Гидроизоляция подземных сооружений. Влияние подземных вод. Нарушения гидроизоляции - к чему это может привести

Нарушения гидроизоляции - к чему это может привести

Подземная гидроизоляция - это целый комплекс различных мероприятий, направленных на обеспечение надежной защиты бетонных и железобетонных конструкций от негативного воздействия талых и грунтовых вод.

К сожалению, данный процесс усугубляет плохая вентиляция, отсутствие естественного освещения и прочие факторы. В списке основных проблем, к которым приводят нарушения гидроизоляции, можно выделить:

Услуги «ГидроСтрой» по гидроизоляции подземных сооружений

Анализ уровня гидроизоляции грунта в городах показывает, что средний уровень грунтовой гидроизоляции может варьироваться, если оцениваться по отношению к построенной площади или по сравнению с количеством жителей. Это ясно видно из сравнения двух городов: София и Хельсинки, у которых около одного миллиона жителей, но в Хельсинки есть земля с низкой гидроизоляцией, которая становится высокой, если рассчитывать на одного жителя, но София показывает противоположную ситуацию.

Хельсинская местность в состоянии выполнять свои экосистемные функции потенциально в большей степени в пределах городских границ, несмотря на урбанизацию, напротив, София имеет низкий уровень гидроизоляции на одного жителя, и это позволяет сохранить компактность города, чтобы сэкономить место для использования для других целей вне фактической урбанизированной территории.

Типы гидроизоляции

Защита от воды обеспечивается в процессе проведения строительных работ. Это обусловлено наличием свободного доступа к внешним стенам всех подземных сооружений (вплоть до момента засыпания их грунтом). Не менее важным условием создания эффективной гидроизоляции подвалов, паркингов и подземных гаражей является наличие дренажной системы.

Как упоминалось выше, гидроизоляция грунта во многом влияет на экосистемные услуги и качество жизни. Одним из них является регулирование температуры. Например, Будапешт демонстрирует влияние непроницаемости почвы на температуру. Зеленые зоны города с низкой грунтовой гидроизоляцией или даже гидроизоляционными свойствами более холодны, чем высокоразвитые районы, которые герметизируют грунтовую гидроизоляцию, делая самые жаркие участки.

Учитывая, что средняя температура в Европе повышается, а количество тепловых волн увеличивается, высокий уровень грунтовой гидроизоляции усугубит последствия существующих островов тепла в городах, увеличивая уязвимость города по сравнению с тепловыми волнами.

С целью предотвращения разрушений железобетонных конструкций под воздействием воды, используют следующие типы гидроизоляции:

Первичная - подразумевает использование бетонных смесей или специальных составов, характеризующихся высоким уровнем влаго- и морозостойкости. Главная задача гидроизоляции заключается в обеспечении устойчивости всей конструкции к внешнему негативному воздействию.

Города с высоким уровнем гидроизоляции грунта, расположенные в районах, которые увеличивают количество «тропических» ночей, гораздо более уязвимы к изменению климата и нуждаются в адекватных адаптационных мероприятиях, таких как модернизация городской зелени зеленые стены и крыши, белые стены и здания с теплоизоляцией и ставнями, которые создают тень и другие подобные меры.

Другим важным климатическим эффектом является снижение способности проникновения воды в почву, что увеличивает мощность воды при прохождении через поверхность почвы и риски, связанные с наводнениями и переполнениями водотоков. В периоды, когда выпадает дождь, в городах с высоким уровнем гидроизоляции даже способность канализации в конечном итоге не сможет справиться с непрерывным потоком воды, создавая наводнения.

Вторичная - включает в себя нанесение на поверхность конструкции защитного слоя, использование «жидкой резины» и ПВХ-мембран, а также проведение проникающей гидроизоляции. Это делается для предотвращения проникновения влаги в подвальное помещение и защиты конструкции от агрессивного воздействия грунтовых вод (в них содержится большое число солей и кислот). Однако для восстановления или ремонта подземной гидроизоляции рекомендуется использовать более эффективную инъекционную гидроизоляцию.

По сути, низкий уровень гидроизоляции на жителя, безусловно, является фактором устойчивости, поскольку он снижает наш экологический след на планете. Жизнь в городе, где сосредоточены функции жизни и работы, может уменьшить и рационализировать наши энергетические потребности. Однако высокая компактность наряду с грунтовой гидроизоляцией может отрицательно сказываться на качестве жизни в городе.

Вот почему города должны быть спроектированы и продуманно продумываться, минимизируя гидроизоляцию грунта и используя все, что максимизирует проницаемость почвы, такие как зеленые зоны и все, что является зеленым, например, проспекты деревьев, зеленых стен и крыш, не ставя под угрозу преимущества компактности и плотности городов.

Инъекционная гидроизоляция подземной части здания обладает многими достоинствами, среди которых и отсутствие необходимости в проведении земляных работ, что, соответственно, экономит денежные средства (в том числе, на использование землеройной техники).

Услуги «ГидроСтрой» по гидроизоляции подземных сооружений

Обеспечение и восстановление гидроизоляции инъектированием

В зависимости от эксплуатационных характеристик и гидрогеологических условий объекта специалисты компании «ГидроСтрой» разрабатывают наиболее оптимальные пути проведения и восстановления гидроизоляции. В списке оказываемых услуг можно выделить:

Водонепроницаемые крышки и системы являются одним из наиболее важных конструктивных элементов, поскольку их неправильное выполнение делает окружающую среду недосягаемой или нездоровой. В последние годы компании значительно улучшили качество материалов, но работа водонепроницаемой системы, а также правильный выбор в отношении ее использования во многом зависят от правильной конструкции и конструкции. Цель заключалась в разработке тонкого, легко читаемого и удобного для использования документа, который позволяет операторам немедленно находить подходящие технические решения для каждого типа вмешательств.

  • инъектирование трещин с помощью пакеров;
  • инъектирование низкого давления;
  • инъектирование швов в бетоне;
  • упрочняющее инъектирование;
  • инъектирование на больших площадях.

Подчеркнем, что компания «ГидроСтрой» имеет в своем арсенале все необходимое оборудование. Это гарантирует, что гидроизоляция подземной части здания будет выполнена с соблюдением всех технологических особенностей объекта.

Руководство содержит многочисленные технические решения, как с битумом, так и с синтетическими смолами, и в настоящее время проходит процесс обновления, который будет включать дополнительные стратиграфы, которые могут быть выполнены с использованием бентонита и жидких продуктов. Сердце пособия состоит из подробных стратиграфов, иллюстрирующих наиболее подходящие технические решения для каждого типа вмешательства.

На каждом листе показаны критерии проектирования, стратиграфия, основные функции и исполнительные критерии. Каждая карта также содержит иллюстрацию поддержки и сводную таблицу для более четкого обнаружения решения. Мы предлагаем решение, содержащееся в руководстве по гидроизоляции крыш.

Гидроизоляция подземных сооружений

В большинстве случаев на подземные сооружения оказывают воздействие грунтовые воды высокого напора. Сюда можно отнести следующие объекты:

  • станции метрополитена;
  • автотуннели;
  • бункеры;
  • подземные резервуары;
  • шахты.

К сожалению, доступ с наружной стороны к таким сооружениям отсутствует либо крайне затруднен. Также возникает необходимость проводить работы по гидроизоляции в условиях постоянного поступления воды. Справиться с подобными проблемами могут технологии инъекционной гидроизоляции, используемые специалистами «ГидроСтрой». Применяемый инъекционный метод позволяет эффективно бороться с подземными водами (даже в случае непрерывного фонтанирующего потока). В частности, используется полиуретановая пена, которая, соприкасаясь с водой, увеличивается в объеме. После этого инъекцируется полимеризационный компонент, который на долгие годы перекрывает путь влаге. Не меньше внимания уделяется герметизации стыков, сопряжений и швов.

Изготовление оклеечной гидроизоляции

Пешеходная крышка с теплоизоляционным элементом под уплотнительным элементом. Описание технического решения Структурный элемент состоит из непрерывной цементной опоры. Уплотняющий элемент защищен благоприятным образом прямым воздействием солнца на полы и инерционным поведением солнца. Паровой барьер необходим, поскольку положение уплотнительного элемента будет индуцировать междоузельную конденсацию. Сухие напольные покрытия позволяют сравнительно легко поддерживать уплотнительный элемент.

Гидроизоляция подземной части здания

Если в процессе восстановления гидроизоляции подземных сооружений наблюдается средний или низкий напор грунтовых вод, применяют смолы с длительным временем схватывания.

Старинные постройки зачастую расположены на кирпичных фундаментах. Однако со временем не только в бутовой или кирпичной складке образуются трещины и пустоты - подобный процесс происходит и в бетоне.

Критерии проектирования технического решения. Элементы, подлежащие оценке на этапе проектирования, следующие. Рекомендуется полная адгезия парового барьера к несущей конструкции. Это позволяет легче обнаруживать дефекты уплотнения. В соответствии с этим, при наличии больших расширений крышки, целесообразно обеспечить необходимые подразделения теплоизоляционного элемента.

В дополнение к вышесказанному, в полном техническом документе есть два дополнительных раздела: «Элементарные и слоистые критерии проектирования» и «Критерии выполнения технического решения». Эти помещения расположены полностью или частично под землей и подвергаются воздействию воды и влаги в почве - от осадков, грунтовых вод, ирригации и т.д. в случае неправильной, поврежденной или отсутствующей гидроизоляции вода проникает сквозь стены и плиты. Влажность протекает и распространяется через полы и стены помещений.

Высококвалифицированные специалисты компании «ГидроСтрой» быстро восстановят гидроизоляцию, проведут укрепляющее заполнение пустот и повысят несущую способность подземной части объекта.

Сотрудники «ГидроСтрой» - настоящие мастера своего дела. Их знания и опыт достаточны для выбора максимально эффективной технологии гидроизоляции. Это, а также использование современных материалов, обеспечивает максимальную защиту железобетонных конструкций, бутовой и кирпичной кладки, а значит и Вашего имущества.

Капиллярная влажность проникала в кладку, а бетонная структура двигалась вверх по стенам под воздействием воды под давлением в почве вокруг здания. Влага в стенах разрушает со временем материалы и вызывает чрезвычайно серьезное повреждение помещений такого типа - подслои, соления и шелушения внутренних штукатурок, появления плесени и плесени, воздействия влаги на мебель и предметы в помещении. Некоторые технические помещения, такие как подъемники и валы, также могут иметь проблемы с эксплуатацией оборудования.

Сложность возникающих проблем зависит от интенсивности водной нагрузки, от типа и состояния структуры и фундаментов, но из-за их специфичности их можно решить только с использованием гидроизоляционного материала, который устойчив к отрицательному давлению воды.

Подготовительные работы

В зависимости от используемой технологии гидроизоляции, проводятся подготовительные работы, в процессе которых специалисты определяют места размещения пакеров. В дальнейшем именно через них будет нагнетаться синтетический гидроизоляционный материал, о чем можно прочитать в разделе «Инъекционная гидроизоляция».

Общая толщина двух слоев должна быть 3 мм. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СТЕНА. Это область, подверженная наибольшей нагрузке на воду, и подвергается воздействию дождевой воды, таяния снега и оросительной воды. Кроме того, цоколь подвергается нескольким механическим нагрузкам и случайным ударам проезжающих машин, парковочных машин, непреднамеренного воздействия на человека и т.д. Которые могут повредить теплоизоляцию и штукатурку на ней.

Эти процессы в сочетании с постоянным процессом смачивания и сушки во времени нарушают целостность гнезда. Возникающие возмущения приводят к проникновению воды внутри теплоизоляционной системы и у основания под ней. В подземной части стены также подвергаются тяжелым водным нагрузкам - от осадков, подземных вод, ирригации и т.д. неправильно нанесенная или поврежденная гидроизоляция проникает в стену влаги. Замерзание проникающей воды при отрицательных температурах вовремя разрушает материалы и снижает их теплоизоляционные свойства.

Если было принято решение использовать другой вид гидроизоляции (например, проникающую или «жидкая резина»), подготовка обрабатываемой поверхности может сыграть не последнюю роль в достижении максимального уровня защиты от воды. Состав подготовительных работ включает в себя обеспечение:

  • прочности;
  • высокой несущей способности;
  • сухости;
  • шероховатости, без которой невозможно сцепление состава с бетоном;
  • чистоты (отсутствие старого покрытия, смазки и прочих загрязнителей) и т.д.

Обращаясь в компанию «ГидроСтрой», Вы получаете надежную подземную гидроизоляцию, выполненную в кратчайшие сроки с соблюдением всех установленных международных норм и требований.

Это приводит к разрушению покрытий и отложению солей на внутренних поверхностях стен и способствует развитию плесени и плесени. По этой причине важно учитывать особые механические и водные нагрузки в области гнезда и подземных стен при планировании и установке систем гидроизоляции и теплоизоляции.

Клей должен быть нанесен на всю поверхность плитки. Дюбель плинтуса выполнен на высоте не менее 20 см над уровнем земли. Не допускайте сверления гидроизоляционного слоя дюбелями! Вниз, теплоизоляционные плиты могут оставаться распакованными. В подземной части размещена гидроизоляционная мембрана, которая внизу изогнута наружу.

Литература

    Технология строительного производства. Учебник для вузов/ Л. Д. Акимова, Н. Г. Аммосов, Г. М. Бадьин и др. Под ред. Г. М. Бадьина, А. В. Мещенинова. 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1987, 606 с.

Защита подземных сооружений и заглубленных помещений промышленных предприятий от подземных вод производят с помощью следующих видов гидроизоляции:

Клей должен быть смазан на всей поверхности основания и плиты. Чтобы предотвратить конденсацию в клеящем состоянии под пластинами, площадь стыка должна составлять не менее 6% от общей поверхности оболочки. Гидроизоляция, возможно, является одной из важнейших систем безопасности для объекта, который необходимо ожидать на этапе проектирования. Применение гидроизоляционных систем должно осуществляться во время строительства в качестве гарантии хорошей и надежной защиты конструкций. Различные решения для внутренней гидроизоляции подземных помещений также доступны, когда они не строятся.

Окрасочной (битумной, битумно-полимерной, полимерной);

Штукатурной (холодной асфальтовой, горячей асфальтовой, цементной);

Оклеечной (рулонной, листовой);

Облицовочной (из стальных или полиэтиленовых листов);

В качество гидроизоляции может быть использован вобонепронецаемый бетон, который получают из обычного бетона путём введения в его состав специальных веществ в жидкой, пастообразной или порошковой форме.

Производители гидроизоляционных систем постоянно стремятся разработать современные материалы для применения в своих технологических решениях. Важным условием правильного выбора гидроизоляции является знание условий, в которых она будет работать: наличие подземных вод под давлением или влаги без гидростатического давления, агрессивность воды, деформации из-за осаждения основания, Тяжелые сложные условия, при которых гидроизоляция во время эксплуатации зданий и сооружений требует обширного изучения и подготовки как при проектировании, так и при укладке.

Гидроизоляцию применяют в тех случаях, когда она по сравнению с другими мероприятиями (дренаж, битумизация, цементация, силикатизация и др.) имеет эксплутационные и экономические преимущества.

Воздействие воды на конструкцию может быть трех видов:

Фильтрационная или просачивающиеся вода;

Почвенная или грунтовая влага;

Необходимо обеспечить наивысшую степень надежности и долговечности для данных условий, поскольку возможный компромисс гидроизоляции приведет к затоплению грунтовых полов и повреждению фундаментов объектов, а ремонт крайне затруднен и требует больших затрат.

Гидроизоляционные мембраны Наиболее часто используемые гидроизоляционные системы состоят из гидроизоляционных мембран. Они могут использоваться для защиты всех типов подземных сооружений от грунтовых вод. Традиционно используются модифицированные полимером битумные мембраны, которые позволяют укладывать даже при очень низких отрицательных температурах и на влажной или влажной основе, сохраняя при этом свои упругие свойства. Арматурные нити в битумном уплотнении обеспечивают необходимую эластичность при растягивающих деформациях и гарантируют высокую устойчивость к раздиру.

Подземная вода.

Фильтрационная вола 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 капилярными 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, противоположной направлению силы тяжести.

Назначение гидроизоляции состоит в следующем:

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

Защита ограждающих конструкций от коррозии.

Все виды гидроизоляционных работ могут быть объединены в несколько основных групп:

а) наружная противонапорная гидроизоляция;

б) внутренняя противонапорная гидроизоляция;

в) гидроизоляция водосборников;

г) гидроизоляция крышовидной формы для защиты от поверхностных или фильтрационных вод;

д) гидроизоляция от защиты от грунтовых вод.







1-вертикальная гидроизоляция;

2-горизонтальная гидроизоляция;

3-гидроизоляция пола.

Рисунок 1.1 – Типы гидроизоляции

Выбор типа гидроизоляции зависит от следующих факторов:

Величины гидростатического напора воды;

Допустимой влажности внутреннего воздуха помещения;

Трещиностойкости изолируемых конструкций;

Агрессивности среды.

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.

В зависимости от гидростатического напора область применения различных типов гидроизоляции

определяют по таблице 1.1.

Таблица 1.1

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.

Битумно-полимерные составы:

    битумно-латексные эмульсии;

    битумно-напритовые мастики;

    битумно-резиновые составы.

Полимерные:

из синтетических смол;

из лакокрасочных составов.

Следует иметь ввиду, что капиллярный подъём воды в песках составляет 0,03-1,1м.; супесях – 1,1-2,0м.; суглинках-2,0-6,5м.; глинах до 12м.

Работы по устройству гидроизоляции следует выполнять в соответствии с требованиями главы СНиП 3.04.01-87, а в случае необходимости в проекте должны быть указаны дополнительные требования к методу и последовательности выполнения работ, обусловленные конкретным проектом гидроизоляции.