Vyberte stránku

Při ohledávání stavby je nezbytné zvážit důvody, které vedly ke tvorbě trhlin a co se má jejich injektáží docílit. Pokud jsou trhliny jen menší defekty, opravy jsou prováděny právě kvůli estetickému vzhledu budovy. Trhliny na budovách nebo zdech vedou k tomu, že budova vypadá stará nebo dokonce zchátralá. Menší defekty mohou být opraveny jednoduše.

Pokud skrz trhliny proniká vlhkost, například v suterénu, může dojít k poškození funkčnosti budovy. Toto se často stává u velkých betonových staveb, jako jsou tunely nebo parkovací budovy, zvláště pokud tam není dostatek expanzních spojů. Pokud tam jsou aktivní průsaky, musí být zastaveny prioritně. Utěsněním trhlin, které propouštějí vlhkost nebo vodu, injektáží dojde k zastavení přístupu vody do budovy.

Trhliny, které ovlivňují stabilitu budovy, jsou často situované v konstrukčních dílech. Musí být opraveny, aby se obnovil přenos síly uvnitř konstrukčního dílce. Příkladem je trhlina plošiny betonového mostu. Pro tento účel je trhlina naplněna pryskyřicí v celém jejím příčném profilu. Po úplném vytvrzení pryskyřice znovu spojí konce trhliny.

Konstrukční díl praskne, když tlak uvnitř se stane větší, než je odpor konstrukčního dílce. Praskáním se uvolňuje narůstající tlak. Pevnost betonu v tahu je ve srovnání s jeho pevností v tlaku poměrně nízká. Nejčastější trhliny jsou tudíž tažné trhliny a kompresivně tažné trhliny.

Existuje mnoho důvodů, které způsobují tlaky v konstrukčních dílcích. Pokud je zátěž aplikovaná na konstrukční díl, vzniká uvnitř napětí, což přenáší zátěž na vodící konstrukční díl. Zátěže, které působí na budovy nebo konstrukční dílce, jsou např. kamiony přejíždějící most nebo také vítr, který působí na budovu. Ale také samotná hmotnost konstrukčního dílce je zátěž, kterou musí konstrukční díl nést.

Čtěte také: Dokonalý povrch betonu

Beton se smršťuje během procesu vytvrzování. Kromě toho, během hydraulické reakce betonu vzniká teplo. Oba faktory mohou, speciálně na dlouhých konstrukčních dílcích, vést k silnému vnitřnímu napětí a ke vzniku trhlin. Zabránit vzniku trhlin obvykle pomáhají expanzní spáry. Pokud expanzní spáry neexistují nebo pokud nejsou plně funkční, vzniká napětí v konstrukčních dílcích.

Napětí způsobené pohyby země vzniká v důsledku zemětřesení, usazováním budovy, zvyšováním nebo snižováním hladiny podzemní vody, vlivem nových staveb v blízkém okolí. Z důvodu těchto pohybů se mohou vyskytnout změny během přenosu zátěže z budovy skrze základy stavby do podpůrného základu.

Tepelné působení, např. vystavení slunečnímu záření může ohřát konstrukční dílec. Když je stavební materiál zahřátý, expanduje. Když se následně ochladí, znovu se smrští.

Vrstva sádry ve tvaru kosti o síle 10 mm se aplikuje na povrch trhliny. Sádrová značka musí být očíslovaná a označená datem. Sádrové značky musí být často kontrolované. Pokud značka není prasklá, trhlina se nehýbe.

V případě uzavření pohybující se trhliny nepružným materiálem, je zapotřebí zabránit vzniku nových trhlin v oblasti staré trhliny, např. pomocí pružného materiálu.

Čtěte také: Parametry ruční míchačky

Injektážní materiály

Pro injektáž trhlin se používají různé typy pryskyřic, které se liší svými vlastnostmi a použitím:

  • ResiInjekt E1: Nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice pro trhliny od 0,5 mm do 10 mm v minerálních podkladech.
  • ResiInjekt E1 LV: Nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice pro trhliny od 0,1 mm do 3 mm v minerálních podkladech.
  • ResiInjekt TE: Tixotropní epoxidová injektážní pryskyřice pro trhliny od 0,5 mm do 20 mm v minerálních podkladech.
  • ResiInjekt P1: Nízkoviskózní polyesterová injektážní pryskyřice pro trhliny od 0,1 mm do 3 mm v různých podkladech.
  • PurInjekt Stop: Bezrozpouštědlová polyuretanová elastomerní pryskyřice pro zastavení vodních průsaků.
  • ResiBond HF Injekt: Tekutý expanzivní cement s regulovaným smršťováním.
  • PurInjekt SF: Polyuretanová pryskyřice reagující s vodou, vytváří elastickou pěnu a pevné utěsnění.

Postup injektáže vodonosných trhlin

Při opravě vodonosných trhlin musí být nejdříve zastavena voda. Poté musí být trhlina utěsněna permanentně. Pokud je proud vody velmi silný, musí být použita pro injektáž jako první rychle expandující pěna (PurInjekt Stop) a hned potom pryskyřice vytvářející pevné utěsnění (PurInjekt Flex). Ve všech ostatních případech může být použita nová procedura, která je popsána níže.

Na stavbě není jednoduché určit, jestli je trhlina vodonosná či nikoliv. To způsobuje obtíže při volbě injektážního materiálu. A tak je ideální mít injektážní pryskyřici, která vytváří pěnu v těch částech, kde je v trhlinách voda a pryskyřici s tuhou látkou pro ty části trhlin, kde voda není.

