л/мин. Конструкции, обработанные эпоксидными материалами, приобретают дополнительную механическую прочность.
Инъекционная гидроизоляция может выполняться в любое время года, в короткие сроки, без остановки работ на объекте. Применение метода не требует вскрышных земляных работ или демонтажа отделочных материалов. Метод применяют локально или по всему периметру сооружения. Дополнительным результатом проведения гидроизоляции методом инъектирования является повышение прочности стен и фундаментов.

Успешная инъекционная гидроизоляция невозможна без предварительного тщательного изучения конструкции сооружения и выяснения причин и источников поступления воды.
По окончании работ по инъекционной гидроизоляции при необходимости проводят мероприятия по уничтожению грибковых образований, нейтрализации солей.

Процесс

Технология инъекционной гидроизоляции происходит следующими шагами:

  • Сначала изучаем поверхность, куда и в какие места хотим нанести инъекцию.
  • Затем вдоль стены с шагом 0,25–0,5 м высверливаем небольшие (диаметр 20 мм) сквозные отверстия.
  • Далее, вдоль трещины сверлятся отверстия того же диаметра.
  • На следующем шаге в отверстия вводят металлические или полимерные трубки (штуцеры), к другому концу которых закрепляют вентили.
  • К концам вентилей подключают бак с инъекционным раствором. За счет увеличения давление в баке, идет транспортировка раствора по трубке за стену.
  • Когда раствор отвердевает трубки вынимают из стены и внешнюю поверхность обрабатывают влагостойкой штукатуркой.

Данную технологию могут предоставить только компании со специальным оборудованием. Такое оборудование недешевое. Поэтому для качественной инъекционной гидроизоляции лучше обратиться в такие компании.

Также стоит упомянуть, что подобные работы не рекомендуется производить при температуре 5 градусов Цельсия и ниже. Это обусловлено тем, что раствор медленнее затвердевает и становиться менее качественным при таком температурном режиме.

Внутренняя гидроизоляция

При наличии в здании эксплуатируемого подвального этажа чаще применяют гидроизоляцию фундамента дома изнутри. Пленки, рулонные и мембранные материалы здесь практически бесполезны:

  • после намокания бетона они отслаиваются от конструкционного материала;
  • механическая фиксация невозможна;
  • эффективность защиты крайне низкая.

Гидроизоляция внутри помещения

Гидроизоляция стен и основания дома часто выполняется по внешней стороне строения. Иногда выполнить невозможно. Например, работы выполняются после многих лет эксплуатации здания. Не откапывать же фундамент? Рекомендуется произвести изоляцию внутри строения.


Гидроизоляция внутри помещения

Можно воспользоваться несколькими строительными методиками:

  • инъекционной;
  • пропиточной;
  • обмазочной;
  • окрасочной.

Инъекционному варианту отдают в данном случае предпочтение. Используются полимерные, акриловые составы. Покрытие выдерживает сильное давление воды.

Меры по предотвращению появления сырости

Профилактические меры, исключающие повышенную влажность в подвальных помещениях, включают в себя:

  • устранение поврежденных слоев фундамента;
  • обработка очищенных поверхностей щеткой по металлу или при помощи закрепленных щеток или абразива на поверхности перфоратора;
  • рытье каналов;
  • дренаж с целью отвода воды;
  • прокладка горизонтальной и вертикальной гидроизоляции;
  • строительство отмостки.

Гидроизоляция и дренаж фундамента

Какие другие материалы используются для гидроизоляции фундамента подвала

Современные магазины предлагают большой ассортимент материалов, предназначенных для гидроизоляции подвальных помещений. Фундаментная часть здания страдает не только от грунтовых вод, но и от протекания коммуникационных систем. Подбирая гидроизоляционные материалы, следует учитывать, что необходимый уровень защиты от талых и грунтовых вод, а также от капиллярного протекания способна обеспечить только проникающая защита. Если случается протечка в коммуникационных системах, желательно использовать обмазочные эмульсии или мастики.

