Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Эйдинов Ю.С. Устройство полов промышленных зданий [практ. пособие]

.pdf
Скачиваний:
27
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
8.84 Mб
Скачать

Плитки из каменного литья имеют одинако­ вый объемный и удельный вес (2,9—3), что указывает на их весьма плотную структуру, обусловливающую незначительное водопоглощение и непроницаемость изделий.

При выборе размера плиток для покрытия следует иметь в виду, что использование пли­ ток более крупных по размерам не только тре­ бует меньших затрат труда на устройство по­ крытия, но и обеспечивает большую стойкость покрытия против воздействия производственных жидкостей (особенно кислот или щелочей). Это объясняется тем, что изделия (плитки), приме­ няемые для покрытия, как правило, значитель­ но более устойчивы против воздействия воды, кислот или щелочей, чем растворы и мастики, используемые для заполнения швов в покрытии. Кроме того, при увеличении площади, занимае­ мой швами, покрытие становится менее износо­ устойчивое, так как, например, цементные раст­ воры в швах быстрее истираются, а при частом увлажнении вымываются, создавая условия для скапливания грязи и пылеобразования.

Площадь, занимаемая швами в покрытии при ширине их 2 мм, составляет примерно (в % от площади пола):

при

квадратных плитках размером в мм:

 

100X100

 

 

150X150

2

 

200x200 ......................................................

 

22X22 .............................................

14,8

 

48x48 .............................................................

7,7

при

шестигранных плитках

размером

в

мм:

 

 

100x115.............................................................

3,8

 

150X173 .............................................................

2,6

174

Как правило, Для устройства кислотостойких и щелочестойких полов применяют плитки раз­ мером не менее 150 мм.

Для приготовления растворов и мастик, ис­ пользуемых в качестве прослойки при устрой­ стве плиточных покрытий, применяют различные вяжущие материалы — минеральные и органи­ ческие. К минеральным вяжущим относятся, например, цемент, жидкое стекло; к органиче­ ским — битум, клеи.

Такие минеральные вяжущие материалы (как цемент), смешанные с заполнителем, напри­ мер песком, после затворения водой схватыва­ ются, постепенно затвердевают и переходят в камневидное состояние.

Битумные или дегтевые мастики представ­ ляют собой смесь заполнителя и наполните­ ля (в качестве которого применяют тонкомоло­ тую каменную муку, порошок асбеста, колош­ никовую пыль) с расплавленным горячим би­ тумом (дегтем). После остывания вяжущего мастики твердеют и переходят в камневидное со­ стояние.

Портландский цемент (ГОСТ 970-41) приме­ няют в качестве вяжущего при устройстве плиточных покрытий с прослойкой из цементно­ песчаного раствора. Содержание цемента в ра­

створе зависит

от его марки.

Магнезиальный

портландцемент

и

шлаковый

магнезиальный

портландцемент

для

приготовления раствора

при устройстве

покрытий, которые

в процессе

эксплуатации могут подвергаться

увлажнению,

применять не допускается.

 

 

В отдельных случаях, когда необходимо ус­

корить ввод полов в эксплуатацию,

раствор для

175

прослойки приготовляют на глиноземистом бы-

стротвердеющем цементе (ГОСТ 969-41).

Кислотоупорный цемент (ГОСТ 5050-49) используют в растворах для прослойки в кисло­ тостойких покрытиях. Приготовляя такие раст­ воры, цемент затворяют не водой, а жидким стеклом. Необходимо иметь в виду, что раство­ ры на таком цементе не пригодны для устрой­ ства полов, которые подвергают длительному воздействию воды или водных растворов ще­ лочей, от чего разрушается прослойка, а сле­ довательно, и покрытие.

В особых случаях применяют и некоторые виды специальных цементов, например серный цемент. Серный цемент устойчив против воздей­ ствия серной кислоты, 20-процентной азотной кислоты, а также органических кислот любой концентрации. Такой цемент не похож даже по своему внешнему виду на обычные цементы и представляет собой смесь серы с кислотоупор­ ным наполнителем и пластификатором. Коли­ чество серы в этом цементе составляет (по ве­ су) около 65%, наполнителя 32%, пластифика­ тора 3%.

Приготовляют серный цемент путем рас­ плавления серы и смешивания ее с остальными составляющими. Горячую массу разливают и дают застыть в виде брусков. Перед употребле­ нием бруски расплавляют и применяют цемент в расплавленном, горячем состоянии.

Серный цемент используют для заделки швов при устройстве плиточных покрытий кис­ лотостойких полов.

Жидкое стекло (ГОСТ 962-41) применяют для приготовления кислотостойких растворов и

176

некоторых видов мастик, используемых в каче­ стве прослойки.

Кремнефтористый натрий (ГОСТ 87-57) до­ бавляют в кислотостойкие растворы и мастики,

приготовляемые на

жидком

стекле.

Введение

кремнефтористого натрия

ускоряет

твердение

мастик и растворов

и повышает их

водостой­

кость.

 

 

 

Битум для приготовления мастик, используе­ мых в качестве прослоек, главным образом при ус­ тройстве кислотостойких полов, применяют раз­ личных марок — БН-П и БН-ІІІ (ГОСТ 154452) или БН-ІѴ, БН-Ѵ и БН-ѴК (ГОСТ 661756). Выбор марки зависит от необходимой тем­ пературы размягчения мастики.

Природный песок (ГОСТ 6426-52) горный или речной, применяемый в качестве заполните­ ля для приготовления цементных растворов, не должен содержать более 10% глины, ила и мелких пылевидных частиц и 2% сернистых и сернокислых соединений.

Наличие в песке примеси глины в объеме не более 5% от веса песка препятствует расслое­ нию раствора, что имеет особо важное значе­ ние для возможности его транспортирования и хранения. Предельное содержание глины в пес­ ке должно быть не более 7%.

Крупность зерен песка находится в преде­ лах 0,15—5 мм, ее определяют путем просеива­ ния песка через стандартные сита с отверстия­ ми 5; 2,5; 1,2; 0,6; 0,3 и 0,15 мм.

Если в природном песке не достаточно круп­ ных или мелких зерен, то для улучшения гра­ нулометрического состава песок обогащают до­ бавлением зерен той фракции, количества кото­ рой недостаточно.

12 Зак. 1359

177

Чтобы уменьшить усадочные явления, воз­

никающие в цементно-песчаном

растворе при

его твердении, целесообразно

для плиточных

работ применять крупный песок с размером зе­ рен 1,2—3 мм.

Для приготовления кислотоупорных раство­ ров применяют кварцевый песок с минималь­ ным содержанием посторонних примесей (на­ пример, карбонаты, глина и др.), понижающие его кислотостойкость. При повышенном содер­ жании в песке различных примесей его для очи­ стки просеивают или промывают.

Кислотостойкими заполнителями являются также и искусственные пески, получаемые пу­ тем дробления таких кислотостойких горных пород, как андезит, диабаз, бештаунит. Размер зерен песка из дробленого камня или природ­

ного не должен превышать

1,2 мм.

 

Введение наполнителей

в

состав

растворов

и мастик повышает плотность

прослойки под

покрытием, увеличивает прочность

последнего

и позволяет снизить расход вяжущих материа­ лов. При выборе наполнителя, как и при выбо­

ре заполнителя, нужно исходить из

среды, в

которой будет

эксплуатироваться

покрытие

(кислотная, щелочная).

 

 

 

В качестве

наполнителей обычно

применя­

ют следующие материалы, описанные ниже.

Хризотиловый асбест

(ГОСТ

7-60), е х о д я -

щий в состав некоторых

мастик,

в которых в

качестве вяжущего применяют нефтяной битум, представляет собой минерал, обладающий свойством расщепляться на тончайшие волок­ на. В зависимости от длины волокон асбест де­ лится на семь сортов. В плиточных работах

178

применяют асбест VI и VII сортов, имеющий длину волокон 0,8—1,5 мм.

Кроме хризотилового асбеста, который глав­ ным образом и поставляют для строительных работ, существует амфиболовый асбест.

Амфиболовый асбест следует применять в качестве волокнистого наполнителя для мастик при устройстве кислотостойких покрытий, так как хризотиловый асбест не является кислото­ упорным материалом и легко разрушается под действием сильных кислот даже небольших концентраций (но не щелочей).

Каменную муку применяют в обычных це­ ментно-песчаных растворах в качестве добавки

при

использовании цементов

высоких

марок.

Ее

получают путем

отсева

при дроблении и

распиловке мрамора

или специального

помола

камня соответствующих пород. Тонкость помо­

ла

наполнителя

для обычного раствора долж­

на

быть

такой,

чтобы он проходил через сито

с сеткой

№ 02

(918 отвісм2). Особые требова­

ния

к каменной

муке предъявляются при ис­

пользовании ее в качестве наполнителя, входя­ щего в состав растворов и мастик для устрой­ ства химически стойких покрытий. В этом слу­ чае каменную муку приготовляют путем более тонкого измельчения. Лучшим по тонкости по­ мола считается наполнитель, в котором 60% зе­ рен проходит через сито с сеткой № 0056 (10085 отвісм2).

Применение наполнителя с такой тонкостью помола позволяет получить очень плотные ра­ створы, дающие минимальную усадку при твер­ дении, а следовательно, обеспечивающие более плотное заполнение швов покрытия.

12*

179

В зависимости от среды, в которой будут эксплуатироваться покрытия, каменную муку приготовляют из кислотостойких или щелоче­ стойких пород камня.

