Толщина рубероида для гидроизоляции


Толщина и ширина рубероида для кровли. Толщина слоя рубероида.

Основные размерные показатели (толщина, ширина) рубероида для кровли определяют дальнейшую область его использования.

Например, тонкий рубероид отлично подойдёт для гидроизоляционных работ и в качестве подкладочного материала, а вот толстый предназначается для кровельных работ.

Толщина рубероида.

Толщина рубероида складывается из таких слоёв:

  1. Верхний.
  2. Покровный.
  3. Основной.
  4. Покровный.
  5. Внутренний.

В соответствии с государственными нормативами стандартная толщина рулонного кровельного материала должна составлять от 4–4.5 мм. Толщина устанавливается с помощью разных видов мелкозернистой посыпки.

Верхний слой присыпки должен защищать материал от внешних погодных условий (солнце, осадки, ветер), поэтому толще, и имеет показатели в диапазоне 3–5 мм. Природные составляющие напыления: песок, керамический базальтовый гранулят.

Толщину рубероида можно определить и по весу, чем тяжелее рулон, тем больше толщина полотна.

Что касается рубероида, который будет использоваться в качестве подкладочного материала для основной кровли, то его толщина не должна быть более 3.5 мм. Такой рубероид практически не имеет напыления и обработан тальком во избежание склеивания между собой полотна в рулоне.

Толщина рубероида определяет его разрывную, деформативную, водостойкую, гидроизоляционную способности.

Толщина слоя рубероида.

Толщина слоя рубероида зависит от влияющих его факторов. Если предполагается долгий эксплуатационный срок кровли, то необходимо обязательно использовать минимум два слоя: верхний и подкладочный.

Рубероид верхнего слоя будет составлять около 5 мм, нижнего до 3.5 мм. Получается, что необходимая толщина слоя будет составлять не менее 9.5 мм.

При укладочных работах рубероида на крыше с углами 10–150 рекомендуется двухслойная толщина кровельного материала . Этого достаточно для ветровой и снеговой нагрузки.

А вот на пологих участках крыши, где возможен вариант скопления осадков, необходимо уложить пять слоёв рубероида: четыре первых слоя – подкладочный рубероид без зернистой крошки, верхний – материал с крупнозернистой посыпкой (марка РК-500–2).

Толщина рубероида в четыре слоя рекомендуется укладывать на крышах с уклоном 2–30. Для начала используется три слоя подкладочного рубероида (например, марки РПП-350Б), а потом укладывается верхний слой с мелкозернистым напыление.

Все укладочные слои обрабатываются битумной мастикой, что значительно увеличивают слой кровли, а это значит, улучшают защитные свойства кровли.

Ширина рубероида.

Ширина рубероида в соответствии с ГОСТом и техническими условиями должна иметь такие величины: 1000, 1025, 1050 мм. Допустимые отклонения не должны превышать ± 5 мм, иначе рулон считается бракованы.

По заказу покупателя, производство может наладить выпуск в индивидуальном порядке с другой шириной битумного материала.

Если с показателем ширины всё нормально, но присутствуют несоответствия в весе по справочным материалам, продукт не является бракованным, поскольку может быть допустимые отклонения в равномерности нанесения слоя напыления.

Также смотрите:

Обязательным условием при изготовлении рулонного рубероида является нанесения маркировки и размеров (ширина, длина, вес). Это облегчит заказную транспортировку с другого города.

Также посмотрите интересное видео о характеристиках рубероида

Твитнуть

Рубероид - что это такое, размеры

Проверенный временем рубероид используют при обустройстве кровельных покрытий и гидроизоляции фундаментов. Существует несколько разновидностей этого вида мягкой кровли различающиеся ценой, что у начинающих строителей нередко вызывает сложности. Хорошо хоть рубероид и размеры его рулонов стандартизованы, надо лишь детально разобраться в маркировке.

Содержание

  1. Что это такое?
  2. Виды и размеры
  3. Преимущества и недостатки
  4. Использование для кровли

Что это такое?

Классический рубероид – многослойный рулонный материал из картона с битумом. При его производстве сначала мягкая основа пропитывается легкоплавкими битумами, а затем покрывается уже тугоплавкой битумной смесью. После все это посыпается сверху абразивом и скатывается в рулоны.

Используемый при производстве битум состоит из смол, нефтяных масел и карбеноидов. Первая составляющая отвечает за качество соединения картона с полимерами и защитной крошкой. Вторая за вязкость и термопластичность мягкой кровли, а третья за тугоплавкость и твердость покрытия. Различные марки содержат разное процентное соотношение этих компонентов, что придает каждому из них свои эксплуатационные свойства.

Для повышения прочностных показателей и долговечности картон в рубероидном рулоне меняют на стеклоткань либо холст из синтетического полиэстера. Для повышения температуры плавления и морозостойкости в битумный состав добавляется каучук, синтетические пластики и пленки. А для предотвращения выгорания и усиления ударопрочности сверху на картонно-битумное полотно наносится минеральная крошка различной зернистости и состава.

Вес и цена рулона материала зависят от наличия и состава всех вышеперечисленных компонентов. Чем выше характеристики у данного кровельного материала, тем дороже он стоит.

Виды рубероида и размеры рулонов

Виды в маркировке по ГОСТ 10923-93 обозначаются на этикетке следующими буквами и цифрами:

  1. «Р» – рубероид.

  2. «К» или «П» – кровельный/подкладочный.

  3. «К», «М», «П» или «Ч» – тип посыпки от крупнозернистой до чешуйчатой.

  4. «300», «350» или «400» – обозначает в граммах на метр квадратный плотность картонной основы.


Поверхность РКК-350

Третья буква в маркировке может быть заменена на «Ц» либо «Э». Тогда первый рулон РКЦ будет свернут из кровельного рубероида с цветной посыпкой. А во втором РПЭ окажется подкладочный эластичный аналог, при изготовлении которого применялся вяжущий полимер. РПЭ более устойчив к погодным воздействиям и перепадам температуры, а следовательно, и образованию трещин при заморозках.

Подкладочный

Ширина рулона рубероида может быть 1000, 1025 либо 1050 мм. Длина полотна зависит от плотности материала. Стандартной общей площадью рулона, маркированного цифрой «300», являются 20 м2. Для изделий «350» она равна 15-ти м2, а для «400» – 10-ти м2.

Соответственно погонная длина при разной ширине будет варьироваться от 9,5 до 20 метров. При этом все перечисленные показатели относятся лишь к ГОСТовским изделиям. Заводы могут выпускать и иную продукцию, где длина рулона и его площадь будут отличаться от прописанных в нормативах цифр.

Таблица видов и размеров рубероида

Маркировка Назначение Картон Посыпка Площадь рулона
РКК-420А Кровельный А-420 Крупнозернистая + пылевидная 10 м2
РКК-420Б Кровельный Б-420 Крупнозернистая + пылевидная 10 м2
РКК-350А Кровельный А-350 Крупнозернистая + пылевидная 10 м2
РКЧ-320Б Кровельный Б-320 Чешуйчатая + пылевидная 5 м2
РКП-350А Кровельный А-350 Пылевидная 15 м2
РКП-350Б Кровельный Б-350 Пылевидная 15 м2
РПП-300А Подкладочный А-300 Пылевидная 20 м2

При составлении сметы надо ориентироваться исключительно на общую рулонную площадь рубероида с этикетки. Это листовые размеры ондулина или профнастила необходимо при расчетах уменьшать на 10–20 процентов для раскроя. При укладке мягкой битумной кровли обрезки практически отсутствуют. Внимания стоит обращать лишь на ширину рулона, чтобы рассчитать, сколько полос нужно будет нарезать для конкретной крыши.

Чтобы определиться для чего нужен материал той или иной марки, необходимо вникнуть во все вышеприведенные буквенные обозначения. С кровельным видом и подкладочным вопросов не должно возникнуть. Первый более прочный предназначен для верхнего покрытия кровельного пирога, а второй более тонкий – для внутренних его слоев.

Сфера применения рассматриваемого материала сильно зависит от разновидности посыпки и ее фракции:

  • Крупнозернистый предназначен исключительно для укладке в верхних слоях ковра кровли;

  • Вариант с мелкозернистой можно настилать как в верхнем финишном слое, так и использовать в качестве подкладки;

  • Листы с пылевидной больше рассчитаны на укладку в нижних слоях, а также могут применяться при выполнении гидроизоляции строительных конструкций;

  • Полотно с цветной – декоративный вариант для финишного покрытия.

Эластичным изделием, выпускаемым в форме рулонов, лучше всего покрывать кровли домов, которые возведены в местностях с сильными заморозками. Этот материал более пластичен и спокойней переносит перепады температуры, не допуская растрескивания битума. Для крыши из металлочерепицы или шифера он конечно не конкурент. Но для надворных построек такой вариант вполне приемлем.

Преимущества и недостатки рубероида

Плюсов кровельный вариант имеет немало:

  • Низкая стоимость за квадрат;

  • Возможность укладки на кровлях любых форм и уклонов;

  • Высокие гидроизоляционные характеристики;

  • Стандартные размеры рулона, сильно упрощающие составление сметы;

  • Простота монтажа и перевозка.

На данном фото представлен простой монтаж такой кровли

Среди минусов этого материала числятся:

  • Пожароопасность и высокая воспламеняемость;

  • Срок службы до 10 лет;

  • Невысокая прочность;

  • Чувствительность битума к температурным перепадам.

В жару битумное покрытие размягчается, а в сильный холод – трескается. Кровля из профнастила или шифера в этом вопросе сильно выигрывает. Но в стоимости они перед рубероидом пасуют по определению.

Увы, этот материал недолговечен

При выборе рулона рубероида следует быть максимально внимательным, чтобы не приобрести по ошибке толь либо пергамин. Три этих кровельных материала похожи внешне, а также имеют схожие размеры и состав. Однако пергамин производится с применением исключительно мягких битумов, а в толи картон пропитывается вовсе дегтевыми составами, полученными при переработке каменных углей. Они не так прочны и долговечны.

Использование рубероидных рулонов для кровли

Выбрав рубероид для гидроизоляции крыши своего коттеджа, можно прилично сэкономить на материалах и работе. Но если более важны долговечность и качество, а не цена рулона, то лучше поискать иной вариант. Рубероидная кровля не способна прослужить двадцать–тридцать лет по определению. Для хозпостроек и гаража это оптимальный выбор, а вот для дома стоит взять черепицу, шифер либо профнастил.

Часто его используют для временной крыши, чтобы переждать зиму


Также подкладочный вариант используют для гидроизоляции других видов кровли


Часто рубероидом покрывают хозяйственные постройки, например, бани


Или сараи

Читайте также:

Смотрите также видео о рубероиде

Читайте про другие материалы для кровли:

толщина и виды, правила укладки, плюсы и минусы, ремонт

Содержание статьи:

Картон с битумной пропиткой используют в виде кровельного покрытия дома, его также прокладывают в качестве гидроизоляции при устройстве ковра из других материалов. Современный рубероид для крыши производят по новым технологиям, в результате чего он приобретает улучшенные эксплуатационные характеристики. Целлюлозную основу заменяют стеклотканью, поэтому увеличивается прочность материала на разрыв.

Разновидности рубероида для крыши и характеристики

Рубероид используется для гидроизоляции крыши

На поверхности материала снизу и сверху выполняют посыпку, также ставят модифицированное пленочное покрытие. Это предохраняет слои от слипания во время перевозки и хранения, увеличивает сопротивляемость негативным атмосферным факторам.

Виды рубероида:

  • рубемаст;
  • стеклорубероид;
  • толь;
  • еврорубероид.

Для нижних слоев покрытия по обрешетке ставят стандартный рубероид РКП с массой 800 г/м². Расчетная нагрузка на разрыв составляет 26 кгс, материал снизу и сверху покрыт тальком. Для укладки первого слоя также используют рубероид РПП (подкладочный), 1 м² которого весит 500 г, а усилие для разрыва нормируется в 22 кгс. Рулонный ковер покрыт пылевидной тальковой посыпкой с двух сторон.

Верхний кровельный настил можно класть мягким слоем рубероидного материала РКК, его же применяют для промежуточной прокладки. Весит квадрат слоя 800 г, расчетное усилие на разрыв составляет 32 кгс. Теплостойкость рубероид кровельный проявляет до температуры нагрева +80°С в течение двух часов, имеет покрытие в виде тальковой посыпки, на верхней стороне добавлена минеральная крошка.

Для производства берут нефтяные строительные битумы по ГОСТ 6617 – 1976, изменение 1994 г. и ГОСТ 22.245 – 1990, дополненный в 1997 г. Берут марки битума БНК 90/10, 90/40, 90/30, 45/80, 60/9040/80. Кровельный картон нормируют в соответствии с ГОСТ 31.35 – 1982, стеклоткань —НПГ 210 и Т-13. Используют для посыпки крупнозернистую крошку, песок и известь строительную.

Рубемаст

Наплавляемый рубероид для кровли изготавливают методом пропитки битумными мастиками картона. С двух боков наносят покровной слой. Если заменяют картон усиленной основой, получают новые виды рубемаста ХПК (полиэстер), ХПП (стеклоткань). От стандартного рубероида рубемаст отличается тем, что нижний слой выполняют толще, поэтому он меньше трескается и дольше служит.

