Материалы для инъекционной гидроизоляции: виды, свойства и области применения
Материалы для инъекционной гидроизоляции
ООО «КОНКРИТЕК» совместно с ООО «ГидроИзолГрупп» располагает многолетним опытом выполнения общестроительных работ, включая устройство гидроизоляции. Компания не только выполняет работы с применением собственных специализированных материалов, но и осуществляет поставку материалов на строительные объекты различного назначения.
Настоящий обзор посвящён основным видам материалов для инъекционной гидроизоляции и областям их применения в зависимости от эксплуатационных свойств.
Инъекционная гидроизоляция — это технология введения в толщу бетона или грунта специальных составов (смол, гелей, цементных систем), способных герметизировать трещины, заполнить поры и пустоты, остановить фильтрацию воды, восстановить монолитность конструкции и повысить её долговечность. Метод позволяет выполнять работы в местах, где применение традиционных гидроизоляционных материалов невозможно.
Инъекционные системы позволяют решать задачи, которые невозможно выполнить другими способами гидроизоляции. Особенно эффективна технология при отсутствии доступа к зоне дефекта, наличии гидростатического давления и неоднородной структуре бетона.
Основные области применения
- Герметизация сухих и водонасыщенных трещин в бетоне. В зависимости от поставленной задачи применяются полиуретановые смолы, полиуретановые пены или эпоксидные составы.
- Гидроизоляция рабочих и холодных швов бетонирования, являющихся наиболее уязвимыми участками подземных сооружений.
- Создание противофильтрационных грунтовых завес с использованием акрилатных гелей.
Выбор материала в зависимости от задачи
Для остановки активных протечек применяют гидроактивные полиуретановые пены. При контакте с водой они увеличиваются в объёме в 20–40 раз и практически мгновенно перекрывают путь поступления воды. Такие материалы являются оптимальным решением при аварийных протечках, ремонте тоннелей, шахт, колодцев, фундаментных конструкций и других подземных сооружений.
Для долговременной герметизации после устранения активной течи применяются полиуретановые смолы с кратностью расширения 1,5–5 раз.
Их основные преимущества:
- образование эластичного водонепроницаемого барьера;
- возможность вторичной реакции при наличии остаточной влаги;
- герметизация трещин шириной от 0,05 мм.
Эпоксидные инъекционные смолы применяются для конструкционного восстановления бетонных элементов. В отличие от полиуретановых материалов они не образуют эластичный шов, а восстанавливают монолитность конструкции за счёт прочного склеивания трещин.
Для создания противофильтрационных экранов применяются акрилатные гели. Благодаря сверхнизкой вязкости, близкой к вязкости воды, они способны проникать в мельчайшие поры, капилляры и микротрещины.
Основные виды инъекционных материалов
Все инъекционные материалы можно разделить на несколько основных групп.
Полиуретановые смолы
Предназначены для герметизации трещин, заполнения внутренних пустот, отсечения фильтрации воды и создания долговечного эластичного барьера.
Основные свойства:
- гидрофильные и гидрофобные модификации;
- высокая адгезия к минеральным основаниям;
- умеренное расширение (1,5–5 раз);
- возможность эксплуатации при постоянном контакте с водой;
- совместимость с железобетонными конструкциями.
Применяемые материалы:
- «КОНКРИТЕК ИНЖ 2WF»;
- «КОНКРИТЕК ИНЖ 2Н»;
- «КОНКРИТЕК ИНЖ 2WT».
Гидроактивные полиуретановые пены
Применяются для остановки активных протечек и работы под высоким гидростатическим давлением.
Основные преимущества:
- моментальное расширение;
- быстрая остановка течи;
- возможность повторного инъектирования.
Применяемые материалы:
- «КОНКРИТЕК ИНЖ 1W»;
- «КОНКРИТЕК ИНЖ 1-42»;
- «КОНКРИТЕК ИНЖ 1-102»;
- «КОНКРИТЕК ИНЖ 2WFA».
Эпоксидные смолы
Используются для:
- конструкционного восстановления бетонных элементов;
- склеивания трещин;
- восстановления монолитности конструкций;
- повышения несущей способности железобетона.
Акрилатные гели
Основные области применения:
- создание противофильтрационных экранов;
- устройство грунтовых завес;
- заполнение пор, швов и стыков;
- герметизация деформационных швов.
Акрилатные гели обладают сверхнизкой вязкостью и способны проникать в мельчайшие капилляры строительных конструкций.
Применяемые материалы:
- «КОНКРИТЕК ИНЖ Hv»;
- «КОНКРИТЕК ИНЖ Plus».
Рабочее давление при инъектировании
Нагнетание полимерных составов выполняется с использованием специализированных насосов высокого давления. Правильный выбор давления является одним из ключевых факторов успешного выполнения инъекционных работ. Недостаточное давление не позволит заполнить внутренние полости конструкции, а чрезмерное может привести к раскрытию существующих трещин.
| Материал | Рекомендуемое давление | Особенности применения |
|---|---|---|
| ПУ-пены (активные) | 5–30 бар | Низкая вязкость, требуется быстрый контроль расширения. |
| ПУ-смолы | 10–60 бар | Постепенное заполнение трещин и внутренних пустот. |
| Эпоксидные смолы | 5–20 бар | Высокое давление может привести к раскрытию трещины. |
| Акрилатные гели | 1–10 бар | Очень высокая проникающая способность благодаря низкой вязкости. |
Схемы инъектирования
В зависимости от расположения дефектов применяются различные схемы нагнетания материала.
- Вертикальная схема. Инъектирование выполняется снизу вверх, что обеспечивает вытеснение воды и воздуха и полное заполнение трещины.
- Горизонтальная схема. Работы ведутся последовательно вдоль трещины с постепенным увеличением давления. При толщине конструкции более 400 мм могут применяться диагональные каналы.
- Веерная схема («ёлочка»). Используется при сложной сети трещин. Пакеры устанавливаются под углом таким образом, чтобы зоны инъектирования перекрывали друг друга.
- Шахматная схема. Применяется при ремонте плит, перекрытий и фундаментных конструкций. Последовательное заполнение позволяет равномерно распределить давление внутри конструкции