Mobilalkalmazás segíti a megfelelő fuga kiválasztását

A csempekínálat robbanásszerű bővülésével a fugázási színválaszték is ezzel arányosan bővült. Míg nem is olyan régen csak néhány fugázószín volt elérhető, ma már mintegy félszáz szín áll rendelkezésre a Mapei kínálatában. Ötven szín közül sokkal nehezebb választani, mint ötből. A Mapei Fugatervező mobilalkalmazás megkönnyíti ezt a döntést.

Nem kell többé csempével a hóna alatt járkálnia, és órákat töltenie a boltokban a színminták kipróbálásával. Miután letöltötte a Mapei ingyenes fuga tervező alkalmazását, csak le kell fényképezni a csempét, és máris megtekintheti az összes létező fuga színt a mobiltelefonján.

Az Android és iOS telefonokra letölthető alkalmazással megtervezheti a habarcs színét, típusát és szélességét, megnézheti, hogyan mutatna a felület keskenyebb vagy szélesebb változatban és tesztelheti, hogy egy világosabb vagy sötétebb színű tónusú fuga illene-e jobban a csempéhez.

A valósághű megjelenítésnek köszönhetően sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá válik a döntés. A feltöltött fotók segítségével személyre szabhatja helység kialakítását, elkerülheti a költséges hibákat, és már a kezdés előtt láthatja, milyen lesz a végeredmény.

A habarcs színének kiválasztása mellett az alkalmazás segítségével könnyedén kiszámíthatja, hogy mennyi kell a kiválasztott termékből, így nem kell túl sokat vagy túl keveset vásárolni. Ez a funkció nemcsak a vásárlók, hanem a szakemberek számára is nagyon hasznos, mivel segít megtervezni a szükséges anyag pontos mennyiségét.

A Mapei Fughe mobilalkalmazás ingyenesen letölthető az Apple App Store-ból és a Google Play-ből.

A Mapei termékek megtalálhatóak telephelyeinken. Érdeklődjön telefonon keresztül!

 

Poromap szárítóvakolat a kiváló párátlanító készülék

Egyrétegű páramentesítő vakolat a felszálló nedvesség által érintett falazatok helyreállításához.

A MAPEI a károsodott falazatok helyreállítására kifejlesztette a POROMAP DEUMIDIFICANTE egyrétegű habarcsot, amely speciális sóálló, pozzolán hidraulikus kötőanyagokból, természetes homokból, könnyű adalékanyagokból és a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett, nagyon alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású (EMICODE EC1 RPlus) speciális adalékanyagokból készül.

Ideális a következőkhöz: Belső és/vagy külső makropórusos szárító és szigetelő vakolatok kő, tégla, tufa és vegyes falazatokhoz, amelyek ki vannak téve a kapilláris nedvesség beszivárgásának és a sótámadásnak, beleértve az újabb épületeket is. Szárazvakolat falazatokhoz lagúnás területeken vagy a tenger közelében. Szárazvakolat kő (pl. mészkő) és/vagy különösen porózus, nedvszívó tégla falazatokra és általában a sótámadásnak kitett falazatokra.

A termék EC1 R Plus (nagyon alacsony illékony szerves vegyületek) tanúsítvánnyal rendelkezik, és a terméket használók és alkalmazók, valamint az alkalmazás környezetében tartózkodók egészségét és biztonságát szem előtt tartva lett kifejlesztve.

 

A Poromap szárítóvakolat úgy működik, mint egy párátlanító berendezés

Előnyök:

  • Nagyon magas nedvességállóság
  • Nagyon jó légáteresztő képesség és porozitás
  • Magas sóállóság
  • Könnyű, szálas töltőanyag
  • Tanúsított minőség
  • Nincs hatással a környezetre
  • Simítóval vagy habarcsszivattyúval felhordható

A Mapei termékek megtalálhatóak telephelyeinken. Érdeklődjön telefonon keresztül!

Új, vízbázisú bitumen

A Mapei új, vízbázisú elasztomer bitumenes membránt dobott piacra. A Polylastic egy használatra kész bevonatrendszer, amely különböző aljzatok vízszigetelésére használható. A hat színben kínált membrán gyorsan és egyszerűen alkalmazható és felvihető a felületre ecsettel, hengerrel vagy simítóval. Nedves felületeken is megtapad, így minden évszakban ideális gyors felhordásra.

A Mapei Polyglass Roofing Line termékcsaládjának része, a Polylastic betonszerkezetek, szálcement, faacél, horganyzott fémlemez, homokfúvott csempe és bitumenes membránok vízszigetelésére használható. A régi polimer bitumenes membránok javítására is használható.

A vízbázisú membrán speciális bitumen, szintetikus elasztomer gyanták és nagy diszperziós töltőanyagok keverékéből áll; az így kapott keverék nagyfokú tapadással rendelkezik, amely létrehozza a vízálló bevonatot. Száradás után a membrán egy rendkívül rugalmas vízálló filmet képez, amely UV-álló, és ellenáll az aljzat hajszálrepedéseinek. A felhordás után szabadon hagyható vagy cementhabarccsal fedhető, illetve bevonható.

A Polylastic színválaszték a szürke, téglavörös, élénkvörös, kék, zöld és fehér, mindegyik 5 kg-os és 20 kg-os egységben kapható. 

 

A Mapei termékek megtalálhatóak telephelyeinken. Érdeklődjön telefonon keresztül!

Idén nyáron a kávédat mi álljuk!

Térj be kedvenc Witzing kereskedéseid egyikébe, és minden MAPEI Keraflex Extra S1 ragasztó vásárlása mellé, a vendégünk vagy egy HELL Iced Coffee Cappuccinora!

A promócióban szereplő termék nem kapható minden telephelyünkön.

 

A részletekről érdeklődj a hozzád legközelebb eső telephelyeink egyikén: https://wtuzep.hu/aruhazak-es-telephelyek/

vagy kérj árajánlatot: https://wtuzep.hu/arajanlat/

Padlóburkolat gyors rögzítése

A Mapei bevezette az új Ultrabond ECO MS1-et – egy nagy teljesítményű ragasztót mindenféle rugalmas és textil padlóburkolat telepítéséhez, gyors és biztonságos rögzítéséhez.  A felhasználásra kész és könnyen alkalmazható Ultrabond ECO MS1 gyorsan köt és nagyon alacsony VOC tartalmú.  Szívós összetétele és ellenállóképessége miatt ideális az erős igénybevételnek alárendelt területeken, valamint az UV sugárzásnak és víznek kitett padlókon.

 

Az Ultrabond ECO MS1 egy univerzális, szililált polimer alapú ragasztó, amely alkalmas LVT, PVC, szőnyeg, linóleum, gumi, PU alapú és sportpadlóburkolatok belső szerelésére nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra.  Padlófűtéses rendszerekhez is használható.

 

A ragasztó nagy teljesítményű, számos előnyt kínál, beleértve a nagyon magas méretstabilitást. Keményedés után olyan filmet képez, amely ellenáll a nedvességnek, a víznek és a hőnek.  Ezek a tulajdonságok, valamint a kivételesen erős kötésszilárdság teszik az Ultrabond ECO MS1-et különösen alkalmassá a targoncák, a kereskedelmi konyhák és a nedves területek által intenzív mechanikai igénybevételnek kitett ipari környezetben.  A ragasztó az EN 12529 szabvány szerint székgörgők által okozott igénybevételnek kitett környezetben is használható.

 

Az Ultrabond ECO MS1 tanúsítványai közé tartozik az EMICODE EC1 Plus (nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás) és a Blauer Engle – DE-UZ 113.  A ragasztó könnyen letisztítható a kezekről és a felületekről, és az epoxi és epoxi/PU termékekre érzékeny szerelők számára is biztonságosan használható.

 

A Mapei termékek megtalálhatóak telephelyeinken. Érdeklődjön telefonon keresztül!

Mapei termék kipróbálási lehetőség a Dunaharaszti telephelyen!

2023.06.16-án lehetősége nyílik homlokzati vakolat és hidegburkolati termékek kipróbálására. Ha még nem dolgozott ezekkel a Mapei termékekkel, itt a kiváló alkalom, hogy meggyőződjön az anyagok kiváló minőségéről.

 

A rendezvény ideje alatt, a MAPEI homlokzati vakolat vagy hidegburkolati terméket vásárlók még ráadásként AJÁNDÉKBAN is részesülnek!

 

Használja ki a lehetőséget! Látogasson el hozzánk június 16-án a Dunaharaszti, Némedi út 65.-be!

 

Okok, amiért a csempe megreped

A csempeburkolat gyakori és számos lakó- és kereskedelmi környezetben megtalálható esztétikai vonzereje, könnyű karbantartása és a piacon elérhető vonzó minták és csempetípusok széles választéka miatt.

Minden csempeburkolat megfelelő telepítést és gondozást igényelne a hosszú távú tartósság biztosítása érdekében. A nem megfelelő telepítés és a tervezési részletek tapadási hibákat eredményezhetnek, azaz a csempe leválását, a csempe felpattanását vagy a csempe repedését stb.

 

A csempe megrepedésének okai

 

Mi történik a csempe megrepedés előtt?  A csempék egymáshoz préselődnek, ami viszont feszültséget hoz létre a csempe és a csempeágy közötti határfelületen.  Megkezdődik a csempe elválása a csempeágytól, és a csempe fokozatosan kezdi elveszíteni kötését a csempeágyhoz, miközben ellenáll a nyomófeszültségnek.  Fokozatosan instabil helyzet alakul ki, és a feszültségek a csempékre átterjednek, ami repedést okoz. Nézzük meg, hogy milyen okok okozzák ezt a jelenséget, és milyen intézkedéseket kell tenni a megelőzése érdekében:

 

1.  Tágulás vagy zsugorodás

Ha a padló drasztikus hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak van kitéve, a padló gyorsabban duzzadhat vagy zsugorodhat, mint a csempe.  A zsugorodás a beton természetes tömörödése miatt is bekövetkezhet, ahogyan az megszilárdul, vagy az épület terhelése miatt, ahogyan öregszik.

 

Megelőzés:  Építsen be tágulási hézagokat (más néven mozgási hézagokat) a csempézett felület kerülete körül, valamint a felületen belül, megfelelő időközönként, nagy padlófelület esetén. Ahol a burkolat korlátozó felületekkel, például kerületi falakkal, oszlopokkal, járdaszegélyekkel, alaphoz rögzített lépcsőkkel érintkezik, ott tágulási hézagokat kell beépíteni. A dilatációs hézagok alkalmazása minden olyan területen ajánlott, ahol a feszültségeket előidéző körülmények szélsőségesek lehetnek, például nagy, gyors hőmérséklet-változások esetén.

 

2. Nem megfelelően kikeményedő esztrich

Ha a beton vagy cement/homok esztrich nem megfelelően keményedik, akkor még mindig a nagy zsugorodás fázisában van, és a csempézés után száradási zsugorodási repedések keletkezhetnek. Megelőzés:  Hagyjon elegendő időt a kikeményedésre. Nem megfelelően kikeményedett esztrich.

 

3. Nem megfelelő típusú ragasztó használata

A kültéri alkalmazások más csemperagasztót igényelnek, mint a beltéri telepítések. A csemperagasztónak is alkalmasnak kell lennie az aljzat típusának és helyének. Figyelembe kell venni a környezeti feltételeket, ahol a csempézett felület található.  Ilyen például a jelentős hőmérsékletkülönbségeknek kitett külső környezet, a köz- és ipari környezet, ahol a csempefelület nagy mechanikai igénybevételnek van kitéve.

 

Megelőzés

Használjon deformálódó ragasztókat olyan helyeken, ahol hőingadozásnak vannak kitéve, vagy deformálódó aljzatra történő csempézés esetén.  A ragasztókat az EN 12004 vagy az ISO 13007-1 szabványoknak megfelelően „S1” vagy „S2” osztály jellemzi. A deformálhatóságot úgy határozzák meg, mint a megszilárdult ragasztó azon képességét, hogy a csempe és a csempeágy (aljzat) közötti feszültségek hatására deformálódjon anélkül, hogy a tapadás megszűnne vagy a beépített felület károsodna.

Az „S1” osztály a deformálható ragasztókra, az „S2” osztály pedig a nagymértékben deformálható ragasztókra vonatkozik.  A deformálható osztályok a szabványokban csak a cementkötésű ragasztókra (C típus) vonatkoznak.   A Mapei termékei ezekbe a deformálható osztályokba tartoznak:  Keraflex Maxi S1, Kerabond T + Isolastic 50, Kerabond T + Isolastic, Keraquick S1, Granirapid, Elastorapid, Ultralite S1 stb.

 

Nem megfelelő illesztési szélesség vagy tompa illesztés

A fugák hiánya vagy a lapok közötti elégtelen fugaszélesség nem hagy teret a lapok tágulásának és összehúzódásának, ami szintén a lapok repedéséhez vezethet.

Megelőzés: A lapok között nagyobb fugaszélességet kell biztosítani.  Padlólapok esetében a javasolt minimális fugaszélesség legalább 3 mm.  Extrudált lapok használata esetén a fugaszélességnek szélesebbnek kell lennie, legalább 6-10 mm-nek, figyelembe véve a laptípus gyártási tűréshatárát.

Elégtelen fugaszélesség vagy tompa fuga.

A nagyobb gondosság a beépítési műveletek elvégzése során hatékonyan hozzájárulhat a csempehibák megelőzéséhez.

Tömítőanyagok kiválasztása az illesztésekhez

A hézagokra azért van szükség, hogy a betonelemekben a termikus összehúzódások és tágulások, valamint a terhelési körülményeknek való kitettség által okozott mozgásokat el lehessen látni. Ebben a cikkben a tömítőanyagok tulajdonságait, a fugák tömítőanyagainak hibásodásának okait és az épületek élettartamának meghosszabbítása érdekében a tömítőanyag kiválasztásának kritériumait vizsgáljuk.

A legtöbb betonszerkezetnek a tervezés részeként vannak fugái. A fugákra azért van szükség, hogy a betonelemekben a termikus összehúzódások és tágulások, valamint a terhelési körülményeknek való kitettség okozta mozgásokat felvegyék.

 

A tömítőanyagok célja és tulajdonságai

A tömítőanyagok fő funkciója az, hogy lezárják ezeket az illesztéseket, hogy megakadályozzák a nem kívánt anyagok, például szennyeződések és folyadékok bejutását. Használják továbbá az áthatolások tömítésére, valamint a homlokzatokon lévő hézagok és repedések kitöltésére időjárásálló és/vagy esztétikai céllal.

A tömítőanyagoknak a következő általános tulajdonságokkal kell rendelkezniük

 

Vízáteresztő képesség

  • Hosszú távú rugalmasság, ciklikus deformáció esetén jó méret- és alakvisszanyerés.
  • Tartós, ellenáll az öregedésnek, az időjárás okozta károsodásnak és más környezeti használati körülményeknek, különösen külső alkalmazásokban.
  • Erős tapadás a fugaszegélyekhez, képes jól kötődni az épületfelületekhez
  • Kohéziós szilárdság, a fuga tervezett mozgási kapacitásán belül törés nélkül megnyúlik.
  • Nem mérgező, biztonságos a használata
  • Nem ragadós felületűvé keményedik, nem ragadja meg a szennyeződéseket.

A helyszíni körülményektől és követelményektől függően a tömítőanyagok egyéb speciális vagy kiegészítő tulajdonságokkal is rendelkezhetnek, amelyek a következők:

  • Folyamatos vízbe merítés, uszodákban, víztároló tartályokban stb. való használatra.
  • Vegyszerállóság, konyhákban, ipari üzemekben stb. való használatra.
  • Üzemanyagokkal, olajokkal és kenőanyagokkal szembeni ellenállás, parkolókban, repülőtéri előterekben, felhajtókon stb. történő használatra.
  • Alacsony illékony szerves vegyületek (VOC), az ISO 14644 szabványnak megfelelő tisztaterekben való használatra.
  • Magas hőmérséklettel vagy tűzzel szembeni ellenállás, tűzálló anyagokban, tűzgátló falakban stb. történő felhasználásra.

 

A hézagtömítő anyagok meghibásodásának okai

A tömítőanyag meghibásodásának számos oka lehet. Vessünk rájuk egy pillantást. A rossz szélesség/mélység arány alkalmazása. Fontos, hogy a tömítőanyagot a gyártó által ajánlott szélesség/mélység aránynak megfelelően építse be. Ha a tömítőanyag mélysége meghaladja az ajánlást, akkor a nyúlás során felgyülemlő fokozott feszültség áttevődik a tapadási felületekre, és ennek megfelelően megnő a meghibásodás kockázata. Másrészt, ha a tömítőanyag mélysége kisebb, mint az ajánlás, a tömítőanyag kohéziós hibájának kockázata megnő.

 

Rossz aljzat-előkészítés

A poros, morzsás, vagy olajjal vagy zsírral szennyezett aljzatok akadályozzák a tömítőanyag tapadását, és gyenge kötéseket eredményeznek. Az aljzat alapozásának elmulasztása. A gyártók javasolják az alapozást, hogy segítsen megszilárdítani az aljzatot és javítsa a tapadást, különösen a porózus felületeken. Ennek elmulasztása gyengébb tapadást eredményezhet. 3 oldalú ragasztás. A mozgási hézagokhoz használt tömítőanyagokat csak két oldalon kell ragasztani. A 3 oldalú ragasztás korlátozza a tömítőanyag nyúlását és a ciklikus deformációkkal való megbirkózási képességét. Ez idővel a tömítőanyag oldódását vagy szakadását eredményezi.

Nem megfelelő fugakialakítás/konstrukció. A hézagtervezés/konstrukció nem elegendő a hézagtávolságon, a minimális és maximális hőmérsékletkülönbségen és az aljzat hőmozgási együtthatóján alapuló mozgások befogadására.

Nem megfelelő tömítőanyag kiválasztása. Ez akkor fordul elő, ha a kiválasztott tömítőanyag (i) nem rendelkezik a fugakialakításhoz szükséges mozgási képességgel, (ii) nem kompatibilis az aljzattal (iii) nem rendelkezik az üzemi körülményeknek megfelelő ellenállással.

 

A tömítőanyag kiválasztásának kritériumai

A tömítőanyag funkciója. A tömítőanyag hézagok és repedések kitöltésére szolgál, vagy a padlókon és homlokzatokon vízzáró mozgási hézagok kialakítására alkalmazzák? A funkció megértése fontos a tömítőanyag kiválasztásának eldöntésében. A kontrakciós hézagok olyan hézagok, amelyeket a beton összehúzódásának befogadására szolgáló repedések szabályozására terveztek. A dilatációs hézagokat az eltérő viselkedésű szerkezeti egységek elkülönítésére tervezték, és az alkalmazott terhek vagy a különböző mozgások által okozott nyomóerők okozta nyomódás és torzulás megakadályozására használják. A szerkezeti hézagok a beton elhelyezésének megszakításai vagy az előregyártott egységek elhelyezése miatt jönnek létre. A tömítőanyagokat műszaki képességeik, például nyúlásuk, mozgási képességük stb. alapján választják ki.

Fugamozgás. A várható fugamozgást a szerkezet termikus deformációknak való kitettsége alapján számítják ki (a hőmérséklet-ingadozásoktól, az aljzat hőtényezőjétől és a fugatávolságtól függően). A tömítőanyagnak rendelkeznie kell a szükséges mozgási képességgel.

Aljzat típusa és a tömítőanyag kompatibilitása. Fontos, hogy előzetesen ellenőrizze az aljzat és a tömítőanyag anyagának kompatibilitását. Ezenkívül az aljzatnak és a fugafelületeknek tisztának, száraznak és hibáktól, például laza aggregátumtól, foltoktól és repedésektől mentesnek kell lenniük, amelyek károsíthatják a tömítőanyagot.

A csempe tapadását befolyásoló tényezők a csempefektetés során

A nem megfelelő beépítésnek különböző forgatókönyvei vannak, amelyek a csempe tapadásának leválását eredményezhetik. Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan tényezőt, amelyek befolyásolhatják a tapadást a csempe- és kőburkolatok beépítése során.

 

Az aljzat előkészítése

Az aljzaton lévő szennyeződések és szennyeződések jelenléte a csempefektetés előtti nem megfelelő tisztítás miatt veszélyeztethetik a jó tapadást.  Hasonlóképpen a csempék hátoldalán is.  Egyéb tényezők, mint például az aljzat repedései vagy a nem teljesen kikeményedett aljzatok idő előtti terhelése szintén tapadási problémákat okozhat.

Gondoskodjon az aljzat megfelelő tisztításáról és előkészítéséről.  Az aljzatnak mentesnek kell lennie portól, szennyeződéstől és minden olyan káros anyagtól, amely akadályozza a jó tapadást.  Ami a csempe hátoldalát illeti, nedves szivaccsal távolítsa el a por- és szennyeződéslerakódásokat a csempe beépítése előtt.

 

Elégtelen ragasztóréteg

A gyenge tapadás oka lehet a ragasztó elégtelen fedése.  A ragasztórétegben lévő hézagok és légüres terek a csempe leválásához vezethetnek, valamint a csempe törhet, ha leeső tárgyakkal ütközik, vagy ha ütésnek és rezgésnek van kitéve.

Vigyen fel elegendő ragasztót az aljzat és a csempe hátoldala közötti fedéshez és érintkezéshez.  Fektesse a csempét a ragasztóba határozott nyomással, hogy a simítóbordák jó tömörítésre omoljanak össze, és megszabaduljon a légüres terektől.  Különösen a nagyméretű, vékony lapok esetében ajánlott az egyirányú simítás (nem a többirányú simítás), hogy a simítóbordák egy irányba tömörüljenek, és így elkerülhetők legyenek a bordák közötti légrések.

 

Rossz ragasztóval való érintkezés és tömörítés

A rossz tapadás és érintkezés egy másik helyzete az, amikor a simítóbordákat a ragasztóágyban nem nyomják le a teljes tömörítésig.  Ha a csempéket a nem teljesen tömörített ragasztóra helyezik, az érintkezés felületes, és a beépítésben légrések és hézagok is keletkeznek.

A csempe és az aljzat megfelelő tapadásának biztosítása érdekében a munkásnak a csempét erősen le kell nyomnia, és gumikalapáccsal meg kell kopogtatnia a csempét, hogy a fektetést követően a beszorult légrések megszűnjenek. Nézze meg a megfelelő csempefektetésről szóló videót. A csempe és a csempe mögötti ragasztóanyag közötti megfelelő kötés csökkentheti a feszültségkoncentrációt.

Mapei márka

A Mapei egy Olaszországban alapított családi vállalkozás, amely a Squinzi család vezetésével az építőipar világszerte működő vezető szereplőjévé vált.

Mapei innováció

Mindennapi kenyerünk az éves forgalom 5%-át a kutatás-fejlesztésre fordítjuk, mert számunkra a kutatás és az innováció a növekedés hajtóereje.

A vízszigetelő membránok típusai tetőkertek számára

A városokban egyre több tetőt látunk multifunkcionális térré alakítani, hogy tetőkerteknek és városi gazdálkodásnak adjanak helyet. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ökofenntartható épületekre, valamint a városi környezeten belüli „zöld” területek visszaszerzésére irányuló tendenciának. Nyilvánvaló, hogy egy „kerti tető” vagy „zöld” tető számos előnnyel jár: csökkenti a hőmérsékletet az épületen belül, elnyeli a szén-dioxidot, csökkenti a finom por szintjét és javítja a levegő minőségét, miközben szépíti az épületet és a környezetet.

A tetők ki vannak téve olyan külső hatásoknak, mint az eső, a hőmérséklet-változás, a tócsapadék és egyéb hatások, attól függően, hogy mire szolgálnak a tetők. A vízszigetelés ezért az egyik legfontosabb szempont egy projektben: védi az épülethéjat, megakadályozza a víz bejutását a belső térbe, és biztosítja az épület tartósságát. A vízszigetelő membránok kiválasztása a tető funkciójától és a környezeti feltételektől függ. Minden egyes burkolattípus különleges figyelmet igényel, a felület lejtésétől és a beszivárgás megakadályozására szolgáló vízszigetelő anyagok fektetési módjától függően. A kertekké alakított tetők esetében a vízszigetelés védelme mellett a gyökérbehatolással szembeni ellenállás is szükséges.

 

A tetőkertek vízszigetelésére vonatkozó követelmények

A megfelelő vízszigetelő rendszer ebben az összefüggésben megköveteli:

  • Az ellenállást a gyökérbehatolással és a mikrobiológiai támadással szemben.
  • Az ellenállást a terhelésekkel és a légköri tényezőkkel szemben.
  • Az ellenállást a vízbe merüléssel szemben
  • Az ellenállást a vegyi anyagokkal szemben
  • A jó mechanikai tulajdonságokat – szakítószilárdságot, a nyúlás és szakadásállóságot

 

A tetőkertekhez alkalmas vízszigetelő membránok típusai

Használjon poliureás vízszigetelő membránt. A polikarbamid membrán, mint például a Purtop 1000 (kétkomponensű, oldószermentes, tiszta polikarbamid vízszigetelő membrán) előnye, hogy permetezéssel alkalmazható, így a telepítés egyszerűvé válik. Számos típusú aljzaton kiváló tapadással rendelkezik. A vízszigetelés felhordása azonnal, kevesebb mint 4 perc alatt megtörténik, és 20 perc múlva már járható. Ezenkívül nagyon magas, 25 N/mm² szakítószilárdsággal rendelkezik, ezért nincs szükség megerősítésre. A kiváló repedésáthidaló tulajdonságok, még alacsony hőmérsékleten is, a kivételes, több mint 350%-os rugalmasság és a nagyfokú vegyszerállóság azt jelenti, hogy sokféle alkalmazáshoz használható, hogy erős, rugalmas és varratmentes vízszigetelő réteget biztosítson.

 

Szintetikus előformázott vízszigetelő membrán használata.

 

Ez a fajta vízszigetelő membrán rugalmas poliolefin FPO, amely üvegszőnyeggel van megerősítve és néha vlies hátlappal van ellátva. A Mapeplan sorozat: Mapeplan B, Mapeplan T B, Mapeplan TA F termékcsaládok tanúsítottan ellenállnak a gyökérbehatolásnak, a mikroorganizmusoknak és az UV-sugaraknak. Vegyük például a Mapeplan T B membránt, amely kiváló méretstabilitással rendelkezik, vízzáró, ütésálló és statikus terhelésnek ellenálló.

Használjon bátran plasztomer vízszigetelő membránt! A plasztomer membrán a plasztikus és rugalmas viselkedés kombinációja, amely a nyújtás után alacsony visszanyerési értékkel rendelkezik. Gyakran használják megerősítéssel a méretstabilitás, a megnövelt szakítószilárdság és a rugalmas visszanyerés érdekében. Ilyen például az Antiradice PE, amely polipropilénnel módosított, desztillált bitumenalapú keverékből és hosszanti üvegszállal megerősített, folyamatosan szálazott, nem szőtt poliészterszövetből készül. Emellett rothadásmentes, ellenáll a lyukasztásnak, és kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik a nyúlás és a szakítószilárdság tekintetében.

A vízszigetelő anyagok kiválasztása előtt ajánlatos konzultálni a szállítóval vagy műszaki tanácsadóval a követelményekről. Kérhet vizsgálati jegyzőkönyvet is, amely igazolja, hogy a kiválasztott vízszigetelő anyagok megfelelnek a minőségi szabványoknak (a Mapei esetében termékeik EN 13948 és FLL tanúsítvánnyal rendelkeznek).