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揭秘耐根穿刺防水卷材的阻根机理及常见问题

揭秘耐根穿刺防水卷材的阻根机理及常见问题
2020年02月20日 10:14 新浪网 作者 青龙家装防水

  由于传统防水卷材以及普通高分子防水材料、各类防水涂料都无法满足建筑种植系统的要求,因为这些材料不具有抗根性能,很容易被植物根尖穿透,造成建筑体破坏和渗漏,直接导致“建筑种植绿化”体系的失败,因此耐根穿刺防水卷材就成为种植屋面防水工程中经常使用的防水材料。

  

揭秘耐根穿刺防水卷材的阻根机理及常见问题

  那么耐根穿刺防水卷材到底是什么样的防水材料呢?

  随着经济的发展,城市屋面开始越来越重视绿化,种植屋面是拓展城市绿化空间的必然选择。而种植屋面中的植物根茎具有极强的穿透性,若防水材料选用不当,将会被植物根茎穿透,造成建筑物的渗漏。那么,在这个时候耐根穿刺防水卷材就显得至关重要了。

  那么耐根穿刺防水卷材到底是什么样的防水材料呢?

  一、耐根穿刺的分类及阻根机理

  1、化学阻根

  主要是针对沥青类防水卷材,在改性沥青里面掺加阻根剂,植物根系扎入到防水卷材时,遇到阻根剂会停止向下延伸。

  2、物理阻根

  主要是针对的合成高分子片材类防水卷材,高分子片材依靠自身的致密性和强度就能够阻止根系对卷材破坏,无需添加阻根剂类化学药品。

  二、化学阻根和物理阻根的优缺点对比

  

揭秘耐根穿刺防水卷材的阻根机理及常见问题

  三、耐根穿刺卷材常见的问题

  1、沥青类耐根穿刺防水卷材的厚度规格

  所有沥青类耐根穿刺防水卷材的厚度都不得小于4.0mm,因此所有厚度不到4.0mm的沥青类耐根穿刺防水卷材都是假冒的。

  2、有几家能够检测耐根穿刺的检验机构

  全国一共有三家,分别是北京市园林科学研究院、国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心(广东)、中国建材检验认证集团股份有限公司。

  其中最权威知名度最高的就是北京市园林科学研究院,其余两家成立时间较短,送检的厂家较少。

  3、青龙公司都送检了哪些耐根穿刺卷材品种

  

揭秘耐根穿刺防水卷材的阻根机理及常见问题

  青龙公司一共送检了三个品种,其中4.0mm的热熔SBS改性沥青类防水卷材(PCM-CL耐根穿刺型高聚物改性沥青防水卷材)已经于2018.4.22日取得北京园林科学研究院出具的检验合格报告。

  其余两种PVC(聚氯乙烯)和TPO(热塑性聚烯烃)于2019年8月在北京园林科学研究院进行检测,两种材料均为1.5mm的均质型。

  PVC和TPO预计在2021年8月能够得出检测结果。

  4、有耐根穿刺防水涂料吗?

  《GB∕T 35468-2017 种植屋面用耐根穿刺防水卷材》中只规定了耐根穿刺材料中的防水卷材种类,没有谈及到防水涂料。

  在《JGJ 155-2013 种植屋面工程技术规程》中,对所有的耐根穿刺防水材料说明中有述及到聚脲作为耐根穿刺防水涂料的要求。

  但是在北京园林所的检测结果公示里,在2008年到2010年期间有公司采用聚脲作为送检材料,公示结果显示最后一个合格的聚脲耐根穿刺是2012年2月,已经过了5年的有效期,之后北京园林所就没有公示过涂料类的耐根穿刺防水产品。

  5、高分子防水卷材的其它名字

  高分子卷材的称呼较多,种类繁杂,一般所述的防水板、土工膜、合成高分子、高分子片材都属于高分子防水卷材。土工膜和防水板的区别在于厚度,一般0.8mm以下叫做土工膜,0.8mm以上的叫做防水板。

  一般比较常见的高分子耐根穿刺防水卷材有PVC、聚乙烯丙纶(涤纶)、TPO、HDPE,其余像三元乙丙和EVA也有,但相对较少。EVA的造价最高,聚乙烯丙纶(涤纶)的造价最低。

  6、铜胎基的SBS改性沥青防水卷材

  铜胎基卷材不是一层铜箔的两面敷料,而是铜箔跟聚酯毡复合而成的一种胎基布,其力学性能指标是按照GB18242-2008中的PYG标准进行检测。

  铜胎基耐根穿刺卷材本身具有物理阻根的效果,但在实际使用中也需要添加阻根剂,因为在搭接部位的搭接缝处是没有铜胎基的,所以为保障接缝处的阻根效果铜胎基耐根穿刺卷材也需要添加阻根剂。

  因此铜胎基耐根穿刺防水卷材是兼具物理阻根和化学阻根双重效果,而且能够在一定程度上避免因为人为失误造成的卷材破损,不过缺点就是造价较高。

  7、改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材

  改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材也属于沥青类的耐根穿刺防水卷材,跟铜胎基的阻根机理类似,也有物理阻根和化学阻根的双重阻根效果,其造价比SBS耐根穿刺略高,低于铜胎基耐根穿刺。

  8、自粘耐根穿刺的施工

  高分子片材自粘类的耐根穿刺卷材在施工中搭接部位一定要用热风枪焊接,不能简单的用自粘胶去粘结。沥青类自粘耐根穿刺卷材在施工搭接部位时,一定要用火烤不能直接自粘。与基面粘贴时,高分子卷材和沥青卷材都可依靠卷材自身的粘性。

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