industri nyheter

Hem / Nyheter / industri nyheter / Structural Sealant är ett neutralt härdande silikontätningsmedel designat och testat för strukturell limning i glasgardinväggar

Structural Sealant är ett neutralt härdande silikontätningsmedel designat och testat för strukturell limning i glasgardinväggar

Structural Sealant är ett neutralt härdande silikontätningsmedel designat och testat för strukturell limning i glasgardinväggar. Den ger utmärkt ogrundad vidhäftning till de flesta byggnadsunderlag.
Strukturellt lim har högre rivhållfasthet, brottöjning och draghållfasthet än väderbeständigt lim. Den har också förmågan att överföra växlande yttre krafter utan att förskjutas.
Styrka
Strukturell tätning överför all belastning från glas till aluminiumramar och förhindrar även att glaset faller i händelse av ett fel. Därför är det viktigt att välja rätt byggsilikonfogmassa för ditt projekt.
Båda bedömningssätten är baserade på samtidig exponering av systemtestprover för artificiell väderlek och komplexa mekaniska belastningar. Detta gör det möjligt att detektera den allmänna mekaniska responsen (t.ex. en detaljerad undersökning av viskoelasticitet), maximala spänningstillstånd, temperatur- och fuktighetskänslighet och det individuella systemets fingeravtryck.
Resultaten av denna studie visar att den första generationens tvådelade strukturella silikontätningsmedel från IFT Rosenheim-fasaden klarar båda ETAGs hållbarhetskriterier med råge. Bland annat måste den kvarvarande draghållfastheten efter alla typer av accelererade åldringstester fortfarande vara mer än 75 % av den initiala mekaniska hållfastheten uppmätt vid 23 grader. Dessutom måste den resulterande brottytan hos det härdade tätningsmedlet vara övervägande adhesiv till sin natur.
Varaktighet
Strukturella tätningsmedel används i en dynamisk byggnadsmiljö som är föremål för rörelse i form av expansion och kompression. För att undvika fel på tätningsmedlet och bindningen är det viktigt att utvärdera, designa för och anpassa dessa rörelser.
En nyckelfaktor i detta är att vara säker på att tätningsmedlet är kompatibelt med konstruktionsmaterialen det kommer att täta mot. Detta kan uppnås genom att se till att rätt primers används och är helt härdade.
Hållbarhetsbedömning baseras ofta på drag- och skjuvtester av utskurna småskaliga prover från systemprover utsatta för samtidig mekanisk och klimatisk belastning. Detta tillvägagångssätt är dock begränsat och tillåter inte en statistiskt signifikant hållbarhetsbedömning av de två strukturella tätningsmedlen. Dessutom är diskontinuerliga karakteriseringar av de exponerade proverna och tätningsmaterialet (t.ex. drag-, skjuvnings-, hårdhetsmätningar) och visuell undersökning av systemproverna efter exponering viktiga för en omfattande hållbarhetsbedömning. Dessa kan komplettera de kontinuerliga resultatbedömningarna.
Vädermotstånd
Strukturell silikontätningsmedel är ett väderbeständigt lim, och det håller upp till sol (främst UV) och regn under lång tid. Det förhindrar också att fukt kommer in i en byggnad, vilket gör det lättare att kontrollera inomhustemperaturen.
Det är viktigt att ha högkvalitativa och hållbara produkter för byggprojekt. Detta gäller särskilt i områden som fasader, där strukturens integritet är beroende av en god bindning mellan strukturelementen och glasgardinväggen.
Syftet med denna studie var att utföra en mekanisk karakterisering av två strukturella tätningsmedel efter kombinerad klimat- och mekanisk belastning. Resultaten visar att trots 23 2 år av naturligt åldrande ligger de konventionella mekaniska egenskaperna för båda systemen i drag- och skjuvprover fortfarande inom de erforderliga gränserna enligt ETAG 002-1.
Ansökan
Strukturell tätning tål stora yttre krafter och är lämplig för limning av viktstrukturer. Den är också resistent mot åldrande, trötthet och korrosion. Den är också hållbar, lätt att applicera och ger en stark, vattentät tätning som förhindrar läckage av tryck, vätskor eller kondens.
Det mekaniska beteendet hos strukturell silikonbindning under kombinerad mekanisk och klimatexponering kännetecknas av att man analyserar de konventionella tekniska parametrarna från drag- och skjuvtester av medelstora systemprover utskurna från varje testserie. Moduli och avledda energier visar en karakteristisk minskning under klimatexponeringen, vilket tillskrivs spänningsavslappning av tätningsmedlet.
Resultaten visar att det styvare strukturella tätningsmedlet a av serie A visar en högre modul under kombinerad mekanisk och klimatisk exponering än för det mindre styva tätningsmedlet b. Detta återspeglas av de två systemens olika dämpningskapacitet. Sprickytorna på småskaliga prover visar skåror och sprickor på den åtkomliga sidan av tätningsvulsten för båda testserierna.