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: 18929

Скачиваний: 8

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

545

Если для армирования железобетонной монолитной фундаментной 

плиты или силового пола планируется применять вязаную арматуру, то 
плиты утеплителя достаточно защитить от жидких компонентов бетона 
полиэтиленовой пленкой толщиной 150—200 мкм, укладываемой в один 
слой. Если для арматурных работ планируется применение сварки, то 
поверх пленки необходимо выполнить защитную стяжку из низкома-
рочного бетона или цементно-песчаного раствора. Листы полиэтилена 
укладывают с перехлестом 100—150 мм на двухстороннем скотче.

Если глубина заложения сооружения находится ниже глубины про-

мерзания грунта, то возможна комбинированная схема защиты гидро-
изоляционного покрытия: на глубину промерзания грунта укладывают-
ся XPS плиты, ниже  — профилированные полимерные мембраны 
PLANTER STANDARD (описание см. в разделе 5.5.2 настоящего посо-
бия) (рис. 5.70).

Плиты из экструзионного пенополистирола, обладая высокими 

прочностными характеристиками, помимо теплоизоляционной выпол-
няют и функцию защиты гидроизоляционного покрытия от механиче-
ских повреждений. Плиты XPS CARBON DRAIN с фрезерованными ка-
навками на поверхности выполняют еще и третью функцию: совместно 
с геотекстильным полотном они успешно работают в качестве пристен-
ного дренажа.

Рис. 5.70. Схема утепления 

подвала на глубину промерзания 

грунта: 

1 — гидроизоляционное 

покрытие; 2 — XPS плиты; 

3 — глубина промерзания грунта; 

4 — профилированная мембрана 

PLANTER STANDARD


background image

546

Теплоизоляция подземных частей зданий в конструкции 
полов холодильных камер, ледовых арен и т.д.

Здания холодильников с отрицательными температурами в помеще-

ниях, возводимые во всех строительно-климатических районах, за ис-
ключением зон распространения вечномерзлых грунтов, должны про-
ектироваться с учетом необходимости предотвращения промерзания 
грунтов, являющихся основанием фундаментов и полов. С этой целью 
применяют системы искусственного обогревания грунтов (электрообо-
грев, обогрев незамерзающей жидкостью), устройство проветриваемо-
го подполья и другие системы защиты. Для увеличения эффективности 

Таблица 5.25

Требуемая толщина теплоизоляционного слоя полов 

на обогреваемых грунтах

Температура воздуха в охлажденных 

помещениях, °С

Требуемая толщина, мм

–1

90

–10

110

–20

160

–30

190

Таблица 5.26

Требуемая толщина теплоизоляционного слоя 

над проветриваемыми подпольями

Среднегодовая 

температура 

наружного воздуха 

в районе 

строительства, °С

Требуемая толщина теплоизоляции перекрытий 

из XPS плит, мм, над проветриваемыми 

подпольями при температуре воздуха в более 

холодном помещении, °С

–30

–20

–10

–5

0° и не 

нормируется

3 и ниже

160

120

110

90

90

3—9

160

140

120

90

90

9 и выше

180

160

140

120

110


background image

547

систем теплоизоляции грунтов применяют плиты из экструзионного 
пенополистирола. Требуемая толщина теплоизоляционного слоя в кон-
струкции полов холодильных камер, ледовых арен и т.п. устанавливает-
ся на основании СП 109.13330.2012 (табл. 5.25 и 5.26).

 5.5. Дренажные системы

Общие сведения

Для защиты подземных и заглубленных частей зданий и сооружений 

от подтопления подземными и поверхностными водами предусматри-
вают дренажные системы (дренажи). Дренажи являются составной ча-
стью гидроизоляционных систем и представляют собой комплекс ин-
женерных сооружений, предназначенных для сбора и отвода грунтовых 
вод от сооружений. Устройство дренажей способствует также упрочне-
нию основания, снижению фильтрационного давления на сооружения, 
защите оснований от размыва фильтрующейся водой.

Создание дренажных систем обязательно в следующих случаях:
•  для эксплуатируемых помещений подземных частей зданий и со-

оружений, расположенных ниже расчетного уровня подземных вод, или 
при превышении уровня чистого пола подвального помещения над рас-
четным уровнем подземных вод менее чем на 500 мм;

•  для эксплуатируемых помещений подземных частей зданий и со-

оружений, расположенных в глинистых и суглинистых грунтах, неза-
висимо от наличия подземных вод;

•  для технических подполий, расположенных в глинистых и сугли-

нистых грунтах, при их заглублении более чем на 1500 мм от поверх-
ности земли независимо от наличия подземных вод;

•  для любых конструкций, расположенных в зоне капиллярного ув-

лажнения, когда условия их эксплуатации связаны с жестким темпера-
турно-влажностным режимом.

Проектирование дренажей выполняют на основании данных гидро-

геологических изысканий конкретного объекта строительства.

В зависимости от расположения дренажа по отношению к водоупору 

он может быть совершенного или несовершенного типа.

Дренаж совершенного типа закладывают на водоупоре. Грунтовые 

воды поступают в дренаж сверху и с боков. В соответствии с этими ус-


background image

548

ловиями дренаж совершенного типа должен иметь дренирующую об-
сыпку сверху и с боков (рис. 5.71).

Дренаж несовершенного типа закладывают выше водоупора. Грунто-

вые воды поступают в дренажи со всех сторон, поэтому дренирующая 
обсыпка должна выполняться замкнутой со всех сторон (рис. 5.72).

Рис. 5.71. Дренаж совершенного типа: 

1 — фильтрующий элемент; 2 — кривая 

депрессии; 3 — уровень грунтовых вод; 

4 — дренажная засыпка; 5 — дренажная 

труба; — водоупор

Рис. 5.72. Дренаж несовершенного 

типа: 

1 — фильтрующий элемент; 

2 — кривая депрессии; 3 — уровень 

грунтовых вод; 4 — дренажная засыпка; 

5 — дренажная труба; 6 — водоупор

Для уменьшения эффекта обводнения грунтов и поступления воды 

к подземным частям зданий и сооружений кроме устройства дренажей 
предусматривают нормативное уплотнение обратной засыпки котлова-
нов и траншей и устройство отмосток у зданий шириной не менее 1 м с 
активным поперечным уклоном от зданий не менее 2 %.

5.5.1. Виды дренажных систем 

Для защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления 

подземными водами применяют пристенные, пластовые и кольцевые 
дренажи (рис. 5.73).

Рис. 5.73. Виды дренажей: 

а — пристенный; б — пластовый; в — кольцевой


background image

549

• Пристенные дренажи применяются для предотвращения подтопле-

ния сооружений, расположенных на водоупоре, препятствуя боковому 
притоку грунтовых вод со стороны, а также дренируя инфильтрацион-
ные воды, накапливающиеся в грунтах обратной засыпки фундаментных 
пазух, траншей и котлованов [7]. Дренажи состоят из вертикальных или 
наклонных дренажных конструкций (песчаных или песчано-гравийных 
отсыпок, плит из фильтрационных материалов, пластиковых профили-
рованных мембран и др.) и трубчатых дрен, уложенных с наружной сто-
роны сооружения и служащих одновременно собирающим и отводящим 
дренажные воды трубопроводом (рис. 5.74). Пристенный дренаж при-
меняется как самостоятельно, так и совместно с другими видами дрена-
жей. Глубина заложения водоприемных и отводящих элементов дрена-
жей определяется заглублением защищаемых конструкций и гидравли-
ческим расчетом и должна быть не менее глубины промерзания грунта.

Рис. 5.74. Схема пристенного дренажа с применением дренажных плит: 

1 — отмостка; 2 — гидроизоляция; 3 — дренажная плита; 4 — грунт обратной 

засыпки; 5 — пол подвала; 6 — разделительная полиэтиленовая пленка; 

7 — бетонная подготовка; 8 — геотекстильное фильтрующее полотно; 

9 — песчано-гравийная обсыпка; 10 — дренажная труба

• Пластовые дренажи применяются при строительстве подземных 

сооружений, возводимых на слабопроницаемых грунтах (с коэффици-
ентом фильтрации К

ф

 ≤ 5 м/сут), а также при наличии под фундаментом