Г
ГИУЗ
гидроизоляция узлов
База знаний / Технологии

Герметизация швов и трещин

Проверенные факты о герметизации швов и трещин в бетонных конструкциях: как отличать рабочие, холодные и деформационные швы, активные и стабильные трещины, почему место выхода воды не всегда совпадает с местом входа, как выбирать ПУ-пену, постоянную ПУ-смолу, акрилат, эпоксид, микроцемент, герметик, бандаж и схему инъектирования.

01 / Главные инженерные принципы

Главные инженерные принципы

Шов или трещина — это путь воды, а не готовый диагноз

Одинаково выглядящие дефекты могут иметь разные причины и движение.

+
Подробнее
  • — Технологию выбирают после определения источника воды, геометрии и подвижности.

Подвижность определяет жёсткость ремонтной системы

Стабильную трещину можно заполнять жёстким материалом по проекту.

+
Подробнее
  • — Движущийся дефект требует эластичного решения или восстановления шва.

Влажность и активный напор требуют разных материалов

Сухая, влажная, мокрая и водонесущая трещины работают по-разному.

+
Подробнее
  • — Допуск материала проверяют по конкретному влажностному состоянию.

Водонепроницаемость и восстановление прочности — разные задачи

Эластичная смола герметизирует, но обычно не передаёт расчётные усилия.

+
Подробнее
  • — Конструкционное склеивание назначают отдельно.

Активную воду сначала локализуют

Сильный поток мешает заполнению и вымывает материал.

+
Подробнее
  • — После временной остановки выполняют постоянную герметизацию.

Быстрая ПУ-пена не является автоматической постоянной системой

Для Sika Injection-101 RC производитель прямо указывает временное waterstopping.

+
Подробнее
  • — Долговременный контур выполняется отдельной смолой.

Подвижный шов нельзя превращать в жёсткий монолит

Цемент или эпоксид блокируют проектное движение.

+
Подробнее
  • — Результатом может стать разрушение кромок или новая трещина.

Место выхода воды может не совпадать с местом входа

Жидкость перемещается по шву, арматуре, мембране и пустотам.

+
Подробнее
  • — Локальная поверхностная замазка может только перенести выход.

Давление насоса не должно назначаться по мощности оборудования

Безопасный режим зависит от бетона, толщины и пустот.

+
Подробнее
  • — Работу начинают с минимально достаточного давления.

Приёмка проводится после отверждения и при рабочей воде

Мгновенная сухость после закачки недостаточна.

+
Подробнее
  • — Проверяют соседние зоны и повторные циклы нагрузки.

Инъекция не устраняет продолжающуюся осадку

Заполненный дефект может раскрыться рядом.

+
Подробнее
  • — Сначала оценивают основание и динамику конструкции.

Коррозия арматуры требует отдельного ремонта

Инъекция не восстанавливает потерянное сечение стали.

+
Подробнее
  • — Причину коррозии и состояние защитного слоя оценивают отдельно.
02 / Виды швов

Виды швов

Рабочий шов является предусмотренной границей бетонирования

Он разделяет отдельные этапы укладки бетона.

+
Подробнее
  • — Само наличие рабочего шва не является дефектом.

Качество рабочего шва зависит от подготовки захватки

Цементное молочко, грязь и непроплотнённый бетон создают каналы.

+
Подробнее
  • — Гидрошпонка не компенсирует плохое бетонирование.

Холодный шов связан с окончательным схватыванием первого слоя

Новый бетон укладывают после того, как предыдущий слой уже схватился.

+
Подробнее
  • — На границе появляется технологическая неоднородность.

Рабочий и холодный шов нельзя считать полными синонимами

Рабочий шов может быть проектным и качественным.

+
Подробнее
  • — Холодный шов описывает состояние контакта между разновременными укладками.

Деформационный шов сохраняет относительное движение

Он разделяет части конструкции при температуре, усадке или осадке.

+
Подробнее
  • — Герметизация не должна блокировать расчётную деформацию.

Изоляционный шов допускает движение между соседними элементами

Он отделяет конструктивные части друг от друга.

+
Подробнее
  • — Арматурная связь и передача нагрузки определяются проектом.

Расширительный шов воспринимает увеличение и уменьшение размеров

Он работает при температурных и иных деформациях.

+
Подробнее
  • — Поверхностный герметик рассчитывают по ожидаемому движению.

Контрольный шов задаёт место усадочной трещины

Это заранее созданная ослабленная плоскость.

+
Подробнее
  • — Самовольное жёсткое заполнение может нарушить его функцию.

Шов между сборными элементами имеет собственную геометрию

Движение, закладные и опорные узлы влияют на герметизацию.

+
Подробнее
  • — Нельзя автоматически применять схему монолитного рабочего шва.

Примыкание стены к плите часто является рабочим швом

Вода проходит по контакту этапов бетонирования и гидрошпонке.

+
Подробнее
  • — Поверхностная галтель не всегда перекрывает глубинный канал.

Инъекционный шланг является резервным герметизирующим элементом

Он закладывается в рабочий шов при строительстве.

+
Подробнее
  • — Эффективность зависит от монтажа, выпусков и совместимой смолы.

Не каждый инъекционный шланг можно использовать многократно

Повторная инъекция зависит от конструкции шланга и материала.

+
Подробнее
  • — ПУ- и эпоксидные смолы часто означают однократную инъекцию.
03 / Виды трещин и их движение

Виды трещин и их движение

Активная трещина продолжает двигаться

ICRI определяет её как трещину, механизм образования которой ещё действует.

+
Подробнее
  • — Ширина может меняться циклически или необратимо.

Dormant crack не должна влиять на выбранный ремонт

ICRI определяет её как не ожидаемую к активации либо имеющую несущественное движение.

+
Подробнее
  • — Стабильность подтверждают наблюдением, а не одним замером.

Однократное измерение не подтверждает стабильность

Ширина меняется с температурой, нагрузкой и влажностью.

+
Подробнее
  • — Используют маяки и измерительные устройства во времени.

Усадочная трещина может стабилизироваться после высыхания

Но ограничение деформаций и сезонная влажность могут продолжать движение.

+
Подробнее
  • — Решение принимают по наблюдению.

Температурная трещина обычно имеет циклическое раскрытие

Ширина зависит от температуры элементов.

+
Подробнее
  • — Герметизирующая система должна переносить повторные циклы.

Осадочная трещина может иметь смещение кромок

Такой признак требует конструктивного обследования.

+
Подробнее
  • — Одна инъекция не восстанавливает основание.

Трещина от перегрузки требует расчёта

Вода является вторичным проявлением.

+
Подробнее
  • — Сначала проверяют несущую способность и нагрузки.

Коррозионная трещина сопровождается разрушением защитного слоя

Ржавчина расширяет бетон изнутри.

+
Подробнее
  • — Инъекция без ремонта арматуры не устраняет причину.

Щёлочно-кремнезёмная реакция может продолжать расширение

Жёсткая инъекция не останавливает внутреннюю реакцию.

+
Подробнее
  • — Нужна диагностика бетона и стратегия эксплуатации.

Морозное повреждение связано с насыщением и циклами замораживания

Поверхностно прочная зона может скрывать ослабленный бетон.

+
Подробнее
  • — Перед герметизацией удаляют непрочное основание.

Порог 10% или 0,03 мм не определяет активную трещину вообще

В ГОСТ это параметр классификации состава во время отверждения.

+
Подробнее
  • — Его нельзя использовать как универсальное определение состояния конструкции.

Трещина может действовать как узкий шов

Для такой активной трещины возможна расшивка и эластомерная герметизация.

+
Подробнее
  • — Решение зависит от допустимости преобразования дефекта в шов.
04 / Причины протечек и диагностика

Причины протечек и диагностика

Цементное молочко ослабляет контакт рабочего шва

Гладкий поверхностный слой снижает сцепление следующей захватки.

+
Подробнее
  • — Перед ремонтом оценивают прочность и глубину слабого слоя.

Раковины возле гидрошпонки образуют обходной канал

Густая арматура и сложная геометрия мешают вибрированию.

+
Подробнее
  • — Вода может идти между шпонкой и бетоном.

Смещённая гидрошпонка теряет проектное положение

Одна сторона может оказаться слишком близко к поверхности.

+
Подробнее
  • — Ремонт назначают после определения фактической трассы шпонки.

Негерметичный стык гидрошпонки становится локальным дефектом

Сварной или клеевой стык должен быть сплошным.

+
Подробнее
  • — Инъекция может потребоваться вдоль всей связанной зоны.

Герметик разрушается при неверной ширине шва

Материал не может воспринять расчётное движение.

+
Подробнее
  • — Ширина и класс подвижности проектируются совместно.

Слишком глубокий герметик создаёт повышенные напряжения

Толстое сечение увеличивает нагрузку на контакт с бетоном.

+
Подробнее
  • — Глубину задают уплотнительным шнуром.

Трёхсторонняя адгезия резко ограничивает деформацию

Герметик должен сцепляться только с боковыми гранями.

+
Подробнее
  • — Контакт с дном исключают шнуром или разделительной лентой.

Влажные и загрязнённые кромки снижают адгезию

Праймер не заменяет очистку и удаление цементного молочка.

+
Подробнее
  • — Подготовка выполняется по паспорту герметика.

Разрушенная кромка не удерживает новый герметик

Материал отрывается вместе со слабым бетоном.

+
Подробнее
  • — Сначала восстанавливают геометрию ремонтным составом.

Транспортная нагрузка повреждает напольный шов

Колёса и уборочная техника воздействуют на поверхность герметика.

+
Подробнее
  • — В транспортной зоне шов может утапливаться ниже уровня пола.

Поверхностный герметик не перекрывает глубинный напор автоматически

Вода может поступать за ним по всей толщине конструкции.

+
Подробнее
  • — При активном напоре требуется глубинное заполнение.

Сезонная сухость не исключает протечку

Уровень грунтовой воды может временно снизиться.

+
Подробнее
  • — Историю дефекта сопоставляют с осадками и снеготаянием.

Сканирование арматуры выполняют до бурения

Пакеры должны пересечь дефект без повреждения стержней.

+
Подробнее
  • — Также проверяют кабели, трубы и закладные.

Влажностное состояние фиксируют до выбора материала

ГОСТ различает сухие, влажные, мокрые трещины и активную протечку.

+
Подробнее
  • — Продукт должен быть испытан для нужного состояния.
05 / Вода и гидростатическое давление

Вода и гидростатическое давление

Один метр воды создаёт около 0,098 бар

Три метра дают около 0,294 бар.

+
Подробнее
  • — Давление растёт пропорционально высоте водяного столба.

Пять метров воды создают около 0,491 бар

Десять метров — около 0,981 бар.

+
Подробнее
  • — Даже напор ниже одного бара поддерживает постоянную фильтрацию.

Двадцать метров воды создают около 1,962 бар

Тридцать метров — около 2,943 бар.

+
Подробнее
  • — Для более плотной жидкости давление увеличивается пропорционально.

Давление максимальное в нижней части стены

Верх шва может быть влажным, а низ давать активную струю.

+
Подробнее
  • — Диагностику проводят по всей высоте.

Напор воды и давление инъекции — разные величины

Насос преодолевает воду и сопротивление канала.

+
Подробнее
  • — Безопасное давление ограничивается состоянием конструкции.

Избыточная инъекция может раскрыть трещину

Внутренняя расклинивающая сила создаёт новый канал.

+
Подробнее
  • — Рабочий режим повышают только при контролируемом поглощении.

Давление может повредить наружную мембрану

Материал образует пузырь или разрывает слабое соединение.

+
Подробнее
  • — Риск особенно важен при завесной инъекции.

Мокрое пятно не показывает величину напора

Малый выход может находиться под значительным давлением.

+
Подробнее
  • — Нужны уровень, расход и направление воды.

Рабочий уровень должен воспроизводиться при приёмке

Пустая конструкция не проверяет герметичность под нагрузкой.

+
Подробнее
  • — Испытание согласуют с эксплуатационной службой.
06 / Полиуретановые и акрилатные материалы

Полиуретановые и акрилатные материалы

Sika Injection-101 RC предназначена для временной остановки воды

Паспорт апреля 2025 года прямо указывает temporary waterstopping.

+
Подробнее
  • — Постоянная герметизация выполняется после неё.

Пена Sika Injection-101 RC расширяется свободно до 40 раз

Это лабораторное свободное вспенивание.

+
Подробнее
  • — В трещине объём ограничивают стенки, вода и давление.

Расширение Sika Injection-101 RC начинается примерно через 15 секунд

Завершение указано примерно через 67 секунд при +20°C.

+
Подробнее
  • — Полевые условия могут менять время.

Sika Injection-101 RC имеет вязкость компонентов около 140 и 155 мПа·с

Значения относятся к компонентам при +20°C.

+
Подробнее
  • — Смешивание выполняют 1:1 по объёму.

Sika Injection-101 RC работает при +5…+35°C

Диапазон относится к воздуху и основанию в конкретном паспорте.

+
Подробнее
  • — Локальную карту проверяют перед работой.

Пена реагирует только при контакте с водой

Без влаги вспенивание не начинается.

+
Подробнее
  • — Количество воды влияет на структуру и плотность пены.

Sika Injection-201 CE формирует постоянное эластичное заполнение

Смола применяется в сухих, влажных и водонесущих трещинах и швах.

+
Подробнее
  • — Она допускает ограниченное движение.

Вязкость Sika Injection-201 CE около 100 мПа·с при +20°C

Низкая вязкость улучшает проникновение.

+
Подробнее
  • — Характеристика относится к конкретному продукту.

Sika Injection-201 CE заявлена для трещин шире 0,2 мм

Это продуктовый показатель.

+
Подробнее
  • — Фактическое заполнение зависит от загрязнения, глубины и температуры.

Удлинение Sika Injection-201 CE около 35%

Твёрдость около Shore A 43, модуль изгиба около 2 МПа.

+
Подробнее
  • — Лабораторное удлинение нельзя напрямую переводить в раскрытие трещины.

Время реакции Sika Injection-201 CE без ускорителя около 135 минут

Значение относится к +20°C.

+
Подробнее
  • — Ускоритель AC-20 может значительно сократить время.

При гидростатической воде Sika требует предварительную пену

Сначала используется Injection-101 RC.

+
Подробнее
  • — Это продуктовая последовательность конкретной системы.

Sika Injection-304 имеет вязкость около 7 мПа·с

Смесь по вязкости близка к воде.

+
Подробнее
  • — Это облегчает завесную инъекцию, но повышает риск ухода.

Время реакции Sika Injection-304 регулируется

При +20°C таблица даёт примерно 40–180 секунд.

+
Подробнее
  • — При +10°C диапазон составляет около 80–315 секунд.

Слишком быстрый акрилат остаётся возле пакера

Гель не достигает удалённой зоны.

+
Подробнее
  • — Время реакции корректируют пробным участком.

Слишком медленный акрилат уходит за границы ремонта

Он может попасть в дренаж, грунт или соседнюю полость.

