
- •270102 «Строительство»
- •1. Оценка технического состояния объекта и разработка проекта реконструкции
- •Способы повышения несущей способности оснований
- •3. Восстановление и усиление фундаментов
- •Усиление отдельно стоящих фундаментов
- •Усиление свайных фундаментов
- •4. Водозащита и гидроизоляция подвальных помещений зданий
- •Гидроизоляция проникающего действия
- •Метод инъецирования.
- •Монтируемая гидроизоляция
- •5. Усиление кирпичных стен, простенков и колонн
- •6. Восстановление и усиление железобетонных плит и панелей перекрытий
- •7. Усиление железобетонных колонн, балок и прогонов
- •8. Применение фиброармированных полимерных материалов для усиления строительных конструкций
- •9. Усиление и реконструкция деревянных перекрытий
- •10. Преобразование и утепление плоских покрытий
- •11. Необходимость реконструкции гражданских зданий
- •Зарубежный и отечественный опыт реконструкции жилых зданий первых массовых серий
- •12. Методы реконструкции жилых зданий
- •12.1. Внутренняя перепланировка в пределах существующих габаритов здания
- •Реконструкция квартир первых этажей
- •Пристройка лоджий, эркеров и лифтовых шахт
- •10.38. Технологическая схема устройства свайного фундамента под пристраиваемые объемы
- •Технологии реконструкции зданий с уширением корпусов и надстройкой этажей
- •Реконструкция жилых зданий старой постройки с использованием технологий встроенных систем
- •Технологии встроенной системы из сборного каркаса
- •Технологии неполного сборного каркаса
- •Встроенные системы с монолитными внутренними поперечными и продольными стенами и монолитным диском перекрытия
- •Внутренни несущие монолитные стены; 2 - лифтовая шахта; 3 - монолитные колонны безбалочной системы; 4 - монолитное перекрытие
- •Технология реконструкции зданий с использованием безбалочной каркасной системы (куб)
- •13. Изменение объема зданий
- •Устройство мансардных надстроек
- •Конструктивное решение мансард
- •10.31. Конструктивные схемы одно (а) и двухярусных (б) складывающихся объемных блоков мансардных этажей треугольной формы, выполненных на пролет здания
- •Устройство остекления и кровельного покрытия мансард
- •14. Реконструкция фасадов и повышение изоляционных качеств ограждающих конструкций зданий
- •Повышение изоляционных качеств ограждающих конструкций зданий.
- •14. Реконструкция кровли
- •4.7. Модернизация и утепление балконов и лоджий
- •Устройство теплых полов при реконструкции помещений
- •Повышение тепловой защиты и звукоизоляции помещений при смене оконного заполнения
- •Реконструкция промышленных зданий
- •Перепрофилирование промышленных зданий
- •5.1 Зарубежный и отечественный опыт приспособления промышленных зданий под объекты социальной сферы
- •Преобразование промышленных зданий в объекты социальной сферы
- •5.3.Технологии производства работ при перепрофилировании промышленных зданий под объекты социальной сферы
- •Усиление конструктивных элементов промышленных зданий
- •2.2. Вывешивание конструкций при их усилении или замене
- •2.9. Усиление железобетонных подкрановых балок
- •2.10. Усиление сборных железобетонных стропильных ферм и балок
- •Способы усиления строительных металлоконструкций
- •Усиление металлических балок и прогонов производственных зданий
- •3.4. Усиление металлических ферм
- •3.5. Усиление металлических подкрановых балок
- •3.6. Усиление рамных каркасов промышленных зданий
- •3.8. Использование тонкостенного холодногнутого оцинкованного профиля при реконструкции зданий
- •3.9. Ремонт и реконструкция полов
- •1) «Рисовое зерно»; 2) «монета»; 3) мелкая монета; 4) соединение в «пазл»
- •3.10. Принципы усиления деревянных конструкций
- •3.11. Защита строительных конструкций от коррозии
- •Повышение тепло и звукоизоляции оконных заполнений
- •Повышение теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств кровли из рулонных материалов
- •Теплоизоляционные материалы для утепления зданий
Метод инъецирования.
Для восстановления гидроизоляции используют способ введения (инъецирования) внутрь материала стенового ограждения гидрофобизующих составов на минеральной, полиуретановой или эпоксидной основе.
Наиболее эффективными являются гидроизоляционные материалы на основе эфиров акриловой кислоты. Эти материалы представляют из себя гели-акрилаты, по плотности близкие к плотности воды. Составы способны проникать во все микро и макротрещины, поры, пустоты и различные разрушения ограждающей конструкции.
Благодаря низкой вязкости гели-акрилаты легко проникают в материал ограждения (бетон или кирпич) и полимеризуются в нем, образуя с частицами материала очень прочную связь и обеспечивая тем самым надежную гидроизоляцию. Кроме того гели-акрилаты выходят наружу стенового ограждения, образуя высокоэластичный барьер - мембрану между стеной и грунтом. Таким образом, создается гидроизоляционная защита от напорной воды, как в самих стенах, так и снаружи - между стеной и грунтом.
К тому же, при смешивании с частичками грунта происходит еще и укрепление близлежащих к стене слоев, что ведет к стабилизации грунта вокруг здания и защищает его от вымывания.
Технология их применения основана на инъецировании при помощи специального насосного оборудования под давлением до 240 атмосфер изнутри подвального помещения гидроизоляционного состава в материал стены. Для этого заранее засверливают отверстия диаметром от 10 до 20 мм на расстоянии 40-60 см друг от друга, что не приводит к уменьшению конструктивной прочности стены. Отверстия перекрывают трещины, изломы и другие дефекты стенового ограждения. Места сверления определяют на стадии предварительного обследования конструкции.
Высокая эластичность этих гидроизоляционных материалов, способствует выдерживать напор воды до нескольких атмосфер и не терять своих свойств при воздействии отрицательных температур. Они обеспечивают полную герметизацию подземной части конструкции. Достаточно один раз проинъецировать места проникновения воды в ограждающую конструкцию, чтобы больше не возвращаться к этой проблеме в течение всего срока эксплуатации подземного сооружения, так как образующиеся в процессе инъецирования полимер является устойчивым к различным воздействиям окружающей среды.
Работы по гидроизоляции могут выполняться без нарушения отделки в помещении. Нет необходимости отдирать штукатурку или плитку. Достаточно лишь в нескольких местах поступления воды засверлить инъекционные отверстия и покачать их акрилатным гелем.
Эта технология особенно активно используется в Голландии, где треть территории страны находится ниже уровня моря, защищая ее от большого напора влаги.
Монтируемая гидроизоляция
Одним из эффективных способов гидроизоляции стен является монтируемая изоляция с помощью защитных экранов на основе натриевых бентонитовых глин и полимерных геомембран.
Бентонитовая глина, обладающая ярко выраженными коллоидными свойствами, способна играть роль гидроизоляционного щита уже при толщине 1-2 см. С этой целью слой бентонитовой глины заключают между листами картона размерами 1,2 х 1,2 м (как в бентонитовых панелях Volclay) или геотекстиля (например, в бентонитовых матах Rawmat HDB). В процессе эксплуатации картонная оболочка разлагается в грунте и в результате этого вся обработанная поверхность конструкции оказывается окруженной бентонитовой глиной, которая обеспечивает ей надежную гидроизоляцию.
Гидроизолирующие свойства этих материалов не изменяются во времени и срок их службы практически не ограничен. Они устойчивы при рН 5-10, стойки к маслам, бензинам и др. неполярным жидкостям и выдерживают неограниченное число циклов «замораживание-оттаивание».
На горизонтальные поверхности бентонитовые материалы укладываются на подготовленную стяжку внахлест без закрепления и закрываются бетонной стяжкой. На наружные вертикальные поверхности маты пристреливаются металлическими дюбелями внахлест и затем засыпаются песчаным грунтом с послойным уплотнением (рис.35).
Материалы можно укладывать в любое время года и практически при любых погодных условиях. При укладке необходимо добиваться, чтобы каждый последующий горизонтальный ряд перекрывал предыдущий как минимум на 100 мм, а вертикальные швы должны быть разнесены как минимум на 300 мм.
Рис.35. Устройство монтируемой гидроизоляции из панелей и матов на основе бентонитовой глины
Полимерные профилированные мембраны, изготовленные из полиэтилена высокой прочности и плотности, выпускаемые в виде рулонов площадью до 450 м2 и шириной 207 см, что позволяет в короткий срок изолировать большие площади. Мембраны состоят из полотна с округлыми шипами размером 8 мм и фильтрующего геотекстиля. Геотекстиль предохраняет систему от заиливания частицами почвы, а округлые шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода отправляется в дренажную систему.
