Мюнхенская штукатурка технология нанесения: свойства и характеристики состава, технология нанесения

Содержание

Мюнхенская штукатурка

Среди многообразия видов штукатурок некоторые из них имеют даже свое собственное «имя», например, штукатурка мюнхенская — именно в Мюнхене был изобретен этот способ нанесения декоративной штукатуркой.

Мюнхенская декоративная штукатурка

По своему составу мюнхенская тонкослойная штукатурка – это акриловая дисперсия, причем технология производства предполагает введение в нее мраморной крошки различных фракций (на упаковке указываются цифры 2.5 или 3.5, что соответствует величине крошки в мм). Кроме того, в состав этой штукатурной смеси непременно входят гидрофобные соединения, способствующие задержанию влаги на оштукатуренной поверхности. Другими словами мюнхенская штукатурка — это декоративная отделка с высокой устойчивостью к воздействию влаги, перепадам температур и механическому истиранию, может применяться как для наружных, так и для внутренних отделочных работ.

Мюнхенскую штукатурку, для большего декоративного эффекта, можно легко покрасить. Причем структура этой штукатурки, внешне напоминающая широко известный «Короед», позволяет экспериментировать со способом окрашивания. Наиболее простой способ — выбранный пигмент добавляется непосредственно в штукатурную смесь. Следующий способ – окрашивание (побелка) по уже оштукатуренной поверхности. И еще один способ – сочетание двух цветов. Поверхность, покрытую мюнхенской штукатуркой одного цвета, валиком окрашивают другим цветом. При этом все фактурные углубления остаются в первоначальном цвете на фоне побелки нанесенной сверху. Достигается довольно оригинальный эффект.

Технология нанесения мюнхенской штукатурки

Поверхность стены вначале обрабатывается специальным грунтом (адгезионным), а уж затем шпателем наносят собственно штукатурку тонким слоем, соответствующим размеру фракции крошки. Затем производится затирка обрабатываемого участка: вертикальная, горизонтальная или круговая – от этого зависит расположение фактурных элементов штукатурки.

 

Статьи по теме:

Керамическая плитка под кирпич

Кирпич считается элитным отделочным материалом и широко применяется в разного вида отделке дома, однако для внутренних работ легче и удобнее использовать альтернативные варианты. В статье мы расскажем о керамической плитке под кирпич.

Стеновые панели под кирпич для внутренней отделки

Отделка, выполненная кирпичом, всегда выглядит дорого и изысканно, однако если речь идет о внутренней отделке, она не всегда уместна. В таком случае можно использовать стеновые панели под кирпич, мы расскажем в статье.

Нанесение декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка – качественный, красивый и универсальный материал для отделки стен, органично вписывающийся в любое помещение и в любое стилистическое направление . Об особенностях нанесения декоративной штукатурки мы расскажем в статье.

Отделочный камень для стен внутри квартиры

С давних времен и до сегодняшнего дня отделка стен камнем пользуется огромной популярностью, благодаря практичности и долговечности. В статье мы расскажем об особенностях отделочного камня для внутренних стен квартиры.

 

Мюнхенская штукатурка: мюнхенка, голубая смесь

Сегодня для проведения отделочных работ используют различные способы. Наряду с традиционными, применяются современные технологии, уже неоднократно испытанные в западных странах. Один из примеров – мюнхенская штукатурка, создающая глубокие и фактурные рельефы на внутренних и фасадных поверхностях.

Содержание

  1. Чем отличается от других видов?
  2. Достоинства материала
  3. Последовательность работ при нанесении
  4. Подготовка поверхности
  5. Нанесение смеси
  6. Создание рельефа
  7. Заключение

Чем отличается от других видов?

По составу штукатурный материал представлен акриловой дисперсией, в которую, согласно технологии производственного процесса, добавлены кусочки мраморной крошки различных фракций. Помимо этого, в обязательном порядке имеются гидрофобные компоненты, удерживающие влагу и не позволяющие ей проникать в оштукатуренную стенку.

Проще говоря, мюнхенская штукатурка считается декоративным вариантом отделки, отлично противостоящим негативному воздействию влажной среды, температурным перепадам и механическим повреждениям, используется для внутренних и наружных стен.

Достоинства материала

К положительным качествам штукатурки «Мюнхенка» относятся:

  • способность противостоять влаге;
  • устойчивость к внезапной смене температур;
  • сохранение своих внешних данных под длительным воздействием ультрафиолетового света;
  • стойкость к нагрузочным усилиям механического характера;
  • экологическая безопасность, отсутствие токсинов;
  • привлекательность;
  • эластичность материала, позволяющая защищать от появления трещин;
  • простота нанесения, легкое обслуживание;
  • продолжительный период эксплуатации, достигающий десяти лет.

Последовательность работ при нанесении

Технология нанесения штукатурного раствора сложностей не вызывает, но существуют определенные правила, соблюдение которых позволяет добиться отменного качества.

Облицовочный слой создают поэтапно, соблюдая строгую последовательность.

Подготовка поверхности

Стеновую поверхность, которую предстоит оштукатурить, осматриваем на предмет наличия и состояния старого укрывного слоя, удаляем отслоившиеся и вздувшиеся участки, ремонтируем сколы и трещины. Специальных требований к таким подготовительным работам не предъявляется, но есть одно условие – перепады не должны превышать пяти миллиметров.

После ремонта стенку зачищаем от жирных пятен и грязи, удаляем оставшуюся краску. Для таких работ следует использовать наждачную бумагу с крупной фракцией зерен.

Выполняя зачистку, рекомендуется работать в круговом направлении.

Как только шлифовальные работы завершены, со стеновой поверхности удаляется пыль, наносится грунтовка.

Очень важно использовать грунтовочный состав, оттенок которого совпадает с цветом штукатурного материала.

Раствор разрешается наносить после того, как поверхность просохнет от грунтовки. Как правило, на это уходит не менее двадцати четырех часов.

Нанесение смеси

Обращаем внимание, что штукатурный материал Мюнхенка реализуется в приготовленном к работе виде, так что электродрель с миксерной насадкой и емкость для замешивания раствора не понадобятся. Из основных инструментов, которыми выполняется оштукатуривание, потребуются шпатель с широким лезвием либо затир. Если поверхность штукатурится впервые, то рекомендуется пользоваться широким шпателем.

Понадобится еще узкий шпатель, с помощью которого штукатурную смесь наносят на лезвие рабочего инструмента.

Действия выполняются в следующей последовательности:

  • берется приобретенная упаковка фабричной смеси для оштукатуривания стен, вскрывается и тщательно перемешивается шпателем;
  • узким инструментом набирается раствор, распределяется по широкому лезвию рабочего шпателя;
  • инструмент со штукатурным раствором удерживаем под углом в тридцать градусов по отношению к стенке, растягиваем смесь тонким слоем.

В штукатурном материале могут содержаться кусочки мрамора или пемзы, в связи с чем наносить покрытие следует в два слоя – базовый и декоративный.

Первый штукатурный слой растираем, выравнивая затиром. Инструмент удерживаем параллельно стенке. В процессе такой работы на затире скапливается растворная смесь, удалять которую необходимо своевременно. Ее можно не выбрасывать, а подмешивать к неиспользованному материалу.

После этого накладывается второй слой штукатурного раствора – по нему будут выполняться рельефные узоры.

Толщина покрытия не должна превышать трех – четырех миллиметров.

Полосы накладываются от потолочного перекрытия до пола, ширина их – около шестидесяти сантиметров.

Создание рельефа

Завершив нанесение второго слоя штукатурного раствора, возьмите чистую терку из полиуретана, смочите ее водой и нанесите необходимые узоры.

Терку удерживайте параллельно стенке, без уклонов. Узоры формируются содержащейся в растворе мраморной крошкой либо кусочками пемзы.

Рельеф создается благодаря направлению терки:

  • движение сверху вниз либо по диагонали создает впечатление «дождика»;
  • работая по спирали, получаем хорошо известный нам «короед»;
  • допускается выполнять крестообразные движения.

В процессе работы терку периодически отмываем от прилипшего раствора.

Заключение

Фасадные стены домов с мюнхенской голубой штукатуркой смотрятся презентабельно. Рекомендуется наносить на стены одинаковые узоры, работать по их созданию следует одному мастеру.

Munich Splint Concept: окклюзионные шины с использованием CAD/CAM (цифровая стоматология)

Munich Splint Concept Технология CAD/CAM

Загружая видео, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Vimeo.
Узнать больше

Загрузить видео

Всегда разблокировать Vimeo

Инновационные концепции CAD/CAM

Использование технологий CAD/CAM для изучения новых инновационных путей в (цифровой) стоматологии:

Технологии CAD/CAM позволяют нам представлять современные и инновационные концепции в

функциональная, эстетическая и цифровая стоматология . Это позволяет нам планировать лечение более комплексно и наглядно демонстрировать его для лучшего понимания. Технология CAD/CAM предлагает лучший обзор при планировании и проведении терапии. Стандартизированные рабочие процессы могут оказаться выгодными для всех участников. Эти преимущества демонстрируются концепцией шины Munich (зубная шина CAD/CAM из фрезерованного поликарбоната). Этот инновационный процесс CAD/CAM делает важный шаг вперед в предварительном согласовании сложных случаев протезирования.

