Гидроизоляция плит перекрытия: Гидроизоляция плит перекрытия: материалы и особенности

Содержание

Гидроизоляция плит перекрытия

Сегодня все чаще строятся дома, в которых плиты перекрытия выполняют роль пола и даже потолка. В таких случаях актуальным становится вопрос, какая гидроизоляция перекрытия является наиболее эффективной. Ведь она должна обеспечить надежную защиту дома от просачивания капиллярной влаги, грунтовых вод, протекания кровли. Своевременно проведенная гидроизоляция перекрытия способствует снижению напряжения, которое вызывается нагрузками во время строительства и эксплуатации дома.

Мероприятия по гидроизоляции проводятся для таких конструкций:

  • плит перекрытий между ленточным фундаментом и фундаментными столбами;
  • несущих фундаментных плит;
  • потолочных плит и др.

Материал, из которого выполнены плиты, может быть любым: древесина, железобетон, стальные балки. Однако гидроизоляция перекрытия должна проводиться в обязательном порядке, даже если это высококлассный бетон. Строительные материалы под действием влаги способны терять свои изначальные качества и постепенно разрушаться.

Выполняя гидроизоляцию и утепление, следует помнить, что такие мероприятия не прощают небрежного отношения. Высокое качество работы и материалов должно обеспечить максимальную степень защиты строения от влаги. Если имеют место нарушения, на полах, стенах и потолке будет появляться следы влаги, что негативно скажется на общем состоянии дома.

Особое внимание следует уделить выбору гидроизоляционного материала. Гидроизоляция перекрытия проводится снизу плит либо по наружным стенам. Для этих целей прекрасно подойдут проникающие составы. Они не только позволяют предотвратить разрушительное действие капиллярной влаги, но и укрепить  технологические швы, предотвратить возникновение трещин в бетоне.  

Антифильтрационная гидрозащита перекрытий может использовать метод оштукатуривания поверхностей полимерными составами. Кроме этого возможно комбинирование мастики и рулонных материалов, нанесение литой и проникающий гидрозащиты.

Антикоррозионная защита потребуется, если это деревянная или бетонная конструкция. Гидроизоляция помещений проводится методом окрашивания пола лаками на битумной или полимерной основе.

Технология нанесения проникающей гидроизоляции

Все работы должны проводиться с использованием личных средств защиты (респиратора, очков, резиновых перчаток, устойчивых к щелочному воздействию.). Поверхность с помощью металлической щетки тщательно очищается от грязи, пыли, цементного молока, краски, высола. Участки, где есть рыхлый бетон, обрабатываются с помощью отбойного молотка. По швам, трещинам и стыкам, местам примыкания коммуникаций делают штробы, которые в дальнейшем заполняют специальным проникающим раствором для швов. Следующий шаг – гидроизоляция перекрытия с помощью проникающих составов.

Действие проникающего метода основано на способности химических веществ создавать кристаллические структуры в бетонной массе, что позволяет предотвращать проникновение влаги. При этом бетон не теряет своей способности «дышать». Проникающий

состав наносится в два слоя. Второй слой наносится на едва схватившийся, но не успевший высохнуть, первый слой. В течение последующих трех суток обработанная поверхность нуждается в постоянном увлажнении. Кроме того, ее следует защищать от механических повреждений и исключить действие отрицательных температур.

Гидроизоляция перекрытий — заказать гидроизоляцию плит, пола в Москве

Выведение ливневой канализации в дренажную систему

Дренажный колодец

Ввод ливневки в дренажную систему

Трещина в фундаменте

Ремонт трещин в фундаменте

Подготовка кирпичной стены к усилению эпоксидной смолой

Трещина, вызванная усадкой фундаментной плиты

Усиление проема окна

Восстановление прочности кирпичного проема

Инъектирование кирпичной кладки

Восстановление прочности кирпичного дома

Нагнетание смол в кирпичную кладку

Подготовка к нагнетанию эпоксидной смолы

Герметизация шва в потолке «быстрой смолой»

Остановка активных протечек из шва в потолке

Устранение протечек инъекцией полиуретана

Протечка через ливневку. Устранена иньектированием

Устранение подсоса воды

Гидроизоляция паркинга

Протечки из примыкания пол-стена

Ликвидация подпора воды через пол

Установлены пакеры вокруг дренажного приямка

Осушение подвальных помещений.

Инъектирование стены.

Инъекции в бетонную стену

Протекали стены, оконный проем

Инъектирование стен для гидроизоляции капиллярного подсоса

наши работы в помещениях котельной

Выполнение гидроизоляции деформационных швов в подвале

Гидроизоляция ввода.

Устранение протечки вокруг ввода канализационной трубы 110 мм

Гидроизоляция стыков

Выполнение обмазочной гидроизоляции

Нанесение проникающей гидроизоляции на кирпичную кладку

Выполнена гидроизоляция температурного шва

Выполнена задача углубить подвал

наши работы 65

Приямок лифтовой шахты

Сотрудник бурит примыкание по-стена

Только что выполнена гидроизоляция бетонного пола в подвале инъекционным методом

Инъекции в бетонный пол

Сотрудник бурит бетонный пол в подвале, чтобы выполнить инъектирование приямка

Типичная ситуация для подвала — протекает отверстие от опалубки

Выполнение работ по ремонту зерновых хранилищ

Протекает стена

Необходимо высушить разрыв в бетоне.

Подходит метод инъекций полиуретана

Характерные бурые пятна вызваны содержанием глины в грунтовой воде

Отверстие в стене под ввод хвс

Ремонт бассейна в подвале

Усадка фундамента

На фото типичная проблема — протекает примыкание пол-стена в бассейне

Ввод в подвальном помещении — электричество

Гидроизоляция изнутри подвала

Протечки в подвале

Герметизация технологического отверстия в потолке

Влажность в подвале необходимо удалить

Герметизация примыкания потолок-стена

Потолок совершенно сухой после нашей работы

Герметизация примыкания потолка к стене

Инъектирование полиуретана в потолке

Гидроизоляция подвала процесс нагнетания

Гидроизоляция вводов в подвале г. Тверь

Гидроизоляция деформационных швов толщина 100 мм

На фото процесс нагнетания полиуретановой смолы

Совершенно сухой ввод инженерных коммуникаций после нашей работы

На фотографии результат инъекции ввода

устранение протечек в стяжке

Откопка подвала земляные работы

Установка пакеров в стене

Инъекции в бетонную стену. Гидроизоляция примыкания

Подготовка к нагнетанию вокруг ввода

Совершенно сухой ввод ХВС

Стена в подвале высушена

Так выглядят многие подвалы, когда мы приступаем к работе

Стена бетонного резервуара

Герметизация стыков «пол-стена» инъектированим

Протечки из пожарного резервуара

На фото монолитная подпорная стена после раскопки и углубления подвала

Углубилииподвал на 40 см

Гидроизоляция стяжки, бетона и перекрытий от компания «Ингри»

Гидроизоляция перекрытия – это процесс защиты стеновых и потолочных конструкций от воды с помощью специальных материалов. Как правило, данные работы проводятся в помещениях, прилегающих к чердакам, подвалам и комнатам с повышенной влажностью. Компания «Ингри» предлагает широкий спектр продукции (сухие смеси, смолы, гели и т. д.) для гидроизоляции перекрытий, которая способна обеспечить надежную и длительную защиту от проникновения и негативного воздействия влаги. Представленные составы обладают хорошей адгезией к различным поверхностям, высокой скоростью высыхания, простотой использования и большим сроком службы.

Свойства гидроизоляции

Гидроизоляция перекрытия должна обладать следующими характеристиками:

  • водонепроницаемость;
  • морозостойкость;
  • атмосферостойкость;
  • износостойкость;
  • устойчивостью к проникновению пара;
  • долгий срок эксплуатации;
  • устойчивостью к образованию трещин.

Виды гидроизоляции перекрытий

В зависимости от типа используемого материала различают следующие виды гидроизоляции.

Окрасочная (обмазочная). Данным способом на поверхность в несколько слоев наносятся битумные мастики, составы на цементной основе и т. д. Такая технология является наиболее доступной в финансовом плане. В результате обработки подобным образом на поверхности образуется пленка, которая эффективно задерживает влагу и препятствует деформации перекрытия. В каталоге «Ингри» представлены одно- и двухкомпонентные составы для жесткой и эластичной гидроизоляции.

Рулонная. Данный тип гидроизоляционных работ состоит в наклеивании на поверхность перекрытий рулонных материалов (рубероида, листов битума, полимерных мембран и т. п.). Как правило, они крепятся на специальную мастику или укладываются горячим способом с помощью газовой горелки. В зависимости от требуемой толщины гидроизоляции к поверхности приклеивается несколько слоев материала внахлест и в одном направлении.

Напыляемая. Данный тип бесшовной гидроизоляции является одним из наиболее распространенных и выполняется с использованием полимочевины. Этот полимерный состав на основе изоцианата и полиэфира имеет отличные эксплуатационные качества. Они создают на обрабатываемой поверхности прочную эластичную пленку, которая надежно защищает перекрытие от влаги. Компания «Ингри» предлагает высококачественную полимочевину, а также грунтовочные составы и оборудование для ее нанесения.

Инъекционная. Одним из наиболее прогрессивных способов гидроизоляции перекрытий является инъекционная технология. Она используется для устранения трещин и пустот в строительных конструкциях и одновременно для увеличения прочности бетона. Сущность инъекционной технологии состоит в нагнетании в структуру перекрытия специального раствора под давлением. В ассортименте «Ингри» представлены полиуретановые и акриловые составы, а также пакеры и другое оборудование для их нанесения.

Технология гидроизоляции перекрытий

В зависимости от способа создания выделяют два варианта обустройства гидроизоляции.

С нижней стороны плиты. Такой вариант позволяет создать прочный и надежный барьер, который препятствует проникновению влаги из смежных помещений. Данная технология осуществляется с использованием обмазочных полимерных материалов и окрасочных составов на основе смолы или битума.

