Мембрана для отмостки фундамента: Технология устройства отмостки с профилированной мембранной PLANTER GEO

Содержание

Технология устройства отмостки с профилированной мембранной PLANTER GEO

Альтернативная система устройства отмостки с использованием гидроизоляционной мембраны PLANTER Geo имеет несколько преимуществ:

  • Исключительная долговечность;
  • Эффективное отведение жидкости;
  • Защита фундамента от промерзания;
  • Простота монтажа.

Устройство отмостки с гидроизоляционной мембраной PLANTER Geo:

1. Грунт основания;
2. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ;
3. Профилированная мембрана PLANTER Geo;
4. Гравий.

 «Мягкая» отмостка – рациональная альтернатива классической бетонной отмостке.

Немногим известно, что отмостка входит в состав функциональной зоны обустройства придомовой территории, и от того, как выполнено ее устройство, во многом зависит не только долговечность строительных объектов, но и архитектурно-художественный облик городов. Поэтому стоит рассмотреть помимо применяемых «классических» технологий и материалов для устройства отмостки альтернативные конструктивные и архитектурные решения с применением современных материалов.

Мембрана PLANTER в устройстве отмостки

Конструкция отмостки с применением профилированных мембран PLANTER Geo представляет собой водонепроницаемое покрытие, устраиваемое по наружному периметру стен в уровень отметки спланированной поверхности грунта. Принципиальное отличие такого устройства отмостки от «классической» конструкции заключается в отсутствии финишного слоя из бетона, который, подвергаясь морозному разрушению, выходит из строя в первые 2 года эксплуатации.

Профилированная мембрана PLANTER для отмостки

Профилированная мембрана в конструкции альтернативной отмостки выполняет одновременно две важных функции: гидроизоляция отмостки и дренаж дождевой воды. Для создания уклона менее 0,05 в направлении от здания в рассматриваемой конструкции применяется мелкозернистый песок, после формирования уклонообразующего слоя укладываются плиты утеплителя из экструзионного пенополистирола, затем непосредственно профилированная мембрана

PLANTER Geo. Финишное покрытие в зависимости от эстетического и эксплуатационного назначения может быть выполнено в виде засыпки из гравия, растительного субстрата с последующим озеленением, либо классического мощение из тротуарной плитки либо брусчатки. 

Утепление отмостки с профилированной мембраной PLANTER 

Применение плит утеплителя при устройстве отмостки позволяет значительно уменьшить глубину промерзания грунта возле стен фундамента и сгладить перепады температуры, тем самым уменьшить разрушающее воздействие на фундамент. Ширина альтернативной отмостки с применением профилированных мембран PLANTER Geo составляет от 90 до 100см.

Какой бы вид отмостки Вы не выбрали, всегда следует помнить об организации водосбора с поверхности кровли, не допуская неорганизованный сброс жидкости в цокольную зону здания.

 

Устройство отмостки с помощью ЭПДМ мембраны Firestone Giscolene-F

Отмостка представляет собой полосу непроницаемого покрытия, которая проходит вдоль всего основания здания. Она является элементом сопряжения дома с прилегающей территорией и предназначена для отвода от фундамента воды.

Отсутствие отмостки влечет за собой промерзание прилегающего к основанию грунта из-за попадания в него воды, разрушение фасада. Кроме того, отмостка играет роль тротуара и сохраняет эстетичный вид здания, предотвращая загрязнение фасада.

Виды отмостки

Различают два вида устройства отмостки вокруг дома:

1. Монолитная (жесткая) отмостка – сооружается с помощью цементно-песчаного раствора. Представляет собой сплошное бетонное покрытие. Отвод воды осуществляется с верхней наклонной поверхности, которая также может иметь асфальтовое покрытие.

2. Мягкая отмостка – современный и более удобный способ устройства отмостки здания, при котором для гидроизоляции используется ЭПДМ мембрана. Мягкая отмостка пропускает воду через верхнюю поверхность, где отводится с гидроизоляционного слоя в дренаж. Финишное покрытие при данном методе устройства отмостки фундамента может быть сделано из тротуарной плитки, щебня или засыпается плодородной почвой, на которую высаживается газон.




Устройство бетонной отмостки считается довольно трудоемким и дорогостоящим процессом. К тому же со временем поверхность может трескаться и разрушаться из-за пучения почвы, в результате чего потребуется выполнение дополнительных ремонтных работ.


Метод устройства мягкой отмостки хорош тем, что требует гораздо меньше затрат, в отличие от устройства отмостки из бетона. При этом отвод воды от фундамента осуществляется не менее эффективно.

Пирог отмостки с гидроизоляцией ЭПДМ

Устройство мягкой отмостки вокруг здания осуществляется следующим образом:

  1. Определение ширины и глубины отмостки. Ширина отмостки должна составлять не менее 60 см. Данная величина зависит от свеса крыши – покрытие должно выступать от него на 20 см. Средняя глубина составляет 30-40 см.

  2. Основание траншеи очищают, утрамбовывают и выравнивают. Затем укладывают песчаную подушку толщиной 6-10 см с уклоном от фундамента на 3-5%, как следует утрамбовывают.

  3. Далее укладывают утеплитель – обычно это экструдированный пенополистирол.

  4. Поверх утеплителя расстилается ЭПДМ мембрана – водонепроницаемый материал, главный элемент мягкой отмостки. Гидроизоляция отмостки вокруг дома осуществляется с помощью ЭПДМ мембраны Firestone Giscolene-F. Пленка должна закрывать всю ширину отмостки и заходить на стенку цоколя примерно на 50 см. На вертикальной поверхности материал крепится с помощью прижимной рейки. Полотна между собой склеиваются специальной самоклеящейся лентой. Мембрана покрывается геотектсилем.

  5. Между утеплителем и прилегающей территорией укладывается дренажная труба, которая заворачивается в ЭПДМ мембрану. Труба располагается между геотектсилем и геопленкой под наклоном около 2% и соединяется с ливневой канализацией.

  6. Затем осуществляется отделка отмостки гравием, плиткой, газоном или брусчаткой.  


Правильно устроенная отмостка сохранит фундамент здания от деформации и трещин на долгие годы. Важно не только соблюдать технологию укладки каждого слоя, но и подобрать качественные материалы для создания отмостки. Особое внимание следует уделить гидроизоляции.

Гидроизоляция отмостки ЭПДМ мембраной Firestone Giscolene-F

Какую гидроизоляцию использовать для отмостки? Идеально для этого подходит ЭПДМ мембрана Firestone Giscolene-F. Материал обладает следующими преимуществами:

  • Высокая эластичность (более 300%), прочность и гибкость, что удобно при укладке водонепроницаемого слоя.

  • Устойчивость к температурным перепадам – может использоваться в любых климатических условиях.

  • Устойчивость к УФ лучам, прорастанию корней.

  • Подходит для длительного контакта с водой и влагой.

  • Долгий срок службы – не менее 50 лет.

  • Простая и быстрая укладка.

Для гидроизоляции отмостки рекомендуется использовать каучуковую мембрану толщиной не менее 0,75 мм. В нашем каталоге представлена ЭПДМ мембрана Firestone Giscolene-F толщиной 0,75 мм и 0,8 мм. Удобно производить укладку узкими полотнами. У нас вы можете купить каучуковую пленку Firestone Giscolene-F в рулоне и нарезать ее на полотна необходимой ширины и длины для обустройства отмостки.

Также в нашем каталоге представлен геотекстиль и дополнительные аксессуары для склейки и крепежа ЭПДМ мембраны.

профилированные гидроизоляционные варианты для фундамента, мембраны ПВХ и «ТЕХНОНИКОЛЬ» для гидроизоляции дома

Отмостка служит надежной защитой фундамента от различных неблагоприятных воздействий, в том числе и от чрезмерной влаги, ультрафиолетового излучения, резких температурных изменений. Раньше самым популярным вариантом для создания отмостки был бетон. Но в настоящее время все большую популярность начала приобретать специальная мембрана.

Плюсы и минусы

Мембрана для формирования отмостки вокруг жилых зданий обладает целым рядом важных преимуществ. Выделим некоторые из них.

  • Долговечность.

    Защитные конструкции, сделанные из мембраны, смогут прослужить более 50-60 лет без поломок и деформаций. При этом они могут эксплуатироваться в самых суровых условиях.

  • Влагостойкость. Такие отмостки смогут легко выдерживать постоянные воздействия воды и при этом не потеряют своих качеств и надежность. Кроме того, они смогут легко выдерживать и воздействия щелочных составов и кислот.

  • Биологическая устойчивость. Корни кустарников, деревьев и трав, как правило, избегают контакта с такими защитными материалами.

  • Простая технология монтажа. Установить такую отмостку вокруг здания сможет почти любой человек, не нужно будет обращаться за помощью к профессионалам.

  • Доступность. Мембранные материалы создаются из таких простых компонентов, как песок, трубы, текстиль, гравий.

  • Возможность демонтажа. При необходимости мембранную отмостку можно будет легко самостоятельно разобрать.

  • Устойчивость к температурным перепадам. Даже в условиях сильных морозов мембрана не потеряет своих качеств и не станет деформироваться.

Недостатков такие изделия для защиты фундаментов практически не имеют. Можно лишь отметить, что установка такой отмостки предполагает наличие многослойной конструкции, так как, помимо самой мембраны, также понадобятся специальные материалы для обеспечения дополнительной гидроизоляции, геотекстиль, дренаж.

Виды

На сегодняшний день производители выпускают огромное разнообразие таких мембран для сооружения отмосток. Рассмотрим отдельно каждую из разновидностей, а также выделим их основные особенности.

