Гидроизоляция железобетонных сооружений. Создание гидроизоляции фундамента. Машины и электро­

Гидроизоляция (в том числе гидроизоляция подземных сооружений и гидроизоляция бетонных сооружений) имеет большое значение. Стоимость строительства возрастает, но при этом значительно увеличиваются и сроки эксплуатации зданий.

Для предотвращения коррозионного разрушения бетонов и железобетонов и конструкций могут быть предусмотрены следующие виды гидроизоляции сооружений :

Общий дизайн швов

Четыре класса герметичности определены для покрытия различных областей применения. Спецификация желаемого класса является задачей для клиента. Соединение суставов: необходимо соблюдать несколько правил, чтобы определить их максимальный интервал. Затем необходимо правильно определить структурные соединения и рассчитать минимальную арматуру на расстоянии между швами: необходимо позаботиться об использовании железобетона надлежащим образом, чтобы ограничить открытие трещин в соответствии с желаемым классом уплотнения и от разрешенного отверстия трещины, рассчитывается необходимое поперечное сечение арматуры. Тем не менее, необходимо обеспечить структурные соединения в зависимости от геометрии последних, с тем чтобы заняться любыми дифференциальными расчетами и большими деформациями при термической или усадочной обработке.

  • Жесткая бетонная плитка: дизайн и реализация.
  • Дизайн и расчет в соответствии с Еврокодом.
В новых конструкциях скрытые пространства все чаще строится в гараже, подвале или в жилых помещениях с влагонепроницаемыми покрытиями.

  1. первичная, заключающаяся в выборе конструктивных решений, материала конструкции или в создании его структуры с тем, чтобы обеспечить стойкость этой конструкции при эксплуатации в соответствующей агрессивной среде;
  2. вторичная, заключающаяся в нанесении защитного покрытия, пропитке и применении других мер, которые ограничивают или исключают воздействие агрессивной среды на бетонные и железобетонные конструкции;
  3. специальная, заключающаяся в осуществлении технических мероприятий, не упомянутых в перечислениях 1) и 2), но позволяющих защитить бетонные и железобетонные конструкции и материалы от коррозии.

К мерам первичной защиты относятся:

В этой статье рассматриваются системы защиты, которые могут быть предусмотрены, и, в частности, герметизация, предлагаемая подземными железобетонными конструкциями. Учитывая значительное влияние, которое оно оказывает на последующий дизайн и размеры, дизайнер должен всегда заранее определять класс герметизации похороненной конструкции. Класс герметизации 0 предназначен для одиночного железобетона и может быть сохранен только в том случае, если вода, которая неизбежно проникает, не вызывает дискомфорта или может быть направлена ​​или эвакуирована. класс 1, вероятно, будет самоисцеляться через трещины, но класс уплотнения 2 не допускает сквозной трещины, если не будут приняты специальные меры.

  1. применение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды;
  2. применение добавок, повышающих коррозионную стойкость бетонов и их защитную способность по отношению к стальной арматуре, стальным закладным деталям и соединительным элементам;
  3. снижение проницаемости бетонов;
  4. соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требований при проектировании бетонных и железобетонных конструкций.

К мерам вторичной защиты относится защита поверхностей бетонных и железобетонных конструкций:

Причины просачивания воды через железобетонную конструкцию

Класс герметизации 3, для которого не допускается утечка, обычно достигается с помощью предварительно напряженного бетона. Существуют три потенциальные причины переноса влаги через бетонную структуру. Проницаемость бетона - возможная трещина суставов, присутствующих в конструкции. . Эти растягивающие напряжения можно контролировать, обеспечивая бетонную конструкцию эффективным армированием, что уменьшит ширину трещин. Однако на практике часто наблюдается, что процент подкреплений в бетонных стенах в этом ограниченном пункте, что термин «железобетон» больше не применим.

  1. лакокрасочными, в том числе толстослойными (мастичными), покрытиями;
  2. гидроизоляция сооружений оклеечной изоляцией;
  3. обмазочными и штукатурными покрытиями;
  4. облицовкой штучными или блочными изделиями;
  5. уплотняющей пропиткой поверхностного слоя конструкций химически стойкими материалами;
  6. обработкой гидрофобизирующими составами;
  7. обработкой препаратами - биоцидами, антисептиками и т.п.

