Гидроизоляция подземной части здания это

Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений

Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений применяется в тех случаях, когда она по сравнению с другими мероприятиями (дренаж, битумизация, цементация, силикатизация и др.) имеет эксплуатационные и экономические преимущества. Технологии гидроизоляции для подземных частей зданий и сооружений могут быть следующих видов:

— окрасочная (битумная, битумно-полимерная, полимерная);

— оклеечная (рулонная, листовая);

— облицовочная (из стальных или полиэтиленовых листов).

Как правило воздействие воды на подземную часть зданий и сооружений может быть трех видов:

а) фильтрационная или просачивающаяся вода;

б) почвенная или грунтовая влага;

в) подземная вода.

Фильтрационная вода возникает от дождевых и талых вод, а также случайных стоков. Попадая в грунт, она заполняет поры между отдельными частицами почвы и под воздействием собственного веса опускается в более глубокие слои. Почвенная влага — это вода, которая удерживается в грунте адгезионными или капиллярными силами. Почвенная влага всегда присутствует в грунте независимо от подземных или фильтрационных вод. Подземная вода обуславливается уровнем грунтовых вод в зависимости от рельефа местности и положением водоупорного слоя. В отличие от подземных вод, просачивающаяся вода и грунтовая влага не оказывают на конструкцию гидростатического давления, если конструктивное решение обеспечивает беспрепятственное стекание воды без образования застойных зон. Почвенная влага, находясь при пониженном давлении, может проникать в конструкцию, поднимаясь вверх под влиянием капиллярных сил, противоположных направлению силы тяжести. Назначение гидроизоляции состоит в следующем:

а) Защита внутреннего объема подземных сооружений от проникновения в него капиллярной, грунтовой или поверхностной воды через ограждающие конструкции.

б) Защита материала ограждающей конструкции от коррозии.

Все виды гидроизоляционных работ могут быть объединены в несколько основных групп (смотри рисунок 1):

— наружная противонапорная гидроизоляция;

— внутренняя противонапорная гидроизоляция;

— гидроизоляция для защиты от поверхностных или фильтрационных вод;

— гидроизоляция для защиты от грунтовых вод.

Рис. 1 Виды гидроизоляций для подземных сооружений:

а) наружная противонапорная гидроизоляция; б) внутренняя противонапорная гидроизоляция;

в) гидроизоляция водосборников; г) гидроизоляция для защиты от поверхностных или фильтрационных вод;

д) гидроизоляция для защиты от грунтовой влаги.

1 — вертикальная гидроизоляция; 2 — горизонтальная гидроизоляция; 3 — гидроизоляция полов.

Выбор типа гидроизоляции зависит от следующих факторов:

— трещиностойкости изолируемых конструкций;

— величины гидростатического напора воды;

— допустимой влажности внутреннего воздуха в защищаемом помещении;

Допустимая влажность воздуха должна задаваться в технологической части проекта. Помещения могут иметь следующие режимы влажности:

— сухой режим — до 60 %;

— нормальный режим — от 60 до 75 %;

— влажный режим — свыше 75 %.

Трещиностойкость защищаемых конструкций подразделяется на три категории:

— первая категория: в конструкциях не допускается образование трещин;

— вторая категория: в конструкциях допускается раскрытие трещин до 0,2 мм;

— третья категория: в конструкциях допускается непродолжительное раскрытие трещин

до 0,4 мм и продолжительное до 0,3 мм.

При выборе типа гидроизоляции необходимо также учитывать механическое воздействие на гидроизоляцию, температурные воздействия, условия производства работ, дефицитность и стоимость материалов, а также сейсмичность района строительства. Гидроизоляцию конструкций необходимо предусматривать выше максимального уровня грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м. Выше максимального уровня грунтовых вод конструкции должны быть изолированы от капиллярной влаги. Для конструкций, при расчете которых допускается раскрытие трещин 0,2 мм и более, применять окрасочную гидроизоляцию (битумную и пластмассовую) и цементную штукатурку не следует. При выборе типа и конструкции гидроизоляции необходимо учитывать химический состав грунтовых вод и наличия блуждающих токов. При выборе типа гидроизоляции сооружений, находящихся под действием сдвигающих сил, необходимо учитывать, что асфальтовые, битумные и некоторые полимерные гидроизоляции отличаются ползучестью и по этому на эту гидроизоляцию не допускается постоянно действующие сдвигающие и растягивающие нагрузки, а сжимающие нагрузки не должны превышать 500 кПа (при применении полиизобутиленовых листов — 300 кПа).Для стен, испытывающих сдвигающие, растягивающие или большие сжимающие напряжения, а также сейсмические нагрузки, гидроизоляцию в стенах следует предусматривать из цементно-песчаного раствора.

В основании сооружений гидроизоляция должна предусматриваться по подготовке из бетона класса не менее В12,5 толщиной 100 мм, а при наличии агрессивных вод гидроизоляция должна предусматриваться по подготовке из плотного асфальтобетона толщиной не менее 40 мм. При этом щебень и наполнители асфальтобетона должны быть из материалов, стойких к воздействию агрессивной среды.

Окрасочная гидроизоляция представляет собой сплошное многослойное (2 — 4 слоя) водонепроницаемое покрытие, выполняемое окрасочным способом и имеющее толщину 3 — 6 мм. Окрасочная гидроизоляция является наиболее распространенным и наиболее механизированным способом гидроизоляции и антикоррозионной защиты поверхностей бетонных и железобетонных сооружений. Однако область применения ограничивается недостаточной долговечностью окрасочных покрытий. Окрасочная гидроизоляция наносится на изолируемую поверхность с увлажняемой стороны и рекомендуется в основном для защиты от капиллярной влаги. При гидростатическом напоре ее можно применять, если нет деформационных швов и если будет создана возможность периодического осмотра и ремонта гидроизоляции, а напор не будет превышать 5 м. Основными видами окрасочной гидроизоляции являются битумно-полимерные и полимерные составы на основе нефтяных битумов, различных полимерных вяжущих и смол. Битумно-полимерные композиции применяются в виде расплавов в виде эмульсии в воде. Полимерные материалы изготовляют на основе синтетических каучуков и смол (хлоркаучуковые, бутилкаучуковые, алкидные, полиуретановые, эпоксидные и другие мастики и краски). Полимерцементные материалы приготовляются на основе цемента и синтетического латекса. При приготовлении полимерцементных составов применяются: цемент, песок, синтетический латекс, жидкое стекло, эмульгатор. Материалы, применяемые для окрасочной гидроизоляции должны иметь адгезию к бетону не менее 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ).

Оклеечная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый ковер из рулонных гидроизоляционных материалов, наклеиваемых послойно мастиками на огрунтованную поверхность изолируемой конструкции. Оклеечную гидроизоляцию следует проектировать только из гнилостойких материалов. Применение негнилостойких рулонных материалов на картонной основе (рубероида, толя, пергамина и др.) для долговременных сооружений не допускается. Наклейку гидроизоляционного ковра надлежит производить битумной, битумно-полимерной или полимерной мастикой. Количество слоев оклеечной рулонной или листовой гидроизоляции на битумной, битумно-полимерной или синтетической основе следует назначать в зависимости от величины гидростатического напора воды и допустимой относительной влажности в защищаемом помещении . Гидроизоляционный ковер следует располагать со стороны напора воды с обязательным защитным ограждением в виде кирпичной стены, бетонных плит, асбоцементных листов и других материалов. Преимуществом полиэтиленовых пленок по сравнению с другими видами гидроизоляционных материалов является их гнилостойкость и высокая коррозионная стойкость в агрессивных средах. Однако из-за невысокой механической прочности пленки толщиной 0,2 мм они обычно защищаются теми же битумными рулонными материалами в 1 слой. Для склеивания полиэтиленовых пленок применяют специальные клеи и клеящие мастики. Чаще всего полиэтиленовую пленку наклеивают на конструкцию на битуме с устройством защитных стенок.

Металлическая гидроизоляция. Металлическую гидроизоляцию выполняют в виде сплошного ограждения из стальных листов толщиной не менее 4 мм, соединенных между собой при помощи сварки (встык или внахлестку), а с изолируемой конструкцией — анкерами, заделываемыми в бетон. Металлическая гидроизоляция обладает высокой прочностью, водонепроницаемостью при больших давлениях воды и долговечностью. Она применяется при большом гидростатическом напоре, а также для изоляции конструкций, подвергающихся воздействию повышенных температур (свыше 80 °С) . Металлическую гидроизоляцию устраивают, как правило, с внутренней поверхности ограждающих конструкций, что дает возможность при эксплуатации устранять течи. Все элементы металлической гидроизоляции (облицовка, ребра, анкера) назначаются по расчету на прочность с учетом давления воды и давления бетонной смеси на стальную обшивку, используемую как опалубку при бетонировании конструкции, а также цементного раствора, нагнетаемого за стальную обшивку под давлением 0,2 — 0,3 МПа.

Полимерная гидроизоляция. Листовая гидроизоляция из полимерных материалов представляет собой однослойный ковер из листов толщиной 1 — 2 мм, соединенных между собой в стыках сваркой или склеиванием. Крепление листов к изолируемой поверхности может осуществляться дюбелями, гвоздями, прижимными планками или наклеиваться на мастиках или клеях. Могут также применяться полиэтиленовые листы с анкерными ребрами, которые обеспечивают закрепление листов в бетон при бетонировании. Гидроизоляция из профилированного полиэтиленового листа может применяться для защиты сборных конструкций, путем установки ее в опалубку до бетонирования или путем наклейки на сборный элемент с помощью полимерсиликатного состава толщиной 10 мм. Между собой полиэтиленовые листы соединяются стыковыми, нахлесточными и угловыми швами.

Материал подготовил инженер-эксперт отдела ОЭНОК Несветайло В.М.

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Источник

Гидроизоляция подземной части зданий

Заглублённые в землю конструкции (фундаменты, подвалы, цокольные этажи, каналы и др.) контактируют с влагой, поэтому нуждаются в надёжной гидроизоляции, которая прослужит долго. Если не выполнить гидроизоляцию подземной части сооружения качественно, с нарушением технологии, довольно скоро это вызовет целый ряд проблем, среди прочего:

  • коррозию внутренних элементов из металла, арматуры
  • разрушение структуры бетона и снижение прочности несущей конструкции
  • срок службы коммуникаций сильно сократится
  • возникнет необходимость в доустройстве или незапланированном ремонте имеющегося гидробарьера.

В эксплуатируемых подземных частях здания (подвалы, цокольные этажи) гидроизоляцию устраивают и снаружи, для защиты от воздействия грунтовых вод, и изнутри – против капиллярной влаги. К слову, гидробарьер внутри таких помещений – это не просто защита материалов конструкции, но и вопрос здоровья людей, ведь повышенная влажность в тандеме с недостаточной вентиляцией создают идеальные условия для появления грибков, плесени.

Компания «Технопрок» предлагает разные материалы для обустройства гидроизоляции заглублённых частей здания снаружи и изнутри.

Наружная гидроизоляция фундаментов и колодцев

Большая площадь:

Битумно полимерные эмульсии «Рапидфлекс», «Технопрок». Наносятся с помощью аппарата безвоздушного напыления, после высыхания создают на обработанной поверхности бесшовную, эластичную мембрану с такими характеристиками, как абсолютная влагонепроницаемость, способность самовосстанавливаться.

Маленькая площадь:

  • При прямом напоре воды

Однокомпонентная мастика «Эластопаз» на битумно-полимерной основе. Популярное решение для устройства гидроизоляции своими руками. Мастика готова к применению, наносится вручную с помощью резинового скребка или шпателя. Рекомендуемый подход – нанесение в два слоя (второй слой наносится только после полного высыхания первого).

Использование мастики «Эластопаз» для наружной гидроизоляции обосновано тем, что данный материал идеально подходит при прямом давлении воды. Вода снаружи (с улицы) пытается проникнуть в подземную часть здания, на её пути «встаёт» защита из Эластопаза. При большом объеме воды, её напор может быть значительным и этого было бы достаточно, чтобы буквально порвать гидроизоляцию.

Но за покрытием из мастики «Эластопаз» находится стена, разрушить которую вода не в состоянии. И эта стена сзади подпирает мембрану, не допускает механических повреждений гидроизоляции из-за напора воды. Таким образом, имеет место, своего рода, симбиоз: пленка из Эластопаза защищает стену от проникновения воды, а стена удерживает пленку под прямым давлением воды.

  • При обратном давлении воды (например, колодец)

При обратном давлении воды, чтобы применить Эластопаз следует соорудить прижимную стенку. Именно так поступают, когда используют Эластопаз для гидроизоляции стен подвала изнутри. В этом случае вода проникает через стену и буквально отрывает Эластопаз от стены. Чтобы этого не произошло, за гидроизоляцией сооружают новую стенку, которая её будет «подпирать», удерживать под обратным напором воды.

Намного проще в такой ситуации (для гидроизоляции изнутри подземной части здания) применять сухие гидроизоляционные смеси Пломбизол. Они отлично работают под обратным давлением воды.

Инновационный материал «Пломбизол» расширяющийся используют также на малой площади для создания гидробарьера снаружи, но опять-таки, при наличии обратного давления воды. Классическим примером является колодец, который собирается из бетонных колец.

В данном случае возможны две проблемы:

  • Вода из колодца может уйти наружу, колодец иссякнет.
  • Вода снаружи (не всегда чистая) с примесями почвы может попасть в колодец.

Очевидно, что давление воды изнутри больше, чем снаружи, особенно, если колодец глубокий. Поэтому не следует использовать мастику «Эластопаз» для наружной гидроизоляции подземного сооружения такой маленькой площади. Лучшим решением будет уложить снаружи во все швы между всеми бетонными кольцами гидропломбы (напорный Пломбизол), затем поверх нанести полосы из расширяющегося Пломбизола.

Подытожим: для наружной гидроизоляции малых площадей подземных частей зданий и сооружений при прямом напоре воды используют мастику «Эластопаз», а при обратном давлении жидкости (например, колодец) следует применять сухие гидроизоляционные смеси «Пломбизол»: напорный и расширяющийся.

Внутренняя гидроизоляция

Как показывает практика, для гидроизоляции пола в подвале или других подземных сооружениях идеальным решением также остаются материалы на битумно-полимерной основе. Эмульсии Rapidflex и «Технопрок» оптимально использовать в помещениях с большой площадью, мастику «Эластопаз» — на малых площадях. Поверх полностью высохшего слоя гидроизоляции укладывают усиленную стяжку.

В некоторых случаях можно ограничиться «Пломбизолом» проникающим. Но предварительно обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Стены:

Для надёжной гидрозащиты изнутри стен подвального помещения мы рекомендуем использовать «Пломбизол» расширяющийся или «Пломбоизол» пенетрирующий. Максимальный эффект даёт двойная обработка — сначала «Пломбоизолом» расширяющимся, затем – пенетрирующим.

Если из стены подвала активно сочится вода или есть сильная протечка, эти места предварительно нужно заделать напорной гидропломбой «Пломбизол».

Источник

Читайте также:  Гидроизоляция rockwool для кровли
Оцените статью
Строительство и ремонт