PurInjekt SF je polyuretanová pryskyřice reagující s vodou. Když se materiál dostane do kontaktu s vodou, zreaguje a vytváří vysoce elastickou pěnu. V suchých podmínkách materiál vytváří elastickou pevnou pryskyřici. PurInjekt SF spojuje dva efekty v jednom produktu.

V první etapě se vytváří pěna v prasklině, čímž dochází k zastavení průtoku vody. Pěna vzniká reakcí pryskyřice a vody a díky styku s vodou dochází k velké expanzi objemu. Ve druhé etapě je injektován stejným pakrem ten samý materiál. Nyní, když v trhlině není žádná voda, pryskyřice vytváří pevné utěsnění. PurInjekt SF zůstává elastický po reakci a je tak schopný sledovat pohyb trhliny.

Čtěte také: Výběr nůžek na živý plot

V případě suchých nebo vlhkých trhlin, je aplikován PurInjekt SF, PurInjekt Flex používající jednokrokovou injektáž. 2) Pokračovat v injektáži přibližně 10 až 15 minut po předcházející injektáži PurInjekt SF nebo PurInjekt Flex.

Klíčové vlastnosti injektážních materiálů

  • Viskozita kapalných materiálů: Nízká viskozita je nutná pro vyplnění i úzkých trhlin.
  • Elasticky nebo nepružně reagující materiál: Pro pohyblivé trhliny je požadován elastický nebo flexibilní injektážní materiál.
  • Napěňující a pevná pryskyřice: Pěna se používá k zastavení aktivních průsaků, pevná pryskyřice se používá pro permanentní utěsnění trhlin.
  • Reakční čas: Krátký reakční čas materiálu je nutný při utěsňování trhlin s aktivními průsaky.

Injektážní pakry

Injektážní pakry by měly nabízet možnost snadné instalace a odstranění. Při injektáži trhlin je pracovní čas osob nejvíce důležitý nákladový faktor v porovnání s náklady za materiál. Kvůli tomu je velmi důležité, aby pakry byly upevněny ve vyvrtaném otvoru pevně.

Tlaková injektáž trhlin je prováděna pod velmi vysokým tlakem, někdy více jak 100 bar. Nezabezpečené pakry se mohou uvolnit a mohou být vytržené z vyvrtaného otvoru jako střela.

  • Vhodné pakry pro každý typ aplikace: Pro nízkotlakové injektáže jsou vhodné plastové pakry. Oproti tomu u vysokotlaké injektáže by měly být použity vysoce kvalitní kovové pakry.
  • Průměr, vzdálenost a hloubka vyvrtaného otvoru: Vrtání otvorů je nejvíce časově náročný krok u injektáže trhlin.

Používáme jednogumičkové pakry pro nižší tlaky při injektáži. Jsou vhodné pro tlakovou injektáž. Jsou vkládány do vyvrtaných otvorů, dokud gumová část pakru není kompletně ponořená do vyvrtaného otvoru. Potom je gumová část přitisknuta na stěnu vyvrtaného otvoru utažením pakru. Pakr je tak nainstalován těsně v otvoru. Injektážní pakr s nevracecím ventilem pro injektáž pryskyřice.

Impakt pakry jsou vyráběny z plastu a mají kuželový tvar upevňování. Jsou k dostání s kuličkovým ventilem nebo bez kuličky, ale ve většině případů se používá narážecí pakr s kuličkou. Obvykle dochází k odříznutí krátce pod povrchem po aplikaci.

Injektážní pumpy

  • IP IC-50-P: Malá elektrická pístová pumpa určená pro injektování jednosložkových polyuretanových pryskyřic.
  • IP IC-110-E: Malá elektrická membránová pumpa určena pro injektování jednosložkových polyuretanových pryskyřic.
  • IP IC-210-E: Středně silná elektrická membránová pumpa určena pro injektování jednosložkových polyuretanových pryskyřic.
  • Ruční pumpa IP IC-100-H: Ručně poháněná pumpa speciálně navržena pro injektáž jednosložkových epoxidových pryskyřic s nízkou až střední viskozitou. Tato ruční pumpa je ideální pro drobné injektážní práce pod tlakem do 100 barů.

Doba zpracovatelnosti

Doba zpracovatelnosti je ovlivněna okolní teplotou a množstvím materiálu zamíchaného najednou v určitý čas. Obvykle se uvažuje 20 °C a rozmíchaný objem 1 litr. Doba zpracovatelnosti pro 1 litr rozmíchaného objemu 30 minut (20 °C) klesne na 23 minut pro rozmíchaný objem 5 litrů (20 °C). Doba zpracovatelnosti v nádobě není nezbytně srovnatelná s reakčním časem pryskyřice uvnitř trhliny.

Dva další pojmy, které jsou důležité, když mluvíme o pěně je „startovací čas“ a „expanzní čas“. Startovací čas je čas, který potřebuje pryskyřice při kontaktu s vodou, aby se vytvořila pěna. Expanzní čas je čas, kdy se vytváří pěna. Startovací čas a expanzní čas jsou rozhodující pro voděodolnost. Silné vodní průsaky mohou být efektivně zastaveny, pokud je startovací i expanzní čas krátký a nedojde tak ke spláchnutí materiálu vodním tlakem.

tags: #ruční #pumpa #na #cement #princip #fungování

Oblíbené příspěvky: