Diferencia de temperatura y junta de dilatación. Juntas de expansión (dividiendo el edificio en compartimentos separados). Costuras en losas horizontales

  || Trabajos de hormigón || Soluciones || Albañilería || Materiales, herramientas, dispositivos utilizados para albañilería y albañilería || Información general sobre albañilería. Tipos de albañilería y finalidad || Transporte, almacenamiento, suministro y disposición de ladrillos || Sistemas de corte || Revestimiento de mampostería y revestimiento de paredes. Tipos de decoración de fachadas || Bosques y andamios || Ladrillo macizo || Costuras sedimentarias y de temperatura || Trabajos de albañilería e instalación en invierno. Trabajar a temperatura negativa || Reparación, restauración, trabajos en piedra. Herramientas de reparación de albañilería

Una costura sedimentaria divide el edificio a lo largo de su longitud en partes si las bases debajo del edificio tienen un tiro desigual. Las costuras sedimentarias verticales corren a lo largo de toda la altura y el ancho del edificio desde la cornisa hasta la base de los cimientos, y la ubicación de la separación del edificio por la costura se indica en el diseño.

Fig. 104) :
  una sección; b - plan de pared; c - plan de fundación; 1 - fundación; 2 - pared; 3 - costura de la pared; 4 - lengua; 5 - despeje para la precipitación; 6 - costura de base

Las costuras sedimentarias en las paredes (Fig. 104) están hechas en forma de espiga, de medio ladrillo de espesor, con la colocación de dos capas de techo, en cimientos sin una espiga. Para evitar que la pila de láminas se apoye contra la colocación de los cimientos, se deja un espacio vacío de uno o dos ladrillos sobre el borde superior de la base debajo de la pila de láminas de la pared, de lo contrario, la colocación puede colapsar en este lugar. Las juntas sedimentarias calafatean el alquitrán alquitranado Para que la precipitación atmosférica y el agua subterránea no caigan a través de la costura sedimentaria en el sótano, hacen un castillo de arcilla. La costura de temperatura protege el edificio de la aparición de grietas durante temperaturas extremas. Entonces, los edificios de piedra a una temperatura de 20 ° C tienen una longitud de, por ejemplo, 20 my a -20 ° C se acortan en 1 cm. Las juntas de temperatura, como las juntas sedimentarias en forma de lengüeta y ranura, se hacen solo dentro de la altura de la pared del edificio. Cuando la mampostería, el ancho de las juntas sedimentarias y de temperatura se prescribe de 10-20 mm o menos, si la temperatura exterior durante la mampostería es de 10 ° C o más.

La colocación de las protuberancias (pilastras) de las paredes se lleva a cabo de acuerdo con un sistema de vendaje de cadena (una fila) o de varias filas, con un ancho de pilastra de 4 o más ladrillos, si el ancho de la pilaster es de tres ladrillos y medio usando un sistema de vendaje de tres filas, como cuando se colocan pilares. Para la ligadura de la protuberancia con la mampostería principal, dependiendo del tamaño de las pilastras, se utilizan ladrillos incompletos o enteros. Las técnicas para colocar ladrillos se aplican de la misma manera que al revestir las intersecciones de la pared. Las paredes con nichos se colocan en caso de instalación de dispositivos de calefacción, etc. Los nichos se realizan utilizando sistemas de apósitos iguales a los de las secciones sólidas. Los nichos se forman, interrumpiendo en los lugares requeridos, la milla interior y en los lugares de las esquinas, se colocan ladrillos de unión incompletos para conectarlos con la pared (Fig. 105).


Fig. 105)

Las paredes con canales se colocan durante la colocación de conductos de gas, conductos de ventilación, etc. Los canales se colocan en las paredes internas del edificio, cuyo grosor es de 38 cm, en una fila, y en paredes de 64 cm de espesor, en dos filas. Los canales suelen tener dimensiones de 140x140 mm (1 / 2x1 / 2 ladrillos), chimeneas de grandes hornos y estufas - 270x140 mm (1 1 / 2x1 / 2 ladrillos) o 270x270 mm (1x1 ladrillos). Los conductos de ventilación y los conductos de gas en las paredes de ladrillo, hormigón de escoria y ladrillos huecos se disponen de ladrillo de arcilla ordinario con ligadura de la mampostería del canal con la mampostería de pared (Fig. 106). El grosor de las paredes de los canales debe ser de medio ladrillo y las particiones entre ellos en medio ladrillo. Los canales pasan verticalmente en la pared, a veces se permiten curvas de canal de no más de 1 m y el ángulo hacia el horizonte es de 60 °. En la sección donde el canal se desvía de la vertical, la sección transversal permanece igual que el canal vertical. Las secciones inclinadas están hechas de ladrillos tallados, el resto de la colocación de la sección vertical de ladrillos enteros (Fig. 107).


Fig. 106)
  a - uno y medio ladrillos; b - en 2 ladrillos


Fig. 107)

Las soluciones utilizadas para colocar conductos de humo y ventilación son las mismas que para colocar las paredes principales del edificio. Las tuberías de humo en los edificios de baja altura se colocan sobre mortero de arcilla y arena, el contenido de arcilla juega un papel importante en la composición de la solución. Las partes de madera por donde pasan las chimeneas están dispuestas para cortar la chimenea (Fig. 107, b) de materiales no combustibles (ladrillo, asbesto) y aumentar el grosor de las paredes del canal. Los conductos de ventilación que pasan cerca de los canales de humo se cortan de la misma manera que los conductos de madera. El corte entre estructuras (vigas del piso, Mauerlat) y humo, es decir, la superficie interna del conducto, es de 38 cm si no hay protección contra el fuego, y de 25 cm si hay protección.

Las ubicaciones de los canales están premarcadas en la sección de diseño de la pared de acuerdo con la plantilla: un tablero con recortes, con dimensiones y la marca requerida de los canales. La misma plantilla también verifica la corrección del proceso de mampostería. Para que el tamaño de los canales no disminuya, se insertan boyas en ellos en forma de cajas huecas de los tableros. Por sección corresponden al tamaño de los canales, su altura al nivel de diez hileras de mampostería. Las boyas aseguran la precisión de la forma del canal, no permiten la obstrucción de los canales, mientras que las juntas de mampostería se rellenan mejor con mortero. Reorganice las boyas durante la mampostería a través de 6-7 hileras de mampostería. El relleno de las juntas de mampostería de los canales debe ser de alta calidad, de lo contrario el hollín se asentará. Por lo tanto, reorganizando las boyas, las costuras se sobrescriben. Para evitar el influjo de la solución, las costuras se alisan con un trapeador, humedecido con agua previamente. Verifique los canales con una bola cuyo diámetro es de 100 mm. La bola atada al cordón se baja al canal; a medida que se baja, se determinan los lugares de obstrucción. La colocación de las paredes al llenar los marcos se lleva a cabo utilizando el apósito de las costuras, como en la colocación habitual de las paredes. Según el proyecto, organizan fijaciones adicionales de la mampostería al marco. Se colocan varillas de refuerzo en las costuras de la mampostería para unir el marco a las partes incrustadas.

La deformación se denomina cambio en la forma o el tamaño de un cuerpo de material (o parte del mismo) bajo la influencia de cualquier factor físico (fuerzas externas, calentamiento y enfriamiento, cambio en la humedad de otras influencias). Algunos tipos de deformaciones se nombran de acuerdo con los nombres de los factores que afectan el cuerpo: temperatura, contracción (contracción - reducción del tamaño del cuerpo del material con la pérdida de humedad por su material); sedimentario (sedimento - asentamiento de la base durante la compactación del suelo debajo de él), etc. Si se entiende que un cuerpo material significa estructuras separadas o incluso el sistema estructural en su conjunto, entonces tales deformaciones bajo ciertas condiciones pueden causar violaciones de su capacidad de carga o pérdida de rendimiento.

Los edificios largos están sujetos a deformación bajo la influencia de muchas razones, por ejemplo: con una gran diferencia en la carga en la base debajo de la parte central del edificio y sus partes laterales, con suelo heterogéneo en la base y asentamiento desigual del edificio, con fluctuaciones significativas de temperatura en el aire exterior y otras razones. En estos casos, pueden aparecer grietas en las paredes y otros elementos de los edificios, lo que reduce la resistencia y la estabilidad del edificio. Para evitar grietas en los edificios, juntas de dilatación que cortan edificios en compartimentos separados.

Las juntas sedimentarias se hacen en lugares donde se puede esperar una precipitación desigual de diferentes partes de los edificios: en los límites de las secciones con diferentes cargas en la base, que generalmente es una consecuencia de la diferencia de altura de los edificios (con una diferencia de altura de más de 10 m, la instalación de juntas sedimentarias es obligatoria), en los límites de las secciones con diferentes La prioridad del desarrollo, así como en los lugares donde las nuevas paredes se unen a las existentes, en los límites de las secciones ubicadas en cimientos diferentes, en todos los demás casos cuando se puede esperar un asentamiento desigual de las secciones adyacentes de los edificios. ia.

El diseño de la costura sedimentaria debe proporcionar libertad de movimiento vertical de una parte del edificio en relación con otra. Por lo tanto, a diferencia de las juntas de temperatura, las juntas sedimentarias están dispuestas no solo en las paredes, sino también en los cimientos del edificio, así como en los techos y el techo. Por lo tanto, las costuras sedimentarias atraviesan el edificio, dividiéndolo en partes separadas.

Dependiendo del destino  Se distinguen las siguientes juntas de expansión: contracción, temperatura, sedimentaria y antisísmica.

Costuras retráctiles. En el hormigón monolítico o paredes de hormigón armado, durante el fraguado (endurecimiento) del hormigón, su volumen disminuye, lo que se denomina contracción, lo que conlleva la aparición de grietas. Por lo tanto, en edificios con tales paredes, las costuras se hacen independientemente de las fluctuaciones en la temperatura del aire, que se denominan contracción.


Costuras de temperatura. Con cambios significativos en la temperatura del aire exterior en edificios de gran longitud, se producen deformaciones. En el verano, cuando los edificios se calientan, se alargan y se expanden, y en invierno se encogen cuando se enfrían. Estas deformaciones son pequeñas, pero pueden causar grietas. Para evitar esto, los edificios se dividen por costuras de temperatura, cortándolos a lo largo o a lo largo de toda la altura hasta los cimientos. En los cimientos, las juntas de temperatura no están satisfechas, como están. estar en el suelo, no sujeto a cambios significativos en la temperatura del aire. Las juntas de temperatura deben proporcionar un movimiento horizontal de las partes individuales del edificio que desconectan.

La distancia entre las juntas de expansión varía ampliamente (de 20 a 200 mm).

Costuras Sedimentarias. En todos los casos en que puede esperarse una precipitación desigual y desigual en tamaño y tiempo de las partes adyacentes del edificio, se arreglan las juntas sedimentarias.

  Tal precipitado puede ser, por ejemplo:

a) en los límites de las secciones con diferentes cargas en la base debido a diferentes cargas reguladoras o en diferentes pisos del edificio (con una diferencia de altura de más de 10 mo más de 3 pisos);

b) en los límites de los sitios con una base heterogénea (los suelos arenosos producen una precipitación pequeña y a corto plazo, y los suelos arcillosos producen una precipitación grande y a largo plazo);

c) en los límites de sitios con diferente orden de construcción de compartimentos de construcción (suelos comprimidos y no comprimidos);

d) en la unión de los muros recién construidos con los existentes;

e) con una configuración compleja del edificio en planta;

e) en algunos casos bajo cargas dinámicas.

El diseño de la costura sedimentaria debe garantizar la libertad de movimiento vertical de una parte del edificio en relación con la otra, por lo tanto, a diferencia de las juntas de temperatura, las juntas sedimentarias están dispuestas no solo en las paredes, sino también en los cimientos del edificio, así como en los techos y el techo. Por lo tanto, las costuras sedimentarias atraviesan el edificio, dividiéndolo en partes separadas.

Si la temperatura y las juntas sedimentarias son necesarias en un edificio, generalmente se combinan y luego se llaman costuras sedimentarias por temperatura. Las juntas sedimentarias por temperatura deben proporcionar movimiento horizontal y vertical de partes de edificios. Pueden ser temperaturas sedimentarias y solo costuras sedimentarias.

Costuras antisísmicas.  En áreas sujetas a terremotos, los edificios para el asentamiento independiente de sus partes individuales se cortan en compartimentos separados con costuras antisísmicas. Estos compartimentos deben ser volúmenes estables independientes, para los cuales hay paredes dobles o filas dobles de bastidores de carga incluidos en el marco de carga del compartimento correspondiente a lo largo de las líneas de costuras antisísmicas. Estas costuras están diseñadas de acuerdo con las pautas de DBN.

Las costuras antisísmicas se pueden combinar con la temperatura si es necesario.

Soluciones estructurales de juntas de dilatación en edificios.

a - costura de temperatura en un edificio de marco de un piso; b - costura sedimentaria en un edificio de un piso

c - junta de temperatura en edificios con paredes transversales de paneles grandes que soportan carga; g - costura de temperatura en un edificio de varios pisos; d, e, f, - opciones para juntas de dilatación en muros de piedra

1 - columna; 2 - estructura de soporte del revestimiento; 3 - placa de recubrimiento; 4 - la base de la columna; 5 - una base común para dos columnas; 6 - panel de pared; 7 - inserto de panel; 8 - panel de pared de soporte; 9 - losa de piso; 10 - inserto térmico.

La distancia máxima entre las juntas de dilatación.

Tipo de construccion Edificio con calefacción Edificio sin calefacción
Hormigón:
prefabricado
monolítico
Hormigón armado:
marco de un piso
pisos múltiples prefabricados
monolítico prefabricado
marco monolítico
Piedra:
ladrillo de arcilla
bloques de hormigon
piedras naturales
a - 40 ° C y menos
a - 30 ° С y menos
a - 20 ° С y superior
Metal:
marco de una sola planta a lo largo del edificio
marco de un piso a través del edificio
marco de alambre -

CONFERENCIA №8

MUROS EXTERIORES DE PEQUEÑOS EDIFICIOS Y SUS ELEMENTOS

Plan de conferencias.

    Requisitos generales

    Juntas de dilatación.

    Clasificación de la pared

    Elementos estructurales de las paredes.

Requisitos generales y clasificación

Uno de los elementos estructurales más importantes y complejos de un edificio es pared exterior (4.1).

Las paredes externas están expuestas a numerosas y diversas influencias de potencia y no fuerza (Fig. 4.1). Perciben su propia masa, cargas constantes y temporales de techos y techos, los efectos del viento, deformaciones irregulares de la base, fuerzas sísmicas, etc. Desde el exterior, las paredes exteriores están expuestas a la radiación solar, precipitación, temperaturas y humedad variables del aire exterior, ruido externo y desde el interior - a los efectos del flujo de calor, flujo de vapor de agua, ruido.

Fig. 4.1. Cargas y efectos en la estructura de la pared exterior.

Realizando las funciones de la envolvente externa del edificio y el elemento compuesto de las fachadas, y a menudo la estructura de soporte, la pared externa debe cumplir con los requisitos de resistencia, durabilidad y resistencia al fuego, correspondientes a la clase capital del edificio, proteger las instalaciones de las influencias externas adversas, proporcionar el régimen necesario de temperatura y humedad de las habitaciones cerradas, tener elementos decorativos. calidades Al mismo tiempo, el diseño del muro externo debe cumplir con los requisitos de la industria, así como los requisitos económicos de consumo y costo mínimos de material, ya que los muros externos son la estructura más costosa (20-25% del costo de todas las estructuras de construcción).

Las paredes exteriores generalmente tienen aberturas de ventanas para iluminar habitaciones y puertas: entrada y salida a balcones y logias. El complejo de estructuras de pared incluye llenar las aberturas de ventanas, puertas de entrada y balcón, y el diseño de espacios abiertos. Estos elementos y su interfaz con la pared deben cumplir los requisitos enumerados anteriormente. Dado que las funciones estáticas de los muros y sus propiedades aislantes se logran al interactuar con las estructuras internas que soportan la carga, el desarrollo de estructuras de muros externos implica la resolución de compañeros y juntas con techos, muros internos o marcos.

Juntas de dilatación

Los muros externos, y con ellos el resto de la estructura del edificio, si es necesario y dependiendo de las condiciones climáticas y de ingeniería geológica de la construcción, así como teniendo en cuenta las peculiaridades de las soluciones de planificación espacial, se cortan en vertical juntas de dilatación  (4.2) de varios tipos: termorretráctil, sedimentario, antisísmico, etc. (Fig. 4.2).

Figura 4.2. Juntas de expansión: a - termorretráctil; b - sedimentario tipo I; c - sedimentario tipo II; g - antisísmico.

Juntas retráctiles organizar para evitar la formación de grietas y distorsiones en las paredes causadas por la concentración de fuerzas por la exposición a temperaturas variables y la contracción del material (mampostería, estructuras de hormigón monolíticas o prefabricadas, etc.). Las juntas retráctiles cortan la estructura de solo la parte del suelo del edificio. Las distancias entre las juntas termocontraíbles se asignan de acuerdo con las condiciones climáticas y las propiedades fisicomecánicas de los materiales de las paredes. Entonces, por ejemplo, para paredes exteriores de ladrillo de arcilla con un mortero de grado M50 o más, las distancias entre juntas termocontraíbles de 40 - 100 m se toman de acuerdo con SNiP ІІ-22-81 "Estructuras de piedra y piedra-piedra". En este caso, la distancia más pequeña se refiere a las condiciones climáticas más severas.

En los edificios con muros de carga longitudinales, las costuras están dispuestas en el área adyacente a los muros o tabiques transversales, en los edificios con muros de carga transversales, las costuras a menudo están dispuestas en forma de dos paredes emparejadas. El ancho de junta más pequeño es de 20 mm. Las costuras deben protegerse contra el soplado, el congelamiento y las fugas con la ayuda de juntas de expansión metálicas, sellado, revestimientos aislantes. En la Fig. 4.3 se dan ejemplos de soluciones estructurales para juntas termocontraíbles en paredes de ladrillo y panel.

Figura 4.3. Detalles de la instalación de juntas de dilatación en edificios de ladrillo y paneles: a - con muros de carga longitudinales (en la zona del diafragma de rigidez transversal); b - con paredes transversales con paredes internas emparejadas; in - en edificios de paneles con paredes transversales; 1 - pared exterior; 2 - pared interior; 3 - un inserto de calentamiento en una envoltura hecha de material para techos; 4 - calafateo; 5 - solución; 6 - nashchelnik; 7 - losa de piso; 8 - panel de la pared exterior; 9 - lo mismo, interno.

Costuras Sedimentarias debe proporcionarse en lugares de cambios bruscos en el número de pisos del edificio (costuras sedimentarias del primer tipo), así como con una irregularidad significativa de las deformaciones de la base a lo largo del edificio causadas por los detalles de la estructura geológica de la base (costuras sedimentarias del segundo tipo). Las juntas sedimentarias del primer tipo se utilizan para compensar las diferencias en las deformaciones verticales de las estructuras del suelo de las partes altas y bajas del edificio, en relación con las cuales están dispuestas de manera similar al encogimiento de la temperatura solo en las estructuras del suelo. El diseño de la costura en edificios sin marco proporciona una costura deslizante en el área de soporte de la superposición de la parte baja del edificio en las paredes del edificio de varios pisos, en estructuras de marco: el soporte abisagrado de los travesaños de la parte baja en las columnas de varios pisos. Las costuras sedimentarias del segundo tipo cortan el edificio a toda la altura, desde la cresta hasta la base de los cimientos. Dichas costuras en edificios sin marco están diseñadas en forma de marcos emparejados. El ancho nominal de las juntas de sutura del primer y segundo tipo es de 20 mm.

Las juntas de dilatación en los edificios se usan para reducir las cargas en los elementos estructurales en lugares de deformaciones previstas que ocurren cuando las fluctuaciones de temperatura, los efectos sísmicos, el hundimiento desigual del suelo y pueden causar cargas peligrosas.

Dependiendo del propósito, las juntas de expansión se pueden dividir en temperatura, sedimentaria, sísmica y contracción.

En una pagoda caliente, cuando se calienta, el edificio se expande y se alarga, pero en invierno, cuando se enfría, se contrae, estas tensiones de temperatura conducen a grietas.

Las juntas de temperatura dividen la estructura aérea del edificio verticalmente en partes separadas, lo que garantiza un movimiento horizontal independiente de las partes individuales del edificio. En los cimientos y otros elementos subterráneos del edificio, las costuras de temperatura no se satisfacen, ya que están en el suelo y no están sujetas a cambios significativos en la temperatura del aire.

El dispositivo de juntas de expansión en las paredes exteriores de los edificios:

A, B - con condiciones de funcionamiento secas y normales; B, G - con modos mojado y mojado;

1 - aislamiento; 2 - yeso; 3 - intermitente; 4 - compensador; 5 - listones de madera antisépticos 60x60 mm; 6 - aislamiento; 7 - juntas verticales rellenas con mortero de cemento.

La distancia entre las juntas de expansión se determina según el material de las paredes y los indicadores de temperatura del área de construcción.

Las costuras de temperatura de las paredes externas deben ser impermeables al agua y al aire y no deben congelarse, para lo cual deben tener un calentador y un sellado confiable en forma de selladores elásticos y duraderos hechos de materiales fácilmente comprimibles y no aplastables (para edificios con condiciones de funcionamiento secas y normales), juntas de expansión metálicas o plásticas resistentes a la corrosión. materiales (para edificios con modos mojado y mojado).

Junta de expansión sedimentaria

Las costuras sedimentarias se tienen en cuenta en los casos en que se supone un hundimiento diferente y desigual de elementos estructurales adyacentes. Las partes adyacentes separadas del edificio pueden ser diferentes en número de pisos y longitud. En este caso, la parte más alta del edificio, que será más pesada, ejercerá más presión sobre el suelo que la parte inferior. Tal deformación desigual del suelo puede provocar grietas en las paredes y en los cimientos del edificio.

Las juntas sedimentarias dividen verticalmente todas las estructuras del edificio, incluida su parte subterránea, la base.

Esquemas para la instalación de juntas de dilatación en edificios:

A - sedimentario; B - temperatura sedimentaria:

1 - junta de dilatación; 2 - parte subterránea (fundación) del edificio; 3 - parte aérea del edificio;

Si en un edificio es necesario usar juntas de expansión de diferentes tipos, posiblemente se combinen en forma de las llamadas juntas sedimentarias por temperatura.

Junta de dilatación antisísmica

Las costuras antisísmicas están dispuestas en edificios en construcción en áreas propensas a terremotos. Dividen todo el edificio en compartimentos, que en la construcción son volúmenes estables independientes. Las paredes dobles o las filas dobles de columnas de soporte están dispuestas a lo largo de las líneas de costuras antisísmicas, que son la base de la estructura de soporte de cada compartimento individual y aseguran su asentamiento independiente.

El diseño de cinturones sísmicos en edificios con paredes de piedra y el diseño de cinturones antisísmicos del muro exterior:

A - fachada; B - sección a lo largo de la pared; B es un plano de la pared exterior; G, D - la parte interna; E - detalle del plano del cinturón antisísmico de la pared exterior;

1 - cinturón antisísmico; 2 - núcleo de hormigón armado en los pilares; 3 - pared; 4 - paneles superpuestos; 5 - jaula de refuerzo en las costuras entre los paneles del piso;

Junta de expansión retráctil

Las juntas de expansión por contracción se realizan en marcos de hormigón monolíticos, ya que el hormigón durante el endurecimiento disminuye en volumen debido a la evaporación del agua. Las juntas de contracción evitan la aparición de grietas que violan la capacidad de carga de un marco de hormigón monolítico. Una vez finalizado el endurecimiento, la junta de expansión de contracción restante queda completamente cerrada.

En paredes de ladrillo, las juntas de expansión se hacen en un cuarto o una ranura. En paredes de bloques pequeños, la adyacencia de las secciones adyacentes se lleva a cabo de extremo a extremo y está protegida adicionalmente contra el soplado por juntas de expansión de acero.

Juntas de dilatación en paredes de ladrillo:

A - en una pared de ladrillos, pilar en una lengua; B - en una pared de ladrillos, contigua a un cuarto; B - con un compensador de acero para techos en una pequeña pared de bloques;

1, 2 - junta; 3 - compensador de acero; 4 - bloques;

Problema:

Muy a menudo, los clientes tienen la pregunta de inicializar el tipo de costura en la estructura del edificio a través de la cual fluye el agua. De hecho, este problema es muy grave y requiere cierto conocimiento de construcción.

Propongo considerar con más detalle la deformación de las juntas sedimentarias y de temperatura ("frío") y comprender cuál es la diferencia entre ellas.

¿Qué es una junta de expansión?

Costura de deformación: diseñada para reducir cargas en elementos estructurales en lugares de posibles deformaciones derivadas de fluctuaciones en la temperatura del aire, fenómenos sísmicos, subsidencia desigual del suelo y otras influencias que pueden causar cargas intrínsecas peligrosas que reducen la capacidad de soporte de las estructuras. Es una especie de sección en la estructura del edificio, que divide la estructura en bloques separados y, por lo tanto, le da a la estructura un cierto grado de elasticidad. Para el sellado se rellena con material aislante elástico.

Dependiendo del propósito, se utilizan las siguientes juntas de expansión: temperatura, sedimentaria, antisísmica y contracción.

¿Qué es una costura de temperatura "fría"?

La costura fría del hormigonado es el punto más débil de la estructura de hormigón, que se forma como resultado de las características tecnológicas de la producción de obras monolíticas. Es decir, durante la construcción de un edificio, primero se vierte una losa de cimentación monolítica y luego se colocan paredes sobre ella. Del mismo modo, los techos monolíticos se apoyan en las paredes acabadas. Consideramos las costuras desde el punto de vista de posibles fugas y aquí es necesario mencionar que existen muchas tecnologías para impermeabilizar dichas costuras.


¿Cuál es el peligro de fuga de costuras?

Las fugas de las juntas de expansión no son peligrosas: no hay elementos estructurales importantes en dichas juntas, pero las fugas de las juntas "frías" son preocupantes, ya que contienen refuerzo de soporte que se corroe. Disminuir el diámetro del refuerzo en décimas de milímetro afecta muy seriamente la capacidad de carga. Por lo tanto, las juntas de hormigonado "en frío" requieren reparación y refuerzo mediante trabajo de inyección.

¿Cómo arreglar las fugas?

La práctica muestra que en la etapa de construcción, el trabajo en el sellado de las costuras no se realiza (sin contar la espuma colocada) o se realiza extremadamente mal. Ya en la etapa de preparación del objeto para la puesta en marcha, aparece una fuga generalizada de costuras, que no permitirá entregar el objeto de construcción del Estado comisiones!

En tales situaciones, el método más EFECTIVO, RÁPIDO y BARATO es la INYECCIÓN A PRUEBA DE AGUA de SK LLC Vertical

¿La impermeabilización inyectable se puede hacer por mi cuenta?

Es posible, pero bajo una condición que ya tenga una amplia experiencia trabajando con composiciones de polímeros. También es necesario tener en cuenta la muy compleja y, a menudo, muy larga etapa de trabajo preparatorio, donde debe aplicar la mayoría de las soluciones técnicas no estándar, que. Otra característica es la capacidad de trabajar con una bomba de vacío, ya que es extremadamente costosa y requiere mantenimiento complejo periódico, hasta su completo desmontaje y montaje.

En base a todo lo anterior, queda por concluir que es más conveniente y más barato para Zakachik contactar a una empresa especializada en impermeabilización por inyección, como Vertical.

!   La solución más efectiva para el problema de fuga de juntas de expansión es impermeabilización por inyección!

La principal ventaja de la impermeabilización por inyección es resultado positivo garantizado, que se puede observar ya en los primeros minutos después de la finalización del trabajo de impermeabilización por inyección.

VENTAJAS BÁSICAS DE LA INYECCIÓN IMPERMEABLE DE LAS COSTURAS:

Alta velocidad de trabajo: un equipo de 4 especialistas por turno puede impermeabilizar hasta 10 m. junta de dilatación

No hay necesidad de trabajo preparatorio, lo que requiere coordinación con las agencias gubernamentales o los propietarios de los edificios vecinos: todo el trabajo se realiza desde las instalaciones (desde el sótano)

Bajo costo de un complejo de obras, ya que no hay una etapa de preparación costosa

No existe un factor estacional, ya que el trabajo se puede realizar mediante calentamiento local de la estructura.

Etapas de trabajo:

1. Las principales etapas del trabajo - SELLO DE UNA COSTURA DE EXTENSIÓN

1) Inspección visual, apertura local de la costura, verificación y aclaración de soluciones técnicas.

2) Despejar la junta de expansión

3) Colocar el cable de Vilaterm en la posición de diseño

4) Instalación de empacadores de inyección - MC-Injekt

5) Preparación para inyección de gel   MC-Injekt GL95 TX

6) Suministro de gel de inyección MC-Injekt GL95 TX con una bomba neumática de dos componentes (por ejemplo, MC-I 700)

2. Las principales etapas del trabajo - SELLADO DE COSTURA "FRÍA"

1) Inspección visual, apertura local local de la costura, verificación y aclaración de soluciones técnicas.

2) Sellado de la junta de expansión

3) Instalación de empacadores de inyección - MC-Injekt

5) Preparación para el trabajo de material de inyección - MC-Injekt 2300, MC-Injekt 2300Top o MC-Injekt2700 *

6) Suministro de material de inyección con una bomba neumática (por ejemplo, MC-I 510 o MC-I 700)

7) Control de calidad del trabajo realizado

* El tipo de material utilizado se determina según el tipo de fuga de costura.

Importante! El desempeño del trabajo de impermeabilización por inyección requiere mucha experiencia en esta área y no perdona errores, ya que el costo del equipo y los materiales de inyección es bastante alto.