При наружной гидроизоляции подземных частей здания и фундаментов для устранения скапливания воды в нижней части сооружения целесообразно полимерную мембрану заводить под основание фундамента и совмещать ее с дренажной системой (рис.36, а), что предотвращает просадку здания, а также служит защитой подошвы фундамента от капиллярного подсоса влаги.
Листы мембраны сопрягают друг с другом внахлестку «кнопочным» соединением в полотнища любого размера и крепят к изолируемой поверхности пристрелкой дюбелями выше уровня грунтовых вод. При изоляции особо сложных поверхностей соединительные швы мембраны проклеивают специальными самоклеящими пленками (рис.36, б).
.
Рис.36. Гидроизоляция подвала от напора грунтовых вод (а) и полимерная мембрана (б)
1 –гидроизоляция из битуминозных рулонных материалов; 2, 4 – полимерная профилированная мембрана; 3 – бетонный подстилающий слой; 5 – защитный профиль; 6 – противокапиллярный гидроизолирующий слой; 7 – монолитная железобетонная фундаментная плита; 8 – цементная штукатурка; 9 – отмостка; 10 – обратная засыпка дренирующим грунтом
Полимерные мембраны используют также для защиты внутренней поверхности стен и пола подвала от увлажнения. В этих случаях их прикрепляют к поверхности стены на 500 мм выше уровня грунтовых вод и укладывают на существующую конструкцию пола. После этого осуществляют оштукатуривание стены цементно-песчаным раствором М100 и защищают горизонтальную мембрану слоем бетона класса В7,5, поверх которого устраивают цементный пол (рис.37).
Р
1- существующая бетонная плита; 2- полимерная мембрана; 3- бетон класса
В 7,5; 4- раствор цементно-песчаный М100; 5- герметизирующая лента; 6- полимерная мембрана; 7- защитный профиль; 8- крепежный элемент; 9- существующая стена;
При устройстве горизонтальной и вертикальной гидроизоляции мембраны устанавливают кнопочной стороной к поверхности стены и существующего пола, образуя воздушный зазор, по которому вода отводится в дренаж. Это позволяет защитить гидроизоляцию от напора воды внизу, избежать возможных деформаций основания и тем самым увеличить общий срок службы конструкции.
Простота устройства гидроизоляции из изоляционных полимерных мембран, высокая их надежность, исключение из гидроизоляционного процесса операций по приготовлению и использованию горячих или холодных мастик и отсутствие необходимости плотного соединения их с обрабатываемой поверхностью делают этот вид гидроизоляции наиболее высокопроизводительным и эффективным. Свойства гидроизоляции не изменяются во времени и срок их эксплуатации не ограничен. Их возможно укладывать в любое время года и практически при любых погодных условиях.
В настоящее время находит применение бесшовная гидроизоляция, изготовленная из модифицированной битумно-полимерной эмульсии на основе «жидкой резины», которая может применяться в замкнутых пространствах без средств защиты органов дыхания и устройства принудительной вентиляции. Материал имеет высокую эластичность и адгезию к бетонным и металлическим поверхностям. Он наносится методом быстрого распыления, кистью или валиком и сразу приобретает свойства монолитного толстослойного эластичного покрытия, образуя бесшовную прочную гидроизоляционную мембрану.
Гидроизоляция подвалов непосредственно связана с их теплозащитой, так как ликвидация возможности влагопереноса в стенах и фундаментах на 20% снижает теплообмен помещений с внешней средой. Нередки случаи, когда выполнена гидроизоляция стен подвала, а в подвале все равно сыро. Виновником этого является конденсат, выпадающий на «холодной» стене из влажного воздуха. Для нейтрализации этого явления, помимо устройства надежной гидроизоляции, необходимо утеплять стены подвалов извне, а внутри устраивать вентиляцию.
Хорошим средством ликвидации сырости на внутренних поверхностях стен подвала является устройство осушающей вентиляции, которая представляет собой совокупность кирпичной перегородки, выполняемой рядом со стеной, и пробитого в стене подвала вентиляционного отверстия (рис.38).
Рис.38. Устройство осушающей вентиляции стен подвала
1 – осушающая стена подвала; 7 – вентиляционный канал в стене; 8 – вентиляционная решетка;
9 – кирпичная перегородка; 10 – воздушная щель
Проведение комплексных мероприятий по гидро- и теплоизоляции ограждающих конструкций позволяет создать здоровый климат в подвальных помещениях и увеличить физический срок службы зданий в целом.