Биологически устойчивое покрытие можно положить на сплошную обрешетку без предварительного нанесения разогретой смолы и с применением мастик. Толстый нижний слой разогревают горелкой и придавливают к основе, такая технология повышает производительность труда. Рубемаст отличается приемлемой стоимостью.

Стандартные характеристики:

  • усилие на растяжение — не меньше 294 Н;
  • вес квадрата — 3 – 4 кг;
  • теплостойкость — до +80°С;
  • ширина рулона 1 м, длина 10 м;
  • верхняя посыпка — тальк или минеральные гранулы;
  • нижняя защита — тальк.

С наплавляемого бока вес вяжущего составляет не меньше 1,5 кг/м², водопоглощение не должно превышать 1,5% от массы в течение суток. Материал сохраняет стойкость к растрескиванию при понижении температуры до -15°С.

Ремонт покрытия из рубемаста делают накладкой двухслойных заплаток, полный демонтаж нужен только при капитальном ремонте.

Стеклорубероид

В основе производственной технологии лежит двусторонняя пропитка битумом стекловолокнистой основы. Стеклорубероид предназначен, чтобы укладывать верхний слой и перекрыть основание для гидроизоляции.

Изучив марки, можно определить, какой рубероид для крыши лучше:

  • вид С-РК — материал, чтобы покрыть крышу, выпускают с крупными гранулами на лицевой стороне и пылевидным тальком или слоем мелкозернистой фракции снизу;
  • С-РЧ — используют для верхнего слоя, производят с чешуйчатой лицевой защитой и мелкозернистой внизу рулона;
  • С-РМ — ставят в качестве оклеечной гидроизоляции, посыпка с двух боков пылевидная или мелкой фракции.

Рулон имеет ширину 0,96 и 1,0 м, толщина стеклорубероида варьируется в пределах 2,5 мм, допускается разбег 0,5 мм в сторону увеличения или уменьшения. Размягчение наступает после нагревания до +85°С, а хрупким материал становится после охлаждения до -15°С. При испытаниях допускают насыщение влагой не больше, чем 25 г/м², а прочность должна быть не меньше 30 кгс. Рулон весит в среднем 23 кг.

У марок, которые предназначены, чтобы покрывать верхний слой, предусмотрена не посыпанная кромка с верхнего бока на ширину 7 – 10 см для удобства монтажа. Стоимость существенно выше, чем у стандартного рубероида на картонной основе, но срок службы значительно больше.

Толь

Представляет собой давно применяемый гидроизоляционный и кровельный материал. Толь для крыши производят методом пропитывания картона с двух боков дегтевыми и сланцевыми мастиками. Материал менее долговечен по сравнению с рулонами, пропитанными битумными нефтепродуктами, поэтому используется при сооружении временных крыш и промежуточной паро и гидроизоляции.

Технические характеристики разных марок толя строительного:

  • ТК 350 — для пароизоляции и верхнего слоя, весит 350 г/м²;
  • ТГ 350 — изоляция от влаги, масса 350 г/м²;
  • ТП 350 — покрывной слой или изоляция при монтаже профнастила, шифера, весит 350г/м², покрыт с двух сторон дополнительной поверхностной пропиткой и кварцевой посыпкой;
  • ТВК 420 — верхний настил временных сооружений или первый слой в кровельном покрытии из других материалов, весит 420 г/м², пропитан с двух боков тугоплавким дегтем.

Качество пропитанного картона должно соответствовать нормам ГОСТ 10.99 – 1976 «Технические требования. Толь кровельный».

Из положительных моментов применения отмечают низкую стоимость материала, при этом он всегда есть в продаже. Дешевизна привлекает застройщиков, если они проводят временные работы.

Еврорубероид

Используют для защиты от влаги и чтобы покрывать кровлю в виде окончательного верхнего слоя. Стеклоткань, стеклохолст или полимерную основу пропитывают битумом, при этом добавляют вещества для увеличения прочности и защиты от вредных воздействий. Для наружной и нижней посыпки используют крупную фракцию сланца и мелкозернистый песок.

Характеристики еврорубероида:

  • вес не выше 1,7 кг/м²;
  • водопоглощение не больше 24% по массе;
  • граничная температура твердости — +80°С;
  • посыпка на верхней и нижней стороне из крупного песка или минеральной крошки;
  • ширина рулона 1 м, длина — 15 м.

Стеклохолст представляет собой скопление стекловолокон, чтобы закрепить их, используют пресс. Такая технология снижает стоимость еврорубероида без уменьшения качеств. Каркасная ткань из стеклянных волокон повышает прочность, что важно, если крыть места примыкания в ендовых, разжелобках и в области конька, крепить рубероид к деревянной крыше. Полиэстер формируют расплавлением полиэтилена. Внутренняя основа повышает стойкость еврорубероида к истиранию, действию лучей, органических вредных компонентов. Различают еврорубероид по видам основы, присутствию и разновидности посыпки, весу квадрата.

Маркировка и толщина рубероида

Государственные стандарты определяют толщину кровельного рулонного покрытия 4 – 4,5 мм, показатель регулируется размером верхнего, покровного, нижнего слоев и основы. Верхняя посыпка или пленочное покрытие защищает материал от разрушающего действия осадков, солнца, выветривания, поэтому его толщина варьируется в диапазоне 15 – 2 мм. Для напыления применяют гранитную крошку, базальтовые частицы, песок, сланцевые чешуйки.

Маркировка по государственным нормам:

  • первая буква Р значит, что материал относят к категории рубероидов;
  • вторая литера К или П относит материал к подкладочной или кровельной группе;
  • третья говорит о крупности накрывающей посыпки: М — мелкозернистая, К — крупная фракция, П — пылевидная, Э — эластичный, Ц — устойчивый цвет;
  • цифра говорит о весе одного квадрата материала.

Толстый материал весит больше, нагружает обрешетку, стропила. Применение конкретного вида рубероида определяют расчетом, чтобы конструкция крыши не испытывала излишних усилий.

Достоинства и недостатки

Рубероид как строительный материал имеет плюсы и минусы применения. Часто его выбор для покрытия кровли определяется низкой стоимостью.

Преимущества материала:

  • Современные виды легко наносятся с помощью горелки на различные покрытия, можно покрывать бетонное или металлическое основание, стелить рубероид на деревянную крышу.
  • Работы проводятся в короткий промежуток времени, слои быстро приклеиваются и застывают.
  • Материал отличается увеличенной прочностью, повышенными расчетными показателями усилий на разрыв, сопротивляемостью высокой температуре по сравнению с пергамином, у которого нет посыпки.
  • Можно наносить на сложные формы крыши и применять при разных уклонах.

К недостаткам относят легкую воспламеняемость покрытия и малую жесткость по сравнению с твердыми кровельными настилами, штучными натуральными плитками. Рубероид, произведенный по старым технологиям, становится хрупким при морозе и размягчается при нагревании на солнце. Такие виды нельзя настилать с помощью горелки, они требуют предварительного промазывания основы расплавленной смолой или мастиками.

Область применения

Бюджетный материал рубемаст используют, чтобы перекрыть большие пощади строений городской структуры, а также применяют в частных хозяйствах, чтобы положить на крышу хозяйственных построек. Материал с маркировкой РНП ставят в виде подкладки при изготовлении многослойного кровельного настила. Материал с пылеобразной посыпкой берут весом 350 или 400 г/м². Его применяют, если квадратура кровли большая и нужно сэкономить.

Прочный стеклорубероид применяют в нижнем и верхнем покрытии. Марки С-РК, СР-Ч с крупнозернистой и чешуйчатой защитой ставят для верха, а категорию С-РМ с пылевидным и мелкозернистым слоем используют в качестве первых пластов в кровельном пироге.

Толь группы ТК350 без посыпки используют в качестве пароизоляционного пласта в конструкции кровельного настила. Марку толя ТН350 без верхнего слоя ставят для защиты от увлажнения. Категорию ТП350 с защитой из песчаных зерен и двусторонней пленочной защитой используют для устройства временного покрытия кровли или начального слоя в кровельном покрытии. Толь ТВК 420 с посыпкой крупной фракции и пропиткой дегтем применяют аналогично ТП350.

Еврорубероид чаще используют по прямому назначению – в качестве кровельного верхнего покрытия.

Особенности монтажа своими руками

При расчете к общей площади крыши прибавляют 20% на организацию стыков, примыканий. Перед монтажом материал выдерживают в теплом помещении около суток, если работы проводят при температуре от 0° и ниже.

Порядок работ:

  • подготовка площади, очистка, грунтовка праймером;
  • раскатка и примерка материала на поверхности;
  • наплавление подкладочного слоя;
  • установка верхнего пласта;
  • проверка герметичности стыков.

Материал наплавляют пропановыми горелками, регулируют силу пламени так, чтобы не прожечь рулон. Верхний и нижний слой ставят по аналогичной технологии. Материал укладывают с перехлестом, правильная ширина которого равна расстоянию кромки сбоку рулона. Если такой полосы нет, место стыка очищают от верхней посыпки и прогревают.

Если шов визуально выглядит негерметичным, лучше пройтись по нему горелкой и повторно прижать.

Обслуживание и ремонтные работы

Исправление протечек организовывают сразу после обнаружения слабого места, чтобы покрытие не разрушалось дальше. Заплаточный ремонт проблемных участков делают в 2 слоя как минимум. На участке вырезают отслоившуюся массу, а основание крыши очищают, грунтуют, дожидаются высыхания (3 – 4 часа).

Если в результате осмотра выявлено, что можно не вырезать все слои, верхний пласт разрезают крестом и приподымают края. Посыпка внутреннего покрытия может мешать приклеиванию заплатки, поэтому ее счищают и грунтуют поверхность.

На кровле часто обнаруживают множественные мелкие дефекты при целостности общего покрытия. В этом случае рекомендуют наплавление большого куска рулона на старую поверхность. Ее очищают от крошки, смазывают готовой мастикой или расплавленной смолой для увеличения сцепления. Затем клеят рулон путем прогревания горелкой. Регулярные осмотры помогают сохранить целостность покрытия и обойтись малыми средствами при ремонте.

Гидроизоляционный материал рубероид: размеры рулона и характеристики

Среди представленного на рынке разнообразия изоляционных материалов, стабильно высоким спросом пользуется рубероид. Если обратиться к терминологии, название гидроизоляции можно перевести с латинского, как «резина». Основой рубероида является мягкий битум.

Поверхность часто имеет дополнительное напыление из абразивных компонентов небольшой фракции. Детально разберемся в технических характеристиках и свойствах материала, чтобы лучше понять его особенности.

Состав и компоненты рулонного гидроизоляционного материала рубероид

По структуре рубероид является многокомпонентной изоляцией. Здесь присутствуют плёнка, прилегающая к основанию, битумно-полимерное вещество, мелкозернистое покрытие поверхности.

В зависимости от категории, основание рубероида может выполняться из таких материалов:

  1. Картона – плотной бумаги с битумной пропиткой. Чем выше плотность картонного основания, тем устойчивее листы рубероида к механическим повреждениям и на разрыв.

  2. Стеклохолста – сочетания ткани и стекловолокна с гибкой структурой, но низкими показателями эластичности. Жёсткое полотно определяет сферу использования: такой рубероид выполняет функцию пароизолирующего слоя или подложки кровельного пирога.

  3. Стеклоткани – практически полный аналог предыдущей разновидности. Основание выполнено из стекловолоконной нити, что повышает эластичность листа и устойчивость к механическим повреждениям.

  4. Полиэстера – композитного вещества искусственного происхождения, создающего повышенную устойчивость к динамическим нагрузкам и растяжению. Такой материал идеально подходит для участков, подверженных вибрациям.

Вне зависимости от разновидности, в качестве вяжущего вещества всегда выступает битум. Допускается включение в состав различных присадок, повышающих эксплуатационные качества материала.

Мелкая присыпка обычно наносится на две стороны, чтобы исключить слипание рулона в процессе транспортировки и хранения. Крупнозернистая посыпка наносится только на внешнюю сторону, чтобы увеличить срок службы кровли, противостоять губительному действию влаги.

Маркировка согласно российскому ГОСТу

Учитывая, что рубероид производится только на территории России и постсоветского пространства, маркировка материала выполняется согласно требованиям ГОСТ. Для этого используются числовые и буквенные обозначения, определяющие сферу применения, технические характеристики и вид напыления.

Расшифровка маркировки на рулоне рубероида
Обозначение Описание
Р Первая буква. Означает тип материала (рубероид)
К или П Сфера применения (кровельный или подкладочный)
Маркировка по виду присыпки
М Мелкая фракция
К Крупная фракция
П Пылевидное покрытие
Ч Чешуйчатая поверхность
Э Эластичный материал с пылевидным покрытием

Числовые обозначения, которые идут за буквенной маркировкой определяют плотность основания.

Пример расшифровки: РКК-400 – это кровельный рубероид с посыпкой крупной фракции, с плотностью основания 400 г/м2.

Технические характеристики

В зависимости от производителя и целевого применения, рубероид имеет различные технические характеристики. В частности, материал с маркировкой РКП-350 (кровельный рубероид с пылевидным покрытием) обладает следующими техническими показателями:

  • водопоглощение – не более 2% за 24 часа;

  • влагонепроницаемость – до 72 часов, при давлении воды 80 мм. рт. ст.

  • устойчивость к температурным воздействиям – до 800С.

  • прочность на разрыв – 274 H.

Рубероид этого класса подходит для создания верхнего слоя кровельного пирога, применяется для изоляции плоских крыш или имеющих незначительный уклон.

Вне зависимости от категории материала и производителя продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ. Проверка готового рубероида проходит по следующим положениям:

  • соответствие области применения;

  • типоразмер и технические параметры;

  • соответствие требованиям безопасности;

  • результаты технических испытаний.

Отклонение продукции по любому из перечисленных пунктов считается браком, соответственно материал не подлежит реализации через оптовые и розничные торговые сети.

РКП РКК РПП
Вес слоя покрова 800 г/м2 800 г/м2 500 г/м2
Площадь всего рулона 15 ± 0,5 м2 10 ± 0,5 м2 15 ± 0,5 м2
Сила на разрыв 26 кгс 32 кгс 22 кгс
Теплопроводность 72 часа с давлением 0,01 кгс/см2 72 часа с давлением 0,01 кгс/см2 72 часа с давлением 0,01 кгс/см2

Актуальный размерный ряд

Материал выпускается рулонами, каждый производитель придерживается размеров, установленных ГОСТом. В зависимости от целевого применения, допускаются незначительные отклонения от нормы, и это не считается производственным браком.

В частности, стандартная ширина рулона – 1 м. При этом допустимы отклонения +/- 5 см.

Наименьшая ширина рулона рубероида составляет 75 см – это практичное решение для изоляции кровли небольшой площади. Важно понимать, что многие предприятия выпускают продукцию под заказ, создавая нетипичные размеры в соответствии с требованиями заказчика.

Стандартная длина одного рулона 10 м. При этом также действуют небольшие допуски, не считающиеся браком (+/- 0.5 см). В зависимости от категории, длина рулона может варьироваться в пределах 8-20 м. Это касается материалов с чешуйчатым или мелкозернистым напылением.

Вес одного рулона варьируется в пределах 20-27 кг, в зависимости от общих размеров.

Марка рубероида Длина, мм Ширина, мм Площадь, м2
РКК-420А 10000 1000 10
РКК-420Б 10000 1000 10
РКК-350Б 10000 1000 10
РКП-350А 15000 1000 15
РКП-350Б 15000 1000 15
РКЧ-350Б 15000 1000 15
РПЭ-300 20000 1000 20
РПП-300А 20000 1000 20
РПП-300Б 20000 1000 20

Современные материалы - аналоги

В настоящее время, на строительном рынке встречается несколько аналогов рубероида, предназначенные для более сложных кровельных работ.

Название материала Описание Сфера применения

Рубемаст

Имеет утолщённый нижний слой из тяжёлого битума. При монтаже основание материала расплавляют специальными неорганическими составами, чтобы увеличить адгезию.

Гидроизоляция поверхностей из монолитного бетона

Стеклорубероид

В основе расположена армирующая сетка из стекловолокна. Такая структура повышает срок службы материала.

Поверхности с высокими нагрузками

Еврорубероид

Сочетание полиэстера и стекловолокна, нанесенные на картон высокой плотности. Битум используется в качестве связующего материала. Может быть пропитан дополнительными растворами.

Без ограничений

Толь

В основе плотный картон, пропитанный дегтем или каменноугольными составами. Минеральная присыпка.

Без ограничений

Пергамин

Картон, пропитанный битумом. В строительстве не применяется.

Упаковочный материал

Несмотря на разнообразие аналогов, рубероид остаётся наиболее простым и доступным кровельным материалом.

ТОП-5 Проверенных производителей

Ассортимент рубероида на строительном рынке России огромен. Но, если рассматривать вопрос проверенных производителей, давно заслуживших доверие покупателей, можно выделить продукцию таких компаний:

  1. «ТехноНиколь». Один из ведущих производителей страны, представляющий собой группу компаний. Производственные мощности расположены в нескольких регионах России, но их объединяет общая особенность: автоматизированные линии и многоступенчатый контроль качества.

    Каждый завод, входящий в концерн «ТехноНиколь» имеет собственную лабораторию, где проходят испытания готовой продукции. Помимо обычного рубероида, компания занимается производством его аналогов.

  2. ОАО «ОмскКровля». Предприятие занимается производством рубероида с 1970 года. Поэтому качество всей продукции подтверждено временем. Основное сырье – продукты нефтепереработки, поставляемые из западной Сибири.

    Продукция реализуется не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.

  3. ЗАО «Мягкая кровля». Производственные мощности компании находятся в Самаре. Предприятие входит в число ведущих отечественных производителей мягкой кровли. Продукция компании широко применяется в частном, многоэтажном строительстве и для нужд промышленных организаций.

    В ассортимент входит обычный рубероид, изделия с армированным основанием, пергамин.

  4. ООО «ЮгСтройКровля». Сравнительно молодое предприятие, по праву считающееся одним из крупнейших поставщиков рубероида в южном регионе страны. Продукция проходит многоступенчатый контроль качества, подходит для решения задач различной сложности в современном строительстве.

  5. «КРЗ». Производственные мощности компании находятся в Рязани. Изначально это было единственное предприятие по производству рубероида в центральной части страны.

    Постепенно выпускаемый ассортимент расширился – за счёт производства других типов мягкой кровли. В настоящее время цеха завода оснащены высокотехнологичным оборудованием, работают в полу-автоматизированном режиме.

Продукция данных компаний неукоснительно соответствует требованиям ГОСТ, привлекает внимание покупателей доступной ценой и высоким качеством.

Размер и вес рулона рубероида — ГОСТ и технические условия (фото, видео)

Рубероид начали производить в девятнадцатом веке на территории Америки, однако, с этого времени он претерпел множество изменений. В процессе использования усовершенствовались состав и способ производства этого кровельного материала. Спустя два века поиска идеального соотношения цены и качества строительный рынок предлагает более 60 марок покрытий на основе картона, полиэстера и стекловолокна с разными видами посыпок. Чтобы контролировать качество материалов, работает система стандартизации продукции.

Содержание статьи

Эта статья расскажет о том, какой вес и размеры рулона рубероида должен быть у материала, произведенного по ГОСТ 10923-93.

Устройство битумного кровельного материала

Ширина и длина

Требования к качеству рубероида описываются в ГОСТ 10923-93, этот документ регламентирует основные размеры рулона: длину, ширину, толщину и вес. Однако, большинство производителей используют для контроля качества технические условия, а не ГОСТ. Стандартизации подлежат следующие параметры:

  1. Ширина. Ширина стандартного рулона рубероида согласно требованиям ГОСТ составляет 100 см, при этому технические условия допускают отклонение размеров 5 см в ту ли иную сторону. Большинство марок рубероида выпускаются в виде рулонов, ширина полотна которого соответствует этим требованиям, но некоторые предприятия производят продукцию с полотном 1,025 и 1,05 м. Минимальная ширина, встречающая в продаже – 0,75 м, им удобно перекрывать крышу небольшой площади.
  2. Длина рулона. ГОСТ 10923-93 на рубероид требуют, чтобы длина каждого рулона составляла 10 м, допуская отклонение 0,5 см в ту или иную сторону. Однако, технические условия, которыми пользуются производители, разрешают выпускать рулоны с длиной 15 м и 20 м. Обычно в рулонах, имеющих длину 15-20 м производят подкладочные марки рубероида, имеющие меньшую толщину и вес.
  3. Площадь рулона. Площадь покрытия рулона согласно ГОСТ, если размеры рулона 1х10 м должна составлять 10 +/- 0,5 м2, если 1х1,5 – 15 +/- 0,5 м2, если 1х20 м – 20 +/- 0,5 м2. Эти технические характеристика материала учитывается при расчете необходимого количества рулонов.

Технические характеристики основных марок

Технические характеристики битумных материалов

Обратите внимание! Технические условия допускают отклонения размеров рулона. Разрешается производство кровельного материала с длиной по заказу покупателя. Теперь, когда сертификация продукции является добровольной, и большинство производителей имеет свои ТУ, лучше отдавать предпочтение рубероиду известных фирм.

Толщина, плотность и вес

Срок эксплуатации и эффективность кровельного покрытия зависит от плотности и толщины кровельного материала. Подкладочные марки рубероида, в производстве которых используется тонкий картон и пылевидные посыпки, служат всего 2 года, после чего теряют гидроизоляционные свойства и дают протечки. Кровельные марки «живут» дольше, выдерживая 15-30 лет интенсивного воздействия перепадов температур, влаги и солнечных лучей. Чтобы оценить долговечность покрытия из рубероида, учитывают следующие критерии:

  • Плотность. Плотностью рубероида называют вес 1м2 основания, изготовленного из кровельного картона, стекловолокна или полиэстера. Технические условия и ГОСТ 10923-93 разрешает выпуск рубероида с плотностью 300-400 г/м2. Основания, 1 м2 которых весит 300 г используют для производства подкладочных марок, а 400 г/ м2– для кровельных. Современные аналоги рубероида (Еврорубероид, Рубемаст, Стекломаст) обладают плотность 2000-4000 г/м2.
  • Толщина. Технические условия допускают выпуск рубероида, толщина которого составляет 0,25-5 см. Марки, предназначенные для использования в качестве верхнего слоя кровельного пирога, имеют толщину от 0,5-5 см, она зависит от плотности основания и используемой посыпки. Толщина подкладочных марок составляет 0,25-0,45 см.
  • Вес. Вес рубероида зависит от размера рулона и материла, из которого изготавливается основание и посыпка. Стандартный рулон имеет вес в пределах 25-30 кг. Кровельные марки с крупнозернистой посыпкой весят больше, а подкладочные меньше.

Примерная цена битумных покрытий для кровли основных марок

Обратите внимание! Посыпка наносится на рубероид с одной или двух сторон. Она предотвращает слипание материала во время хранения и является дополнительным барьером, предотвращающим проникновение влаги. Кровельные марки имеют двухстороннее покрытие из крупнозернистой или чешуйчатой посыпки, а подкладочные одностороннее из талька или мела.

Стандарты качества

Приходя в магазин, покупатель имеет слабое представление о том, как должен выглядеть качественный материал, поэтому зачастую ориентируется только по цене или известности фирмы-производителя. Чтобы выбрать долговечное покрытие, нужно обращать внимание на такие показатели:

  1. Правильная маркировка. Рубероид упаковывается в бумажную обёртку, на которую наносится маркировка. На этой этикетке находится информация, какому ГОСТу или ТУ соответствует продукция.
  2. Соответствие размеров. Все рулоны должны иметь одинаковый размер, соответствующий регламенту. Если размеры ощутимо «гуляют», стоит задуматься о качестве такой продукции.
  3. Толщина. При визуальном осмотре край рубероида должен иметь одинаковую толщину без утолщений или утончений.
  4. Потеря обсыпки. Если посыпка легко удаляется с поверхности материала, перед вами некачественный материал.
  5. Повреждения края. Регламентом допускается не более 2 надрывов длиной 2 см или менее. Если повреждений больше – это повод забраковать материал.
  6. Поверхность. При осмотре на поверхности не должно обнаруживаться трещин. Чтобы проверить этот параметр, следует несколько раз согнуть край изделия в обе стороны.

Важно! В магазине обращайте внимание на то, как хранится продукция. Этот материал запрещено хранить в горизонтальном положении, так как слои слипаются между собой, а потом трудно отделяются друг от друга. Если хранение происходит в вертикальном виде, слипания не происходит.

Правильное хранение

Неправильная система хранения, приводящая к слипанию слоев

Чтобы качественно перекрыть крышу дома, используют сертифицированный материал, соответствующий требованиям ГОСТа. Заведомо некондиционную продукцию бессмысленно использовать для сооружения кровли, так как она потребует ремонта уже через 2-3 сезона. Чтобы создать надежный гидробарьер, используют кровельные марки, специально разработанные для такой эксплуатации. Используя дешевый подкладочный вид, добиться такого же уровня защиты от влаги можно, наложив 5-7 слоев кровли.

Видео-инструкция

что это такое. размеры, толщина, классификация, а также виды кровельных материалов

Рубероид как материал для мягкой кровли и гидроизоляции успешно используется в  строительстве многие годы. Со временем и развитием технологий рубероид приобрёл дополнительные эксплуатационные и эстетические свойства, оставаясь доступным по цене и лёгким в монтаже материалом.

Что это такое?

Рубероид – рулонный материал для мягкой кровли и гидроизоляции. Производится на основе из строительного картона, пропитанного легкоплавкими битумными пропитками и покрытого тугоплавким битумным слоем. Для предотвращения слипания в рулоне при хранении и перевозке поверхность обрабатывают различными посыпками.

Рубероид прост в укладке, подходит для любого уклона кровельного ската. Материал с низким коэффициентом водопоглощения, гибкий. Благодаря небольшому весу и хорошему сцеплению с основанием применим к сложным формам крыш.

К недостаткам рубероида относят быструю воспламеняемость, небольшую прочность. Битумное покрытие плохо переносит перепады температур, размягчается в жаркую погоду, на морозе становится хрупким, растрескивается.

Виды кровельных материалов

Широкое применение рубероида в строительстве привело к усовершенствованию материала. Строительный картон заменён на современные материалы основы. Посыпку верхнего слоя называют бронирующей за защитные свойства.

Гранулят предохраняет битумный слой от механических повреждений и солнечных лучей. Жидкий и самоклеящийся вид рубероида не требуют прогрева перед нанесением, что упрощает кровельные работы и снижает пожарную опасность.

Толь

Толь относится к самым недорогим и простым видам рубероида.

Применяется для гидроизоляции, чернового кровельного покрытия, кровли временных зданий и сооружений.

Карболовая кислота в составе дёгтя уничтожает бактерии, препятствует гниению.

В производстве картонную основу пропитывают дёгтевыми или каменноугольными продуктами. Нижний слой обрабатывается минеральной или мелкозернистой посыпкой.

Сверху наносят песочную посыпку (маркировка ТПК), или крупнозернистую (ТВК).

Марки толя ТКК-350, ТКК-400 используют для гидроизоляции. На нижний кровельный слой и верхнее покрытие применяется толь ТПК-400, ТПК-350. Посмотрите сравнительные характеристики этих марок в таблице:

марка температура размягчения,

град

вес рулона, кг количество в

упаковке, м2

тпк-400 42 28 15
тпк-350 38 26 15
Важно!

Перед покупкой проверяют видимые части рулона толя на неполную пропитку. Пустые участки не допускаются, материал выбраковывают.

Главный недостаток толи – низкий срок службы. Срок хранения толя в рулоне всего 1 год.

Еврорубероид (наплавляемый)

Еврорубероид по сравнению с толью имеет усиленную основу. Соответственно, увеличиваются плотность, прочность и другие функциональные качества материала. Вместо картона производители используют стеклохолст или полимерную нетканую основу.

Материал пропитывается модифицированным очищенным битумом, посыпается сверху минеральной посыпкой для защиты от ультрафиолетового излучения. Песчаная посыпка или плёнка с нижней стороны предотвращает склеивание в упаковочном рулоне. Итогом правильно выполненных работ будет прочное кровельное покрытие с сочетанием слоёв битума и стекловолокна.

Еврорубероид используют для плоских кровель, гидроизоляции фундаментов и других подземных и наземных конструкций. При наклеивании листов на основание нижний слой битума расплавляют с помощью газовой горелки. Несложная технология укладки и невысокая стоимость привела к широкому распространению материала в частном и малоэтажном строительстве (смотрите: типы частных домов).

Жидкий рубероид (ПБК-1)

Жидкий рубероид образует бесшовное кровельное покрытие с гладкой поверхностью.

Состав из битума с пластифицирующими компонентами, минеральными добавками наносят с помощью кисти или распыления на подготовленное основание. После застывания образуется качественный монолитный кровельный ковёр с хорошими пластичными и защитными свойствами.

Марка ПБК-1 указывает на содержание в составе термоэластопласта. Благодаря этому компоненту покрытие приобретает устойчивость к высоким температурам и морозу.

Жидкий состав используют для следующих видов работ:

  • устройство кровельного покрытия;
  • ремонт трещин, отслоений, заделка стыков существующей кровли;
  • гидроизоляция фундаментов, подвалов, перекрытий;
  • антикоррозионное покрытие металлических конструкций.

Продукция сертифицирована и готова к применению, представляет собой вязкую однородную жидкость чёрного цвета.

Жидкий состав имеет высокую адгезию, хорошо сцепляется с бетоном, металлом, кирпичом.

Для нанесения грунтовочного слоя жидкость разводят углеводородным растворителем.

Состав наносится по принципу малярных работ, не требует разогрева перед использованием.

Слой разравнивают с помощью строительной резиновой швабры. Покрытие легко ремонтировать, замазывая дефекты.

Рубероид бронированный (стеклорубероид)

Бронированным называют рубероид с основой из стеклохолста. Стекловолокнистый холст увеличивает прочность, биостойкость кровли, увеличивает срок службы при правильной технологии укладки до 20 лет. Посыпка выполнена с одной или двух сторон материала.

Маркировка стеклорубероида производится по виду посыпки и целевому назначению. Встречаются обозначения:

  • С-РК –  стеклорубероид с крупнозернистой посыпкой, используется для финишного слоя кровельного покрытия;
  • С-РЧ – стеклорубероид с чешуйчатой посыпкой, подходит для  устройства верхнего слоя кровли;
  • С-РМ – гидроизоляционный материал, укладывается только в промежуточные слои. Двухсторонняя посыпка мелкозернистая или пылевидная.

Гидроизол

Гидроизол – надёжный рулонный материал на основе стеклоткани или стеклохолста. Основа пропитана нефтяными битумными составами.

Гидроизол применяется для устройства кровельного покрытия зданий всех типов с уклоном кровли, не превышающим 15 градусов. Также этим материалом производят гидроизоляцию различных конструкций. Согласно ГОСТу гидроизол, использующийся для гидроизоляции, маркируют как ГИ-Г, гидроизол для кровельного ковра обозначают как ГИ-К.

Для гидроизоляционных работ различного назначения используют гидроизол следующих марок:

  1. ТПП – материал на основе стеклоткани, полимерная плёнка нанесена с двух сторон. Применяется для гидроизоляции фундаментов, перекрытий, подвальных помещений.
  2. ХПП – стеклохолст, покрытый битумом и защитным полимерным слоем с обеих сторон.Материал используют в качестве гидроизоляционной защиты различных наземных, подземных элементов и конструкций.
  3. ЭПП – универсальный гидроизоляционный рулонный материал.

Средний срок службы гидроизола составляет 10-12 лет.

Материал гибкий, водонепроницаемый, не подвержен гниению, растрескиванию, прост в применении и долговечен.

К недостаткам гидроизола относят высокую горючесть и низкую стойкость к минусовым температурам, на морозе просто ломается, что приводит к нарушению целостности кровельного покрытия.

Кровельную подгруппу гидроизола маркируют следующим образом:

  • ТКП, рубероид, применимый для верхнего слоя кровельного покрытия. С внутренней стороны покрыт полимерной плёнкой, снаружи – минеральной посыпкой;
  • ХКП, гидроизол, используемый для наружного слоя покрытия, в основе материала лежит стеклохолст.

Борулин

Гидроизоляционный рулонный материал состоит из асбеста и вяжущего нефтебитума марки БН-IV. Компоненты смешивают, прокатывают в полотнища шириной 650 мм. Толщина полотна 2-3 мм, на срезе материал плотный, однообразный. Поверхность материала может быть гладкой или шероховатой.

Борулин поставляется в рулонах, обёрнутых упаковочной бумагой. Для предотвращения склеивания слои в рулоне пересыпают пылевидной посыпкой, хранят в вертикальном положении.

Различают две марки борулина. Литерой «Б» маркируют обыкновенный материал. маркировка «БП» обозначает улучшенный с добавлением минерального масла, пластифицированный состав. Пластифицирующие добавки позволяют производить укладку при минусовых температурах.

Безосновное полотнище борулина применяют для гидроизоляции подземных элементов и конструкций зданий, сооружений. Выигрывая по сравнению с аналогами по таким качествам, как высокая стойкость к химическим воздействиям, гниению, влаге, борулин уступает по прочности.

Важно! Борулин в кровельных покрытиях укладывается в нижние слои ковра, покрывается сверху рубероидом.

Рубероид самоклеющийся

Самоклеющийся рубероид не требует прогрева с помощью газовой горелки. Клеевое покрытие нанесено непосредственно на поверхность материала, упрощает монтаж и снижает трудоёмкость работ. Верхняя поверхность финишного покрытия посыпана защитной посыпкой. Гранулы иногда окрашены для повышения эстетических качеств и поглощения солнечных лучей.

Самоклеющийся рубероид, используемый в основании кровельного покрытия, имеет клейкий слой с обеих сторон для упрощения укладки.

При монтаже с нижнего слоя снимают защитную плёнку и прикатывают полотнище к основанию. Разогрев и мастика для наклейки не нужны.

Монтаж рубероида – два способа

Устройство всех видов кровельного пирога начинают с подготовки основания. На плоских крышах бетонные поверхности очищают от пыли и мусора, по необходимости просушивают, выравнивают. На деревянные конструкции скатных крыш наносят антисептик. Подготовленное основание тщательно осматривают, трещины и стыки тщательно заделывают, выбоины устраняют.

Технология производства работ будет отличаться в зависимости от вида настилаемого рубероида. Общим правилом будет предварительная заготовка инструментов и материалов.

Важно! Рубероид – горючий материал. Работая с открытым огнём, соблюдают технику безопасности.

Для монтажа наплавляемого рубероида понадобятся:

  • строительный нож для прирезки полотнищ;
  • газовая горелка или паяльная лампа;
  • гвозди, саморезы;
  • каток для прикатывания.

Для приклеивания с помощью мастики необходимо добавить инструменты для нанесения клеевого состава.

Укладка на мастику

Основание промазывают разогретой битумной мастикой. Первое полотнище раскатывают на ендовах, карнизах. Листы вдавливают в клеевую основу. Каждое следующее полотно укладывается с нахлёстом 80-100 мм. Затем слой оставляют на высыхание примерно на 12 часов. Все последующие слои укладывают вразбежку.

Укладка наплавляемого рубероида

Настилая наплавляемый рубероид, битумную мастику наносят только на примыкания.
Далее полотнище разогревается с нижней стороны газовой горелкой и с силой прижимается к основанию. Затем раскладку листов ведут по тому же принципу, что и на мастику.

При монтаже обоими способами не допускают пузырей воздуха, вздутий. В случае возникновения дефекта полотно прорезают, выпуская воздух и тщательно замазывая мастикой поврежденное место.

Как выбрать?

Выбирая рубероид, оценивают срок эксплуатации, сложность монтажа и внешний вид кровельного покрытия в соотношении с ценой материала. На хозяйственные постройки, гаражи, сараи обычно используют недорогие виды рубероида. Крышу жилого дома выполняют из современных видов рулонного материала с увеличенным сроком службы и хорошей эстетикой.

Альтернативные материалы

Гидроизоляционный рубероид иногда заменяют кровельными плёнками, мембранами, имеющими соответствующие свойства. Подземные конструкции, фундаменты,  защищают жидкой обмазочной гидроизоляцией на основе битума, цемента или полимерных материалов.

Разновидность кровельного рубероида – гибкая битумная черепица. Такое покрытие монтируют по принципу самоклеющегося рубероида. Гибкая черепица представлена большим ассортиментом форм и расцветок.

Полезные видео

Виды, применение, какой и для чего лучше использовать:


Ремонт кровли при помощи лопаты, горелки и пары друзей – смотрим видео пособие:

Технология укладки рубероида своими руками с помощью газовой горелки:

Посмотрите, как производится рубероид, весь процесс по шагам:

Ориентируясь в видах и качественных характеристиках кровельного рубероида, легко выбрать необходимый материал для конкретных целей. Есть интересная информация? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

Испытание на целостность кровельных и гидроизоляционных мембран | WBDG

Введение

Проверка целостности - это «святой Грааль» строительных работ. Обеспечить уверенность в том, что части здания, которые могут намокнуть из-за погодных условий, находятся в состоянии, предотвращающем проникновение воды внутрь, является целью каждого подрядчика, а также каждого владельца. В результате была создана целая индустрия испытательных лабораторий. Поиск методов тестирования, обеспечивающих эту уверенность, развивался на протяжении десятилетий, и каждое новое достижение в тестировании предоставляло либо более точные результаты, либо результаты за меньшее время, либо и то, и другое.Этот документ предоставит информацию как об исторических, так и о современных методах тестирования. В этой статье не обсуждаются полевые испытания оконных проемов, жалюзи или дверей.

Исторически существовало пять широко используемых методов тестирования горизонтальных мембран: испытание распылением, испытание наводнением, испытание емкости (импеданса), ядерные измерения и инфракрасное (ИК) тепловидение. За последние два десятилетия два новых метода тестирования произвели революцию в области обнаружения утечек и тестирования целостности.Эти методы используют электричество и простую электрическую схему для обнаружения и определения проблемных условий в кровельных и гидроизоляционных системах. Обычно они называются «испытание электрической проводимости низкого напряжения» и «испытание искрой высокого напряжения». Чтобы объяснить или рассмотреть все принципы и тонкости того, как следует применять каждый метод тестирования для получения точных результатов, потребуется больше времени и места, чем разрешено. В этом документе основное внимание уделяется методологиям тестирования, научным принципам, а также их преимуществам и ограничениям.Особое внимание будет уделено ограничениям. Это в значительной степени связано с тем, что внимание автора было обращено на то, что возможности методов высокого и низкого напряжения часто переоцениваются, что приводит к не оправданным ожиданиям со стороны владельцев и подрядчиков, что приводит к скептицизму и возможно, плохая репутация новой технологии.

Как и в случае с большинством исследовательских инструментов, выбранный метод тестирования зависит от опыта человека, использованного для проведения теста.Знание всех вариантов методов тестирования - это только первый шаг. Знание преимуществ и, что более важно, ограничений каждой системы поможет знающему человеку быстро и с минимальными затратами найти и устранить все нарушения в мембране.

Описание

На этой странице ресурсов обсуждаются следующие методы проверки целостности и обнаружения влаги:

Проверка целостности :

  1. Испытания низкого напряжения
  2. Испытания высокого напряжения
  3. Испытание на наводнение
  4. Испытания на распыление

Обнаружение влажности :

  1. Тестирование емкости
  2. Инфракрасная термография
  3. Счетчик ядер

Испытания низкого напряжения

Низковольтное тестирование - это окончательный тест, так как после исключения ложных срабатываний тестирование позволяет определить точные места пробоин в тестируемой мембране.Оборудование показывает, где ток следует за водой через мембрану к нижнему субстрату.

Низкое напряжение - это жизнеспособный вариант тестирования, когда непроводящая мембрана установлена ​​над сборкой токопроводящей палубы. Эта конфигурация дает простую электрическую цепь, в которой мембрана является электрическим изолятором, и любое нарушение в мембране закрывает путь цепи и позволяет току течь. (см. Диаграмму 1)

Схема 1. Электрическая цепь низкого напряжения

Электрическая цепь создается с помощью токопроводящей палубы, такой как бетон или сталь, к которой присоединяется заземляющий провод от испытательного оборудования.Затем оголенный металлический провод помещается в круг / петлю на мембране и присоединяется к положительной стороне испытательного оборудования. Затем вся площадь крыши смачивается водой, что создает электрическую пластину на всей верхней стороне мембраны при зарядке испытательной установкой. В этой электрической цепи мембрана действует как изолятор между положительно заряженной электрической пластиной на поверхности мембраны и проводящей площадкой, которая считается землей. Если есть разрыв в мембране, цепь замыкается, и ток будет течь к разрыву и в конечном итоге на землю / палубу.Чувствительный измеритель, подключенный к двум датчикам, может определять направление потока тока, направляя тестирующего оператора к точному месту нарушения. (См. Фото 1 и 2) Как только нарушение обнаружено, оно должно быть электрически изолировано от испытательной зоны, поместив вокруг него круговую петлю со скрученным проводом, соединенным с петлей, которая эффективно удаляет эту область из области, которая проходит испытания.

Фото 1 и 2. Низковольтное испытательное оборудование

Новое доступное низковольтное испытательное оборудование не требует отдельного контура и испытательного щупа.Конфигурация тестирования, аналогичная описанной выше, только в миниатюре создается платформой сканирования размером приблизительно 18 x 24 дюйма. (см. Диаграмму 2 и фото 3) Эта платформа содержит петлю по периметру, состоящую из металлических цепей, свисающих с краев платформы сканирования, и дополнительную линию цепей в центре, которые оба подключены к источнику питания. Счетчики прикреплены к двум цепям, и когда нарушение находится в пределах платформы, существует разность потенциалов между двумя цепями, которая создает ток, который активирует звуковой сигнал, чтобы предупредить специалиста по тестированию.

Диаграмма 2. Низковольтная испытательная платформа
Фотография любезно предоставлена ​​компанией Detec Systems, LLC

Фото 3. Низковольтная платформа в действии
Фотография любезно предоставлена ​​компанией Detec Systems, LLC

Как и все методы тестирования, есть ограничения. Самая важная часть этого и любого протокола тестирования - специалист по тестированию. Количество лет опыта не гарантирует наличия квалифицированного специалиста, и, к сожалению, для этого типа тестирования нет курсов или сертификатов.Испытательное оборудование «немое», предоставляя технику звуковые сигналы и числовые или измерительные показания. Задача техника - расшифровать эти показания и действовать соответствующим образом. Если технический специалист не понимает принципов процедуры испытания, он не сможет понять показания в случае уникальных полевых условий или в маловероятном случае неисправности оборудования.

Другие ограничения включают:

  • Электропроводящие мембраны, такие как черный EPDM и модифицированные битумные мембраны с фольгированным покрытием, не могут быть испытаны.

  • Если пролом находится ниже большого количества покрывающей породы / почвы, сигнал, считываемый измерителем, будет слабым, и его легко пропустить.

  • Если в случае мембраны, покрытой покрывающим слоем, между мембраной и покрывающей поверхностью находятся электроизоляционные материалы (например, пенопластовая изоляция, пластиковые дренажные маты, полимерные листы для физической защиты или корневые барьеры и т. Д.), Точность испытаний будет ограничиваться половиной наименьшего размера барьера, вокруг которого должен проходить ток.

  • Если вода не попала из бреши на палубу, например, если брешь новая и / или не подвергалась воздействию погодных условий, цепь не будет замкнута и брешь не будет идентифицирована.

  • Если под мембраной присутствует замедлитель парообразования, и через него не проникают механические крепления, настил электрически изолирован, и никаких повреждений открытой кровельной мембраны обнаружено не будет.

  • Если несколько проникновений существуют в непосредственной близости друг от друга, может стать физически невозможным изолировать известные нарушения и повторно проверить области, непосредственно прилегающие к нарушениям.

  • Некоторый скопившийся мусор, особенно на крышах с гравийным покрытием, эффективно отталкивает воду и не создает непрерывную электрически заряженную пластину на поверхности мембраны. Любая не влажная поверхность не может проводить ток и поэтому не проверяется.

  • Вертикальные обшивки чрезвычайно трудно поддерживать во влажном состоянии, и поэтому их трудно проверять.

Испытания высокого напряжения

Концепция испытания высокого напряжения аналогична концепции испытания низкого напряжения и изображена на схеме 3.При испытании высоким напряжением для создания разности электрических потенциалов используется заряженная металлическая метла над мембраной, а не электрическая пластина из воды. (См. Фото 4 и 5) Источник питания снова заземлен на токопроводящую плиту и создает высокую разность потенциалов с очень малым током. Когда металлическая головка метлы проходит через брешь в поверхности электроизоляционной мембраны, цепь замыкается, позволяя течь току. Этот поток тока обнаруживается испытательным устройством, которое отключает питание щетки и издает звуковой сигнал, чтобы предупредить оператора испытания.Затем область, где находилась головка метлы, когда был слышен тон, затем снова осторожно прокручивается под девяносто градусов к исходному направлению движения, чтобы определить точное место разрыва. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут проверены все участки мембраны, включая вертикальные отложения основания и отводы с проникновением.

Схема 3. Электрическая цепь высокого напряжения

Фото 4 и 5. Испытательное оборудование высокого напряжения

Отсутствие воды, а также относительная скорость и простота испытания высокого напряжения делают его предпочтительнее, чем низкое напряжение в большинстве условий.При очень высоких температурах поддерживать влажность мембраны для испытаний при низком напряжении часто невозможно. Когда температура очень низкая, работа с водой может быть опасной, а иногда и невозможной. Испытания под высоким напряжением позволят определить точное местоположение разрывов в мембране и, поскольку вода не используется, позволяют немедленно устранить их и повторно проверить.

Уникальное преимущество этой процедуры испытания заключается в том, что для мембран, наносимых жидкостью, она может обнаруживать места, где толщина мембраны не соответствует минимальным требованиям.Если электроизоляционные свойства мембраны (т.е. диэлектрическая постоянная) известны, оборудование может быть настроено на правильное напряжение, при котором ток будет течь через мембрану и активировать звуковой сигнал, если не присутствует заданная минимальная толщина материала. Эта точность обычно не требуется для проектов ограждающих конструкций; однако это оборудование обычно используется на трубопроводах, где проверяются внутренние покрытия и их толщина.

Опять же, метод тестирования имеет ограничения.Поскольку это относительно новая технология, необходимо соблюдать те же меры предосторожности в отношении квалифицированных технических специалистов. Другие ограничения включают:

  • Мембрана должна быть сухой, что может отложить тестирование на несколько часов, если накануне вечером выпала роса.
  • Мембрана должна быть открыта (нельзя проводить испытания через перекрывающую нагрузку).
  • Из-за более высокого напряжения больше? Ложных срабатываний? возможны, поэтому важны навыки тестировщиков.
  • Можно сжечь очень тонкую мембрану, нанесенную жидкостью, если испытательное напряжение установлено слишком высоким.
  • Электропроводящие мембраны, такие как черный EPDM и модифицированные битумные мембраны, покрытые фольгой, не могут быть испытаны.

Испытание на наводнение

Фото 6. Испытания на наводнение в процессе

Flood-тестирование - это самый простой и базовый из доступных методов тестирования. Он также может быть одним из самых эффективных. Глубокие знания и понимание структурных систем и их безопасной несущей способности являются обязательными до рассмотрения или использования этого метода.Дренажная система временно закрыта или заблокирована, а рассматриваемая область покрыта водой, как правило, на период времени от 12 до 48 часов. Одновременно в этот период проверяется нижняя часть испытательной площадки на предмет проникновения воды. Глубина воды может варьироваться, однако обычно минимум 2 дюйма, чтобы обеспечить достаточный гидравлический напор, чтобы заставить воду проникать в любые небольшие бреши, которые могут произойти в течение периода испытания. (См. Фото 6)

Трудности с тестированием наводнения - это время, необходимое для заполнения, тестирования и последующего слива иногда десятков тысяч галлонов воды, необходимых для правильного тестирования области.Когда тестируемая область имеет уклон более 1/4 дюйма на фут, глубина воды, необходимая для тестирования этой области, резко увеличивается. Иногда требуемая глубина воды может превышать допустимую несущую способность конструкции. каркас или палуба и может потребовать, чтобы территория была разбита на несколько меньших секций за счет строительства водозадерживающих дамб. По завершении испытания воду необходимо безопасно удалить из мембраны. Если глубина воды достаточна и стоки просто полностью открыть, чтобы осушить зону, катастрофические результаты, такие как выдувание колен в дренажном трубопроводе, могут привести к тому, что вся тестовая вода попадет внутрь здания, что приведет к значительным повреждениям.Еще одно серьезное ограничение этого типа тестирования заключается в том, что при возникновении утечки с помощью тестирования ее необходимо найти в верхней части путем визуального осмотра или одного из других методов, описанных в этой статье.

Испытание распылением

Испытание на разбрызгивание - это использование контролируемого потока воды, осаждаемого на компоненты здания способом, имитирующим нормальные и суровые погодные условия. Методы испытаний ASTM E1105 и AAMA 501.2 являются хорошими общими методами, обычно используемыми для испытания внешних стен, наклонного остекления и неглубоких скатных крыш для выявления источников утечки.В этой процедуре тестирования ASTM используется откалиброванная распылительная стойка с определенным давлением воды, форсунками и расстояниями для смачивания стены водой со скоростью пять галлонов на квадратный фут в час. Между внутренней и внешней частью здания создается перепад давления, имитирующий ветер, и внутренняя часть проверяется на наличие утечек. Тестирование AAMA включает калиброванное распылительное сопло, которое подает воду с известной скоростью и давлением в очень ограниченные и определенные области.

Менее формальные испытания шлангов могут проводиться на горизонтальных и вертикальных участках с аналогичными результатами при условии, что распыление воды контролируется таким образом, чтобы смачивать только участки, предназначенные для испытаний.Испытание на распыление начинается с самой низкой отметки ниже зоны предполагаемой утечки. Путь отвода тестовой воды на нижних участках крыши или стен необходимо проверить, чтобы убедиться, что они не содержат места утечки. Если тестируется более высокая возвышенность, а более низкие промывочные зоны не проверяются, чтобы убедиться, что они водонепроницаемы, невозможно определить, куда поступала вода. После тестирования самых нижних частей, распыление направляется на все более высокие компоненты здания, при этом промывочная вода течет по компонентам на более низкой высоте, которые уже были протестированы.С помощью этой методики можно точно определить место входа в воду. После обнаружения места утечки рекомендуется несколько раз начать и остановить утечку, изолировав и опрыскивая только предполагаемую трещину, при этом по стене или крыше мало или совсем не стекает промывочная вода. Это снижает вероятность того, что нижние компоненты здания содержат брешь, которая позволяет проникнуть воде, и если задержка в обнаружении утечки может ошибочно показаться, что указывает на то, что компонент, находящийся выше на высоте, который проверяется несколькими минутами позже в процессе испытания, позволяет воде течь. войти.

Этот тип тестирования может быть особенно эффективным, когда тестирование любым из других методов затруднено из-за ограничений доступа или состава сборки. Это может произойти, когда залив воды для испытания на наводнение нецелесообразен или наличие нескольких металлических проникновений затрудняет электрические испытания. (См. Фото 7 и 8) Кроме того, испытание распылением идеально подходит для получения быстрых и простых результатов, поскольку материалы и методы довольно просты и могут быть освоены довольно быстро.

Фото 7 и 8. Зоны, подходящие для испытаний на распыление

Наиболее серьезным ограничением испытаний на распыление является то, что утечка может за несколько часов смочить весь путь, прежде чем она будет обнаружена внутри. Кроме того, активация утечки может привести к большему повреждению внутренних компонентов / отделки, что может быть неприемлемо для владельца здания. Другие ограничения испытаний на опрыскивание заключаются в том, что в период холодной погоды использование воды может быть непрактичным, а испытания на опрыскивание могут не воспроизводить все условия, т.е.е. направление, перепад давления и т. д., необходимые для повторного создания утечки.

Тестирование емкости

При испытании емкости используется электрическое поле для определения относительной влажности мембранного узла. Создается электрическое поле, и датчик затем считывает силу электрического поля, когда измеритель помещается над мембраной. Напряженность поля и чувствительность датчика могут быть изменены в зависимости от тестируемой подложки, чтобы получить показания, обеспечивающие наибольшие отклонения, оставаясь в пределах аналогового считывания или цифрового дисплея.Этот тип калибровки расходомера на каждой рабочей площадке обеспечивает наиболее точное обследование, которое может позволить оборудование.

Фото 9 и 10. Измерители емкости Tramex

Показания обычно снимаются в виде сетки с помощью портативного устройства и записываются, хотя можно снимать непрерывные показания с помощью некоторых измерителей, установленных на колесах. (см. Фото 9 и 10)

Этот метод тестирования является интерпретирующим, а не окончательным в том смысле, что он не определяет конкретно место разрыва мембраны, а скорее определяет участки с повышенным содержанием влаги, что в большинстве случаев может указывать на наличие разрыва.Однако это нарушение уже могло быть исправлено или отремонтировано, или это могло быть попадание воды в систему во время строительства. Оборудование не указывает на наличие утечки и не определяет ее местонахождение. Это просто указывает на то, что вода находится под мембраной. После завершения измерения исследуемой зоны испытания образцы должны быть взяты в точках с высокими и низкими показаниями, а их влажность точно установлена ​​путем лабораторных измерений после контролируемой сушки. Этот метод обеспечит корреляцию между показаниями счетчика и абсолютным содержанием влаги в сборке.Удаление дополнительных образцов в местах промежуточных показаний счетчика обеспечит более точную корреляцию между показаниями счетчика и фактическим содержанием влаги.

Подготовка и калибровка, необходимые для описанного выше испытания, могут показаться длительными и обременительными, поскольку результаты обследования доступны только после того, как будут предоставлены результаты лабораторного определения влажности. Однако опытный техник может быстро откалибровать электрическое поле и датчик, чтобы получить относительные показания, которые предоставляют информацию, позволяющую нанести на карту области с повышенным содержанием влаги, прежде чем покинуть место проведения испытания.Знание участков с повышенным содержанием влаги позволяет определить участки, которые следует осмотреть с целью обнаружения бреши в мембране.

Могут быть случаи, в которых испытание емкости даст повышенные показания, которые не связаны с утечкой. Конденсация в системе изоляции крыши является типичным примером, в котором показания измерителя емкости будут повышены без связанной утечки через крышу как причины повышенных показаний.

Этот метод испытаний требует, чтобы испытательная мембрана была сухой, сборка была однородной по материалам и толщине, а в системе присутствовала вода для обеспечения дифференциальных показаний в относительно сухих и влажных областях.

Инфракрасная термография (IR)

Инфракрасная термография - это метод интерпретирующего тестирования, основанный на том принципе, что влажные и сухие компоненты здания имеют разную степень теплоотдачи и удержания тепла. Влажные материалы имеют значительно большую массу и медленную теплопередачу, что означает, что они набирают и теряют тепло медленнее, чем сухой образец того же материала. Эта физическая характеристика используется таким же образом, как и в тестировании емкости, описанном ранее, для количественной оценки местоположения влажных компонентов здания.Используемое испытательное оборудование, как правило, представляет собой переносную ИК-камеру с возможностью подключения записывающих устройств или содержащихся в устройстве, чтобы информация могла быть сохранена и представлена ​​в более позднее время в отчете. (см. Фото 11 и 12)

Фото 11 и 12. ИК-камера FLIR ThermaCAM ES и ИК-фото

Чаще всего инфракрасное изображение используется в вечерние часы после солнечного дня, когда внешняя часть здания, подвергающаяся воздействию солнца, становится теплее, чем температура окружающего воздуха из-за солнечного излучения.Величина этой разницы температур имеет прямое отношение к цвету и отражательной способности поверхности: чем темнее и менее отражающая поверхность, тем больше разница температур; или чем светлее цвет и выше отражательная способность поверхности, тем меньше будет разница температур. Как описано выше, коэффициент теплового увеличения при первоначальном воздействии солнца и коэффициент тепловых потерь при заходе солнца будет варьироваться между двумя участками одного и того же материала, которые имеют разное содержание влаги.Если инфракрасное изображение проводится после захода солнца, открытые участки крыши и стен с повышенным содержанием влаги сохранят значительно больше тепла, чем окружающие сухие участки. Эту разницу температур можно легко обнаружить с помощью ИК-сканирования. Предполагается, что участки с повышенной температурой внутри однородной конструкции крыши и стены связаны с присутствием влаги. Лабораторная сушка пробных срезов, снятых с участков с низкой, средней и высокой температурой, позволит провести калибровку ИК-изображения по абсолютной влажности строительных материалов.

Как и в случае емкостного сканирования, опытный исследователь может использовать области повышенной температуры, обнаруженные ИК-оборудованием, предположить, что это связано с повышенным содержанием влаги, и, таким образом, сконцентрировать подробные визуальные осмотры в этих областях, чтобы изолировать источник утечки.

Как и в случае с измерителем емкости, ИК-сканирование выявит участки влажной изоляции, которые могут быть вызваны конденсацией или другими проблемами, кроме прорыва кровельной мембраны.

Препятствия к использованию ИК-излучения в местах утечек состоят в том, что сканирование обычно проводится в сумерках или ранним вечером и должно выполняться при благоприятных погодных условиях.После выявления участков с подозрением на повышенную влажность необходимо провести визуальный осмотр на предмет повреждения мембраны на следующий день в светлое время суток. Кроме того, необходимо сделать допущения в отношении таких элементов, как однородность материалов, толщина и внутренняя температура здания в сканируемых областях. Как и при тестировании емкости, ИК-оборудование не указывает на наличие утечки и не определяет ее местонахождение. Он просто предполагает, что разница температур вызвана присутствием воды под мембраной.

Ядерный счетчик

Ядерные измерительные приборы - это также метод интерпретирующего тестирования, в котором используются относительные показания, которые интерпретируются для обнаружения участков идентичных материалов подложки с различным содержанием влаги.

Ядерный счетчик испускает поток высокоскоростных нейтронов, которые сталкиваются с атомами водорода и отдают некоторую энергию, а затем возвращаются к измерительному устройству с меньшей скоростью. Следует помнить, что каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.Затем измеритель регистрирует эти более медленные нейтроны и выдает цифровые показания по предварительно установленной калиброванной шкале. Считывание обычно занимает от семи до шестидесяти секунд каждое и выполняется в виде сетки, которая варьируется от трех футов до десяти футов в центре. (см. Фото 13 и 14)

Фото 13 и 14. Ядерный счетчик (желтый) и сетка на крыше

Как и в случае с другими интерпретирующими методами испытаний, испытательное оборудование должно быть откалибровано на каждой отдельной рабочей площадке, а также для различных сборок крыш и различных толщин в пределах одного объекта для получения точных результатов.Относительные показания снова могут быть использованы квалифицированным исследователем для обнаружения участков с предположительно влажными материалами, чтобы ограничить границы подробного визуального осмотра для определения источника утечки.

В отличие от метода ИК-сканирования, ядерные испытания могут проводиться в дневное время, чтобы обеспечить немедленную проверку, идентификацию и ремонт предполагаемых источников утечки.

Трудности с этим методом испытаний заключаются в том, что транспортировка радиоактивных материалов, содержащихся в счетчике, стала намного более сложной и интенсивной с 11 сентября 2001 года, а использование измерительного устройства, содержащего радиоактивный материал, может быть проблематичным из-за предполагаемой опасности на часть населения и жителей здания.Как и в случае ИК и емкостных испытаний, источник или источники утечки должны быть визуально обнаружены в пределах области, которая определена как содержащая повышенные показания после завершения ядерных испытаний.

Опять же, оборудование не указывает на наличие утечки и не определяет ее местонахождение. Он просто выделяет места неоднородностей в количестве атомов водорода в определенных местах, которые предполагается или интерпретируются как вода.

Приложение

Методы испытаний, описанные выше, лучше всего подходят для проверки целостности или испытаний, которые должны проводиться сразу после установки кровельных или гидроизоляционных мембран.Эти методы испытаний также можно использовать для поиска утечек. Однако в случае гидроизоляции, покрытой перекрывающим слоем, процесс становится менее точным и трудным, а значит, более дорогим.

, описанный выше. Они включают, но не ограничиваются:

Дополнительные ресурсы

WBDG

Руководства и спецификации

Руководство по проектированию ограждающих конструкций здания

Публикации

.

Что нужно знать о гидроизоляции кровли

Воскресенье, 8 ноября 2020 г.
  • О нас
  • Свяжитесь с нами
  • Положения и условия
  • Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
    • Почему национальные строительные нормы и правила
    • PAJA: Закон о защите ваших прав
    • Закон о мерах по защите потребителей жилья
    • Представление плана дома
    • Муниципалитет Контакт
      • Определения подзаконных актов по планированию и строительству
    • Схемы зонирования
      • Схема зонирования Кейптауна
      • Градостроительный план - JHB
      • Схема городского планирования Тшване 2008
    • Глоссарий национальных строительных норм
      • Определения градостроительства
      • Условия окружающей среды от А до Я
  • NBR (SA)
    • Строительные законы и SANS 10400
    • Строительные нормы и правила Раздел 1
      • Общие принципы и требования - Часть A
      • Конструктивное проектирование, часть B
      • Размеры, деталь C
      • Общественная безопасность - Часть D
      • Работы по сносу, Деталь E
      • Операции на объекте - Часть F
      • Раскопки - Деталь G
      • Основы - Часть H
        • Повреждение стен и фундамента деревом - SANS10400-H Приложение-D
    • Строительные нормы и правила Раздел 2
      • Этажи, часть J
      • Стены-Деталь K
      • Крыша Part-L
      • Лестница, деталь M
      • Остекление, деталь N
      • Освещение и вентиляция - Часть O
      • Дренажная часть P
      • Санитарно-бытовые отходы без воды - Часть Q
    • Строительные нормы и правила Раздел 3
      • Удаление ливневых вод - Часть R
      • Услуги для людей с ограниченными возможностями - Часть S
      • Противопожарная защита - Часть T
      • Утилизация мусора, часть U
      • Обогрев помещений - Часть V
      • Противопожарная установка - Деталь W
      • Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
        • Расчеты фенестрации
  • Элементы конструкции
    • Бетонные фундаменты
    • Бетон и кладка
      • Бетонные смеси
      • Бетонные смеси по массе и объему
      • Бетонная плита
      • Бетон в холодную погоду
    • Стекло и остекление как конструктивный элемент
    • Крыши и кровля
      • Анкерная конструкция крыши
      • Соломенные крыши и молнии
      • Гидроизоляция кровли
.

Плюсы и минусы TPO Roofing

Если вы хотите установить однослойную кровельную мембрану, которая будет энергоэффективной, и оцениваете свои варианты, подумайте о кровле из ТПО (термопластичного олефина). Утверждается, что TPO обладает преимуществами двух прямых конкурентов крыш из EPDM и ПВХ, но без недостатков и дополнительных затрат.

Это означает, что крыша из ТПО так же устойчива к ультрафиолетовому излучению и термостойкости, как EPDM, и так же поддается термической сварке, как ПВХ. Как и любой кровельный материал, TPO также имеет свои недостатки и недостатки, которые в первую очередь связаны с тем, что TPO является относительно новым кровельным материалом на рынке, и исследования все еще продолжаются, чтобы найти наиболее прочный и долговечный состав продукта.

Перед покупкой мембраны из ТПО для дома или коммерческого здания внимательно изучите все плюсы и минусы кровли из ТПО.


Примерно 1500 н.ф. Стоимость плоской крыши в США Средние затраты на плоскую крышу в США

Мы рекомендуем вам прочитать наш обзор MRCA TPO Advisory (с 2010 г.), который он выпустил для коммерческих кровельных подрядчиков, и что это означает для владельцев зданий.

Что такое TPO?

Мембрана TPO была впервые представлена ​​на рынке кровельных материалов в начале 1990-х годов как более экономичная и эффективная альтернатива, которая должна была заменить кровельные материалы из ПВХ.TPO - это однослойная кровельная система, состоящая из термопластичной полиолефиновой мембраны. Эта мембрана состоит из трех слоев:


1. Полимерная основа ТПО.

2. Центральная часть из ткани, армированной полиэстером (холст).

3. Верхний слой из термопластичного полиолефина.

Обычные наполнители, используемые при производстве ТПО, включают, помимо прочего: тальк, стекловолокно, углеродное волокно, волластонит и оксисульфат металла. Популярные каучуки, используемые при производстве ТПО, включают этилен-пропиленовый каучук и EPDM.



Преимущества кровли TPO

Экономичный

Одним из факторов, делающих кровлю из ТПО привлекательной как в жилом, так и в коммерческом строительстве, является ее приемлемая стоимость. TPO предлагает многие из тех же преимуществ, что и кровля из ПВХ, например, сварка швов горячим воздухом и энергоэффективность, но при более низкой стоимости.

Подходит для разных стилей дома

Многие домовладельцы ценят тот факт, что TPO произведен так, чтобы отлично смотреться в самых разных типах домов.TPO доступен в вариантах белого, светло-серого и черного цвета. Теперь вам не нужно приобретать белую крышу, чтобы обладать энергосберегающими и светоотражающими свойствами. Новейшие технологии позволяют всем цветам кровельных мембран TPO быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению и «холодными».

Долговечный

По сравнению с другими термопластичными мембранами, TPO противостоит росту плесени, накоплению грязи, ударам разрывов и проколам. Он сделан таким образом, чтобы он был гибким и мог допускать перемещение или расселение дома или здания.Армированные мембраны из ТПО могут более эффективно справляться с тепловым расширением и сжатием здания, чем другие однослойные кровельные материалы.

Простота установки

Обычно мембраны из ТПО изготавливаются с более широкими листами и имеют небольшой вес. Это значит, что материал легче укладывается и меньше швов. Меньше работы и времени, связанных с установкой, дает вам прямую экономию на стоимости установки.


Примерно 1500 с.f. Стоимость плоской крыши в США Средние затраты на плоскую крышу в США

Энергоэффективность

Энергоэффективность кровельных мембран из ТПО делает их очень привлекательными для домовладельцев, которые хотят сэкономить на расходах на охлаждение, а также помочь окружающей среде за счет снижения углеродного следа. Белая отражающая поверхность мембраны TPO превосходит требования EPA ENERGY STAR, а белый, коричневый и серый цвета внесены в список Совета по рейтингам Cool Roof. Это означает, что крыша из ТПО в вашем доме или здании будет поддерживать тепло в помещении в жаркие летние дни, одновременно снижая затраты на кондиционирование воздуха.

Недостатки ТПО

Сомнительная долговечность

Одним из самых больших недостатков TPO является то, что это действительно молодая кровельная технология. Он существует всего около 10 лет, и производители все еще пытаются найти лучшую химическую формулу, которая сделает продукт долговечным и долговечным при сохранении конкурентоспособной цены. Поиск этой правильной формулы был проблемой для многих производителей, и на протяжении многих лет было зарегистрировано множество случаев разрушения швов и материалов, таких как отверждение мембраны и растрескивание.Новые и улучшенные формулы продолжают тестироваться, но на данный момент невозможно сказать, как долго прослужит новый кровельный продукт из ТПО. Если вы решите приобрести кровельную мембрану из ТПО, желательно приобрести ее у производителя, который работает с самого начала производства ТПО, поскольку у них, скорее всего, будет самый долговечный состав, доступный на рынке сегодня.

Не выдерживает тепловых нагрузок

Было отмечено, что кровельные мембраны

TPO имеют проблему ускоренного атмосферного воздействия при воздействии высокой тепловой или солнечной нагрузки.Эта проблема была специально задокументирована в южных штатах, которые получают много тепла и солнца в течение года. Комитет MRCA, который выпустил отчет, основанный на их исследовании, рекомендовал подрядчикам следующее: «Если существуют ситуации, которые обычно могут повышать температуру более 160 градусов или увеличивать солнечную нагрузку сверх нормы, спросите производителя о пригодности их продукта для ситуация; подумайте о замене продукта на материал, который явно выдержит нагрузку.


.

Крыши - Строительные нормы и правила Южная Африка

Воскресенье, 8 ноября 2020 г.
  • О нас
  • Свяжитесь с нами
  • Положения и условия
  • Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
    • Почему национальные строительные нормы и правила
    • PAJA: Закон о защите ваших прав
    • Закон о мерах по защите потребителей жилья
    • Представление плана дома
    • Муниципалитет Контакт
      • Определения подзаконных актов по планированию и строительству
    • Схемы зонирования
      • Схема зонирования Кейптауна
      • Градостроительный план - JHB
      • Схема городского планирования Тшване 2008
    • Глоссарий национальных строительных норм
      • Определения градостроительства
      • Условия окружающей среды от А до Я
  • NBR (SA)
    • Строительные законы и SANS 10400
    • Строительные нормы и правила Раздел 1
      • Общие принципы и требования - Часть A
      • Конструктивное проектирование, часть B
      • Размеры, деталь C
      • Общественная безопасность - Часть D
      • Работы по сносу, Деталь E
      • Операции на объекте - Часть F
      • Раскопки - Деталь G
      • Основы - Часть H
        • Повреждение стен и фундамента деревом - SANS10400-H Приложение-D
    • Строительные нормы и правила Раздел 2
      • Этажи, часть J
      • Стены-Деталь K
      • Крыша Part-L
      • Лестница, деталь M
      • Остекление, деталь N
      • Освещение и вентиляция - Часть O
      • Дренажная часть P
      • Санитарно-бытовые отходы без воды - Часть Q
    • Строительные нормы и правила Раздел 3
      • Удаление ливневых вод - Часть R
      • Услуги для людей с ограниченными возможностями - Часть S
      • Противопожарная защита - Часть T
      • Утилизация мусора, часть U
      • Обогрев помещений - Часть V
      • Противопожарная установка - Деталь W
      • Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
        • Расчеты фенестрации
  • Элементы конструкции
    • Бетонные фундаменты
    • Бетон и кладка
      • Бетонные смеси
      • Бетонные смеси по массе и объему
      • Бетонная плита
      • Бетон в холодную погоду
    • Стекло и остекление как конструктивный элемент
    • Крыши и кровля
      • Анкерная конструкция крыши
      • Соломенные крыши и молнии
      • Гидроизоляция кровли
    • Руководство по SANS 10400XA
.

Гидроизоляция инвертированной кровли - ISOMAT

СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

AQUAMAT-FLEX Двухкомпонентная эластичная гидроизоляционная суспензия

AQUAMAT-ELASTIC Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный раствор

DUROCRET Полимерцементный раствор

RAPICRET Быстросхватывающийся ремонтный раствор

ADIPLAST Полимерный латекс для многократных улучшений строительных растворов

ТКАНЬ ПОЛИЭФИРНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ Ткань полиэфирная для усиления гидроизоляционных слоев

СТЕКЛОСЕТКА Стекловолоконная сетка для усиления гидроизоляционных слоев

И.ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ - ТРЕБОВАНИЯ

Если для крыши выбран перевернутый изоляционный профиль, гидроизоляционный слой террасы лежит ниже теплоизоляции, особенно важным становится сопротивление гидроизоляции оставшейся влаге, которая попадает под теплоизоляцию. Кроме того, гидроизоляционный материал должен демонстрировать эффективное сцепление с основанием, эластичность, надежность и долговечность.

II.РЕШЕНИЕ

Применение AQUAMAT-FLEX, гибкой, очищаемой щеткой герметизирующей суспензии, удовлетворяет всем вышеуказанным требованиям. Его нанесение на террасу создает непрерывное водонепроницаемое покрытие с отличной адгезией, прочностью и долговечностью.


III. ЗАЯВКА

Подготовка основания

  1. Поверхности необходимо тщательно очистить от любых незакрепленных частиц, жира, пыли и т. Д.

  2. Любой необходимый ремонт или изменение уклона выполняется с использованием прочного цементного раствора (цемент: песок = от 1: 2 до 1: 3), усиленного добавлением полимерного латекса ADIPLAST. Рекомендуется усилить сцепление цементного раствора с основанием путем нанесения связующего слоя, к которому также добавлен ADIPLAST (цемент: песок: ADIPLAST: вода = 1: 1: 0,5: 0,5 по объемным частям) .

  3. Пересечение террасы с вертикальными конструкциями (парапет, окончание подъезда и т. Д.)), должны быть увлажнены и заделаны по всей длине цементным раствором, модифицированным полимером DUROCRET, или цементным раствором, армированным полимерным латексом ADIPLAST (образование треугольной канавки 5-6 см). Там, где необходима быстрая работа, можно использовать быстротвердеющий ремонтный раствор RAPICRET.
    Расход DUROCRET: 1,9-2,7 кг / м длины канавки.

  4. Поверхность тщательно увлажняют, не оставляя луж.

Применение АКВАМАТ-ФЛЕКС

  1. Содержимое 25 кг мешка (компонент A) AQUAMAT-FLEX добавляется к 8 кг жидкости (компонент B) при постоянном перемешивании до образования однородной вязкой смеси, пригодной для нанесения кистью.Для перемешивания можно использовать миксер с низкой частотой вращения (300 об / мин).

  2. Наносится слой AQUAMAT-FLEX шириной с арматуру (полиэфирная ткань или стекловолоконная сетка), и пока он еще свежий, армирующий материал укладывается. Процедура повторяется на оставшейся поверхности. Листы армирующего материала следует располагать последовательно так, чтобы они перекрывали друг друга на 5-10 см.
    После высыхания слоя на всю поверхность кровли наносят еще 2 слоя AQUAMAT-FLEX.Дайте высохнуть первому слою перед нанесением второго. Толщина каждого слоя не должна превышать 1 мм, чтобы избежать возможного растрескивания.
    Гидроизоляция должна быть продлена минимум на 15-20 см до любых вертикальных поверхностей (парапет, окончание лестничной клетки и т. Д.), Чтобы образовался водонепроницаемый бассейн.
    Расход AQUAMAT-FLEX: 3,5 кг / м 2 .

Укладка теплоизоляционных плит
Поверх гидроизоляционного слоя и после его высыхания укладываются экструдированные пенополистирольные плиты, фиксируемые их весом.После этого доски покрывают геотекстилем или пластиковым линолеумом. Наконец, укладывают тротуарную плитку или щебень (слой 6-8 см), чтобы защитить гидроизоляционные и изоляционные слои от солнца и ветра. Таким образом, мы также обеспечиваем доступность террасы.

IV. ЗАМЕЧАНИЯ

  • В качестве альтернативы для этого применения можно использовать AQUAMAT-ELASTIC вместо AQUAMAT-FLEX.

  • Температура при нанесении должна быть не ниже +5 0 С.

  • Свежая штукатурка должна быть защищена от высоких температур, дождя и мороза.

  • Материал содержит цемент, который реагирует с водой как щелочь, поэтому классифицируется как раздражающее вещество.

  • См. Инструкции по безопасному использованию и мерам предосторожности, написанные на упаковке.

.

Гидроизоляционные материалы

У нас есть лучшие в отрасли гидроизоляционные и защитные покрытия для всех типов сложных гидроизоляционных ситуаций. От ведущих мировых поставщиков: NovaTuff, BASF, Карнак, Polycoat, Protecto-Wrap, Tex-Trude и GAF / United Coatings и больше. У нас есть решения для верхнего и нижнего уровня, настилов, наружных стен, паро / влагонепроницаемых барьеров для промежуточных плит, фундаментов, подпорных стен, фасадных стен, стен подвала и полы, стенки бассейна, ящики для цветов, Изолированные бетонные формы, под плитку, душевые поддоны, внутри надземных бассейнов, подводный ремонт, водопады, туннели, шоссе мосты, занимаемые площади под торговыми центрами, хранилища питьевой воды и химически стойкие гидроизоляционные системы.

Вопросы? Электронная почта [email protected]
Или позвоните по телефону 1-800-474-7570 / 602-272-8128
Вы получите оперативный ответ!

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА:
Все типы водонепроницаемых покрытий
Продукция для гидроизоляции подвала
Герметики и герметики
Системы цементной гидроизоляции (подвал и т. Д.)
Покрытия водонепроницаемые, невысокого качества и общего назначения
Ремонт трещин в бетоне, заполнители трещин
Изделия для ремонта и восстановления бетона
Герметики и грунтовки для бетона
Бетонные пароизоляционные материалы, влагозащитные изделия
Герметики для дымохода / кирпичной стены / бетона
Покрытия для террас (для натурального дерева и бетона
палуб, проходов и крыш с движением транспорта)
Дренажная панель / Дренажные коврики, защитные плиты
Эмульсии и мастики (кровельные)
Средства для аварийного ремонта и гидроизоляции
Эпоксидные напольные покрытия: химически стойкие, устойчивые к электростатическим разрядам, очень прочные покрытия для пищевой промышленности, промышленности, хранения химических веществ, полов в гаражах, вешалок для самолетов, подвалов и т. Д.
Эпоксидные покрытия, продукты для эпоксидных покрытий, покрытия для канализации
Гидроизоляционный цемент
Гибкие планки, крышки стыков, резиновые мембраны
Гидроизоляционная лента, отслаивающая / липкая гидроизоляционная пленка
Жидкие покрытия (жидкие гидроизоляционные мембраны: роликовые, распыляемые, самовыравнивающиеся и роликовые)
Покрытия для судов и лодок
Гидроизоляция отрицательной стороны (подвал / подпорная стена)
Гидроизоляция дорожного покрытия гаража / крыши
Продукты из полимочевины (двухкомпонентные, быстро отверждаемые, распыляемые)
Грунтовки, грунтовки гидроизоляционные (грунтовочные покрытия)
Грунтовки, грунтовки для гидроизоляции бетона
Кровельный цемент, пластиковый цемент, мастики кровельные покрытия
Распыляемые гидроизоляционные покрытия
Гидроизоляция под плитку и душевого поддона
Подводные покрытия, покрытия для морских судов (включая агрессивные среды и устойчивость к коррозии)
Пароизоляция | Покрытия для дома
Пароизоляция | Под бетон
Продукты водоснабжения (питьевая вода)
Водостойкие краски, эластомерные краски
Гидрофобизаторы (герметики горизонтальные и вертикальные проникающие)

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ:
Эти продукты являются устойчивыми к хлору и кислотам материалами, которые могут выдерживать постоянное воздействие воды и ультрафиолета.Они также подходит для морской / морской среды или водохранилищ

Системы перекрытия Cool Deck
Эпоксидные напольные покрытия: химически стойкие покрытия, устойчивые к электростатическим разрядам, для пищевых продуктов. участки обработки, подвалы, пол гаража, подвесы для самолетов, химические склад и пр.
Материалы для облицовки прудов, покрытия для хранения воды
Водонепроницаемые покрытия для террасы бассейна
Герметики для деформационных швов бассейна (SL1 / SL2)
Устранение утечки в бассейне (см. Герметик M1)
Клей-герметик для замены плитки для бассейнов
Соединения стены бассейна с палубой (Sonolastic Ultra)
подпорной стены Гидроизоляция (см СВУ 5000)
Товары для ремонта конструкций (см. Ремонт бетона)
Покрытия для подводных бассейнов, покрытия для морских судов

ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ:

Aquaseal 5000 ROLLER GRADE, однокомпонентная гидроизоляция ниже уровня класса
Гидроизоляционная мастика Barr Trowel Grade
Эластичный цемент, белый (ремонт вертикальных / горизонтальных над уровнем земли)
Enviroseal 20 (герметик для проникающих каменных стен, вертикальный класс)
Enviroseal 40 (герметик для проникающего бетона, транспортная марка)
FlexFlash (гофрированный алюминиевый отсекатель / палочка)
Flextight (Специальный заказ.Гибкая цементно-гидроизоляционная мембрана; выше / ниже уровня; интерьер / экстерьер; 50% удлинение)
HLM 5000 (СПРЕЙ, однокомпонентная жидкая гидроизоляционная мембрана ниже уровня)
HLM 5000 (РОЛИК, однокомпонентная жидкая гидроизоляционная мембрана ниже класса)
HLM 5000 (САМовыравнивающаяся однокомпонентная жидкая гидроизоляционная мембрана ниже уровня)
Nitoprime 60 Эпоксидный герметик с проникающим действием для эпоксидных смол и полимочевин
Номер детали BASF Master Builders Перекрестный справочник
NovaTuff RC-100 (Ранее AES-100) Очень гибкое и долговечное эпоксидное кровельное покрытие.Покрытие класса гидроизоляции. Подходит для водоснабжения и всех типов крыш.
NovaTuff RC-100 (Ранее AES-135) Для металлических кровель. Подобно AES-100, степень гидроизоляции гибкая. Двухкомпонентное эпоксидное покрытие для наклонных и металлических крыш. Устойчив к кислотной и соленой воде.
NovaTuff FC-200 (ранее AES-200) Эпоксидное напольное покрытие серого цвета, с классом защиты от электростатических разрядов, для помещений пищевой промышленности, подвалов, пола гаражей, подвесов для самолетов, складов химикатов и т. Д.
NovaTuff C-300 (ранее AES-300) Эпоксидный герметик для уплотнения швов. Реактивное топливо, газ, дизельное топливо и химически стойкий. 200% удлинение, 90% твердых частиц, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, постоянная гидроизоляция. Уровень гидроизоляции. Подходит для водоемов, выше / ниже уровня земли, подводный ремонт. Заполняет небольшие щели и трещинки. Самовсасывающий. Под покраску.
NovaTuff C-350 (Ранее AES-350) (Самовыравнивающийся эластичный эпоксидный герметик для швов. Для экстремальных условий окружающей среды, химического / реактивного топлива, ремонта труднодоступных мест.)
NovaTuff PC-425 (ранее AES-425) Защитное эпоксидное покрытие, аналогичное AES-450, с повышенной гибкостью и адгезией. Уровень гидроизоляции. Создан для непрерывного погружение под воду и гидроизоляцию бассейнов, прудов, фонтанов, резервуаров, водопадов и т. д. Добавка из мини-волокон способствует адгезии / адгезии к сложным поверхностям. Отличная химическая стойкость и стойкость к истиранию. Имеет сопротивление к кислоты, растворители, щелочи, углеводороды, соленая вода и т. д. Используйте для погружения или выше уровня.
NovaTuff PC-450 (ранее AES-450) Антикоррозийная химическая стойкость Защитное эпоксидное покрытие с 98% твердых веществ. Превосходная химическая стойкость и стойкость к истиранию. Разработан для внутренних / внешних резервуаров, трубопроводов, чанов и т. Д. Устойчив к кислотам, растворителям, щелочам, углеводородам и т. Д. Используйте для погружения в воду или выше уровня. Применения включают в себя антикоррозионную защитную облицовку, специально разработанную для днища лодок, морских применений, антикоррозийную защиту на берегу океана и т. Д. Сохраняет упругость тела даже после окончательного отверждения.Его можно использовать в условиях постоянного погружения или воздействия как пресной, так и соленой воды. Индивидуальные оттенки на заводе доступны по запросу (мин. 20 галлонов).
PC-IM 129 (класс NSF 61, двухкомпонентная гидроизоляция РОЛИКОВОГО СЛАВА, может быть покрыта краской Polyglaze 100)
Защитный кожух HBS 100, эпоксидный вкладыш, распыляемый
Сливная панель Sonoshield DBS 6200
Tile Flash Expandable Flashing для цилиндрической черепицы и металлической кровли со стоячим фальцем.
Uni-tile LV (2-компонентная грунтовка / герметик, на основе растворителей, низкая вязкость, высокая проникающий эпоксидно-полиамидный, отверждает янтарный цвет)

ЛИСТЫ ДАННЫХ:

AqualSeal 5000 (рулонная гидроизоляционная мембрана)
Гидроизоляционная мастика Barr для гидроизоляции
Водоотталкивающий агент Enviroseal PBT для блока Split Face
Гидроизоляционный цемент, белый эластичный материал
Flextight (Гибкая цементная гидроизоляционная мембрана; выше / ниже уровня грунта; внутри / снаружи; удлинение 50%)
HLM 5000 (жидкая гидроизоляционная мембрана; распыляемая, роликовая; марки шпателя)
Nitoprime 60 Эпоксидный герметик с проникающим действием для эпоксидных смол и полимочевин
NovaTuff RC-100 (Ранее AES-100)
NovaTuff FC-200 (ранее AES-200)
NovaTuff C-300 (ранее AES-300)
NovaTuff C-350 (Ранее AES-350)
NovaTuff PC-425 (ранее AES-425)
NovaTuff PC-450 (Ранее AES-450)
PC-IM 129 (двухкомпонентная роликовая гидроизоляция)
PolyEuro 5502 (двухкомпонентное распыление, быстрое отверждение, внутренняя часть)
ПолиЕвро 7502 (двухкомпонентное распыление, цветное, снаружи)
Защитный кожух канализации HBS 100 Эпоксидный вкладыш, распыляемый
Дренажные панели Sonoshield

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Товары для ремонта мостов и дорог
Отверждение и жидкая обработка поверхности
Изделия для ремонта бетона
Руководство по применению магнитных лент (большой.pdf файл)
Водоотталкивающие средства
Гидроизоляционные продукты и концепции
Гидроизоляция опалубок из изолированного бетона ниже класса
Wind Driven Rain, предотвращение утечек

HLM 5000 - однокомпонентная, черная, отверждаемая влагой, модифицированная битумом полиуретановая эластомерная гидроизоляционная мембрана для наружных работ. ниже уровня земли или между плитами. Он доступен в 4-х степенях для нанесения шпателем, ракелем, валиком и распылением.ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ: гаражей и бетонных резервуаров, площадок и торговых центров Plaza, фонтанов и бассейнов, балконов и плантаторов, мостов и шоссе, плит ниже уровня, стен и водопропускных труб, морских стен, плотин и резервуары и др.

Показать больше популярных продуктов и поставщиков:


Популярные товары и страницы:

Доступ Панели Клеи, Покровитель Род, Брэды, Бутилкаучук, Герметики и герметики, Герметик Пушки, Монтажный пистолет Аксессуары, Пистолет для герметика, Навальный, Химические бордюры, Звяканье, Катушка Кровельные гвозди, Бетонные анкеры, Бетонные изделия, Бетонный ремонт, Бетонное пятно и Герметик, Спасение в замкнутом космосе, Палубные покрытия, Палубное оборудование, Алмазные пилы, Стоки, Водостоки-Балкон> Водостоки-Балкон, Сливные водосточные трубы / форсунки, Водосточные купола на крыше, Водостоки New-Roof, Водостоки-Модернизация / Замена крыши, Электрический горячий воздух Сварщики, Электрообслуживание Оклады, Аксессуары из EPDM, Этернабонд, Компенсаторы, Защита от падения Наборы, Крепеж, Остановка огня Вентс, Мигающая лента, Пенная кровля, Газовые и безопасные канистры, Генераторы, Затирки, Скрытый, Палуба Крепеж, Горячий окунуться Кровельные гвозди, Горячие чайники, Плавучий дом Ремонт крыши / террасы, База знаний, Товары для дома из бревна, привести Трубы, Свинцовый лист, Линии жизни / выдвижные, Магнитные молотки, Металлическая кровля, Майами-Дейд Гвозди, Минометы, Узкая корона из нержавеющей стали, Скобы, NP1, Полиуретановая пена, Трубы, Опоры для труб, Электроинструменты И аксессуары, Регуляторы пропана, Пропановые горелки, ПВХ кровля, ПВХ кровля, Модернизация трубы Оклады, Рекс Синфельт, Такелаж / подъемное оборудование, Заклепки, Заклепки Нержавеющая, Кровельные анкеры, Кровельное оборудование Люк, Крыша Дым Вентс, Люк в крыше, Ремонт протечек крыши, Краски и покрытия для крыш, Материалы для ремонта кровли, Кровельные винты, Крепеж кровельный, Кровельные гвозди, Электрооборудование на крыше Оклады, Веревка Крыша для автофургона и трейлера Ремонт, Замена крыши жилого дома, Системы перил безопасности, Лезвия пилы, Герметики, Уплотнительные шайбы, Снежная охрана, Пенополиуретан для распыления, Жало, Нержавеющая Гвозди / Крепеж, Брезент, Аксессуары TPO, Подложки, Вентиляционные отверстия, Вентиляционные отверстия на крыше, Видео фильмы, Гидроизоляционные изделия, Окно мигает Лента, Деревянная палубная фурнитура, Цинк лист


Среди популярных поставщиков:

АКРО, Активный Вентиляция, AES Эпоксидные смолы, AES Raptor, AJC, Альбион, Алкоа / Марсон, Вся линия, Альфа ProTech, Американец Герметики, Применено Технологии, КАК И Я Товары, Чердак Ветер, Ацтеков Шайба, Бэбкок- Дэвис, БАК Сварщики, BASF, Бергер, Ягода Пластмассы, Бильтрит, Брентвуд, Брюэр, CEP, Химическая ссылка, Клисби, CME Производство, CPR, Декс, Доу, Орел EagleView, Эрин Роуп, Продукты ES, Этернабонд, Эверхард, Falltech, Пламя Инженерия, Flashco, Фокси, Франклин / Титебонд, Фрай Реглет, Гринстрик, ГССИ, Хранитель, Харпстер, HY-C, Interwrap, ИТП, ITW, Яако, JL Отрасли, Джосам, Карнак, Левис, LionGuard, ЛСП, Лукас, Луко, Макита, Марафон, Маршаллтаун, Лабиринт ногти, MB Technology, MEC, MFM, Миро, ММ Товары, Национальный гвоздь, Натуральный Легкий, Новорожденный, НоваТуфф О, МОЙ БОГ, Пэм Крепеж, Жемчуг Полярный блок, Polycoat, Порталы Плюс, Полномочия Крепеж, Prime Источник, ProTech, Protecto Заворачивать, Pylex, Quarrix, QuickMount, Пена RHH, Робетекс, Roofmaster, Крыша Товары, Сенко, SFS Intec, Зиверт, Симпсон Крепкий галстук, Смит, Sno Gem, Соломон, Зоннеборн, Steelhead, Восход солнца Солнечная, Заход солнца, Супер Якорь Surebond, Лебедь Безопасный, TRA, Trufast, United / Квест Вулкан, Уэйд, Ватты, Уэтербонд, Вернер, Западный Коллоид, Винко, Зурн

.

Смотрите также