Файл: Rumyantsev_B_M_i_dr_Sistemy_izolyatsii_stroitelnykh_konstruktsiy_2016.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2019

Просмотров: 18972

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

535

Физико-механические характеристики геосинтетических 

бентонитовых матов

На современном строительном рынке представлены изделия на ос-

нове бентонитовых глин российских и зарубежных производителей: 
ВОЛТЕКС (Россия), БЕНТОМАТ (Россия), МакЛайн (Италия), НаБенто 
(Германия) и др. Основные физико-механические характеристики гео-
синтетических бентонитовых матов представлены в табл. 5.24.

Таблица 5.24

Физико-механические характеристики геосинтетических 

бентонитовых матов

Показатель

Значение показателя

Марки

ВОЛТЕКС

БЕНТОМАТ

Vo

lt

ex

V

o

lt

ex L*

V

o

lt

exUL

SS100

A

S100

(A

SL100)

A

S50

(A

SL50)

ST

(S

TL)

Толщина при давлении 2 кПа, 
мм, не менее

6,4

5,6

5,2

6,4

6,4(6,6) 5,6(5,8) 5,2(5,4)

Плотность поверхностная, 
г/м

2

, не менее

5100

5100 

(5300)

3800 

(4000)

3300 

(3500)

Масса гранул бентонита, г/м

2

не менее

4800

3500 3000

4800

4800

(4800)

3500

(3500)

3000

(3500)

Разрывная нагрузка в про-
дольном направлении, кН/см

12,50

12,50

12,50

12,50

Относительное удлинение без 
изменения водонепроницае-
мости, %

15

15

15

15

Коэффициент фильтрации 
п ри   з а д а н н о м   д а в л е н и и 
23 кПа и времени выдержива-
ния 12 сут, см/с, не более

1×10

–9

5×10

–9

1×10

–9

5×10

–9

 (в/н)**

Размеры матов: 
длина×ширина, м

40,0×5,0; 5,0×1,15

40,0×5,0

Примечания: * L — материалы, дополнительно снабженные геомембраной из по-

лиэтилена; **(в/н) — водонепроницаем.


background image

536

К достоинствам материалов на основе бентонитовых глин можно от-

нести низкий коэффициент фильтрации, способность к «самозалечива-
нию», простоту технологии укладки, минимальные требования к под-
готовке основания, отсутствие требований к степени вызревания бето-
на, экологичность; к недостаткам — отсутствие стойкости к действию 
фильтрационных вод (размывание), низкую стойкость к хлоридам, 
сульфатам, кислотам и щелочам, замораживанию и оттаиванию, воз-
действию переменного уровня воды, разрушение при загрязнении воды 
углеводородами. Кроме того, бентонитовые маты можно применять 
только при положительном давлении воды [30].

5.3.2.8. Монтируемая гидроизоляция

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 изолируе-
мой конструкцией — анкерами, заделываемыми в бетон. Металличе-
ская гидроизоляция обладает высокой прочностью, водонепроницаемо-
стью при больших давлениях воды и может размещаться как со стороны 
гидростатического напора (положительного давления воды), так и со 
стороны отрицательного давления воды. Такие покрытия весьма дороги 
и трудоемки, поэтому металлическая гидроизоляция применяется огра-
ниченно, например:

•  при большом гидростатическом напоре воды (более 0,3—0,5 МПа);
•  при жестких требованиях к низкой влажности внутренних поме-

щений — менее 30 % (например в архивах, сейфовых хранилищах и т.д.);

•  при гидроизоляции конструкций, подверженных воздействию вы-

соких температур (более 80 °С);

•  при значительных механических воздействиях.
 Металлическую гидроизоляцию устраивают, как правило, с внутрен-

ней поверхности ограждающих конструкций, что дает возможность при 
эксплуатации устранять течи.

Существуют различные варианты устройства металлической гидро-

изоляции:

•  с устройством закладных, к которым крепятся металлические ли-

сты после бетонирования конструкции;


background image

537

•  в виде несъемной опалубки;
•  комбинированного типа (рис. 5.63).

Наружная гидроизоляция должна быть защищена от коррозии со-

гласно СП 28.13330.2012 [18]. Все ее элементы (облицовка, ребра, анке-
ра) назначаются в каждом конкретном случае по расчету на прочность 
с учетом давления воды и давления бетонной смеси на стальную обшив-
ку, используемую как опалубку при бетонировании конструкции, а так-
же цементного раствора, нагнетаемого за стальную обшивку под давле-
нием [10].

Нагнетание тампонажных растворов производят через заранее 

устроенные в металлических листах патрубки под давлением 0,2—
0,3 МПа. По окончании тампонажных работ патрубки заваривают. Со-
единение стальных листов между собой производится сваркой. Верти-
кальные стыки листов на стенах располагают вразбежку не ближе 
500 мм один от другого. Сварные швы должны обеспечивать минималь-
ные температурно-усадочные напряжения, чтобы избежать коробления 
металлического покрытия.

Листовая гидроизоляция из полимерных материалов

Листовая гидроизоляция из полимерных материалов представляет 

собой однослойный ковер из листов толщиной 1—2 мм, соединенных 
между собой сваркой или склеиванием. Крепление листов к изолируе-

Р и с .   5 . 6 3 .   С х е м а   у с т р о й с т в а 
ме та ллической гидроизоляции 
к о м б и н и р о в а н н о г о   т и п а   — 
несъемной опалубки в стенах и с 
закладными деталями в полу: 

1 — 

листы металлической гидроизоляции; 
2 — уголок; 3 — закладная деталь; 4 — 
стальная накладка; 5  —  цементно-
песчаный раствор; 6 — отверстие для 
на гне т а ния цементног о р ас тв ор а 
методом инъектирования под давлением


background image

538

мой поверхности может осуществляться дюбелями, гвоздями, прижим-
ными планками или наклеиванием на мастиках, клеях и т.д. Могут при-
меняться полиэтиленовые листы с анкерными ребрами, которые обе-
спечивают закрепление листов в бетон при бетонировании.

Рис. 5.64. Схема устройства гидроизоляции из профилированных 

полиэтиленовых листов: 1 — профилированный полиэтиленовый лист; 

2 — сборные панели несъемной опалубки; 3 — сварные швы; 

4 — цементно-песчаный раствор М100; 5 — подготовка 

из бетона класса В12,5

Профилированные полиэтиленовые листы устанавливают в опалуб-

ку до бетонирования или наклеивают на сборный элемент с помощью 
полимерсиликатного состава толщиной 10 мм. Между собой полиэти-
леновые листы соединяются стыковыми, нахлесточными и угловыми 
швами [8; 9]. Вариант устройства гидроизоляции из профилированных 
полиэтиленовых листов представлен на рис. 5.64.

5.4. Тепловая защита подземных и заглубленных 
сооружений 

Общие сведения

Установлено, что тепловые потери сооружения через фундамент и 

ограждающие конструкции подземных частей составляют 10—20 % от 
общего объема теплопотерь [30].


background image

539

Теплоизоляция подземных и заглубленных частей зданий и сооруже-

ний является составной частью гидроизоляционной системы. Тепловая 
защита приводит к сокращению теплопотерь, снижению затрат на ото-
пление, обеспечению требуемой и постоянной во времени температуры 
внутри помещения, предотвращению образования конденсата на вну-
тренних поверхностях, улучшению условий работы конструкций, повы-
шению комфортности помещений и т.д. Кроме того, теплоизоляцион-
ный слой предохраняет гидроизоляционное покрытие от температур-
ных и механических воздействий, продлевая срок его эксплуатации.

Серьезной проблемой для подземных частей зданий является мороз-

ное пучение грунтов основания, что в ряде случаев приводит к дефор-
мации конструкции: смерзаясь с внешней поверхностью ограждающей 
конструкции, грунт способен приподнимать ее за счет касательных сил 
морозного пучения. При заложении фундаментов выше глубины про-
мерзания пучинистых грунтов или если в процессе строительства в зим-
ний период фундаментная плита не была утеплена, то под ее подошвой 
возникают нормальные силы морозного пучения. Горизонтальная те-
плоизоляция позволяет уменьшить глубину промерзания грунта и, со-
ответственно, защитить сооружение от деформаций морозного пучения. 

Проектирование тепловой защиты подземных и заглубленных  частей 

зданий и сооружений производится на основании теплотехнического 
расчета согласно СП 23-101—2004 [15]. Теплоизоляция стен подвала 
рассчитывается только для «теплых» подвалов, в которых предусмотре-
на нижняя разводка труб систем отопления, горячего водоснабжения, а 
также труб систем водоснабжения и канализации. При этом необходи-
мо учитывать, что сопротивление теплопередаче подземных ограждаю-
щих конструкций R

0

 должно быть не менее 0,85R

0

тр

 стен надземной части 

здания. Для обеспечения низкого уровня теплопотерь наиболее рацио-
нальным является утепление с наружной стороны стены (рис. 5.65).

Глубину укладки теплоизоляционного слоя на вертикальной части 

фундамента рекомендуется принимать более или равной глубине сезон-
ного промерзания грунта.

Требуемое сопротивление теплопередаче стен подвала над уровнем 

земли принимается равным сопротивлению теплопередаче наружных 
стен здания, которое находится по СП 50.13330.2012 [20] в зависимости 
от значения градусо-суток отопительного периода.