|
Гидроизоляция подземных объемов

Использование геомембран при гидроизоляции подземных сооружений. Гидроизоляция фундаментов.

В последние годы в современной строительной промышленности большое внимание
уделяют обеспечению качественной гидроизоляции всех элементов здания, и в
первую очередь гидроизоляции фундаментов. Необходимость в надежной
гидроизоляции фундаментов, а так же цокольных этажей объясняется наличием
вместительных подвальных помещения с различной функциональной нагрузкой. Чаще
всего в проекты современных зданий включают гаражи, подземные стоянки,
магазины, а иногда и жилые площади. Кроме необходимости не допустить проникновение
влаги в подвал новостроек перед специалистами по инженерно-геодезическим
работам так же стоит задача по защите несущих железобетонных конструкций от
фильтрации грунтовыми водами и предотвращение их коррозийных изменений.
Правильным решение этих проблем будет использование качественных геосинтетиков
в гидроизоляции фундаментов стоящегося дома. В целях правильного проведения
работ рекомендуем Вам обратиться в компанию "Гидрокор" к специалистам
в области гидроизоляции фундаментов. Созданная руками профессионалов из надежного геосинтетического материала
гидроизоляция, станет гарантией долговечности вашего проекта.
Обычным материалом для гидроизоляции фундаментов служил битум, на
сегодняшний день уже потерявший свою актуальность. В последние годы в России
при строительстве подземных сооружений успешно используется непрерывная
гидроизоляция с применением геосинтетических материалов – геомембран. Такая
гидроизоляция не предусматривает внешнего постоянного дренажа и выполняется по
замкнутой и непрерывной схеме “бассейна”, это позволяет надежно герметизировать
конструкционные швы, в том числе в местах стыка фундамента и стен при высоком
уровне грунтовых или талых вод.
Первый объект, где для гидроизоляции подземной автостоянки была использована
геомембрана – жилой комплекс на набережной Робеспьера в Санкт-Петербурге,
выполненный петербургской компанией «Гидрокор». В дальнейшее геомембраны
успешно использовались при устройстве гидроизоляции многих объектов, в том
числе таких уникальных, как 6-ти этажная подземная автостоянка
многофункционального комплекса “Царев сад”, Софийская набережная, Москва, где
напор грунтовых вод составлял 16
м., 5-ти этажная подземная автостоянка пятизвездочного
отеля «Ritz Callton», на Тверской, 5-ти этажная подземная автостоянка
пристройки к Торговому комплексу ЦУМ и др.
Согласно функциональной нагрузке подземного сооружения, технологии его
строительства, а также противопожарных или особых требований используются
геомембраны следующих типов:
- VFPE/HDPE – мембрана,
мембрана изготовленная из полиэтилена низкой плотности,
- PVC – мембраны из
поливинилхлорида
- TPO мембраны из
термопластичных полиолефинов
Сочетание важнейших эксплуатационных свойств геомембран (табл. 1), в первую
очередь высокая деформируемость, прочность в широком диапазоне температур,
значительная морозостойкость и химическая стойкость к различным по составу и
концентрациям жидким средам, зачастую обеспечивают единственно возможное
решение.
Об этом свидетельствует опыт использования геомембран в качестве
гидроизоляции при строительстве тоннелей по технологии НАТМ (Новоавстрийский
тоннельный метод), который насчитывает десятилетия.
Таблица 1
Технические характеристики полимерных геомембран
|
| Показатель/геомембрана |
Метод испытания |
Ед. изм. |
HDPE |
LLDPE
(VFPE) |
PVC |
TPO |
| Диапазон толщин |
UNI 8202/6 |
мм |
0,5-3,0 |
0,5-3,0 |
0,25-2,0 |
1,0-4,0 |
| Плотность материала |
ISO 1183 |
кг/м³ |
940 |
930 |
1 300 |
1 |
| Разрывная сила |
UNI 8202/8 |
МПа |
26 |
26 |
16 |
11 |
| Относительное удлинение при разрыве |
DIN EN ISO 527-3 |
% |
700 |
800 |
300 |
600 |
| Предел текучести |
UNI 8208/8 |
% |
9-13 |
– |
– |
– |
| Прочность на прокол |
EN ISO 12236 |
кН |
0,3-0,95 |
0,3-0,95 |
– |
– |
| Гибкость при отрицательной температуре |
|
С° |
-70 |
-70 |
-30 |
-50 |
| Стабильность размеров |
DIN EN ISO 14632 |
% |
2 |
2 |
3 |
0,2 |
| Технический норматив |
|
|
GRI-GM-13 |
Спецификации производителя |
В общем случае конструкция гидроизоляция вертикальных стен и фундаментной
плиты включает:
- Подкладочный слой
геотекстиля, плотностью не менее 600 г/м2 . Геотекстиль снижает требования
к выравниванию бетонной подготовки под фундаментной плитой, защищает
геомембрану от повреждений и служит надежным внешним фильтром для
предотвращения развития суффозии в случае отдельных протечек, вызванных не
выявленными в процессе повреждениями мембраны.
- Гидроизоляционный слой из
геомембраны толщиной не менее 2,0 мм.
- Защитный слой геотекстиля,
плотностью не менее 600 г/м2 служит для защиты мембраны от повреждений при
бетонировании прижимной стены.
Надежную защиту гидроизоляции фундаментной плиты в процессе ее возведения
обеспечивает бетонный армированный защитный слой толщиной не менее 60 мм.
При строительстве сооружений в особо сложных геологических условиях
гидроизоляция выполняется в сочетании с внутренним страховочным дренажным слоем
или с системой посекционного подавления возможных течей.
В случае локального необнаруженного повреждения гидроизолирующего слоя
страховочный дренажный слой позволяет отвести просачивающееся через дефекты
гидроизоляции (отфильтрованное внешним защитным слоем из геотекстиля) небольшое
количество воды в водосборные приямки внутренней системы пожаротушения,
оборудованные насосами и размещенные над защищенной гидроизоляцией фундаментной
плиты. Кальматация внешнего защитного слоя геотекстиля не только предотвращает
развитие суффозионных процессов, но и приводит к снижению течей.
Система посекционного подавления возможных течей позволяет устранить
локальные незначительные фильтрации воды в секциях, а также наиболее
ответственных и уязвимых узлов в процессе эксплуатации сооружения. Такая
ремонтопригодность конструкции гидроизоляции позволяет обеспечить
долговременную контролируемую водонепроницаемость всего сооружения, и что
наиболее важно - наиболее ответственных и уязвимых узлов.
Одним из важных преимуществ геомембран является система пооперационного
контроля качества работ. В соответствии с нормативами Международного института
геосинтетиков (GRI) и Международной ассоциацией инстоллеров геосинтетики (IAGI)
предусматривается 100% неразрушающего контроля качества выполнения работ.
|