Защита фундаментов и подвальных помещений от подземных вод и сырости

Возможные способы защиты фундамента от влаги

От прочности основания строительного объекта зависит срок эксплуатации. Ведь он несёт основную нагрузку архитектурной конструкции. От воздействия целого ряда негативных факторов, в том числе высокой влажности, происходит разрушение основания. Защита фундамента от влаги – важная задача строителей на начальном цикле возведения объекта.

Причины защиты цокольного этажа от влаги

Фундамент является основным барьером между подземными водами и подвальным помещением. Отсутствие защиты от влаги или непродуманный вариант способствует образованию плесени, грибка и сырости. Поэтому необходимо проводить внешнюю гидроизоляцию и подвала. Пористая структура бетона хорошо пропитывается водой, а впоследствии:

  • образование трещин;
  • потеря тепла помещения;
  • появления грибка и плесени;
  • подвальное помещение может быть заполнено водой.

Поэтому необходимо предусмотреть надёжную защиту фундамента от подземных вод и сырости. Работы следует выполнять на начальном этапе строительства.

Возможные варианты защиты

Существую несколько технологий, позволяющие защитить фундамент от разрушения:

  • Удаление лишней влаги из почвы с помощью дренажной системы.
  • Создание гидроизоляционного слоя.

Возможные способы не отменяют друг друга, в определённых случаях используются совместно. При повышенной влажности необходима усиленная защита.

Антикоррозийные меры предусмотрены технологическими нормами на этапе производства конструкций. В процессе изготовления в рабочий состав добавляются химические компоненты. При условиях реальной эксплуатации показатели антикоррозийной защиты корректируются в сторону уменьшения. Поэтому на нулевом цикле строительства рассматриваются все необходимые способы.

Возможные виды антикоррозийных мер (определяют два уровня защиты) изложены в СП 28.13330.2012.

Отвод дождевых и талых вод со строительной площадки обязателен, чтобы избежать переувлажнения грунта. Производится вертикальная планировка участка, придание специального уклона.

Способ защиты фундамента от воды выбирается после проведения гидрогеологических исследований.

Гидроизоляционные материалы

Для защиты цоколя фундамента от влаги проводят гидроизоляционные работы. Материал различается по надёжности, сложности устройства и стоимости. Гидрозащита фундамента производится нескольких видов:

  • обзамочная мастика (комбинированные, полимерные, битумные составы);
  • окрашивающая смесь (специальные краски);
  • рулонная продукция (толь, рубероид).

Защитный барьер создаётся снаружи и внутри здания. Используемые материалы должны обладать хорошей адгезией, плотно прилегать к поверхности, образовывать слой одинаковой толщины. В этом случае получится надёжная защита от избыточной влаги, сырости, образования грибка, плесени.

Наружная гидроизоляция

Как защитить фундамент от воздействия влаги снаружи здания, какой материал лучше использовать? Для выполнения строительных операций используется:

  • битумная мастика;
  • рулонная гидроизоляция;
  • полимочевина (смола и изоцианат);
  • ПВХ мембраны с пупырышками.

Защитный слой будет засыпан землёй, и подвергаться высокому давлению. Поэтому гидрозащита должна обладать хорошим запасом прочности. Для наружных работ не рекомендуется использовать тонкие полимерные плёнки, растворы на основе жидкой резины, акрила.

Битумная мастика применяется для подготовки поверхности основания. Рулонная гидроизоляция наплавляется вторым слоем. Рекомендуется укладывать рулоны с перекрытием швов в несколько рядов.

На очищенную поверхность от пыли и грязи с помощью распылителя наносится полимочевина. Состав из смолы и изоцианата создаёт прочную плёнку, которая не пропускает воду. Изделие хорошо фиксируется на бетоне. Напыление выполняется несколько раз.

Мембрана из поливинилхлорида (с пупырышками) крепится на поверхность с помощью специальных шпилек. Материал является прочным, не пропускающим влагу.

Гидроизоляция внутри объекта

Для внутренних работ используют проникающие составы. Пропитка попадает в структуру бетона и делает его водонепроницаемым. Так легче защитить фундамент от влаги с внутренней стороны. Для работ используется:

  • жидкая резина;
  • проникающая гидроизоляция;
  • полимочевина.

Технология нанесения гидроизоляционного раствора выполняется в следующем порядке:

  1. Стена смачивается водой.
  2. Наносится проникающий состав.
  3. Обработанную поверхность поддерживают во влажном состоянии в течение трое суток. Чтобы добиться хорошей полимеризации состава. Иначе гидроизоляцию будет некачественная.

Дренажная система

На влажных почвах приходится выполнять дополнительные работы по отведению воды. Чтобы подвальное помещение не затапливало, вокруг здания делают дренажную систему.

Для отведения воды по периметру дома монтируют дренажные трубы, водостоки и используют иглофильтры. Конструкция монтируется на глинистых грунтах, способных к пучению в зимний период. Дренаж закладывается на этапе рытью котлована под основание дома. Существует несколько видов конструкции:

Для выполнения системы чаще используют перфорированные дренажные трубы. При укладке материала нет технических ограничений, и легко производится монтаж. Несложно выполнить защиту фундамента от влаги своими руками. Для слива воды сооружают специальные колодцы, зумпфы.

Водозаборные устройства (иглофильтры, вакуумные насосы) устанавливают для сезонного понижения уровня воды. Водостоки монтируют для осушения грунта и защиты фундамента от дождя.

Допустимая глубина прокладки дренажных труб от 4 до 5 метров. Обязательно поверх выполняется песчано-гравийная обсыпка.

Сооружение отмостки

Чем ещё защитить фундамент от внешних воздействий? У самого основания строительного объекта выполняется своеобразный водоотвод. Отмостку делают из различных материалов:

  • тротуарной плитки;
  • асфальтобетона;
  • цементно-бетонной смеси

Ширина полосы составляет 0,6-1,2 метра. Задача сооружения – отвести дождевые и талые воды от внешних стен здания. К тому же это прекрасный декоративный элемент благоустройства. Отмостка должна сочетаться с архитектурой объекта и дополнять ландшафтный дизайн прилегающей территории.

Технология выполнения работ предполагает подстилочный слой (щебень, песок, глина) и декоративное покрытие.

Сооружение должно не размываться водой и не пропускать её.

Защита основания от промерзания

Так как же защитить фундамент от промерзания, и надо ли проводить дополнительные действия? Утепление основания строительного объекта необходимо. Если не выполнить процесс, стены покроются плесенью и образуются трещины. Образовавшиеся дефекты являются хорошими проводниками холода, а как следствие, приводят к разрушению основания строения.

Незащищённое специальными материалами основание растрескается от низкой температуры и влаги.

Утепление проводится снаружи здания несколькими методами:

  • Теплоизоляционный материал закладывается в опалубку при заливке фундамента. В процессе проведения работ образуется меньше щелей.
  • Утеплитель укладывается на основании построенного объекта.

Нередко прибегают к утеплению внутри здания. Дополнительно с основным материалом используется диффузная плёнка. Она помогает задерживать проникновение влаги и конденсата. Работы проводятся в следующих случаях:

  • Дом построен на неутеплённом фундаменте.
  • Подвальное помещение переделывают в жилую комнату.
  • Сильное воздействие влаги.
  • Отсыревает утепляющий материал.

Утепление является одним из способов защитить фундамент от влаги уже построенного дома.

Не рекомендуется в качестве утеплителя основания использовать минеральную вату. Материал напитывается водой и перестаёт выполнять свои функции.

Утеплитель для основания здания должен обладать:

  • Низким показателям отдачи тепла.
  • Прочностью.
  • Устойчивостью к перепадам температуры.
  • Отсутствием способности пропускать воду.

Надёжным вариантом защиты основания здания является укладка битумных рулонов. Следующий вариант: обработка внутри объекта проникающей пропиткой, а снаружи выполнить отмостку. На стыке стены и фундамента укладывается рубероид. Иначе сырость в строении гарантирована.

Гидроизоляция фундаментов. Защита подвальных помещений от грунтовых вод и сырости.