Со стороны наружных стен. Гидроизоляция данного типа используется в случае проникновения влаги снаружи путем ее перемещения по капиллярам стен. Такой вариант осуществляется с применением пропиточных, напыляемых и инъекционных способов обработки конструкций.

Подготовка поверхности перед проведением гидроизоляционных работ

Независимо от выбранного способа необходимо тщательно соблюдать технологию нанесения, в том числе предварительно подготовить бетонное основание, правильно приготовить состав и укрепить стыки и швы в случае их наличия. Одним из наиболее важных этапов гидроизоляционных работ является подготовка поверхности перекрытия. От того, насколько правильно и тщательно она была произведена, зависит степень адгезии и надежность будущего гидроизоляционного слоя. Как правило, подготовительные мероприятия включают в себя такие работы, как снятие с поверхности штукатурки или краски, удаление цементного молочка и высолов. Также необходимо отремонтировать разрушенные части, заделать пустоты и ликвидировать прочие неровности. Основание должно быть ровным, гладким, очищенным от масла, жира, грязи, пыли и других несвязанных частиц, которые могут повредить процессу гидроизоляции.

Материалы, описанные в статье


Гидроизоляция плит перекрытия

Важнейшее направление

Гидроизоляция бетонного перекрытия является важнейшим этапом работы в строительной сфере. Ведь предоставить защиту от протеканий и образования плесени – серьезная задача. От ее уровня исполнения зависит качество всей дальнейшей постройки. Но для лучшего понимания роли гидрозащиты, стоит сначала рассмотреть особенности устройства плитного фундамента. И лишь затем все встанет на свои места.

Конструкция плитного фундамента

Для того, чтобы возвести данное сооружение, потребуется вырыть хороший в плане глубины и параметров котлован. От этого первого этапа станет зависеть все последующие манипуляции. Сама же плита устанавливается на так называемую «подушку». Она представлена смесью песка и щебня.

Важно понимать, что плитный фундамент бывает двух разновидностей: монолитный и сборный; каждый из них имеет свои задачи и особенности. При первом варианте арматура устанавливается заранее, а далее следует этап опалубки и заливание товарным бетоном. Второй же случай предполагает использование готовых плит.

Последствия

Как видно, все особенности показывают, что процесс достаточно сложен, от него зависит сохранность целостности всей конструкции. Но к чему же приведет отсутствие изоляции плиты от воздействия потоков воды и влаги?

  1. Разрушение. Вода всегда разрушает практически все строительные материалы. Особенно это актуально, когда речь касается бетона. Ведь его поры впитывают влагу, содержащую соли и различные вредоносные для материала соединения. В результате бетонное «сердце» разбухает, давая трещины.
  2. Эффект тяги. Подразумевается, что попадание воды приводит к высвобождению влаги из бетона. В конечном итоге происходит то, что образуется плесень и грибок. Бетон теряет свои качества, доставляя неприятности в виде запахов и повреждений хозяевам помещений.
  3. Вымывание слоев. Иногда вода дает и обратный эффект. Опять же это приводит к разрушению бетона.

Сведения о гидроизоляции

Итак, осталось посмотреть типы этого спасительного направления.

  • Обмазочная изоляция от воды часто встречается. Проста в использовании и эффективна.
  • Проникающий тип помогает воде превращаться в кристаллы, закрывая поры бетона. Наиболее современный и результативный метод.
  • Рулонная разновидность известна давно. Стоит недорого, но результат не дает долговечности.

Вывод

Гидроизоляция незаменима. Благодаря этой процедуре можно значительно увеличить срок эксплуатации бетонной плиты.

Ремонт плит перекрытия — Техинформатор

Плиты перекрытия

Перекрытие является внутренней горизонтальной ограждающей конструкцией здания.

Согласно определения, перекрытие — это несущая строительная конструкция, разделяющая смежные по высоте этажи в здании или сооружении, или отделяющая этаж от подвала, подпола, чердака или крыши.

Плиты перекрытия воспринимают и передают на стены и другие вертикальные опоры постоянные и временные нагрузки, одновременно выполняя роль горизонтальных диафрагм жёсткости здания.

Причины ремонта

Плиты перекрытия, как и другие железобетонные изделия подвержены разрушению. Это происходит в результате механических, коррозионных и химических воздействий.

Бывают случаи химического разрушения ребристых плит, при которых бетон приобретает рыхлость по всей поверхности изделия. В этих случаях рекомендуется замена перекрытия целиком.

Деформационные трещины могут появиться во время эксплуатации плиты перекрытия, со временем они расширяются и удлиняются.

Возможно образование трещин в результате прогибов плит перекрытия.

В основном разрушения носят локальный характер и проявляются в виде сколов, выбоин, с оголением арматуры или без. Однако бывают случаи, когда разрушения составляют 50 и более процентов плиты перекрытия. Арматура также может быть подвержена коррозии, вплоть до полного разрушения.

При обследовании надо прежде всего определить причину трещинообразования, оценить состояние бетона и арматуры.