Вторичная защита при гидроизоляции сооружений применяется в случаях, если защита от коррозии не может быть обеспечена мерами первичной защиты. Вторичная защита, как правило, требует возобновления во времени.

Конкретно разработанный бетон даже не учитывает класс герметизации. Другими словами, чрезвычайно важно включать эти аспекты в исследование до начала работы. В статье «Крекинг железобетонных стен: возможные причины и средства защиты» уже подробно рассмотрены различные параметры в начале характерных трещин, более или менее вертикальных, которые появляются в стенках бетонных резервуаров. которые в основном являются результатом.

Ограничение разницы в усадке между плитой и стенами уменьшает повышение температуры бетона во время установки цемента. Выбор конкретного состава бетона, а также соответствующее внедрение имеют важное значение с точки зрения гидроизоляции, поэтому рекомендуется выбирать цементное семейство с низкой теплотой гидратации, чтобы не увеличивать без необходимости температуры бетона.

Все конструкции испытывают различные воздействия, что должно учитываться при проектировании защиты от коррозии и гидроизоляции бетонных сооружений.

Как правило, производятся следующие работы по защите и гидроизоляции сооружений:

Защита бетонных конструкций (гидроизоляция подземных сооружений), находящихся в постоянном контакте с водой, например, камеры ливнеспуска, пожарные резервуары, резервуары с технической водой, накопители спринклерных систем, резервуары вторичной очистки сточных вод, водосборники градирен.

Высокая обрабатываемость, возможно достигаемая добавлением подходящих добавок, и энергичное затягивание бетона позволяют обеспечить лучшую компактность бетона и, как следствие, лучшую герметизацию последнего. Поскольку суставы часто представляют собой чувствительную точку конкретных конструкций, важно ограничить количество соединений и использовать соответствующие материалы для их изготовления. Независимо от типа соединения и типа конструкции эти соединения должны оставаться функциональными в течение срока службы конструкции даже после любых циклических перемещений открытия и закрытия соединения.

Защитное покрытие бордюров мостов для предотвращения проникновения антиобледенительных реагентов, таких как хлористый натрий и хлорид кальция; улучшение устойчивости к процессам мороз/оттепель.

Гидроизоляция бетонных резервуаров для воды, в том числе с питьевой водой, емкостей для хранения пищевых продуктов.

Защита бетонных поверхностей, подверженных воздействию морской воды.

Материалы, обычно используемые для выполнения этих функций уплотнения, имеют синтетический, металлический или фтористоводородный характер. Промежуточный интервал может быть оценен на основе двух концепций, основанных на минимальном ограничении, чтобы способствовать с другой стороны, максимальное напряжение, требующее в этом случае использования достаточно армированного бетона.

Использование дополнительных систем защиты

Соконекс обладает значительным опытом в конкретных реабилитационных работах. Компания специализируется на структурной и архитектурной реабилитации путем интеграции различных методов реставрации, которые приспособлены к элементам, подлежащим обработке.

Защита полов, резервуаров и бетонных труб, находящихся под воздействием химически агрессивных веществ, таких, как кислоты, едкие растворы, гидрокарбонаты. Защита поверхности бетона и кирпичной кладки в промышленности по переработке вторичного сырья, химической и энергетической промышленности особенно при комбинированном воздействии кислот с химическими и/или механическими воздействиями.

Инъекция раствора и смолы

Эти методы требуют высокой точности и ноу-хау. Этот метод позволяет избежать разрушения и реконструкции и присущих им недостатков.

Гидроизоляция и защита полимерного бетона

Первоначально разработанный для восстановления бетонных конструкций после землетрясений, системы структурной арматуры на основе плит и тканей из углеродных волокон или стекла находят сегодня много новых применений в армировании бетонной конструкции вооружен.

Этот процесс действует в глубину и в долгосрочной перспективе по нескольким патологиям бетона, включая пассивацию арматурной стали, критический порог хлорида, повышенную устойчивость к измельчению путем замораживания и оттаивания, растрескивание ремонт и сокращение бетонных поверхностей, подлежащих сносу.

Защита поверхности бетонных и железобетонных конструкций (новое строительство и существующие конструкции) в сооружениях сточных вод в особенности при химическом воздействии биогенной серной кислоты.

Защита поверхностей в ПГС и инженерных сооружениях, например, для силосов, дымовых труб, телебашен, фасадов, балконов, лоджий, мостов, туннелей, путепроводов, мачтовых фундаментов, опор, балок и т.д.

Высокий стресс-ответ

Этот метод выборочного разрушения струей воды при очень высоком давлении не вызывает вибрации, пыли или микротрещин в звуковом бетоне и снижает уровень шума до приемлемого уровня. Гидроизоляция вашего бассейна - это ключевой шаг в развитии вашего бассейна. Это обеспечивает водонепроницаемость и эстетическую отделку вашего бассейна. Существует 3 основных типа покрытий, среди которых наиболее подходящий для вашего проекта.

Это уплотнение, не зависящее от структуры бассейна. Он также обеспечивает украшение вашего бассейна, с большим количеством цветов, узоров и фризов. Широкий ассортимент отделки и отделки. Материал нечувствителен к движениям почвы и конструкции. Он предлагает те же преимущества, что и классический лайнер с прочной конструкцией. Этот тип уплотнения, его сопротивление и его удерживание при высокой температуре особенно используются для бассейнов свободной формы коллективных и интерьеров.

Гидроизоляции стен и фундаментов ниже нулевой отметки, подвальных помещений. Гидроизоляция сооружений, гидроизоляция подземных сооружений, гидроизоляция бетонных сооружений и подвальных помещений.

Защита конструкций транспортных сооружений (мостов, путепроводов, виадуков, эстакад, пешеходных мостов)

Защиту поверхностей конструкций следует назначать в зависимости от:

Плитки всегда использовались в бассейнах. Его гидроизоляция обеспечивается реализацией корпуса. Это позволяет бесконечное разнообразие отделок и аспектов. Он также предлагает непревзойденный срок службы. Плитка может быть помещена только на железобетонную конструкцию. Однако для его реализации требуется специальное ноу-хау, чтобы гарантировать идеальную отделку.

Окрасочные и декоративные уплотнения

Полиэстер - это покрытие, которое позволяет практически бесконечно выбирать формы и методы. Как и полиэстер, краска позволяет свободно выбирать формы. Применяется на бетонной опоре, позволяет быстро запечатывать таз. Только плоский: его продолжительность во времени, относительно низкая, а также возможные перемещения структуры.

  • характеристики агрессивной среды: вида и концентрации агрессивного вещества, частоты и продолжительности агрессивного воздействия;
  • условий эксплуатации: температурно-влажностного режима в помещениях, вероятности попадания на строительные конструкции агрессивных веществ, наличия, количества и состава пыли (в особенности пыли, содержащей соли) и др.;
  • климатических условий района строительства;
  • результатов инженерно-геологических изысканий;
  • предполагаемых изменений степени агрессивности среды в период эксплуатации здания или сооружения;
  • механических воздействий на конструкцию;
  • термических воздействий на конструкцию.

На объектах водоотведения и водоочистки, таких как очистные сооружения сточных бытовых и промышленных вод, ливневой канализации, канализационных коллекторов и т.п. при проектировании защитных покрытий от коррозии бетонных и железобетонных конструкций следует определять характеристики агрессивной среды и условий, в которых происходят те или иные коррозионные разрушения.

Его двойное действие гидроизоляции сочетает в себе гидроизоляцию с помощью обычной кристаллизации с механизмом гидроизоляции с мембраной, что обеспечивает чрезвычайно быструю активацию: достаточно нескольких дней, а не нескольких недель, что является нормой для старого метода гидроизоляции путем кристаллизации. Его можно использовать как для положительной, так и для отрицательной гидроизоляции, как беспорядок, нанесенный на кисть или распыление.

Нечувствительный к влаге субстрата во время нанесения, продукт легко наносят кистью или распылением. Продукт представляет собой сухой сыпучий порошок, содержащий смесь органических и неорганических химических веществ, небольшое количество песка и материалов на основе диоксида кремния. Реакционноспособные материалы реагируют с известью, создаваемой реакцией гидратации цемента и «препятствуют» капиллярной пористости, что делает бетон водонепроницаемым под давлением.

В зависимости от физического состояния агрессивные среды подразделяют на газообразные, жидкие и твердые.

В зависимости от характера воздействия на строительные материалы, агрессивные среды (среды эксплуатации) подразделяют на химические (например, сульфатная, кислотная, щелочная и т.п.) и биологические (например, воздействие водорослей, мхов, грибов, бактерий; биохимическая агрессивность, вызванная жизнедеятельностью микроорганизмов; биохимическая газогенерация и т.п.).

Как правило, железобетон представляет собой железобетон, который выливается между двумя вертикальными опорами, деревянными или металлическими сундуками, называемыми «заграждениями», размещенными в том месте, где вы хотите построить. Этот метод в основном используется для строительства стен для подвалов, и особенно, если земля наклонена, а также для обеспечения изоляции здания снаружи.

Характеристики бетона

Бетон состоит из смеси цемента, песка и добавки. Благодаря использованию между опалубочными формами, он предлагает возможность охватывать различные формы, что обеспечивает большую свободу конструкции. Рекомендуется для конструкций на нестабильных почвах. Штукатурный бетон очень часто используется для строительства подвалов и подземных этажей и гарантирует гидроизоляцию стен от любого риска проникновения.

Степень агрессивного воздействия среды коллекторов и прочих закрытых сооружений сточных вод на бетонные и железобетонные конструкции может изменяться от слабой до сильной. В лотковой части железобетонные конструкции коллекторов и прочих сооружений сточных вод подвергаются непосредственно воздействию сточных вод и истирающему действию осадков, особенно ливневой и совмещенной канализации. В верхней части — в подсводовом пространстве — бетон конструкций самотечных коллекторов и прочих закрытых сооружений сточных вод подвергается воздействию агрессивной газовой среды.

Полезно знать: цена бетона на квадратный метр, применяемая квалифицированной кладочной компанией, составляет порядка 200-250 евро на площадь 100 м². Эта цена может быть дегрессивной согласно поверхности, которую нужно лечить, мастер тогда более демпинговал свои инвестиции в материалы.

Внедрение воздухонепроницаемости бетона

Для удовлетворения новых требований к низкоэнергетическим строительным стандартам бетон все больше используется для обеспечения изоляции зданий снаружи. Этот материал сочетает в себе определенные характеристики: он прочный, звукоизолирующий, герметичный и имеет высокую инерцию. Он связан с внешней изоляцией, обладает высокими тепловыми характеристиками и позволяет ограничить тепловые мосты и даже для высотных зданий.

Защита бетонных и железобетонных поверхностей сооружений питьевого водоснабжения (резервуаров для очистки и хранения питьевой воды).

Гидроизоляция сооружений, гидроизоляция подземных сооружений предназначена для ремонта и вторичной защиты бетона и железобетона, предотвращения их дальнейшего разрушения вследствие воздействия питьевой воды на строительные конструкции, увеличения срока их эксплуатации.

В настоящее время также имеются бетонные бетоны на основе легких и изоляционных агрегатов сланца, глины или пемзы, которые известны как «структурный и изолированный бетон», природа которых позволяет снизить их плотность до 40% и разделить их теплопроводность на три по сравнению со стандартным бетоном. Эти конструкции ограничивают тепловые потери. Кроме того, конструкция имеет совершенно однородные стены, что увеличивает их герметизацию.

Некоторые компании предлагают строительство конкретных бассейнов, подчеркивая его качества, такие как структура металлолома, гарантированная защита от трещин и моноблочная конструкция, гарантирующая ее гидроизоляцию. Примечание: его не следует путать со строительством блочных блоков и блочных блоков: этот метод использует полые блоки для заполнения бетона и покрыт гидроизоляционным покрытием.

Действие питьевой воды на железобетонные конструкции проявляется в виде следующих процессов:

  • выщелачивание водой гидроксида кальция из состава цементного камня, вызывающее разуплотнение бетона в поверхностных слоях;
  • взаимодействие растворенной в воде углекислоты с гидроксидом кальция из состава цементного камня с образованием растворимого бикарбоната кальция;
  • взаимодействие хлора с щелочными компонентами цементного камня (гидроксидом, гидросиликатами и гидроалюминатами кальция) с образованием в качестве конечного продукта хлорида кальция, что приводит к растворению цементного камня в поверхностном слое бетона, а при содержании хлоридов более 0,5 % от массы цемента в бетоне вызывает коррозию стальной арматуры;
  • карбонизация бетона углекислым газом воздуха вызывает образование карбоната кальция. Переход гидроксида кальция в карбонат кальция сопровождается снижением величины pH с 12,5 до 8,8. Вследствие этого бетон утрачивает пассивирующее действие на стальную арматуру.

Применяемые технологические решения по гидроизоляции сооружений должны соответствовать санитарным нормам и не допускать опасного загрязнения водотока и подземных вод и других вредных процессов, а также недопустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Гидроизоляция сооружений

Чтобы добиться сплошной и бесшовной гидроизоляции, используют гидроизоляционные материалы, как внутри зданий так и снаружи. С помощью гидроизоляционной мастики и шпаклевки осуществляется полная гидроизоляция сооружений и строительных конструкций. Они применяются как для обработки жилых, так и для обработки нежилых помещений.

Гидроизоляция бетонных сооружений

Вода - это одна из основных причин коррозии зданий и сооружений, а также ухудшения их эксплуатационных качеств. Именно поэтому гидроизоляция является обязательной при любом строительстве. Гидроизоляция бетонных сооружений предназначена, в первую очередь, для их защиты от влаги.

Гидроизоляция подземных сооружений делится на два типа:

  1. От напора грунтовых вод.
  2. От грунтовой капилярной влаги.

Фотогалерея

Сложность работы с заглубленными конструкциями в том, что они всегда скрыты под толщей грунта. Не сразу становятся заметны признаки разрушения, проблематично проводить профилактику и капитальный ремонт, а нагрузка на подземные сооружения всегда выше, чем на крышу здания, которую лишь поливает дождем да укрывает снегом. Что еще хуже, длительное нахождение в окружении сырого, а в период сезонных обострений буквально пропитанного водой грунта, чревато такими серьезными проблемами:

  • Разрушение основания грозит потерей устойчивости всего здания
  • Когда вода просачивается в толщу бетона, коррозия начинает разъедать металлическую арматуру - с закономерными печальными перспективами
  • Линии коммуникаций страдают от избытка влаги не меньше несущих стен, а большая их часть по традиции размещается под землей
  • Если вода проникнет внутрь подземного помещения, высушить его будет гораздо проблематичнее, чем надземное - нет ни естественного освещения, ни отопления, ни вентиляции

Обобщая вышесказанное - пренебрежение гидроизоляцией подземных сооружений идет вразрез с планами по их долгой и комфортной эксплуатации. И наоборот.

Гидрофизические нагрузки - что угрожает безопасности подземных сооружений

Специфика погруженных в грунт конструкций в том, что их контакт с влажной, тяжелой породой носит не временный, а непрерывный характер. При этом окружающая среда далеко не статична, напротив, воздействие на наружные части подземных сооружений меняется, подчиняясь сезонным климатическим колебаниям и по иным причинам. Если абстрагироваться от региональных природных особенностей, то можно выделить три основных негативных фактора:

Осадки. Та влага, которая время от времени накапливается в верхнем слое грунта в разных объемах и самотеком, под действием гравитации, достигает подземного сооружения. Ввиду отсутствия постоянного давления опасность представляет лишь при накоплении критически большой массы. Для противодействия угрозе создают безнапорную гидроизоляцию.

Грунтовые воды. Имеют сформированное русло, источник жидкости и перемещаются под давлением, оказывая разрушительное воздействие на окружающую среду. Для заглубленных сооружений представляют колоссальную опасность, избежать которой помогает специально обустроенный рубеж противонапорной гидроизоляции - капитальное сооружение, возводимое непосредственно при строительстве объекта.

Высокая влажность. При длительном контакте стройматериалов с насыщенной водой почвой происходит ее передача через мелкие поры, трещины и прочие повреждения, образующиеся по мере эксплуатации. Накапливаясь, влага меняет свойства материалов, из которых сделаны подземные конструкции, вплоть до их разрушения. Средство защиты - противокапиллярная гидроизоляция.

Эти явления редко проявляются поочередно, зачастую говорить приходится о комбинированном воздействии. Оставлять гидроизоляцию подземного сооружения в одиночестве противостоять такой нагрузке нерационально - опытные специалисты не станут пренебрегать возможностью разгрузить ее. Например, соорудив дренаж, отведя подземные потоки за пределы участка, установив дополнительные барьеры и т.д.


Гидроизоляция подвального помещения

Подвал современного здания пустует крайне редко, большинство из них изначально спроектировано или переоборудовано для различных целей. Отсюда и главное требование к системе гидроизоляции - помещение должно быть не только сухим, без протечек, но и со здоровой атмосферой. Сырость, даже незначительная, способствует разрастанию плесени, в насыщенном влагой воздухе быстро ржавеет и ломается оборудование, портится товар на складе, создается угроза здоровью людей. С другой стороны, недопустимо использование токсичных веществ, агрессивной химии, плюс эксплуатируемое подвальное помещение обычно нуждается в декоративной отделке стен. На основе эти трех факторов и проектируется система гидроизоляции подвала.

Особенности гидроизоляции для гаража или парковки под землей

Необходимость размещать место хранения транспорта не на нижних этажах здания, а под ними характерна для крупных городов, где каждый кв. м площади на вес золота. Строения тянутся ввысь и зарываются вглубь - конструкции, располагающиеся посередине, испытывают колоссальные нагрузки. При создании гидроизоляции подземного гаража первоочередное внимание уделяется обработке защитных деформационных швов в несущих стенах. На втором месте - вентиляция, не естественная, а принудительная, так как помимо избытка влаги необходимо отводить и выхлопные газы. Завершает список требований статус объекта, ведь в случае с коммерческими парковками внешний вид и удобство в эксплуатации играют далеко не последнюю роль. Значит, имеет смысл потратиться на качественные материалы для гидроизоляции.

Создание гидроизоляции фундамента

Работа начинается с изучения свойств грунта, в чем не последнюю роль играет концентрация влаги в почве. От этого зависит, какой тип фундамента будет выбран и какой вид гидроизоляции ему потребуется.

Существует три базовых варианта:

- Фундамент из плит. Позволяет распределить нагрузку по обширной площади, минимизировав давление на грунт, а потому фактически незаменим при строительстве на неустойчивой почве. Не на болоте, но участке с подвижными или сыпучими слоями грунта, пропитанным влагой и теми, которые радикально меняют свои свойства в периоды весенней и осенней распутицы. Кроме того, его проще возводить, чем иные виды фундамента, а значит можно быстрее смонтировать гидроизоляцию.

- Ленточный фундамент. Главное его достоинство в возможности соорудить надежную опору для сколь угодно сложного проекта здания, с произвольной геометрией несущих стен и планировкой. Для этого фундамент в виде системы бетонных опор-лент прокладывается непосредственно под будущими стенами. Его суммарная протяженность может быть очень велика и на каждый кв. см. необходимо нанести гидроизоляцию. Но, по крайней мере, можно не опасаться сюрпризов от грунта и скрытой в нем воды - на неустойчивой почве ленточный фундамент не возводят.

- Свайный фундамент. Универсальный вариант, позволяющий строить здания даже на заболоченной, заиленной почве, при условии, что под ней на достаточно небольшой глубине есть надежное скальное основание. Большие нагрузки такой тип основания выдерживает плохо, однако он прекрасно подходит для регионов с холодным климатом, в условиях, когда грунт промерзает на приличную глубину. Это же указание на тип необходимой гидроизоляции - она должна придавать фундаменту морозоустойчивость и по возможности повышать его прочность, долговечность.

Альтернативы бетону, железобетонным конструкциям, при возведении фундамента любого вида в современном строительстве фактически нет. Но бетон относится к тем материалам, которые весьма нуждаются в защите от влаги - при условии, что речь идет не о конструкции-однодневке. Изолирующий материал при строительстве фундамента наносят горизонтально, в процессе его возведения, и вертикально, обрабатывая уже готовую конструкцию. Виды изоляции - любые, от традиционных оклейки рулонами или обмазке до инновационного инъектирования бетона полимерными составами.

Гидроизоляция цоколя

У системы защиты от влаги цокольного помещения две ключевых особенности:

Она всегда комплексная - обработке подвергаются и наружные, и внутренние элементы

  • Цоколь переходное звено между фундаментом и жилыми помещениями. И гидроизоляция должна соответствовать двум критериям - предотвращение разрушения материала и поддержание комфортной атмосферы

Исходя из вышеуказанного, гидроизоляция монтируется в два этапа. На первом изолирующие слои внедряются в структуру конструкции - горизонтальным методом, чередуясь с иными ее элементами. Затем наступает черед внутренней отделки, которая согласует с той, что используется в надземной части здания. Особняком стоят дизайнерские требования - вместо мрачной синтетической пленки или смол гидроизоляция внутри цоколя зачастую монтируется из керамогранита, штукатурки с гидрофобными присадками, керамической плитки.

Дополнительная гидроизоляция пола и стен в подземных помещениях

Учитывая свойство жидкости просачиваться через мельчайшие трещины, на ее пути ставят не пассивный, а активный барьер - из веществ, которые меняют свои показатели при контакте с водой. Например, в виде отдельного слоя, засыпаемого между основой и вершиной пола в заглубленном сооружении. Напитываясь подземными водами, оно расширяется и заполняет все пространство, перекрывая жидкости дальнейший путь наверх.

Со стенами так поступить проблематично, поэтому их обрабатывают комбинированным способом. Снаружи - обмазочная или пропитывающая гидроизоляция, изнутри конструкция оклеивается водостойким материалом. Альтернативой это сложной и недешевого процедуре является инъектирование бетона, внедрение внутрь стен активных веществ, выполняющих функцию барьера на пути влаги. Не надо гадать перед началом строительства, откуда будет исходить наибольшая угроза - если условия эксплуатации начнут меняться, защитный состав можно будет оперативно инъектировать и на внешнюю сторону стен, и на внутреннюю.

Железобетонные подземные сооружения и их гидроизоляция

Комбинация стального основания и бетонного тела позволяет создать оптимальную конструкцию с точки зрения противодействия механической нагрузке. Но не химической - контакт с агрессивной водной средой не проходит для железобетонных подземных сооружений бесследно. Особенно длительный, поэтому гидроизоляцией при строительстве заглубленных сооружений пренебрегать крайне опрометчиво.

По принципу действия гидроизоляция для железобетонных конструкций делится на:

Активная - составы на основе гидрофильных веществ, легко и бурно контактирующих с водой. Результатом становится либо гель, закупоривающий каналы поступления жидкости, либо раствор, укрепляющий основной материал - несмотря на давление грунтовых вод, в нем перестанут образовываться новые щели.

Пассивная - после обработки текучими и очень клейкими смолами или мастиками в железобетонном изделии просто не останется щелей. А если добавить слой защиты из рулона водостойкого материала, который примет на себя нагрузку водного потока, то гидроизоляция будет близка к совершенной.

Комбинированная - условия на разных объектах могут заметно отличаться, от типовых решений будет мало проку. Однако никто не мешает вдумчиво, со знанием дела экспериментировать с отдельными вариантами гидроизоляции, формируя на их основе комплекс индивидуальной защиты для данного сооружения.

Ассортимент современных средств позволяет отыскать решение для любой ситуации, подобрать оптимальный вариант для произвольных показателей температуры грунта, силы давления водного потока, химического состава жидкости, прочих факторов. Если обратиться к профессионалам - железобетонные подземные сооружения не останутся без надежной защиты.

Стоимость и заказ услуг

Ваша задача - наше решение. Индивидуальное, спроектированное после тщательного анализа ситуации, с учетом многочисленных деталей, включая и персональные пожелания заказчика. Выезд специалистов на место строительства, подбор вариантов, консультации, составление сметы, гарантийное обслуживание - мы предлагаем полный спектр услуг по гидроизоляции железобетонных подземных сооружений. По выгодным, обоснованным и привлекательным ценам.


Top