Окклюзионные шины — Аналитическая восковая модель

Аналитическая восковая модель используется в контексте обратного планирования для восстановления функции и эстетики.

Концепции мюнхенской шины всегда предшествует функциональная и эстетическая оценка, основанная на аналитической восковой модели

/мокапе . Таким образом, окклюзионные шины изготавливаются на основе классического или виртуального воскового моделирования и близко соответствуют более поздним реставрациям с точки зрения функции и эстетики. Этот этап оценки представляет собой важный шаг как для пациента, так и для лечебной бригады.

Концепция мюнхенской шины в первую очередь предназначена для клинического тестирования новой статической и динамической окклюзии.

Статья: Концепции предварительной обработки для нового вертикального измерения окклюзии.

Цифровая стоматология – сканирование слепков

CAD-конструкция шин:

В зуботехнической лаборатории мастер-модели исходной ситуации и дубликаты моделей аналитического воска создаются с использованием сверхтвердого гипса и затем сканируются.

CAD/CAM — Концепция Munich Splint

Инновационные стоматологические процедуры CAD/CAM в сопровождении истории пациента: Скоро.

Отсканированные модели располагаются в виртуальном артикуляторе относительно черепа.


Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе последних новостей в области цифровой стоматологии!

(Регистрационная форма находится внизу страницы. )

Изготовление окклюзионных шин на основе CAD/CAM

Позиционирование CAD-конструкций в фрезерной заготовке и расчет проходов инструмента с помощью программного обеспечения CAM. На первом этапе CAD-конструкции определяются «пределы препарирования» для каждого зуба двух челюстей, которые определяют длину шины в шейное направление.

Для лучшего контроля в этот момент можно загрузить исходную диагностическую модель как модель «общей визуализации». Это будет полупрозрачное изображение «модели термоформуемого материала», которое четко выделяет точные контуры десневого края.

CAM — стоматологическое фрезерование

Определены стратегии фрезерования и соответствующие инструменты. Процесс осуществляется без использования воды.

Компания Zirkonzahn разработала однолезвийную фрезу, предназначенную специально для обработки гибких высокопроизводительных полимеров. Его геометрическая форма и структура поверхности предотвращают смазывание синтетическими материалами, что обеспечивает эффективную, безопасную и точную обработку этих материалов. После расчета траекторий фрезерования и создания файлов ЧПУ шины были изготовлены на 5-осевом фрезерном станке с ЧПУ Zirkonzahn M5.

Эстетическая цветовая индивидуализация

Небольшая индивидуализация шин с помощью Optiglaze Color:

Путем модификации области передних зубов верхней челюсти с помощью красителей (Optiglaze Color), среди прочего, была создана очень удовлетворительная ситуация для пациента.

Загружая видео, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Vimeo.
Узнать больше

Загрузить видео

Всегда разблокировать Vimeo

Обучение стоматологов и зубных техников в Мюнхене

Цифровая стоматология:
Мюнхенская концепция шины
Проф. д-р Даниэль Эдельхофф
PD д-р Ян-Фредерик Гют
M.Sc. Josef Schweiger

Познакомьтесь с преимуществами мюнхенской концепции шин CAD/CAM в составе команды. Акцент здесь делается на точную координацию лабораторных и клинических шагов в проверенной стратегии решения сложных случаев.

Основанный на клинических случаях, курс предлагает синхронизированную

ШАГ ЗА ШАГОМ процедуру для практики и лаборатории с особым акцентом на « практический ».

Регистрация на курс

Прогноз выщелачивания для вертикальных тестовых панелей, покрытых штукатуркой и строительным раствором, экспонированных в реальных условиях с помощью модели выщелачивания PHREEQC

Сохранить цитату в файл

Формат: Резюме (текст) PubMedPMIDAbstract (текст) CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Невозможно загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Невозможно загрузить делегатов из-за ошибки
Пожалуйста, попробуйте еще раз

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Электронная почта: (изменить)

Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый будний день

Который день? воскресеньепонедельниквторниксредачетвергпятницасуббота

Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум: 1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

Полнотекстовые ссылки

Эльзевир Наука

Полнотекстовые ссылки

. 2021 окт; 280:130657.

doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.130657. Epub 2021 28 апр.

Пабло Вега-Гарсия 1 , Регина Шверд 2 , Кристоф Швиталла 2 , Сабина Иоганн 2 , Кристиан Шерер 2 , Бриджит Хельмрайх 3

Принадлежности

  • 1 Департамент окружающей среды, гигиены и сенсорных технологий Института строительной физики им. Фраунгофера IBP, Fraunhoferstraße 10, 83626, Valley, Germany; Кафедра проектирования городских систем водоснабжения, Мюнхенский технический университет, Am Coulombwall 3, 85748, Гархинг, Германия.
  • 2 Отделение окружающей среды, гигиены и сенсорных технологий, Фраунгоферовский институт строительной физики IBP, Fraunhoferstraße 10, 83626, Valley, Germany.
  • 3 Кафедра проектирования городских систем водоснабжения Мюнхенского технического университета, Am Coulombwall 3, 85748, Гархинг, Германия. Электронный адрес: [email protected].
  • PMID: 33964748
  • DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.130657

Пабло Вега-Гарсия и др. Хемосфера. 2021 Октябрь

. 2021 окт; 280:130657.

doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.130657. Epub 2021 28 апр.

Авторы

Пабло Вега-Гарсия 1 , Регина Шверд 2 , Кристоф Швиталла 2 , Сабина Иоганн 2 , Кристиан Шерер 2 , Бриджит Хельмрайх 3

Принадлежности

  • 1 Департамент окружающей среды, гигиены и сенсорных технологий Института строительной физики им. Фраунгофера IBP, Fraunhoferstraße 10, 83626, Valley, Germany; Кафедра проектирования городских систем водоснабжения, Мюнхенский технический университет, Am Coulombwall 3, 85748, Гархинг, Германия.
  • 2 Отделение окружающей среды, гигиены и сенсорных технологий, Фраунгоферовский институт строительной физики IBP, Fraunhoferstraße 10, 83626, Valley, Germany.
  • 3 Кафедра проектирования городских систем водоснабжения Мюнхенского технического университета, Am Coulombwall 3, 85748, Гархинг, Германия. Электронный адрес: [email protected].
  • PMID: 33964748
  • DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.130657

Абстрактный

Требование Регламента о строительных изделиях (CPR) в Европейском Союзе гласит, что строительные работы должны быть спроектированы таким образом, чтобы на протяжении всего их жизненного цикла они не оказывали чрезмерно высокого воздействия на окружающую среду. Целью настоящей работы было моделирование выщелачивания выбранных металлов и сульфатов в вертикальных испытательных панелях (ВТП), покрытых гипсом и раствором. Исследование основано на 18-месячных испытаниях на открытом воздухе (LOT) в реальных погодных условиях. Модель выщелачивания была разработана с использованием геохимической модели PHREEQC с термодинамической базой данных Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) и в сочетании с MATLAB для оптимизации стока и погодных параметров. Модель была откалибрована путем сравнения данных лабораторных испытаний на динамическое поверхностное выщелачивание (DSLT) с результатами моделирования до приемлемого соответствия. Полученные параметры затем использовались в моделировании LOT и проверялись. Модель позволяет прогнозировать расход вещества из различных штукатурок и растворов в реальных погодных условиях. Физические характеристики материала (например, толщина и впитывающая способность) играют важную роль в выщелачивании веществ на фасадах, покрытых штукатуркой и раствором. Чем меньше толщина и поглощающая способность наносимого материала, тем больше стекание и выделение вымываемых веществ.

Ключевые слова: Фасадный материал; Геохимическое моделирование; выщелачивание металлов; Минеральные растворы; Моделирование; Пластыри; Слив ливневых вод.

Copyright © 2021 Elsevier Ltd. Все права защищены.

Похожие статьи

  • Оценка риска выщелачивания неорганических веществ подземными водами с фасадов, покрытых штукатуркой и раствором.

    Вега-Гарсия П., Шверд Р., Иоганн С., Хельмрайх Б. Вега-Гарсия П. и др. Хемосфера. 2022 янв; 287 (часть 3): 132176. doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.132176. Epub 2021 8 сентября. Хемосфера. 2022. PMID: 34537451

  • Моделирование и симуляция выщелачивания бетона в условиях атмосферного воздействия.

    Schiopu N, Tiruta-Barna L, Jayr E, Méhu J, Moszkowicz P. Шиопу Н. и соавт. Научная общая среда. 2009 г.15 февраля; 407(5):1613-30. doi: 10.1016/j.scitotenv.2008.11.027. Epub 2009 1 января. Научная общая среда. 2009. PMID: 19118868

  • Влияние ориентации фасада на выщелачивание биоцидов из фасадов зданий, покрытых растворами и штукатурками.

    Вега-Гарсия П., Шверд Р., Шерер К., Швиталла К., Иоганн С., Роммель С.Х., Хельмрайх Б. Вега-Гарсия П. и др. Научная общая среда. 2020 сен 10;734:139465. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139465. Epub 2020 16 мая. Научная общая среда. 2020. PMID: 32464397

  • Использование PHREEQC для моделирования и имитации тестов и сценариев динамического выщелачивания.

    Тирута-Барна Л.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *