Гидроизоляция подземных сооружений стена в грунте

Обновлено: 08.05.2024

Гидроизоляция подвала при устройстве "стены в грунте".

Какие решения существуют для гидроизоляции подземной части здания ограждением из БСС (буросекущиеся сваи).
Конструктивные особенности:
1. В здании два подземных этажа. Фундамент и плита перекрытия упираются в стену в грунте (могут сдернуть оклеечную изоляцию при осадке здания.)
2. Проектом предусмотрена монолитная стена по периметру подвала вдоль и вплотную к "стене в грунте".
3. Глубина подвала 9 метров, вода на глубине 4м от поверхности земли.

П.С. Проектировщик предлагает ограничится водонепроницаемым (W8) бетоном для монолитной стены и рулонной изоляцией под фундаментом с гидрошпонкой между стеной и фундаментом. Думаю, на практике это будет означать длительную борьбу с протечками по окончании строительства подземной части.

Какие есть варианты?

Обследование (влагометрия) проектирование

Соберите нагрузки на гидроизоляцию (водяного столба (постоянную и периодическую), величины смещений, давление под подошвой, давление на торцы дисков жесткости, осадки, смещения в деформационных щвах в трех направлениях, от автотранспорта на стилобате, трещиностойкость изолируемых конструкций, корнестойкость и т.д.). Учтите коррозионную активность грунтов и подземных вод.
По этим данным подберите тип и марку гидроизоляционного материала.
Затем начните проектирование с разработки компенсаторов в деформационных швах.
Потом совсем легко:
-узлы гидроизоляции под фундаментом, на кровле стилобата и по поверхности стене подземной части;
-узел гидроизоляции фундамента под башенный кран и в местах лифтовых приямков;
-узлы гидроизоляции сопряжения торцов фундаментной плиты, плит перекрытий и покрытия стилобата с ограждением котлована;
-узел гидроизоляции оголовка водосборного зумпфа;
-узел сопряжения гидроизоляционного ковра с цоколем здания;
-узлы герметизации мест пропуска инженерных сетей и коммуникаций через гидроизоляционный ковер;
-чертежи по технологии устройства гидроизоляционного покрытия;
-ну еще 5-6 узлов по месту.
-пояснительная записка.

Вот и все! Дело в шляпе и не надо платить. А то в ДАР/ВОДГЕО ТАКИЕ деньги просят!

ТЕХОРГСТРОЙ, что это было? Это сарказм такой?

Я всего лишь спрашиваю у опытных людей, обитающих тут, какую принципиальную схему гидроизоляции они предпочли бы при вводных данных. И от какой бы точно отказались.
Не надо тут пенять на жадность и нежелание заказывать спецпроект по гидроизоляции, это тема совершенно другого разговора, хотя я с удовольствием обсудил бы целесообразность таких спецпроектов.

Может кто-то выскажется более конструктивно? Ведь кто-нибудь строил или проектировал что-то подобное? Как решали?
П.С. Осадка здания по расчету - 4-5 см.

Последний раз редактировалось Сава, 07.09.2011 в 18:33 .

Обследование (влагометрия) проектирование

Нет никакого сарказма.
Просто Вы задали некорректный вопрос и хотите иметь КОНКРЕТНЫЙ ответ. Так не бывает.
Как писалось выше, при выборе гидроизоляции необходимо учесть ВСЕ факторы, а не их часть. Иначе потечет.
Да. Такие проекты неоднократно выполнялись. При этом были решены многие задачи: от изучения фактических механических свойств гидроизоляционных материалов, до разработки конструкций плоскостей скольжения (в местах опирания "стены в грунте" на торцы дисков жесткости) с испытанием на разные нагрузки и смещения. Но уверяю Вас, что такой труд НИКТО просто так не выложит. Предлагаю заказать работу специалистам.
В качестве совета могу рекомендовать наружную гидроизоляцию. Поскольку бетон повышенной водонепроницаемости требует повышенной трещиностойкости, а значит и более густого армирования, что экономически бывает не выгодно. Кроме того, у Вас имеются деформационные швы, которые тоже надо изолировать.
С уважением.

Попробую задать корректный вопрос.
При похожих исходных данных по зданию кто с какой гидроизоляцией сталкивался? При проектировании либо при строительстве. И как она потом себя вела?

ТЕХОРГСТРОЙ, я не прошу конкретных узлов и материалов. Если не трудно, поясните что имеете ввиду под "наружной гидроизоляцией" и "деформационными швами".

Правильно проектировщики говорят.У нас сборная стена в грунте была и такие же условия. 600 мм стена в грунте + гидроизоляционная мембрана сика трокал + стена подвала 300 мм.Стоит не течет igr, т.е. у вас-то как раз гидроизоляция выполнялась мембраной? А они предлагают ограничится одной стеной, вот что смущает. Может не уточнили.У нас , насколько помню, была мембрана+тканевая сетка + еще мембрана.Но тоже она хреновя - при монтаже арматуры ее протыкали Посмотрите узлы - подземный паркинг, только стена в грунте обычная

Обследование (влагометрия) проектирование

САВА ". я не прошу конкретных узлов и материалов. Если не трудно, поясните что имеете ввиду под "наружной гидроизоляцией" и "деформационными швами". "

Наружная гидроизоляция - классификация гидроизоляции по месту ее расположения относительно защищаемых конструкций. То есть, расположенная СНАРУЖИ, со стороны восприятия гидростатического воздействия. Также может располагаться ВНУТРИ конструкции или даже изнутри интерьера подземного сооружения.
Деформационные швы - швы между смежными конструкциями (фундаменты, стены, плиты перекрытия) испытывающими взаимные перемещения вследствие разности осадок фундаментов или температурного линейного расширения.
Проектирование начинают с разработки узлов деформационных швов. В них гидроизоляция должна воспринять гидростатическое давление и передать это усилие на какую-либо конструкцию.
В Вашем случае все веселее, поскольку имеются зоны опирания "стены в грунте" на диски жесткости (торцы плит перекрытия) работающие не только на приличное давление (сжатие), но также испытывающие взаимное смещение. Значит надо организовывать "плоскость скольжения", чтобы сохранить в целости гидроизоляционный ковер. Следовательно, надо посчитать сдвигающие усилия, усилие выдергивания каких-то анкеров, удерживающих гидроизоляцию на конструкции, знать коэффициенты трения различных нетвердых и твердых тел между собой, знать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ технические и механические свойства гидроизоляционных и других "системных" материалов.

igr, я уточнял, именно никаких мембран и ничего подобного. Все функции гидроизоляции возлагаются на бетон. В Вашем случае, посмею предположить, 2 мембраны, разделенные тканевой сеткой, должны были обеспечить плоскость скольжения, о которой упоминал товарищ ТЕХОРГСТРОЙ.
igr, А под фундамент что клали? Такую же мембрану? С другой гидроизоляцией её можно стыковать как-то?

Мазера, посмотрел. Внушает. Есть вопрос. Из описания материала "Vandex CRS RM 05" не понятно, как он применяется на внутренних углах. Под него выполняется штроба? Или просто укладывается в угол? И главное, каков результат? Воду держит? Мне, честно говоря, представляется затруднительным качественная обработка ВСЕХ швов таким образом.

Из описания материала "Vandex CRS RM 05" не понятно, как он применяется на внутренних углах. Под него выполняется штроба?

Да, штраба 30х30мм + обязательно ВВ75Е (Е - значит эласичный) полосой шириной мин 300 мм по шву

Гидроизоляция подземных сооружений и частей зданий

Гидроизоляция любых поверхностей под землёй ниже уровня грунта, нужна для их защиты от воздействия:

  1. Воды – Проникновение воды в элементы конструкции, таких как бетон и кирпич, постепенно их разрушают.
  2. Агрессивной среды – В грунтовых и других водах есть примеси и минералы которые при контакте с бетоном его разрушают.

Подземную гидроизоляцию наносят на ту часть здания или любого другого сооружения, которая находится ниже уровня ноль или ниже уровня земли. Эти подземные части конструкции более подвержены воздействию воды и влаги.

Подземная конструкция здания или любого другого сооружения требует выполнения качественной гидроизоляции. Строительные нормы определяют её как обработку поверхности или части конструкции для предотвращения воздействия влаги, агрессивной среды или воды на строительный материал, из которого построено сооружение. Задача изоляции, также, предотвратить прохождения воды под гидростатическим давлением внутрь конструкции.


Какие конструктивы находящиеся под землёй, подлежат гидроизоляции:

  1. Фундаментная плита
  2. Стены Фундамента
  3. Холодные швы бетонирования
  4. Места ввода коммуникаций

Все элементы строения, находящиеся под землёй, требуют защиты с использованием гидроизоляции и это вне зависимости от того находиться ли здание вместе с низкими или высокими грунтовыми водами, так как влажность проникает в грунт не только из-под земли, но и с поверхности – дождевая вода и вода образованная в результате таяния снега. Влажный и напитанный водой грунт в свою очередь, отдаёт всю влагу в бетон, кирпич или блок из которого сделан фундамент и стены здания или дома, что при отсутствии хорошей изоляции приводит к разрушению и протечкам.

Важно: Касательно наличия грунтовых вод, не стоит забывать то, что под землёй проходят достаточно много водных каналов и ручьёв, и если сегодня у вас низкие грунтовые воды, то это не значит, что так будет всегда. И при проектировании сооружений, надо это учитывать. Например, нередко случаются ситуации, когда вблизи вашего дома или здания, начинают вести строительные работы, например, по возведению нового дома, тем самым нарушают подземное пространство и то как проходят там вода. В результате та самая вода появляется в подвальной части вашего строения.

Если гидроизоляция подземной части здания сделан с нарушениями, то вас могут ждать следующие последствия:

  • Затопление помещений – Если в вашем здании есть подвал или подземный паркинг, то при отсутствии должной гидроизоляции стен ниже уровня грунта вода может попасть снаружи внутрь и привести к образованию воды в эксплуатируемых помещениях. Это обстоятельство может повредить существующею отделку, имущество и т.д…
  • Трещины в стене и фундаменте – При отсутствии надёжной гидроизоляции, влага впитывается в основание из бетона или другого материала, а затем из-за перепада температур, зимой замерзает, а весной оттаивает, что приводит к образованию микротрещин, пор и пустот в бетоне. Образовавшиеся микротрещины с каждым годом растут и спустя некоторое время могут перерасти в серьёзную трещину ремонт которой обойдётся немалых денег.
  • Плесень и грибок опасный для здоровья – Когда подземная влага с внешней стороны впитывается в фундамент, она может образовывать влажное пятно внутри. Из-за чрезмерной влажности на стенах образуется грибок и плесень. Они разрастаются и угрожают здоровью человека.





Проектирование гидроизоляции подземных сооружений и частей зданий

Выбор подходящей гидроизоляции для вашего конкретного проекта или конструкции не всегда является очевидным выбором. Чтобы сделать правильный выбор при проектировании, необходимо рассмотреть широкий спектр вопросов.

Вопросы, подлежащие рассмотрению, должны включать в себя:

Важно: Защита подземной части сооружения или здания нужна не только для защиты от проникновения жидкой среды внутрь самого сооружения, ну и для предотвращения его дальнейшего разрушения. Бетон, кирпич, газобетонные блоки и т.д…, это все материалы, которые впитывают в себя влагу, которая в свою очередь, при смене температуры и климатических условий, расширяется, сужается и имеет негативное воздействие на эти материалы, что, без должной защиты, со временем приведёт к разрушению и образованию трещин.

Схема устройства подземной защиты и гидроизоляции:


Виды подземной гидроизоляции

Сегодня существует достаточно много различных видов гидроизоляционных покрытий. Для каждого случая необходимо подбирать свой вид изоляции.
Основные виды гидроизоляции, применимые для защиты подземной части строения и других конструкций:

Снаружи – первичная гидроизоляция:

Изнутри – вторичная гидроизоляция и ремонт:

  • Инъекционная гидроизоляция – Инъекционные смолы или гели нагнетаются в швы, трещины или тело конструкции под давлением с использованием специального оборудования.
  • Вуальная гидроизоляция – Это когда изоляционный состав инъектируеться изнутри, за стены или проблемные места, тем самым образуя защитную плёнку между грунтом и стеной.
  • Проникающие составы – Этот вид изоляции, проникает в структуру бетона благодаря обильному увлажнению. При проникновении в основание образуется защитная плёнка, не дающая воде пройти внутрь. Данный вид защиты от воды мало эффективен и подходит исключительно для стен из качественного бетона, что сегодня можно встретить достаточно редко.
  • Полимерцементная изоляция, работающая на отрицательное давление воды – Составы которые держат давление воды снаружи внутрь.



Инъекционная гидроизоляция подземных сооружений и частей здания:

Метод инъектирования это один из самых действенных методов гидроизоляции, применяемых изнутри помещения. Этот метод идеально подходит для ремонтных работ и остановки протечек в подземной части дома или здания, когда к его стенам нет доступа с внешней стороны. При выполнении инъекционных работ полиуретановая смола проникает во все микротрещины, пустоты и поры бетона или другого основания, расширяется, выдавливает оттуда влагу и заполняет их гидрофобным составом.

Инъекционная гидроизоляция, также применяется для:

  1. Герметизации швов – Швы это самое слабое место в любой конструкции и именно они начинают пропускать воду в первую очередь. Для их герметизации используется метод инъектирования. Полиуретановая смола закачивается внутрь шва, тем самым заполняя все пустоты и останавливая воду.
  2. Герметизация мест ввода коммуникаций – Если в местах ввода подземных коммуникаций или труб есть протечки, то их можно остановить с помощью инъекции. Гидроизоляция основания из бетона, блоков ФБС и кирпича – При закачивании полиуретановой смолы в тело конструкции она заполняет все пустоты и разрушенные участки и не даёт воде и влаги пройти внутрь.
  3. Герметизация трещин – Трещины расшиваются, туда уплотняется специальный герметик, а затем инъектируются.
  4. Отсечная гидроизоляция – Инъекцию можно применить для восстановления нарушенной или невыполненной отсечной гидроизоляции. Этот метод защиты способен предотвратить подъём капиллярной влаги снизу фундамента вверх.


Подземные гидроизоляционные материалы

От выбора изоляционного материала и вида гидроизоляции будет зависеть долговечность и надёжность защиты вашего здания, дома или сооружения от воды. В каждом виде или методе защиты от влаги есть большой выбор материалов и их производителей, вот некоторые из них:

  • Технониколь Фундамент – Наплавляется на все сооружения ниже уровня земли с помощью горелки. Наносится минимум в 2 слоя, чтобы перекрыть швы между листами.
  • ПВХ мембрана Sika.
  • Жидкая резина FlexLock – Наноситься вручную или при помощи холодного напыления. При монтаже образует бесшовное, эластичное покрытие с 100% сцеплением к поверхности. Этот материал идеально подходит для гидроизоляции фундаментов, стен, подземных бетонных сооружений.
  • Полиуретановые мастики PolyFlex .
  • Инъекционные составы HydroInject.
  • Полимерцементные мастики HydroPaz .

Материалы для гидроизоляции подземных сооружений и строений: Как правильно их выбрать и не ошибиться?

Ассортимент подземных изделий и решений очень большой. Многие производители предлагают несколько продуктовых линий, каждая из которых имеет собственную специализацию, характеристики и подходит для определённых участков работ. Например, для подземной ровной бетонной стены применяется один материал, а для сооружения из кирпичных вставок или технологических отверстий другой.

Вот некоторые рекомендации:

Для гидроизоляции той части конструкции или сооружения, которая находится ниже уровня ноль, лучше всего подойдут материалы обладающие следующими преимуществами:

Один из таких материалов это жидкая резина по типу FlexLock от Немецкой компании Hydro. В отличие от распространённых наплавляемых и ПВХ мембран, жидкая резина после нанесения не имеет швов и стыков. После нанесения на конструкции получается однородная эластичная мембрана с 100% адгезии (сцеплением) к поверхности.

