Raportti tehdystä työstä Hartsilattia - Varsova, 50 m2

Vuonna 2022 teimme hartsilattian Varsovassa. Teimme mustan hartsilattian lisäämällä valkoisia akryylihiutaleita.

Mitä teimme tässä rakentamisessa:

  • jauhettu hionta;
  • sisäänkäynnin reunan vahvistaminen;
  • halkeamien korjaus;
  • sokkeleiden tekeminen;
  • epoksihartsin lattian teko.

Hartsilattian valinta. Mitä eroa on epoksilla ja polyuretaanihartsilla?

Epoksi- ja polyuretaanihartsit ovat kaksi yleisimmin käytettyä materiaalia monilla teollisuudenaloilla, ne ovat kaksi pääasiallista materiaalia, joita käytämme hartsilattianpäällysteissä. Molemmat tarjoavat vankkoja, kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja, mutta niillä on myös omat ainutlaatuiset ominaisuutensa, mikä tekee niistä parempia käytettäväksi erilaisissa tilanteissa. Tässä on muutamia keskeisiä eroja näiden kahden hartsityypin välillä.

Hartsilattiat: epoksi, polyuretaani

Lujuus ja kovuus: Teollisuuslattiat on valmistettu epoksihartsista. Epoksihartsit ovat yleensä kovempia ja niillä on korkeampi painelujuus kuin polyuretaanihartsit. Tästä syystä niitä suositaan yleensä korkeaa lujuutta vaativissa paikoissa, kuten teollisuuslattioissa tai lentokonerakenteissa.

Lämpötilankestävyys: Epoksihartsit kestävät yleensä paremmin korkeita lämpötiloja. Toisaalta polyuretaanihartsit kestävät paremmin alhaisia lämpötiloja, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan ulkokäyttöön viileissä ilmastoissa.

Joustavuus: Polyuretaanihartsit ovat ehdottomasti joustavampia kuin epoksihartsit, mikä tekee niistä paremmin sopivia alueille, jotka käsittelevät lämpötilan vaihteluita tai tärinää.

Hartsi lattia

UV-kestävyys: Polyuretaanihartsit ovat yleensä UV-kestävimpiä, mikä tarkoittaa, että ne eivät kellastu tai haurastu suorassa auringonvalossa.

Kuivumisaika: Epoksihartsien kuivuminen ja kovettuminen vie tyypillisesti enemmän aikaa polyuretaanihartseihin verrattuna, mikä laskee niiden arvoa työnopeuden kannalta.

Kestävyys: Vaikka epoksihartsi on luonnehdittu erittäin kestäväksi, polyuretaanihartsi kestää yleensä paremmin hankausta, materiaalin väsymistä ja erilaisten kemikaalien vaikutuksia.

Hartsi lattia

Käyttö: Ominaisuuksien eroista johtuen epoksihartsia käytetään yleensä alueilla, joissa vaaditaan suurta lujuutta ja kovuutta, kuten hartsilattiat, kun taas polyuretaanihartsit toimivat paremmin paikoissa, jotka vaativat suurempaa joustavuutta ja kestävyyttä. sääolosuhteet.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä epoksi- että polyuretaanihartsilla on omat ainutlaatuiset etunsa ja käyttötarkoituksensa. Valinta näiden kahden materiaalin välillä riippuu projektin erityisvaatimuksista.

Kuinka epoksihartsi valmistetaan hartsilattioihin?

Epoksihartsi on kaksikomponenttinen, hyödyllinen materiaali, jota käytetään eri aloilla, kuten rakentamisessa, autoteollisuudessa, ilmailuteollisuudessa ja muilla.

Teollisuuslattioiden valmistukseen, ainutlaatuisten huonekalujen luomiseen, laminointiin, valuun ja pintojen suojaamiseen kosteudelta ja kemikaaleilta käytetty epoksihartsi on välttämätön elementti monissa teknologisissa prosesseissa. Mutta miten tämä monipuolinen materiaali todella tehdään? Tehdään syvä sukellus. Aluksi sinun on ymmärrettävä, että epoksihartsi muodostuu kahden komponentin kemiallisesta reaktiosta: itse epoksihartsi ja kovettaja. Nämä kaksi komponenttia sekoitetaan keskenään, mikä aiheuttaa reaktion, joka johtaa kiinteän materiaalin - valmiin epoksihartsin - muodostumiseen.

Ensimmäinen elementti on epoksihartsi, jota käytetään hartsilattiassa, joka on orgaaninen yhdiste, joka sisältää epoksiryhmiä (eli happi- ja hiiliatomeja). Näitä hartseja valmistetaan teollisesti pääasiassa epihalohydriinistä ja bisfenoli A:sta. Hartsien valmistukseen käytetyt epihalohydriinit ovat orgaanisia kemiallisia yhdisteitä, jotka sisältävät reaktiivisen halogenoidun epoksiryhmän. Yleisimmin käytetty epihalohydriini on epikloorihydriini, joka on valmistettu propeenista, joka on öljynjalostuksen sivutuote.

Hartsi lattia

Bisfenoli A on toinen keskeinen ainesosa, jota tarvitaan epoksihartsin valmistukseen. Se on orgaaninen synteettinen yhdiste, jota käytetään laajalti polymeerien valmistukseen. Bisfenoli A valmistetaan kondensoimalla kaksi fenoliekvivalenttia yhden asetaattiekvivalentin kanssa. Kun epihalohydriini yhdistetään bisfenoli A:n kanssa, muodostuu hartsi. Sekoitettu aine alistetaan sitten toistuvaan tislaus-, suodatus- ja puhdistusprosessiin, jolloin saadaan teollisuuslaatuista epoksihartsia.

Toinen hartsilattioiden epoksihartsien komponentti on kovetin. Kovettimet voivat perustua moniin erilaisiin kemikaaleihin riippuen lopputuotteen odotetuista ominaisuuksista, kuten korkeiden lämpötilojen kestävyydestä, säänkestävyydestä, joustavuudesta ja muista. Kovettimet sitoutuvat kemiallisesti hartsiin, jolloin se siirtyy nestemäisestä kiinteään muotoon. Yksi tärkeimmistä vaiheista epoksihartsin muodostusprosessissa on ainesosien perusteellinen sekoittaminen. Ainesosat on sekoitettava hyvin lopputuotteen tasaisuuden varmistamiseksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että epoksihartsin valmistusprosessi on tarkka ja monimutkainen kemiallinen prosessi, joka vaatii sekä asiantuntemusta että perusteellista laadunvalvontaa. Tuote tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden, kestävyyden ja monipuolisuuden, mikä tekee epoksihartsista korvaamattoman monilla teollisuudenaloilla.

Hartsi lattia

Työn tulokset:

  1. jauhettu hionta - 50 m2;
  2. sisäänkäynnin reunan vahvistaminen - 6 lin.m;
  3. halkeamien korjaus - 4 lin.m;
  4. sokkeleiden tekeminen - 20 lin.m;
  5. hartsilattian tekeminen epoksista - 50 m2.
Blog
15 december 2024
Betonilattian korjaus ulkona
Mitkä ovat tekniikat betonilattioiden korjaamiseen märässä ja kylmässä ympäristössä? Betonilattian korjaus ulkona.
04 december 2024
Vanhan betonilattian korjaus
Vanhan betonilattian korjaus, jossa on heikko pintakerros ja paljon halkeamia.
01 december 2024
Lattian korjauksen hinta
Mistä betoni- ja hartsilattian korjauskustannukset koostuvat? Kuinka korjata lattia halvalla?
Blogiin →
Turvapuomien luettelo
Myymme laadukkaita turvakaiteita varastoihin ja autotalliin
Suora kaareva este LGOR02
Suora kaareva este LGOR02
Putken halkaisija 76 mm. Pituus 1000 mm, korkeus 500 mm. Seinän paksuus 3 mm. Jalan mitat 120x120x10 mm. Paino 15 kg.
Suora kaareva este OPP05
Suora kaareva este OPP05
Putken halkaisija 76 mm. Pituus 700 mm, korkeus 350 mm. Seinän paksuus 3 mm. Jalan mitat 120x120x10 mm. Paino 12 kg.
Hyllyn kulma ORL01
Hyllyn kulma ORL01
Korkeus 400 mm. Tuotteen mitat 200x200 mm. Seinän paksuus 5 mm. Paino 7 kg.
Tasainen kaide BT03
Tasainen kaide BT03
Putken halkaisija 60 mm. Pituus 1500 mm, korkeus 1100 mm. Seinän paksuus 3 mm. Jalan mitat 120x120x10 mm. Paino 24 kg.
Turvaesteitä käytetään suojaamaan rakennusten rakenteita kuorma-autoilta sekä suojaamaan ja rajoittamaan työntekijöiden liikkumista. Esteitä voidaan asentaa monenlaisiin lattioihin, kuten teollisuusbetonilattioihin, hartsilattioihin, kiillotettuun betoniin ja muihin. Esteet voidaan asentaa sekä ulko- että sisätiloihin.