По результатам обследования следует произвести конструкторские расчеты, по которым принять решение о возможности ремонта, усиления или полной замены плит перекрытия.

Технология ремонта

В данном техинформаторе мы разберем особенности ремонта и усиления плит перекрытия с применением ремонтных материалов системы «КТтрон» на примере ребристых и круглопустотных плит.

Качество ремонта в большой степени зависит от подготовки поврежденного участка.

Технология ремонта ребристых плит включает следующие операции:

  1. Удалить остатки старой штукатурки, краски или иных защитных покрытий до бетонной поверхности.

  2. Удалить все непрочные, крошащиеся части бетона, вплоть до прочного основания. При оголении арматуры, следует удалить за ней слой бетона на глубину не менее 10 мм.

  3. Очистить все поверхности пескоструйным методом или струей воды высокого (до 300 атмосфер) давления.

  4. Зачистить оголенную арматуры от следов коррозии. При коррозии арматуры более 30%, ее рекомендуется заменить. Установить дополнительную арматуру по проекту. 

  5. Защитить арматуру «КТтрон-праймер».

  6. Выполнить ремонт крупных дефектов, заполнив литьевым ремонтным материалом «КТтрон‑3Л400», «КТтрон-3Л600» или «КТтрон-4Л600» заранее установленную опалубку. После снятия опалубки углы скруглить.

  7. Ремонт небольших участков разрушения выполнить с помощью тиксотропного ремонтного материала «КТтрон», методом его послойного нанесения.  

Рисунок 1 – Ремонт ребристых плит перекрытия литьевым материалом «КТтрон».

Рисунок 2 – Ремонт ребристых плит перекрытия тиксотропным материалом «КТтрон».

Рисунок 3 – Ремонт круглопустотных плит перекрытия литьевым материалом «КТтрон».

Гидроизоляция плит перекрытия


Гидроизоляция плит перекрытия

Содержание статьи:

  1. Гидроизоляция деформационных швов по плите перекрытия
  2. Инъектирование плит перекрытия
  3. Инъектирование акрилатными гелями и полиуретановыми смолами
  4. Гидроизоляция плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге
  5. Стоимость гидроизоляции плит перекрытия

Рост и развитие прогресса ежедневно приносит в нашу жизнь все новые усовершенствования и научно – технические изобретения. Особенно внедрение новых технологий заметно в сфере строительства. Сегодня по всему миру возводятся такие здания и сооружения, о которых совсем недавно можно прочитать только в фантастических рассказах.

Современные механизмы, методики и инструменты значительно ускорили и упростили большинство строительных операций, одновременно позволив возводить более прочные и надежные конструкции. На фоне этого постоянного совершенствования некоторые технологии остаются неизменными, и в то же время актуальными с незапамятных времен. К таким долгожителям относятся бетон и железобетонные плиты.

Одноэтажные постройки давно уступили место экономичным многоэтажным зданиям. И самым надежным перекрытием разделяющим этажи были и остаются железобетонные и бетонные плиты перекрытия. По своему виду они отличаются в зависимости от предназначения будущей постройки, это:

  • Сплошные,
  • Ребристые,
  • Пустотелые.

Открытый полтора века назад принцип усиления бетона железным каркасом, открыл новые возможности в строительстве, в том числе и изготовление железобетонных плит для перекрытий, стен и перегородок.

Много поколений ученых вносили свой вклад, добавляя новые свойства бетону и железобетонным конструкциям. И современный бетон на фоне многовекового метода изготовления имеет особые добавки, которые позволяют регулировать процесс застывания и уровень прочности. И железобетонные плиты получили свойства, позволяющие применять их в самых нестандартных ситуациях.

Каркасы арматуры сегодня изготавливают плоскими, пространственными, струнными или пучковыми. Монолитные или сборные плиты для перекрытий, изготовленные из бетона и железобетона, еще долго не потеряют своей актуальности в строительстве. Помимо таких преимуществ как:

  • прочность,
  • долговечность,
  • влагостойкость,
  • огнеупорность,
  • экономичность,

материалы и способ изготовления делают их экологически чистыми и поддающимися легкой переработке для повторного использования элементами.

И даже то, что бетон эффективно впитывает влагу, а швы между плитами создают риск протечек, сегодня легко решается с помощью гидроизоляции деформационных швов плит перекрытия.

Гидроизоляция деформационных швов по плите перекрытия

Первое время после завершения строительства любое здание дает осадку. Для того, чтобы в течение этого естественного процесса монолитные элементы конструкции не деформировались и не дали нежелательных трещин в бетонных плитах прорезают специальные деформационные швы.

Такая технология позволяет снизить нагрузку на несущие элементы, предотвратить появление расколов и трещин в нежелательных местах, но в то же время деформационные швы нуждаются в обязательной гидроизоляции, так как являются открытыми воротами для проникновения не только влаги, но и потоков воды.