Важно: Производитель гидроизоляционных работ отвечает за гарантию от проникновения воды и протечек. При выборе материала обратите внимание на гарантию, предоставленную подрядной фирмой, чем больше гарантия на определённую технологию, тем она надёжней.

Услуги по гидроизоляции подземных сооружений

При выборе защитного состава лучше всего проконсультироваться со специализированной организации, занимающееся непосредственно гидроизоляции и использующей разные методы и виды (если организация специализируется только на одном методе изоляции, то она скорее всего, будет рекомендовать именно его). При выборе не рекомендуется консультироваться с производителем конкретного гидроизоляционного материала, так как производители, всегда будут рекламировать свой продукт и утверждать, что именно он самый хороший и подходит в любых ситуациях (им же надо его продать). Для получения правильной консультации лучше всего вызвать на свой объект представителя специализированной организации, чтобы он смог самостоятельно посмотреть на ваш конструктив. Именно профессионал сможет правильно оценить, какие гидроизоляционные составы лучше всего использовать.

Важно: Долговечность подземного покрытия, зависит не только от самого продукта, но и от качества его нанесения или монтажа.

Рекомендации при выборе подрядчика для подземной гидроизоляции:

Стоимость гидроизоляции подземных сооружений и конструкций

Указанные цены и стоимости предварительные. Для получения окончательной цены и стоимости сметы необходимо обратиться к нам по телефону, электронной почте или вызвать нашего инженера для обследования вашего объекта.

Гидроизоляция зданий и сооружений

Не стоит доверять, такую важную работу как устройство гидроизоляции здания, кому попало, даже тому, кто строит само здание. Электрику должны делать электрики, вентиляцию Вентиляционщики, а гидроизоляцию гидроизоляционщики, а точнее фирма чья непосредственная специализация это гидроизоляция. При выборе подрядчика для выполнения работ по устройству гидроизоляции стоит выбрать крупную компанию с опытом работ и солидным портфолио. В противном случае вы рискуете будущими протечками и серьёзными финансовыми потерями, так как для ремонта гидроизоляционного слоя, вам придётся откапывать строение (если речь идёт о протечках в подвале или цоколе) или вскрывать кровельный пирог (если речь идёт о протечках кровли).

Проектирование гидроизоляции зданий и сооружений

Строительство любого здания, требует гидроизоляцию, различных его частей и это надо учитывать ещё на этапе проектирования. Делают гидроизоляцию на всех этапах сооружения, от закладки фундамента до обустройства кровли. Гидроизоляция сохраняет строение от разрушительного воздействия влаги, попадающей на него из внешней среды. При проведении проектных работ проектировщики определяют, какой вид гидроизоляции будет использован в той или иной части здания. Это определение зависит от множества факторов, в том числе от уровня грунтовых вод, метода строительства, особенностей сооружения и т.д..

Гидроизоляция разделяется на несколько категорий. Каждая категория предназначена для определённого типа обустройства и конкретных целей использования. В категориях учитываются используемые материалы, и их место применения.

Изоляция бывает внутренней и внешней по месту её использования. Внутренняя защищает дом от сырости внутри. Внешняя – от атмосферных осадков: дождя, снега, а также от грунтовых вод.
Гидроизоляционные изделья разделяются также на первичные и вторичные. Первичные используются при постройке сооружения и закладываются в проект. Вторичная изоляция применяется во время ремонта, в том случае, если рабочие свойства первичной изоляции уже не отвечают технологическим требованиям.

Самые распространение ошибки при гидроизоляции здания

  1. Использование дешёвых материалов – дешёвые системы, быстро приходят в негодность и требуют замены, что влечёт за собой, достаточно большие финансовые потери.
  2. Привлечение не специализированной в гидроизоляции, профессиональной компании – если устройством изоляции или её ремонтом, занимаются непрофессионалы, то вам не поможет даже использования самого дорогого материала, так как его просто неправильно, не по технологии или халатно смонтируют, что несомненно повлияет на её качество и срок службы.
  3. Использование неправильно выбранных гидроизоляционных систем.

Отсутствия у здания, хорошей гидроизоляции, может привести к следующим последствиям:

  • Попадания влаги и воды внутрь строения и затопления помещений;
  • Повреждения элементов отделки и их последующий ремонт;
  • Разрушения бетона или другого материала, из которого сделаны стены или фундамент, с последующем образованием трещин разного диаметра и угрозы для цельности сооружения;
  • Дорогостоящей ремонт с возможным откапыванием здания по периметру, демонтажем кровельного пирога и т.д…
  • Полная замена гидроизоляционного покрытия, так как в большинстве случаев, локальный ремонт невозможен.
Важно: При проектировании здания, уделите особое внимание разделам, связанным с гидроизоляции, нанимайте проверенных специалистов и не экономьте на материалах – правильный выбор гидроизоляционного материала поможет в будущем избежать разрушений и протечек, что сэкономит вам большую сумму денег на ремонт.

Виды гидроизоляции

Когда вы выбираете, то как защитить ваше здание от проникновения в него воды, вы обязательно должны изучить все возможные технологии гидроизоляции, виды материалов, их преимущества и недостатки.

Каждая технология обладает своими сильными сторонами и слабыми. Сегодня самыми популярными видами гидроизоляции являются следующие методы:

  1. Жидкая резина
  2. Рулонная или наплавляемая изоляция
  3. Монтируемая или мембранная
  4. Полимочевина
  5. Проникающего типа
  6. Обмазочная

Жидкая резина

Одна из самых известных мировых технологий используемых при гидроизоляции подземных сооружений и частей зданий . Жидкая резина — это материал состоящей из модифицированного битума и латекса. Сегодня гидроизоляцию жидкой резиной практикуют во всём мире. ЖР производят в основном в США и Европе. Некоторые жидкие резины производятся на территории РФ, но в основном из иностранных компонентов, так как в России нет производства нужного латекса.



Рулонная или наплавляемая изоляция

При использовании этой технологии битумные рулоны различной модификации наплавляются на основания с помощью огня. Наплавляемая изоляция — это один из самых популярных в России способов устройства гидроизоляции крупных промышленных зданий, но в основном не из-за его высокой эффективности, а из-за относительно недорогого бюджета необходимого для его монтажа. В России самый известный производитель наплавляемых мембран это компания Технониколь.


Монтируемая или мембранная

Когда мы говорим, о мембранной изоляции мы в основном имеем в виду различные марки ПВХ и ТПО мембран.
Поливинилхлоридные (ПВХ) мембраны предназначены для устройства защиты фундаментов, фундаментных плит и стен подвала. ТПО (термопластичные полиолефиновые) мембраны предназначены для устройства гидроизоляции крыш.
Сегодня этот метод теряет популярность, так как качественные ПВХ и ТПО мембраны стоят дорого, а их эффективность по сравнению с жидкой резиной или полиуретановой гидроизоляции очень низкая, так как мембраны в отличие от ЖР и полиуретана имеют швы и не имеют адгезии к основанию.



Полимочевина

Полимочивина это синтетические полимеры, содержащие в главной цепи фрагменты мочевины. Сегодня одно из применений этому материалу является гидроизоляция. При нанесении изоцианатный и аминный компоненты, подающиеся дозирующими насосами, смешиваются непосредственно в распылителе и реакционная смесь наносится на поверхность, где и происходит полимеризация. Гидроизоляция полимочивиной это очень хороший способ защиты, но и очень дорогой. Для сравнения полиуретановая гидроизоляция обладает практически теми же качествами, но стоит в разы дешевле.


Проникающего типа

Этот вид изоляции основан на проникающих свойствах специальных гидроизоляционных смесей. Пенетрирующие смеси применяются для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций. В основном речь идёт о подземных бетонных сооружениях. Материалы этого типа, при обильном увлажнении бетона проникают в его структуру, образовывая защитную сеть, однако на практике это мало где работает, так как в большинстве случаев протечки происходят в проблемных пористых участках бетона, где подобный материал просто не работает.

Схема работы проникающей гидроизоляции

Схема работы проникающей гидроизоляции

Инъекционная

Бетон, кирпич или любой другой материал, из которого сделаны стены или фундамент здания, защищается от проникновения воды с помощью нагнетания внутрь этого состава специальной полиуретановой смолы различной вязкости или инъекционного эластичного геля. Инъекционная гидроизоляция это один из самых действенных методов для устранения протечек и герметизации различных конструктивов изнутри здания. Эта технология отлично подходит для решения проблем с холодными швами и трещинами.

Инъекционная гидроизоляция трещин

Схема: Инъекционная гидроизоляция трещин

Инъекционная гидроизоляция схема работы

Инъекционная гидроизоляция схема работы

Обмазочная

Самый популярный обмазочный материал — это мастика на основе битума. Стены и другие элементы здания обмазывают специальной битумной мастикой в два или три слоя. Эффективность такой защиты зависит от качества битумно модифицированной мастики, однако в большинстве случаев это составы низкого качества, которые не смогут защитить ваше сооружения от воды больше 2-3 лет.


Методы гидроизоляции отдельных элементов зданий и сооружений

Обязательной гидроизоляции подлежат следующие части дома:

  1. Фундаментная плита
  2. Ленточный фундамент
  3. Стены фундамента, в подземной части (ниже уровня грунта)
  4. Ввода коммуникации
  5. Холодные швы (при заливке бетона)
  6. Деформационные швы
  7. Кровля
  8. Любые подземные сооружения

Используемый защитный материал, закладывается проектировщиками на этапе проектирования. При этом важно отметить что, для каждой части или элемента строения, необходимо применить соответствующей ему метод гидроизоляции – для фундамента, гидроизоляционный материал, сделанный специально для фундаментов, а, например, для кровли, материал, сделанный специально для использования на кровли. Это важно, так как, например, фундамент или стены фундамента, находятся под землёй и в отличие от сооружений кровли, они подвержены воздействию агрессивной среды, соответственно используемые гидроизоляционные материалы в этой части, должны быть стойкие к данному воздействию.


Гидроизоляция стен здания снаружи

Гидроизоляция любого сооружения, выполняется первым делом снаружи, так как именно нахождения защиты снаружи бетонных, кирпичных или любых других элементов, решает корень проблемы, тем что не даёт влаге, воде и агрессивной среде воздействовать на те или иные элементы. Ремонт, гидроизоляции, также рекомендуется выполнить снаружи сооружения, а не изнутри, потому что при устройстве внутреннего ремонта, невозможно решить корень проблемы, и остановить воздействия воды на бетон или другой материал, из которого сделаны стены, перекрытия и другие части строения.

Гидроизоляция подвала и подземных частей зданий и сооружений

Любые подземные части сооружения из бетона, которые находятся под землёй, должны быть покрыты гидроизоляции, в противном случае они будут подвержены проникновению влаги и воды, а также воздействию агрессивной среды, что в итоге приведёт к их разрушению. Бетон, кирпич и другие подобные материалы, реагируют на воду как губка – они её впитывают. Таким образом, все сооружения и части здания, которые находятся под землёй, будут впитывать в себя влагу, которая будет замерзать при падении температуры ниже нуля, и оттаивать при повышении температуры, что в итоге приведёт к образованию пор и трещин в бетоне, в части которая находится под землёй, что приведёт к его разрушению и/или проникновению воды в внутрь, если за бетонной стеной имеется помещение.

Важно: при строительстве вашего здание уделите особое внимание гидроизоляции плиты фундамента и стен фундамента – в будущем это сэкономит вам много денег на ремонт.

Гидроизоляция пола в подвале или цоколе

До того как на пол в подвале будут нанесены отделочные элементы необходимо выполнить его гидроизоляцию. Для этой цели можно использовать как рулонные наплавляемые мембраны, так и обмазочные материалы. Все наносимые на пол изоляционные материалы необходимо прижимать, так как они не работают на отрицательное давление воды снаружи внутрь. Прижимной эффект можно добиться устройством стяжки на полу. Исключением являются полимерцементные двухкомпонентные составы по типу HydroPaz , так как они да выдерживают отрицательное давление воды.

Гидроизоляция фундамента зданий

Для устройства гидроизоляции фундамента здания, можно использовать следующие материалы:

Самый популярный способ устройства защитного барьера и гидроизоляции фундамента в 2020 году, это метод нанесения двухкомпонентной жидкой резины , по типу FlexLock от Немецкой компании Hydro. Жидкая резина, это битумно-латексная эмульсия, реагирующая со вторым компонентом, при попадании на поверхность. Этот материал подходит для гидроизоляции всех подземных частей здания, а также для защиты любых бетонных сооружений, от воздействия воды и агрессивной среды, в той части, которая находится под землёй. Жидкая резина, наноситься с помощью холодного напыления, и образует на поверхности, однородную мембрану, без швов и с 100% сцеплением с поверхностью. Эластичность жидкой резины, имеет коэффициент от 400-600%, что не даёт ей разойтись или потрескаться при усадке сооружения или его динамики. Данный материал, экологичен и стойкий к агрессивной среде. Именно вышеуказанные характеристики выгодно отличают его от различных битумных и полимерных мембран, так как они имеют швы (а это самое слабое место в любой гидроизоляции), отсутствие полного сцепления (адгезии) с поверхностью и низкий коэффициент эластичности (при усадке, швы непременно разойдутся).

Гидроизоляция стен здания

Самый надёжный и популярный способ устройства гидроизоляции стен, в подземной их части, это применение 2-х компонентной жидкой резины , характеристики которой были описаны ранее. Именно этот состав отличается от мембранных вариантов, отсутствием швов и полным сцеплением с поверхностью.

Гидроизоляция кровли здания

Кровля, это одна из самых важных для гидроизоляции, частей здания. Выбор метода и состава для гидроизоляции кровли здания зависит от вида этой кровли и от её конструктива. Например, для скатных кровель, применяется один вид защиты, а для плоских кровель совсем другой.

Самый надёжный материал для гидроизоляции кровли здания в 2020 г.: это двухкомпонентная полиуретановая гидроизоляция , по типу PolyFlex от Немецкой компании Hydro. Это бесшовное покрытие с полной адгезии к поверхности, высоким коэффициентом эластичности, а также стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Гидроизоляция ввода труб и кабелей в здание

Гидроизоляция ввода труб и ввода коммуникаций , это очень важный этап работ, связанный с защитой вашего здания от возможных протечек, так как именно поверхностные и подземные ввода для кабелей и труб, служат слабым местом, через которое в большинство зданий проникает вода и влага. Ввода, для коммуникаций и труб, стоит делать с помощью алмазной резки и вставкой так называемых гильз для будущих труб. Гильзы на контакте с бетоном, надо дополнительно заизолировать специальными изоляционными системами.

В случае если в местах ввода коммуникаций, обнаружились протечки, то их стоит ремонтировать с использованием инъекционной гидроизоляции, согласно следующей схеме:

Схема гидроизоляции мест ввода коммуникаций в здание

Гидроизоляция холодных и деформационных швов

Для защиты различных видов швов применяются следующие материалы:

  • Бентонитовые профили и набухающие ленты
  • Безусадочные и расширяющиеся герметики
  • Полиуретановая инъекционная смола
  • Гидрошпонка
  • Гидроизоляционная лента

Ремонт гидроизоляции здания

Если в подвале или на верхнем этаже под кровлей, появилась влага или вода, то это означает одно – где-то нарушена гидроизоляция и это требует немедленного ремонта. Ремонт гидроизоляции здания, не всегда простая задача, так как в большинстве случаев, место где вода выходит внутри помещения, отличается оттого место, где она заходит. Изоляция большинства зданий выполнена из наплавляемых и сшиваемых мембран, которые имеют швы (слабые места), а также полости и пустоты. Именно из-за этих полостей и пустот, вода проникает под защитное покрытие, а дальше начинает проходить по пустотам и полостям, проникая в помещение в самом слабом месте, что усложняет обнаружения того места, где она затекает (вода может выходит в противоположной стороне от места её проявления внутри помещения). Именно по этой причине, при выполнении начальных гидроизоляционных работ или при ремонте старой гидроизоляции, рекомендуется использовать бесшовные материалы с 100% адгезии (сцеплением) с поверхностью, например, такие материалы как жидкая резина FlexLock или 2-х компонентная полиуретановая мастика PolyFlex от Немецкой компании Hydro.