Для кислотостойких покрытий каменную му­ ку приготовляют из бештаунита, базальта, диа­ база, андезита, маршалита или других пород природного камня, богатых содержанием крем­ незема.

Для щелочестойких покрытий каменную му­ ку получают путем измельчения известняка, доломита, мрамора или других щелочестойких пород камня.

Кроме вяжущего, заполнителя и наполните­ ля, в состав растворов для прослойки обычных плиточных покрытий могут входить различные добавки, например дерезит и пластификаторы. Церезит — сметанообразная масса белого или желтого цвета, являющаяся смесью нераство­ римых мельчайших частиц с водой. Исходными материалами для его изготовления являются олеиновая кислота, известь, аммиак и водный раствор сернокислого аммония. Церезит вводят в состав цементных растворов для придания им более высокой плотности.

Пластификаторы, повышающие пластичность раствора, что необходимо при использовании цементов высоких марок, добавляют, когда количество вяжущего в растворе уменьшается. Такими добавками являются пластификатор ЦНИПС-1, мылонафт (ГОСТ 3853-47), ха­ рактеристикикоторых приведены выше.

2. РАСТВОРЫ И МАСТИКИ

Растворы и мастики, применяемые в качест­ ве материала прослойки при устройстве пли­

180

точных полов, должны обеспечивать прочное сцепление покрытия (плиток) с основанием. Прочность сцепления растворов или мастик со стяжкой, обычно служащей таким основанием, а также плитками должна исключать возмож­ ность отслаивания последних при эксплуатации здания.

Применяемые для устройства обычных пли­ точных полов цементно-песчаные растворы представляют собой затворенную водой смесь минерального вяжущего и мелкого заполнителя. При устройстве кислотостойких покрытий раст­ вор для прослойки приготовляют из кислото­ стойких материалов, затворяемых жидким стек­ лом.

Мастики для прослойки представляют собой смесь органического или минерального вяжуще­ го вещества с тонкомолотым пылевидным либо волокнистым наполнителем. Выбор вяжущего и наполнителя для мастики производят исходя из требований, которым должно удовлетворять по­ крытие пола (кислотостойкость, щелочестой­ кость) .

Толщина прослойки из раствора при устрой­ стве обычных плиточных полов должна быть в пределах 10—15 мм. При большей толщине прослойки прочность сцепления плиток с прос­ лойкой может оказаться пониженной вследст­ вие усадки раствора при твердении. Меньшая толщина прослойки (менее 10 мм) может при­ вести к снижению ее прочности вследствие чрез­ мерного отсоса влаги из свежеуложенного раствора.

Толщина слоя мастики, необходимого для прочного сцепления плиток с основанием, зна­

181

чительно меньше толщины прослойки из раст­ вора и находится в пределах 1—3 мм.

Необходимо иметь в виду, что указанное ог­ раничение толщины прослойки относится толь­ ко к обычным полам. При устройстве химиче­ ски стойких полов толщина прослойки из раст­ вора или мастики нередко определяется необхо­ димостью оградить нижележащие слои пола от вредного воздействия производственных жидко­ стей (кислот, щелочей) и может значительно, даже в несколько раз, превышать минимальную толщину прослойки, требуемую для прочного сцепления нижележащего слоя пола, например стяжки, с покрытием. В этих случаях прослойку выполняют из нескольких последовательно на­ носимых слоев раствора или мастики с тем, чтобы последний (верхний) слой по толщине не превышал предельной толщины прослойки в обычных покрытиях.

Растворы и мастики в момент их употребле­ ния должны обладать определенной степенью подвижности, позволяющей наносить их слоем требуемой толщины.

Подвижность растворов определяется сте­ пенью свободного погружения в раствор прибо­ ра, называемого конус СтройЦНИЛ (рис. 39). Общий вес прибора должен быть 300 г, для че­ го при изготовлении конуса в его внутреннюю полость заливают необходимое количество свин­ ца. На наружной поверхности конуса нанесены деления, расстояния между которыми равны

10мм.

Удерживая конус за кольцо, приводят его

острие в соприкосновение с поверхностью раст­ вора и предоставляют конусу возможность сво­ бодно погружаться в раствор. Отсчитанная с

182

точностью 1 см глубина погружения указывает степень подвижности раствора. С повышением густоты раствора осадка конуса уменьшается.

Подвижность раствора для прослойки в обычных или кислотостойких плиточных полах должна составлять 30—35 мм.

Раствор должен обладать также и достаточ­ ной водоудерживающей способностью, т. е. не

Рис. 39. Стандартный конѵс СтройЦНИЛ. Общий вид и разрез

расслаиваться в течение определенного времени. При расслоении раствора, что особенно вероят­ но, если его перевозят на значительное расстоя­ ние в автомобилях, на его поверхности выступа­

183

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