О влиянии воды на теплопроводность монтажной пены
Разумеется, попадание в монтажную пену 1 миллиграмма воды вряд ли приведет к нарушению теплозащиты помещения. Однако определенное критическое значение влагонакопления для монтажной пены все же существует. Сколько оно составляет, мы найти в результатах исследований монтажных или межпанельных швов не смогли, поэтому была вероятность, что для существенного изменения теплотехники необходимо промочить пену таким количеством воды, которого она никогда не наберет в реальных условиях. Целью описанного далее исследования как раз и являлась проверка этого факта.
Так как проверка с помощью расчета сложна и потому вряд ли будет интересна широким массам Читателей, мы приведем описание эксперимента, который позволил ответить на поставленный вопрос.
Суть проведенного эксперимента состояла в том, что образец монтажной пены промочили путем моделирования самого простого способа, по которому вода может попасть в пену – путем дождевания. Далее, этот образец пены помещался над источником «холода» — над емкостью со льдом, охлажденным до температуры -20°С. Через 1 час выдержки над источником холода с помощью тепловизора определялась температура поверхности монтажной пены с обратной от источника холода стороны. Для того чтобы можно было сравнить значения температуры промокшей и сухой пены, половина образца во время дождевания была закрыта гидроизоляционной пленкой. С видео эксперимента Вы можете ознакомиться ниже.
Как можно увидеть, температура сухой и промоченной монтажной пены отличается на 12,5°С. Много ли это или мало? Оценить это можно следующим образом. Средняя температура на внутренней поверхности монтажной пены зимой составляет в районе 10…15°С. Уменьшение температуры на 12,5°С означает, что температура будет составлять -2,5…2,5°С, что практически гарантированно приведет к конденсации влаги на поверхности монтажной пены и в приграничной с внутренней поверхностью области. В свою очередь это приведет к смещению изотерм внутрь здания и дальнейшему промоканию, а затем и промерзанию монтажного шва.
Отметим, что падение температуры на 12,5 °С произошло при влагонакоплении, равном 16,8%. Подобные эксперименты, проведенные в разное время, показали, что в среднем падение температуры на 10°С (которую мы лично для себя определили как существенное) происходит при влагонакоплении, равном 13%. Такое количество воды может попасть в монтажную пену не только во время дождя, но даже за счет конденсации потока влажного воздуха, проходящего сквозь шов изнутри помещения наружу. Таким образом, мы однозначно определили, что даже небольшое влагонакопление в монтажной пене приводит к резкому снижению ее теплотехнических свойств.
* Коэффициент теплопроводности характеризует способность вещества проводить тепло. Например, если материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, то он плохо пропускает сквозь себя тепло или холод. Поэтому материалы с низкой теплопроводностью (например, минеральная вата или пенобетон) используют для теплоизоляции.
nn.sazi-group.ru
О влиянии воды на теплопроводность монтажной пены
Разумеется, попадание в монтажную пену 1 миллиграмма воды вряд ли приведет к нарушению теплозащиты помещения. Однако определенное критическое значение влагонакопления для монтажной пены все же существует. Сколько оно составляет, мы найти в результатах исследований монтажных или межпанельных швов не смогли, поэтому была вероятность, что для существенного изменения теплотехники необходимо промочить пену таким количеством воды, которого она никогда не наберет в реальных условиях. Целью описанного далее исследования как раз и являлась проверка этого факта.
Так как проверка с помощью расчета сложна и потому вряд ли будет интересна широким массам Читателей, мы приведем описание эксперимента, который позволил ответить на поставленный вопрос.
Суть проведенного эксперимента состояла в том, что образец монтажной пены промочили путем моделирования самого простого способа, по которому вода может попасть в пену – путем дождевания. Далее, этот образец пены помещался над источником «холода» — над емкостью со льдом, охлажденным до температуры -20°С. Через 1 час выдержки над источником холода с помощью тепловизора определялась температура поверхности монтажной пены с обратной от источника холода стороны. Для того чтобы можно было сравнить значения температуры промокшей и сухой пены, половина образца во время дождевания была закрыта гидроизоляционной пленкой. С видео эксперимента Вы можете ознакомиться ниже.
Как можно увидеть, температура сухой и промоченной монтажной пены отличается на 12,5°С. Много ли это или мало? Оценить это можно следующим образом. Средняя температура на внутренней поверхности монтажной пены зимой составляет в районе 10…15°С. Уменьшение температуры на 12,5°С означает, что температура будет составлять -2,5…2,5°С, что практически гарантированно приведет к конденсации влаги на поверхности монтажной пены и в приграничной с внутренней поверхностью области. В свою очередь это приведет к смещению изотерм внутрь здания и дальнейшему промоканию, а затем и промерзанию монтажного шва.
Отметим, что падение температуры на 12,5 °С произошло при влагонакоплении, равном 16,8%. Подобные эксперименты, проведенные в разное время, показали, что в среднем падение температуры на 10°С (которую мы лично для себя определили как существенное) происходит при влагонакоплении, равном 13%. Такое количество воды может попасть в монтажную пену не только во время дождя, но даже за счет конденсации потока влажного воздуха, проходящего сквозь шов изнутри помещения наружу. Таким образом, мы однозначно определили, что даже небольшое влагонакопление в монтажной пене приводит к резкому снижению ее теплотехнических свойств.
* Коэффициент теплопроводности характеризует способность вещества проводить тепло. Например, если материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, то он плохо пропускает сквозь себя тепло или холод. Поэтому материалы с низкой теплопроводностью (например, минеральная вата или пенобетон) используют для теплоизоляции.
vladivostok.sazi-group.ru
О влиянии воды на теплопроводность монтажной пены
Разумеется, попадание в монтажную пену 1 миллиграмма воды вряд ли приведет к нарушению теплозащиты помещения. Однако определенное критическое значение влагонакопления для монтажной пены все же существует. Сколько оно составляет, мы найти в результатах исследований монтажных или межпанельных швов не смогли, поэтому была вероятность, что для существенного изменения теплотехники необходимо промочить пену таким количеством воды, которого она никогда не наберет в реальных условиях. Целью описанного далее исследования как раз и являлась проверка этого факта.
Так как проверка с помощью расчета сложна и потому вряд ли будет интересна широким массам Читателей, мы приведем описание эксперимента, который позволил ответить на поставленный вопрос.
Суть проведенного эксперимента состояла в том, что образец монтажной пены промочили путем моделирования самого простого способа, по которому вода может попасть в пену – путем дождевания. Далее, этот образец пены помещался над источником «холода» — над емкостью со льдом, охлажденным до температуры -20°С. Через 1 час выдержки над источником холода с помощью тепловизора определялась температура поверхности монтажной пены с обратной от источника холода стороны. Для того чтобы можно было сравнить значения температуры промокшей и сухой пены, половина образца во время дождевания была закрыта гидроизоляционной пленкой. С видео эксперимента Вы можете ознакомиться ниже.
Как можно увидеть, температура сухой и промоченной монтажной пены отличается на 12,5°С. Много ли это или мало? Оценить это можно следующим образом. Средняя температура на внутренней поверхности монтажной пены зимой составляет в районе 10…15°С. Уменьшение температуры на 12,5°С означает, что температура будет составлять -2,5…2,5°С, что практически гарантированно приведет к конденсации влаги на поверхности монтажной пены и в приграничной с внутренней поверхностью области. В свою очередь это приведет к смещению изотерм внутрь здания и дальнейшему промоканию, а затем и промерзанию монтажного шва.
Отметим, что падение температуры на 12,5 °С произошло при влагонакоплении, равном 16,8%. Подобные эксперименты, проведенные в разное время, показали, что в среднем падение температуры на 10°С (которую мы лично для себя определили как существенное) происходит при влагонакоплении, равном 13%. Такое количество воды может попасть в монтажную пену не только во время дождя, но даже за счет конденсации потока влажного воздуха, проходящего сквозь шов изнутри помещения наружу. Таким образом, мы однозначно определили, что даже небольшое влагонакопление в монтажной пене приводит к резкому снижению ее теплотехнических свойств.
* Коэффициент теплопроводности характеризует способность вещества проводить тепло. Например, если материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, то он плохо пропускает сквозь себя тепло или холод. Поэтому материалы с низкой теплопроводностью (например, минеральная вата или пенобетон) используют для теплоизоляции.
nsk.sazi-group.ru
О влиянии воды на теплопроводность монтажной пены
Разумеется, попадание в монтажную пену 1 миллиграмма воды вряд ли приведет к нарушению теплозащиты помещения. Однако определенное критическое значение влагонакопления для монтажной пены все же существует. Сколько оно составляет, мы найти в результатах исследований монтажных или межпанельных швов не смогли, поэтому была вероятность, что для существенного изменения теплотехники необходимо промочить пену таким количеством воды, которого она никогда не наберет в реальных условиях. Целью описанного далее исследования как раз и являлась проверка этого факта.
Так как проверка с помощью расчета сложна и потому вряд ли будет интересна широким массам Читателей, мы приведем описание эксперимента, который позволил ответить на поставленный вопрос.
Суть проведенного эксперимента состояла в том, что образец монтажной пены промочили путем моделирования самого простого способа, по которому вода может попасть в пену – путем дождевания. Далее, этот образец пены помещался над источником «холода» — над емкостью со льдом, охлажденным до температуры -20°С. Через 1 час выдержки над источником холода с помощью тепловизора определялась температура поверхности монтажной пены с обратной от источника холода стороны. Для того чтобы можно было сравнить значения температуры промокшей и сухой пены, половина образца во время дождевания была закрыта гидроизоляционной пленкой. С видео эксперимента Вы можете ознакомиться ниже.
Как можно увидеть, температура сухой и промоченной монтажной пены отличается на 12,5°С. Много ли это или мало? Оценить это можно следующим образом. Средняя температура на внутренней поверхности монтажной пены зимой составляет в районе 10…15°С. Уменьшение температуры на 12,5°С означает, что температура будет составлять -2,5…2,5°С, что практически гарантированно приведет к конденсации влаги на поверхности монтажной пены и в приграничной с внутренней поверхностью области. В свою очередь это приведет к смещению изотерм внутрь здания и дальнейшему промоканию, а затем и промерзанию монтажного шва.
Отметим, что падение температуры на 12,5 °С произошло при влагонакоплении, равном 16,8%. Подобные эксперименты, проведенные в разное время, показали, что в среднем падение температуры на 10°С (которую мы лично для себя определили как существенное) происходит при влагонакоплении, равном 13%. Такое количество воды может попасть в монтажную пену не только во время дождя, но даже за счет конденсации потока влажного воздуха, проходящего сквозь шов изнутри помещения наружу. Таким образом, мы однозначно определили, что даже небольшое влагонакопление в монтажной пене приводит к резкому снижению ее теплотехнических свойств.
* Коэффициент теплопроводности характеризует способность вещества проводить тепло. Например, если материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, то он плохо пропускает сквозь себя тепло или холод. Поэтому материалы с низкой теплопроводностью (например, минеральная вата или пенобетон) используют для теплоизоляции.
spb.sazi-group.ru
О влиянии воды на теплопроводность монтажной пены
Разумеется, попадание в монтажную пену 1 миллиграмма воды вряд ли приведет к нарушению теплозащиты помещения. Однако определенное критическое значение влагонакопления для монтажной пены все же существует. Сколько оно составляет, мы найти в результатах исследований монтажных или межпанельных швов не смогли, поэтому была вероятность, что для существенного изменения теплотехники необходимо промочить пену таким количеством воды, которого она никогда не наберет в реальных условиях. Целью описанного далее исследования как раз и являлась проверка этого факта.
Так как проверка с помощью расчета сложна и потому вряд ли будет интересна широким массам Читателей, мы приведем описание эксперимента, который позволил ответить на поставленный вопрос.
Суть проведенного эксперимента состояла в том, что образец монтажной пены промочили путем моделирования самого простого способа, по которому вода может попасть в пену – путем дождевания. Далее, этот образец пены помещался над источником «холода» — над емкостью со льдом, охлажденным до температуры -20°С. Через 1 час выдержки над источником холода с помощью тепловизора определялась температура поверхности монтажной пены с обратной от источника холода стороны. Для того чтобы можно было сравнить значения температуры промокшей и сухой пены, половина образца во время дождевания была закрыта гидроизоляционной пленкой. С видео эксперимента Вы можете ознакомиться ниже.
Как можно увидеть, температура сухой и промоченной монтажной пены отличается на 12,5°С. Много ли это или мало? Оценить это можно следующим образом. Средняя температура на внутренней поверхности монтажной пены зимой составляет в районе 10…15°С. Уменьшение температуры на 12,5°С означает, что температура будет составлять -2,5…2,5°С, что практически гарантированно приведет к конденсации влаги на поверхности монтажной пены и в приграничной с внутренней поверхностью области. В свою очередь это приведет к смещению изотерм внутрь здания и дальнейшему промоканию, а затем и промерзанию монтажного шва.
Отметим, что падение температуры на 12,5 °С произошло при влагонакоплении, равном 16,8%. Подобные эксперименты, проведенные в разное время, показали, что в среднем падение температуры на 10°С (которую мы лично для себя определили как существенное) происходит при влагонакоплении, равном 13%. Такое количество воды может попасть в монтажную пену не только во время дождя, но даже за счет конденсации потока влажного воздуха, проходящего сквозь шов изнутри помещения наружу. Таким образом, мы однозначно определили, что даже небольшое влагонакопление в монтажной пене приводит к резкому снижению ее теплотехнических свойств.
* Коэффициент теплопроводности характеризует способность вещества проводить тепло. Например, если материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, то он плохо пропускает сквозь себя тепло или холод. Поэтому материалы с низкой теплопроводностью (например, минеральная вата или пенобетон) используют для теплоизоляции.
krasnodar.sazi-group.ru
Монтажная пена, состав монтажной пены, использовать монтажную пену
Монтажная пена — материал, хорошо знакомый как профессиональным строителям, так и тем, кто сталкивался с различного уровня строительными и ремонтными работами в собственном быту. Она широко применяется при установке окон и дверей и других работах, связанных с герметизацией, тепло- и звукоизоляцией. Однокомпонентный пенополиуретановый герметик в аэрозольной упаковке, действительно, получил в последние годы широкое распространение и зарекомендовал себя как надежный и удобный для использования материал.
В состав монтажной пены входят газ-вытеснитель в виде пропано-бутановой смеси, предполимер (полиол, полиизоционат), а также активные вещества, усиливающие адгезию к различным материалам (древесине, стеклу, бетону, металлу). При использовании, когда пена выходит из баллона, под воздействием влажности воздуха, происходит процесс застывания. В твердом состоянии монтажная пена представляет собой пористый и твердый материал — застывший пенополиуретан, устойчивый к механическим воздействиям и низким температурам.
Монтажную пену используют для заполнения трещин в стенах, щелей в кровельных материалах, вокруг оконных и дверных коробок, пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, для фиксации дверных и оконных блоков и т.д.
А еще делают поделки своими руками из монтажной пены
Все, кто когда-либо сталкивался со строительными работами, знает, насколько важна качественная герметизация стыков и межпанельных швов. Пенополиуретан прекрасно подходит для этого, поскольку обладает атмосферо- и влагостойкостью, имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, высокую адгезию к различным строительным материалам, хорошую устойчивость к температурным деформациям стыков.
Своей популярностью материал во многом обязан тому, что с ним работать легко и удобно. Надо лишь учитывать некоторые его особенности. Так, например, работы лучше выполнять в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30°С, так как при такой температуре монтажная пена застывает гораздо быстрее. Кроме того, перед нанесением пены поверхность нужно обработать водой. Это необходимо, так как на полимеризацию (застывание) монтажной пены влияет не только температура окружающей среды, но и влажность воздуха.
Перед началом использования баллон с пеной основательно встряхивается, чтобы его содержимое стало однородной массой. Для нанесения монтажной пены обычно используется специальный пистолет. После встряхивания баллон открывают и в перевернутом состоянии присоединяют к пистолету. В таком положении он должен находиться в течение всего времени работы, иначе газ, вытесняющий монтажную пену, будучи значительно легче других компонентов, может выйти сам.
Применение пистолета сокращает время нанесения пены, облегчает дозировку порций пены, позволяет работать одной рукой. Однако и у него есть свои недостатки. Он действительно удобен, когда необходимо заполнить пеной щели. Но ведь возможности использования монтажной пены этим не ограничены.
При профессиональных работах для теплоизоляции стен, кровли, труб используется промышленная монтажная пена. С помощью специальных установок создается пенополиуретановое покрытие, которое можно наносить практически на любые материалы — стекло, дерево, металл, бетон, кирпич, краску. Утепление пенополиуретаном отличается такими уникальными качествами как: наименьший коэффициент теплопроводности, долговечность, способность к акустической изоляции, низкий уровень трудозатрат. Кроме того, пенополиуретановое напыление экологически безопасно, устойчиво к воздействию грызунов, микроорганизмов и агрессивных сред, а также к прорастанию корней.
Знаете ли вы чем оттереть монтажную пену от одежды быстро и полностью?
Еще раз подчеркнем, напыление пенополиуретана всегда осуществлялось с помощью специальных установок и относилось к тому уровню строительных работ, которые выполняются исключительно профессиональными работниками. Непрофессионалам, в распоряжении которых всего лишь пистолет для нанесения монтажной пены, здесь было делать нечего.
Обратиться к профессионалам вполне естественно, когда речь идет о больших площадях. Но когда объем работ невелик, для многих предпочтительнее было бы справиться с ним самостоятельно. Решение проблемы стало возможным с появлением нового специального устройства для работы с монтажной пеной. По принципу действия оно подобно краскопульту: содержимое баллона ровным слоем необходимой толщины напыляется на поверхность, которая при этом может иметь совершенно любую конфигурацию.
Новый распылитель предназначен для работы с профессиональной монтажной пеной. Он крепится с помощью резьбового адаптера на баллон. При ввинчивании выходной штуцер баллона упирается в адаптер распылителя, в результате открывается внутренний клапан. Пена под давлением, создаваемым пропеллентом, проходит в распылитель, открывая обратный шариковый клапан. Данный клапан служит для предотвращения выхода пены из внутреннего канала распылителя и проникновения туда влаги при смене баллона.
Количество пены, поступающей в зону дробления воздушной струей, регулируется запорной иглой. Пена поступает в центральное отверстие, а по соосной центральному отверстию кольцевой щели подается распыляющий воздух. На распылительной головке находятся дополнительные диаметрально расположенные отверстия, предназначенные для изменения формы факела. При подаче в них воздуха факел принимает эллиптическую форму.
Для работы с таким устройством совсем не обязательно быть высококвалифицированным специалистом. Оно так же просто в применении, как и уже привычный пистолет. Таким образом применение монтажной пены в целях термоизоляции и звукоизоляции становится доступным даже для непрофессионала, а выполнение таких работ как, например, термоизоляция балкона, личного гаража, подвала, погреба теперь по плечу практически любому.
best-stroy.ru
Как выбрать монтажную пену, ее разновидности |
8 декабря 2015 Краски, эмали, лаки, штукатурки, грунтовки, клеи, герметикиСегодня трудно представить проведение любых ремонтных работ без использования замечательного герметика, называемого монтажной пеной. Он сравнительно недавно появился на строительном рынке и благодаря необыкновенным качествам быстро приобрел популярность и стал очень востребованным. Данный стройматериал состоит из таких компонентов: изоцианата, полиолов, пенообразователей, стабилизаторов, катализаторов. Особенность данных составляющих в том, что они совершенно нейтральны по отношению друг к другу, однако соприкасаясь с воздухом увеличиваются в объеме во много раз. Кроме того, спустя некоторое время происходит застывание данной массы, превращая материал в довольно прочное основание для дальнейшей обработки.

Разные виды монтажной пены
Главные свойства монтажной пены:
- хорошее сцепление с любыми стройматериалами;
- высокая прочность;
- выполняет уплотнительные функции;
- экологичность и нетоксичность;
- гипоаллергенность;
- быстрота схватывания и застывания;
- неплохая термостойкость;
- высокий уровень звукоизоляции;
- вещество совершенно не проводит электрический ток;
- влагоустойчивость;
- превосходная пластичность и упругость состава;
- низкий уровень теплопроводности;
- невысокий процент усадки;
- стойкость к влиянию химических веществ;
- нередко применяют в качестве клеящего вещества;
- простота и легкость использования.
Как выбрать монтажную пену: одно- или двухкомпонентная, их свойства
Пена монтажная однокомпонентная — это вещество, которое находится в специальном баллоне, полностью готовое к применению. Данный вид пены обладает высокой уплотняющей способностью и хорошим сцеплением к различным материалам, за исключением полиэтилена и тефлона. Монтажная пена отличается прочностью, низкой теплопроводностью и звукопроницаемостью. Данный материал является совершенно безвредным, экологичным, абсолютно не вызывает аллергии. Он характеризуется легкостью и простотой применения, хорошо сочетается с основной массой лакокрасочных покрытий. Стоит отметить, что монтажная пена способна компенсировать деформации строительных конструкций, принимая на себя часть нагрузки.
Видео: Что такое монтажная пена и её особенности
Второй вариант монтажной пены состоит из двух компонентов, одним из которых является довольно густая паста, а вторым — отвердитель. Такая смесь готовится в определенных пропорциях и применяется зачастую квалифицированными специалистами в промышленных целях. Данный состав готовят с помощью специальных пистолетов-смесителей или другой установки с пистолетом. Он обладает хорошей адгезией со всеми строительными материалами, а при нанесении не требует дополнительной обработки поверхности. Интервал температуры затвердевания вещества достаточно широкий и колеблется от -20 до +35 градусов. Состав имеет хорошую эластичность, после приготовления достаточно долго сохраняет тягучесть. Вещество отличается стойкостью к воздействию внешней среды, длительное время сохраняет первоначальный цвет.
Как выбрать монтажную пену: ее разновидности и применение
Баллоны с бытовой пеной значительно удобнее в использовании, так как имеют существенно меньший объем. Профессиональные составы намного лучше, ведь для их производства используют более качественные составляющие. Каждый такой баллон имеет специальное кольцо, на которое монтируется пистолет. Такое устройство позволяет проводить дозировку, контролировать напор и мощность струи. Естественно, что стоимость второго вида пены значительно выше.
Помимо деления пены для профессиональных и бытовых целей материал различают в зависимости от назначения:
Универсальная пена
Данная разновидность монтажной пены поступает в продажу как в профессиональной, так и бытовой упаковке. Она пользуется огромной популярностью из-за достаточно широкой области применения. Такой материал используют при установке дверей, окон и других конструкций, для уплотнения различных швов и всевозможных трещин.
Выбирая этот вариант, необходимо обращать внимание на степень наполнения баллона, а также на плотность вещества. Уровень плотности влияет на застывание, причем при низкой плотности образуются крупные пузырьки. Средняя плотность монтажной пены для бытовых нужд обычно составляет до 2535 кг/куб. м, профессиональных – свыше 1525 кг/куб. м.Состав с низким давлением
Данный состав является довольно специализированным, его отличает низкое давление во время полимеризации. Такие вещества можно использовать при уплотнении и герметизации достаточно тонких и чувствительных материалов, так как после их использования и высыхания не происходит ни выдавливания, ни выжимания материала.
Морозостойкая пена
Такой вид пены предназначен для закрепления оконных и дверных проемов, а также других аналогичных конструкций в зимнее время. Зачастую такие составы выпускают в аэрозолях. Они имеют слабое расширение, отличаются хорошими адгезионными характеристиками, почти не усаживаются и служат продолжительное время. Период застывания пены зависит от температуры воздуха: чем она ниже, тем дольше застывает вещество. Нанесению пены предшествует очистка рабочей поверхности. Обычно проводят нагревание и встряхивание баллона, а пену рекомендуется наносить в несколько шаров. Работы по нанесению пены проводят при температуре не ниже -10 градусов, некоторые разновидности морозостойкой пены можно использовать при -25 градусов.
Заполнение щели монтажной пеной
Огнеупорная пена
Данный вариант монтажной пены обладает высокой устойчивостью к огню (имеет класс В1), выдерживает достаточно высокие температуры, при этом совершенно не разрушаясь. Пена обладает низким расширением, прекрасным сцеплением с поверхностями, отличной вязкостью, имеет равномерную пористую структуру. Такой огнеупорный состав незаменим во время установки конструкций, к которым предъявляют повышенные противопожарные требования, например, в учебных и лечебных заведениях, магазинах, всевозможных военных сооружениях. Огнеупорная пена способна продолжительное время сохранять целостность и герметичность шва, при необходимости не пропустит дым и газ в помещение. Пену рекомендуется использовать при температуре от 5 градусов тепла.
Клей — пена
Зачастую такой материал применяют для приклеивания пенопластовых плит при утеплении зданий и сооружений. Он отличается хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, высоким уровнем пожаробезопасности. Такое вещество хорошо сцепляется с любой поверхностью, при этом не требует особых подготовительных мероприятий. Состав характеризуется удобством, простотой и легкостью нанесения, в том числе при низких температурах и повышенной влажности воздуха, а также экономией времени при проведении работ по утепления сооружений.
Видео: Монтажная пена. Тестирование монтажных пен . Структура монтажной пены
Как выбрать монтажную пену
При выборе пены рекомендуется обращать внимание на:
Коэффициент расширения
Данный показатель влияет на качество уплотнения. Монтажная пена, расширяясь, заполняет все неровности и трещины. Соответственно, чем выше данный показатель, тем качественнее проводится герметизации поверхности.
Плотность
Каждой обрабатываемой поверхности обычно подходит определенная плотность материала.
Адгезия
В целом монтажная пена имеет замечательное сцепление со всеми материалами, хотя имеются и исключения. Чтобы увеличить данный показатель, рекомендуется проводить увлажнение поверхности.
Усадка
Оптимальный показатель не должен превышать 5%, иначе вещество не является качественным, что может привести к деформации поверхности, возникновению разрывов.
Цвет
Светло-желтый оттенок вещества – признак качественного материала, если цвет пены в баллоне намного темнее, значит герметик начал разрушаться.
Объем выхода пены
Для выполнения небольшого объема работ лучше приобретать вещество с небольшим выходом, соответственно для большого объема работ требуется монтажная пена с повышенным выходом (до 75 литров).
Температурный диапазон использования пены и ее сохранность
Монтажная пена бывает для работы в летнее и зимнее время года, а также все сезонной:
- летняя – от +5 до +35 градусов;
- зимняя – от -18 °С до +35°С;
- универсальная – создает качественную поверхность при температуре от -10 °С до +35°С.
Хранение данного материала должно проводиться при температуре 20 градусов. Переохлаждения баллонов ни в коем случае нельзя допускать, так как оно может повлечь за собой снижение положительных свойств монтажной пены. Кроме того, любую пену рекомендуется разогревать перед употреблением.
Срок хранения
Приобретая товар, необходимо внимательно проверить дату изготовления и срок годности, который чаще всего составляет полтора года.
Наличие на баллоне информации о производителе продукции
Вес баллончика с бытовой пеной обычно составляет 830-930 грамм, профессиональной – от 950 до 1050 грамм.
Соответствие целей назначению пены
Баллоны с традиционной трубкой необходимо выбирать для выполнения обычных домашних работ. Такие емкости являются одноразовыми. Для частого использования монтажной пены лучше приобрети профессиональные составы и монтажный пистолет.
Внешний вид баллона
Выбирая монтажную пену, стоит обращать внимание на целостность упаковки и самой емкости с веществом. Помимо того, рекомендуется встряхнуть баллон, чтобы убедиться, что средство не затвердело.
Высококачественная монтажная пена быстро прилипает к обрабатываемой поверхности, совершенно не стекая по ней. Помимо того, вещество образует довольно эластичную поверхность, которая не крошится и не дает усадку даже при довольно низкой температуре воздуха.
ratingstroy.ru