Защита фундамента от грунтовых вод.
Для сохранения стен дома от грунтовых вод устраивают дренаж (гидроизоляцию) фундамента. Вот несколько способов изоляции фундаментов:
Слой цементно-песчаного раствора, около 25 мм, состава 1:2 выравнивают, цементируют, сушат. Поверх стелют один слой толя или рубероида.
-Готовят мастику из одной части разогретого битума на 1/2 части извести-пушонки, просеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим просеянным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Горячую мастику наносят в 2 слоя. Слоев можно нанести больше, меньше нельзя. Общая толщина должна быть не менее чем 8 мм.
Настилают насухо два слоя толя или два слоя рубероида, но так, чтобы на концах швы перекрывались не менее чем на 15 см.
Наиболее надежная изоляция — на мастиках (толь — на дегтевой, рубероид — на битумной). Верх фундамента покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулонного материала, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой. Для этих работ применяются толь и рубероид без песчаных и каменных подсыпок.
Гидроизоляция
— плотная водонепроницаемая прослойка из окрасочных, рулонных или других материалов, предназначенная для защиты строительных конструкций или других объектов от увлажнения грунтовыми водами или другими жидкостями.
Гидроизоляция устраивается в виде нескольких изоляционных слоев водонепроницаемых материалов (толя, рубероида и др.), укладываемых на мастике (клебемассе) или цементном растворе, а также в виде штукатурки жирным цементным раствором с добавлением церезита.
Гидроизоляционные материалы
— применяются в строительном деле для защиты от влаги, сырости, агрессивных вод, при устройстве систем дренажа, защите фундамента. Для изоляции особо ответственных сооружений (туннели, трубы, метро). Гидроизоляционные материалы принято различать на следующие виды:
-горячие битумные и асфальтовые мастики
-холодные битумные мастики, эмульсионные пасты и холодные асфальтовые мастики
-фурановые и фенольные мастики и полимербетоны
-цементно-песчаные растворы с уплотняющими добавками
Дренажные системы
Основой эффективной дренажной системы являются перфорированные дренажные трубы, уложенные по периметру фундамента в специально подготовленные траншеи. Вода из грунта проникает сквозь отверстия в трубы, а затем отводится в специально подготовленные емкости. Это обеспечивает надежную гидроизоляцию фундамента здания. Кроме перфорированной трубы, в дренажную систему укладывают цельную трубу, которая предназначена для отвода сточных поверхностных вод с крыш или замощенных поверхностей (ливневая канализация
Гидроизоляция может быть жесткой, обмазочной и оклеечной.
Жесткая
гидроизоляция осуществляется нанесением на защищаемую поверхность плотного водонепроницаемого слоя штукатурки толщиной 2—3 см или устройством обделки из водонепроницаемого бетона. Ее Верх доводят до отметки на 0,5 м выше расчетного уровня подземных вод, а далее устраивают гидроизоляцию только от капиллярной влаги. Недостатком жесткой гидроизоляции является возможность появления в ней трещин даже при небольших осадках сооружения. В связи с этим жесткую гидроизоляцию осуществляют после завершения кладки стен здания и устройства перекрытий и крыши, когда в основном заканчивается осадка здания.
Обмазочная
(окрасочная) гидроизоляция представляет собой тонкую многослойную оболочку, наносимую на изолируемую поверхность путем обмазки асфальтом, битумом, каменноугольным дегтем. Обмазочную гидроизоляцию обычно устраивают на наружных поверхностях кладки, так как эта гидроизоляция успешно может работать лишь со стороны давления воды. Обмазочная изоляция легко разрушается при деформациях сооружения, кроме того, она быстро изнашивается. В связи с этим обмазочную гидроизоляцию рекомендуется применять лишь в тех случаях, когда по условиям эксплуатации возможен ее периодический ремонт.
Оклеечную
– эта изоляция устраивается из нескольких слоев рулонного гидроизоляционного материала, наклеиваемого на ограждаемую поверхность с помощью водонепроницаемых пластичных мастик. В качестве рулонных материалов для этой цели используют пропитанные нефтяными битумами картоны (рубероид, пергамин, гидроизол), ткани (метроизол, метробит), обработанные каменноугольными смолами картоны (толь, толь-кожа). Серьезным недостатком оклеечной гидроизоляции является большая трудоемкость работ по ее изготовлению и невозможность эффективно ее механизировать.

Рис.1. Гидроизоляция бесподвального здания с цоколем высотой более 0,6 м, 1-тротуар; 2-горизонтальная гидроизоляция; 3 – дощатый пол; 4 – подготовка под полы; 5 – обмазка битумом; 6- стена; 7 – фундамент

Тест на внимательность Только 5% пользователей набирают 100 баллов. Сколько баллов наберешь ты?

1). Простейший случай – защита от капиллярной влаги.

На высоте 15-20 см от верха отмостки по выровненной горизонтальной поверхности стен устраивают непрерывную водонепроницаемую прослойку из 1…2 слоев рулонного материала на битумной мастике (рис.)

Рис. 14.14. Изоляция стен от сырости и капиллярной влаги:

а – стена бесподвального здания; б – стена подвального помещения; 1- цементный раствор или рулонный материал; 2 – обмазка битумом за два раза.

2). Если уровень грунтовых вод находится ниже пола подвала (рис.14.14 б), то для защиты фундаментов применяют изоляцию от сырости.

Для этого с наружной поверхности заглубленных стен осуществляется обмазка горячим битумом за 1…2 раза и прокладываются рулонная изоляция в стене на уровне ниже пола подвала.

3). Если УГВ выше отметки пола подвала, то гидроизоляцию осуществляют в виде сплошной оболочки, защищающей заглубленное помещение снизу и по бокам.

– Вертикальная гидроизоляция наклеивается, как правило, с наружной стороны фундамента, т.к. в этом случае под действием напора подземных вод изоляция просто прижимается к изолируемой поверхности.

Для предохранения изоляции от механических воздействий (например, при обратной засыпки) снаружи ее ограждают защитной стенкой из кирпича, бетона или блоков. Зазор между стенкой и гидроизоляцией заполняют жидким цементным раствором.

Горизонтальная гидроизоляция наклеивается на выровненную цементной стяжкой поверхности подготовки и защищается сверху цементным или асфальтовым слоем t=3…5см.

4). Защита от коррозии.

При слабоагрессивных водах делают глиняный замок из хорошо перемятой и плотоноутрамбованной глины по всей высоте защитной стенки и с боков фундаментов (рис. 14.16)

Рис. 14.16. Изоляция фундаментов от агрессивных подземных вод:

1 – глиняный замок из перемятой глины; 2 – обмазка битумом за три раза; 3 – защитная стенка; 4 – рулонная изоляция; 5 – чистый пол; 6 – железобетонное перекрытие; 7 – защитный слой; 8 – цементная стяжка; 9 – щебеночная или гравийная подготовка на битуме.

– При более агрессивных водах до устройства глиняного замка поверхность защитной стенки и фундаментов покрывают за 2 раза битумной мастикой или оклеичной изоляции из битумных рулонных материалов.

ЗАЩИТА ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И СЫРОСТИ

Уровень грунтовых вод находится выше глубины заложения фундаментов, а так как во второстепенной части здания имеется подвал, то возникает необходимость в устройстве гидроизоляции и пригрузочной железобетонной плиты пола подвала, для уравновешивания гидростатического давления воды, возникающего вследствие водопонижения.

-толщина плиты пола,

гидростатический напор (расстояние от пола подвала до уровня грунтовых вод),

-удельный вес железобетона,

-удельный вес воды.

Рисунок 14. Схема гидроизоляции фундаментов и подвального помещения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Перед началом установки фундамента на естественном основании нужно подготовить территорию.

Земляные работы включают подготовительные, вспомогательные и основные работы (процессы). К подготовительным относятся: подготовка территории (валка деревьев, корчевка пней, уборка камня, камня, срезка кустарников, снос строений и др.); обеспечение водоотвода и осушение территории; геодезическая разбивка, прокладка дорог.

К вспомогательным работам относятся: устройство временных креплений котлованов и траншей, водоотлив, понижение уровня грунтовых вод, искусственное закрепление слабых грунтов.

Основными процессами в комплексе земляных работ являются отрывка котлованов и траншей, планировка площадок, отсыпка насыпей с уплотнением грунтов, транспортирование грунта в отвал, подчистка и планировка дна котлованов, отделка откосов.

Детальная разбивка котлованов или отрывка грунта под отдельно стоящие фундаменты делается на основании рабочих чертежей подземной части здания после геодезической разбивки и закрепления реперами или рисками на соседних зданиях его основных осей и проектных горизонтов.