  • Профилированная мембрана. Такой защитный материал производится из качественного полиэтилена высокой плотности. Эта основа совсем не будет пропускать влагу. Кроме того, она легко реагирует на растяжения, легко возвращается в свое первоначальное положение без деформаций и дефектов. Профилированные изделия часто воспринимаются как целые системы для водоотведения. Такие гидроизоляционные мембраны внешне представляют собой скатанные в рулоны материалы, которые имеют небольшие выступы круглой формы. Они необходимы для отвода влаги от фундаментов. Этот вид отличается максимальным сроком службы, он практически не подвергается механическим воздействиям, сохраняет все свои фильтрующие характеристики даже спустя большое количество времени.

  • Гладкие. Такие разновидности также обеспечивают отличную гидроизоляцию. Они используются для создания хорошей пароизоляции. Гладкие модели считаются антикоррозионным материалом с неплохими механическими свойствами, который обладает высоким показателем эластичности и гибкости. Кроме того, изделия этого типа максимально устойчивы к насекомым, грызунам, вредным бактериям и корневым системам травы и кустарников.

  • Текстурированные. Такие защитные мембраны отличаются от остальных разновидностей структурой своей поверхности, которая обеспечивает максимальное сцепление с основаниями различных типов. Перфорированная часть способствует созданию необходимого трения. Такие виды мембраны обладают повышенной эластичностью, они устойчивы к низким и высоким температурам, воздействиям влаги, ультрафиолетовому излучению. Текстурированные модели не будут деформироваться и растрескиваться даже спустя большое количество времени.

Геомембраны могут различаться в зависимости от технологии изготовления и используемого сырья. Так, все они производятся из высококачественного полиэтилена повышенной плотности и низкого или высокого давления. Иногда такой материал создается на основе ПВХ. Если основа сделана из полиэтилена низкого давления, то тогда она будет отличаться высокой твердостью, прочностью и долговечностью. Геомембрана обладает достаточной стойкостью к воздействиям щелочных составов, кислот, воды.

Она легко будет выдерживать даже чрезмерные механические действия, но при этом не обладает достаточной степенью эластичности и устойчивости к деформациям. В условиях мороза материал теряет свою прочность, зато он легко переносит высокие температурные режимы.

Модели, сделанные из полиэтилена высокого давления, отличаются мягкостью, легкостью и хорошей эластичностью. Материал обладает неплохой стойкостью к растяжениям и деформациям. Мембрана не пропускает пар и жидкость, поэтому обеспечивает хорошую гидроизоляцию. За счет специальной способности удерживать пары и жидкости такие изделия применяются для обеспечения изоляции разных токсичных компонентов. Из ПВХ производятся прочные трехслойные мембраны, которые чаще используют при обустройстве кровли, но иногда их берут и для сооружения отмостки. Эти модели отличаются прекрасной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, влаге, температурным изменениям.

Как выбрать?

Перед тем как приобрести мембрану для создания отмостки, стоит обратить внимание на несколько критериев выбора. Обязательно учитывайте особенности устройства и монтажа. Так, если придется работать со сложными конструктивными элементами, то предпочтение стоит отдать моделям, сделанным из полиэтилена высокого давления, потому что они гораздо лучше растягиваются, при этом не теряют своих важных свойств и не деформируются.

Смотрите и на стоимость изоляционного материала. Мембраны высокого давления считаются более дорогостоящими. Но для небольших конструкций часто используются такие изделия с меньшей толщиной, что дает возможность компенсировать разницу в стоимости.

Производители

На сегодняшний день на современном рынке существует немалое количество компаний-производителей, выпускающих геомембрану. Рассмотрим несколько наиболее популярных брендов.

  • «ТЕХНОНИКОЛЬ». Эта фирма продает мембрану, которая отличается особенной долговечностью, она сможет прослужить несколько десятков лет. Такие изделия для защиты и изоляции фундамента производятся в рулонах шириной 1 или 2 м, длина полотна при этом может составлять 10, 15 или 20 м. Вместе с такими рулонными изделиями производитель продает и комплектующие, которые необходимы для их установки. Это односторонние и двусторонние ленты для герметизации, сделанные на битумно-полимерной основе, специальные прижимные рейки, пластиковый тарельчатый крепеж.

  • «ТехПолимер». Производитель выпускает три разновидности геомембраны, в том числе и гладкую, которая обладает полной непроницаемостью. Она позволяет обеспечивать надежную защиту не только от воды, но и от опасных химических веществ. А также компания производит особый композит геопленки. Она чаще всего используется для дополнительной защиты самой мембраны.

  • GeoSM. Фирма специализируется на выпуске мембран, которые обеспечивают гидроизоляцию, теплоизоляцию, защиту от физических воздействий, агрессивных химических веществ. В ассортименте продукции имеются и модели из ПВХ, их чаще используют, если необходимо создать хорошую пароизоляцию. Такие изделия не будут нуждаться в дополнительной защите, они способны полностью изолировать фундамент от негативных воздействий окружающей среды.

Монтаж

Соорудить отмостку из мембраны вполне можно самостоятельно, но при этом стоит правильно соблюдать всю технологию монтажа. Принцип формирования отмостки довольно прост. Перед тем как приступить к строительным работам, следует определиться с видом будущей защитной конструкции. Она может быть либо мягкой, либо жесткой, различаются они и по типу финишного покрытия. В первом случае в роли верхнего покрытия используется гравий, во втором – плитка либо брусчатка.

Для начала также нужно будет определиться с глубиной и шириной отмостки для дома. Эти параметры будут зависеть от многих особенностей, в том числе и от типа строения, грунтовых вод.

После этого укладывают слой из песка. Следует выложить сразу несколько слоев, толщина каждого из них должна составлять не менее 7-10 сантиметров. При этом каждый из них обязательно увлажняют и утрамбовывают.

Затем устанавливают материал для утепления. Плиты утеплителя монтируются прямо на песчаную подушку с соблюдением уклона от здания. Позже на все это укладывают и дренажный слой. Для этого лучше применить специальную дренажную мембрану.

Поверхность такого изоляционного материала состоит из выступов, к которым крепится слой специального термоскрепленного геотекстиля. По каналам, которые образуются после укладки за счет таких рельефных поверхностей, вся лишняя вода будет сразу утекать и не задерживаться около фундамента.

Геотекстиль будет выполнять роль фильтра, который будет задерживать мелкие песчаные частицы. Когда все слои будут уложены, можно приступать к финишному монтажу. Для этого мембранный материал раскатывают и укладывают шипами вверх. При этом все это делают с нахлестом. Фиксация чаще всего производится при помощи пластмассовых специальных крепежей. В конце на полученную конструкцию укладывают гравий, газон либо плитку.

Устройство отмостки с полимерной мембраной PLANTER geo

Отмостка — это водонепроницаемое покрытие вокруг здания, устроенное по его периметру, с уклоном в направлении от здания. Предназначена для защиты фундамента от дождевых вод и паводков. Отмостка также необходима, как и кровля. Покрытие выполняет и функцию тротуара, по которому в любую погоду можно, за редким исключением, передвигаться около дома. Требования Строительных Правил (СП) однозначны: «…вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки». Также СП устанавливают требования к размерам отмостки в плане, её толщине и уклонам в зависимости от грунта, свеса кровли и других параметров.

Что касается конструкции и устройства отмостки, то в настоящее время в строительной практике сложилась двойственная ситуация. С одной стороны, процессы, происходящие в строительстве, можно образно сравнить с этапами развития IT-отрасли — временами, когда программисты писали код для каждого отдельно взятого сайта. Также и при создании отмостки: если видов отмостки всего два — жёсткая и мягкая, то количество вариантов используемых материалов и их сочетаний, просто огромно. Начиная с автодорожного бетона в монолитном пироге и заканчивая отслужившими свой век рекламными баннерами в “супермягком” эконом-варианте. Беда только в том, что в одних случаях отмостка стоит неадекватных сумм и потерь времени, в других — из-за некачественных материалов может привести к печальным последствиям, словно она и вовсе отсутствует: проникновению воды к фундаменту и прилегающему грунту, а затем подмыванию дома, трещинам в фундаменте и даже в стене.

С другой стороны, выстраивая параллель с компьютерными технологиями, мы видим, что в IT-отрасли произошли революционные изменения: с помощью разнообразных шаблонов, человек, не обладающий навыками программирования, может создать великолепный, стабильно работающий интернет-ресурс. Точно так же при сооружении отмостки можно воспользоваться современными достижениями стройиндустрии — высококачественными и удобными в монтаже материалами, часто исключающими мокрые и грязные процессы, и не требующими высокой квалификации строителей. Например, такими, как предлагает Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, один из крупнейших международных производителей надёжных и эффективных строительных материалов.

Ключевым звеном в конструкциях-шаблонах отмосток от ТЕХНОНИКОЛЬ является профилированная мембрана PLANTER geo из полиэтилена высокой плотности с прикрепленным слоем геотекстиля. Материал с успехом используется при изготовлении отмосток с различными видами покрытия: как жёсткой (бетон, асфальт, камень, тротуарная плитка), так и мягкой (гравий, газон, лёгкая плитка). Если жёсткая отмостка отводит воду с финишной наклонной поверхности, на мягкой же вода беспрепятственно проникает сквозь верхний слой. В первом случае герметичное основание из PLANTER geo страхует уязвимые места финишного покрытия, а во втором — является основой конструкции мягкой отмостки. В обоих случаях слой мембраны предотвращает попадание воды в грунт у дома, отводя её в дренажную систему, которую необходимо заложить на стадии земляных работ. Стоит отметить, что многообразие вариантов покрытий отмосток с использованием мембраны PLANTER geo позволяет создавать решения, которые органично впишутся в любой архитектурный стиль постройки.

