Новости
Новости
Навесная стена современного здания — это первая линия защиты от непогоды. Хотя алюминиевые рамы и стеклянные панели являются видимыми компонентами, герметик для навесных стен — это бесшумный, критически важный материал, который заставляет систему работать. В этом руководстве объясняется, для чего используется герметик для навесных стен, различия между защитой от атмосферных воздействий и типами конструкций, а также как его применять для обеспечения максимальной долговечности.
В этой статье основное внимание уделяется практическим техническим знаниям, взятым из отраслевых стандартов. В нем объясняются роль и наилучшие сценарии использования герметиков в современном строительстве навесных стен без сравнения конкретных марок.
По своей сути герметик для навесных стен представляет собой специализированный строительный материал, предназначенный для закрытия стыков между компонентами навесных стен. Его основная задача — создать постоянный, непроницаемый барьер против внешней среды. Однако его функция более тонкая, чем простая гидроизоляция. Качественный герметик выполняет две важные функции: защиту от атмосферных воздействий и, в некоторых случаях, структурное склеивание.
Наиболее распространенным применением герметика является предотвращение попадания воды, воздуха и пыли внутрь здания. Фасадные стены не являются сплошными монолитными конструкциями; они сделаны из панелей и рам, которые расширяются и сжимаются. Это значит, что соединения между ними должны быть гибкими. Герметик для навесных стен должен прилипать к широкому спектру материалов, включая стекло, алюминий, бетон и металлы с покрытием, не теряя при этом сцепления [цитата: 1] [цитата: 8].
Ключевой особенностью надежного герметика для защиты от атмосферных воздействий является его способность компенсировать движение. Современные герметики для навесных стен обеспечивают возможность перемещения до ± 35 процентов от исходной ширины шва [цитата: 2] [цитата: 8]. Это позволяет герметику растягиваться и сжиматься по мере движения компонентов здания из-за изменений температуры, ветровых нагрузок и осадки конструкции.
Основные характеристики защиты от атмосферных воздействий:
В некоторых системах навесных стен герметик делает больше, чем просто герметизацию; он обеспечивает структурную поддержку. Это так называемое структурное остекление. В этих системах герметик действует как клей, который приклеивает стеклянную панель непосредственно к металлическому каркасу, передавая ветровые нагрузки и вес стекла на конструкцию здания [цитата:6].
Структурный герметик для навесных стен должен иметь высокую прочность на разрыв и модуль, чтобы выдерживать значительные нагрузки. В отличие от стандартных атмосферостойких герметиков, конструкционные герметики разработаны таким образом, чтобы сохранять свою адгезионную надежность даже после испытаний на ускоренное старение [цитата: 5]. Для достижения необходимой прочности и долговечности им часто требуется двухкомпонентная система нейтрального отверждения [цитата: 5].
| Тип приложения | Основная роль | Ключевое требование |
|---|---|---|
| Защита от атмосферных воздействий | Герметизация воды и воздуха | Высокая подвижность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению. |
| Структурный Glazing | Несущая нагрузку клеевая связь | Высокая прочность на разрыв, модуль упругости и долговечность. |
Выбор подходящего герметика полностью зависит от назначения шва. Использование конструкционного герметика там, где требуется герметизация, является излишним, а использование герметика для структурных нагрузок опасно.
Они предназначены для суставов, не несущих нагрузку, которым требуется гибкость для обеспечения движения. Они разработаны для герметизации динамически движущихся швов, таких как деформационные и контрольные швы, стыки бетонных панелей, а также уплотнение окон и дверей по периметру [цитата: 7]. Эти герметики обычно имеют средний модуль упругости, что означает, что они гибкие и хорошо восстанавливаются после сжатия и растяжения [цитата: 7]. Они соответствуют таким стандартам, как ASTM C920, который классифицирует их для использования в качестве защиты от атмосферных воздействий [цитата:2][цитата:3].