При невозможности отремонтировать гидроизоляцию снаружи, есть методы ремонта и устранения протечек изнутри помещения. Самый распространённый метод, ремонта и устранения протечек, является использование инъекционной изоляции. Данный метод подразумевает нагнетание специальных полиуретановых смол в тело бетона или швов, для заполнения всех возможных пустот и микротрещин.

Гидроизоляция подземных сооружений, конструкций

Мембрана FATRAFOL 813/VS для гидроизоляции подземных сооружений

ПВХ мембрана FATRAFOL 803, 803/V (803/VS)

На фото процесс среза буронабивных свай уплотнение грунта основания и бетонная подготовка

Укладка гидрошпонки для защиты рабочих и деформационных швов бетонных конструкций

Настил геотекстиля и пароизоляции на мембрану

Процесс работ на мембрану уложена защитная стяжка, рабочие вяжут арматуру, собирают опалубку под фундамент

Монтаж мембраны для вертикальной гидроизоляции фундамента, работы проходят в котловане по системе стена в грунте

Здесь на фото показан узел: гидрошпонки уложены вокруг ростверка, защитная стяжка, пароизоляция, геотекстиль и гидроизоляционная мембрана

Специализируемся на сложных гидроизоляционных системах

Каждый год проходим обучение в учебных центрах европейских и отечественных производителей материалов

⇒ Сделаем расчет сметы в течении суток

⇒ Гарантия на монтажные работы от 5 лет

⇒ Бесплатный выезд на объект и консультация инженера!

Оставьте заявку на сайте

Или звоните по телефону

8 (800) 301-80-86

Звонок по всей России бесплатный!

гидроизоляция подземных сооружений мембранная и битумная

Слева гидроизоляция ПВХ мембранной, а справа битумная рулонная.

Гидроизоляция подземных сооружений – комплекс действий, благодаря которым объект будет защищен от воздействия воды и других жидкостей извне. Чаще всего это грунтовые и талые воды, но также влага может проникать внутрь строений из-за аварий и стихийных бедствий за пределами здания.

Камень, кирпич, бут и особенно железобетон, из которых строят фундаменты и цоколи зданий, хорошо впитывают влагу. В помещениях ниже уровня земли намокание стен, фундамента и проникновение влаги внутрь усугубляется плохим освещением или его отсутствием и пониженной вентиляцией.

Из-за плохой гидроизоляции появляются такие проблемы:

  • коррозия арматуры;
  • снижение несущей способности сооружения;
  • нарушение работы силовых кабелей и прочих коммуникаций;
  • ухудшение санитарного состояния: образование плесени, поражение грибком, плохой запах;
  • нарушение внутренней отделки – отслаивание штукатурки и т. п.

О защите сооружения от влаги стоит позаботиться ещё на этапе строительства. Это первичная гидроизоляция, без неё немыслимо современное строительство. Но изоляционные материалы прошлых поколений недолговечны.

Кроме того, если они были уложены без строгого соблюдения технологии, то срок их службы заметно сокращается. Вот почему часто возникает потребность гидроизоляционных работ в уже эксплуатируемых зданиях.

Гидроизоляция подземных сооружений стена в грунте

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Дата введения 1965-04-01

"Указания по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений" (СН 301-65) разработаны НИИМонтажспецстроем при участии институтов: ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, Гипромез, Промстройпроект, Теплопроект и Фундаментпроект.

Во 2-е издание Указаний (СН 301-65) внесены редакционные поправки в отдельные пункты и уточнены ссылки на действующие нормативные документы.

ВНЕСЕНЫ Государственным производственным комитетом по монтажным и специальным строительным работам СССР

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом по делам строительства СССР 19 января 1965 г.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие указания распространяются на гидроизоляцию подземных частей производственных, вспомогательных зданий и сооружений промышленных предприятий, жилых и общественных зданий и сооружений. Особенности гидроизоляции специальных сооружений (метрополитенов, гидротехнических и др.), а также всех сооружений, находящихся в агрессивной среде и в вечномерзлых грунтах, в настоящих Указаниях не рассматриваются.

1.2. Гидроизоляцию надлежит применять в тех случаях, когда она по сравнению с другими мероприятиями (дренаж, битумизация, цементация и силикатизация грунтов, поднятие уровней полов и др.) имеет преимущества по эксплуатационным, техническим, экономическим или иным соображениям.

1.3. Выбор гидроизоляции следует производить из следующих ее типов: окрасочная битумная, штукатурная цементная, штукатурная асфальтовая из горячих мастик и растворов, штукатурная асфальтовая из холодных (эмульсионных) мастик, литая асфальтовая, оклеечная битумная, пластмассовая (окрасочная и листовая) и металлическая.

При выборе типа и состава гидроизоляции необходимо, учитывая назначение данного подземного помещения (сооружения), установить вначале степень допустимого увлажнения (см. п.2.2 настоящих Указаний) и группу трещиностойкости ограждающих конструкций, затем установить пригодность данного типа гидроизоляции по всем требуемым свойствам ее и только после этого определить состав принятой гидроизоляции (количество слоев, толщину).

Работы по устройству гидроизоляции надлежит выполнять в соответствии с главой СНиП III-В.12-69* "Кровли, гидроизоляция и пароизоляция. Правила производства и приемки работ".

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 3.04.01-87, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

1.4. Гидроизоляционный слой должен быть непрерывным (без разрывов) на всей изолируемой поверхности, и его, как правило, следует предусматривать при наличии гидростатического напора со стороны последнего, а при действии капиллярной влажности и просачивающейся воды - на увлажняемых поверхностях. Если на отдельных участках изолируемых поверхностей сооружения имеются различные нагрузки и воздействия (гидростатический напор, вес и давление грунтов, нагрузки на перекрытия и др.), то для каждого участка должен быть выбран соответствующий тип гидроизоляции, назначаемый согласно требованиям раздела 2 настоящих Указаний.

При наличии переменного по направлению гидростатического напора асфальтовые, битумные и пластмассовые гидроизоляции должны быть зажаты с обеих сторон жесткими конструктивными элементами, рассчитанными на действующий на них напор.

1.5. При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах выбор типа гидроизоляции и дополнительные мероприятия по защите грунта от обводнения атмосферными водами и промышленными стоками надлежит производить с учетом требований главы СНиП II-Б.2-62* "Основания и фундаменты зданий и сооружений на просадочных грунтах. Нормы проектирования", а также "Указаний по проектированию сетей и сооружений водоснабжения, канализации и тепловых сетей на просадочных грунтах" (СН 280-64); выполнение таких конструкций необходимо осуществлять согласно главе СНиП III-Б.10-62 "Строительство на просадочных грунтах. Правила организации, производства и приемки работ".

1.6. При выборе типа и конструкции гидроизоляции необходимо учитывать химический состав грунтовых вод и наличие блуждающих токов. Установление степени агрессивности воды по отношению к цементам и выбор цемента для бетонов и растворов изолируемой конструкции следует производить в соответствии с "Инструкцией по проектированию. Признаки и нормы агрессивности воды-среды для железобетонных и бетонных конструкций" (СН 249-63). Защиту от блуждающих токов надлежит осуществлять в соответствии с "Правилами защиты подземных металлических сооружений от коррозии" (СН 266-63).

1.7. На рабочих чертежах должны быть даны указания о методах и последовательности производства гидроизоляционных работ. В календарных планах проектов производства работ гидроизоляционные работы должны быть четко увязаны с опалубочными, бетонными и другими работами.

1.8. При выборе типа гидроизоляции сооружений, находящихся под действием сдвигающих сил, необходимо учитывать, что асфальтовые, битумные и некоторые пластмассовые гидроизоляции отличаются ползучестью; на эту гидроизоляцию не допускаются постоянно действующие сдвигающие и растягивающие нагрузки, а сжимающие нагрузки не должны превышать 5 кГ/см (при применении полиизобутиленовых листов - 3 кГ/см).

1.9. Гидроизоляцию фундаментов, находящихся в неагрессивных средах, как правило, предусматривать не следует, а для защиты стен и других стоящих на фундаменте конструкций от капиллярной влаги необходимо предусматривать устройство гидроизоляции согласно п.1.10 настоящих Указаний. Массивные и каркасные фундаменты с расположенными в них технологическими и другими помещениями, каналами, галереями, приямками и прочими полостями должны быть изолированы с учетом требований, предъявляемых к гидроизоляции этих полостей, согласно пп.1.11 и 1.14 настоящих Указаний.

При применении свайных фундаментов гидроизоляцию блока или фундаментной плиты следует предусматривать по ростверку, а сваи при необходимости защищать отдельно.

1.10. Противокапиллярную гидроизоляцию в стенах надлежит проектировать так, чтобы сплошная прокладка пересекала стену и внутреннюю штукатурку (рис.1).

Рис.1. Устройство противокапиллярных прокладок в стенах

1 - противокапиллярная прокладка; 2 - цементная штукатурка; 3 - покрытие мастикой; 4 - гидроизоляция пола; 5 - фундамент; 6 - бетонная подготовка; 7 - отмостка; 8 - максимальный уровень грунтовых вод

Прокладки, как правило, следует предусматривать из укладываемых насухо по выровненной поверхности двух слоев рулонного материала с покровным слоем (толем). При применении беспокровных материалов (толь-кожи, гидроизола) последние необходимо наклеивать на выровненную поверхность сплошным слоем битума или мастики толщиной 1-2 мм. Пластмассовые листы следует укладывать в один слой насухо со склейкой или сваркой швов. Если стены испытывают сдвигающие, растягивающие или сжимающие (более указанных в п.1.8 настоящих Указаний), а также сейсмические нагрузки, противокапиллярные прокладки в стенах следует предусматривать из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20-30 мм, желательно с уплотняющими добавками согласно п.3.10 настоящих Указаний.

Прокладки в стенах надлежит располагать на высоте 0,1-0,5 м от планировочной отметки. Если пол окажется ниже планировочной отметки, то в стенах под полом следует предусматривать устройство второй прокладки; стены с наружной стороны над тротуаром (отмосткой) должны быть до уровня прокладки оштукатурены цементным раствором.

1.11. Гидроизоляцию заглубленных в землю и подземных помещений и сооружений (подвалов, тоннелей, каналов, коллекторов, галерей, приямков и т.п.), возводимых в котлованах открытым способом, надлежит предусматривать по табл.1 и в соответствии с рис.2, 3 и 4.

Рекомендации по выбору типа гидроизоляции при наличии гидростатического напора (+ рекомендуется или допускается; - не рекомендуется или не применяется)

Читайте также: