Mit der Entwicklung der Bauindustrie wurde die Farbenindustrie. Chemiker arbeiten ständig an der Erfindung neuer Farben und Lacke mit verbesserten Eigenschaften. Auf dem Farben- und Lackmarkt erscheinen ständig neue Produkte, wodurch sich neue Möglichkeiten im Bau- und Reparaturgeschäft eröffnen. Daher wurden bis vor relativ kurzer Zeit alle Bau- und Reparaturarbeiten nur unter bestimmten Feuchtigkeitsbedingungen und innerhalb sehr kleiner Temperaturgrenzen durchgeführt. Heutzutage gibt es jedoch viele Technologien und Substanzen, die dies ermöglichen verschiedene Arten Arbeiten auch bei starker Kälte oder schwüler Hitze. Dies gilt sowohl für Farb- und Lackmaterialien als auch für Baumaterialien. Beispielsweise kann Beton nicht zum Gießen eines Fundaments oder von Fliesen verwendet werden, wenn die Lufttemperatur unter einen bestimmten Grenzwert sinkt, da die Gefahr besteht, dass das zur Herstellung der Lösung hinzugefügte Wasser gefriert und der Beton nicht richtig aushärtet, was dazu führt wirken sich weiter auf die Qualität und die strukturelle Festigkeit aus. Allerdings beim Hinzufügen einiger chemischer Materialien und bei der Verwendung die richtige Technologie Es wird möglich, beim Bau mehr Beton zu verwenden niedrige Temperaturen. Deshalb, moderne Häuser gebaut werden kann das ganze Jahr über Dadurch wird die Bau- und Innenausbauzeit erheblich verkürzt.


Nachfolgend finden Sie ein Video mit einem anschaulichen Beispiel für die Verwendung einer thixotropen Mischung.


Eigenschaften von Farben und Lacken sowie Baustoffen

Jedes bei Reparaturen oder Bauarbeiten verwendete Material hat seine eigenen spezifischen Eigenschaften, die den Umfang seiner Anwendung bestimmen. Beispielsweise wird es schwierig sein, mit einer Lösung abzudecken, die für horizontale Flächen vorgesehen ist vertikale Wand, und die Eigenschaften sind daran schuld. Daher müssen Sie bei der Auswahl der Materialien für Reparatur und Bau auf folgende Eigenschaften achten:

  • Viskosität;
  • Thixotropie;
  • Lebensfähigkeit;
  • haltbar bis;
  • Trocknungsparameter;
  • Gewicht der Flüssigkeitsschicht;
  • trockener Rückstand;
  • Versteckvermögen;
  • Streichfähigkeit;
  • Transparenz;
  • Glanz
  • und vieles mehr, je nachdem, welches Material benötigt wird: Farbe, Lack oder Grundierung und Spachtelmasse.

Bei der Arbeit mit vertikalen, geneigten und Deckenflächen spielt eine Materialeigenschaft wie die Thixotropie eine sehr wichtige Rolle. Übersetzt man den Begriff Thixotropie wörtlich, so stellt sich heraus, dass es sich hierbei um eine Veränderung während einer Berührung handelt (von griech. thixis – Berührung und trope – Drehung, Veränderung). Grob gesagt ist dies die Fähigkeit dispergierter Gemische (Flüssigkeit + zerkleinerte dichte Phase), ihre Fließgrenze im Ruhezustand wiederherzustellen, d. h. wenn es keine Mischungen gibt mechanische Einflüsse. Es ist erwähnenswert, dass Thixotropie die Fähigkeit von Kunststoffkörpern ist, flüssig zu werden, und nicht umgekehrt – die Fähigkeit von flüssigen Körpern, zu gefrieren oder auszuhärten. Wie wir sehen, steht die Thixotropie in direktem Zusammenhang mit der Viskosität.

Somit eignen sich thixotrope Mischungen hervorragend zum Auftragen von vertikalen, geneigten und Deckenflächen. Aufgrund ihrer Eigenschaften breiten sie sich nicht aus, bilden keine Schlieren und können daher ohne Schalung verarbeitet werden. Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte können wir sagen, dass die Arbeit mit thixotropen Mischungen einfach und bequem ist.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, thixotrope Mischungen aufzutragen. Wie alle anderen Materialien können sie sowohl manuell als auch maschinell aufgetragen werden. Werden thixotrope Mischungen manuell auf Oberflächen aufgetragen, kommen folgende Materialien zum Einsatz:

  • Kelle;
  • Spatel;
  • Pinsel usw.

Bei der maschinellen Verarbeitung kommen Putzstationen sowie Trocken- oder Nassspritzbetonverfahren zum Einsatz.

Thixotrope Eigenschaften

Wie bereits herausgefunden wurde, gehen alle Materialien mit thixotropen Eigenschaften unter mechanischer Einwirkung von einem gelartigen oder dicken Zustand in einen flüssigen Zustand über. Nachdem die mechanische Einwirkung auf sie aufgehört hat, bleiben thixotrope Materialien für eine gewisse Zeit in flüssigem Zustand. Dies liegt an der Schaltgrenze, die den Übergang verursacht thixotrope Materialien von einem dicken Zustand in einen vorübergehend flüssigen Zustand. Um den flüssigen Zustand dieser Materialien für einige Zeit aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, diesen maximalen Scherwert ständig aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zeitpunkt müssen sie auf die Oberfläche aufgetragen werden, andernfalls erreichen die Materialien am Ende der mechanischen Einwirkung und im Laufe der Zeit, wenn sie flüssig sind, ihren ursprünglichen Zustand.

Die thixotropen Eigenschaften hängen direkt von der qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der dispergierten Phase des Stoffes ab. Somit wird die Thixotropie eines Materials durch folgende Parameter beeinflusst:

  • maximale effektive Viskosität;
  • minimale effektive Viskosität;
  • die ultimative Scherspannung, die bereits besprochen wurde.

Thixotrope Materialien

Thixotrope Eigenschaften sind in der Regel Fetten, Lacken, Farben, verschiedenen Lösungen und Mischungen sowie einigen inhärent Lebensmittel(z. B. Gelatine oder Stärke).

Wenn wir über Farben und Lacke sprechen, dann sind Farben und Lacke mit thixotropen Eigenschaften laut Experten immer von hoher Qualität, sie lassen sich recht einfach verarbeiten und außerdem ist bei solchen Farben und Lacken kein Probeanstrich erforderlich; darauf, wie die Farbe aus der Dose fließt. Experten zufolge thixotrope Farbe Es sollte wie frisch heruntergeladener Honig in einem dicken und gleichmäßigen Strahl aus einem Glas in einen anderen Behälter fließen.

Außerdem hinterlassen thixotrope Lacke und Farben im Gegensatz zu einfach dicken Farben und Lacken keine Ablagerungen im Glas. Aufgrund ihrer thixotropen Eigenschaften haften solche Lacke und Farben hervorragend auf Werkzeugen zum Streichen von Oberflächen (Pinsel und Rollen) und hinterlassen auch keine Flecken, wie bereits erwähnt.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte haben thixotrope Farben und Lacke einen Vorteil gegenüber Farben und Lacken, die diese Eigenschaften nicht aufweisen.


Unten finden Sie eine Tabelle mit Eigenschaften der wichtigsten thixotropen Zusatzstoffe, die in Farben und Lacken verwendet werden.


Chemische Zusammensetzung Name Markenunternehmen Eigenschaften und Hauptanwendungsgebiete
Hydriertes Rizinusöl, modifiziert mit Polyamid-Oligomer Thixotrol Thixotrol ST „Nl Chemicals“ In Beschichtungen auf Basis von Alkyd-, Epoxid-, Chlor- und Cyclokautschuk sowie Polyurethan-Oligomeren. In dickschichtigen Beschichtungen von Straßen-, Bau- und Pulverlacken
Tixcin E
„NL-Chemikalien“
Dasselbe
Anorganische Modifikation von Rizinusöl Thixotrol G-ST „Nl Chemicals“ Dasselbe, mit Ausnahme von Alkydfarben und -lacken
Mineralischer Montmorillonit, modifiziert mit verschiedenen organischen Zusätzen Bentonite Benton SD-1 „Nl Chemicals“ Dichte 1470 kg/m 3 , Schüttdichte 0,24 g/cm 3 . Von unpolaren bis leicht polaren Medien mit überwiegend aliphatischen Lösungsmitteln. In Beschichtungen auf Basis von Alkyd-Oligomeren, Druckfarben auf Mineralölbasis
„NL-Chemikalien“ Dichte 1620 kg/m 3 , Massenmedien VLKM auf Basis von Acrylat, Nitrozellulose, Epoxid, Polyurethan, Polyvinylbutyral, Vinyl-POs
Benton SD-3 „Nl Chemicals“ Dichte 1600 kg/m, Schüttmasse 0,305 g/cm 3 . Aktiv in den unterschiedlichsten Polaritäten. In Beschichtungen auf Basis von Alkyd, Acryl, Chlor und Cyclokautschuk. In Zinkpulverfarben, Straßenbeschichtungen
Benton 27 „Nl Chemicals“ In Epoxidbeschichtungen (mit Lösungsmittel) in Polyester-, Polyurethan-, Alkyd- und Vinylbeschichtungen
Benton 34 „Nl Chemicals“ In Bitumen, Chlor- und Cyclokautschuk-Software, Druck-, Straßen- und Markierungsbeschichtungen
Benton 37 „Nl Chemicals“ In Organosiliciumbeschichtungen und anderen
Kolloidales synthetisches Siliziumdioxid mit SiO 2 99,8% Aeropower AMS
(TU 18.12.18.80, Ukraine)
Hydrophobie 99,3 %, pH=5/7
(GOST 14922-77):
A-175

A-300

A-380

pH=3,6 / 4,3,
spezifische Oberfläche
175+/-25m 2 /g
Spezifische Oberfläche
300 30 m 2/g
Spezifische Oberfläche
380+/-40 m 2/g
R805 pH = 3,5/5,5, SiO-Gehalt 2 mehr als 99,8 % spezifische Oberfläche 150 +/- 25 m 2/ g durchschnittliche Partikelgröße 12 µm
R974 pH = 3,5/5,5, SiO-Gehalt 2 mehr als 99,8 % spezifische Oberfläche 170+/-20m 2/ g durchschnittliche Partikelgröße 12 µm
R972 pH = 3,5+/-5,5, SiO-Gehalt 2 mehr als 99,8 % spezifische Oberfläche 180 +/- 25 m 2 / g durchschnittliche Partikelgröße 16 µm

Oft thixotrope Eigenschaften verwechselt mit Pseudoplastizität. Obwohl die Eigenschaften ähnlich zu sein scheinen, unterscheiden sie sich tatsächlich grundlegend. So entsteht Pseudoplastizität durch den Viskositätsverlust eines Stoffes unter vorübergehender Scherbeanspruchung, während die Thixotropie dazu führt, dass ein Stoff nach einer gewissen Zeit unter ständiger Einwirkung an Viskosität verliert.

(aus dem Griechischen thixis – berühren und tropisch – drehen, verändern * a. Thixotropie der Gesteine; n. Thixotropie der Gesteine; f. thixotropie des roches; i. capacidad tixotropica de rocas, tixtropia de rocas) – ein physikalisches und chemisches Phänomen, das in auftritt einige kolloidale disperse Systeme, zum Beispiel in kohäsiven Felsen ah, und besteht in ihrer spontanen Verflüssigung unter dem Einfluss mechanischer Einflüsse (Schütteln, Rühren, Vibration, Ultraschall usw.) und der anschließenden Wiederherstellung der Struktur, wenn diese Einflüsse beseitigt werden. Thixotropie wird durch die reversible Aufweichung struktureller Bindungen zwischen mineralischen Partikeln kohäsiven Gesteins erklärt. Unter einem bestimmten mechanischen Einfluss geht gebundenes und immobilisiertes Wasser in freies Wasser über, was zu einer Abnahme der Festigkeit der strukturellen Bindungen und einer Verflüssigung des Gesteins führt. Das Aufhören des Aufpralls führt zu einem umgekehrten Übergang des Wassers vom freien in den gebundenen Zustand und zur Festigung des Gesteins (thixotrope Festigung).

Ein Indikator für die Neigung von Gesteinen zur thixotropen Erweichung ist die Instabilität. Sie wird normalerweise anhand des durchschnittlichen Radius der Basis einer zylindrischen Probe (mm) nach ihrer Vibration bei einer Vibrationsfrequenz von 67 Hz und einer Amplitude von 1 mm gemessen. Der Anfangsradius der Probe beträgt 8 mm und die Höhe des Zylinders beträgt 20 mm. Der Wert des Instabilitätsindex variiert zwischen 8 und 9 für nicht thixotrope Gesteine ​​und 15 oder mehr für stark thixotrope Gesteine. Ein allgemeinerer Indikator ist die Grenze der Strukturfestigkeit unter dynamischem Einfluss, definiert als die maximale Wechselbeschleunigung, bei der die Festigkeit des Gesteins nicht abnimmt. Sie wird in m/s2 gemessen. Die thixotrope Verfestigung wird durch die Erholungszeit(en) charakterisiert, in der/denen während der Erholung die maximale Festigkeit des Gesteins erreicht wird.

Die Thixotropie wird durch die qualitative und quantitative Zusammensetzung ihrer dispergierten Phase, die Form der Partikel und ihre Hydrophilie, die Zusammensetzung und Konzentration der Porenfeuchtigkeit usw. bestimmt. Der Haupteinfluss wird durch die granulometrische Zusammensetzung des Gesteins ausgeübt. Thixotrope Phänomene sind typisch für Gesteine ​​mit einem Tonpartikelgehalt von mindestens 1,5-2 %.

Thixotropie ist in der Natur weit verbreitet und hat sowohl negative als auch positive Auswirkungen auf technologische Prozesse beim Abbau nasser bindiger Gesteine. Beispielsweise führt die thixotrope Verflüssigung beim Transport solcher Gesteine ​​zu einer starken Haftung an den Arbeitsflächen von Transportgeräten, wodurch sich deren Produktivität um das 1,5-fache verringert. Andererseits wird die Thixotropie beim Bohren und Rammen von Pfählen eingesetzt. Thixotropie ist die Ursache für Erdrutschphänomene.

Thixotrope Flüssigkeit

Thixotrope Flüssigkeiten(aus dem Griechischen θίξισ - berühren und τροπέ - Veränderung) - Flüssigkeiten, in denen, bei konstante Geschwindigkeit Durch Verformung nimmt die Scherspannung mit der Zeit ab.

Die Viskosität einiger Flüssigkeiten ändert sich unter konstanten Umgebungsbedingungen und Schergeschwindigkeit mit der Zeit. Wenn die Viskosität einer Flüssigkeit mit der Zeit abnimmt, wird die Flüssigkeit als thixotrop bezeichnet, und wenn sie im Gegenteil zunimmt, dann - reopex.

Beide Verhaltensweisen können sowohl zusammen mit den oben beschriebenen Arten der Flüssigkeitsströmung als auch nur bei bestimmten Schergeschwindigkeiten auftreten. Das Zeitintervall kann bei verschiedenen Stoffen stark variieren: Manche Stoffe erreichen einen konstanten Wert in Sekunden, andere in mehreren Tagen. Reopex-Materialien sind im Gegensatz zu thixotropen Materialien, zu denen Schmiermittel, viskose Druckfarben und Farben gehören, recht selten.

Bei der Untersuchung des Einflusses zweier Parameter (Zeit und Schergeschwindigkeit) auf die Viskosität von Materialien für thixotrope Flüssigkeiten Es ergeben sich die folgenden Kurven. [ angeben]

Die absteigenden und aufsteigenden Kurven fallen nicht zusammen und bilden eine „Hystereseschleife“, die durch eine Abnahme der Viskosität der Flüssigkeit bei langfristigen Verformungen verursacht wird. Dieses Phänomen kann reversibel sein oder auch nicht: Einige Systeme können nach einer Ruhephase ihre ursprüngliche Viskosität wiedererlangen, andere Systeme nie.

Siehe auch

Thixotropie

Felsen (vom griechischen thixis – berühren und trope – drehen, verändern * A. Thixotropie von Gesteinen; N. Thixotropie der Steine; F. Thixotropie des Roches; Und. capacidad tixotropica de rocas, tixtropia de rocas) - physikalisch-chemisch.
ein Phänomen, das beispielsweise in bestimmten kolloidalen dispersen Systemen auftritt. in kohärentem g.p. und bestehend in ihrer spontanen Verflüssigung unter dem Einfluss mechanischer. Einflüsse (Schütteln, Rühren, Vibration, Ultraschall etc.) und anschließende Wiederherstellung der Struktur bei Beseitigung dieser Einflüsse. T. wird durch die reversible Aufweichung struktureller Bindungen zwischen mineralischen Partikeln bindigen Gesteins erklärt. Mit einer gewissen Mechanik Bei der Freilegung kommt es zu einem Übergang von gebundenem und immobilisiertem Wasser in freies Wasser, was zu einer Abnahme der Festigkeit der strukturellen Bindungen und einer Verflüssigung des Gesteins führt. Das Aufhören des Aufpralls führt zu einem umgekehrten Übergang des Wassers vom freien in den gebundenen Zustand und zur Festigung des Gesteins (thixotrope Festigung).
Ein Indikator für die Neigung eines hydraulischen Materials zur thixotropen Erweichung ist die Instabilität. Er wird normalerweise anhand des durchschnittlichen Radius der zylindrischen Basis gemessen. Probe (mm) nach ihrer Vibration mit einer Vibrationsfrequenz von 67 Hz und einer Amplitude von 1 mm. Der Anfangsradius der Probe beträgt 8 mm und die Höhe des Zylinders beträgt 20 mm. Der Wert des Instabilitätsindex variiert zwischen 8 und 9 für nicht thixotrope Gesteine ​​und 15 oder mehr für stark thixotrope Gesteine. Ein allgemeinerer Indikator ist die Grenze der Strukturfestigkeit unter dynamischen Bedingungen. Einfluss, definiert als die maximale Wechselbeschleunigung, bei der das Gestein nicht abnimmt. Sie wird in m/s2 gemessen. Die thixotrope Härtung zeichnet sich durch eine Erholungszeit (s) aus, während der die Erholung ein Maximum erreicht. Felsfestigkeit.
T. wird durch Qualitäten bestimmt. und Mengen. die Zusammensetzung ihrer dispergierten Phase, die Form der Partikel und ihre Hydrophilie, die Zusammensetzung und Konzentration der Porenfeuchtigkeit usw. Hauptsächlich. Der Einfluss wird durch die Granulometrie ausgeübt. Gesteinszusammensetzung. Thixotrope Phänomene sind typisch für Gesteine ​​mit einem Tonpartikelgehalt von mindestens 1,5-2 %. T. ist in der Natur weit verbreitet und hat sowohl negative als auch positive Auswirkungen. Einfluss auf die Technik Prozesse bei der Entwicklung nasser bindiger Gesteine. Beispielsweise führt die thixotrope Verflüssigung beim Transport solcher Gesteine ​​zu einer intensiven Haftung dieser Steine ​​an den Arbeitsflächen des Transportmittels. Ausrüstung, wodurch sich die Produktivität um das 1,5-fache verringert. Andererseits wird T. beim Bohren und Rammen von Pfählen eingesetzt. T. ist die Ursache für Erdrutschphänomene.


A. V. Dugartsyrenov.. Berg-Enzyklopädie. - M.: Sowjetische Enzyklopädie. 1984-1991 .

Herausgegeben von E. A. Kozlovsky:

Synonyme

    Thixotropie-Wörterbuch der russischen Synonyme. Thixotropie Substantiv, Anzahl Synonyme: 1 Thixotropie (1) ASIS Wörterbuch der Synonyme. V.N. Trishin... Wörterbuch der Synonyme

    Thixotropie- – die Fähigkeit von Farben, unter mechanischer Belastung die Viskosität zu verringern (zu verflüssigen) und im Ruhezustand die Viskosität zu erhöhen (zu verdicken)... Bauwörterbuch

    Thixotropie- Die Eigenschaft einiger Materialien, Kleber, Latices usw., ihre durch mechanische Einwirkung zerstörte Struktur wiederherzustellen [ Terminologisches Wörterbuch zum Bau in 12 Sprachen (VNIIIS Gosstroy UdSSR)] EN Thixotropie DE Thixotropie FR Thixotropie ...

    Thixotropie- 3,5 Thixotropie: Die Fähigkeit einer Lösung, sich im Ruhezustand zu verdicken, eine gelartige Gelmasse zu bilden und sich unter mechanischer Einwirkung zu verflüssigen, sodass ein viskoses flüssiges Sol entsteht. Der Vorgang kann viele Male wiederholt werden. Quelle …

    Die Eigenschaft einiger Materialien, Leim, Latices usw., ihre durch mechanische Einwirkung zerstörte Struktur wiederherzustellen (bulgarische Sprache: Български) Thixotropie (tschechische Sprache: Čeština) Thixotropie; Tixotropie ( Deutsch; Deutsch)… … Konstruktionswörterbuch

    Thixotropie des Erdölprodukts- Physik chemische Eigenschaft, das die Änderung der rheologischen Eigenschaften bei konstanter Temperatur infolge der Zerstörung des Strukturrahmens eines plastischen Erdölprodukts während der Verformung sowie weitere Änderungen dieser Eigenschaften bestimmt... ... Leitfaden für technische Übersetzer

    Bodenthixotropie- Die Fähigkeit einiger Böden und Böden im durchnässten Zustand, unter dem Einfluss mechanischer Einflüsse (Schütteln, Rühren) fließfähig zu werden und im Ruhezustand wieder in einen festen Zustand überzugehen... Wörterbuch der Geographie

    Bodenthixotropie- die Fähigkeit einiger Böden und Böden im durchnässten Zustand, sich unter dem Einfluss mechanischer Einflüsse (Schütteln, Rühren) zu verflüssigen (Fließfähigkeit zu erlangen) und im Ruhezustand wieder in einen festen Zustand überzugehen... Wörterbuch in der Bodenkunde

    STO-GK Transstroy 014-2007: Grabenwand im Boden. Entwurfs- und Bautechnik für Verkehrsbauprojekte- Terminologie STO GC Transstroy 014 2007: Grabenwand im Boden. Entwurfs- und Bautechnik für Verkehrsbauprojekte: 3,15 VPT: Verfahren zum Betonieren mit einem vertikal bewegten Betonrohr.… … Wörterbuch-Nachschlagewerk mit Begriffen der normativen und technischen Dokumentation

    - (wasserdispergierte Farben, Latexfarben, Dispersionsfarben), Suspensionen von Pigmenten und Füllstoffen in wässrigen Dispersionen (Latexen) von Filmbildnern. Wässrige Emulsionen der letzteren erhalten hl. arr. Emulsionspolymerisation der entsprechenden... ... Chemische Enzyklopädie

Wird häufig zur Betonreparatur verwendet Mörser besonderer Zweck. Sie zeichnen sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit aus und können auf Kunststeinen unter rauen Bedingungen (Fassaden, Tunnel, Parkplätze) eingesetzt werden. Eine dieser Lösungen sind thixotrope Mischungen, deren Eigenschaften und Anwendungsprinzipien im Folgenden erläutert werden.

An Kunststein Es können mechanische Belastungen (Vibration, Schock etc.), physikalische (Verschleiß, Schrumpfung, Gefrieren und Auftauen, Temperaturschwankungen, Salzkristallisation) wirken.

Chemische Belastungen schwächen Strukturen stark. Aufgrund der kapillarporösen Struktur können Alkalien und Sulfate, Salzlösungen in die Betondicke eindringen und diesen letztlich beeinflussen Tragfähigkeit. Wenn das Bauwerk den Belastungen nicht standhält und eine Reparatur erfordert, basiert die Auswahl des Arbeitspersonals auf einer Beurteilung seines Zustands und der Schadensursachen.

Die Gründe für die Zerstörung von Beton sind sehr vielfältig, sie alle führen jedoch unweigerlich zu Sanierungsbedarf

Thixotrope Mischungen – was ist das?

Thixotrope Reparaturmasse für Beton ist eine Trockenmischung auf Basis von hochfestem Zement, mineralischem Füllstoff und modifizierenden Zusätzen. Im Gegensatz zu anderen Zementanaloga enthält die Mischung verstärkende Fasern. Beim Mischen mit Wasser bildet das Material eine hochfeste Lösung, die nicht schrumpft. Es ist wirksam bei der Reparatur und Wiederherstellung beschädigter horizontaler und vertikaler Oberflächen Betonkonstruktionen.

Anwendungsbereich

Das Material ist für den professionellen und nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.

Bei professionelle Reparatur Thixotrope Mischungen werden in folgenden Fällen verwendet:

  • Baureparaturen und Restaurierung zerstörte Betonkonstruktionen, auch aufgrund von Korrosion der Bewehrung (Träger, Kanten, Säulen). Beseitigung von Mängeln, die während des Baus oder während des Betriebs entstanden sind;
  • Reparatur der Schutzschicht, Ausfüllen harter Fugen, Beseitigung von Oberflächenfehlern (neue Füllfugen, Kiesnester, freigelegte Bewehrung, Spuren der Schalungsentfernung);
  • Wandausrichtung, umschließende Strukturen;
  • Fundamentreparatur, unter starker abrasiver Belastung, Stahlbetonkonstruktionen von Wasserbauwerken;
  • Abdichtungsarbeiten auf dem Dach, in Keller, Betontanks und -wannen;
  • Fundamente gießen und monolithischer Wohnungsbau, Monolithisierung vorgefertigter Betonkonstruktionen;
  • reparieren Bodenbeläge Industriebauten unter starker mechanischer Belastung und unter dem Einfluss aggressiver Umgebungen;
  • Reparatur von Heizräumen, Wärmekraftwerk, Schornsteine, Brücken, Viadukte.

Im privaten Bereich werden thixotrope Mischungen für Reparaturen eingesetzt. Betonestriche, Böden, Wege, Brunnen, Treppen, Stufen, Keller, Gemüsegruben. Das Material wird erfolgreich zum Abdichten von Rillen, Rissen, zur Reparatur von Garagen, Betonplatten für verschiedene Zwecke.

Im Allgemeinen eignet sich die Lösung für die Reparatur und Sanierung aller Beton- oder Stahlbetonkonstruktionen, die statischen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Sie werden auf Baustellen im Zivil- und Verkehrsbau sowie bei Wasserbauwerken eingesetzt.

Spezifikationen

Die thixotrope Reparaturmischung ist ein mischfertiges Pulver mit einer speziell entwickelten Rezeptur. Beim Mischen mit Wasser entsteht eine gebrauchsfähige Lösung hohe Thixotropie. Dadurch ist ein verrutschsicherer Einsatz auf senkrechten Flächen ohne Schalung möglich. Das Material kann in einer dicken Schicht aufgetragen werden.

Nach dem Aushärten zeichnet sich die Zusammensetzung durch folgende Eigenschaften aus:

  • wasserdicht;
  • hohe Druck- und Biegefestigkeit;
  • gute Haftung auf Altbeton und Bewehrung;
  • Wärmeausdehnung, Dampfdurchlässigkeit und Elastizitätsmodul entsprechen nahezu vollständig den gleichen Eigenschaften von hochwertigem Beton;
  • Abriebfestigkeit.

Allerdings unterliegen thixotrope Mischungen einer Reihe von Anwendungsbeschränkungen. Sie funktionieren nicht glatte Oberflächen(Auf Rauheit sollte geachtet werden), ggf. wird eine Verstärkung eingebracht. Das Material darf nicht zur Verankerung oder zum Eingießen in Schalungen verwendet werden.

Die Anwendung thixotroper Mischungen erfolgt nur bei Temperaturen über 5 Grad.

Zu den Nachteilen thixotroper Lösungen gehört der Wartungsaufwand. Das Material weist alle angegebenen Eigenschaften nur bei Verwendung in feuchten Umgebungen oder unter Besprühung mit Wasser auf. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Produkteigenschaften korrekt angezeigt werden. Dies ist auf einer Baustelle nicht einfach zu erreichen.

Typische technische Daten

Konsistenz und Farbe Graues Pulver
Volumengewicht 1250 kg/m³
Maximaler Füllstoffanteil 2,5 mm
Trockener Rückstand 100%
Mischoptionen 100 Teile Trockenpulver auf 16-17 Teile Wasser
Plastische Verformung 70%
Dichte 2150 kg/m³
pH-Wert 12.5
Betriebstemperatur +5 +35 Grad
Lebensfähigkeit 60 Minuten
Schichtweise Belichtung 4 Stunden
Maximale Dicke einer Schicht 30-35 mm
Druckfestigkeit 60 N/mm2 nach 28 Tagen
Biegefestigkeit 8,5 N/mm2 nach 28 Tagen
Schälfestigkeit 2 N/mm2 nach 28 Tagen
Elastizitätskoeffizient 25.000 N/mm2

Werkzeuge, Geräte und Zubehör für die Reparatur von thixotropem Beton

Zur Umsetzung Reparaturarbeiten Strom wird benötigt professionelle Ausrüstung und Handwerkzeuge.

Die folgende Ausrüstung sollte auf der Baustelle vorhanden sein:

  • Ausrüstung zur Oberflächenvorbereitung: Schleifmaschinen, Bulgaren, Baustaubsauger, Kompressoren, Geräte Hochdruck, Sandstrahlgeräte, Bohrhämmer, Presslufthämmer;
  • Werkzeug: Kellen, Schaufeln, Spachtel, Meißel, Bohrer mit Rühraufsatz, Bürsten, Metallbürsten;
  • Messgeräte: zur Bestimmung der Festigkeit von Beton, der Viskosität von Arbeitslösungen, zur Suche nach Bewehrung, Thermometern;
  • P/E-Folie zum Schutz der fertigen Schicht;
  • Spezialkleidung, persönliche Schutzausrüstung.

Vorbereiten der Basis

Thixotrope Mischungen werden am häufigsten zur strukturellen Reparatur von Beton, also zur Wiederherstellung seiner Tragfähigkeit, verwendet.

Vor diesem Hintergrund werden an Beton- und Stahlbetonoberflächen besondere Anforderungen gestellt:

  • Kraft, Fähigkeit, eine Last zu tragen (Tragfähigkeit);
  • Fehlen abblätternder, zerstörter Schichten;
  • Abwesenheit von haftungsmindernden Verunreinigungen (Fette, Öle, Schmutz, Staub, Rost, Farbe);
  • raue Textur.

Alle Schwachstellen des Sockels werden bis auf den massiven Strukturbeton entfernt. Auch eventuelle Rückstände früherer Arbeiten müssen entfernt werden. Bewehrungsstäbe und der Beton selbst werden verarbeitet. Die Arbeiten werden so lange durchgeführt, bis die Elemente von Zementschlamm, Schmutz, Ölen, Fetten sowie Farben und Lacken befreit sind.

Die hydraulische Reinigungsmethode ist dort ungeeignet, wo eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit nicht akzeptabel ist

Methoden zur Reinigung von Basen:

  • mechanisch– Zur Reparatur von Rissen und Defekten werden Presslufthämmer, Bohrhämmer, Spitzhacken und Presslufthämmer verwendet. Die Reinigung erfolgt mit Sandstrahlen, Kugelstrahlgeräten, Schleifmaschinen und Hochdruckgeräte. Hierbei handelt es sich um eine universelle Vorbereitungsmethode, deren Anwendung in jedem Fall empfehlenswert ist, unabhängig davon, wie stark und wie stark der Beton beschädigt ist. Die Technik wird jedoch nicht dort eingesetzt, wo Staub nicht akzeptabel ist;
  • Thermal-– umgesetzt mit speziellen Brennern. Bei Beton ist eine Erwärmung auf nicht mehr als 90 Grad zulässig. Thermische Methode Wirksam bei geringen Schadenstiefen – bis zu 5 mm. Hohe Temperatur ermöglicht die Entfernung von Spuren von Ölen, Gummi und organischen Verbindungen. Einer solchen Behandlung folgt immer eine mechanische oder hydraulische Behandlung;
  • hydraulisch– Es werden Hydraulikaggregate und Hochdruckgeräte eingesetzt. Das universelle Lösung für eine effiziente und schnelle Betonreinigung;
  • chemisch– Für die Vorbereitung von Beton besonders geeignet chemische Zusammensetzungen. Die Methode kann dort Abhilfe schaffen, wo eine mechanische Reinigung nicht möglich ist. Nach dem Ätzen werden die Substrate immer mit Wasser gewaschen.

Wird auf der Baustelle fehlerhafter Beton festgestellt, muss dieser mit Betonbrechern, Brechern oder Bohrhämmern herausgeschnitten werden. Alle losen Schichten mit unzureichender Dicke, Strukturschäden und abblätternde Beschichtungen müssen entfernt werden.

Vor dem Auftragen der thixotropen Lösung wird der Untergrund mit Wasser gesättigt. Die Oberfläche sollte feucht, aber ohne Pfützen sein. Wenn Flüssigkeitsansammlungen festgestellt werden, entfernen Sie diese mit einem Schwamm oder Druckluft. In manchen Fällen wird die Arbeitslösung auf eine feuchte Grundierungsschicht aufgetragen.

Auftragen einer Haftgrundierung

Das Material wird ebenfalls auf einen angefeuchteten Untergrund aufgetragen. Wenn Beton Feuchtigkeit gut aufnimmt, erfolgt eine wiederholte Durchfeuchtung. Eine ordnungsgemäß vorbereitete Oberfläche sollte feucht, aber nicht glänzend sein.

Anwendungsprinzip:

  • Der Boden wird mit nassen Torquettieren oder mittelharten Bürsten verteilt;
  • Kontrollieren Sie während der Arbeit das Füllen von Poren und Unebenheiten des Untergrunds.
  • Die thixotrope Reparaturmasse wird auf die Nassgrundierung aufgetragen. Wenn die Oberfläche jedoch Zeit zum Trocknen hatte, wird eine weitere frische Schicht Erde aufgetragen.

Wenn ein Korrosionsschutz der Armaturen erforderlich ist

Gemäß GOST 31384-2008, GOST 32016-2012 ist es notwendig, einen langfristigen Korrosionsschutz und eine Passivierung (Inaktivität) der Stahlbewehrung sicherzustellen. Die erste Schutzstufe besteht in der Reinigung der Bewehrungsstäbe. Gemäß GOST RISO 8501-1-2014 müssen neu installierte oder alte Armaturen bis zu einem Reinigungsgrad von Sa 2 ½ gereinigt werden. Die Arbeiten werden manuell oder mit Metallbürsten durchgeführt. Kann verwendet werden mechanisierte Methode mit Sandstrahlmaschinen.

Idealerweise sollte die Fugentiefe die Nahtbreite um das 3- bis 4-fache überschreiten

Bei beschädigtem Beton auf der Baustelle wird dieser zusammen mit dem Bewehrungsstab entfernt. Der Einsatz von Bohrhämmern und Presslufthämmern ist nicht akzeptabel, da dies zu einer Verschlechterung der Haftung von Beton und Bewehrung führen kann. Freigelegte Bewehrungsstäbe liegen vollständig frei. Der Spalt zwischen Stahl und Beton muss mindestens 20 mm betragen. Wenn der Durchmesser der Stäbe klein ist (bis zu 5 mm), ist ein kleinerer Spalt von 10 mm akzeptabel.

Schutzanwendung:

  • Auf die gereinigte Bewehrung wird in zwei Ansätzen ein Korrosionsschutzmittel aufgetragen. Verwenden Sie beim Arbeiten eine mittelharte Bürste oder eine (Nass-)Torquetting-Technik. Die Dicke der ersten Schicht sollte 1 mm betragen. Sobald die erste Schicht auszuhärten beginnt, wird sofort eine zweite Schicht gleicher Dicke aufgetragen;
  • Kanten, Bewehrungsbeton-Übergangszonen, Drahtbefestigungen werden besonders sorgfältig bearbeitet;
  • Wenn die erste Schicht vor dem Auftragen der zweiten vollständig ausgehärtet ist, tragen Sie eine weitere frische Schicht auf.

Beseitigung aktiver Lecks

In dieser Phase besteht die Aufgabe darin, die Struktur wasserdicht zu machen und aktive Lecks zu beseitigen. Werden Drucklecks an der Oberfläche festgestellt, werden diese mit Hydroseals (schnell abbindenden Abdichtungsmassen) beseitigt. Solche Materialien können unter Flüssigkeitsdruck innerhalb von 1 Minute aushärten.

Dies erfordert zusätzliche Ausbildung Oberflächen:

  • Bereiche mit aktiven Lecks werden abgedichtet. Während des Betriebs wird der Spalt bis zu einer Tiefe von mindestens 3 cm und einer Breite von 2 cm in die Struktur hinein erweitert. Der Hohlraum wird mit Wasser ausgespült;
  • Die Reinigung des Untergrundes erfolgt mittels Sandstrahlen oder Hochdruckgeräten.

Bei der Beseitigung einer Leckage entsteht eine hydraulische Dichtung auf Basis einer schnell aushärtenden Mischung. Das Material sollte die Form eines Kegel- oder Kugelstumpfes annehmen. Anschließend wird er kräftig in den Bereich gedrückt aktives Leck innerhalb von 3-5 Minuten. Bei großen Abdichtungsflächen wird in mehreren Schritten damit gearbeitet.

Wenn das Leck sehr groß ist, wird ein Drainagerohr aus Polyethylen in den zu reparierenden Bereich eingeführt, um den Wasserabfluss zu lokalisieren. Der Bereich um das Rohr herum ist mit einer hydraulischen Dichtung versehen. Wenn das Material ausgehärtet ist, wird das Rohr entfernt, indem das Loch mit einer schnell abbindenden Masse verstemmt wird.

Auftragen einer thixotropen Lösung

Wenn der Untergrund gut vorbereitet ist, eine raue Struktur aufweist und keine Grundierung erforderlich ist, wird er vorbefeuchtet. In allen anderen Fällen wird der oben besprochene Funktionsumfang durchgeführt. In jedem Fall sollte der Beton vor dem Auftragen der Grundlösung feucht, aber nicht glänzend sein.

Die Dicke der aufgetragenen Lösung kann zwischen 6 und 35 mm variieren

Richtige Vorbereitung der Lösung:

  • die erforderliche Anzahl Beutel wird unmittelbar vor dem Mischen geöffnet;
  • Eine kleine Menge Wasser wird in den Mixer gegossen. Für 25 kg Trockenmischung werden 3,9-4,0 Liter Wasser benötigt;
  • das Gerät wird eingeschaltet, woraufhin kontinuierlich trockenes Pulver in den Mischer gegossen wird;
  • die Zusammensetzung wird 1-2 Minuten lang gemischt, bis sie homogen wird;
  • Bei Bedarf eine kleine Menge Wasser hinzufügen und die Lösung erneut 2-3 Minuten lang mischen;
  • Um das Risiko von Schrumpfverformungen zu verringern, wird empfohlen, beim Mischen ein feuchtigkeitsspeicherndes Additiv zu verwenden.
  • Um eine kleine Menge Lösung zu mischen, darf kein Betonmischer, sondern ein sauberer Behälter und eine Bohrmaschine mit Paddelaufsatz verwendet werden. Bei dieser Methode dauert das Mischen 5-6 Minuten;
  • Die Haltbarkeit der Lösung beträgt unabhängig von der Zubereitungsmethode 60 Minuten. Zur Herstellung von 1 m3 Arbeitsmischung benötigen Sie 1800 kg trockenes thixotropes Pulver.

Der Wasserbedarf der Lösung ist in der Tabelle angegeben.

Arbeitsausführung

Die Lösung wird manuell mit einem Spachtel, einer Kelle oder einer Kelle oder im Nassdrehverfahren auf horizontalen und vertikalen Flächen verteilt. In diesem Fall wird die Schicht geglättet.

Wenn die Arbeitsbedingungen es erforderlich machen, eine Schichtdicke von mehr als 35 mm aufzutragen, thixotrope Lösung in zwei Ansätzen angewendet. Die zweite und alle weiteren Schichten entstehen, wenn die vorherige Schicht ausgehärtet, aber noch nicht vollständig ausgehärtet ist.

Bei einer Schichtdicke von mehr als 50 mm ist eine Verstärkung erforderlich.

Das Raster ist wie folgt aufgebaut:

  • der Abstand zwischen der Bewehrung und dem Untergrund sollte 10 mm betragen;
  • Die Dicke der Schutzschicht über dem Netz darf nicht weniger als 10 mm betragen.

Wenn ein maschinelles Verfahren (Sprühen) verwendet wird, werden spezielle Geräte verwendet. Nach Abschluss der Arbeiten werden sowohl Geräte als auch Werkzeuge mit Wasser gewaschen.

Oberflächenpflege

Nach Abschluss der thixotropen Reparaturarbeiten sollten die Oberflächen 24 Stunden lang vor vorzeitigem Feuchtigkeitsverlust geschützt werden. Bei trockenem und windigem Wetter verlängert sich die Schutzdauer auf zwei Tage.

Die Betreuung erfolgt auf verschiedene Weise:

  • Wasser wird auf den reparierten Untergrund gesprüht;
  • die Oberfläche ist mit feuchtem Sackleinen oder Plastikfolie bedeckt;
  • Auf den Beton wird eine filmbildende Masse aufgetragen.

Qualitätskontrolle

Die Kontrolle erfolgt durch externe Inspektion

Drei Tage nach der Reparatur wird die Qualität der durchgeführten Arbeiten überprüft. Es dürfen keine sichtbaren Abblätterungen oder Risse auf der Oberfläche vorhanden sein. Werden solche Mängel festgestellt, deutet dies auf einen Fehler bei der Verwendung des Materials hin. Es ist notwendig, wiederholte Reparaturarbeiten durchzuführen.

Wenn eine tiefergehende Prüfung erforderlich ist, werden ein Verfahren zur Beurteilung der Haftfestigkeit und der Druckfestigkeit sowie die Bestimmung der Wasserundurchlässigkeit des Betons angewendet.

Sicherheitsvorkehrungen

Trockene thixotrope Massen enthalten Zement. Das Material kann Schleimhäute und Haut reizen. Vermeiden Sie den Kontakt der Mischung mit Augen und Haut. In diesem Fall werden die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser gewaschen und anschließend ein Arzt konsultiert.

Zugelassen sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Das gesamte Personal muss passieren ärztliche Untersuchung, Schulung, Unterweisung zu Tuberkulose. Wenn Arbeiten in der Höhe zu erwarten sind, kommen Leitern und Gerüste zum Einsatz.

Kosten für die Reparatur von thixotropem Beton

Thixotrope Mischungen werden von Herstellern wie BASF, MAPEI angeboten. Durchschnittliche Kosten Eine Tasche mit einem Gewicht von 30 kg beginnt bei 1,9 Tausend Rubel. Die Kosten für Betonreparaturarbeiten beginnen bei 2,5 Tausend Rubel pro m3.

Schlussfolgerungen

Moderne thixotrope Mischungen können bedenkenlos zum Reparieren und Nivellieren von Betonkonstruktionen eingesetzt werden. Das Material ist einfach zu verwenden, zu einem erschwinglichen Preis erhältlich und lässt sich auch auf vertikalen Flächen problemlos auftragen. Die einzige Einschränkung, auf die Sie möglicherweise stoßen, ist Arbeiten können bei Temperaturen über +5 Grad durchgeführt werden. Wenn Sie einen Mangel beseitigen müssen Winterzeit, ist es besser, auf Polymerzusammensetzungen zurückzugreifen.

Details zur Betonreparatur thixotrope Zusammensetzung Profscreen im Video gezeigt: