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

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;

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.

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.

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.

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).