НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
- Сравнение методов определения прочности двойного сварного шва для ПВХ-мембран LOGICBASE на раздир
- УДК 699.822:620
doi: 10.33622/0869-7019.2025.02.70-75
Алексей Васильевич ЦЫБЕНКО1, руководитель технической службы направления «Инженерная гидроизоляция», cybenko@tn.ru
Илья Николаевич ГОГЛЕВ1, соискатель, технический специалист, goglev@tn.ru
Светлана Андреевна ЛОГИНОВА2, кандидат технических наук, зав. кафедрой строительства зданий и сооружений, sl79066171227@yandex.ru
Аркадий Андреевич КРАВЧЕНКО1, технический специалист, kravchenko.a@tn.ru
1 ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы, 129110 Москва, ул. Гиляровского, 47, стр. 5
2 Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ), 150001 Ярославль, Московский просп., 88
Аннотация. Рассмотрены условия эксплуатации ПВХ-мембран на строительных площадках в Москве. Показаны основные способы определения прочности и герметичности двойных сварных швов для ПВХ-мембран. Проведены испытания двойных сварных швов ПВХ-мембран LOGICBASE V-SL на прочность при раздире согласно нормативным документам. Особенность данных испытаний состоит в том, что они выполнены с помощью лабораторного и полевого оборудования для одних и тех же сварных швов. В качестве образцов использовали полоски ПВХ-мембран, отобранные из сваренных гидроизоляционных швов на строительном объекте. Лабораторную часть испытаний проводили на базе лаборатории компании ТехноНИКОЛЬ, полевые испытания - с помощью портативного тензиометра. Полученные результаты показали, что полевой метод определения средней прочности сварных швов ПВХ-мембран на раздир с помощью портативного тензиометра позволяет получить в целом достоверные показатели, погрешность которых относительно поверенного лабораторного оборудования не превышает 9,44 %. На основании этих данных сделан вывод о достаточно высокой точности полевого метода определения прочности.
Ключевые слова: бетон, железобетон, гидроизоляция, полимерные мембраны, автоматическое оборудование, сварные швы, раздир - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Тарасов И. Ю., Христофорова И. А. Применение гидроизоляционной ПВХ-мембраны в строительстве // Полимеры в строительстве: научный интернет-журнал. 2024. № 1(12). С. 97-99.
2. Далинчук В. С., Ильмендеров М. С., Поленов Д. В. Ремонтопригодные гидроизоляционные системы // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 7(34). С. 71-84.
3. Чубинишвили А.Т. Применение специализированных гидроизоляционных мембран в подземном строительстве // Метро и тоннели. 2015. № 6. С. 31-33.
4. Цыбенко А. В., Шалимов В. Н., Гоглев И. Н., Логинова С. А. Работа полимерного рулонного гидроизоляционного материала LOGICBASET на многоосное растяжение // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 3. С. 74-79. doi: 10.33622/0869-7019.2023.03.74-79
5. Шалимов В. Н., Цыбенко А. В., Гоглев И. Н., Логинова С. А. Химическая стойкость и долговечность поливинилхлоридной мембраны LOGICBASE V-ST // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 9. С. 60-67. doi: 10.33622/0869-7019.2023.09.60-67
6. Шалимов В. Н., Цыбенко А. В., Гоглев И. Н., Логинова С. А. Исследование герметичности одинарных швов ПВХ-мембран LOGICBASET/ ECOBASET в системах инженерной гидроизоляции // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2023. Т. 50. № 4. С. 203-209.
7. Коринтели А. М., Черунова И. В. Разработка и исследование структуры соединительного герметичного шва с повышенной устойчивостью к разрыву // Костюмология. 2023. Т. 8. № 2. URL: https://kostumologiya.ru/PDF/14TLKL223.pdf (дата обращения 22.11.2024).
8. Клюев К. А., Кузнецов А. А. Влияение дефектов конструкций и ошибок проектирования на этапах возведения монолитного каркасного здания // СтройМного. 2017. № 1. С. 6-10.
9. Загородникова М. А., Ярцев В. П. Работоспособность гидроизоляционных ПВХ-мембран в конструкциях различного назначения. Тамбов : ТГТУ, 2018. 84 с.
10. Косыгина Н. Н., Косыгина К. А., Белов Р. А. Анализ причин отказа защиты заглубленного сооружения от грунтовых вод на практическом примере // Молодой ученый. 2022. № 12(407). С. 41-48.
11. Лебедева И. В. Проблемы нормирования надежности строительных конструкций и экспертная деятельность в области международной стандартизации // Строительная механика и расчет сооружений. 2022. № 2(301). С. 39-46.
12. Еременко Д. Б. Технический регламент как источник объективных требований к применяемым материалам (в порядке обсуждения) // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 11. С. 57-62.
13. Коновалов Н. Н. Нормирование дефектов и достоверность неразрушающего контроля сварных соединений. М. : НТЦ "Промышленная безопасность", 2006. 160 с.
14. Зензина А. Н., Колбина Е. Л. Оценка прочности сварочных швов полимерных пленочных материалов с использованием вторичного сырья // Динамика систем, механизмов и машин. 2014. № 3. С. 69-73.
15. Цыбенко А. В. Многоосное растяжение полимерного рулонного гидроизоляционного материала. определение прочности при разрыве // Фундаменты. 2022. № 3(9). С. 55-57.
16. Загородникова М. А., Ярцев В. П. Влияние агрессивных сред на физико-механические свойства ПВХ-мембран при их применении в конструкциях животноводческих комплексов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2016. № 11-12. С. 19-22.
17. Шалимов В. Н., Цыбенко А. В., Гоглев И. Н., Логинова С. А. Исследование химической стойкости ПВХ-мембран для гидроизоляции // Строительные материалы. 2023. № 10. С. 63-69.
18. Кабардина С. И., Шефер Н. И. Измерения физических величин. М. : БИНОМ "Лаборатория знаний", 2005. 136 с.
19. Ведяков И. И., Еремеев П. Г., Соловьев Д. В. Научно-техническое сопровождение и нормативные требования при реализации проектов зданий и сооружений повышенного уровня ответственности // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 12. С. 14-19. - Для цитирования: Цыбенко А. В., Гоглев И. Н., Логинова С. А., Кравченко A. A. Сравнение методов определения прочности двойного сварного шва для ПВХ-мембран LOGICBASE на раздир // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 2. С. 70-75. doi: 10.33622/0869-7019.2025.02.70-75
НАЗАД

