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: 18987

Скачиваний: 8

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

580

с высоким гидростатическим напором, в ней предусмотрено двухслой-
ное гидроизоляционное покрытие с возможностью вакуумного контро-
ля его герметичности. Также в системе предусмотрено секционирование 
поверхности гидроизоляционной мембраны на изолированные сегмен-
ты с обустройством ремонтно-инъекционной системы. Это позволяет 
локализовать воду в пределах одного сегмента в случае повреждения 
обоих слоев гидроизоляционного покрытия и осуществить ремонт пу-
тем инъектирования в пространство между двумя слоями мембран сме-
си на основе полиуретана, акрилатных полимеров или безусадочного 
водонепроницаемого раствора на основе портландцемента. Ремонтный 
состав легко распределяется по всему пространству карты между двумя 
слоями и восстанавливает герметичность гидроизоляции.

В системе предусмотрено устройство разделительного слоя из гео-

текстиля между гидроизоляционной мембраной и бетонным основани-
ем. Геотекстиль выполняет функции защитного материала, предохраня-
ющего гидроизоляционное полотно от контакта с основанием и меха-
нического повреждения во время производства общестроительных 
работ, а также обеспечивает скольжение гидроизоляционной мембраны 
в случае деформации прилегающих бетонных конструкций.

5.7. Системы изоляции малозаглубленных 
фундаментов 

Общие положения

К малозаглубленным относятся фундаменты с глубиной заложения 

подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта [19]. 
Как правило, такие фундаменты применяются в малоэтажном строи-
тельстве. В отличие от остальных типов фундаментов их сооружение не 
требует значительных затрат, что вызывает экономию основного стро-
ительства в среднем на 15—20 %. Кроме того, малозаглубленные фунда-
менты можно возводить на различных грунтах.

Для России характерны следующие грунтовые условия:
•  каменистые и скалистые грунты, которые не подвержены влиянию 

влаги, не промерзают и не изменяют своих свойств в нормальных по-
годных условиях;


background image

581

•  хрящеватые грунты, представляющие собой смесь песка и глины с 

щебнем и мелким камнем; они плохо размываются водой и достаточно 
надежны для возведения малозаглубленных ленточных фундаментов;

•  песчаные грунты — слабопромерзаемые на незначительную глуби-

ну (50—100 см) грунты, которые обладают высокой скоростью фильтра-
ции воды, хорошо уплотняются и трамбуются; являются хорошим ос-
нованием для малозаглубленных фундаментов;

•  глинистые грунты, содержащие более 30 % глинистых частиц (раз-

мером менее 0,005 мм); при большом количестве влаги глинистые грун-
ты быстро разжижаются, размываются, глубоко промерзают и вспучи-
ваются; глубина промерзания достигает 150 см и более;

•  суглинки и супеси, представляющие собой смесь песка и глины: 

суглинки содержат 10—30 % глинистых частиц, супеси — 3—10 %;

•  торфяные грунты, образовавшиеся в результате осушения болот; 

обладают высоким (до 600 %) водопоглощением.

Особую опасность при возведении оснований малозаглубленных 

фундаментов представляет наличие пучинистых грунтов. К пучинисто-
опасным относятся пески и пылеватые супеси, суглинки и глины, а так-
же крупнообломочные грунты с содержанием в виде заполнителя ча-
стиц размером менее 0,1 мм в количестве более 30 % по весу, промерза-
ющие в увлажненном состоянии. Эти грунты имеют свойство 
увеличиваться в объеме при промерзании.

Увеличение объема водонасыщенного грунта при промерзании на-

зывают морозным пучением. Изменение объема грунта может вызвать 
повреждения фундаментов и надземных конструкций.

При устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых 

грунтах с целью уменьшения глубины промерзания грунта рекоменду-
ется устройство теплоизоляционной защиты.

5.7.1. Теплоизоляционная защита 

 малозаглубленных фундаментов

Для обеспечения теплоизоляционной защиты малозаглубленных 

фундаментов предусматривают устройство вертикальной и горизон-
тальной теплоизоляции. В качестве утеплителя применяют плиты из 
экструзионного пенополистирола.


background image

582

Вертикальная теплоизоляция заключается в размещении XPS плит 

вертикально по внешнему периметру поверхности фундамента и цоко-
ля отапливаемого здания.

Горизонтальная теплоизоляция предполагает размещение XPS плит 

горизонтально в отапливаемых зданиях по их наружному периметру на 
уровне заложения подошвы фундаментов, в неотапливаемых зданиях и 
отдельно стоящих колоннах — под подошвой фундаментов, выходя за 
периметр здания или отдельно стоящего фундамента.

Теплоизолированный малозаглубленный фундамент, или теплоизо-

лированный фундамент мелкого заложения (ТФМЗ), — фундамент на 
естественном основании (столбчатый, ленточный, фундаментная пли-
та), подошва которого находится в слое сезонного промерзания, а сам 
фундамент защищен от выпучивания с помощью плит из экструзион-
ного пенополистирола.

Теплоизоляционной «юбкой» для неотапливаемых зданий и отдельно 

стоящих опор называют часть горизонтальной изоляции, выходящую 
за контур здания или контур фундамента опоры, для отапливаемых зда-
ний — горизонтальную теплоизоляцию за контуром здания, располо-
женную на глубине заложения подошвы фундамента и граничащую с 
вертикальной изоляцией [23].

В качестве ТФМЗ используются фундаменты на грунтовой подушке, 

подошва которых закладывается на глубину 0,4 м в отапливаемых зда-
ниях и 0,3 м — в неотапливаемых зданиях и под отдельно стоящие опо-
ры. Размеры фундамента определяют расчетом согласно СП 22.13330.2011 
[14].

Во избежание «выпучивания» фундаментов (т.е. совместного пере-

мещения подземной и заглубленной конструкции с мерзлым грунтом) 
при сезонном промерзании грунта ТФМЗ включают в себя специаль-
ным образом уложенную теплоизоляцию из XPS плит, позволяющую 
уменьшить глубину сезонного промерзания под подошвой фундамента 
и удержать границу промерзания в слое непучинистого грунта (в грун-
товой подушке), устраиваемого в отапливаемых зданиях непосред-
ственно под подошвой фундаментов толщиной Н, в неотапливаемых 
зданиях и отдельно стоящих опорах — под слоем теплоизоляции, на 
который опирается сам фундамент. Во избежание деформаций фунда-
мента от действия касательных сил пучения пазухи котлованов засыпа-
ются непучинистым грунтом.


background image

583

В качестве материала для устройства грунтовой подушки может быть 

использован песок гравелистый, крупный и средней крупности, а также 
мелкий щебень. В случае необходимости увеличения несущей способ-
ности основания целесообразно применять песчано-щебеночную по-
душку, состоящую из смеси песка крупного, средней крупности (40 %), 
щебня или гравия (60 %).

Устройство подушек и засыпку пазух и траншей следует выполнять 

с послойным трамбованием или уплотнением площадочными вибрато-
рами. При применении щебеночных подушек для предохранения XPS 
плит от продавливания применяют выравнивающий слой песка, превы-
шающий по толщине фракцию щебня в 2 раза.

Для защиты грунтов основания от обводнения поверхностными и 

грунтовыми водами по периметру здания по песчаной подготовке тол-
щиной 5 см на ширину теплоизоляционной юбки устраивается асфаль-
товая или бетонная отмостка толщиной 2—3 см. Отмостка выполняется 
с уклоном от здания 3 %. Кроме того, в грунтовой подушке вблизи ее 
подошвы по всему периметру теплоизоляционной юбки устраивается 
трубчатый дренаж с выпуском в ливневую канализацию.

В отапливаемых зданиях XPS плиты толщиной δ

у

 укладываются вер-

тикально по внешней поверхности фундамента и цоколя здания на вы-
соту не менее 1,0 м от подошвы фундамента и горизонтально за конту-
ром здания на глубине заложения подошвы фундамента на ширину D

h

с образованием теплоизоляционной юбки толщиной δ

h

 по всему наруж-

ному периметру фундамента (кроме углов) и толщиной δ

c

 на углах и 

длиной участков L

c

 по углам здания. Схема укладки теплоизоляции в 

фундаментах отапливаемых зданий приведена на рис. 5.109.

В зависимости от среднегодовой температуры наружного воздуха и 

глубины сезонного промерзания грунта принимают: δ

у

 = 9—16 см; D

h

 =

= 0,3—1,8 м; δ

h

 = 1,8—13 см; δ

c

 = 2,5—20 см; L

c

 = 1,2—3,5 м [24].

В неотапливаемых зданиях (зданиях с температурой воздуха в по-

мещениях зимой, равной или ниже +5 °С) утеплитель укладывается 
только горизонтально под подошвой фундамента в пределах всего зда-
ния и изоляционной юбки, которая выступает за контур здания на ши-
рину D

h

 (1—3 м). Толщина слоя теплоизоляции принимается постоян-

ной и равной δ

h

 (3,5—37 см). Схема укладки теплоизоляции в фундамен-

тах неотапливаемых зданий приведена на рис. 5.110.


background image

584

Рис. 5.109. Схема укладки теплоизоляции в фундаментах отапливаемых 

зданий: 

1 — фундамент; 2 — стена здания; 3 — пол здания; 4 — горизонтальная 

теплоизоляция (XPS плиты); 5 — вертикальная теплоизоляция (XPS плиты); 

6 — защитное покрытие; 7 — песчаная подготовка под отмостку; 8 — асфальтовая 

или бетонная отмостка; 9 — непучинистый грунт; 10 — дренаж; 

11 — теплоизоляция пола

Рис. 5.110. Схема укладки теплоизоляции в фундаментах неотапливаемых 

зданий: 

1 — фундамент; 2 — стена здания; 3 — пол здания; 4 — горизонтальная 

теплоизоляция (XPS плиты); 5 — асфальтовая или бетонная отмостка; 6 — песчаная 

подготовка под отмостку; 7 — непучинистый грунт; 8 — дренаж

На рис. 5.111 представлена схема укладки теплоизоляции в фунда-

ментах зданий с переменным режимом эксплуатации (отапливаемое — 
неотапливаемое).

Под отдельно стоящей или ленточной опорой XPS плиты укладыва-

ются горизонтально непосредственно под подошвой фундамента, вы-
ступая за его контуры на ширину D

h

 (1—3 м), и имеют толщину δ

h

 (3,5—

37 см) (рис. 5.112, 5.113).