При пучинистых грунтах (глинистые грунты, пылеватые супеси, суглинки) отмостку рекомендуется утеплять для защиты от сил морозного пучения, а при нормальных грунтах утепленная отмостка защищает фундамент от появления трещин ввиду проникновения в бетон талой и осадочной воды, которая при замерзании может разрушить бетон. К тому же это решение уменьшает наружное воздействие низких температур и снижает расходы на отопление дома. В качестве утеплителя Корпорация предлагает экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO с размерами листа 580*1180 мм и толщиной 50 мм.

Весь ход работ по созданию утеплённой отмостки по технологии ТЕХНОНИКОЛЬ можно описать одним абзацем. Вначале по периметру дома производится выемка грунта по ширине слоя теплоизоляции глубиной не менее 15 см. Уклон основания должен составлять 3-10%. Затем, для формирования выравнивающего слоя (толщиной не менее 5 см) производят послойную отсыпку песка со смачиванием и трамбованием каждого слоя с соблюдением уклона. На подготовленное основание укладываются плиты экструзионного пенополистирола (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Материал имеет высокую прочность на сжатие, не впитывает влагу и не поддаётся разрушению микроорганизмами, корнями растений, плесенью и грибком. Поверх теплоизоляции укладывается профилированная мембрана PLANTER geo с заведением на стену дома. Она создаёт герметичный слой и формирует преграду для прохода атмосферных осадков к фундаменту. Полотно мембраны состоит из двух слоёв: нижний, выполнен из полиэтилена высокой плотности, имеет на поверхности выступы в виде шипов, формирующих дренажный зазор для отвода воды от дома; верхний слой – геотекстиль, фильтрующий воду и препятствующий засорению дренажного зазора. Рекомендуется формировать нахлесты мембраны в четыре шипа и проклеивать лентой PLANTERBAND, геотекстиль соединять между собой клейкой лентой. Далее можно приступать к формированию финишного слоя из гравия или растительного субстрата; под плитку или натуральный камень засыпают ещё один слой песка.

Получается очень красиво!

На YouTube-канале и на одном из сайтов Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ подробно описывается удобный, технологичный, экономичный процесс устройства отмостки с гарантией службы свыше 60 лет, который по силам даже начинающим строителям. Для расчёта материалов и стоимости отмосток на этом же сайте можно воспользоваться удобным онлайн-калькулятором.

Мягкая отмостка вокруг дома в Московской области цена

Отмостка – важнейший элемент конструкции любого дома.

Главная цель отмостки вокруг дома – это отвод воды от фундамента. На замену всем известной бетонной отмостке приходят новые более эффективные, долговечные и экономичные решения. Мы предлагаем вам устройство мягкой отмостки вокруг дома в Московской области, которая обойдется дешевле и прослужит более 40-ка лет!

Мягкая отмостка с дренажной мембраной отлично отводит воду от фундамента, при этом жидкость фильтруется проходя через геотекстиль. Поверх такой отмостки можно уложить гравийную отсыпку или посеять газон, т.к. мембрана устойчива к прорастанию корней.

В итоге можно сэкономить на дорогих строительных материалах и придать дому натуральный вид.

Монтаж мягкой отмостки вокруг дома

  1. Копаем траншею нужной ширины и глубины. 
  2. На дно можно уложить дренажные трубы необходимого диаметра (в стоимость не входит).
  3. Делаем песчаную подушку, она же будет служить дополнительным фильтрирующим слоем.
  4. Укладываем дренажную мембрану, подогнув его к фундаменту (под мембрану можно уложить листы экструдированного пенопласта, так мы избавимся от пучения грунта в холодное время года).
  5. Укладываем геотекстиль на мембрану для фильтрации воды от грязи и ила.
  6. Сверху насыпаем слой щебня или грунта для посадки растительности.

Фотографии

Стоимость мягкой отмостки в Московской области, цена

Указана начальная стоимость устройства отмостки с материалом. Конечная цена отмостки рассчитывается исходя из стоимости строительных материалов в вашем регионе.

↓ Характеристики | Ширина отмостки →50 см60 см70 см80 см90 см100 см110 см120 см
Песок 10 см, мембрана, геотекстиль, щебень 10 см от 1250 от 1300 от 1350 от 1400 от 1450 от 1500 от 1550 от 1600
Песок 10 см, утеплитель 50 мм, мембрана, геотекстиль, щебень 10 см от 1750 от 1800 от 1850 от 1900 от 1950 от 2000 от 2050 от 2100
Песок 15 см, мембрана, геотекстиль, щебень 15 см от 1400 от 1450 от 1500 от 1550 от 1600 от 1650 от 1700 от 1750
Песок 15 см, утеплитель 50 мм, мембрана, геотекстиль, щебень 15 см от 1900 от 1950 от 2000 от 2050 от 2100 от 2150 от 2200 от 2250

 

Оставить заявку на устройство мягкой отмостки

ПВХ-мембрана для фундамента — фото пленки для гидроизоляции отмостки

ПВХ-мембрана для фундамента

Содержание:

На сегодняшний день очень популярным строительным материалом являются ПВХ-мембраны, которые широко используются в разных сферах строительства. Если сравнивать ее со строительными материалами, которые содержат битум, то мембрана ПВХ для гидроизоляции фундамента имеет более широкий список возможных функций и положительных сторон. Поэтому и применяются для того, чтобы провести тщательную гидроизоляцию фундамента, подземных помещений, тоннельных проходов, штучных водоемов и так далее. Также данный материал успешно используется для гидроизоляции кровли с разным типом крепления, что делает его более универсальным и практичным.

Благодаря своей эластичности, гидроизоляцию фундамента пленкой ПВХ можно проводить, как при высокой, так и при низкой температуре. Ее монтаж необходимо проводить с помощью специальной сварочной установки, которая производит сварку с помощью мощного потока горячего воздуха. Любое применение открытого огня может привести к неисправимым повреждениям и неисправности мембраны.

Используя только автоматическое оборудование можно достичь практически идеальных швов скрепления листов, которые будут ровными, аккуратными и качественными. Чем лучше будет сделан шов, тем качественнее будет уровень гидроизоляции покрытия.

Преимущество мембран ПВХ

Мембранная гидроизоляция

ПВХ-мембраны, которые используются для отделки фундамента, обладают многими немаловажными преимуществами:

  1. Они не поддаются влиянию ультрафиолетового излучения, химическим веществам, различным вредоносным бактериям и т. п.
  2. Благодаря своему химическому составу, они не разлагаются и не портятся при неблагоприятных погодных условиях.
  3. Мембраны очень крепки. Они настолько прочны, что разорвать, расколоть или повредить каким-нибудь другим способом их очень сложно.
  4. Так, как они упруги и эластичны, то не поддаются деформациям и внешним изменениям.
  5. При помощи сильного горячего потока воздуха отдельные детали с легкостью свариваются в одну целостную поверхность.
  6. Укладка материала на любую поверхность, крепление, конструкцию или любое иное сооружение производится в однослойном порядке, поэтому скорость рабочего процесса очень большая и на ее установку не требуется слишком много времени.
  7. ПВХ-мембраны для фундамента изготовлены с материалов, которые практически не воспламеняются, поэтому, установив ее в помещении, угроза возгорания будет совершенно не страшна.

Этот, практически универсальный строительный материал отлично подойдет в местности, где преобладает переменчивый климат. Он способен выдерживать самые разные климатические изменения и погодные условия.

На заметку: Установив мембрану на любое покрытие, поверхность или конструкцию, можно полностью быть уверенным в качественной герметичности и не бояться, что после монтажа останутся зазоры, щели и прочие дефекты.

Говоря о фундаменте, то установка мембран навсегда решает проблему прорастания корней деревьев и другой растительности на территории размещения самого фундамента. Разрушительные свойства воды и влаги никак не влияют на работоспособность данного материала. ПВХ-мембрана для гидроизоляции отмостки изготовлена из материалов, которые не имеют негативного влияния на организм человека.

Эти и многие другие достоинства данного материала делают ее уникальным средством, который может широко применяться в различных сферах гражданского и промышленного строительства.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция фундамента — это очень ответственная часть ремонта. Но перед тем, как приступать непосредственно к процессу, нужно определиться с видом гидроизоляции. Она бывает двух видов:

  • вертикальная;
  • горизонтальная.

Гидроизоляция фундамента

При вертикальной гидроизоляции листы фиксируются методом точечной сварки, с помощью потока горячего воздуха на металлических деталях конструкции. После установки мембраны необходимо сделать защитный слой, размером 150 миллиметров и прикрепить его при помощи специального клея.

Горизонтальная гидроизоляция проходит немного наоборот. Сначала устанавливается небольшое защитное покрытие, а после этого, поверх защитного слоя фиксируется ПВХ-мембрана для фундамента. Обязательно нужно запомнить, что перед началом гидроизоляции нужно выровнять поверхность помещения и устранить все неровности, шероховатости, а особенно — острые выступы, которые могут повредить мембрану.

Важно: Категорически запрещается совмещать ее с материалами, которые содержат масло, битум, жир, деготь и химические растворители.

Погодные условия во время монтажа

После полной установки она стает независимой от погодных условий. Но во время самой установки нужно придерживаться некоторых правил, которые необходимы для получения положительного результата.

Во-первых, при работе с ПВХ-мембранами, уровень температуры в окружающей среде должен быть не ниже минус 15°С.

