![]()
Několikrát jsem narazil na hydroizolace značky W4, W6 pro beton a hydroizolace. Co tyto zkratky znamenají? Jak jim porozumět?
- 8901 zobrazení
- Chcete-li zanechat komentáře, přihlaste se
![]()
Voděodolnost je schopnost betonu (nebo hydroizolace) nedovolit vodě procházet pod tlakem. W2, W4, . W20 označují jakost betonu a čísla 2, 4, . 20 označují hodnotu tlaku v Pascalech (i když jsem zapomněl v kilech a megas).
- Chcete-li zanechat komentáře, přihlaste se
![]()
Voděodolnost je schopnost betonu nepropouštět vodu pod tlakem, který se postupně zvyšuje na určitou hodnotu.
Voděodolností se vyznačují následující třídy betonu: W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18, W20. Čísla 2-20 označují maximální tlak v atmosférách, při kterém dosud nebyla za standardních zkušebních podmínek pozorována infiltrace vody přes vzorek válce o výšce 150 mm (například pro beton třídy W2 je voděodolnost vzorků 0,2 MPa = 2 atm ).
Běžný beton má zpravidla stupeň odolnosti proti vodě nižší než W2.
Cementové hydroizolační materiály mají stupeň voděodolnosti W2-W16.
- Chcete-li zanechat komentáře, přihlaste se
![]()
V technických listech hydroizolačních výrobků vyrobených v Evropě je voděodolnost stanovena na základě maximálního tlaku naměřeného v Barach. Například pro hydroizolaci Nanodefense Eco (výrobce Kerakoll) vodotěsnost ≥ 3 bar.
- Chcete-li zanechat komentáře, přihlaste se
![]()
Můžete napsat podrobněji, jaký je tlak v atmosférách a barech? Kolik atmosfér je v 1 baru? Nerozumím.
- Chcete-li zanechat komentáře, přihlaste se
![]()
Jednotky měření tlaku (ST SEV 1052-89) se určují jedním ze dvou způsobů:
- prostřednictvím výšky sloupce kapaliny, která vyrovnává naměřený tlak v konkrétním fyzikálním procesu: v jednotkách vodního sloupce při 4 °C (mmH0O nebo mH2O) nebo sloupce rtuti při 2 °C (mmHg nebo Torr) a normálního zrychlení gravitace (v anglicky mluvících zemích se odpovídající jednotky používají v H1O, ft H25,4O – palec vodního sloupce, stopa vodního sloupce a v Hg – palec Hg; 1 palec = 30,48 mm, XNUMX ft = XNUMX cm);
- prostřednictvím jednotek síly a prostoru.
V Mezinárodní soustavě jednotek (SI), přijaté v roce 1960, je jednotka síly N (newton) a jednotka plochy je m2. Odtud se určuje jednotka tlaku: pascal Pa=1 n/m2 a jeho deriváty, například kilopascal (1 kPa=10 3 Pa), megapascal (1 MPa=10 3 kPa=10 6 Pa). Spolu se systémem SI se v oblasti měření tlaku nadále používají jednotky jiných, dřívějších systémů, ale i jednotky nesystémové. V technickém systému jednotek MKGSS (metr, kilogram-síla, sekunda) se síla měří v kilogramech síly (1 kgf≈9,8 N). Jednotky tlaku v MGKSS jsou kgf/m2 a kgf/cm2; Jednotka kgf/cm2 se nazývá technická nebo metrická atmosféra (at). Při měření přetlaku v jednotkách technické atmosféry se používá označení „ati“. Ve fyzikální soustavě jednotek CGS (centimetr, gram, sekunda) je jednotkou síly dyna (1 dyn = 10 –5 N). V rámci GHS byla zavedena jednotka tlaku bar (1 bar = 1 dyn/cm2). Existuje mimosystémová meteorologická jednotka stejného jména, bar nebo standardní atmosféra (1 bar = 10 6 dynů/cm2; 1 mbar = 10 –3 bar = 10 3 dynů/cm2), která někdy, mimo kontext, způsobuje zmatek. Kromě uvedených jednotek se v praxi používá taková nesystémová jednotka jako fyzická nebo normální atmosféra (atm), která je ekvivalentní vyrovnávací koloně 760 mm Hg. Umění. Občas se používá tlaková jednotka ze systému jednotek MTS (metr, tuna, sekunda): piezo (1 pz = 1 cn/m2, kde 1 cn = 10 8 dynů je síla 1 stěny, udělující zrychlení 1 m/s1 na těleso o hmotnosti 2 tuny). V anglicky mluvících zemích je široce používanou jednotkou tlaku psi (psi = lbf/in2) – síla v librách na čtvereční palec (1 lb = 0,4536 kg). Při měření absolutního a přetlaku se používá označení psia (absolutní) a psig (gage).
Pro přibližné odhady a výpočty tlaku s relativní chybou ne větší než 0,5 % je užitečné použít následující vztahy: 1 at = 1 kgf/cm2 = 10 4 kgf/m2 = 0,97 atm = 0 × 98 10 mbar = 3 bar = 0,98 10 mm vodního sloupce = 4 m vodního sloupce = 10 mm Hg. = 735×0,98 Pa = 10 kPa = 5 MPa. Při chybě 98 % můžeme zanedbat rozdíl mezi technickou atmosférou, standardní atmosférou (bar) a desetinou megapascalu (0,098 atm = 2 bar = 1 MPa) a při chybě 1 % rozdíl mezi technickou a fyzikální atmosférou (0,1 atm = 3 atm).

Voděodolnost betonu je jednou z nejdůležitějších kvalitativních charakteristik, které ovlivňují jeho trvanlivost a životnost. Proto je správné stanovení úrovně hydroizolace a její soulad s moderními požadavky rozhodující pro zajištění kvality stavby.
Co je vodotěsné?
Jedná se o schopnost betonu nedovolit vodě pod tlakem procházet jeho konstrukcí.
Vlastnost závisí na pórovitosti, struktuře a složení a je zajištěna správným poměrem přísad při výrobě betonu a také použitím doplňkových vodotěsných materiálů a technologií.
Dosažení vysokého výkonu je možné pomocí přísad:
Navíc technologie jako přidávání přísad nebo aplikace hydroizolačních nátěrů pomáhají zlepšit voděodolnost materiálu.
Značky W2, W4, W6, W8 a dále

Podle GOST se betony dělí podle stupně propustnosti na:
- Normální.
- Snížený.
- Nízký.
- Zvláště nízké.
Čím nižší je hodnota propustnosti, tím je beton vodotěsnější.
Vodotěsnost je označena písmenem W a sudým číslem od 2 do 20.
Digitální označení jakosti betonu odpovídá tlaku vodního útvaru, vyjádřenému v kgf/cm² (megapascalech) na krychlový referenční vzorek o straně 0,15 metru.
Například: Pokud má beton označení W8, znamená to, že odolá tlaku vody 8 kg na centimetr čtvereční plochy.
Stupně propustnosti
Stupeň propustnosti betonu
Vodotěsný beton třídy W
Hloubka průniku vody pod tlakem, mm
Výběr v závislosti na provozních podmínkách

Značka W2 používá se k výzdobě interiérů. Při vysoké vlhkosti je náchylný na praskliny a jiná poškození. Vyžaduje se vrstva hydroizolace.
Beton W 4 Ve srovnání s W2 má tento materiál nižší propustnost vody. Doporučuje se instalovat s další vrstvou hydroizolace. Používá se ve stavebnictví. Pro zhutnění materiálu do roztoku lze přidat různá činidla.
W 6 má snížený koeficient propustnosti vody a díky optimálnímu poměru ceny a kvality se hojně využívá v nízkopodlažní výstavbě.
W 8 používá se při stavbě a opravách komerčních a občanských staveb: lití základů, výroba betonových desek, utěsňování švů, pomocné opravy a stavební práce.
W 10 – W 14 používá se pro dokončení místností s vysokou vlhkostí.
Značky W 18 a W 20 vhodné pro montáž hydraulických konstrukcí. Výstavba suterénů bez dodatečné hydroizolace v místech s vysokou hladinou spodní vody. A také pro stavbu betonových cest, slepých ploch, pilotových základů na půdách nasycených vlhkostí.
korespondenční stůl
| Třída betonu (M) | Síla (kgf/sq.cm) | Hustota (kg/mXNUMX) | Voděodolnost (W) |
| 75 | 65 | 2300 | 2 |
| 100 | 98 | 2340 | 2 |
| 150 | 131 | 2360 | 2 |
| 200 | 196 | 2375 | 2-4 |
| 250 | 262 | 2395 | 4 |
| 300 | 294 | 2400 | 4 |
| 350 | 327 | 2420 | 6 |
| 400 | 393 | 2430 | 8 |
| 450 | 458 | 2450 | 10 |
| 550 | 524 | 2470 | 8-14 |
| 600 | 655 | 2475 | 10-16 |
| 800 | 786 | 2485 | 12-18 |
Standardy
GOST 12730.5-2018 „Beton. Všeobecné technické podmínky“;
SNiP 2.03.11-85 „Výstavba budov a staveb. Betonové a železobetonové konstrukce“;
Mezinárodní norma ASTM C31/C31M-18.
Co ovlivňuje voděodolnost?

- druh cementu. Použití pucolánového portlandského cementu zajišťuje vyšší odolnost betonu vůči vodě ve srovnání se struskovým portlandským cementem a běžným portlandským cementem.
- Přísady. Povrchově aktivní látky zlepšují odolnost vůči vodě tím, že vytvářejí uzavřené póry.
- Poměr voda-cement. Čím vyšší je poměr W/C, tím nižší je voděodolnost.
- Těsnění. Čím lépe je betonová směs během procesu pokládky zhutněna, tím vyšší je odolnost betonu proti vlhkosti.
- Režim tuhnutí. Pozitivně působí optimální režim kalení při určité teplotě a vlhkosti.
- Věk konstrukcí a betonových výrobků. Schopnost odolávat absorpci vlhkosti se během provozu zvyšuje 4krát za 1 rok.
Jak vyrobit vodostavební beton z obyčejného betonu?
Pro získání hydraulicko-technického – vodonepropustného betonu je třeba do transportbetonu přimíchat Dehydrol (přísady D 9-2 a D 10-2).
Původní beton musí být bez přísad a obsahovat pouze:
Aditiva D 9-2 a D 10-2
| Voděodolný | Zvýšená voděodolnost, množství značek | Průměrný objem aditiva na 1m3,l |
| W2–W4 | – | |
| W12 | 5 | 3 |
| W16 | 7 | 4 |
| W20 | 9 | 5 |
Doba míchání roztoku je 5 minut. Doba úplného vytvrzení je 28 dní.
| Spotřeba D 9-2 | Spotřeba 10-2 |
| 2-3l na 1m3 | 4-5l na 1m3 |
Dehydrol 10-2 je hyperplastifikátor a další změkčovadlo C3 by se nemělo používat.
Článek zkoumal hlavní stupně vodotěsnosti betonu. Jsou uvedeny oblasti jejich použití a také srovnávací tabulky.