Водоотвод поверхностных сточных вод осуществляется во избежание обводнения строительной площадки. Для этого необходимо обеспечить перехват этих вод до поступления их на строительную площадку, ускорить сток «своих» вод. Для этого необходимо устраивать по возможности дренажи. Для ускорения стока «своих» вод площадке при вертикальной планировке придается соответствующий уклон и устраивается сеть открытого или закрытого водостока (зумпфы) стенки которых при необходимости укрепляются деревянным коробом с фильтрующей обсыпкой, и производится откачка воды, откачивания воды применяются центробежные и самовсасывающие центробежные насосы. Для предотвращения затопления котлованов и траншей, являющихся искусственными водосборниками, к которым активно начинает притекать вода во время дождей и таяния снега, их необходимо защищать водоотводными канавами с нагорной стороны и оградительными обвалованиями, а также надлежащей планировкой территории, прилегающей к выемке.

В открытых выемках необходимо сразу же возводить фундаменты, и вслед за этим незамедлительно произвести обратную засыпку пазух фундаментов или траншей с тщательным уплотнением.

Растительный слой необходимо срезать лишь в местах, предусмотренных проектом, и непосредственно при выполнении планировочных работ, так как не защищенный растительным слоем (дерном) грунт усиленно впитывает воду и увлажняется. Излишки грунта следует своевременно вывозить со строительной площадки.

Устройство креплений стенок котлована можно не производить, в данном случае можно сделать откос. При рытье котлована используют одноковшовый экскаватор обратной лопатой. Разработку котлована ведут лобовой проходкой с применением транспортного средства. Территория разбивается на захватки. На первой захватке после окончания разработки грунта зачищать дно котлована с помощью бульдозера или вручную под отдельно стоящие фундаменты и в последующей работе монтировать фундаменты, и одновременно с монтажом отрывать грунт под отдельно стоящие фундаменты на второй захватке. Часть грунта отвозят на автосамосвалах. Оставшийся грунт грузится в кавальер для обратной засыпки.

Укладка и уплотнения грунтов выполняют при планировочных работах, возведении различных насыпей, обратных засыпках пазухах фундаментов. Для получения наибольшей плотности уложенного грунта, наименьшей фильтрационной способности и уменьшения последующей осадки его укладывают и уплотняют с соблюдением определенных технологических требований. Основным параметром, характеризующим процесс уплотнения грунта, является принятие трамбовочного оборудования и зависящим от рода уплотняемого грунта. Наиболее трудным является уплотнение грунта при обратной засыпке пазух фундаментов или траншей, так как работы ведет в стеснённых условиях. В этом случаях грунт на ширину 0,8 м от фундамента уплотняют слоями 15……20 см пневматическими и электрическими трамбовками, а верхний слой – более производительными малогабаритными катками. Уплотнения грунта производится с помощью трамбовочной машины.

Защита помещений от подземных вод и сырости.

Практикой строительства выработаны различные способы предохранения конструкций и подземных помещений от подземных вод и влаги. Многие из этих мероприятий, выполняемые в период строительства, достаточно просты и эффективны. Но их устройство осложняется, а эффективность снижается, когда они выполняются уже в существующих зданиях и сооружениях.

Защитные мероприятия бывают направлены на предохранение подземных сооружений и подвалов от сырости, затопления грунтовыми водами, от коррозии и разрушения материалов подземных конструкций. Выбор этих мероприятий зависит от гидрогеологических условий строительной площадки, сезонного колебания и возможного изменения уровня подземных вод, их агрессивности, особенностей конструкций и назначения помещений.

Защита надземных помещений от грунтовой сырости ограничивается устройством по выровненной поверхности всех стен на высоте 15-20 см от верха отмостки или тротуара непрерывной водонепроницаемой прослойки из жирного цементного раствора или одного-двух слоев рулонного материла на битуме (рис 1.35). Этот слой составляет с бетонной подготовкой пола одно целое. В местах понижения пола устраивают дополнительную изоляцию.

Рис 1.35. Изоляция от сырости стен бесподвальных зданий с полами по лагам и по грунту: а, в – изоляция наружных стен; б – изоляция внутренних стен; 1 – рулонный материал или цементный раствор; 2 – обмазка битумом за 2 раза

Рис.1.36. Изоляция от сырости стен подвальных и заглубленных помещений: а – наружной стены; б – внутренней стены: 1 – рулонная гидроизоляция; 2 – обмазка битумом

Изоляция от сырости подвальных и заглубленных помещений в сухих грунтах осуществляется обмазкой за один – два раза наружной поверхности заглубленных стен горячим битумом и прокладкой рулонной изоляции в стене на уровне пола подвала. Во влажных грунтах обмазку делают по оштукатуренной цементным раствором поверхности стены. В сильновлажных грунтах к цементному раствору добавляют церезит, уплотняющий бетон и растворы.

Поверхности стен подвалов изолируются от сырости горизонтальной водонепроницаемой прослойкой в стене, доходящей до пола подземного помещения или подвала (Рис. 1.36). Изоляцией пола подвала при низком уровне грунтовых вод служит сам бетонный пол. В сильновлажных грунтах пол выполняют из плотного бетона с добавлением церезита, покрывая его слоем битума, а чистый пол – из асфальта.

Защита подвальных и подземных помещений от грунтовых вод. Основными мероприятиями по борьбе с грунтовыми водами являются перехват их дренажами и устройство гидроизоляции.

В городском и промышленном строительстве применяют горизонтальные трубчатые дренажи совершенного типа, полностью прорезающие водоносный слой и доходящего до водоупора, и несовершенного типа – прорезающие этот слой частично.

Наиболее экономично устраивать дренаж не для одного здания или сооружения, а для их комплекса в период инженерной подготовки территории, что сокращает протяженность дренажной сети.

Для отдельных зданий и сооружений применяют два типа дренажей.

Первый – пристенный (сопутствующий) дренаж – применяют при неглубоком залегании водоупора и слоистом основании (рис. 1.37). Он располагается с наружной стороны фундамента и заглубляется ниже его подошвы.

Рис. 1.37. Пристенный дренаж : 1 – щебень, втрамбованный в грунт; 2 – глинобетон; 3 – мелкий щебень или гравий; 4 – песок крупный; 5 – песок средней крупности; 6 – местный грунт; 7 – обмазка битумом за два раза

Второй – пластовый (рис. 1.38) – применяют в слабопроницаемых грунтах, где линейные дренажи часто не дают положительного результата и при наличии в этих грунтах маломощных хорошопроницаемых прослоек и линз.

Рис. 1.38. Пластовый дренаж под подвалом здания : 1 – песок средней крупности; 2 – пристенный дренаж; 3 – песок крупный; 4 – гравий или щебень

Соединение подпольного пластового дренажа с пристенным в зданиях с ленточными фундаментами осуществляется с помощью труб, а с отдельными фундаментами – через дренажные прослойки.

Пластовые дренажи не защищают подземные сооружения от сырости и увлажнения капиллярной влагой.

Устройство дренажей, особенно индивидуальных, лимитируется возможностью отвода из них воды, например, наличием ливневой канализации, станции перекачки и других устройств и условий. Следует учесть, что при устройстве дренажей требуются дополнительные расходы, связанные с их эксплуатацией и ремонтом.

Оклеечная водонепроницаемая гидроизоляция выполняется только из рулонных материалов с негниющей основой – гидроизола, металлоизола, толя и рубероида с антисептированной основой. Рулонные материалы наклеивают битумным раствором на выровненную изолирующую поверхность.

Наклеенная гидроизоляция зажимается между поверхностью изолируемой конструкции и защитной конструкцией, предохраняющей изоляцию от механических повреждений и в ряде случаев погашающей напор подземных вод. Водонепроницаемый ковер ниже расчётного уровня подземных вод должен быть непрерывен по всей заглублённой поверхности.

Подземные воды оказывают гидростатической давление на пол и стены заглубленных помещений.

Расчётный напор hp (от отметки гидроизоляции в конструкции пола) принимают и гидроизоляцию выполняют на 0,5 м выше максимального уровня подземных вод. Схема эпюры гидростатических давлений на заглубленные помещения и величины этих давлений приведены на рис. 1.39

Рис. 1.39. Эпюра гидростатического давления подземных вод на заглубленную конструкцию

Рис. 1.40. Гидроизоляция подвала при напоре подземных вод до 0,5 м :1 – кирпичная или бетонная защитная стенка; 2 – рулонная изоляция; 3 – конструкция чистого пола; 4 – деформационные компенсаторы; 5 – цементный или асфальтовый слой; 6 – цементная стяжка; 7 – бетонная подготовка

Для предупреждения разрыва изоляционного ковра неравномерных осадок фундамента и пола подвала между ними устраивается компенсатор в виде петли из ковра, размещаемый в коробе с битумом. Компенсаторы устраивают и около осадочных швов.

При уровне подземных вод выше пола подвала на 0,5 м гидроизоляция должна состоять из трех или более слоев рулонной изоляции и дополнительной конструкции, защищающей ее от отрыва и воспринимающей гидростатическое давление.

На вертикальных поверхностях гидростатического давление воспринимается стенами или специальными конструкциями. В первом случае гидроизоляцию наклеивают по выровненным наружным поверхностям стен и предохраняют от механических повреждений защитной стенкой из кирпича, бетонных плит или блоков (рис.1.40). Зазор между изоляцией и стенкой заполняют жидким цементным раствором. Для лучшего зажима изоляции защитную стенку через 5-6 м по ее длине разделяют полосой рулонного материала. Во втором случае изоляцию наклеивают на внутреннюю поверхность стены и прижимают специальной конструкцией, рассчитанной на восприятие гидростатического давления (1.41)

Рисунок 1.41.Гидроизоляция подвала по наружной поверхности стен при больших напорах подземных вод: 1 – гидроизоляция; 2 – обмазка битумом; 3 – рулонная изоляция; 4 – защитная кирпичная или железобетонная стенка; 5 – железобетонное ребристое перекрытие; 6 – защитный цементный слой; 7 – цементная стяжка; 8- бетонная подготовка

Рисунок 1.42. Гидроизоляция подвала по внутренней поверхности стен при больших напорах подземных вод: 1 – гидроизоляция; 2 – обмазка битумом, защищенная цементной штукатуркой; 3 – рулонная изоляция; 4 – цементный слой; 5 – железобетонная коробчатая конструкция ; 6 – чистый пол ; 7 – цементная стяжка; 8- бетонная подготовка

Рисунок 1.43. Изоляция фундаментов от сильноагрессивных вод: 1 –перемятая глина; 2,10 – обмазка битумом на три раза ; 3 защитная стенка ; 4 – рулонная изоляция; 5 –чистый пол; 6 –железобетонное перекрытие; 7 – защитный слой ; 8- цементная стяжка; 9 – щебеночная или гравийная подготовка на битуме

В горизонтальных конструкциях гидроизоляцию наклеивают на гладко выровненную цементной стяжкой поверхность подготовки и сверху предохраняют ее цементным или асфальтовым слоем толщиной 3-5 см. Гидростатическое давление воспринимается заделанными в стены или в опоры здания железобетонными плитами, обратно ребристыми и безбалочными перекрытиями, коробчатыми конструкциями (1.42), общими для пола и стен, и железобетонными плитами, перекрытыми металлическими балками.

Когда гидростатическое давление воспринимается железобетонными перекрытиями, они одновременно могут использоваться как сплошные фундаменты плиты.

При изоляции смежных конструкций их изолируемые поверхности должны быть притуплены фаской под углом 45 градусов или закруглены радиусом не менее10-15 см.

Защита подземных конструкций от агрессивных вод сводится в зависимости от их агрессивности к приданию материалу большей химической стойкости или к изоляции их от смачивания грунтовыми водами. При наличии определенного источника агрессивных вод хорошие результаты дает устройство вокруг сооружения нейтрализационных барьеров – канав, заполненных известковым щебнем и камнем, которые нейтрализуют кислоту в воде и снижают ее агрессивность.

Простейшей изоляцией от слабоагрессивных вод может быть глиняный замок из хорошо перемятой и плотно утрамбованной глины. В более агрессивных водах изоляция осуществляется химически стойкими оболочками.

При сильноагрессивных водах поверхности конструкции с боков и снизу предохраняют оклеечной изоляцией из битумных рулонных материалов (рис.1.43). Изоляцию по подошве сооружения наносят на подготовку из тощего бетона.

При весьма агрессивных водах конструкцию облицовывают клинкером на битуме или на специальном кислотостойком растворе.

Ссылка на основную публикацию