Во-вторых, запрещается монтировать их в местах, где присутствует вода, туман или другая влага.

В третьих, если условия для ремонта складываются не очень благоприятные, то вокруг места проведения ремонта нужно соорудить тент, теплицу или шалаш, в котором можно обеспечить все необходимые условия для работы.

Также читайте: ПВХ-мембрана Logicroof.

Видео про монтаж мембраны из ПВХ

Строительные и отделочные материалы в Сургуте

География поставок компании СтройПлатформа распространена по территории всего Большого Урала, включающего в себя Свердловскую область, Ханты-Мансийский Автономный округ, Ямало-ненецкий автономный округ, Тюменскую область.

При необходимости, логистика осуществляется и в другие регионы.

  • Собственная служба логистики
  • Отгружаем свыше 250 тонн в день 
  • 40 машин на доставке 
  • Доставляем до 150 заказов ежедневно.

По Сургуту доставка может быть осуществлена в день заказа, при соблюдении необходимых условий.

Доставка в регионы ХМАО и ЯНАО осуществляется в течение 2-5 дней после заказа.

Вы экономите до 30% на строительных материалах и их транспортировке. Эксклюзивные договоры с заводами-производителями, отсутствие брака, оптимизация смет и отлаженная логистика – гарантируют оптимальное предложение в виде соотношения цена-качество.

Мы предлагаем индивидуальное ценообразование для оптовых покупателей, и оптовые цены для розничных покупателей при комплексной поставке материалов на объект.

Наиболее востребованный во всем мире способ поставок строительных материалов на объект – полная комплектация от одного поставщика. Комплектация «Под ключ» наиболее удобная и экономически выгодная схема поставки строительных материалов. В компании «СтройПлатформа» вы можете купить по низким ценам стройматериалы:

  • Кровельные материалы (все для скатной и плоской кровли)
  • Фасадные системы (материалы для вентилируемых и штукатурных фасадов)
  • Стеновые материалы (кирпич, ЖБИ, газобетонные блоки, пазогребневые плиты)
  • Общестроительные и отделочные материалы (более 7000 наименований для строительства и ремонта)
  • Фундамент и благоустройство (качественные материалы для устройства гидроизоляции и утепления фундамента)

Мы не исчезнем и не подведем Вас. СтройПлатформа на 100% «белая» организация, которая может предоставить полный перечень закрывающих документов точно в срок.

Наши гарантии:

  • 9 лет на рынке строительных материалов
  • 12 000 м2 складской комплекс
  • Более 150 производителей – партнеры
  • 7000 позиций товаров в ассортименте
  • 25 специалистов отдела продаж на связи
  • + 30% в год – динамика роста компании

Все это гарантирует вам успешность поставки и своевременное предоставление всех документов.

Мы обеспечиваем бесперебойную работу компании-заказчика за счет комплексного и профессионального снабжения объектов строительства.

Вы можете рассчитывать на техническую поддержку 24/7 – персональный менеджер подготовит расчет по чертежам заказчика, произведет техническое сравнение материалов и подберет оптимальное предложение по принципу цена-качество

На собственном складе компании в наличии 80% товаров из прайс-листа. Часть материалов отгружается со складов поставщиков в режиме работы компании благодаря надежным партнерским взаимоотношениям.

При заключении договора, вы можете рассчитывать на наличие материалов под ваши объекты, даже в сезон.

Руководство архитектора по гидроизоляции слепых

Если ваш проект требует гидроизоляции слепых сторон, не прыгайте в него вслепую. В связи с тем, что сегодня в приложениях используются многочисленные технологии и типы продуктов, крайне важно понимать, как их рабочие характеристики повлияют на конструкцию вашей гидроизоляционной системы. Читайте дальше, чтобы узнать об основных отличиях между вариантами гидроизоляции слепых зон и передовыми методами управления рисками и предотвращения проникновения влаги.

Основы гидроизоляции слепых

Глухая гидроизоляция используется в строительных ситуациях, когда земляные работы вне стен фундамента невозможны.Этот метод распространен в городских районах, где проект находится в непосредственной близости к прилегающим строениям или где мало места для маневрирования тяжелой техники. Вот основной процесс подачи заявления на слепую:

  1. Выемка грунта укрепляется утепленной стеной с использованием таких методов, как солдатская свайно-деревянная утеплитель (SPAWL), забивка грунта или торкретирование.
  2. Установлен дренажный коврик (если применимо).
  3. Гидроизоляция нанесена на опорную стену и детализирована.
  4. Несущие стены прилегают к гидроизоляции.
  5. Заливается фундамент.

При установке арматуры для подготовки несущей стены или при укладке торкретбетона или бетона на гидроизоляцию существует риск повреждения гидроизоляционной мембраны. Несколько технологий гидроизоляции призваны помочь преодолеть эти проблемы. Разработчики и разработчики должны знать свои особенности, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для конкретной установки.

Варианты технологии гидроизоляции тупика

Мембраны, наносимые распылением

Мембраны, наносимые распылением, обеспечивают монолитное покрытие с химической связью с бетоном.Эту систему проще детализировать, а использование ускорителя совместного распыления, такого как хлорид кальция, позволяет мембране быстрее отверждаться. Материал обычно распыляется на несущий лист. Некоторые производители систем распыляют материал непосредственно на дренажный коврик, что в некоторых случаях может быть неоптимальным из-за ямок на дренажном канале. Лучше всего распылять на плоскую поверхность, чтобы обеспечить правильное покрытие в миллиметрах и однородность по всей поверхности.

Листовые мембраны на основе бентонита

Бентонитовые листовые мембраны имеют долгую историю успеха благодаря своей контролируемой толщине в милах и множеству компонентов для гидроизоляции, таких как материал HDPE с бентонитом.Когда бентонит гидратирован, он разбухает, создавая непроницаемый барьер. Некоторые производители также предлагают варианты, которые можно использовать в соленой воде. Эти системы, как правило, устойчивы к химическим веществам и особенно устойчивы к снижению выбросов метана при тепловой сварке, что является обычной практикой на западном побережье. Однако мембраны из бентонитовых листов могут иметь некоторые недостатки. Они требуют уплотнения бетона, а установка, как правило, является трудоемким процессом, требующим специализированной торговли.Во всех случаях применения необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить преждевременное увлажнение бентонита, поэтому его необходимо накрыть пластиковым защитным слоем, если влажная погода неизбежна в открытых условиях.

Асфальтовые листовые мембраны

Произведенные в кровельной промышленности, асфальтовые листы представляют собой надежный вариант гидроизоляции потайных сторон, когда вам нужен гибкий материал или при укладке при низких температурах. Они состоят из модифицированной асфальтополимерной смеси с армированным волокном и прикреплены к бетону с помощью механической связи.Швы сварены между собой термической сваркой, что может сделать процесс нанесения более трудоемким.

Пластиковые листовые мембраны

Для обеспечения высокой прочности рассмотрите возможность использования листовых гидроизоляционных мембран из синтетических материалов, таких как полиэтилен, полимеры и смолы. Они устойчивы к ударам, химическим воздействиям и низким температурам, но могут представлять собой более сложную систему из-за дополнительной детализации, связанной с проходками. Их тканевые или клеевые слои могут обеспечивать механическую или химическую связь с бетоном.

Листовые мембраны из синтетического каучука

Листы из синтетического каучука включают гибкие и прочные материалы, такие как EPDM. Они обладают отличной водостойкостью и выдерживают ультрафиолетовое излучение и чрезвычайно высокие температуры. Они механически связываются с бетоном, и некоторые варианты продуктов могут иметь такие преимущества, как самовосстановление и самоуплотнение при небольших проникновениях.

Дополнительные соображения

При выборе маршрута при выборе продукта учитывайте следующие ключевые факторы проекта:

  • Высота водного зеркала
  • Гидростатическое давление
  • Способ строительства
  • Характеристики почвы
  • Температурные ограничения
  • Кодекс требований

Также проверьте соответствие продукции требованиям испытаний ASTM, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям вашего проекта. Некоторые важные рабочие характеристики, связанные с физическими свойствами, включают:

  • ASTM D5385 – Гидростатическое сопротивление напору
  • ASTM D1970 – Гибкость при низких температурах
  • ASTM D903 – Прочность адгезионного соединения на отрыв
  • ASTM D412 – Удлинение / прочность при разрыве
  • ASTM D4833 – Устойчивость к проколам
  • ASTM E96 – проницаемость
  • ASTM D4068 – Устойчивость к микроорганизмам

Снижение рисков применения вслепую за счет правильной последовательности и детализации

После выбора лучшего продукта или системы для вашего проекта сама установка имеет риски, которые могут снизить эффективность в качестве барьера для проникновения влаги.Но команда разработчиков может и должна помочь свести к минимуму вероятность ошибок в полевых условиях, обеспечив включение и подробное описание следующей информации в спецификации проекта:

Встречи перед строительством

Целью предварительной встречи является установление связи между всеми торговыми предприятиями и сторонами, участвующими в строительстве, чтобы гарантировать, что все понимают, кто несет ответственность за каждую задачу и когда должно произойти завершение.

Встреча перед началом строительства должна включать в себя все следующие мероприятия:

  • Просмотрите все чертежи проекта, чтобы определить, могут ли предлагаемые детали быть сконструированы так, как задумано проектировщиком / разработчиком.Подумайте о том, чтобы потребовать макет производительности для проверки производительности системы. Подробнее о макетах производительности читайте здесь.
  • Просмотрите технические характеристики системы.
  • Обсудите выбор материалов с каждым торговым представителем и подтвердите совместимость продукта.
  • Изучите детали конструкции, включая области врезки.
  • Определите последовательность всех сделок с подробным графиком строительства.
  • Обсудите любые другие особенности проекта.

Ознакомьтесь с пятью дополнительными способами, которые спецификатор может помочь предотвратить утечки.

Подготовка поверхности

Покрываемая поверхность должна быть гладкой, прочной и очищенной от грязи, рыхлого раствора, проволоки, ребер, металлических выступов или любых других веществ, которые могут помешать установке мембраны. Для стен с изоляцией из дерева недопустимы зазоры более 1 дюйма. Любые выступы или изменения плоскости более чем на ”должны выполняться даже мастикой, герметиком или фанерой.

Обратите внимание на уязвимые места

Отсутствие надлежащей детализации и установка надлежащих прокладок или гидрошпонок в конструкции являются наиболее частыми причинами проникновения грунтовых вод.Некоторые ключевые участки ниже уровня земли особенно подвержены проникновению влаги:

  • Проникновения
  • Холодные стыки
  • Деформационные швы
  • Водостоки
  • Конструкционные соединения
  • Мембраны повреждены
  • Переходы и изменение состояния

Чтобы узнать больше о том, как обеспечить надлежащую детализацию этих ключевых проникновений и переходов, зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть этот предварительно записанный и аккредитованный AIA веб-семинар: Архитектурные детали ограждения здания – передача ясности строительного чертежа

Гарантия, защищающая

Наконец, важно, чтобы ваш проект был защищен, поскольку такую ​​уязвимую стадию нелегко исправить. При поиске гарантии на гидроизоляцию для слепых сторон рассмотрите гарантию из одного источника, которая предлагает водонепроницаемое покрытие утечек, в том числе швов, деталей и переходов, и которая предоставляет конкретную информацию о ремонте.

Всегда проверяйте свою слепую сторону

Гидроизоляция глухих сторон может быть сложным, но необходимым и все более распространенным методом гидроизоляции ниже уровня грунта. Крайне важно обеспечить, чтобы ваша система не была скомпрометирована путем правильной детализации участков, подверженных проникновению влаги, поскольку может быть очень сложно произвести какой-либо ремонт постфактум.

Чтобы получить дополнительную информацию по этой теме и получить баллы AIA CEU, посмотрите этот веб-семинар «Архитектурные рекорды»: «Сведение к минимуму риска в приложениях для слепой гидроизоляции».

Фундаментные стены | WBDG – Руководство по проектированию всего здания

Введение

Фундаментная стена здания может представлять собой монолитную бетонную подпорную или цокольную стену или несущую стену с несущими пилястрами. Используемые материалы могут быть бетонными или армированной кладкой. Система фундаментных стен может включать в себя систему удержания грунта из солдатских свай и деревянной футеровки или торкретированной породы, требующей рассмотрения гидроизоляции, применяемой к системе удержания грунта.Для большинства участков фундаментной стены отвод воды и контроль над ней имеют первостепенное значение. Однако меры по удалению воды вокруг фундаментных стен ниже уровня грунтовых вод могут быть непрактичными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе, и стратегия гидроизоляции становится критически важной. Необходимо учитывать тепловую нагрузку в верхних частях фундаментной стены.

Читателям рекомендуется получить консультацию специалиста при проектировании систем, которые находятся ниже уровня грунтовых вод или закрывают особо уязвимые помещения.При работе с полевыми условиями также может потребоваться совет специалиста.

Описание

В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, общих для фундаментных стен и систем ограждающих конструкций зданий ниже уровня земли в целом. Описания и рекомендации представлены по следующим темам:

  • Дренажные материалы
  • Ткани для фильтров
  • Гидроизоляция
  • Гидроизоляционные мембраны
  • Защитная доска
  • Изоляционные материалы
  • Гидрошпонки
  • Дренажная труба

Дренажные материалы

Дренажные материалы для нижних ограждений включают:

  • Слои дренажного агрегата
  • Сборные синтетические дренажные слои

Агрегатные дренажные слои – Агрегатные дренажные слои включают гранулированный щебень или крупнозернистый песок.Гранулированный мелкий гравий относится к естественно округленному камню диаметром от 3/16 до 3/8 дюйма. Подходит крупный песок размером от № 30 до № 8. Сортировка песка по зазорам обеспечивает однородный размер зерен, что увеличивает скорость дренажного потока.

Сборные синтетические дренажные слои – эти изделия состоят из комбинации пластиковых композитных дренажных стержней с приклеенными геотекстильными тканями. Пластиковые композитные дренажные стержни с «углублениями» доступны в различных конфигурациях и обычно изготавливаются из полипропилена, полистирола и полиэтилена.Геотекстильные ткани удерживают песок, почву, бетон или раствор, позволяя воде мигрировать в свободную дренажную сердцевину. Ткани доступны в различных формах, в том числе нетканые для почв глинистого типа и тканые или небольшие геотекстильные материалы для песчаных или сильно илистых почв. Многие дренажные маты также включают основу из полиэтиленового листа для равномерного распределения нагрузок, действующих на мембрану, и снижения вероятности повреждения, вызванного неоднородными профилями (впадинами) в композитном сердечнике.

Конструктивные соображения включают выбор соответствующей конструкции для достижения требуемого расхода.В целом, дренажная сердцевина шириной от 1/4 до 1/2 дюйма обеспечивает скорость дренажного потока в 3-5 раз больше, чем у обычно используемых природных материалов обратной засыпки. Эти системы выгодны своей легкой конструкцией и рентабельностью. Несмотря на то, что они предназначены для использования с вынутыми грунтами во время засыпки вместо гранулированного дренажного слоя, рекомендуется использовать полный системный подход в приложениях, где утечка воды недопустима; Полный системный подход должен включать как синтетический дренажный слой, так и гранулированный дренажный слой.

Ткани для фильтров

Геотекстильные фильтрующие ткани также используются для разделения различных типов грунта в помещениях, находящихся ниже уровня земли. Такое разделение различных типов почвы поддерживает скорость потока почвы, используемой в качестве дренажных слоев, и сводит к минимуму оседание от более мелких материалов, заполняющих более крупные материалы. Геотекстильные ткани обычно изготавливаются из полипропилена, полиэстера или нейлона и доступны в тканых или нетканых вариантах. Тканые изделия изготавливаются из отдельных нитей или нитей и обладают хорошей прочностью и жесткостью; однако материал может быть пронизан угловатым заполнителем, что снижает способность должным образом фильтровать или отделять мелкие элементы. Нетканые изделия обычно непрерывно экструдируют и прядут, а затем прошивают иглами для создания однородных отверстий, которые можно выбирать в зависимости от дизайна. Как правило, при правильной конструкции нетканые изделия обладают хорошими фильтрующими и разделяющими свойствами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные материалы обычно наносятся распылителем, валиком, кистью или шпателем и часто представляют собой покрытия на битумной основе; обычно наносится толщиной до 10 мил (0,25 мм). Эти материалы могут быть на основе растворителей или водными эмульсиями.Гидроизоляция всегда применяется с положительной или влажной стороны конструктивного элемента.

Гидроизоляция предназначена для контроля диффузии пара через фундамент, что может способствовать созданию влажных условий внутри. Гидроизоляция не предназначена для предотвращения утечки жидкой воды через фундаментную стену; гидроизоляция необходима для контроля протечек воды. Поскольку гидроизоляция не может выдерживать гидростатическое давление, ее не следует использовать на конструктивных элементах ниже уровня грунтовых вод, чтобы предотвратить внутреннюю утечку воды. Гидроизоляция более эффективна в устранении риска утечки и может быть не дороже, чем гидроизоляция, в зависимости от используемого материала. Большинство гидроизоляционных материалов также контролируют диффузию пара.

Другие доступные технологии гидроизоляции включают как цементные, так и химически активные продукты. Вяжущие продукты обычно основаны на портландцементе и обычно наносятся шпателем или кистью. Реактивные / кристаллические продукты, как правило, представляют собой запатентованные смеси, изготовленные из цемента, силикатов, оксидов металлов и химикатов, вводимых через добавки к бетону или наносимые на поверхность.Эти материалы требуют наличия влаги, чтобы вызвать реакцию с бетоном. Понимание конкретной химической добавки важно для определения ее потенциальной эффективности в приложениях для гидроизоляции или гидроизоляции грунтовых вод.

Гидроизоляционные мембраны

Гидроизоляционные мембранные системы доступны в виде продуктов после или перед нанесением для использования на положительной, отрицательной или слепой стороне. Системы гидроизоляции с положительной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, которая подвергается прямому воздействию влаги, обычно на внешнюю сторону фундаментной стены.Системы гидроизоляции с отрицательной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, противоположную поверхности, подверженной воздействию влаги, обычно на внутреннюю часть фундаментной стены. Системы глухой гидроизоляции предварительно наносятся на участок, где будет размещаться бетонный элемент, который подвергается прямому воздействию влаги. Системы положительной стороны доступны в различных материалах и формах. Отрицательные системы обычно ограничиваются цементными системами. Системы глухой стороны обычно представляют собой гидроизоляционный лист или непроницаемый материал на основе глины.

Гидроизоляционные мембраны можно разделить на четыре (4) типа:

  1. Жидкостные системы – эти системы включают уретаны, каучуки, пластмассы и модифицированные асфальты. Мембраны, наносимые жидкостью, применяются в жидкой форме и отверждаются, образуя одну монолитную бесшовную мембрану. Для стенового фундамента типичные холодные системы с нанесением жидкости имеют толщину примерно 60 мил. Некоторые системы включают армирующую сетку, встроенную в жидкость. Прорезиненные асфальтовые системы горячего нанесения могут иметь толщину от 125 мил до 180 мил плюс заделанные листы неопрена толщиной 60 мил.

  2. Листовые мембранные системы. Листовые мембраны, используемые в строительстве фундаментных стен, включают термопласты, вулканизированные каучуки и прорезиненные асфальты. Толщина этих систем варьируется от 20 до 120 мил. Если используется сварка термосваркой, а незакрепленные мембраны являются прочными и защищены от повреждений защитной панелью, они могут быть эффективными гидроизоляционными материалами, но если произойдет утечка, ее будет сложно обнаружить и исправить из-за неплотного нанесения гидроизоляционный слой в тех случаях.Всегда лучше иметь непрерывно приклеенный и приклеенный гидроизоляционный слой, чтобы снизить вероятность боковой миграции влаги под мембраной.

  3. Бентонитовые глины. Эти системы включают композитные натриевые бентонитовые системы с вкладышами из полиэтилена высокой плотности и геотекстильными тканями, которые являются более распространенными и более эффективными, чем традиционные системы. Бентонитовые глины действуют как гидроизоляция, набухая под воздействием влаги, становясь водонепроницаемыми. Это набухание может составлять от 10 до 15 процентов толщины основного материала.Следовательно, бентонит наиболее эффективен при надлежащем ограничении объема, так что продукт может набухать, заполняя пустоты, и его невозможно вымыть. Если бентонитовая глина не закреплена, она может дать усадку при высыхании, создавая зазоры, которые ухудшают гидроизоляционные характеристики. Глиняные панели и геотекстильные листы популярны для использования в гидроизоляции с глухих сторон, например, в системах заземления, а также в лифтах и ​​отстойниках.

  4. Цементные системы – эти системы содержат портландцемент и песок в сочетании с активным гидроизоляционным агентом. Эти системы включают в себя металлические (оксид металла), кристаллические системы, системы с химическими добавками и модифицированные акрилом. Последние два не следует использовать в качестве гидроизоляции, за исключением самых некритических условий. Первые две системы могут применяться как гидроизоляция с отрицательной или положительной стороны. Даже эти системы следует рассматривать только для использования в качестве вторичной (резервной) гидроизоляции по отношению к системе гидроизоляции с положительной стороны, если они не используются со специальными деталями, предоставленными экспертом по гидроизоляции, которые выходят за рамки того, что обычно предоставляется системой. производители.

Гидроизоляцию следует наносить как минимум на 12 дюймов выше готовой поверхности, а затем наносить на точку на 12 дюймов ниже верхней поверхности внутренней плиты на уклоне. Как правило, гидроизоляция оборачивается поверх полки из кирпичной кладки или за отделочными материалами снаружи на определенном уровне, чтобы ее можно было закончить и перекрыть гонт погодным барьером. Когда он наматывается на выступы из каменной кладки, необходимо соблюдать осторожность, чтобы согласовать его с кладочными стяжками и окантовками между стенами. Там, где уклон идет вниз вдоль внешней стены, гидроизоляция будет постепенно понижаться, чтобы продолжать защищать занимаемое пространство ниже уровня.

Если материалы наружных стен не защищают гидроизоляцию на уровне грунта, следует использовать гидроизоляцию основания для защиты гидроизоляции от воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения. Эти накладки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы противостоять коррозии при контакте с грунтом и влагой.

В некоторых ситуациях может оказаться невозможным нанести гидроизоляцию непосредственно и полностью на фундаментные стены, и может потребоваться прикрепить «линзовую» мембрану к стене фундамента, чтобы улавливать сток и перенаправлять его от фундамента.Рекомендуется использовать ПВХ-мембрану или полиолефиновую мембрану толщиной 60 мил, установить на вогнутую песчаную подушку и прикрепить к фундаментной стене с помощью соединительной планки из нержавеющей стали со стандартной гидроизоляцией, нанесенной на стену выше этой точки. Линзовая мембрана должна наклоняться в сторону от здания, собирать и перенаправлять сток в сливную плиту или отстойник подальше от фундамента.

Защитная доска

Защитные плиты

используются для защиты гидроизоляционных мембран от повреждений конструкции, повреждений от засыпных материалов при эксплуатации и ультрафиолетового излучения.Наиболее часто используемая защитная плита представляет собой полугибкий лист, содержащий асфальтовую сердцевину, помещенную между пропитанными асфальтом матами из стекловолокна. Материал может иметь полиэтиленовую пленку с одной стороны и поверхность из стекломата с другой стороны. Для некоторых мембранных применений, таких как системы горячего нанесения битума, защитная плита встраивается во влажную мембрану, образуя неотъемлемую часть гидроизоляционной мембраны. Доступны плиты защиты асфальта толщиной 1/16, 1/8 и 1/4 дюйма.Другими материалами, которые иногда используются в качестве защитных слоев, являются изоляция из жестких панелей из экструдированного полистирола или сборные синтетические дренажные слои.

В общем, использование сборных композитных дренажных панелей непосредственно против определенных гидроизоляционных мембран в качестве защитного слоя не рекомендуется. Хотя композитная плита может иметь полиэтиленовый лист со стороны мембраны, этот лист часто разрезается, повреждается или отсутствует. В случае установки давление грунта может привести к смещению «ямок» в дренажной сердцевине или повреждению гидроизоляционной мембраны.Кроме того, композитные сердечники имеют острые углы, которые могут разрезать гидроизоляционную мембрану во время монтажа или засыпки. Поэтому рекомендуется между гидроизоляционной мембраной и дренажным слоем установить защитный слой.

Изоляционные материалы

Изоляционные материалы, используемые в корпусах ниже класса, в основном ограничиваются жесткими экструдированными полистирольными плитами из-за необходимости обеспечения высокой прочности на сжатие и устойчивости к влагопоглощению. Для оптимального дренажа и тепловых характеристик установите композитную дренажную панель со встроенной фильтровальной тканью снаружи изоляции.

Гидрошпонки

Гидрошпонки следует использовать на строительных швах в нижних стенах, фундаментах, плитах и ​​других элементах, где требуется водонепроницаемая система. Эти системы обеспечивают вторичный барьер для прохождения воды через эти строительные швы. Гидрошпонки – это производимые изделия, доступные в широком диапазоне конфигураций и размеров. Обычные материалы включают поливинилхлорид (ПВХ), неопрен, вспенивающийся бентонит натрия и термопластичный каучук.

Хотя это не так часто, можно также рассмотреть предварительно установленную гидроизоляцию для впрыска проницаемого раствора.Как правило, в конструкционных швах устанавливаются проницаемые трубки для впрыска раствора, которые обычно изготавливаются из гибкого ПВХ, и заливка раствора производится только в том случае, если наблюдается утечка. В некоторых случаях трубки могут быть повторно закачаны, если утечка не исчезнет. Доступ к портам / участкам нагнетания обычно осуществляется изнутри здания.

Наиболее опасные участки гидроизоляции – углы и перегибы материалов. Эти детали должны быть правильно детализированы и установлены, чтобы быть эффективными. В общем, следует придерживаться стандартных деталей производителя.Если используется ПВХ, углы и перехлесты должны быть сварены и тщательно проверены.

Дренажная труба

Дренажные трубы, обычно диаметром 4 или 6 дюймов, используемые в системах ниже уровня земли, в основном изготавливаются из гофрированного ПВХ или полиэтилена, а в некоторых случаях из пористого бетона. Трубы из ПВХ и полиэтилена доступны в гладкой или гофрированной конфигурации и имеют прорези в нижней половине их поперечного сечения для проникновения воды. На основании обширного опыта земляных работ и гидроизоляции было обнаружено, что гофрированные дренажные трубы из ПВХ могут разрушиться под весом засыпки, поэтому предпочтительнее использовать более жесткие трубы из ПВХ, если это возможно.

Все трубопроводы дренажной плитки следует укладывать на большие, вымытые рекой камни из заполнителя, которые кладут на фильтрующую ткань, которую следует обернуть вокруг и поверх дренажной плитки, чтобы предотвратить попадание мелкой грязи в дренажную плитку. Что касается уклона к сливу, дренажная плитка предназначена для установки с некоторым уклоном, чтобы вода стекала к коллектору поддона. Розетка должна быть самой низкой точкой в ​​системе на каждом стыке.

Основы

На рисунке 2 представлена ​​общая схема, характеризующая четыре функции i.е. Структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементам ограждения нижнего уровня фундаментных стен.

Рис. 2. Схема фундаментной стены

Четыре функциональные категории, то есть структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, раскрываются ниже в общих чертах для фундаментных стен.

Функции несущей конструкции —Система фундаментных стен ограждения нижнего этажа должна быть спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки.

Вертикальные нагрузки возникают от статических, динамических и поперечных нагрузок от конструкции и самой стены. Фундаментная стена может быть составной частью несущей конструкции здания, несущей нагрузки на колонну и перекрытие сверху, либо в виде распределенных нагрузок на стену, либо в виде точечных нагрузок на пилястры, являющиеся неотъемлемой частью стеновой системы. Эти стены также могут использоваться в системе бокового сопротивления здания.

Боковые нагрузки на фундаментные стены возникают от грунта, дополнительных нагрузок и нагрузок гидростатического давления.Нагрузки на почву зависят от типа почвы и от того, считается ли почва активной или пассивной. Нагрузки гидростатического давления могут существовать в случае высокого уровня грунтовых вод или паводков. Типичное гидростатическое давление и давление грунта обычно колеблются от 30 до 62,4 фунтов на квадратный фут на фут глубины. Дополнительные нагрузки могут включать временные нагрузки от пешеходных дорожек или проезжих частей для транспортных средств. Зоны, спроектированные как пешеходные, должны также учитывать нагрузку на аварийные транспортные средства.

Во многих случаях требуется, чтобы фундаментная стена выдерживала все эти нагрузки непосредственно со стеной, спроектированной как консольная подпорная стена с большим фундаментным основанием, или как стена подвала, проходящая по вертикали между элементом фундамента и поддерживаемыми перекрытиями.Другие случаи могут включать в себя систему удержания грунта, такую ​​как сваи и деревянные утеплители, облегчающие строительство и предназначенные для противодействия боковым нагрузкам, заставляющим фундаментную стену выдерживать в основном вертикальные нагрузки.

Особые нагрузки, такие как взрывные нагрузки, учитываются при проектировании парковок под зданиями и рядом с ними. Хотя первый контроль этих аномальных нагрузок осуществляется с помощью систем контроля доступа и ограниченного доступа, при проектировании системы фундаментных стен также могут потребоваться конструктивные соображения.

Функции контроля окружающей среды – Внешняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как температура, влажность, корни деревьев, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает в себя нагрузки по контролю за окружающей средой, такие как температура и влажность. Производительность системы фундаментной стены зависит от ее способности контролировать, регулировать и / или смягчать эти экологические нагрузки на каждой стороне фундаментной стены до желаемых уровней.

Вероятно, наиболее преобладающей нагрузкой на окружающую среду для систем фундаментных стен является влажность. Контроль влажности решается с помощью подхода с использованием нескольких экранов / барьеров. Для нагрузок поверхностной влажности, таких как дождь и снег, первая линия контроля – это верхний экран на внешней поверхности. Этот верхний экран может состоять из относительно проницаемых участков ландшафта, от непроницаемых брусчатки, бетонных или асфальтовых поверхностей, которые будут сбрасывать большую часть поверхностной влаги.Эффективность этого начального экрана в отводе влаги может повлиять на конструкцию других компонентов системы.

Влага, которая проникает через верхний экран, должна быть направлена ​​в сливной дренаж, расположенный у основания фундаментной стены. Это достигается с помощью дренажной системы на внешней стороне стены, которая обычно представляет собой свободно дренируемый гранулированный материал. Засыпка естественным, плохо дренирующимся грунтом не рекомендуется, поскольку это будет поддерживать активную водную нагрузку на фундаментную стену и ограничивать ее способность контролировать проникновение влаги внутрь.По мере того, как влага перемещается от верхнего экрана через дренажную систему снаружи к выходному дренажу, влага неизбежно продвигается к поверхности самой фундаментной стены. В зависимости от количества воды, которая проходит через верхний экран, обычно требуется дренажная система на поверхности фундаментной стены, чтобы быстро направлять эту воду к основанию фундаментной стены и выходному дренажу.

Во многих ситуациях со стеной фундамента с низкой отметкой уровня грунтовых вод комбинация верхнего экрана, внешней дренажной системы, приповерхностной дренажной системы и выходного дренажа будет контролировать большую часть воды. Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли обеспечить гидроизоляцию или гидроизоляцию поверхности фундаментной стены или не делать ее вовсе. Гидроизоляция препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит миграции пара и гидростатическому давлению.

Как правило, гидроизоляцию можно устранить только на участках с очень сухой почвой. Большинство строительных норм и правил требуют гидроизоляции в качестве минимальной защиты от влаги. В этих случаях оставшаяся часть системы представляет собой гидроизоляцию, нанесенную непосредственно на внешнюю поверхность фундаментной стены.Строительные нормы и правила также обычно требуют гидроизоляции, если уровень грунтовых вод не может поддерживаться по крайней мере на 6 дюймов ниже дна плиты на земле. Этого можно добиться с помощью насосных систем. В областях с повышенной влажностью от гидростатического давления из-за высокого уровня грунтовых вод или чувствительных внутренних сред, на внешнюю поверхность фундаментной стены следует нанести гидроизоляционную мембрану вместо гидроизоляции. Гидроизоляционные мембраны преимущественно наносятся на положительную (внешнюю) поверхность фундаментной стены, однако существуют системы гидроизоляции с отрицательной стороны, которые могут быть применены к внутренней части фундаментной стены, и системы гидроизоляции с глухой стороны, которые можно наносить заранее. к опорной стене котлована, что приводит к установке системы гидроизоляции с положительной стороны.В этих случаях бетонная фундаментная стена кладется напротив гидроизоляционной мембраны с глухой стороны.

Даже когда необходимо нанести гидроизоляционную мембрану, рекомендуется также использовать системный подход, включающий компоненты внешней дренажной системы, поверхностной дренажной системы и выходного дренажа. Удаление влаги наиболее полным и быстрым способом снизит вероятность проникновения воды. Однако, поскольку некоторые муниципалитеты взимают плату за перекачку воды в системы ливневой канализации, при проектировании систем гидроизоляции эти затраты необходимо взвесить с учетом срока службы конструкции. Части здания, постоянно находящиеся ниже уровня грунтовых вод, могут потребовать дополнительных систем с резервированием. Например, кристаллическая гидроизоляция часто используется для дублирования одной из других систем гидроизоляции. Некоторые муниципалитеты также ограничивают откачку грунтовых вод, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и повлиять на опору соседних сооружений. Когда насосы должны сбрасывать влагу, следует предусмотреть резервную систему питания на случай отключения электроэнергии.

Температурные соображения вызывают ограниченное беспокойство, так как глубже погружается в фундаментную стену, так как снаружи существует постоянное расчетное тепловое состояние.Поскольку большинство систем фундаментных стен имеют значительную массу, например Для бетона изоляция может иметь значение только для умеренных внутренних температур в верхних частях фундаментной стены, где температурные условия будут колебаться. Однако использование и расположение изоляции более важны для контроля влажности с точки зрения предотвращения конденсации на внутренних поверхностях стены по всей высоте фундаментной стены. Конденсация возможна в условиях ниже уровня земли в более теплых и влажных летних условиях, поскольку в помещениях ниже уровня земли летом обычно бывает прохладнее из-за изолирующего эффекта грунта обратной засыпки.Этот охлаждающий эффект в сочетании с общей плохой циркуляцией воздуха в подземных помещениях может привести к конденсации влаги на внутренних поверхностях стен.

Более высокие температуры почвы на внешней стороне также создают необходимость обеспечить, по крайней мере, гидроизоляцию на внешней стороне фундаментной стены, чтобы противостоять сильному внутреннему паровозу. Фактически, в некоторых ситуациях кондиционированные помещения ниже уровня земли подвергаются постоянному притоку внутрь пара летом, поскольку внутреннее пространство кондиционируется, а зимой внутреннее пространство нагревается, что приводит к более низкому давлению пара, чем внешнее состояние, поскольку почва остается относительно постоянной с точки зрения давления пара.

Функции отделки —Два участка отделки важны по отношению к фундаментным стенам. Первое направление – это отделка внутреннего пространства. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать краски, штукатурку или стены с каркасом из гипсокартона. Во многих случаях внутренняя отделка – это просто внутренняя поверхность материала, используемого для фундаментной стены, т.е.е. бетонные или бетонные кладочные блоки.

Вторая область – это отделка экстерьера около уровня класса. Правильная обработка этой области имеет решающее значение не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения долговечности.

Гидроизоляция / гидроизоляция в любых ситуациях должна быть поднята над верхним экраном и интегрирована в гидроизоляцию и гидроизоляцию фасада здания. Многие гидроизоляционные мембраны должны быть защищены от ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить ухудшение, и поэтому требуется какой-то тип внешней отделки.Во многих случаях элемент внешнего фасада, будь то кирпич, камень и т. Д., Опускается до уровня чуть ниже уровня, чтобы должным образом перейти и защитить эту чувствительную область.

Функции распределения —Фундаментальные стены могут содержать распределительные системы, такие как электрические и электронные участки. Иногда эти системы работают внутри системы отделки внутренней поверхности или в потолочном пространстве. К распределительным системам внутри самих фундаментных стен следует относиться с особой тщательностью, поскольку они также могут быть каналами, по которым воздух и влага проходят внутри конструкции.

Приложения

Рекомендации по проектированию верхнего экрана для поверхностного стока

Многие области по периметру здания на горизонтальном уровне подвергаются большому количеству поверхностного стока из-за широкого использования оконных проемов и непроницаемых фасадных материалов для стен, таких как тонкий камень и EIFS. Первой и наиболее эффективной защитой от этой воды является уклон верхней поверхности экрана от здания минимум на 5% рядом с краем здания. Надлежащая конструкция для подключения водосточных водостоков к системам водостока по периметру непосредственно вместо того, чтобы попадать в зону, непосредственно примыкающую к стене фундамента, является разумной конструкцией.

Важные конструктивные соображения включают наклон поверхности в сторону от конструкции, обеспечение подходящей дренажной системы от верхнего экрана через гранулированную засыпку и синтетический дренажный слой, который простирается до дренажа по периметру.

Рекомендации по проектированию выходного дренажа

Дренажная труба по периметру фундаментной стены должна быть окружена гранулированным материалом со свободным дренажем, который обернут фильтровальной тканью для предотвращения попадания мелких частиц в пористые пространства гранулированного материала.Дренажная труба должна иметь уклон не менее 0,5%, а лучше 1,0%.

Выбор гидроизоляционной / гидроизоляционной мембраны

Проектировщик должен учитывать общую систему управления водными ресурсами относительно условий и нагрузок на площадке, чтобы определить, требуется ли гидроизоляция или гидроизоляция. Если вы сомневаетесь, очевидно, что разумно ошибиться в консервативном подходе и обеспечить водонепроницаемую систему.

Для водонепроницаемых систем в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли использовать гидроизоляцию с положительной или отрицательной стороны.Хотя отрицательная боковая гидроизоляция является преимуществом с точки зрения ремонтных возможностей, в большинстве конструкций фундаментных стен используется положительная боковая гидроизоляция, потому что сила природы на вашей стороне, прижимая гидроизоляцию к подпорке.

В зависимости от условий площадки и глубины фундаментной стены, гидроизоляция с положительной стороной может быть установлена ​​снаружи или непосредственно на утеплитель при установке с глухой стороны перед укладкой бетона. Следующим дизайнерским решением для нанесения снаружи является использование жидких или листовых материалов.Листовые изделия выгодны с точки зрения постоянства свойств материала продукта и толщины, но основным недостатком является необходимость в многочисленных нахлестах. Перекрытия должны быть установлены таким образом, чтобы верхний лист перекрывал нижний, чтобы вода естественным образом проливалась через прихлестку. Если используются листовые материалы, предпочтительно, чтобы мембрана полностью и непрерывно прилегала к подложке, чтобы предотвратить боковую миграцию утечек, а также для термической сварки или прочного соединения швов внахлест.

Для жидкостных мембранных систем правильное нанесение с точки зрения покрытия и толщины имеет решающее значение для производительности, и это следует контролировать на протяжении всей установки.Ключевым преимуществом жидкостных систем является их монолитность и способность к самовоспламенению, поскольку материал применяется в жидкой форме. Одним из потенциальных недостатков является неспособность некоторых жидких продуктов перекрывать трещины или открывать строительные швы, что может произойти в новых зданиях вскоре после нанесения.

В гидроизоляционных узлах с глухой стороны (положительная сторона, без доступа из-за тесных линий участка, под плитами на уровне уклона или по другой причине) изделия могут включать листовые материалы из термоплавкого полиэтилена высокой плотности или ПВХ, бентонита или других аналогичных листовых материалов собственной разработки. Во всех случаях защита мембраны, а также надлежащая притирка и герметизация соединений имеют решающее значение. Способы укладки бетона включают заливку на месте между утеплителем и внутренними формами или торкретбетон, наносимый распылением. В бентонитовых системах притирка бентонитовых листов обычно производится внахлест с внешней стороны, если укладка бетона включает заливку сверху стены. Бентонитовые листы также обычно покрывают черепицей в поперечном направлении укладки бетона. При использовании монолитного бетона решающее значение имеет детализация связей опалубки, а использование односторонних опалубок, прикрепленных к плите, может минимизировать эту детализацию.Детализация вокруг опорных свай и анкеров для анкеровки грунта может быть сложной задачей, и уменьшение количества или частоты таких типов проникновений увеличит потенциал для хорошей работы гидроизоляционной системы. Тщательный осмотр и ремонт гидроизоляции после укладки арматуры является критическим шагом, поскольку укладка стали часто приводит к повреждению гидроизоляции, которое невозможно отремонтировать после укладки бетона. Торкретирование может привести к возникновению нежелательных условий, таких как пустоты за арматурной сталью, и в результате некоторые производители гидроизоляции не рекомендуют свою продукцию для этого применения.В сочетании с гидроизоляцией из бентонитовых листов эти пустоты могут быть вредными, поскольку бентонит может набухать в пустоты и терять свою гидроизоляционную целостность. Тщательное внимание к установке имеет решающее значение при применении как монолитного, так и торкрет-бетона в гидроизоляционных сооружениях с глухой стороны.

Защита мембраны

Лучшие дизайнерские замыслы при выборе и детализации гидроизоляционных систем могут быть подорваны повреждениями, нанесенными строительством. Для положительных сторон установка защитных панелей или изоляционных слоев как можно быстрее после установки мембраны имеет решающее значение для предотвращения механического повреждения последующих слоев и засыпки и образования ультрафиолетового излучения.Готовые синтетические дренажные слои иногда используются вместо защитной плиты для защиты гидроизоляционных мембран. Следует соблюдать осторожность при использовании поверх более мягких жидких материалов, так как дренажный слой может врезаться в мембрану и повредить ее. С этими более мягкими гидроизоляционными мембранами рекомендуется использовать защитную плиту под синтетическим дренажным слоем или дренажные слои со встроенной полиэтиленовой подложкой.

При проектировании теплоизоляционных, защитных и дренажных элементов снаружи стен фундамента, расположенного ниже уровня земли, в сборке следует вертикально вводить плоскость скольжения.Расположение плоскости скольжения может отличаться в зависимости от конструкции; однако он должен быть включен во все сборки. Плоскость скольжения может снизить напряжения, возникающие на мембране во время операций контролируемой засыпки; эти напряжения могут вызвать повреждение мембраны, сморщивание, потерю адгезии или расслоение. Изоляционные плиты из экструдированного полистирола должны быть надлежащим образом поддержаны опорой для предотвращения вертикального перемещения. Кроме того, следует избегать механического крепления изоляции или других материалов, которые могут проникнуть в мембрану или оказать на нее напряжение.Если для прикрепления элемента к мембране используются клеи, рисунок клея следует наносить небольшими мазками, чтобы обеспечить вертикальный отвод воды и снизить вероятность гидростатического давления, воздействующего на гидроизоляционную мембрану.

Плоскость скольжения находится между XPS и дренажной доской. Дренажная доска должна иметь защитный лист на обратной стороне сердечника, чтобы способствовать лучшему перемещению по изоляции.

Завершение фасада здания

Решающее значение для любого здания имеет правильная детализация и интеграция вертикальной фасадной системы здания и строительной системы нижнего этажа.Интеграция двух систем требует тщательного рассмотрения, чтобы гарантировать, что все критерии влажности, воздуха и температуры для каждой системы удовлетворяются на переходной границе. На этом интерфейсе существует комбинация проектных нагрузок, связанных с окружающей средой, таких как поверхностные воды, сток и дренаж стен полости.

Концевая заделка фасада часто приводит к накоплению влаги на уровне или около горизонтальной линии здания с окружающей территорией. Требуется специальная гидроизоляция за облицовочными камнями зданий или специальная гидроизоляция и обработка внешней кромки плиты там, где она прилегает к грунтовым элементам.

Также требуется особая обработка всех входных дверей. Обычной практикой для оконцевания стен или дверных проемов является обеспечение уклона от здания, как указано ранее. Ограничение прямого контакта влаги с изоляцией или мигающей деталью на уплотнении конверта – очень эффективная практика.

Проникновения

Оценка состояния и устранение неисправностей подземных сооружений выявляет общие источники утечек, которые возникают при проникновении. Проникновения – это любые отверстия в стене или конструкционной системе, которые, если они не имеют должной гидроизоляции, обеспечивают проход для проникновения влаги в здание.Проходы канализационных труб, входы в водопровод, дренажные бассейны в плите пола или рукава для электричества, газа или связи – все это обычные проходы, обычно с собственной конструкцией или детализированными 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. Из-за уникального характера проникновений и особых характеристик ни одно правило или критерий не могут регулировать или применяться к их эффективному лечению.Однако классификация общих типов и характеристик проникновения помогает обеспечить эффективное лечение и правильное функционирование.

Изоляция, изоляция и гидроизоляция определенных трубопроводов, которые претерпевают большие перепады температуры, часто недооцениваются из-за их движения. В случае расширения и сжатия трубопроводов или трубопроводов, входящих в здание, требуется втулка через стену, которая не является продолжением проходящего трубопровода. Для их герметизации обычно требуется применение эластомерных башмаков, которые плотно прилегают к корпусу и внешней трубе.Другие поверхности, такие как газовые трубы, сигнальные или электрические, обычно должны выполняться с должным учетом характера рукава через внешнюю стену и глубины ниже уровня проникновения.

Общеизвестно, что уплотнения служат резервной функцией и что предотвращение накопления влаги является основной целью создания герметичного здания при проникновении. Обратите внимание на то, что утечка может произойти при проникновении и течь за гидроизоляцией, если существует боковой путь.

Стеновые компенсаторы

Стеновые компенсаторы должны быть спроектированы с учетом предполагаемого смещения конструкции. Проконсультируйтесь с инженером-строителем относительно возможного движения. Для устранения утечек очень эффективным является усиленный внешний дренаж, аналогичный тому, который требуется на внешней стене. Особое внимание уделяется откачке воды у основания стены, чтобы избежать скопления воды в системе обратного заполнения или дренажа.

Соединения для строительства стен и пола

Строительные швы в большинстве случаев эффективно обрабатываются с помощью рекомендованных производителем гидрошпонок деталей.Для многих типов мембран многослойная детализация мембраны, надлежащая изоляция и допуск на детализацию стыков обычно эффективны для строительных швов. Брус с жидкой мембраной, покрытый эластомерным гидроизоляционным слоем, доходящим до края нижнего колонтитула и на несколько дюймов выше бруса, оказался исторически эффективным. Там, где требуется гидроизоляция фундаментной стены, рекомендуется добавить гидроизоляцию в строительный шов. Существуют и другие резервные системы, которые можно использовать в строительных швах стены / пола, включая инжекционные трубки, которые можно установить в швах до укладки бетона, а затем залить химическим раствором после строительства, если гидроизоляционные и гидроизоляционные линии защиты не повреждены. полностью эффективен.

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 окончательное мнение или рекомендацию 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 зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания. Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.

Фундаментная стена – типовая система (деталь 1.2.1) DWG | DWF | PDF