Это высокоэффективные клеи для крепления стекла или панели к раме. герметик для навесных стен используемый здесь, должен соответствовать строгим стандартам, таким как ASTM C1184 [цитата: 6]. Этот стандарт гарантирует, что герметик выдержит структурную нагрузку фасада здания. Эти герметики обычно представляют собой однокомпонентные силиконы нейтрального отверждения, образующие прочную эластомерную резину, обеспечивающую прочное и водонепроницаемое соединение [цитата: 6].
Правильное применение так же важно, как и тип герметика. Этот процесс требует чистоты, точности и соблюдения нескольких фундаментальных принципов.
Герметичный шов должен быть спроектирован с правильным соотношением ширины и глубины. Общее практическое правило заключается в том, что глубина шва должна составлять не менее половины ширины, но не превышать ее. Например, шов шириной 12 мм должен иметь глубину около 6 мм. Это гарантирует, что герметик сможет изгибаться без разрывов. Опорные стержни необходимы для контроля глубины нанесения герметика и обеспечения двустороннего соединения, которое необходимо для надлежащей гибкости.
Подготовка поверхности является наиболее важным этапом при нанесении герметика. На стыке не должно быть масла, смазки, пыли, воды, инея и остатков старого герметика [цитата:6][цитата:8]. Многие современные герметики для навесных стен не требуют грунтовки для непористых поверхностей, но перед полномасштабным применением всегда рекомендуется провести тест на адгезию [цитата: 6].
Герметики обычно наносятся с помощью пистолета-дозатора. Для аккуратной отделки по краям стыка наклеивается малярный скотч. После нанесения герметика его необходимо обработать — нажать с помощью инструмента, чтобы обеспечить полный контакт с соединительными поверхностями и образование вогнутого валика [цитата: 6]. Малярную ленту следует удалить сразу после обработки.
Отверждение — это химический процесс, при котором герметик вступает в реакцию с влагой. Для большинства однокомпонентных силиконов время отверждения составляет от 60 до 70 минут, но полное отверждение может занять до 21 дня для достижения оптимальной адгезии и прочности [цитата:2][цитата:6].
Производительность герметик для навесных стен измеряется его физическими свойствами. Эти данные помогают инженерам и подрядчикам выбрать подходящий продукт для работы.
0 мм
Измеряет сопротивление провисанию герметика в вертикальном шве. Значение 0 указывает на то, что герметик остается на месте, не провисая [цитата: 2].
49
Указывает твердость затвердевшего герметика. Диапазон конструкционных силиконов обычно составляет от 20 до 60, что обеспечивает баланс гибкости и долговечности [цитата: 6].
≤10%
Измеряет количество летучих веществ, выделяющихся во время отверждения. Низкий процент указывает на хорошую стабильность и качество [цитата: 2].
Структурный герметик предназначен для того, чтобы выдерживать нагрузки и приклеивать стекло к рамам, требуя высокой прочности на разрыв. Герметик, защищающий от атмосферных воздействий, предназначен для изгиба и герметизации подвижных соединений от воды и воздуха, требующих высокой подвижности.
Высококачественные силиконовые герметики для навесных стен рассчитаны на длительный срок службы. Обычно срок их службы при обычных условиях окружающей среды составляет более 25 лет [цитата: 2].
Герметики нейтрального отверждения выделяют неагрессивные вещества во время отверждения, что делает их безопасными для использования на широком спектре материалов, включая стекло с покрытием, алюминий и другие металлы. Герметики кислотного отверждения могут вызвать коррозию или повредить эти чувствительные материалы [цитата:2][цитата:6].
Большинство герметиков для навесных стен имеют температурные ограничения применения. Их, как правило, не следует наносить, если температура поверхности основы ниже 4°C, так как это может повлиять на адгезию и отверждение [цитата:2][цитата:6].
Чрезвычайно важно. Плохо спроектированное соединение может привести к выходу из строя герметика независимо от его качества. Правильное соотношение глубины и ширины и использование опорного стержня необходимы для обеспечения гибкости герметика без напряжения.
