Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Wpływ czynników destrukcyjnych na wodoszczelność membran. Długoterminowa wodoszczelność dachów

Ocena: 0
2933
Paroprzepuszczalne membrany dachowe poddano laboratoryjnym testom, w których badano destrukcyjny wpływ promieniowania UV i wysokiej temperatury na funkcję wodoszczelności. Wyniki dowiodły, że DuPont™ Tyvek® przewyższa tu alternatywne folie dachowe.

Fot. 1. Zdjęcia zrobione przy użyciu mikroskopu elektronowego: pęknięcia w mikroporowatych filmach membran wielowarstwowych (spowodowane agresywnym działaniem UV) wskazują na utratę funkcjonalności

Wiatroszczelny i wodoodporny podkład stanowi wprawdzie stosunkowo niewielką część całkowitej grubości ścian i dachów budowli, lecz jego znaczenie i funkcjonalność w zakresie fizyki budowli jest niezmiernie istotne. Powinien on zachowac swoje cechy przez cały okres użytkowania tego elementu, którego będą częścią. Degradacja membrany może spowodować, że izolacyjność całej konstrukcji dachu będzie nieskuteczna, a zatem budynek i jego wnętrza będą podatne na uszkodzenia spowodowane przedostawaniem się wody. To jest strata inwestycji początkowej i potencjalnie bardzo kosztowne i nieprzyjemne problemy dla domu i jego mieszkańców. Kompleksowy program badań nad starzeniem folii budowlanych został zlecony przez DuPont Building Innovations szwedzkiemu instytutowi SP Technical Research Institute of Sweden (Technologia Chemii i Materiałów - dział technologii polimerów).

Materiały użyte do badań starzeniowych zostały zakupione na rynku (jedna rolka dla każdego produktu) przez SP i dostarczone bezpośrednio do SP Technical Research Institute of Sweden.
Poddano je sztucznemu promieniowaniu UV oraz badaniu odporności na penetrację wody zgodnie z normą EN 13859-1 i 2.

Wyniki testów pokazały, że dachy zbudowane z zastosowaniem membrany DuPont™ Tyvek® są lepiej i dłużej chronione przed wilgocią niż te, w których użyto zwykłych wielowarstwowych membran paroprzepuszczalnych.


Fot. 2. Warstwa funkcjonalna widziana pod mikroskopem elektronowym

Odporność membran dachowych na promieniowanie UV jest niezwykle ważna. Dachy lub ściany często nie są odpowiednio szybko zakrywane przez kolejne warstwy, co powoduje, że podkłady są narażone na niszczące działanie promieniowania ultrafioletowego. Może to skutkować istotnym zmniejszeniem wodoszczelności. W przypadku DuPont™ Tyvek® materiał wykazuje znacznie lepszą odporność na tego rodzaju zagrożenia.

Test starzenia pod wpływem oddziaływań termicznych został również przeprowadzony przez SP Technical Research Institute of Sweden. Badania te miały wykazać wpływ ciepła na izolacyjność warstwy. Badanie membran na odporność na ciepło polegało na ich ekspozycji na temperaturę 90°C (wyższą niż surowe wymogi CE normy EN 13859, która wymaga temperatury 70°C). Przyjęcie takich warunków uzasadniono tym, że w zależności od koloru pokrycia dachowego i samej membrany temperatura po wewnętrznej stronie dachu może sięgać nawet 90°C (pod pokryciem z blachy).
Odporność na przenikanie wody klasy W1 również była badana zgodnie z normą EN 13859-1 i 2.
Wyniki potwierdziły, że wpływ ciepła na degradację membran jest mniej agresywny niż wpływ promieniowania UV, ale utrata szczelności ze względu na wysoką ekspozycję cieplną jest realna, progresywna i destrukcyjna.

Po 45 tygodniach wystawienia membran na działanie temperatury 90°C (wynik, który znacznie przewyższa te osiągnięte przez testowane wielowarstwowe membrany), membrany DuPont™ Tyvek® poddano testom wodoszczelności – potwierdziły one ich lepszą odporność na szkodliwy wpływ ciepła, a tym samym ich większą funkcjonalność i jakość (kompletny raport będzie dostępny wkrótce na stronie internetowej www.construction.tyvek.com).


Fot. 3. Membrana DuPont™ Tyvek® doskonale zdała testy starzeniowe przeprowadzone przez szwedzki instytut SP Technical Research Institute of Sweden

Dlaczego Tyvek®?
Główny powód, dzięki któremu DuPont™ Tyvek® góruje nad innymi membranami, to unikalny charakter jego struktury, wyższa jakość i większa grubość warstwy funkcjonalnej.

Funkcjonalna warstwa membrany Tyvek® jest od pięciu do ośmiu razy grubsza niż warstwa funkcjonalna wielowarstwowych membran innych producentów.

Niezależnie od tego, czy membrana jest jedno- czy wielowarstwowa, to warstwa funkcjonalna chroni przed przewiewaniem i przesiąkaniem wody, pozwalając jednocześnie na przepuszczanie pary wodnej. Jakość i grubość tej warstwy mają fundamentalne znaczenie dla trwałości i skuteczności izolacji jako całości (warto wiedzieć, że ludzki włos jest trzy razy grubszy niż większość mikroporowatych filmów, które pełnią rolę warstwy funkcjonalnej w produktach wielowarstwowych).

Na podstawie materiałów firmy DuPont™

Źródło: Dachy, nr 2 (134) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: