CS270315B1 - Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou - Google Patents

Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou Download PDF

Info

Publication number
CS270315B1
CS270315B1 CS881473A CS147388A CS270315B1 CS 270315 B1 CS270315 B1 CS 270315B1 CS 881473 A CS881473 A CS 881473A CS 147388 A CS147388 A CS 147388A CS 270315 B1 CS270315 B1 CS 270315B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
carbon atoms
water
aryl
building structures
alkyl
Prior art date
Application number
CS881473A
Other languages
English (en)
Other versions
CS147388A1 (en
Inventor
Jiri Dr Ing Drsc Rathousky
Jiri Ing Csc Hosek
Vaclav Ing Csc Sokol
Jiri Dr Pelikan
Original Assignee
Rathousky Jiri
Hosek Jiri
Vaclav Ing Csc Sokol
Jiri Dr Pelikan
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rathousky Jiri, Hosek Jiri, Vaclav Ing Csc Sokol, Jiri Dr Pelikan filed Critical Rathousky Jiri
Priority to CS881473A priority Critical patent/CS270315B1/cs
Publication of CS147388A1 publication Critical patent/CS147388A1/cs
Publication of CS270315B1 publication Critical patent/CS270315B1/cs

Links

Landscapes

  • Aftertreatments Of Artificial And Natural Stones (AREA)

Abstract

Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou vytvářením hydroizolačních clon g chemických prostředků, kterými se zaplňují infuzní vrty, spočívající v tom, Že se Jako chemické prostředky použijí organokřemičité sloučeniny obecného vzorce RnSiX4-n_2mYm’ kde R Je alkyl s 1 až 10 atomy uhlíku nebo aryl s 6 atomy uhlíku, X je 0R , kde R Je alkyl s 1 až 10 atomy uhlíku nebo aryl s 6 atomy uhlíku, n je číalo 1 až 3, Y je kyslík a m je 0 až 1,5, v organickém rozpouštědle nebo ve vodná emulzi a vodný koloidni roztok oxidu křemičitého, obsahující částice o střední velikosti 10 až 20 milimikrometrů, prostý alkálií.

Description

Vynález se týká způsobu dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí trvale zamokřených vodou. 1
Dosavadní způsoby vytváření hydroizolačních eion. ve stavebních konstrukcích proti vzlínající vlhkosti z podzákladí iníuzí chemických prostředků Jsou v podstatě dvojího typu.
Prvý typ využívá utěsňující vlastnosti křemičitého gelu vytvořeného z vodního skla nebo z dezalkallzovaného kololdního roztoku oxidu křemičitého, ‘většinou s přídavkem hydrofobisačního prostředku, který zaplňuje páry ve stavivu. Tyto prostředky utěsňují stavební konstrukci proti vodě I pod hydrostatickým tlakem. Jejich podstatnou nevýhodou Je nízká penetrační schopnost do Jemných párů zdivá, kterými může vlhkost dálo vzlfnat a z toho plynoucí neúspěšné použití u některých typů stavebních materiálů. Druhou podstatnou nevýhodou Ještě často používaného vodního skla, af draselného nebo sodného, Je vnášení alkalických solí do struktuřy zdivá, které mohou Jednak mobilizovat vápenaté lonty, k většímu rozpuštění, Jednak reakcí s oxidem uhličitým a siřičitým ze vzduchu přecházejí na uhličitany a sírany způsobující nejen estetické závady vznikem výkvětů, ale svojí agresivitou 1 narušování mechanických vlastností stavebního materiálu. In luzní prostředky tohoto typu Jsou uvedeny např. v če. autorském osvědčení č. 199 975, 17o 573, 147 594 a 2o6.284,
Druhým typem Infuzních prostředků Jsou hydrofoblsaČnt roztoky převážně organokřemlčltých látek, které péry stavebního materiálu neuzavfrají ani nezmenšují, ale zabraňují, vzlínavostl vody v kapilárním systému zdivá, vytvořením vodoodpuzující mlkrevrstvlčky 'na atěnách. párů. Výhodou těchto prostředků Je vynikající penetrační schopnoat, která dovoluje proniknutí i do nejjemnějších párů stavebního materiálu. Nevýhodou Je možnost difúze vodní páry nezaplněnými péry a pronikání vody do zdivá při hydrostatickém tlaku. Intuzní prostředky tohoto typu Jsou uvedeny např. v čs. autorském osvědčení č. 23o 912 a 17o 573.
Kombinací obou výše uvedených způsobů se zabývá dvoufázové napouštění Infuzních vrtů podle čs. autorského osvědčení č. 17o 573, kde se péry zaplní nejdříve roztokem vodního skla, ktoré v nich vytvoří utěsňující křemičitý gel a následně hydrofoblzačním prostředkem na bázi organokřemičitých esterů, který má hydrofoblzovat Jemné péry stavebního materiálu. Nevýhodou tohoto způsobu je silně alkalický charakter vodního skla, který katalyzuje hydrolýzu a kondenzaci organokřemlčltých esterů, takže dojde téměř okamžitě k jejich vysrážení, a tím Je vyloučena možnost proniknout do jemných pérů zdivá.
Uvedené nevýhody řeší způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vo- dou vytvářením hydroizolačních clon z chemických proetředků, kterými ee zaplňují iníuzní vrty, při kterém ee jako chemické proztřottky použijí organokřemlčité sloučeniny obecného vzorce Rn£lX4_n„2mym' kťl* R 1 až lo atomy uhlíku nebo aryl s 5 atomy uhlíku, X Je OR *, * kdo R 'je alkyl z 1 až lo atomy uhlíku nebo aryl o 6 atomy uhlíku, n Je číslo 1 až 3, Y je kyslík a m je O až 1,5, v organickém rozpouštědle nebo ve vodné emulzi a vodný koloidní roztok oxidu křemičitého, obsahující' částice o střední velikosti lo až 2o milimikrometrů, prostý alkálií, který vytvoří v pérech gel nepropustný pro kapalnou vodu i vodní páru. Tím dojdO k úplnému vyplnění struktury a k přerušení spojité pérovltostl stavebních hmot. Další podstatnou výhodou způsobu uvedeného ve vynálezu je, že vytvořením hydrofobní vrstvy okolo vyloučeného křemičitého gelu se zabrání odpařování gelové vody, a tím i Jeho rozpraskání, kterým by ztratil svou utěsňovací funkci.
Předložený způsob .vytváření vodonepropustných clon odstraňuje všechny podstatné nevýhody výše uvedených prostředků a způsobů, tj. nízkou penetrační echopnoat a alkalitu Infuzních roztoků, přičemž utěžňuje zdtvo pro tlakové vodě i difúzi vodní páry. Je vhodný pro všechny typy stavebních konstrukcí, cihelné, kamenné l smíšené a popřípadě 1 pro konstrukce železobetonové. Utěsňováním zdivá za použití způsobu a prostředků podle vynálezu ze dosáhne 1 zefektivnění a zjednodušeni technologie, protože Je možno vzhledem k velmi vysoké penetrační schopnosti hydroíoblzačního organokřemičitého roztoku snížit počet vrtů na 1 bm z běžně používaných 6 na 5 až 4 vrty, což Je výhodné jak z ekonomických, provozních, tak i statických důvodů. Také se sníží procento neúspěšnosti zásahu pro špatnou kvalitu práce, protože se používají roztoky hotové, připravené výrobcem a není nutné míšení jednotlivých komponent na stavbě.
CO 27o31B Bl
Příklad 1
Ve smíšeném neomítnutém zdivu historické budovy o tloušťce 80 cm se vyvrtají šikmo otvory o tloušťce 35 mm v počtu 5 otvorů na 1 bm zdivá do hloubky 6o až 7o cm. Po vyčištění otvoru stlačeným vzduchem od zbytků jemné drtí vzniklé při vrtání se každý vrt napustí 1 litrem toluenového roztoku metylfenylsiloxanu o koncentraci 2o % hmot. Po lo minutách se do každého vrtu napouští 2 litry vodného kololdnfho roztoku oxidu křemičitého o koncentraci 23 %. Pomalejší vytváření hydrofobního efektu u motylfonylsiloxanů umožňuje následné napouštění vodným roztokem. Po vsáknutí Infuzního roztoku do zdivá se otvory zaplní vápenocementovou maltou.
Příklad 2
U cihelného zdivá o tloušťce 6o cm se otluče omítka do výše 2o cm nad terénem a vrty se provedou se sklonem 2o° ve výšce 5 cm pod hranicí odstraněné omítky do hloubky 3o cm v počtu 4 vrty na 1 bm zdivá. 7. druhé strany se provedou opět 4 vrty střídavě s posunutím do poloviny mezi otvory z vnější strany. Po vyčištění otvorů stlačeným vzduchem se do každého vrtu napustí ze samostatné nádobky 2 litry vodného koloidního roztoku oxidu křemičitého o koncentraci 3o % hmot. Po vsáknutí se nádoby naplní o,75 litru roztoku metyttrletoxysllanu v otylalkoholu o koncentraci 2o % hmot. Po vsáknutí etylaikoholového roztoku se otvory zaplní betonovou směsí.
Příklad 3
Do neomítnutého škvárobetonového zdivá o tloušťce 6o cm se vyvrtají se sklonem 15° otvory o tloušťce 35 mm v počtu 5 otvorů na 1 bm zdivá do hloubky 45 až 5o cm. Po vyčištění otvorů stlačeným vzduchem se zaplní o,6 litru vodné emulze metylfenylsiloxanu o koncentraci 2o % hmot. Po vsáknutí prvního Infuzního roztoku se vrty napustí 2 litry vodného koloidního roztoku oxidu křemičitého o koncentraci 3o % hmot. Po vsáknutí tohoto infuzního roztoku se vrty zaplní betonovou směsí.

Claims (1)

  1. Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou vytvářením hydroizolačních clon z chemických prostředků, kterými se zaplňují infuzní vrty, vyznačující se tím, že se Jako chemické prostředky použijí organokřsmlčité sloučeniny obecného vzorce R^SiX^^,^*^ kde R Je alkyl s 1 až lo atomy uhlíku nebo aryl s 6 atomy uhlíku, X je OR*, kde R' Je alkyl s 1 až lo atomy uhlíku nebo aryl s 6 atomy uhlíku, n je číslo 1 až 3, Y je kyslík a m Jo O až 1,5, v organickém rozpouštědle nebo ve vodné emulzi a vodný koloidní roztok oxidu křemičitého, obsahující částice o střední velikosti lo až 2o millmikrometrů, prostý alkállí.
CS881473A 1988-03-07 1988-03-07 Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou CS270315B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS881473A CS270315B1 (cs) 1988-03-07 1988-03-07 Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS881473A CS270315B1 (cs) 1988-03-07 1988-03-07 Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS147388A1 CS147388A1 (en) 1989-11-14
CS270315B1 true CS270315B1 (cs) 1990-06-13

Family

ID=5349227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS881473A CS270315B1 (cs) 1988-03-07 1988-03-07 Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS270315B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS147388A1 (en) 1989-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2233328T3 (es) Elementos de contruccion prefabricados a base de yeso, que presenta resistencia al agua.
KR870001414B1 (ko) 지반 및 건축재료용 밀폐 및 압밀제
ES2663840T3 (es) Una mezcla química acuosa para mitigar problemas asociados al agua en pavimentos de hormigón
Monczynski et al. Assessment of the effectiveness of secondary horizontal insulation against rising damp performed by chemical injection
KR20060102384A (ko) 침투 발수 기능과 방수성을 가지는 실리콘 레진 에멀젼피막재 및 그 제조방법
PT952127E (pt) Metodo para a producao de produtos hidrofogos e metodo e produto para a impermeabilizacao de uma superficie de materiais de construcao
JPH09118873A (ja) 封止目的に用いる水ガラスを基材とする材料および水ガラス材料を硬化させる方法
KR101804307B1 (ko) 침투형 콘크리트 방수제
CS270315B1 (cs) Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou
SK282990B6 (sk) Spôsob vodoodpudzujúcej impregnácie muriva
KR100732234B1 (ko) 침투성 복합 방수제
KR102368899B1 (ko) 친환경 침투 방수제
WO2013121058A1 (es) Producto para protección y restauración de rocas y otros materiales de construcción.
JP3668410B2 (ja) 止水工法
Katunská et al. Application of Chemical Grouting as an Option of Removing Soil Moisture-a Case Study in the Reconstruction of the Church
KR102398289B1 (ko) 퍼티재를 활용한 콘크리트 구조물의 크랙보수층
MXPA06009460A (es) Agente y usos para tratar y mejorar materiales de construccion, mezclas de minerales y colores minerales, y metodo correspondiente.
KR100247120B1 (ko) 폐기물 매립장용 침출수 방지 차수벽의 조성 공법
RU2292325C2 (ru) Способ создания защитного покрытия (варианты)
ES2228895T3 (es) Metodo para la eliminacion de humedad por la tecnica de inyeccion cristalina.
KR20080031756A (ko) 해조류추출물과 폴리실리케이트를 사용하여 r₂o계실리케이트의 반응성을 향상시킨 열화억제형 방수제조성물 및 그의 제조방법과 이를 이용한 방수시공방법
CS199975B1 (cs) Způsob vysoušení budov a stavebních děl, zamokřených vzlínající vlhkostí
Ferreira Masonry
JP2006138171A (ja) 改質材による長寿命化工法、及び補修工法
PL153294B1 (pl) Sposób osuszania budowli metodą iniekcji krystalicznej