НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
- Испытания двухкомпонентного эпоксидного клея на водонепроницаемость
- УДК 665.939.5
doi: 10.33622/0869-7019.2025.07.45-50
Алексей Васильевич ЦЫБЕНКО, руководитель технической службы направления «Инженерная гидроизоляция»1, cybenko@tn.ru
Владимир Николаевич ШАЛИМОВ, кандидат технических наук, руководитель службы технической поддержки1, shalimov@tn.ru
Илья Николаевич ГОГЛЕВ, соискатель2, технический специалист1, goglev@tn.ru
Аркадий Андреевич КРАВЧЕНКО, технический специалист1, магистр3, kravchenko.a@tn.ru
Светлана Андреевна ЛОГИНОВА, кандидат технических наук, зав. кафедрой строительства зданий и сооружений2, sl79066171227@yandex.ru
1 ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы, 129110 Москва, ул. Гиляровского, 47, стр. 5
2 Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ), 150001 Ярославль, Московский просп., 88
3 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
Аннотация. Рассмотрено применение двухкомпонентного эпоксидного клея в различных системах гидроизоляции от фундаментов и стилобатов до резервуаров. Двухкомпонентный эпоксидный клей используется для крепления без механической фиксации специальных ПВХ-лент на флисовой основе LOGICBASE V-Strip к бетонным и железобетонным стенкам фундаментов или резервуаров. Клеевое соединение ленты к поверхности бетона (или металла) позволяет выполнять герметичное крепление ПВХ-мембран LOGICBASE/ECOBASE в системах фундаментов или резервуаров. Испытания эпоксидного клея на водонепроницаемость при различных давлениях воды проведены по нормативным методикам. В ходе эксперимента поверхность бетонных образцов обмазывали эпоксидным клеем, после чего определяли водонепроницаемость при прямом и обратном давлении воды. По результатам выполненных испытаний установлено, что эпоксидный клей выдерживает прямое и обратное давление воды. Таким образом, исследованный эпоксидный клей является водонепроницаемым и может быть использован в составе гидроизоляции конструкций, для которых важна герметичность (деформационные швы, примыкание свай к ростверкам и др.).
Ключевые слова: железобетон, вторичная защита, полимерные мембраны, обмазочная гидроизоляция, эпоксидный клей, мастика - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Антолик О. М., Сологаев В. И. Проблемы проектирования дренажных сооружений // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2014. № 1(13). С. 49-51.
2. Некрасова А. Е., Бобренко Е. Г., Кныш А. И., Сологаев В. И. Рекультивация породного отвала ОАО Шахта "Капитальная" Кемеровской области // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2020. № 1(21). С. 154.
3. Нещеткин О. Б., Нещеткин М. О. Механизм образования карстовых провалов. Ч. 2. Исследования строения провалов в природе // Инженерная геология. 2019. Т. 14. № 1. С. 44-58.
4. Постоев Г. П. Предельное напряженное состояние в грунтовом массиве при формировании карстового провала (расчет предельного значения диаметра провала) // Инженерная геология. 2011. № 1. С. 28-33.
5. Кочев А. Д. Изучение механизма образования карстово-суффозионных воронок в г. Москве // Инженерная геология. 2021. Т. 16. № 4. С. 34-45.
6. Готман Н. З. Оценка параметров карстопроявлений по результатам численных расчетов оснований // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2019. № 5. С. 2-7.
7. Nikiforova N. S., Konnov A. V. Forecast of the soil deformations and decrease of the bearing capacity of pile foundations operating in the cryolithozone [Прогноз деформаций грунта и снижения несущей способности свайных фундаментов, эксплуатируемых в криолитозоне] // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2022. Т. 18. № 1. С. 141-150.
8. Filimonov M. Yu., Vaganova N. A., Shamugia D. Zh., Filimonova I. M. Computer modeling of temperature fields in the soil and the bearing capacity of pile foundations of buildings on permafrost [Компьютерное моделирование температурных полей в грунте и несущей способности свайных фундаментов зданий на вечной мерзлоте] // Journal of Siberian Federal Universit. Mathematics and Physics. 2024. Т. 17. № 5. С. 622-631.
9. Девальтовский Е. Э., Скутина Е. В. Сравнение методов расчета осадок свайных фундаментов // Современные проблемы развития Европейского Севера - 2024 : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Ухта, 2024. С. 124-126.
10. Малышкин А. П., Есипов А. В., Есипов М. А. Расчет свайного фундамента на плитном ростверке по максимальной разнице осадок // Современные методы проектирования, подземного строительства и реконструкции оснований и фундаментов (GFAC 2024) : сб. тезисов науч.-техн. конф., посвященной 90-летию кафедры геотехники. СПб, 2024. С. 50.
11. Мирсаяпов И. Т. Влияние виброползучести бетона на осадки свай плитно-свайного фундамента // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2021. № 1(55). С. 5-12.
12. Травуш В. И., Шахраманьян А. М., Колотовичев Ю. А. [и др.]. "Лахта Центр": автоматизированный мониторинг деформаций несущих конструкций и основания // Academia. Архитектура и строительство. 2018. № 4. С. 94-108.
13. Fedosov S. V., Rumyantseva V. E., Krasilnikov I. V., Krasilnikova I. A. Research of physical and chemical processes in the system "cement concrete - liquid aggressive environment" [Исследования физико-химических процессов в системе "цементный бетон - жидкая агрессивная среда"] // ChemChemTech. 2022. Т. 65. № 7. С. 61-70.
14. Федосов С. В., Румянцева В. Е., Красильников И. В., Красильникова И. А. Математическое моделирование массопереноса в системе цементный бетон - жидкая среда, лимитируемого внутренней диффузией переносимого компонента при жидкостной коррозии первого вида // Строительные материалы. 2021. № 7. С. 4-9.
15. Федосов С. В., Федосеев В. Н., Логинова С. А., Гоглев И. Н. Выявление сульфатной и хлоридной коррозии бетона на полевой и лабораторной стадиях обследования строительных конструкций зданий и сооружений // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2021. № 10(1046). С. 29-31.
16. Цыбенко А. В., Шалимов В. Н., Гоглев И. Н., Логинова С. А. Работа полимерного рулонного гидроизоляционного материала LOGICBASET на многоосное растяжение // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 3. С. 74-79.
17. Шалимов В. Н., Цыбенко А. В., Гоглев И. Н., Логинова С. А. Исследование химической стойкости ПВХ-мембран для гидроизоляции // Строительные материалы. 2023. № 10. С. 63-69.
18. Шалимов В. Н., Цыбенко А. В., Гоглев И. Н., Логинова С. А. Исследование герметичности одинарных швов ПВХ-мембран LOGICBASET/ECOBASET в системах инженерной гидроизоляции // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2023. Т. 50. № 4. С. 203-209.
19. Шалимов В. Н., Цыбенко А. В., Гоглев И. Н. Исследование расхода инъекционных составов в ремонтопригодных системах гидроизоляции фундаментов // Умные композиты в строительстве. 2022. № 2(3). С. 29-44.
20. Мирсаяпов И. Т., Шакиров И. Ф. Выбор типа фундаментов и оснований многофункционального комплекса "Фатих, Амир и Хан" по ул. Фатыха Амирхана г. Казани // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2015. № 3(33). С. 86-92.
21. Степанова В. Ф., Соколова С. Е., Полушкин А. Л. Новые эффективные материалы для вторичной защиты железобетонных конструкций // Коррозия: материалы, защита. 2006. № 6. С. 38-42.
22. Степанова В. Ф., Соколова С. Е., Полушкин А. Л. Эффективные способы вторичной защиты для повышения долговечности зданий и сооружений // Вестник НИЦ "Строительство". 2017. № 1(12). С. 126-133.
23. Чубинишвили А. Т., Цыбенко А. В., Ильин Д. А. Исследование устойчивости гидроизоляционных мембран к воздействию гидростатического давления на неровной поверхности основания // ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси. 2018. № 1(50). С. 68-74.
24. Чубинишвили А. Т. Применение специализированных гидроизоляционных мембран в подземном строительстве // Метро и тоннели. 2015. № 6. С. 31-33.
25. Степанова В. Ф., Розенталь Н. К., Чехний Г. В. Изменение № 1 к СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2019. № 7(1019). С. 12-13. - Для цитирования: Цыбенко А. В., Шалимов В. Н., Гоглев И. Н., Кравченко А. А., Логинова С. А. Испытания двухкомпонентного эпоксидного клея на водонепроницаемость // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 7. С. 45-50. doi: 10.33622/0869-7019.2025.07.45-50
НАЗАД

