Научная статья на тему 'ВЫСОЛЫ НА КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ: ПРИЧИНЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ'

ВЫСОЛЫ НА КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ: ПРИЧИНЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
140
34
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КИРПИЧ / СТЕНА / КАРБОНАТ / КАЛЬЦИЙ / НАТРИЙ / СУЛЬФАТ / КАЛИЙ / ХЛОРИД / КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СОЛЬ

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Ваккасов Хайрулло Сайфуллахонович, Эшонжонов Жахонгир Бахромжонович

В статье рассмотрены факторы, влияющие на появление высолов кирпичной кладки. Также рассмотрены и механизмы образования высолов. Проанализированы причины появления высолов, предложены рекомендуемые методы их устранения.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Ваккасов Хайрулло Сайфуллахонович, Эшонжонов Жахонгир Бахромжонович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ВЫСОЛЫ НА КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ: ПРИЧИНЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

ВЫСОЛЫ НА КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ: ПРИЧИНЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

ВЕСТНИК НАУКИ Ваккасов Хайрулло Сайфуллахонович, Эшонжонов Жахонгир Бахромжонович, Наманганский инженерно-педагогический институт, Республика Узбекистан, г. Наманган E-mail: hayrullo.vaqqasov@gmail.com

И ТВОРЧЕСТВА

Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на появление высолов кирпичной кладки. Также рассмотрены и механизмы образования • высолов. Проанализированы причины появления высолов, предложены рекомендуемые методы их устранения.

Ключевые слова: кирпич, стена, карбонат, кальций, натрий, сульфат, калий, хлорид, кристаллическая соль.

Высолы - это результат кристаллизации солей на поверхности кирпича. Кристаллизации предшествуют миграция водно-солевых растворов в порах материала с последующим выходом их на поверхность. Кирпич потребляет воду из раствора. Растворимые в воде соли поглощаются кирпичом и при высыхании по капиллярам выносятся на поверхность, где после испарения воды кристаллы солей осаждаются в виде высолов. Часто высолы могут быть следствием неправильно организованного водоотвода. Высолы представляют собой смесь многих химических соединений — карбонатные, кальциевые, натриевые, сульфатные, калиевые, хлориды, оксиды металлов и др. Часть из них является водорастворимыми, часть растворяется кислотами и щелочами. В основном они образуются из кладочного раствора при нарушении соотношения воды и цемента, при использовании цемента с заведомо большим содержанием водорастворимых солей калия и натрия, а также при наличии водорастворимых солей в самом сырье для производства кирпича. Высолы появляются также в результате атмосферной (химической) коррозии, различных загрязнений биологического происхождения. В больших городах или вблизи промышленных предприятий загрязненная атмосфера содержит газы, которые образуют при

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

повышенной влажности воздуха вредные вещества, например серную кислоту, которая в реакции с гидратом оксида кальция кладочного раствора образует кристаллический гипс, который также выступает в виде белого налета на поверхности кирпичной кладки. На процесс высолообразования оказывают влияние атмосферные осадки, главным образом путем вымывания солей из кладочного раствора. Нередко загрязнениями являются остатки цемента и цементное молочко, попавшие на лицевую часть кирпича при неаккуратном ведении строительных работ. Не удаленные высолы с течением времени (2-3 года) могут перейти в трудно растворимые соли (например, сульфаты кальция). Для удаления таких солей необходимо будет приложить гораздо больше усилий и средств. Для ведения строительных работ раствор должен обладать высокой прочностью в еще не схватившемся состоянии, то есть быть достаточно жестким. Для лицевой кладки рекомендуется применять цемент марки 500 без добавок. В раствор в зимнее время нельзя вводить различные химические добавки против его замерзания, так как они содержат соли и приводят к появлению высолов на кирпиче.

Большую опасность с точки зрения ухудшения эксплуатационных, • архитектурно-художественных качеств сооружения, а также уменьшения их долговечности, представляют растворимые соли, содержащиеся в кирпичной кладке. Их источниками являются стеновой керамический материал, кладочные растворы, технологические воды, атмосферная влага, особенно кислотные дожди.

В результате миграции растворимых солей в капиллярной системе кирпичной кладки на фасадах зданий почти всегда появляются кристаллические солевые образования, именуемые в технической литературе высолами. Высолы не только снижают эстетические качества фасадов зданий, но и являются индикаторами развития солевой коррозии кирпичной кладки. Механизмы разрушения строительных материалов под действием влаги очень разнообразны. Большинство строительных материалов обладают порами - микроскопическими, не видимыми невооруженным глазом отверстиями, куда может проникать вода. Вода при замерзании увеличивается в объеме до 10%, что создает в порах материалов давление свыше 200 МПа. Со временем это приводит к разрушению поверхности кирпичей, бетонных конструкций, штукатурки и проникновению воды внутрь кирпичной кладки, фундамента.

Для производства кирпича используется глина, в которой всегда присутствуют те или иные минеральные соли: технологический процесс изготовления кирпича не всегда предусматривает их удаление. Естественная циркуляция воды, протекание крыши, нарушение гидроизоляции фундамента, атмосферные осадки приводят к вымыванию этих солей из кирпича и

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

ухудшению его механических свойств. Бетон и красный кирпич могут обладать значительным (до 90%) водопоглощением. Влага по бетонной стене или кирпичной кладке может подниматься на высоту до 2 м, при этом ухудшается теплоизолирующая способность стен, появляются высолы на стенах, развивается плесень. На влажных строительных конструкциях развиваются различные биологические образования: плесень, грибки, лишайники, микроорганизмы и т.д. Это приводит к ухудшению качества жизни людей, проживающих или работающих в здании, порче оборудования и материальных средств, хранящихся в здании, и т.д.

Защитить здание от влаги можно с помощью самых различных материалов - пластика, краски, лака, водозащитных мастик и т.д., но это всегда приводит к изменению внешнего вида ограждающих конструкций. Если это недопустимо, рекомендуется использовать специальные составы -гидрофобизаторы. Применение гидрофобизаторов позволяет: предотвратить образование высолов на стенах зданий; снизить воздействие агрессивных химических веществ на различные конструктивные элементы зданий; увеличить морозостойкость и коррозийную устойчивость строительных конструкций; • предотвратить появление на стенах зданий плесени, грибков и других биологических образований.

Были проведены работы по решению проблемы предотвращения появления высолов на готовой продукции и удаления их на строительных объектах. С этой целью применялись материалы для предотвращения и удаления высолов и выцветов с поверхности керамического лицевого кирпича. Применялась методика ускоренной проверки готовых изделий на проявление высолов при тестировании образцов, полученных в результате экспериментальных работ. Для предотвращения высолов были проведены исследовательские работы по их удалению с последующей обработкой поверхностей с целью защиты от атмосферных воздействий. Работы с составами (очиститель фасадов и гидрофобизатор) проводились согласно техническим рекомендациям.

Технология очистки фасадов и последующей обработки включала в себя следующие операции: очистка крупных наростов солей и остатков цементного раствора механически с помощью металлических щеток; обильная пропитка очищаемой поверхности водой; очистка от высолов с помощью очистителя; пропитка гидрофобизатором в 2 слоя. Пропитка водой осуществлена до насыщения поверхностного слоя, когда прекратилось впитывание влаги в поверхность керамического лицевого кирпича. Очистка поверхностей произведена по мокрому основанию с применением раствора «Очистителя фасадов» концентрации 10 и 15%. Лучшие результаты достигнуты при

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

применении более концентрированного состава. После очистки обработанные поверхности были тщательно промыты водой. Гидрофобизатор наносился в 2 слоя по сырой поверхности. По рекомендуемой технологии обработаны объекты и сделаны их фотографии до и после обработки раствором «Очистителя фасадов» и гидрофобизатором. Повторное появление высолов не обнаружено. Наблюдение за данными участками продолжается. В ходе испытаний получены хорошие результаты по приданию гидрофобизирующих свойств, снижению водопоглощения. На экспериментальных образцах не появились высолы в ходе испытаний на высолообразование. На контрольных образцах, не обработанных гидрофобизатором, высолы появились через 3 дня после начала испытаний.

Под воздействием солевой коррозии кирпичные сооружения начинают разрушаться через 15-20 лет, тогда как сроки их службы рассчитаны на значительно большее время -100 лет. Таким образом, уберечь новый дом от солевых отложений помогут грамотно выполненная система мер по гидроизоляции и специальное водоотталкивающее покрытие - гидрофобизатор. При обработке стенового материала гидрофобизатором застройщик избавляется от этой проблемы. Выцветание поверхности стеновых изделий - процесс • многофакторный, и борьба с ним достаточно трудна. Однако можно создать условия, сводящие его к минимуму, к которым относятся:

- стеновой материал должен иметь минимально возможную открытую пористость и водопроницаемость;

- при затвердевании изделий желательно обеспечить доступ углекислого газа к их поверхности;

- в процессе твердения и последующей выдержки на заводе-изготовителе необходимо защищать поверхность изделий от попадания влаги (со временем естественные процессы карбонизации понизят вероятность выцветания в ходе эксплуатации);

- появление высолов возможно предотвратить обработкой поверхности прозрачными поверхностными покрытиями.

Литература:

1. Солдатов Е., Азизов П. Архитектурно-строительные средства повышения тепловой эффективности гражданских зданий. - Ташкент, Узбекистан, 1994 г.

2. Абдурахмонов С.Э., Мавлонов Р. А. Трещины в железобетонных изделиях при изготовлении их в нестационарном климате // Материалы сборника международной НПК «Наука и образование: проблемы и перспективы». 13 марта 2014 г. Уфа, Россия. - С. 197-198.

3. Mavlonov R.A., Ergasheva N.E. Strengtheningre in forced concrete members // Символ науки. - 2015. - № 3. - С. 22-24.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.