Плиты перекрытий в многоэтажных домах или многоярусных конструкциях должны быть не просто разграничивающими перегородками, но и непреодолимыми препятствиями на пути водного потока при необходимости, так как в подавляющем большинстве случаев сегодня плиты перекрытия являются и полом и потолком одновременно. Поэтому гидроизоляция деформационных швов по плите перекрытия требует к себе особого внимания.

Рабочие швы любой конструкции отличаются в зависимости от их предназначения, соответственно будет отличаться и технология их герметизации. Так в современном строительстве применяют такие виды деформационных швов как:

  • температурные,
  • изоляционные,
  • осадочные,
  • конструктивные,
  • усадочные,
  • антисейсмические.

Температурные швы необходимы для того, чтобы конструкция сохранила свои первоначальные параметры в условиях резкого перепада температур, когда бетон расширяется или сжимается под воздействием жары и холода.

Осадочные швы необходимы в том случае, когда есть риск неравномерной осадки грунта под построенным зданием. И тот и другой вид деформационных швов располагают от самого основания до крыши постройки. Это делает необходимым выполнять не только гидроизоляцию локальных стыков, таких как деформационные швы плит перекрытия, но и изоляцию всех швов между панелями дома.

В том случае, когда генеральный план строительства предусматривает возведение здания из монолитного бетона, необходимо учитывать, что после полного застывания бетонные плиты уменьшаются в своих размерах. Для того чтобы не создавалось излишнего напряжения конструкции выполняют усадочные швы, которые после полной усадки здания расширяются, и технология их гидроизоляции предусматривает закрытие этих швов наглухо.

Гидроизоляция деформационных швов по плитам перекрытия выполняется в современных условиях специальными материалами, это:

  • ленточные и жгуты наполнители;
  • эластичные герметики.

Самыми прогрессивными методикой является технология инъектирования.

Инъектирование плит перекрытия

Железобетонные и бетонные плиты перекрытия сегодня повсеместно применяются в строительстве многоэтажных зданий и других многоярусных конструкций. Независимо от предназначения постройки по плитам перекрытий выполняют гидроизоляцию. Во первых это предотвращает досадные протечки на нижние этажи в случае аварии канализационной системы или подачи водоснабжения, а во вторых гидроизоляционный слой существенно укрепляет плиту перекрытия и позволяет снизить напряжение, вызванное такими нагрузками как:

  • механические,
  • эксплуатационные,
  • статические,
  • динамические.

Традиционно слой гидроизоляции наносился по ходу строительных работ под плитой перекрытия, либо же с наружной стороны здания. Внедрение метода инъектирования позволяет не только наносить изоляционный слой с любой удобной стороны плиты перекрытия, но и выполнять эту работы на любом этапе строительства, и даже после его окончания.

Технология инъектирования плит перекрытия позволяет применять самые разнообразные материалы, это могут быть:

  • цементно-песчаные составы,
  • цементные суспензии,
  • гидроструктурные смолы,
  • полиуретановые смеси,
  • акрилатные гели.

Для достижения максимального качества изоляции и создания эластичного прочного шва, выбранные материалы должны отвечать таким требованиям как:

  • низкая вязкость,
  • широкий спектр температурного режима,
  • адгезия с большинством строительных материалов,
  • долговечность,
  • предотвращение коррозии арматуры.

Наиболее популярными и превосходящими другие составы по своему качеству признаны акрилатные гели и полиуретановые смолы. Инъектирование этими смесями позволяет создать действительно надежную защиту от протечек, а также значительно укрепить плиту перекрытия и повысить срок ее безремонтной эксплуатации.

Инъектирование акрилатными гелями и полиуретановыми смолами

Технология выполнения инъектирования бетона и железобетонных конструкций позволяет вводить изоляционные материалы внутрь тела плиты перекрытия или создавать изоляционный слой за ее наружной поверхностью между стеной и поверхностным слоем. Заполнение деформационных швов, пустот, трещин, и даже капилляров бетона методом инъектирования полиуретановыми смолами и акрилатными гелями позволяет создавать сплошную монолитную преграду перед потоком воды, а также предохранять помещение от негативных проявлений сырости, таких как плесень и грибок.

Полиуретановые смолы

Многокомпонентные смеси, изготовленные на основе полиуретановых смол, являются гидроактивными материалами. Это значит, что при непосредственном контакте с влажной средой они увеличивают свой объем, за счет чего заполняют все самые микроскопические прорехи и значительно увеличивают прочность перекрытия.

Вспенивающиеся двухкомпонентные составы по праву являются наиболее экономичными и многофункциональными. С ними возможно проведение гидроизоляции на этапе строительства объекта, после его завершения, а также во время ремонтных работ старых зданий.

Акрилатные гели

Материалы для инъектирования, созданные на основе акриловой кислоты на сегодняшний день используются чаще других составов. С их помощью создается не просто водонепроницаемая мембрана, а наделяются гидроизоляционными качествами сами материалы несущей конструкции. Акрилатные гели в течение нескольких секунд вступают в реакцию с молекулами бетона, создавая однородный состав, неприступный для воды и влаги.

Мгновенная полимеризация при соприкосновении с водой дает возможность с помощью акрилатных гелей мгновенно устранять любые протечки, без масштабных демонтажных работ.

Инъектирование холодных швов или стыков панелей перекрытия акрилатными гелями позволяет создавать прочные, долговечные и надежные перекрытия, не пропускающие ни воды, ни пропотевания влаги.

Эти качества особенно ценны при выполнении гидроизоляционных работ по плитам перекрытия многоярусных подземных паркингов.

Гидроизоляция плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге

Гидроизоляция подземной парковки уже давно являются привычным показателем благоустроенного строительства. Сегодня подземные паркинги это не просто место для стоянки личного транспорта, это сложные инженерные сооружения, обеспечивающие устойчивость основного здания, и предохраняющие его от воздействия грунтовых и паводковых вод, проникновения плесени и грибков.

То, что помещения паркинга полностью находятся под землей, и достаточно часто это многоуровневые конструкции, заставляет специалистов особое внимание уделять гидроизоляции плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге, как межъярусных, так и силовых.

Внедрение метода инъектирования   полиуретановыми двухкомпонентными смолами в процесс строительства, позволило быстро и эффективно справляться с такими проблемами как:

Стоимость гидроизоляции плит перекрытия

Стоимость гидроизоляции плит перекрытия и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант гидроизоляции деформационных швов по плите перекрытия и посоветуют те или иные материалы для гидроизоляции, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

Плиты перекрытия | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Базовый этаж в здании может быть просто монолитной бетонной плитой на одном уровне с ограниченными конструктивными соображениями для структурной поддержки или функций контроля окружающей среды. Основание пола также может состоять из глиняной или структурной фундаментной плиты в комплекте с гидроизоляционной и износостойкой плитой с общей системой, предназначенной для несения структурных нагрузок гидростатического давления и поддержания контролируемой среды.Плиты перекрытия часто являются источником утечки в здание, причем основной причиной является растрескивание плит из обычных бетонных материалов. Вопросы контроля выбросов почвенного газа, такого как радон, также могут иметь значение.

Поскольку затраты на исправление фундамента или плиты при нарушении гидроизоляции либо чрезвычайно дороги (до 7 раз выше первоначальной стоимости гидроизоляции), либо практически невозможно исправить вообще после завершения строительства, лучше ошибиться в сторону предосторожности при первоначальной установке.Подходите к критическим участкам, которые позже будут похоронены застройкой, с крайним консерватизмом. Рекомендация состоит в том, чтобы повысить качество подхода на одну ступень больше, чем предлагают существующие отчеты о состоянии, то есть использовать более качественный материал и детализировать его с дополнительными усилениями и мерами предосторожности в отношении ремней и подтяжек, применяемых на каждом уровне воспринимаемого риска.

Описание

В этом разделе приводится подробное описание материалов и систем, часто используемых в системах перекрытий.Описания и инструкции представлены в следующих разделах:

  • Покрытия отделочные
  • Бетонная плита перекрытия
  • Слои дренажного агрегата
  • Замедлитель парообразования под плитой
  • Гидроизоляционная мембрана
  • Доска защиты
  • Сборные дренажные слои
Покрытия отделочные

В зависимости от внутреннего пространства финишным напольным покрытием может быть сама открытая бетонная поверхность или различные напольные покрытия, такие как дерево, виниловые полы или ковролин. Многие клеи, используемые при нанесении напольных покрытий, чувствительны к влаге, что требует использования водонепроницаемой системы или длительного времени высыхания, если используется поли-замедлитель образования паров.

Бетонная плита перекрытия

В типичных офисных помещениях сама бетонная плита перекрытия состоит из бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, армированного одним слоем сварной проволочной сетки на средней глубине, если только не ниже уровня грунтовых вод, когда гидростатические напоры могут оказывать восходящее давление, что требует более прочной конструкции. .

Замедлители парообразования под плитами или гидроизоляционная мембрана

Замедлители парообразования под плитами могут включать полиэтиленовые листы, полиолефиновые листы, полиэтилен высокой плотности и композитные листы асфальт / полиэтилен или листы модифицированного полимером битума.Поли-листы обычно имеют толщину 15 мил с проклеенными лентой швами, краями и отверстиями. Замедлители образования пара следует выбирать в соответствии с ASTM E 1745 и E 1993, устанавливать и проверять в соответствии с ASTM E 1643.

Там, где высокие уровни грунтовых вод создают контакт с плитой на уклоне, необходимо сделать плиту гидроизоляцией на уклоне, чтобы выдержать гидростатическое давление. Глиновую плиту можно использовать для облегчения установки мембран, замедляющих образование пара, и гидроизоляционных мембран. Грязевые плиты обычно представляют собой неармированные бетонные плиты от 2 до 3 дюймов с гладкой поверхностью.Они обеспечивают плоскую поверхность для мембран, которые затем полностью поддерживаются и с гораздо меньшей вероятностью будут проколоты при последующих строительных работах.

В качестве меры предосторожности всегда рекомендуется выполнять гидроизоляцию элеваторной ямы независимо от почвенных условий.

Слой капиллярного разрыва

Слои капиллярных разрывов под плитами пола обычно состоят из слоя гранулированного материала толщиной от 6 до 8 дюймов толщиной 3/4 дюйма, зазоры которого различаются для увеличения скорости дренажа. Гранулированный материал служит разрывом капилляров и местом для «хранения» воды до тех пор, пока она не будет поглощена окружающей почвой.

Основы

На рисунке 3 представлена ​​общая схема, которая характеризует четыре функции, то есть структурную поддержку, экологический контроль, отделку и распределение, поскольку они относятся к элементу ограждения нижнего уровня плит перекрытия.

Рис. 3. Схема плиты перекрытия

Четыре функциональные категории, то есть структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, расширены в общих чертах для систем перекрытий.

Функции несущей конструкции — Плита перекрытия нижнего ограждения здания должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать вертикальные гравитационные нагрузки, направленные вниз, а также любые восходящие нагрузки грунта или гидростатического давления.

Нисходящие вертикальные гравитационные нагрузки возникают из-за собственного веса плиты перекрытия и любых временных нагрузок на человека. Во многих более глубоких конструкциях плита перекрытия также может быть матовой фундаментной плитой, несущей значительные нагрузки на колонны здания и стены.

Плиты перекрытия могут также выдерживать восходящие нагрузки грунта или гидростатического давления. К плите перекрытия может быть приложено восходящее давление грунта в ситуациях, когда она действует как матовый фундамент, а точечные нагрузки здания на фундамент вызывают повышенное давление на плиту перекрытия.

В таких местах, как подполья и незанятые подвальные помещения, конструктивный опорный элемент, включающий бетонную плиту, может не понадобиться. В этих областях все еще может потребоваться выполнение функций экологического контроля.

Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает в себя нагрузки контроля окружающей среды, такие как температура, влажность, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает в себя нагрузки по контролю окружающей среды, такие как тепло и влажность.Производительность системы перекрытий зависит от ее способности контролировать, регулировать и / или уменьшать эти нагрузки, связанные с контролем окружающей среды, на внутреннюю часть плиты перекрытия до желаемых уровней.

Как и в случае систем фундаментных стен, контроль влажности, вероятно, является наиболее важной функцией контроля окружающей среды. Контроль влажности решается с помощью дренажного и барьерного подхода к проектированию. Для случаев с гидростатическим давлением от уровня грунтовых вод первая фаза контроля влажности может быть достигнута с помощью систем откачки и осушения, чтобы искусственно снизить уровень естественных грунтовых вод.Второй компонент системы контроля влажности включает в себя слой капиллярного разрыва из гранулированного заполнителя под плитой пола, позволяющий влаге накапливаться и рассеиваться или откачиваться или сливаться в систему дренажа или отстойника. Во многих ситуациях с плитами перекрытия при низких отметках уровня грунтовых вод или в сухих условиях слой капилляров из гранулированного заполнителя (с выходным дренажем, если требуется) будет контролировать большую часть воды. Может и не потребоваться активная система откачки.

Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли использовать водонепроницаемую мембрану или пароизоляцию под плитой перекрытия. Замедлитель образования пара препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит миграции пара и гидростатическому давлению. Как правило, замедлитель образования паров может быть устранен только на хорошо осушаемых участках, где уровень грунтовых вод находится значительно ниже поверхности плиты перекрытия, а использование отделки пола не подвержено миграции пара. Однако большинство строительных норм и правил требует, чтобы между гранулированным дренажем и плитой пола был установлен пароизоляционный агент. Этот слой имеет дополнительное преимущество, сводя к минимуму усадочные напряжения и образование трещин в плите перекрытия из-за уменьшения ограничения усадки.

Гидроизоляционные мембраны необходимы в условиях гидростатического давления или чувствительных к влаге внутренних сред. Гидроизоляционные мембраны обычно наносятся на глиняную плиту, отлитую на разрыв капилляров из гранулированного заполнителя, или на уплотненную землю. Защита гидроизоляционной мембраны от повреждений во время строительства имеет решающее значение. Защита обычно обеспечивается нанесением защитной плиты непосредственно на гидроизоляционную мембрану вскоре после установки мембраны. Детализация гидроизоляции на всех концах и проходах имеет решающее значение.Гидроизоляция верхней стороны плит перекрытия не рекомендуется ни при каких условиях.

Другие условия воздействия окружающей среды могут включать почвенный газ, например радон. Миграцию почвенного газа во внутренние помещения можно контролировать за счет правильного использования и детализации полиэтиленового типа замедлителя пара или гидроизоляционной мембраны. Правильные нахлесты, защита во время строительства и внимание к деталям на всех концах, краях и проходах имеют решающее значение для полного контроля над миграцией почвенного газа.

Функции отделки — В случае систем полов единственная отделка, вызывающая беспокойство, — это внутреннее пространство. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать ковер, плитку или приклеенный пол. Надлежащий контроль нагрузок, связанных с миграцией паров, имеет решающее значение для плиток или приклеенных полов, которым требуется надлежащая адгезия. В некоторых случаях, таких как внутренняя парковка или складское помещение, внутренней отделкой является просто внутренняя поверхность бетонной плиты перекрытия.В других случаях, например, в подпольях, отделка может быть замедлителем образования пара.

Функции распределения — плита перекрытия может содержать распределительные системы, такие как электрические питатели, электронные кабелепроводы, механические трубопроводы или системы отопления.

Приложения

Существует два основных типа отделки цокольного пола, которые различаются требованиями внутреннего пространства и внешней среды:

  • Плита перекрытия основания — типовая система
  • Плита основания пола — водонепроницаемая система
Плита фундамента — типовая система

Типичная плита перекрытия основания, критерии проектирования которой включают контроль проникновения водяного пара во внутреннее пространство, но не заботятся о гидроизоляции пола основания из-за нагрузок гидростатического давления, может быть названа несовершенной системой барьеров. Компоненты системы включают хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую систему капиллярных разрывов из гранулированного заполнителя, размещенную непосредственно на неоткрытой, ненарушенной земле. Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает зону сбора и рассеивания влаги, а также надежную опору для нагрузок на плиты. Замедлитель образования паров (см. Описание выше) помещается между гранулированной дренажной системой и бетонной плитой для сведения к минимуму передачи паров влаги или газов из почвы в занимаемое пространство.Сама бетонная плита перекрытия обеспечивает структурную поддержку нагрузок на пол и подходящую опору для напольных покрытий и отделки.

Плита основания пола — водонепроницаемая система

Типичная плита перекрытия, критерии проектирования которой включают контроль миграции влаги и проникновения водяного пара во внутреннее пространство, может называться водонепроницаемой системой. Компоненты системы включают хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую систему капиллярных разрывов из гранулированного заполнителя, размещенную непосредственно на неоткрытой, ненарушенной земле. Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает зону сбора и рассеивания влаги, а также надежную опору для нагрузок на плиты. Чтобы обеспечить прочный основной материал, на который можно нанести гидроизоляционную мембрану, предусмотрена глиняная плита или уплотненный слой земли. В некоторых случаях при значительном гидростатическом давлении или для компенсации строительных нагрузок вместо глиняной плиты используется матовая фундаментная плита. Затем гидроизоляция наносится непосредственно на фундаментную плиту мата и защищается защитной плитой.В этом случае поверх защищаемой гидроизоляционной системы заливается изнашивающаяся плита перекрытия.

Глубокие проходы и кромки

Общим элементом, который является общим для всех зданий, но часто не детализируется полностью или не учитывается при проектировании, являются проемы и края. Эти отверстия представляют собой любые отверстия в плитах перекрытия, которые обеспечивают проход для проникновения влаги в здание. Проходки в канализационные трубы, входы в водопровод, дренажные бассейны в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходы, как правило, со своей собственной конструкцией или подробными характеристиками.Однако эти характеристики оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проникновение также может стать довольно экзотическим, например проникновение пара или другие особенности, требующие особого обращения. Края плит тоже нужно сделать паронепроницаемыми / водонепроницаемыми.

Когда поднимающийся уровень грунтовых вод часто соприкасается с нижней частью плиты на уклоне, может потребоваться рассмотреть возможность установки системы дренажных плит из параллельных, перфорированных дренажных плиточных труб или сетки из таких трубопроводов для отвода поднимающейся воды и поддержания уровень грунтовых вод ниже плиты на уклоне путем откачки дренажного поддона плитки от здания.

Изоляционные и компенсирующие муфты

Изоляционные швы компенсируют незначительные движения между элементами конструкции и / или приспособлениями, проникающими через них или вокруг них. Как первичное, так и дублирующее уплотнения эффективны как средство уменьшения утечки. Также хорошо поднять профиль плиты. Как и в случае с компенсационными швами, детализация уклона бетона или уклона на изоляционных швах для предотвращения прямого накопления переходной влаги также очень эффективна. Те же правила, касающиеся материала дренажной решетки или продолжения пути потока от стыков к дренажным бассейнам, следует учитывать в процессе проектирования.

Общее правило, применяемое для поддержания герметичности систем герметика, заключается в том, чтобы убедиться, что системы отвода влаги или дренажа правильно установлены и подключены к слоям грунтового основания. Устранение возможности накопления водяного напора на всех системах уплотнения стыков считается основной функцией дополнительных дренажных систем.

Механические сливы в полу и насосные системы

Трапы в перекрытиях в плитах перекрытия требуют соответствующей конструкции для обратных клапанов или специальной обработки для обеспечения пропускной способности, в зависимости от использования конструкции. Там, где установлены отстойники, необходимы специальные обратные водяные клапаны или клапаны обратного давления для предотвращения обратного потока. Применение или установка насосных агрегатов и определенных отстойников требует надлежащей координации и эффективной обработки сливной системы, чтобы избежать утечки через механические отверстия.

Детали

Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательного мнения или рекомендации автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.

Плита под уклоном — водонепроницаемая система (деталь 1.3.2)