왜 외관 페인트가 삐걱 거리는가? (그의 집 번호 4, 2006 P41)

Anonim

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왜 외관 페인트가 삐걱 거리는가? (그의 집 번호 4, 2006 P41)

마무리 작업이 완료되면이 집의 건축가와 건축가들은 매우 불쾌한 문제에 직면했습니다. 벽 중 하나에서 차가운 차가운 가로 지속되기 시작하면,이 부위에서는 LKM 필름의 증기 투과성이 불충분 한 외관 페인트가 흐르기 시작했습니다.이 부위에서 조성물을 너무 두꺼운 층에 도포 하였다. 그러나 종종 외벽의 장식 코팅은 다른 이유로 파괴됩니다. 왜냐하면 외관 페인트가 왜 흐르고 섞여 있습니까?

이 질문에 답하기 위해 필름의 형성 원리를 이해할 필요가 있습니다. 중합 및 접착 중의 내부 압축 응력의 출현 2 개의 다 방향 프로세스와 관련이 있습니다. 접착력 (SAD)의 힘은베이스의 표면에 필름을 유지하려고 시도하고 있으며, 내부 응력 (SVN)은 그것을 방해하는 것입니다. 안정화 요소는 필름 (SPR)의 강도입니다.

이 외관에 가장 적합한 페인트를 결정하기 위해 LKM의 분류에서도 알아낼 필요가 있습니다. 우선, 도료는 용제의 유형으로 나뉩니다. 유기 용매의 도료는 조밀하게 형성되므로 표면 필름은 거의 전혀 거의 아닌지 (획지 수지를 기반으로 함)이며 목재 및 금속 표면 용으로 설계되었습니다.

수용성 페인트는 실제로 냄새가없고 빨리 건조하지 않습니다. 그들에 의해 형성된 필름에서 "숨을 쉴 수있는"능력은 매우 크므로 미네랄 표면에 적합합니다. 바인딩 물질 - LKM의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 그것은 페인트를 오일, 알키드, 아크릴 등을주는 바인더입니다.

오일 페인트는 아마도 바인딩이 기름을 제공하는 LKM의 가장 저렴한 전망입니다. 이러한 재료는 충분히 밀도가 좋지 않은 "통기성"필름을 형성하므로 주로 나무의 색상을 위해 사용됩니다. 에나멜에 관해서는 외관 작품은 알키드와 폴리 우레탄의 두 가지 유형에 가장 적합합니다. 알약 에나멜은 고밀도, 단단한, 오히려 내구성이 있지만 상대적으로 깨지기 쉬운 필름을 만듭니다. 폴리 우레탄은 더 탄력적이고 부드럽지만 동시에 필름은 더 강하고 스크래치와 충격에 강합니다.

왜 외관 페인트가 삐걱 거리는가? (그의 집 번호 4, 2006 P41)

왜 외관 페인트가 삐걱 거리는가? (그의 집 번호 4, 2006 P41)

왜 외관 페인트가 삐걱 거리는가? (그의 집 번호 4, 2006 P41)

왜 외관 페인트가 삐걱 거리는가? (그의 집 번호 4, 2006 P41)

재료의 특징에서 외관 페인트를 선택하십시오.

집에서 야외 벽

일반적으로 유기 용제상의 아크릴 페인트는 폴리 아크릴 레이트 기반 무광택 조성물이다. 그들은 회 반죽 된 표면과 콘크리트를 그리는 데 사용됩니다. 수용성 페인트는 다음과 같이 분류됩니다 : 다양한 중합체 및 미네랄의 수성 분산액을 기반으로 한 조성물.

미네랄은 일반적으로 미네랄 표면이나 이전에 이러한 재료로 덮여있는 염기에 사용됩니다. 이들을 사용하여 얻은 코팅의 강도와 내구성이 낮 으면 외관의 색의 색을위한 그러한 물질의 사용이 바람직하지 않습니다.