+
Подробнее
  • — Контролируют расход и выходы.
07 / Эпоксид, микроцемент и инъекционные шланги

Эпоксид, микроцемент и инъекционные шланги

Эпоксид применяется для стабильной конструкционной трещины

Он восстанавливает жёсткую связь и передачу усилий.

+
Подробнее
  • — Активное движение и сильная вода требуют другого решения.

SikaInject-1360 имеет вязкость около 190 мПа·с при +21°C

Это низковязкая двухкомпонентная эпоксидная смола.

+
Подробнее
  • — Показатель относится к версии ноября 2024 года.

SikaInject-1360 прошла испытание нагнетаемости в сухой трещине 0,2 мм

Испытания выполнены при +15 и +35°C.

+
Подробнее
  • — Это лабораторная характеристика конкретного материала.

SikaInject-1360 испытана в сухой и влажной трещине 0,5 мм

Паспорт указывает успешное испытание адгезии.

+
Подробнее
  • — Стоячая вода и активный поток всё равно требуют отдельной оценки.

Прочность SikaInject-1360 на сжатие около 52 МПа

Через семь суток указаны также 23 МПа при изгибе и 13 МПа при растяжении.

+
Подробнее
  • — Значения продуктовые и лабораторные.

Эпоксидная инъекция требует чистого канала

Масло, пыль и стоячая вода мешают сцеплению.

+
Подробнее
  • — Для самотёка трещина должна быть сухой.

Микроцемент является жёстким заполнением

Он подходит для стабильных пустот, раковин и рабочих швов.

+
Подробнее
  • — Материал не компенсирует деформационное движение.

SikaFuko VT-1 допускает повторную инъекцию не со всеми материалами

Акрилаты и микроцемент могут использоваться многократно.

+
Подробнее
  • — ПУ- и эпоксидные смолы указаны для однократной инъекции.

Инъекционный шланг герметизирует рабочий шов по длине

Материал выходит через отверстия шланга в дефекты контакта.

+
Подробнее
  • — Результат зависит от доступности выпусков и проходимости системы.

Двухоболочечные шланги могут быть повторно инъектируемыми

Mapei указывает multiple injections для специальных систем.

+
Подробнее
  • — Это характеристика конкретной конструкции шланга.

Заблокированный шланг не гарантирует герметичность шва

Смола могла не распределиться по всей длине.

+
Подробнее
  • — Проверяют расход, давление и выходы в контрольных точках.

Совместимость смолы со шлангом проверяют по системе

Не каждый материал допускается для повторной промывки.

+
Подробнее
  • — Использование случайной смолы может сделать шланг одноразовым.
08 / Поверхностная герметизация и бандажи

Поверхностная герметизация и бандажи

Расшивка подходит для доступного поверхностного дефекта

Трещину раскрывают, очищают и формируют рабочее сечение.

+
Подробнее
  • — При глубоком напоре одной расшивки недостаточно.

Активную трещину иногда преобразуют в узкий шов

После оценки движения формируют полость для эластомерного герметика.

+
Подробнее
  • — Решение должно учитывать водяной напор и нагрузку.

Эластичный бандаж перекрывает дефект с поверхности

Лента приклеивается к прочному бетону по обе стороны шва.

+
Подробнее
  • — Она воспринимает движение лучше жёсткой заделки.

Бандаж не заполняет глубокие пустоты

Под лентой может сохраняться водонесущий канал.

+
Подробнее
  • — При активном напоре сначала выполняют глубинную герметизацию.

Кромки бандажа должны иметь прочное основание

Слабый бетон разрушится вместе с клеевым слоем.

+
Подробнее
  • — Поверхность ремонтируют до установки ленты.

Герметик должен сцепляться с двумя боковыми гранями

Контакт с дном шва исключают.

+
Подробнее
  • — Так сохраняется расчётная деформационная способность.

Закрытопористый шнур задаёт глубину герметика

Он не должен впитывать воду и повреждаться при монтаже.

+
Подробнее
  • — Размер подбирают так, чтобы шнур удерживался без прокола.

Для фасадного шва ориентир ширины к глубине — 2:1

Это рекомендация Sika для оптимального сечения.

+
Подробнее
  • — Проектная геометрия зависит от конкретного герметика.

Для напольного шва ориентир ширины к глубине — 1:0,8

Это продуктовый инженерный ориентир, а не универсальная норма.

+
Подробнее
  • — Глубина также зависит от транспорта и погружения.

Ширина шва рассчитывается по ожидаемому движению

Класс 25 означает испытанное движение ±25% ширины.

+
Подробнее
  • — Он не означает удлинение герметика на произвольные 25 мм.

Для наружного напольного шва при шаге 2 м Sika приводит 12 × 10 мм

При шаге 4 м в примере указано 15 × 12 мм.

+
Подробнее
  • — Таблица относится к бетонным элементам и герметику с подвижностью 25%.

Для наружного напольного шва при шаге 6 м пример — 20 × 17 мм

При шаге 8 м — 30 × 25 мм.

+
Подробнее
  • — Это пример проектирования, а не универсальный размер.

Напольный шов в транспортной зоне утапливают ниже поверхности

Так уменьшается прямая нагрузка колёс.

+
Подробнее
  • — В пешеходной зоне учитывают риск спотыкания.

Праймер подбирают к основанию и герметику

Он улучшает смачивание и долговечность контакта.

+
Подробнее
  • — Праймер не заменяет механическую очистку.

При периодическом погружении подготовка особенно критична

Sika требует соответствующий праймер для пористых оснований.

+
Подробнее
  • — Конкретный продукт выбирают по технической карте.
09 / Технология инъектирования

Технология инъектирования

Схема бурения должна пересекать трещину внутри бетона

Параллельное отверстие не подаст материал в основной канал.

+
Подробнее
  • — Трассу уточняют по толщине и направлению дефекта.

Угол около 45° является распространённым ориентиром

Он помогает пересечь глубокую трещину.

+
Подробнее
  • — Арматура и геометрия могут потребовать другого угла.

Отступ 5–10 см от трещины является продуктовым ориентиром

Такой диапазон указан в PDS SikaInject-1360.

+
Подробнее
  • — Он не является обязательным для всех стен и пакеров.

Шаг отверстий не должен назначаться механически

SikaInject-1360 приводит максимум половины толщины элемента и 60 см.

+
Подробнее
  • — Окончательный шаг зависит от разветвления дефекта.

Поверхностные порты могут ставиться с шагом 15–50 см

Диапазон приведён для SikaInject-1360.

+
Подробнее
  • — Он корректируется по ширине трещины и размеру элемента.

Буровую пыль удаляют до установки пакера

Пыль закупоривает канал и снижает сцепление.

+
Подробнее
  • — Используют вакуум или подходящий способ очистки.

Поверхность трещины герметизируют перед эпоксидной инъекцией

Cap seal удерживает смолу внутри канала.

+
Подробнее
  • — Недостаточная герметизация приводит к утечке под давлением.

Для эпоксидного cap seal Sika приводит минимум 1 мм и ширину 6–8 см

Это рекомендация конкретной системы.

+
Подробнее
  • — Размер нельзя автоматически переносить на другие материалы.

Вертикальную трещину обычно заполняют снизу вверх

Материал вытесняет воду и воздух к следующему пакеру.

+
Подробнее
  • — Последовательность может меняться по ППР.

Появление смолы из соседнего пакера подтверждает связь

После этого переходят к следующей точке.

+
Подробнее
  • — Признак не доказывает заполнение всех ответвлений.

Медленная инъекция при низком давлении предпочтительнее быстрой

Материал получает время пройти по каналу.

+
Подробнее
  • — Высокая скорость может закупорить ближайшую зону.

Резкий рост давления требует остановки

Возможны закупорка, реакция в шланге или непопадание в дефект.

+
Подробнее
  • — Продолжение может расколоть бетон.

Резкое падение давления при большом расходе требует проверки

Материал может уйти в пустоту, грунт или соседнее помещение.

+
Подробнее
  • — Большой расход сам по себе не является качеством.

Повторная инъекция заполняет остаточные каналы

После первого прохода материал перераспределяется.

+
Подробнее
  • — Повтор выполняют в допустимое технологическое окно.

Пакеры удаляют после набора свойств

Отверстия восстанавливают совместимым составом.

+
Подробнее
  • — Незаделанный канал становится новым дефектом.

Завесная инъекция требует пробного участка

Грунт и пустоты определяют радиус распространения геля.

+
Подробнее
  • — Шаг сетки уточняют по фактическому поглощению.
10 / Нормативы, контроль и приёмка

Нормативы, контроль и приёмка

ГОСТ 33762-2016 действует с Изменением № 1

Изменение зарегистрировано 12 декабря 2024 года.

+
Подробнее
  • — Оно введено с 1 июня 2025 года.

ГОСТ охватывает давление, гравитацию и капиллярное впитывание

Стандарт регулирует цементные и полимерные системы.

+
Подробнее
  • — Он разделяет конструкционные и неконструкционные уплотнения.

Нагнетаемость классифицируется для 0,1–0,8 мм

Используются классы 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 и 0,8 мм.

+
Подробнее
  • — Лабораторный класс не гарантирует объектное заполнение.

Для 0,5 и 0,8 мм лабораторное заполнение должно превышать 90%

Показатель относится к модельной трещине.

+
Подробнее
  • — Загрязнение и ответвления реальной трещины меняют результат.

D0 соответствует 0,1 МПа, D1 — 0,2 МПа, D2 — 0,7 МПа

Это испытательная водонепроницаемость сформированного уплотнения.

+
Подробнее
  • — Классы не определяют давление насоса.

S1 соответствует 0,2 МПа, S2 — 0,7 МПа

Классы относятся к компрессионно-герметизирующим системам.

+
Подробнее
  • — Конкретный узел всё равно испытывают.

СП 349.1325800.2017 действует с Изменением № 1

Свод правил регулирует ремонт и усиление бетона и железобетона.

+
Подробнее
  • — Он требует устанавливать причины повреждений.

Актуальная редакция ACI — CODE-562-25

Исходная ссылка на ACI 562-16 устарела как текущая редакция.

+
Подробнее
  • — Для актуального нормативного контекста используется версия 2025 года.

Актуальная терминология ACI опубликована как ACI CT-25

По ней уточнены определения швов.

+
Подробнее
  • — Старый терминологический PDF заменён текущей редакцией.

Журнал фиксирует давление и объём по каждому пакеру

Также записывают температуру, материал, партию и реакцию.

+
Подробнее
  • — Без журнала сложно подтвердить соблюдение технологии.

Приёмка включает соседние зоны

Вода может появиться рядом после закрытия старого выхода.

+
Подробнее
  • — Проверяют всю связанную систему дефектов.

Подвижный шов проверяют после температурного цикла

Статическая сухость не показывает деформационную работу.

+
Подробнее
  • — Осмотр выполняют после характерного движения.

Повторная течь требует пересмотра причины

Повторение той же локальной замазки часто неэффективно.

+
Подробнее
  • — Проверяют шов, мембрану, движение и соседние пустоты.

Гарантия без обследования технически необоснованна

Нужны движение, напор, материал бетона и условия доступа.

+
Подробнее
  • — Окончательные обязательства формируют после диагностики.
Заявка

Оставьте заявку — уточним протечку и подскажем следующий шаг

Фото, видео или проект можно отправить после заявки в Telegram или MAX.

После отправки заявки свяжемся с вами и подскажем, какие фото или видео нужны для первичной оценки.