Самыми эффективными считаются следующие гидроизоляционные материалы:

  • рулонные защитные изделия;
  • составы проникающего типа;
  • резина в жидком виде;
  • мембранное пленочное покрытие;
  • жидкое стекло.

Характеристика рулонных материалов для гидроизоляции погреба изнутри

Рулонные гидроизоляционные изделия применяются в тех случаях, когда необходимо защитить полы в подвальных помещениях. Наклейка материалов, изготовленных на основе битума, осуществляется внахлест. Образовавшиеся в результате этого швы нужно проплавить с помощью паяльной лампы. В качестве клеевого состава для фиксации материала может использоваться битумная мастика.

Одним из самых надежных способов гидроизоляции является использование материалов на основе битума

К рулонным защитным материалам относятся:

  • гидроизол;
  • рубероид;
  • линокром.

Дальнейшие работы производятся с учетом паводковых изменений. Если подъем воды наблюдается часто, поверхность промазывается битумом как минимум в 4 слоя. Чтобы защитить помещение от редких паводков, достаточно 2 слоев. После того как материал полностью высыхает, делается бетонная стяжка.

В отличие от резины, обладающей эластичными свойствами, материалы на основе битума не так хорошо переносят напор воды. Под влиянием давления более 10 кПа гидроизоляция просто отслаивается. По этой причине битумные материалы и мастичные массы применяются в качестве дополнения к проникающей и другим видам гидроизоляции.

Особенности проникающей гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод

Этот метод обеспечивает эффективную защиту погреба в тех случаях, когда на участке грунтовые воды располагаются высоко. Гидроизоляция с внутренней стороны помещения осуществляется с помощью смеси материалов.

Особенности проникающей гидроизоляции стен — схема

Эта смесь состоит из нескольких компонентов:

  • мелкодисперсного песка;
  • цемента;
  • химически активных элементов.

Тягучие свойства состава позволяют ему проникать вглубь поверхности на 5 мм. После этого смесь затвердевает и кристаллизуется.

Преимущества проникающей гидроизоляции подвала:

  1. Исключается подъем жидкости по капиллярам.
  2. Снижается риск повреждения конструкций коррозией.
  3. Повышается степень морозостойкости.
  4. Допускается применение в помещениях, где хранятся пищевые продукты.

Полезный совет!Отличный результат получается, если использовать бинарные системы гидроизоляции. В этом случае выполняется последовательная пропитка поверхности двумя компонентами, которые при соприкосновении вступают в реакцию.

В большинстве случаев качественные проникающие средства выпускаются в виде водных растворов силиката или смесей, состоящих из органических смол. Нанесение осуществляется с помощью валика или кисти поверх предварительно подготовленной и очищенной поверхности.

Нанесение гидрои

Инъекционная гидроизоляция: эпоксидные или полиуретановые материалы

Эпоксидные и полиуретановые смолы, используемые для гидроизоляции конструкций инъекционным методом, являются основой изоляционных составов, закачиваемых под высоким давлением в трещины, пустоты и полости в областях стыка двух бетонных конструкций. Однако для активации реакции каждому типу смолы необходимы индивидуальные дополнительные реагенты и обязательно вода. 

Дополнительным реагентом для эпоксидных смол является вещество-отвердитель. Смешение компонентов производится непосредственно перед инъектированием; отверждение материала, как правило, происходит через 3-4 часа при 25°С. Эпоксидные составы похожи по свойствам на обычный клей – после отверждения достигается очень высокий уровень адгезии к поверхности, поверхность центра инъекции приобретает «пластиковый» вид. 

Полиуретановые смолы чаще используются для заделки трещин в фундаментах, при этом для них дополнительным реагентом является вещество-катализатор, однако он не является обязательным. Аналогично эпоксидным материалам, полиуретановая смола требует предварительного смешивания с реагентом (если он применяется) непосредственно перед процедурой инъекции. Свойства конечного продукта сильно зависят от условий и характера смолы: полиуретановые составы могут образовывать как очень плотные и жесткие структуры, так и эластичные резиноподобные пены. Время реакции может варьироваться от нескольких секунд до 30-40 минут. 

Технология инъектирования 

Эпоксидные составы инъектируются по небольшими давлениями через пакер с обратным клапаном; в этом случае внутренняя, уходящая глубоко в стену, часть трещины (если она есть) не затрагивается основной массой состава; по этой причине эпоксидные составы не используют при необходимости выполнить инъекцию более, чем на треть толщины конструкции. Полиуретановые системы наоборот, инъектируются под давлениями до 30 МПа на глубину от ½ до 2/3 стены, с предварительной очисткой, промывкой водой инъекционных каналов («шпур»), что необходимо для обеспечения хорошей адгезии материала к поверхности стены. 

Особенности эпоксидных материалов 

Адгезия отвердевшего материала к бетону составляет 40-50 МПа, что существенно выше прочности бетонной конструкции (от 20 МПа), благодаря чему треснувший и в целом ослабленный участок конструкции становится устойчив к температурным перепадам и «ходу» грунта, а также к любым нагрузкам, близким к прочности бетона. Позитивную роль играет и небольшая глубина инъекции, т.к. можно гарантировать почти 100% полноту заполнения материалом всех пор и пустот. 

Эпоксидные инъекции очень долговечны и разрушаются только в результате приложения к конструкции разрушающего напряжения. Также в линейке эпоксидных материалов существуют низковязкие образцы, позволяющие герметизировать даже большие трещины, с сохранением главного преимущества – устойчивости полученной изоляции к высоким механическим нагрузкам. 

Однако большинство инъекций данного типа материала проводятся на уровне поверхности, ровно в область растрескивания, в связи с чем требуется надежное крепление пакеров специальным составом, действие которого нивелируется, если трещина влажная или даже есть течь – использование эпоксидной инъекции становится крайне затруднительным. Другим существенным недостатком данного материала является сложность проведения повторных инъекций, особенно в случае неудачи первой и отсутствии у материала заметного расширения – первая доза будет препятствовать последующим в проникновении вглубь конструкции. 

Длительное время отверждения эпоксидных материалов при определенных условиях может сыграть негативную роль: резкое увлажнение конструкции или механическое напряжение к трещине гарантирует вытекание состава из инъекционного канала, и как следствие – разрушение изоляционного слоя. 

Особенности полиуретановых материалов

Полиуретановые материалы, в отличие от эпоксидных, гораздо менее требовательны к условиям инъектирования: достаточно лишь наличия влаги внутри трещины. Ни сильная течь, ни большой размер трещины, ни глубина растрескивания, ни наличие внутри большого количества пыли и мусора не могут помешать качественному выполнению работ. 

Значительное расширение полиуретановых материалов (в 3-30 раз) по сравнению с исходным объемом позволяет эффективно герметизировать поры бетонных конструкций, предотвращая капиллярный подъем влаги, а короткое время отверждения открывает почти неограниченные возможности для выполнения экстренного ремонта конструкций. Полиуретановая инъекция может легко остановить поток воды со скоростью истечения до нескольких м3/мин. Несмотря на отсутствие видимых признаков полного заполнения трещины, полиуретановая инъекция дает не менее ощутимый визуальный результат – остановка течи и снижение влажности конструкции. 

Полиуретановые инъекции, несмотря на свою эластичность, могут быть выдавлены из инъекционных каналов или повреждены в результате возникновения чрезмерного напряжения в отремонтированном участке, в результате смещения плиты или движения грунта. При проведении работ повреждения инъекции резко уменьшается при помощи укрепления плиты углепластиковой фиброй. Предотвращение движения плиты является необходимым условием для предоставления гарантии на выполнение работ до 25 лет. Стоит отметить высокую чувствительность полиуретановых составов к температурным условиям, вплоть до изменения степени расширения при температурах ниже 10°С. Помимо этого, при влажных условиях трудно контролировать качество работ, так как конструкция будет высыхать очень медленно, особенно в помещениях с плохой вентиляцией. 

Критерии выбора материала 

При выборе между инъекцией эпоксидных или полиуретановых составом, стоит прежде всего ответить на вопрос: «Какая основная цель проводимых работ?». Если требуется даже незначительный ремонт, восстановление прочности и гидроизоляция бетона, при условии соблюдения всех условий, описанных выше, однозначный ответ – эпоксидный материал. Если же данные условия не применимы к объекту или существует риск их нарушения, рекомендуется проведение предварительного укрепления конструкции углепластиковой фиброй с последующей инъекцией полиуретанового состав.

Инъекционная гидроизоляция эпоксидными смолами

Выполнение инъекционной гидроизоляции эпоксидными смолами основано на устранении протечек через тело конструкции: пустоты, трещины и конструкционные швы. Используя дополнительные способы гидроизоляции, например обмазочные и проникающие материалы, можно выполнить надежную и долговечную гидроизоляцию.

Инъектирование низковязкими эпоксидными смолами  применяется для устранения незначительных трещин в кирпичных конструкциях, усадочных трещин в бетоне, для ремонта швов, для восстановления конструкций из дерева и камня, при этом  позволяет не только вернуть функциональность ремонтируемым узлам, но и придать им запас прочности превышающий исходный. Инъекционный состав за счет низкой вязкости способен проникать в микротрещины и обеспечивать высокопрочное «склеивание» поврежденного участка конструкции, что дает возможность применять смолу для ремонта бетонных несущих конструкций.

Эпоксидная смола считается как восстановительной, так и гидроизоляционной системой - останавливает протечку воды через трещины. К отличительным особенностям эпоксидных смол можно отнести отсутствие вспенивания и усадки, химическую устойчивость и большую механическую прочность. Адгезия отвердевшего материала к бетону существенно выше прочности бетонной конструкции, благодаря чему треснувший и в целом ослабленный участок конструкции становится устойчив к температурным перепадам и «ходу» грунта, а также к любым нагрузкам, близким к прочности бетона.

Эпоксидные инъекции очень долговечны и разрушаются только в результате приложения к конструкции разрушающего напряжения, позволяют  герметизировать даже большие трещины.

Стоит отметить, что использование эпоксидной смолы крайне затруднительно и в большинстве случаев невозможно, если трещина сырая и наблюдается течь. В этих случаях стоит обратить внимание на микроцементы.

Эпоксидные составы инъектируются установкой МАРС-2 под небольшим давлениями, через пакер с обратным клапаном.

 

Технология инъектирования эпоксидных смол

1. Подготовка поверхности
Трещины необходимо очистить от грязи и пыли. Поверхность должна быть сухой.  Перед инъектированием распланируйте размещение пакеров.

2. Установка пакеров
При инъектировании под небольшим давлением, наряду с  забивными пакерами могут использоваться наклеиваемые. В зависимости от ширины трещины необходимо ее расшить, после чего высверлить отверстия с обеих сторон линии трещины под углом 45° к поверхности. Отверстия должны располагаться на расстоянии 5-10 см от трещины и быть достаточно глубокими, чтобы они могли пройти через плоскость трещины и дойти до противоположной стороны. Расстояние между отверстиями не должно превышать половины толщины конструкции или 60 см, соответственно.

Удалите пыль, продуйте отверстия и трещину. Вставьте пакеры в подготовленные отверстия и плотно зафиксируйте их. Трещину и места сопряжения пакеров с поверхностью бетона необходимо герметизировать ремонтными материалами, во избежание утечки смолы из отверстий трещин.

3. Смешение компонентов смолы
Эпоксидная смола поставляется в виде двух отдельных компонентов А и В, готовых для применения. Убедитесь в том, что материал может быть полностью использован до начала отверждения. Влейте компонент B в емкость с компонентом  A и интенсивно перемешивайте смесь примерно 1 минуту до получения однородной смеси.

Минимальная температура при работе с эпоксидной смолой должна быть не ниже плюс 5 градусов.

Время использования смолы, после смешивания компонентов А и В, составляет 30 мин.

4. Инъектирование через пакеры
В случае наличия вертикальных трещин или трещин, проходящих по диагонали вверх, инъекция осуществляется вертикально снизу вверх. Начиная с самого нижнего пакера, осуществляйте инъекцию состава, пока он не начнет выходить из следующего пакера с открытым клапаном. Продолжайте эту процедуру по секциям, переходя от пакера к пакеру, вплоть до самого верхнего пакера.
В случае наличия горизонтальных трещин инъектирование осуществляется в одном направлении с одного конца трещины до другого. Инъектирование состава так же проводиться до тех пор, пока состав не начнет выходить из пакера, расположенного на другом конце трещины.
После завершения инъектирования, пакеры можно удалить и заполнить отверстия соответствующим ремонтным раствором.

5. Отверждение состава
Полное отверждение состава достигается через 7 суток.

 

 

 

 

 

KÖSTER Германия: Специалисты по гидроизоляции зданий


Закачка трещин и шлангов

Трещины в строительном материале являются структурно слабыми местами. Кроме того, проникающая вода может вызвать повреждение и сократить срок эксплуатации и срок службы здания. Требуется эластичное уплотнение или структурное скрепление трещины. Для этого трещину заполняют полиуретановой смолой для инъекций под давлением. Применяемые смолы для инъекций также могут использоваться в средах с питьевой водой.


Гидроизоляция туннелей

Гидроизоляция туннелей требует специальных гидроизоляционных материалов, которые могут варьироваться в зависимости от типа элементов туннеля и используемых методов строительства. При планировании восстановления необходимо учитывать особые параметры, такие как аномально высокое давление воды и состояние инфраструктуры. Кроме того, при выборе подходящей продукции необходимо учитывать и другие структурные факторы, такие как химические / механические нагрузки.Следующие методы нанесения перечислены в зависимости от типа и состояния компонентов здания.


Инъекция трещин и впрыск через шланг

Трещины в строительном материале являются структурно слабыми местами. Кроме того, проникающая вода может вызвать повреждение и сократить срок эксплуатации и срок службы здания. Требуется эластичное уплотнение или структурное скрепление трещины. Для этого трещину заполняют полиуретановой смолой для инъекций под давлением.Применяемые смолы для инъекций также могут использоваться в средах с питьевой водой.


Гидроизоляция туннелей

Гидроизоляция туннелей требует специальных гидроизоляционных материалов, которые могут варьироваться в зависимости от типа элементов туннеля и используемых методов строительства. При планировании восстановления необходимо учитывать особые параметры, такие как аномально высокое давление воды и состояние инфраструктуры. Кроме того, при выборе подходящей продукции необходимо учитывать и другие структурные факторы, такие как химические / механические нагрузки.Следующие методы нанесения перечислены в зависимости от типа и состояния компонентов здания.

.Инъекционная гидроизоляция

, инъекционная гидроизоляция Поставщики и производители на Alibaba.com

Инъекционные пакеры

: 1. Спецификация Режим Длина Диаметр (ниппель) Блок Примечание A8 80 13 мм Пожалуйста, отметьте режим при размещении заказа, оставьте нам сообщение, если возникнут вопросы. A10 100 13 мм A15 150 13 мм A20 200 13 мм B8 80 10 мм B10 100 10 мм B15 150 10 мм B20 200 10 мм 2. Область применения: 1-метро, ​​туннель, водопропускная труба, резервуар для активного ила, просачивание трещин в бетоне, утечка остановиться под водой. 2-Подвал, подземный гараж, подземный переход, щель в бетонной плите 3-х сквозная труба, угол, протечка воды; 4-Течь бетонных конструкций, трещины в конструкции плиты; 5-Впрыск для затирки из полиуретана и эпоксидной смолы 3.Перо: стойкость к высокому давлению, хороший водостойкий эффект, стабильное качество, удобство в эксплуатации 4. Преимущество: высокопрочная резина, нелегко быть хрупкой. Алюминий высокого качества, нелегко изгибаться. Напечатать с надписью & ldquo; YY & rdquo; в нижней части упаковщика (это название нашей компании, вы можете сделать по вашему запросу) 5. Упаковка: Единицы продажи: 1000 шт. Размер упаковки на партию: 30X20X15 см Вес брутто на партию: 20 кг Тип упаковки: Упаковщик для инъекций

в картонную коробкуИнъекционная гидроизоляция подвала

, инъекционная гидроизоляция подвала Поставщики и производители на Alibaba.com

Инъекционные пакеры

: 1. Спецификация Режим Длина Диаметр (ниппель) Блок Примечание A8 80 13 мм Пожалуйста, отметьте режим при размещении заказа, оставьте нам сообщение, если возникнут вопросы . A10 100 13 мм A15 150 13 мм A20 200 13 мм B8 80 10 мм B10 100 10 мм B15 150 10 мм B20 200 10 мм 2. Область применения: 1-метро, ​​туннель, водопропускная труба, резервуар для активного ила, просачивание трещин в бетоне, утечка остановиться под водой.2-Подвал, подземный гараж, подземный переход, щель в бетонной плите 3-х сквозная труба, угол, протечка воды; 4-Течь бетонных конструкций, трещины в конструкции плиты; 5-инъекция для затирки из полиуретана и эпоксидной смолы 3. Перо: стойкое к высокому давлению, хороший водостойкий эффект, стабильное качество, удобство в эксплуатации 4. Преимущество: высокопрочная резина, нелегко быть хрупкой Высококачественный алюминий, нелегко быть изогнутый На печати с помощью & ldquo; YY & rdquo; в нижней части упаковщика (это название нашей компании, вы можете сделать это по вашему запросу) 5.Упаковка: Единицы продажи: 1000 шт. Размер упаковки на партию: 30X20X15 см Вес брутто на партию: 20 кг Тип упаковки: Упаковщик для инъекций в картонную коробку

.

гидроизоляционных упаковщиков для инъекций, гидроизоляционных упаковщиков для инъекций Поставщики и производители на Alibaba.com

инъекционных пакеров: 1. Спецификация Режим Длина Диаметр (ниппель) Блок Примечание A8 80 13 мм Пожалуйста, отметьте режим при размещении заказа, оставьте нам сообщение, если возникнут вопросы . A10 100 13 мм A15 150 13 мм A20 200 13 мм B8 80 10 мм B10 100 10 мм B15 150 10 мм B20 200 10 мм 2. Область применения: 1-метро, ​​туннель, водопропускная труба, резервуар для активного ила, просачивание трещин в бетоне, утечка остановиться под водой.2-Подвал, подземный гараж, подземный переход, щель в бетонной плите 3-х сквозная труба, угол, протечка воды; 4-Течь бетонных конструкций, трещины в конструкции плиты; 5-инъекция для затирки из полиуретана и эпоксидной смолы 3. Перо: стойкое к высокому давлению, хороший водостойкий эффект, стабильное качество, удобство в эксплуатации 4. Преимущество: высокопрочная резина, нелегко быть хрупкой Высококачественный алюминий, нелегко быть изогнутый На печати с помощью & ldquo; YY & rdquo; в нижней части упаковщика (это название нашей компании, вы можете сделать это по вашему запросу) 5.Упаковка: Единицы продажи: 1000 шт. Размер упаковки на партию: 30X20X15 см Вес брутто на партию: 20 кг Тип упаковки: Упаковщик для инъекций в картонную коробку

.

Смотрите также