물 분산 물질은 폴리 비닐 아세테이트 (PVA), 스티렌 부타디엔, 아크릴, 실리콘 4 종류의 분산액을 기준으로 이용 가능하다. 이들 중 두 가지 마지막 품종은 착색 정면에 적합합니다.

아크릴 분산액을 기반으로 한 페인트는 보편적입니다. 고품질의 마무리 코팅을 얻으려면 표면에 두 개의 층을 적용하는 것이 충분합니다. 동시에 코팅은 "통기성"뿐만 아니라 미네랄 패싯에 이러한 조성물을 성공적으로 적용 할 수 있지만 탄성이 충분합니다. 실리콘 에멀젼 페인트는 물에 자리 잡고 아크릴 및 규산염 페인트의 최상의 특성을 결합하여 규산염만큼 높으며 미생물 개발에 기여하지 않습니다. 이 물질은 거의 모든 유형의 미네랄 표면에 적합합니다.

그리고 마지막 그룹 - 아크릴 기준으로 실리콘 수정 된 페인트. 그들은 또한 우수한 접착력과 UV 광선으로부터 우수한 보호를 보장합니다. 이러한 코팅은 아크릴계로 코팅하는 것보다 덜 표면 전압으로 건조되므로 마이크로 크랙을 형성하지 않습니다. 그들은 기판의 관행에서 거의 모든 것을 거의 적용 할 수 있습니다.

실제 경험에서

미네랄 표면의 색상을 시작하기 전에 일련의 테스트를 수행해야합니다.

표면의 기계적 강도를 추정합니다. 그것이 삐걱 거리는 페인트가 있습니다. 벽은 벽을 청소해야하며 토양으로 덮을 수 있습니다.

벽면 50-100 ml의 물에 튀는 기지의 흡수성을 알아보십시오. 유체가 눈 앞에서 문자 그대로 흡수되면 그것은 의미합니다. 벽의 흡습성이 너무 커서 필름 형성 공정의 정상적인 흐름을 방지합니다. 적절한 토양의 도움으로 이것을 싸울 수 있습니다.

오래된 페인트의 호환성을 결정합니다. 그 결과, 수분 분산 조성물이 나쁜 또는 표면에 떨어지지 않는 결과로서 벽이 유성물에 오일 또는 다른 페인트로 코팅 된 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 가장 급진적 인 옵션은 이전 레이어를 제거하는 것입니다. 그러나 그것은 오히려 힘든 과정이며, 종종 오래된 집 소유자는 언젠가는 언젠가는 덮여 있기 때문에 외관에 동일한 페인트를 사용하기 위해 다시 강요됩니다. 우리가 미네랄 외관에 대해 이야기하고 있다면, 예를 들어,보다 경제적 인 아크릴 수 분산 페인트에, 특별한 토양을 사용하거나 오래된 오일 코팅에 적용하도록 설계된 페인트를 구입하면 가능합니다.

몰드의 존재를 제거하십시오. 그것이 감지되면 특수 솔루션을 사용하여 제거 할 수 있습니다.

칼슘 염의 존재를 결정하고, 물에 완전히 가용성이 없거나 완전히 용해되지 않습니다. 토양과 더 많은 페인트를 적용하기 전에 벽의 표면에서 제거해야합니다.

결함의 전망 발생의 가능한 원인
균열없이 표면에서 완전히 또는 부분적으로 필름 약한 접착력이 잘못 선택된 페인트, 준비가되지 않은베이스

(SVN> 슬픈)

(SPR> SVN)

필름은 균열과 함께 표면에서 완전히 또는 부분적으로 배치됩니다. 낮은 접착력을 필름의 작은 강도에 첨가하여 저품질 페인트, 높은 다공성 및 가난한 준비 (청소) 기지로 인한 것일 수 있습니다.

(SVN> 슬픈)

(SVN> SPR)

필름이없는 균열 필름 강도 (이유는 위 참조)

(SVN> SPR)

(슬픈> SVN)

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