DD262461A5 - Bituminoese dichtungsbahn fuer brueckenabdichtungen - Google Patents

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Dichtungsbahn fuer Brueckenabdichtungen, die der Aufgabenstellung entsprechend erfindungsgemaess so gestaltet ist, dass eine Bahn mit einer Deckmasse, die ein Gemisch aus Bitumen und einem strahlungsvernetzbaren Polymer im Verhaeltnis 7/3 bis 19/1 enthaelt, mit einer Strahlendosis zwischen 5 und 16104 Gy in einem Elektronenbeschleuniger vernetzt wird.

Description

Hierzu 1 Seite Zeichnungen
Anwendungsgebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft eine bituminöse Dichtungsbahn für Brückenabdichtungen.
Charakteristik des bekannten Standes der Technik
Zwischen den konstruktiven Teilen von Brücken und den Fahrbahnbelägen ist eine wirksame Feuchtigkeitsisolierung ,erforderlich. Die Betonoberfläche wird zu diesem Zweck mit einem Bitumenanstrich versehen, auf dem eine bituminöse Dichtungsbahn vqllflächig aufgeklebt wird. Darüber wird eine Gußasphalt-Schutzschicht und eine Deckschicht verlegt. Der Einbau des 220 bis 25O0C heißen Gußasphalts erfolgt meist von Hand. Wegen der hohen Temperaturen ist die Verwendung üblicher, reiner oder polymermodifizierter Bitumenbahnen nicht möglich. Die schmelzende Deckschicht der Dichtungsbahnen vermischt sich mit dem Gußasphalt (Durchkochen) und erweicht diesen.
Thermoplastische Polymerfolien z. B. auf Polyvinylchlorid-Basis sind thermisch nicht ausreichend beständig. Elastomerfolien bilden durch die Hitzeeinwirkung Faltenstrukturen, die zwar durch eine Papierabdeckung vermieden werden können, aber dadurch entsteht eine Gleitschicht zwischen Betonplatte und Fahrbahnbelag (Bitumen-Teere-Asphalte-Peche, 1972, S. 170-175). In der DE OS 2148448 werden daher für die Brückenabdichtung bituminöse Dichtungsbahnen vorgeschlagen", deren Oberfläche mit einer geprägten Aluminiumfolie kaschiert ist. Aluminiumfolien werden jedoch bekannterweise durch Tausalze angegriffen. Andere Metallfolien, beispielsweise aus Edelstahl, sind sehrteuer.
Ziel der Erfindung
Ziel der Erfindung ist es, eine bituminöse Dichtungsbahn für Brückendichtungen zur Anwendung zu bringen, welche hohe Gebrauchswerteigenschaften aufweist.
Darlegung des Wesens der Erfindung
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine bituminöse Dichtungsbahn für Brückenabdichtungen zu schaffen, die einen vollflächigen Verbund zwischen Brückenkonstruktion und Asphaltbelag gewährleistet, ohne daß die Gefahr einer Erweichung des Asphaltbelags besteht.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Dichtungsbahn aus polymermodifizierten Bitumenmassen mit Verstärkungseinlage (3) gelöst, bei der zumindest die obere Deckschicht (2) aus einem mit strahlungsvernetzbaren Polymeren modifizierten Bitumen besteht und durch Elektronenbestrahlung räumlich vernetzt ist.
Als Polymere können alle strahlungsvernetzbaren natürlichen und künstlichen Kautschukarten verwendet werden, die mit Bitumen verträglich sind wie beispielsweise Polybutanien und Styrol-Butadien-Kautschuk, und vernetzbare Polyolefine wie z. B.
Polyethylen. Das Verhältnis Bitumen zu vernetzbarem Polymer beträgt 7/3 bis 19/1, vorzugsweise 4/1 bis 9/1. Ein höherer Kautschukanteil als 15 Gew.-%, bezogen auf das Gemisch, führt zwar zu einer weiteren Verbesserung der Eigenschaften, aber die Dichtungsbahn läßt sich wegen der hohen Viskosität der Masse nicht mehr auf einer üblichen Dachbahnenanlage fertigen. Es sind dann aufwendigere Fertigungsmethoden, z. B. mit Hilfe von Kalandern, erforderlich.
Das strahlungsvernetzte polymermodifizierte Bitumen hat einen Erweichungspunkt (RuK) von über 18O0C. Bei Erwärmung auf
1500C (wie sie in Dichtungsbahnen gemessen wurden) treten keine Öle oder Bitumen aus.
Die Strahlendosis zur Vernetzung ist dabei zwischen 5 · 104und 16 · 104 festgelegt.
Die Unterseite der Dichtungsbahn ist im Sinne der Erfindung auf der Unterseite mit einer bituminösen Schweißschicht versehen.
Daher wird auch beim Einbau der Gußasphalt-Schutzschicht die Deckschicht nicht aufgeschmolzen und kann den Asphalt nicht erweichen. Die Deckschicht ist beständig gegen Tausalze. Außerdem ist die Klebverbindung mit Gußasphalt wesentlich fester als beim Metall/Asphalt-Verbund. Dampfblasen aus einer möglicherweise feuchten Abstreuung können beim Aufbringen des Gußasphalts nicht entstehen, da nur nackte oder mit einer dünnen, leicht schmelzenden Kunststoffolie, z. B. aus Polypropylen, kaschierte Dichtungsbahnen verwendet werden.
Ausführungsbeispiel
Die Erfindung soll anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. In der zugehörigen Zeichnung zeigen:
Fig. 1: eine Brückenabdichtung im Schnitt
Fig. 2: eine mit einer Schweißschicht versehene Dichtungsbahn.
Auf eine mit einem bituminösen Voranstrich (6) behandelte Betonplatte (5) werden die nackten Dichtungsbahnen (1) vollflächig mit Heißbitumen 100/25 (7) überlappend aufgeklebt. Die Dichtungsbahn (1) besteht aus einem beidseitigen mit einer etwa 2 mm dicken bituminösen Deckschicht (2) versehenem Glasgewebe (3). Die Deckmasse enthält neben 63 Masseanteile % Bitumen B 200 7Gew.-Teile Polybutadien und 30 Masseanteile % mineralische Füllstoffe und wurde nach der Fertigstellung der Dichtungsbahn mittels Elektronenstrahlen mit 10 · 104Gy vernetzt. Der Erweichungspunkt (RuK) stieg dabei von 64 auf 2050C. Damit das als Kleber verwendete Heißbitumen auch bei nicht sorgfältiger Verlegung nicht aus den Überlappungsnähten aufkochen kann, werden die Nähte zusätzlich mit Klebestreifen (10) aus Krepp-Papier abgeklebt. Auf die Dichtungsbahnen wird von Hand eine 24O0C heiße Gußasphalt-Schutzschicht (8) in einer Dicke von 30 mm von Hand aufgetragen und darüber eine Gußasphalt-Deckschicht (9). Die Dichtungsbahn (1) verklebt sowohl mit dem Heißbitumen (7) als auch mit Gußasphalt (8), ohne daß die Deckschichten (9) schmelzen.
Außer der Verlegung mit einem Heißbitumenkleber kann die Dichtungsbahn (1) auch auf die mit einem bituminösen Voranstrich versehene Betonplatte (5) aufgeschweißt werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird die Schweißschicht (4) auf die untere Deckschicht (2) aufgetragen oder, wie in Fig. 2 gezeigt, direkt auf die Unterseite der Verstärkungseinlage (3) aus einem Glasfaservlies. Da die Schweißschicht (4) auch nach dem Bestrahlen seine Klebkraft behält, wird die Bahn auf der Unterseite mit einem Trennmittel versehen. Neben einer mineralischen Abstreuung kommt hierfür insbesondere eine dünne, leicht schmelzbare Polypropylenfolie (11) in Frage, die sich beim Aufschweißen mit dem Schweißbitumen vermischt. Die Dichtungsbahn (1) wird inan sich üblicher Weise auf einer Dachbahnenfertigungsanlage in einer Dicke von 3 bis 6 mm hergestellt. Vor dem Aufrollen durchläuft die Bahn einen Elektronenbeschleuniger oder wird mit Gammastrahlen behandelt. Die Strahlendosis sollte mindestens 5 -104Gy betragen, um eine ausreichende Vernetzung zu erzielen. Da sich bei der Bestrahlung mit den harten Gammastrahlen neben der Vernetzung auch ein gewisser Abbau zeigt, die Dosierung nicht so exakt ist und außerdem der Aufwand für Schutzvorkehrungen sehr hoch ist, wird bevorzugt die Elektronenstrahlvemetzung angewendet. Die Schweißschicht kann insbesondere bei dicken Bahnen nach dem Bestrahlen aufgebracht werden, um Strahlungsenergie zu sparen.
Beispiel 1
Ein Polyesterfaservlies (230g/m2) wird mit einer Masse aus 9Gew.-Anteilen destilliertem Bitumen B 200 und 1 Gew.-Anteil Styrol-Butadien-Kautschuk imprägniert und beidseitig mit je einer 2 mm dicken Schicht aus 63% Masseanteilen Bitumen B 200, 7% Masseanteile Styrol-Butadien-Kautschuk und 30% Masseanteile Schiefermehl mit einer Körnung <100 Mm versehen. Die Oberflächen werden mit Talkum bepudert. Danach wird die Bahn in einem Elektronenbeschleuniger mit einer Strahlendosis von 16 · 104Gy vernetzt. Vor und nach der Bestrahlung werden Bahnenproben entnommen, um die Kältestabilität nach DIN 52123 und den Erweichungspunkt (RuK) nach DIN 52011 zu bestimmen. Die Ergebnisse sind in der Tabelle gegenübergestellt.
Beispiel 2
Ein Glasfasergewebe (200g/m2) wird mit einem Gemisch aus4Gew.-Anteilen Bitumen B 200 und 1 Gew.-Anteil Polyethylen imprägniert. Die Oberseite wird in einer Dicke von 3 mm mit einer Masse aus 16Gew.-Anteilen Bitumen B 200,4Gew.-Anteilen Polyethylen und5Gew.-Anteilen Schiefermehl und die Unterseite mit einem geblasenen Bitumen 100/25 in einer Dicke von 1 mm beschichtet. Ober- und Unterseite werden mit einer dünnen Polypropylenfolie kaschiert. Die Bahn wird mit einer Strahlendosis von 6 · 104Gy vernetzt. Die Untersuchungsergebnisse sind in der Tabelle gegenübergestellt.
Tabelle
Modifizierungsmittel vor Vernetzung nach Vernetzung Polybutadien Styrol-Butadien- Kautschuk Polyethylen
Erweichungs punkt (RuK) (0C) vor Vernetzung nach Vernetzung 64 205 120 180 120 185
Kältestabilität bis(°C) -30 -50 -30 -40 -10 -20

Claims (6)

1. Bituminöse Dichtungsbahn für Brückenabdichtungenf bestehend aus einer Verstärkungseinlage, die mit polymermodifizierten Bitumenmassen beschichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine obere Deckschicht (2) aus einem mit strahlungsvernetzbaren Polymeren modifizierten Bitumen besteht und durch Elektronenbestrahlung räumlich vernetzt ist.
2. Dichtungsbahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das strahlungsvernetzbare Polymer ein Kautschuk ist.
3. Dichtungsbahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das strahlungsvernefzbare Polymer ein Polyolefin ist.
4. Dichtungsbahn nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die strahlungsvernetzte Deckschicht aus einer bituminösen Masse mit einem Verhältnis Bitumen zu Polymer zwischen 7/3 und 19/1, vorzugsweise zwischen 4/1 und 9/1, besteht.
5. Dichtungsbahn nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sie mit einer Strahlendosis zwischen 5 -1O4 und 16 · 104Gy vernetzt worden ist.
6. Dichtungsbahn nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sie auf der Unterseite mit einer bituminösen Schweißnaht versehen ist.
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