КАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!
Эта страница создана для того, чтобы показать, какие ошибки могут быть совершены при покупке и укладке камня. Для того чтобы дать рекомендации, как сделать ваш ремонт правильно. И еще с целью уберечь Вас от «грамотных» отделочников, чтобы Вы могли проконтролировать их работу, заметить несоблюдение технологии укладки, предотвратить их ошибки.
Итак, НЕЛЬЗЯ:
1. Использовать клей, не предназначенный для укладки искусственного камня
|
Плитка уложена на неподходящий для фасадов клей, поэтому отваливается.
Кроме того, Терракотовая плитка боится влаги. Она отслаивается. |
Выбирая клей, внимательно изучайте инструкции производителя, чтобы не оказалось, что данный состав не подходит конкретно к вашему случаю.
Искусственный камень достаточно дорогой и долговечный материал, не экономьте деньги на сопутствующих материалах для него, т.
к. использование неподходящего клея, например, может привести к напрасно потраченным деньгам.2. Пользоваться затиркой для керамической плитки, затирать камень
Швы между плитками РАСШИВАЮТСЯ, не затираются. Затирать швы, нанося расшивку, в том числе и на камень строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ, поскольку она впитается в поверхность камня, и убрать ее уже не удастся. Расшивка наносится аккуратно в шов, чтобы не запачкать камень. |
Если укладкой камня будем заниматься человек, который не укладывал искусственный камень, но клеил керамическую плитку, ОБРАТИТЕ ЕГО ВНИМАНИЕ на технику нанесения расшивки. И обязательно читайте инструкцию по разведению расшивки, чтобы она была нужной консистенции.
3. Клеить камень на неподходящую поверхность
|
Новый свежевыстроенный дом. Строители уложили камень на утеплитель без армирования |
Не верьте нерадивым продавцам, которые отвечают, что можно укладывать искусственный камень на эти поверхности.
Обращайтесь к нашим менеджерам за советом, мы подскажем, как правильно подготовить любую поверхность, как совместить обои с камнем, утепление дома с облицовкой камня и пр.
4. Укладывать гипсовый камень на фасад (на улицу)
Гипсовый камень не предназначен для укладки его на фасад, цоколь, забор и пр. Недолговечность гипса на фасаде зависит от двух параметров: водопоглощение и морозостойкость. Морозостойкость гипса такова, что без капитальной пропитки (защиты) он не выдержит и сезона. Причем, чем больше воды гипс впитывает, тем быстрее разрушится. Вы можете обработать гипсовую плитку защитой снаружи, но влага подберется к ней через клеевой слой с обратной стороны плитки (ее вы не можете обработать пропиткой, иначе плитка не приклеится к стене) и результат будет тот же. Плитка разрушится. Ну и не забываем про климат. В Средней Азии гипсовая облицовка проживет дольше, чем, например, на Урале. У нас он может не пережить даже 1 сезон. В отличии от цементного искусственного камня, которые простоит на фасаде не 1 десяток лет. |
Гипсоцементный камень приклеен на цоколь. Производитель уверял, что камень выдержит укладку на фасаде. Через год камень начал разрушаться. |
|
Такая плитка рекомендуется только для укладки внутри помещения. |
5. Брать камень без запаса
Мы всегда рекомендуем своим клиентам брать камень с запасом, поскольку:
|
6. Укладывать камень без перемешивания коробок и предварительной выкладки на полу
|
7. Покупать искусственный камень у сомнительных продавцов
|
Мы работаем только с надежными производителями, на производстве, которых бывали, с теми, кто предоставляет сертификаты на свою продукцию.
Надежный поставщик несет ответственность перед своим Покупателем, дает гарантию на свой товар, даст грамотную консультацию, поможет найти ответы, рекомендации по укладке именно под Ваши потребности. Мы с уверенностью можем назвать себя надежным поставщиком.
8. Нанимать строителей с улицы
Наиболее часто встречающиеся ошибки неопытных строителей:
|
Нанимайте на укладку камня строителей «по сарафанному радио», кто смогут показать свои выполненные объекты, дать контакты их предыдущих заказчиков для получения рекомендаций. И только убедившись, что они подходят – доверяйте им отделку.
9. Относится к выбору искусственного камня, как к обоям
|
Если через некоторое время Вам захочется изменить цветовую гамму интерьера или фасада, Вы всегда можете перекрасить искусственный камень, расшить его расшивкой другого цвета, от чего искусственный камень тоже заиграет по-новому.
10. Считать, что искусственный камень хуже натурального
Укладка искусственного камня легче и проще, чем укладка натурального камня:
|
Какие компоненты входят в состав искусственного камня?
Декоративный облицовочный камень на основе портландцемена производится по технологии вибролитья в гибкие, специальным составом окрашенные полиуретановые формы. При изготовлении декоративного камня на основе гипса вибростол не нужен. Очевидно, что качество этого материала во многом зависит от того, какие компоненты входят в состав смеси для искусственного камня.
1. Вяжущее или основа материала.
В состав искусственного камня входит недавно изготовленный портландцемент белого или серого цвета, марки М-400, М-500 или гипс марки Г-7, Г-16. Экономически выгодным считается использование серого портландцемента. Однако существуют цвета декоративного камня, достичь которые можно только с использованием белой основы.
Стоит отметить, что формы, которые применяются в процессе изготовления декоративного камня, стоят довольно дорого. И, если соблюдается технология производства, то каждая форма используется в течение 10-12 часов. Если же применяется гипс, то весь цикл от момента заливки раствора до распалубки готового материала занимает всего лишь 30 минут. Для отделки фасадов лучше использовать декоративный камень на основе портландцемена. Гипс очень хорошо подходит для отделки внутренних помещений. Не желательно использовать гипсовый камень для наружних работ. Потомучто гипс со времинем трескается под воздействием погодных явлений, что впоследствии негативно отразится на внешнем виде здания.
2. Наполнитель.
Наполнитель, входящий в состав искусственного камня, определяет вес этого строительного материала. Так, облицовочный камень подразделяется на «тяжелый» с плотностью 2-2,4 г/см. куб. и «лёгкий» с плотностью около 1,6 г/см.куб. Тяжелый камень применяется при изготовлении тротуарной плитки и камня, бордюров и всевозможных оформления цоколя. При его производстве применяется кварцевый песок с фракциями от 0,63 до 1,5 мм, мелкий щебень и фракции от 5 до 10 мм мрамора. Использование мелкого песка негативно отражается на прочностных характеристиках материала. Для внешней отделки здания, как правило, используется легкий декоративный облицовочный камень. В состав искусственного камня этого вида входит керамзитовый песк.
3. Пигменты и красители.
Именно от пигментов и красителей, входящих в состав смеси для искусственного камня, зависит итоговый цвет этого отделочного материала. В процессе изготовления привычный всем раствор превращается в уникальный материал, практически ничем не отличающийся от обычного «дикого» камня. Как правило, в качестве красителей выступают неорганические пигменты и особые красители, которые отличаются невосприимчивостью к световым, температурным воздействиям и к погодным условиям. При производстве декоративного камня выбирается продукция фирм как Bayer, TER HELL, широкий ассортимент которых позволяет создать искусственный камень практически любого оттенка. Стоит отметить, что для улучшения некоторых характеристик в состав смеси для искусственного камня добавляются:
- — специальные присадки – суперпластификаторы, благодаря которым повышается прочность бетона и улучшается удобоукладываемость;
- — полимерно-латексные добавки, способствующие увеличению долговечности материала;
- — гидрофобизаторы, благоприятно отражающиеся на снижении водопоглощения;
- — химические волокна, которые препятствуют образованию трещин.
Также часто применяются и специальные составы, которыми пропитывается поверхность материала.Только используя качественный портландцемент или гипс, наполнители, которые выбираются с учетом материала, а также пигменты и красители, входящие в состав смеси для искусственного камня, можно изготовить строительный материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками.
Гипсовые искусственные камни Ultracal-30 для исследования механизмов разрушения камней при ударно-волновой литотрипсии
. 2005 Декабрь; 33 (6): 429-34.
doi: 10.1007/s00240-005-0503-5.
Джеймс А. Макатир 1 , Джеймс С. Уильямс-младший, Робин О. Кливленд, Хавьер Ван Каувеларт, Майкл Р. Бейли, Дэвид А. Лифшиц, Эндрю П. Эван
принадлежность
- 1 Кафедра анатомии и клеточной биологии, Медицинский факультет Университета Индианы, 635 Barnhill Dr. MS-5055, Индианаполис, IN 46202-5120, США. [email protected]
- PMID: 16133577
- DOI: 10. 1007/s00240-005-0503-5
Джеймс А. Макатир и др. Урол Рез. 2005 Декабрь
. 2005 Декабрь; 33 (6): 429-34.
doi: 10.1007/s00240-005-0503-5.
Авторы
Джеймс А. Макатир 1 , Джеймс С. Уильямс-младший, Робин О. Кливленд, Хавьер Ван Каувеларт, Майкл Р. Бейли, Дэвид А. Лифшиц, Эндрю П. Эван
принадлежность
- 1 Кафедра анатомии и клеточной биологии, Медицинский факультет Университета Индианы, 635 Barnhill Dr. MS-5055, Индианаполис, IN 46202-5120, США. [email protected]
- PMID: 16133577
- DOI: 10. 1007/s00240-005-0503-5
Абстрактный
Искусственные камни используются для исследования механизмов разрушения камней при ударно-волновой литотрипсии (УВЛ) и для оценки эффективности литотриптора. Мы выбрали гипс Ultracal-30 в качестве модели, посчитав его подходящим для исследований УВЛ in vitro, острых экспериментов на животных, в которых камни имплантируются в почки, и в качестве мишени для сравнения эффективности интракорпоральных литотриптеров in vitro. Здесь мы описываем подготовку камней U-30, свойства их материалов, характеристики разрушения ударной волной (УВ) и методы, используемые для количественного определения фрагментации камней с помощью этой модели. Гипсоцемент Ультракал-30 смешивали с водой в соотношении 1:1, отливали в пластиковые многолуночные планшеты, затем освобождали камни растворением пластика хлороформом и хранили под водой. Разрушение камней при УВЛ оценивали несколькими методами, включая измерение увеличения проецируемой площади поверхности камней, обработанных УВЛ. Дробление гидратированных камней показало линейное увеличение площади фрагмента с увеличением SW-числа и SW-вольтажа. Камни, хранившиеся в воде в течение длительного времени, показали снижение хрупкости. Высушенные камни можно было регидратировать так, что разрушение не отличалось от камней, которые никогда не были сухими, но регидратация камней длилась менее 9 секунд.6 ч показали повышенную ломкость к СВ. Физические свойства камней U-30 помещают их в диапазон, указанный для натуральных камней. Камни U-30 in vitro и in vivo продемонстрировали эквивалентный ответ на скорость SW, примерно на 200% большую фрагментацию при 30 SW/мин по сравнению со 120 SW/мин, что позволяет предположить, что механизмы действия SW схожи в обоих условиях. Камни U-30 представляют собой удобную воспроизводимую модель для исследования УВЛ.
Похожие статьи
Ударно-волновая литотрипсия камней, имплантированных в проксимальный отдел мочеточника свиньи.
Патерсон Р.Ф., Ким С.К., Куо Р.Л., Лингеман Дж.Е., Эван А.П., Коннорс Б.А., Уильямс Дж.С. младший, Макатир Дж.А. Патерсон Р.Ф. и соавт. Дж Урол. 2005 г., апрель; 173 (4): 1391-4. doi: 10.1097/01.ju.0000146271.11136.bb. Дж Урол. 2005. PMID: 15758811
Цистиновые конкременты: корреляция КТ-видимой структуры, КТ-количества и морфологии камня с фрагментацией ударно-волновой литотрипсией.
Ким С.К., Бернс Э.К., Лингеман Дж.Э., Патерсон Р.Ф., Макатир Дж.А., Уильямс Дж.К. мл. Ким С.К. и др. Урол Рез. 2007 декабрь; 35 (6): 319-24. doi: 10.1007/s00240-007-0117-1. Epub 2007 27 октября. Урол Рез. 2007. PMID: 17965956
Мультидетекторная компьютерная томография: роль в определении состава и распада мочевых камней при экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии — исследование in vitro.
Эль-Ассми А., Абу-эль-Гар М.Э., Эль-Нахас А.Р., Рефайе Х.Ф., Шеир К.З. Эль-Ассми А. и др. Урология. 2011 февраль; 77 (2): 286-90. doi: 10.1016/Юрология.2010.05.021. Epub 2010 16 августа. Урология. 2011. PMID: 20719366
Акустические и механические свойства искусственных камней в сравнении с натуральными камнями в почках.
Хаймбах Д., Мунвер Р., Чжун П., Джейкобс Дж., Гессе А., Мюллер С.К., Премингер Г.М. Хаймбах Д. и соавт. Дж Урол. 2000 г., август; 164 (2): 537-44. Дж Урол. 2000. PMID: 10893640
Ударно-волновая литотрипсия: достижения в технологии и технике.
Лингеман Дж. Э., Макатир Дж. А., Гнесин Э., Эван А. П. Лингеман Дж. Э. и соавт. Нат Рев Урол. 2009 Декабрь; 6 (12): 660-70. doi: 10.1038/nrurol.2009.216. Нат Рев Урол. 2009. PMID: 19956196 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Сравнение ретропульсии камней в режиме Моисея и в режиме виртуальной корзины: исследование in vitro с использованием искусственных камней.
Ямасита С., Маруяма Ю., Тасака Ю., Иноуэ Т., Ясухара М., Кодзимото Ю., Мацумура Т., Хара И. Ямасита С. и др. Мочекаменная болезнь. 2022 авг; 50 (4): 493-499. doi: 10.1007/s00240-022-01335-0. Epub 2022 7 июня. Мочекаменная болезнь. 2022. PMID: 35670815
Максимальное механическое напряжение в мелких мочевых камнях во время литотрипсии взрывной волной.
Сапожников О.А. , Максвелл А.Д., Бейли М.Р. Сапожников О.А. и соавт. J Acoust Soc Am. 2021 декабрь; 150 (6): 4203. дои: 10.1121/10.0008902. J Acoust Soc Am. 2021. PMID: 34972267
Исследование упругих волн, вызывающих разрушение камня при литотрипсии взрывной волной.
Максвелл А.Д., МакКонахи Б., Бейли М.Р., Сапожников О.А. Максвелл А.Д. и соавт. J Acoust Soc Am. 2020 март; 147(3):1607. дои: 10.1121/10.0000847. J Acoust Soc Am. 2020. PMID: 32237849 Бесплатная статья ЧВК.
In Vitro Оценка измельчения мочевых камней с помощью системы клинической литотрипсии импульсной волной.
Рамеш С., Чен Т.Т., Максвелл А.Д., Куниц Б.В., Данмайр Б., Тиль Дж., Уильямс Дж.К., Гарднер А., Лю З., Мецлер И., Харпер Д. Д., Соренсен М.Д., Бейли М.Р. Рамеш С. и др. Дж. Эндоурол. 2020 ноябрь;34(11):1167-1173. дои: 10.1089/конец.2019.0873. Epub 2020 20 марта. Дж. Эндоурол. 2020. PMID: 32103689 Бесплатная статья ЧВК.
Предварительный отчет о разрушении камня и размере поражения, полученный с помощью нового экстракорпорального электрогидравлического (искрового массива) разрядного устройства.
Коннорс Б.А., Шефер Р.Б., Галлахер Дж.Дж., Джонсон К.Д., Ли Г., Ханда Р.К., Эван А.П. Коннорс Б.А. и соавт. Урология. 2018 июнь; 116: 213-217. doi: 10.1016/Юрология.2018.03.020. Epub 2018 27 марта. Урология. 2018. PMID: 29596866 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
использованная литература
- J Acoust Soc Am. 1997 Октябрь; 102 (4): 2125-37 — пабмед
- Дж Урол. 2000 авг; 164 (2): 537-44 — пабмед
- Дж Урол. 2000 г., октябрь; 164 (4): 1259-64. — пабмед
- Дж. Эндоурол. 2003 Сентябрь; 17 (7): 435-46 — пабмед
- Ультразвук Медицина Биол. 2002 май; 28 (5): 661-71 — пабмед
Типы публикаций
термины MeSH
вещества
Грантовая поддержка
- DK059933/DK/NIDDK NIH HHS/США
- DK43881/DK/NIDDK NIH HHS/США
Синтетический гипс, полученный из отходов, может заменить настоящий
Материалы
Просмотр 1 изображения
Состоящий в основном из дигидрата сульфата кальция, гипс представляет собой природный минерал, используемый в цементе, гипсокартоне, гипсе и других строительных материалах. В настоящее время ученые разработали метод создания синтетического гипса, который должен быть более энергоэффективным, чем обработка настоящего изделия.
Обычно гипс, добываемый из земли, перед использованием необходимо измельчить в порошок. При этом потребляется значительное количество электроэнергии. Кроме того, не во всех странах имеются значительные запасы гипса, которые можно разрабатывать.
В поисках более устойчивой альтернативы международный консорциум научно-исследовательских институтов вместо этого обратился к существующим отходам в качестве исходных материалов. В частности, они объединили три ключевых ингредиента: серную кислоту, оставшуюся от производства термостойких волокон, порошок известняка, получаемый в качестве побочного продукта при обработке известняка, и воду.
После того, как эти вещества были смешаны и обработаны, в результате была получена синтетическая форма гипса, состоящая не менее чем из 95 процентов дигидрата сульфата кальция по весу. Фактически три типа синтетического гипса (или гипсоподобных продуктов) были созданы тремя разными способами.
Путем кипячения ингредиентов в традиционном гипсовом котле ученым удалось получить строительный гипс – он используется в основном как термостойкий, влагоудерживающий, звукопоглощающий и огнезащитный материал. Когда материалы были помещены в автоклав, в результате получился высокопрочный гипс. А когда вещества обжигали, а затем охлаждали, был получен предшественник гипса, известный как ангидрит, который используется вместе с гипсом в строительных материалах, а также используется в качестве осушителя в штукатурке, краске и лаке.
Во всех случаях было обнаружено, что синтетический гипс соответствует или в некоторых случаях превосходит качество соответствующего типа природного гипса. Однако его производство было менее энергоемким, плюс в нем использовались отходы, которые в противном случае можно было бы просто выбросить.
Исследование проведено учеными Российского национального научно-технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Национальной академии наук Беларуси и Ирландского университета Лимерика.