В работе описаны результаты экспериментальных исследований засоленности образцов каменных стен. Показано, что процесс засоления кирпичной кладки не имеет существенного влияния на мероприятия по санации кирпичной кладки при правильном подборе состава материалов и технологий выполнения. Часто на поверхностях старых кирпичных стен наблюдаем темные пятна на штукатурке, белые высолы растрескивание и шелушение штукатурок и красок (рис. 1.а,б), а также разрушение кирпича
(рис. 1.в), пористого камня и раствора в швах кладки (рис. 1.г) - это почти всегда признаки вредного воздействия разного типа солей, часто путают с грибками [1, 2].
![]() |
![]() |
||
| а | б | ||
![]() |
![]() |
||
| в | г |
Рис. 1. Признаки вредного воздействия солей различного типа:
а - пятна на штукатурке, белые высолы, шелушение штукатурок и красок;
б - растрескивание и шелушение штукатурок и красок; в, г - разрушение кирпичной кладки.
Растворимые соли (гигроскопичны) проникают в стену различными путями: вместе с водой, которую подтягивают капилляры из почвы, с неплотной канализации в загрязненной среде, а также с дождевой воды. Постоянно действующий механизм капиллярного подтягивание грунтовых вод приводит к накоплению солей в материале стены. Водносолевая коррозия, особенно под действием хлоридов и сульфатов приводит к образованию новых сложных солевых структур, существенно увеличивают кристаллический давление. Так Na Cl реагирует с алюминатных минералами, компонентами цементного камня, образуя гидрохлоралюминаты; сульфаты грунтовых вод реагируют с трех кальциевым алюминатом 3CaO ∙ Al2O3 образуя объемную структуру: 3CaO ∙ Al2O3 ∙ 3Сa SO4 ∙ 3OH2O, что в свою очередь приводит к разрушению материала. В некоторых случаях наблюдается вспучування материала под действием активного аморфного кремнезема SiO2, который проникает из почвенной влагой. При этом образуются объемные водные гидросиликаты натрия: n Na2O ∙ m SiO2 ∙ x H2O, ускоряющие процесс коррозионного разрушения [1, 3, 4].
Основная задача исследований - это экспериментально исследовать процессы засоления кирпичной кладки и влияние уровня засоленности на технологию устройства горизонтальной гидроизоляции инъекционными методами.
Моделирование процессов засоления кирпичной кладки осуществлено следующим образом. С кирпича, взятой при разборке старых стен, сформировано пять стеновых блоков различных размеров (Рис. 2.) На сложном песчано-известковом растворе М50 с соотношением компонентов 1:0,7:6,0.

Рис. 2. Конструкция опытных образцов:
1 - ванна с готовым раствором смеси солей; 2 - деревянные прокладки 3 - опытные образцы;
4 - эталонный образец; 5 - приготовленный водный раствор смеси солей; 6 - расположение опытных образцов в лаборатории. а - пятна на штукатурке, белые высолы, шелушение штукатурок и красок; б - растрескивание и шелушение штукатурок и красок; в, г - разрушение кирпичной кладки.

Рис. 3. Отбор исследовательских кернов в лаборатории.

Рис. 4. Засоленность кирпичной кладки анионами Cl-, NO3-, SO42-.
В результате этой реакции образуется газообразные продукты, которые депортируемых из кирпича, что и приводит к уменьшению общего содержания этих компонентов в кирпиче. После окончания процесса засоления опытных образцов, то есть через 52 недели были проведены соответствующие санационные работы с целью определения их эффективности при применении на практике [2, 4]. В первую очередь было выполнено горизонтальную гидроизоляцию инъекционным методом с запресовкой инъекционного материала под давлением, для чего было сконструировано соответствующий пистолет (рис. 5).

Рис. 5. Устройство горизонтальной гидроизоляции:
а - запрессовка инъекционного материала; б - конструкция пистолета-инъектора;
1 - штуцер на шланг комресора; 2 - переходник ¼ "резьба внутренняя - ½" резьба внешняя; 3 - кран ½ "; 4 - угол 90 ° ½ "резьба внутренняя - ½" резьба внешняя; 5 - кран ½ "резьба внутренняя; 6 - труба ½ ", L - 100 мм, резьба внешняя; 7 - контргайка; 8 - обратный клапан ½ "; 9 - переходник ½ "резьба внешняя - 3/8" резьба внешняя; 10 - накидная гайка 3/8 "; 11 - плотная резинка; 12 - пружина; 13 - ручка крана.
После устройства горизонтальной гидроизоляции была выполнена полная ремонтно-реставрационная санирующая система, отвечающая требованиям WTA [1]. После наблюдения за работой данной системы должны хорошие результаты, то есть в течение шести месяцев отсутствуют какие-либо проявления засоленности образцов, а это в свою очередь свидетельствует, что система работает.
Вывод.
Процессы засоления кирпича анионами Cl-, NO3-, SO42- сложные и имеют различный характер. Кроме движения солей в вертикальном направлении происходит химическое взаимодействие между компонентами. Одним из параметров, которые влияют на ход взаимодействия является pH среды и наличие открытых капилляров.
Таким образом, процесс засоления кирпичной кладки не имеет существенного влияния на мероприятия по санации кирпичной кладки при правильном подборе состава материалов и технологий выполнения, соответствующие требованиям WTA [5].
Авторы: Лучко И.И., Назаревич Б.Л. (Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. М.П.Шульгина, г. Львов; НУ "Львовская политехника").
1. Лучко И.И., Парнета Б.З., Назаревич Б.Л., Майба Р.И. Экспериментальные исследования влажности и засоленности бетона и кирпичной кладки. // Вестник Одесской Государственной Академии строительства и архитектуры. - Одесса: "Мистомайстрив", 2005. -Вып. 20. - С.185-195. 2. Лучко И.И., Назаревич Б.Л., Парнета Б.З. Технология устройства горизонтальной гидроизоляции в кирпичных стенах. // Сб. наук. пр. Ресурсосберегающие материалы, конструкции, здания и сооружения. - Ровно: 2005. - Выпуск 13. -С. 322-328. 3. Лучко И.И., Назаревич Б.Л. Разрушение зданий от засоления / Сб. наук. пр. Диагностика, долговечность и реконструкция мостов и строительных конструкций.-Л .: Каменщик, 2006. - Вип.7.- С.138-144. 4. Назаревич Б.Л., Каганов В.А., Назаревич В.Б. Технологии и материалы реконструкции старинной застройки городов / Сб. Наук. пр. Современные технологии, материалы и конструкции в строительстве. - Винница: Универсум, 2006. - С.113-120. 5. Назаревич Б.Л. Устройство горизонтальных гидроизоляции при проблемах связанных с реставрацией. // Сб. наук. пр. Механика и физика разрушения строительных материалов и конструкций. - Л.: Каменщик, 2005. -Вип.6. - С.527-535.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ NEW!
| PUTZ-EC СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ И ОБНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ | |
| IMPREGNAT DRY СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ГИДРОФОБИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ |
![]()
В случае возникновения вопросов свяжитесь с нашими техническими специалистами.



