Поверхности земли достигает лишь небольшая часть солнечного излучения с длиной волн от 290 до 1400 нм (УФ-лучи, видимые лучи и инфракрасные лучи).
Все битумные и полимерные кровельные покрытия (и термопласты, и эластомеры) чувствительны к солнечным лучам. На практике под влиянием солнечного излучения материалы подвержены двум окислительным процессам:
1) фотоокислительному старению;
2) термоокислительному старению.
Фотоокислительные деформации являются следствием прежде всего атмосферного воздействия.
Результаты испытания на атмосферную коррозию всегда зависят от географического расположения объекта и действительны только для конкретной местности. Это хорошо видно в сравнении. Коррозионные испытания в атмосферных условиях в течение 12 месяцев в Финиксе, штат Аризона, США, соответствуют почти 20 месяцам коррозионных испытаний в Нью-Йорке.
Термоокислительные воздействия на кровельные покрытия происходят на крышах как с гравийной пригрузкой, так и без нее. Кровельные покрытия со слоем гравия защищены от воздействия прямых солнечных лучей, а значит, и от фотоокислительного старения. Но от аккумулированного гравием тепла ускоряется их термоокислительное разрушение.
Озелененные крыши в меньшей степени подвержены термическому старению из-за более слабого нагревания.
Что касается свободно обдуваемой крыши, она имеет целый ряд практических преимуществ:
● быстрое высыхание, сокращение роста микроорганизмов или препятствование ему;
● уменьшение органического поражения от вредителей;
● снижение напряжения в стыках и местах крепления;
● относительно небольшая стоимость технического обслуживания, сокращение расходов по обслуживанию несущей конструкции;
● небольшие расходы при последующем монтаже и надстраивании;
● индивидуальное цветовое оформление «пятого фасада»;
● высокая работоспособность и длительный срок эксплуатации.

Рис. 12
Окислительная стабильность на практике. На окислительную стабильность материалов оказывают воздействие тепло и солнечное излучение, вследствие чего происходит их постоянное расщепление, но степень его зависит от материала. Наибольшему воздействию подвержены кровельные покрытия без пригрузки
Кровельные покрытия без дополнительной пригрузки (свободно обдуваемые плоские и скатные) в большей мере подвержены фотоокислительному старению под воздействием излучения. Это становится заметно по быстрому истощению присадок – стабилизаторов. Но повреждается в основном верхний тонкий слой покрытия. Функциональные физические свойства ухудшаются медленно. Срок эксплуатации таких крыш гораздо дольше, чем покрытых гравием.
Любые световые воздействия вне зависимости от вида и интенсивности излучения могут вызвать изменение свойств всего кровельного материала и, как результат, нанести ущерб.
Эти изменения можно выявить по следующим внешним признакам:
● потускнение глянцевой поверхности;
● пожелтение, выцветание;
● трещины, гусиные лапки, деформация от луж;
● сырость;
● отверждение (проявляется, например, при сварке).
Только часть материалов, из которых изготавливаются кровельные покрытия, достаточно устойчивы к воздействию света и атмосферы. Для обеспечения долгосрочного функционирования и необходимой стойкости в материалы добавляют стабилизаторы, антиоксиданты, присадки, предохраняющие от разрушения под действием света.

Рис. 13
Основные функциональные характеристики при использовании на практике. Изменения разрывного удлинения, модуля упругости, веса, окислительной стабильности и возникновение трещин при низких температурах рассматриваются как совокупность функционально значимых характеристик. Лучшими характеристиками обладают утолщенные покрытия без пригрузки

Рис. 14
Срок эксплуатации и структура кровли. На срок службы кровельного покрытия существенно влияет его структура

Рис. 15
Проявление процесса старения на поверхности кровельного покрытия через 20 лет: эффект «апельсиновой корки»
Скорость, с которой изменяются механические свойства кровельных покрытий под влиянием атмосферных факторов, зависит от толщины покрытия или от соотношения толщины подверженного разложению верхнего слоя и общей толщины покрытия. Механические свойства тонких слоев меняются быстро, утолщенных – значительно медленнее.
При увеличении толщины кровельного покрытия продлевается срок его эксплуатации. Верхний функциональный слой при этом должен быть толщиной минимум 0,4 мм. И чем мельче будет ячейка армирующего холста, тем лучше.