<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; атмосферостойкость</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/atmosferostoykost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Исследование намачивания и высушивания пенополимерцементных растворов для защиты покрытий из пенобетона</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2014/12/5376</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2014/12/5376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кочеткова Майя Владимировна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[desorption]]></category>
		<category><![CDATA[resistance to alternating moistening and drying]]></category>
		<category><![CDATA[the effect of the polymer on the water absorption and desorption]]></category>
		<category><![CDATA[the porosity]]></category>
		<category><![CDATA[water absorption]]></category>
		<category><![CDATA[weatherability]]></category>
		<category><![CDATA[атмосферостойкость]]></category>
		<category><![CDATA[влияние полимера на водопоглощение и десорбцию]]></category>
		<category><![CDATA[водопоглощение]]></category>
		<category><![CDATA[десорбция]]></category>
		<category><![CDATA[пористость]]></category>
		<category><![CDATA[стойкость к переменному увлажнению и высушиванию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=5376</guid>
		<description><![CDATA[В повышении уровня атмосферостойкости защитно-отделочных покрытий наружных стен отапливаемых зданий, важнейшее значение приобретает их стойкость к переменному увлажнению материала покрытия с его последующим высушиванием. Такие влагопеременные воздействия, зависящие от гигроскопичности материала, его пористости и диаметра пор, ускоряют расшатывание структуры материала и снижают его долговечность и атмосферостойкость. От уровня пористости и размеров пор зависит способность материала [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В повышении уровня атмосферостойкости защитно-отделочных покрытий наружных стен отапливаемых зданий, важнейшее значение приобретает их стойкость к переменному увлажнению материала покрытия с его последующим высушиванием. Такие влагопеременные воздействия, зависящие от гигроскопичности материала, его пористости и диаметра пор, ускоряют расшатывание структуры материала и снижают его долговечность и атмосферостойкость. От уровня пористости и размеров пор зависит способность материала проводить, поглощать воду и пропускать ее пары. Уместно заметить, что пористый материал с порами диаметром меньше 1/5000 мм не поглощает влагу из насыщенного водяным паром воздуха, а может даже отдавать влагу из материала, находящегося в таком воздухе. Здесь мы описали возможность перемещения влаги в пористом материале без уплотняющих добавок.</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Совершенно иначе ведет себя раствор с полимерными добавками. Так раствор с добавками поливинилацетатной дисперсии (ПВАД) уменьшает способность к водопоглощению в 4 раза, а при возрастании полимерцементного отношения до 20%, более чем в 10 раз. Эти данные свидетельствуют о том, что пенополимерцементный раствор имеет замкнутые поры и мелкие капилляры, в которых влага перемещается за счет процессов испарения и конденсации. Это способствует также снижению влагопроницаемости при одновременном улучшении паропроницаемости улучшаемого раствора.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Растворы, модифицированные дивинилстирольным латексом СКС-65ГП, показали свою способность к водопоглощению в несколько раз ниже, чем растворы с поливинилацетатной дисперсией. И это качество каучукцементных композитов со временем не изменяется, что можно объяснить химической инертностью цементно-каучуковых смесей к воде. Изучение динамики изменения весовой влажности, в зависимости от времени водонасыщения, свидетельствует о более низком, в начальный период насыщения, водопоглощении. За два часа насыщения водой раствора с латексом показали увеличение их весовой влажности на 3-7%, а раствор без латекса на 9%. Через 6 суток водонасыщения влажность раствора с поливинилацетатной дисперсией увеличилась до 10%, а с латексом она осталась почти на прежнем уровне.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>При изучении свойств растворов с полимерными добавками было установлено, что с увеличением концентрации полимера снижается их водопоглощение. Так у раствора с латексом наименьшее водопоглощение отмечается при полимерцементном отношении от 10 до 15%. Вместе с тем, было замечено, что коагуляция латекса не изменяет существенно свойств раствора к водопоглощению. Причиной для этого может быть частичное перекрытие мелких капилляров в цементном растворе, а также их перекрытие свободной водой, находящейся в растворе. Увеличивающееся, хотя и очень медленно, водопоглощение пенополимерцементных растворов является следствием вымывания поступающей водой полимера, и ее дальнейшим проникновением вглубь материала.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Для защитно-отделочных покрытий стен важным свойством является не только водопоглощение, но и скорость их высыхания, которая связана со способностью защитного покрытия, а тем более из материала с повышенной гигроскопичностью, быстро отдавать скопившуюся в нем влагу. Очевидно, материал стены помимо быстрого высыхания должен обладать еще и повышенной паропроницаемостью. Защитное покрытие из плохо проницаемого материала создает препятствие на пути влаги к испарению, а в зимний период и к ее замерзанию в пористом материале стены, что приводит к ее разрушению.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Стеновые материалы из пенобетона поступают на строительные объекты со значительным содержанием влаги, достигающей величины 18-30%. Влажность стен в период эксплуатации не стабильна, поскольку она перемещается в теле стены от тепла к холоду и в зимний период она скапливается у наружных поверхностей стен. Вот почему высокая влажность стен может быть опасной, и избавиться от сверхувлажнения стен крайне необходимо. При низкой паропроницаемости материала наружных стен эти задачи усложняются. Поэтому возникает необходимость проверки пенополимерцементных растворов на их способность к десорбции влаги, т.е. к интенсивности высыхания защитных покрытий.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Нами были проведены наблюдения над процессом десорбции влаги свежесформированными образцами пенополимерцементных растворов. Процесс изменения влажности показан на графике (рис 1). Он характеризуется равномерным высыханием поливинилацетатных растворов. Растворы с латексом интенсивно теряют влагу сразу, после распалубки образцов уже через 6-7 дней достигают равновесной влажности. Интенсивность высыхания пенополимерцементных растворов двух составов при температуре +19÷20<sup>о</sup>С и влажности 56-60% корреспондируется с процессом водопоглощения. Растворы с латексом имеют меньшее, чем у растворов с ПВАД водотвердое отношение В:Т. Сразу после формования на их поверхности образуется пленка препятствующая интенсивному испарению влаги. Поэтому в начальный момент, в процессе образования этой пленки, происходит интенсивная потеря влаги, а, учитывая низкое В:Т, и, следовательно, небольшую исходную влажность раствора, после быстрого уменьшения влаги в первые сутки процесс десорбции практически заканчивается через 6-7 суток. Оставшаяся в растворе влага создает благоприятные условия для гидратации цемента.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/12/123014_2104_1.png"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/12/123014_2104_1.png" alt="" width="604" height="512" /></a><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span>Рис 1. Десорбция влаги пенополимерцементными растворами</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5388" title="ris1" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/12/ris12.png" alt="" width="282" height="79" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2014/12/5376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
