Защита фундаментов от грунтовых вод реферат

Обновлено: 07.07.2024

Фундамент и грунтовые воды могут сойтись и в бесподвальных зданиях. В таких случаях лучшим отводом грунтовых вод будет изоляция, т. е. эти здания изолируются от грунтовой сырости бетонной подготовкой пола и изоляцией, прокладываемой в цоколе на 1,5−2 см выше уровня тротуаров и на 1,0−1,5 см ниже деревянных конструкций пола. Изоляционный слой и бетонная подготовка должны быть в непрерывной связи… Читать ещё >

Защита зданий от грунтовых вод ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Мероприятия по защите здания от грунтовой воды выбираются в зависимости от уровня грунтовых вод в районе постройки. Как ведёт себя фундамент в зависимости от помещения и влияния грунтовых вод.

Если здание не имеет подвала или если расчетный уровень грунтовых вод расположен ниже пола подвала, достаточно изолировать стены подвала от влаги, находящейся в грунте, и воспрепятствовать поднятию ее по стенам. Эти мероприятия называются изоляцией от капиллярной влаги. Если уровень грунтовых вод расположен выше уровня пола подвала, то наиболее целесообразно устроить дренаж, позволяющий снизить уровень грунтовой воды ниже отметки пола. Такой отвод грунтовых вод, а точнее, устройство дренажа, возможно при наличии водоемов или коллекторов сточных вод, в которые можно сбросить воду, отводимую от здания. Если дренаж невозможен, то подвал может быть защищен от затопления водой при помощи специальной гидроизоляции. Схема изоляции зданий от капиллярной сырости зависит от наличия в нем подвальных помещений или их отсутствии.

Отвод грунтовых вод в бесподвальных зданиях

Фундамент и грунтовые воды могут сойтись и в бесподвальных зданиях. В таких случаях лучшим отводом грунтовых вод будет изоляция, т. е. эти здания изолируются от грунтовой сырости бетонной подготовкой пола и изоляцией, прокладываемой в цоколе на 1,5−2 см выше уровня тротуаров и на 1,0−1,5 см ниже деревянных конструкций пола. Изоляционный слой и бетонная подготовка должны быть в непрерывной связи; если изоляция выполняется выше подготовки, связь достигается двойным слоем битума на внутренней поверхности цоколя. Изоляция состоит из слоя асфальта толщиной в 1,2 см или из слоя цементного раствора 1:1,5 (с гидрозитом, церезитом) толщиной в 1,5 см; или укладываются два слоя рубероида, склеенных битумной массой. Если высота цоколя более 60 см, то изоляция прокладывается в двух сечениях: на 15−20 см выше тротуара и на 10−15 см ниже деревянных конструкций пола; кроме того, промазывается горячим битумом в два слоя внутренняя поверхность стены, соприкасающаяся с грунтом между изоляцией и бетонной подготовкой.

Дренажная система, устраиваемая вокруг дома это хоть и невидимый, но весьма важный элемент создания долговечности жилища. Вместе с качественной гидроизоляцией дренажная система надежно предохранит постройку от повреждений, связанных с излишней сыростью. А ведь среди них могут быть не только повреждения фундамента, отсыревшие, или хуже того, заполненные водой подвалы, но и деформированные дверные коробки и оконные рамы, вздувшиеся и покоробившиеся напольные покрытия, разрушенные несущие конструкции. Так что экономия на устройстве дренажа участка может обернуться существенными расходами на сложный и трудоемкий ремонт дома.

Содержание

1. Введение………………………………………………………………….3
2. Технические параметры для устройства дренажа …………………….4
3. Виды дренажей…………………………………………………………..7
4. Расстановка смотровых колодцев………………………………………9
5. Качество работы дренажной системы …………………………………9
6. Заключение………………………………………………………………11
7. Список литературы……………………………………………………. 12…………

Вложенные файлы: 1 файл

технология и организация РСР.docx

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Факультет заочного и дистанционного образования

Промышленное и гражданское строительство

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

Шифр работы КП/КР270102 /16 07073011120 2014

код специальности/направления код кафедры регистрационный номер по журналу год

(уч. степень, звание, должность. Ф.И.О)

Выполнил (а) студент

Оценка по защите

  1. Введение………………………………………………………… ……….3
  2. Технические параметры для устройства дренажа …………………….4
  3. Виды дренажей………………………………………………………… ..7
  4. Расстановка смотровых колодцев………………………………………9
  5. Качество работы дренажной системы …………………………………9
  6. Заключение…………………………………………………… …………11
  7. Список литературы…………………………………………………… . 12
  8. Приложение:

Пример устройства дренажа без устройства траншей………………..

Пример устройства дренажа с устройством траншей……………….

Пример плана сетей дренажа жилого дома с таблицами дренажных колодцев……………………………… …………………………………

Дренажная система, устраиваемая вокруг дома это хоть и невидимый, но весьма важный элемент создания долговечности жилища. Вместе с качественной гидроизоляцией дренажная система надежно предохранит постройку от повреждений, связанных с излишней сыростью. А ведь среди них могут быть не только повреждения фундамента, отсыревшие, или хуже того, заполненные водой подвалы, но и деформированные дверные коробки и оконные рамы, вздувшиеся и покоробившиеся напольные покрытия, разрушенные несущие конструкции. Так что экономия на устройстве дренажа участка может обернуться существенными расходами на сложный и трудоемкий ремонт дома.


Дренажная система – это достаточно сложное инженерно – техническое сооружение, предназначенное для сбора и удаления инфильтрованных и грунтовых вод. Иными словами, основная задача дренажа – обеспечить понижение грунтовых вод вокруг дома, что особенно важно при наличии подземных помещений у него, а также предотвратить их быстрый подъем.

  1. Технические параметры для устройства дренажа:

А всегда нужна ли дренажная система? Главными критериями здесь будут уровень залегания грунтовых вод и вид почв.


Если почвы глинистые или суглинистые, то талые воды и дождевые потоки вглубь не просачиваются, а скапливаются на поверхности. В результате влага может проникать в подземные помещения, вызывая отсыревание всего дома. А если еще и грунтовые воды расположены близко к поверхности, то ситуация становится практически критической, и без надежной дренажной системы обойтись будет очень сложно.
Но однозначно сказать, нужна дренажная система или нет, смогут лишь специалисты – гидрогеологи, которые, пробурив с помощью мотобура на участке несколько скважин глубиной до 5 м и изучив гидрогеологические карты местности, определят уровень грунтовых вод в разные периоды года.

Дренаж монтируют как до, так и после гидроизоляции фундамента или подвала, но обязательно перед общей засыпкой внешней стороны фундамента. Если коммуникации зданию еще не подведены, нужно указать места их ввода в дом или трассу на участке до точек ввода. В дальнейшем это позволит сохранить целостность и работоспособность дренажной системы.
Не стоит отчаиваться и в том случае, если дом уже построен, просто монтаж дренажных сооружений обойдется дороже. Придется провести достаточно большой объем земляных работ, прокапывая траншеи для укладки дренажных труб и установки других элементов системы.
Дренажные системы могут быть:

  • открытыми (водоотводные каналы);
  • закрытыми ( с использованием дренажных труб) ;
  • засыпными ( гравийными, кирпичными, бутовыми).

Открытый и засыпной дренаж в последнее время встречается довольно редко. Чаще всего устраивают закрытые дренажные системы, в которые укладывают специальные трубы – дрены. До недавнего времени обычно применяли керамические или асбоцементные трубы. Перед монтажом в них делали пропилы и сверлили отверстия. Сейчас используют особые гофрированные, перфорированные по всей длине одно-, двух- и многослойные пластмассовые трубы. Благодаря гофрированной поверхности дрены обладают достаточной жесткостью и при небольшой толщине стенок могут выдерживать значительные нагрузки, при этом гофры позволяют равномерно распределить нагрузку по трубе.

Для изготовления изделий чаще всего выбирают полиэтилен низкого (ПЭНД) или высокого (ПЭВД) давления, поливинилхлорид (ПВХ) и полипропилен (ПП). Большое количество мелких отверстий в дренах способствует эффективному сбору поступающей к ним воды и ее отводу в водоприемные колодцы. Но каждый из видов труб имеет свои особенности.

Начнем с того, что однослойные преимущественно делают из твердого ПВХ. За счет того, что внутренняя поверхность, также как и внешняя, у них гофрированная, эти трубы отличаются высокой эластичностью, но малая кольцевая жесткость ограничивает глубину их и укладки (2-3 м).

Двухслойные изделия, как правило, изготавливают из полиэтилена. В отличие от однослойных, они имеют гладкую внутреннюю стенку, что позволяет использовать их там, где в воде содержатся различные примеси.

Ну а для эксплуатации в сложных условиях, например под дорогой, по которой ездит тяжелая техника, нужны жесткие многослойные дренажные трубы, рассчитанные на большие нагрузки и монтаж на глубине до 10 м.


Полимерные дренажные трубы выпускаются с внутренним диаметром от 50 до 200мм. Для предохранения от заливания и забивания отверстий песком и почвой некоторые марки дренажных труб снабжают оболочками их фильтрующего материала. В основном применяют фильтры двух видов: из геотекстиля и из натурального кокосового волокна.

-Дрены с геотекстильным фильтром монтируют на песчаных, супесчаных и торфяных почвах.

- Модели с фильтром из кокосового волокна укладывают в суглинках и глинах.

-Ну а трубы без фильтра обычно используют там, где вероятность попадания в их отверстия песка и ила полностью отсутствует, однако такие грунты встречаются редко. Срок службы полимерных дренажных труб превышает 50 лет.
Полимерные дрены поставляются в бухтах по 50 и100 м длиной, при этом масса 50 – метровой – всего около 25 кг. Для соединения труб между собой служат специальные муфты и фасонные изделия.
При создании дренажной системы кроме труб будут нужны смотровые и поворотные колодцы, которые служат для контроля работы водосточных сооружений и их периодической очистки, что обычно требует раз в 5-10 лет.

До недавнего времени колодцы собирали из железобетонных колец диаметром 400 или 700 мм, сегодня все чаще применяют изделия из ПВХ. Они прочны и достаточно легки, не требуют при установке использование специальной техники, не говоря уже о том, что при монтаже таких пластиковых устройств резко уменьшается объем земляных работ.

Ну а для того, чтоб люки колодцев не портили внешний вид придомовой территории, их закрывают самыми разными способами: цветочными вазами, скамейками, садовой скульптурой и даже высаживают на них газон.

Собранная дренажными трубами вода поступает в расположенный в самом низком месте участка водоприемный колодец, откуда она может забираться для полива, сбрасываться в общую канаву водоотвода или трубу ливневой канализации, направляться в поглотительную емкость.

По характеру расположения дренаж делят на два основных вида – пристенный и пластовой. Выбор между ними осуществляется исходя из имеющихся гидрогеологических условий: уровня грунтовых вод и типа грунта.
1. Пластовой дренаж в основном используется для защиты подземных частей дома, возводимых на слабопроницаемых грунтах – глинистых и суглинистых. Его выполняют в виде так называемой фильтрующей постели, укладываемой в основании защищаемого сооружения непосредственно на водоносный грунт, и делают это одновременно со строительством здания. Данный вид дренажа полностью защищает постройку не только от потопления грунтовыми водами, но и от увлажнения капиллярной влагой.


2. Пристенный дренаж применяют в тех случаях, когда водоупорный слой залегает неглубоко от поверхности и основание защищаемого сооружения находится непосредственно на нем. Дренаж предназначен для сбора и отвода воды, которая вплотную подходит к фундаментным стенам здания, для ограничения уровня поднятия воды выше линии расположения дренажных труб и предотвращения затопления подвальных помещений. Чтобы добиться этого, дрены с фильтрующей отсыпкой помещают по периметру постройки с наружной стороны фундамента на расстоянии не менее 0,7 м от плоскости стены и заглубляют ниже подошвы дома.

Пристенный дренаж, как правило, должен прокладываться на отметках не ниже подошвы ленточного фундамента или основания фундаментной плиты.

При большой глубине заложения фундаментов от отметки пола подвального помещения пристенный дренаж может быть заложен выше подошвы фундаментов при условии принятия мер против просадки дренажа.

Глубина заложения пристенного дренажа по отношению к полу подвала составляет 0,5-1м.

Различают два типа такого дренажа :

2. Не совершенный

Второй не чем не хуже первого, просто горизонтальный трубчатый дренаж совершенного типа полностью прорезает водоносный горизонт и доходит до водоупорного слоя, а несовершенного - лишь частично.

Смотровые колодцы следует устанавливать в местах поворотов трассы и изменения уклонов, на перепадах, а также между этими точками при больших расстояниях.

На прямых участках дренажа нормальное расстояние между смотровыми колодцами - 40 м. Наибольшее расстояние между смотровыми колодцами дренажа - 50 м.

На поворотах дренажа у выступов зданий и у камер на каналах устройство смотровых колодцев не обязательно, при условии, что расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца не более 20 м. В случае, когда на участке между смотровыми колодцами дренаж делает несколько поворотов, смотровые колодцы устанавливают через один поворот.

Качество,прежде всего, зависит от правильности и аккуратности ее монтажа. Дно выкопанной траншеи утрамбовывают и засыпают слоем щебня или гравия толщиной не менее 5 см, на который и укладывают трубы. При этом дренажный слой планируется с постоянным уклоном: в глинистых грунтах он должен составлять не менее 2мм/пог.м, в песчаных 3мм/пог.м. Реально же для хорошего стока воды нужен уклон 5-10 мм. на 1 пог. м трубы.

Нарезанные в размер дрены соединяют между собой надвижными муфтами, тройниками, отводками и другими фасонными изделиями. После укладки и проверки работоспособности системы трубы засыпают дренирующими материалами. Ближе к дрене насыпают слой промытого щебня или гравия с размером зерна не более 16 мм. Поверх стелют полотно из геотекстиля, отделяющее его от слоя песка фракцией 0,5-1 мм. В зависимости от водопроницаемости окружающего грунта толщина слоев колеблется от 10 до 30 см – чем ниже водопроницаемость, тем тоще засыпка.

Засыпку дрен следует проводить очень аккуратно, чтобы не нарушить соединений и не изменить уклон труб. Ну а сверху дренирующий слой покрывают ранее вынутой землей, из которой предварительно удаляют камни. Нередко для улучшения сбора воды вместо земли траншеи полностью заполняют водопроницаемым грунтом и закрывают дерном.
Глубина заложения дренажных труб зависит от уровня грунтовых вод, а кроме того определяется глубиной промерзания грунта, степенью заглубления фундамента дома и рядом других параметров. В любом случае дрены располагают не менее чем в 80 см от поверхности. Вода отводится самотеком за счет уклона или принудительно насосом в общую дренажную канаву, уличный кювет, овраг, декоративный водоем, водосборный колодец или ливневую канализацию.

Для того чтобы фундамент долго служил и к тому же предохранял подвал, цокольный этаж и дом от сырости, он в первую очередь сам требует защиты – от грунтовых, дождевых и талых вод. Причем в защите нуждается не только подземная часть фундамента, но и надземная – цоколь. Гидроизоляция должна не только противостоять потокам воды во время весеннего таяния снега или ливневых дождей, но и – что не менее важно! – предохранять стенки фундамента от капиллярной влаги, предотвращать впитывание воды его поверхностями.

Гидроизоляции обычно выполняют в обеих плоскостях – вертикальной и горизонтальной.

Выделяют три типа гидроизоляции, соответствующие видам воздействия воды:

Безнапорная гидроизоляция подвалов выполняется против временного воздействия влаги атмосферных осадков, сезонной верховодки и в дренируемых полах, перекрытиях.

Противонапорная - для защиты ограждающих конструкций (полы, стены, фундаменты) от гидростатического подпора грунтовых вод.

Противокапиллярная - для гидроизоляции стен и полов зданий в зоне капиллярного подъема грунтовой влаги.

По методу устройства различают гидроизоляцию:

· оклеечную (из рулонных материалов, например, стеклоизол, гидроизол, рубероид, изол, бризол),

· обмазочную (горячие битумы, горячие битумные мастики, разжиженные растворителями битумы),

· жесткую (цементная или асфальтовая штукатурка в несколько покрытий на горячих или холодных битумных мастиках, хорошо обожженный глиняный кирпич),

· оболочковую (из металла).

Для создания горизонтального слоя гидроизоляции под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами дома укладываются рулонные материалы. По поверхности цоколя, выровненной раствором, или в его толще (выше отмостки на 10-15см) укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя (или из любого нового гидроизоляционного материала) на клеевой мастике или из слоя цемента.

В бесподвальных зданиях первый слой горизонтальной гидроизоляции располагают между фундаментом и цоколем, второй – на 10-15см ниже перекрытия в пределах цокольной стены и на 15-20 см выше уровня отмостки.

Гидроизоляция подвалов или цокольных этажей старых зданий должна сочетаться с мероприятиями по удалению биофлоры и солей.

Защита от капиллярной грунтовой влаги стен зданий является обязательной даже при нахождении грунтовых вод ниже подвальных помещений.

Вертикальную гидроизоляцию устраивают для защиты стен подвала от намокания их водой. Тип гидроизоляции, материалы для ее устройства выбирают в зависимости от влажности грунта, от уровня и напора грунтовых вод, их агрессивности.

При высоком расположении горизонта грунтовых вод (выше пола подвала) могут потребоваться специальные меры усиления конструкции фундаментов и гидроизоляции, вплоть до устройства герметичных оболочек из металла. Одновременно проводят меры по понижению уровня грунтовых вод (УГВ) – дренирование и т.п. мероприятия.

Если уровень грунтовых вод располагается ниже отметки пола повала и не поднимается выше ее(рис.28а), но по капиллярам влага может проникать в подвал, то пол и штукатурку стен выполняют из плитки или из цементно-песчанного раствора с железнением, а с наружной стороны фундаменты покрывают гидроизоляционной мастикой. В этом случае осадки здания, развивающиеся после устройства пола и покрытия штукатуркой стен в подвале, могут повредить их. Однако вследствие сравнительно небольшого проникновения влаги по отдельным трещинам это мало отражается на влажностном режиме подвалов. Кроме того, такие трещины легко могут быть заделаны со стороны подвала.

Если уровень грунтовых вод находится или может подниматься выше отметки пола подвала, необходимо выполнять сплошную гидроизоляцию под полом и по стенам выше отметки его максимального положения. Такая гидроизоляция испытывает гидростатическое давление, направленное в сторону изолируемого помещения. Для удержания гидроизоляции в заданном проектном положении ее прижимают специальной конструкцией, способной воспринять указанное давление.

Если УГВ поднимается выше пола подвала не более чем на 0,5м (рис.28б), то для удержания ее в проектном положении достаточно либо невысокой кирпичной кладки снаружи либо пригрузочного слоя бетона внутри помещения. В других случаях требуются специальные конструкции, работающие на изгиб. В зависимости от характера этой конструкции различают гидроизоляцию наружную и внутреннюю.

Ниже на рис.28 и 29 приведены различные случаи выполнения гидроизоляции подвальных помещений (рис.28 - гидроизоляция с наружной стороны стены подвала; рис.29 - с внутренней стороны).

Рис.28 Наружная гидроизоляция фундаментов


Рис.29 Внутренняя гидроизоляция фундамента


Наружная гидроизоляция устраивается до возведения фундамента, внутренняя - после. Наружная гидроизоляция более надежна, так как имеет меньшее число изгибов (переломов) по сравнению с внутренней, при устройстве которой необходимо делать изгибы во всех помещениях в местах примыкания пола к стенам, поворота стен и в дверных проемах подвальных помещений. Слабым местом внутренней гидроизоляции является входящий угол, где с полов сходятся две стены, расположенные под углом.

Одним из способов изоляции подземных частей здания или сооружения от поверхностных вод (атмосферных осадков) является устройство снаружи вокруг здания отмостки с уклоном 1-2%.

На сегодняшний день появилось много новых современных материалов для выполнения гидроизоляции. Например, геотекстиль (рис.30), жидкое стекло и др. Жидкое стекло – в отличие от битума – не теряет своих свойств со временем. Однако стоимость фундамента при этом катастрофически возрастает. Но если вы строите на сыром грунте, то, пожалуй, именно этот вариант может быть для вас предпочтительным. Лучше однажды раз и навсегда спасти фундамент, нежели чем регулярно спасать весь дом.

Рис.30 Вариант устройства наружной вертикальной гидроизоляции фундамента с использованием материалов нового поколения


Но существуют и еще более эффектные методы защиты фундаментов. Например, метод проникающей гидроизоляции. На влажную поверхность фундамента наносятся специальные составы. Попадая в микротрещины и поры, заполненные влагой, эти вещества кристаллизуются и закупоривают их. Причем при образовании новых трещин процесс самопроизвольно возобновляется. Это чудесное действо продолжается до тех пор, пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитных составов. Можно сказать, что с их помощью фундамент на долгое время обретает способность к самозалечиванию.

?Утепление фундаментов

Стремление к комфорту и высокая стоимость электроэнергии заставляет современных строителей задуматься о необходимости теплоизоляции фундаментов домов. По существующим оценкам, теплопотери через фундаменты составляют значительную долю общей энергетической нагрузки на отопление и кондиционирование здания - более 20%. Во многих странах утепление фундамента - обязательная процедура, регулируемая государственными нормами. Ожидается, что эта тенденция получит должное распространение и в России. В настоящее время многие владельцы домов с подвальными помещениями производят их теплоизоляцию, получая дополнительное пространство для жилья. В этом случае они, как правило, теплоизолируют стены подвала по периметру.

Теплоизоляция, находящаяся в прямом контакте с почвой, подвергается жестким условиям эксплуатации, включающим длительное воздействие воды, высокую влажность почвы и многократное воздействие циклов замерзания-оттаивания. Эти природные факторы могут резко снизить эффективность теплоизоляции. Поэтому теплоизоляция, находящаяся в контакте с почвой, должна быть инертной к воздействию почвы и воды, а теплоизоляционные характеристики не должны снижаться при их воздействии. Для теплоизоляции стен и полов подземных сооружений используются жесткие плиты из экструдированного пенополистирола (XPS). Материал XPS обладает очень низкой теплопроводностью, остающейся стабильной долгие годы. Материал водонепроницаем, следовательно, неуязвим при длительном контакте с почвенной влагой. При этом теплопроводность материала не повышается в присутствии влаги, т.к. материал XPS обладает системой замкнутых ячеек. Он устойчив к воздействию обычных кислот, содержащихся в почве, не поддерживает роста грибка и плесени, не подвержен коррозии и распаду. Все эти качества делают XPS-плиты материалом пригодным для долговременной эксплуатации под землей.

Замерзание оказывает незначительное воздействие на теплоизоляционный материал XPS, который остается сухим или точнее, не впитывает влагу из окружающей среды. С другой стороны, теплоизоляция, впитывающая влагу, не может выполнять свои функции должным образом. Это важный фактор при выборе теплоизоляции для мест, где циклы замерзания-оттаивания являются обычным явлением. Независимые исследования демонстрируют, что только плиты XPS могут применяться для теплоизоляции подземных объектов во влажной среде с многочисленными циклами замерзания-оттаивания.

Для теплоизоляции стен подвалов (цокольных этажей) возможны четыре способа: изоляции изнутри, снаружи, между стен или с обеих сторон одновременно.

С точки зрения строительной физики, наиболее логичным размещением теплоизоляции является наружное. Слой теплоизоляции, размещенный с внешней стороны стены и снаружи относительно гидроизоляции, сохраняет стены подвала постоянную (почти комнатную) температуру. Стены действуют как тепловой резервуар, сглаживая возможные колебания температуры в интерьере. При этом теплоизоляция не препятствует естественной диффузии водяных паров из интерьера подземного сооружения наружу и исключаетусловия для возникновения конденсата на внутренней поверхности.
Еще одним преимуществом теплоизоляции снаружи является одновременная защита стен подземной части от прямого воздействия сил морозного пучения. Морозное пучение - это увеличение в объеме водонасыщенного грунта при его промерзании, происходящем вследствие замерзания влаги, находящейся в грунте и образования ледяных линз.


Рис. 2. "Мостики холода" через облицовочный кирпич снижают эффективность теплоизоляции

Эти факторы могут заставить искать альтернативные подходы к теплоизоляции подземных сооружений, прежде всего - к теплоизоляции с внутренней стороны стены. К сожалению, этот способ обладает существенным недостатком: в холодное время года наружные стены подземного сооружения находятся в зоне отрицательных температур.

Известно, что при защите конструкции от диффузии водяных паров (из внутренних помещений наружу через стены), одно из мероприятий подразумевает расположение плотных материалов в многослойных стенах всегда ближе к внутренней поверхности, а более пористых ближе к наружной. Это требование при выполнении утеплителя изнутри помещения не выполняется. Теплоизоляция, уложенная изнутри и покрытая со стороны интерьера пароизоляционной пленкой, препятствует естественной диффузии влаги из интерьера и способствует образованию конденсата. Это обычно становится причиной возникновения плесени, неприятного запаха и проблем с коррозией. Таким образом получается, что если стены подземного сооружения спроектированы и устроены таким образом, что имеют возможность отдавать излишки влаги в интерьер (независимо от того, с какой стороны размещена теплоизоляция), то необходимо отказаться от пароизоляционной пленки в интерьере. Однако отказ от пароизоляционной пленки со стороны интерьера также не решает проблемы: водяной пар будет мигрировать наружу, создавая условия для конденсации влаги на внутренней поверхности стены, образования плесени и других проблем.

Поскольку большинство утеплителей, используемых изнутри, воздухопроницаемы, они пропускают воздух из интерьера к наружным стенам. При утеплении изнутри конструкции стен подземных сооружений в зимнее время будут холодными (железобетон в прямом контакте с холодным грунтом), а соприкосновение теплого воздуха с холодной внешней стеной станет причиной образования конденсата между утеплителем и стеной. Поэтому для теплоизоляции стен подземных сооружений следует применять материал с минимальным водопоглощением и паропроницаемостью, который бы предотвратил контакт воздуха внутри помещений с холодными поверхностями подземного сооружения.

Чем выше паропроницаемость материалов стен подземной части здания, тем интенсивней процесс высыхания внутренней поверхности стены и, следовательно, меньше риск накопления излишней влаги. Однако в холодном российском климате и/или в зданиях с высокой относительной влажностью холодное время года верхняя часть стены подземного сооружения может стать настолько холодной, что паропроницаемая теплоизоляция позволит проникнуть внутрь помещения значительному количеству влаги снаружи. В такой ситуации можно использовать полупроницаемые пароизоляционные пленки или дополнительно слой внешней теплоизоляции.

При теплоизоляции стен изнктри наиболее энергосберегающим вариантом является комбинация экструдированного пенополистирола и слоя волокнистой теплоизоляции (минеральной ваты или стекловолокна), который укладывается по деревянному каркасу. При этом пароизоляционная пленка поверх волокнистой теплоизоляции не монтируется. Затем структура обшивается гипсокартоном и готовится к последующей отделке.


Рис. 3. Вариант комбинированного утепления изнутри

Полы подземных сооружении теплоизолируют, чаще всего, жесткими плитами экструдированного полистирола. Чаще всего выполняют теплоизоляцию пола под плитой. Теплоизоляция пола, выполненная под плитой, необходима в случае наличия в подвале подогреваемых полов. Кроме того, такой вариант теплоизоляции пола создает дополнительный комфорт и защищает от разрушающего воздействия влаги, включая защиту от конденсации влаги в летнее время.

Поверх плит утепления необходимо уложить армированную полиэтиленовую пленку, которая будет играть роль пароизоляции. Не следует устраивать песчаную подушку между пароизоляционным слоем и бетонной плитой. Слой песка, размещенный между плитой и пленкой, может насытиться влагой, которая впоследствии не сможет испариться в почву из-за наличия пароизоляционного барьера. В этом случае испарение влаги сможет осуществляться только в направлении вверх, через плиту. Это обычно приводит к разрушению напольного покрытия в интерьере.

Долговечность здания во многом зависит от того, насколько надежная защита от грунтовых вод создана для фундамента. Разбираемся в конструкции дренажной системы и слоя гидроизоляции.

Одна из важнейших задач, которую необходимо решить еще на этапе строительства дома – создание надежной защиты фундамента от затопления грунтовыми водами. Если пренебречь этими мероприятиями, здание быстро придет в негодность, а эксплуатация его будет сопряжена с огромными трудностями. Разберемся с технологией создания дренажной системы вокруг фундамента и сравним свойства различных гидроизолирующих материалов, чтобы выбрать лучший вариант.

Что такое дренаж и гидроизоляция

схема дренажной системы вокруг дома

Проектируют защиту фундамента от влаги, содержащейся в почве, исходя из условий, имеющихся на участке. Перед началом строительства нужно изучить особенности почвы участка. Учитывают следующие факторы:

  • Глубина залегания водоносных слоев.
  • Максимальная высота подъема грунтовых вод в паводковый период.
  • Специфика размещения пластов грунта, наличие неоднородностей (скальных пластов, участков с выходом вод к поверхности и т.д.).

[warning]Узнать подробности о залегании грунтовых вод на вашем участке помогут архивы местных организаций, занимающихся гидрогеологическими наблюдениями. Единственный недостаток этих сведений – возраст: большинство наблюдений проводилось еще в советскую эпоху. Поэтому для уточнения обстановки можно заказать отдельное гидрогеологическое исследование стройплощадки.[/warning]

Исходя из имеющихся условий, планируется комплекс защитных мероприятий. Все решения можно свести в две группы:

  • Дренаж – это система отводных каналов или труб, по которым вода станет поступать от фундамента в специальные колодцы.
  • Гидроизоляция – создание между почвой и фундаментом слоя, непроницаемого для воды. Такой заслон может быть как однослойным, так и состоять из нескольких слоев различных материалов.

Выбор конкретного решения зависит от сложности гидрогеологической обстановки, особенностей стройплощадки и имеющегося бюджета. Поговорим о наиболее распространенных решениях подробнее.

Разновидности дренажа

На сегодняшний день придумано несколько технологий создания дренажной системы. Они отличаются по качеству результата, а также затратам труда и денег на приобретаемые материалы. В многообразии вариантов выделяют три основные категории:

  • Открытый дренаж. В данном случае на местности выкапывается (в соответствии с планом дренажной системы) несколько траншей. Глубина каждой траншеи – порядка 70 см, а ширина – около 50 см. Выкопать открытую систему проще всего. Однако дренажные канавы портят вид участка, мешают ходить, пользоваться землей. Поэтому открытый вариант не слишком широко распространен.
  • Засыпная система также предполагает систему траншей. Однако после выкапывания в них стелется геоткань, а затем насыпается слой хорошо впитывающего влагу материала (кирпичной крошки, щебня, керамзита). Затем траншеи засыпают землей. Засыпная дренажная система эффективно отводит воду и не мешает ходить, но требует расходов на закупку материалов и больших затрат труда.
  • Закрытая система наиболее сложна в сооружении и совершенна. Она предполагает создание засыпных дрен по технологии, сходной с предыдущей. Отличие – укладка в дрену специальной дренажной трубы с перфорированными стенками. По таким трубам влага с большой скоростью отводится в дренажные колодцы, что повышает общую эффективность системы.

Наиболее часто сегодня применяется именно третий способ дренажа. Дренажная система практически всегда состоит из трех основных элементов: системы дрен, ревизионных колодцев и коллекторных колодцев. Но вот размещение этих элементов может существенно различаться.

Пристенный

Пристенный дренаж схема

Пристенную систему для дренажа сооружают вокруг домов, у которых есть подвал и предусмотрен цокольный этаж. Чтобы избежать лишних затрат, такую дренажную систему сооружают на этапе строительства, перед тем, как выполнять обратную засыпку вокруг фундамента.

В системе создаются емкости для ревизии уровня грунтовых вод, а также колодцы для сбора отводимой влаги. Соединяют между собой все емкости дренами. Размещают дренажные трубы не глубже нижней кромки фундамента и не выше уровня в 30-50 см от уровня пола. Особое внимание уделяют наклону дренажных труб.

[warning]Чтобы система надежно защищала фундамент, необходимо соорудить непроницаемый гидроизоляционный слой. Наиболее бюджетный вариант – слой тщательно утрамбованной глины толщиной в 50 см минимум либо несколько слоев геотекстиля.[/warning]

Траншейный

схема устройства траншейного дренажа основания

Траншейная система (ее еще называют кольцевой) применяется для защиты зданий, у которых не предусмотрен цоколь. Годится она для участков с песчаными почвами. Главное отличие от предыдущего варианта – удаление дренажных каналов от стен дома на расстояние от 3 до 12 м.

[warning]Большинство специалистов не рекомендуют проводить траншеи ближе, чем в 5 метрах от стен дома, так как в противном случае возникает риск проседания легкого грунта. При нарушении технологии образуются столь значительные просадки, что возникает риск деформации и разрушения фундамента.[/warning]

В остальных вопросах конструкция дренажной системы повторяет предыдущий вариант. Глубина залегания дрен – не менее 50 см от уровня пола, общий уклон – в сторону дренажного колодца для сбора и отвода влаги. Для того чтобы узнать как сделать дренаж вокруг дома своими руками читайте в этой статье.

Отвод воды

  • В районах с плотной застройкой обычно предусмотрена общая (поселковая) система ливневой канализации.
  • При наличии рядом с домом водоема возможен вариант с отводом избытка воды в него.
  • Если водоносные слои почвы обеспечивают достаточно хорошее отведение, то вода может эвакуироваться непосредственно почвой.

В зависимости от уклона участка движение воды по дренам и эвакуация ее из коллектора обеспечивается либо за счет уклона (самотеком), либо с помощью насоса. Первый вариант не требует затрат, но в этом случае необходимо проводить регулярную ревизию всех компонентов системы. Второй вариант более надежен, но потребует затрат на приобретение насоса и оплату расходуемого электричества.

Гидроизоляция и основные виды

гидроизоляция фундамента битумом

Все варианты создания гидроизоляционного слоя делят на вертикальные и горизонтальные. Вертикальная гидроизоляция предусматривает обработку стен фундамента и защищает от вод, поступающих к фундаменту с боков (дождевая вода, поднимающиеся в паводок грунтовые воды, растаявший снег). Горизонтальная изоляция прокладывается в переходах стен фундамента в несущие стены и противодействует капиллярной влаге.

По типу нанесения изоляционные материалы делят на три разновидности:

  • Обмазочные материалы. Это битумная мастика, полимерные растворы.
  • Оклеечная изоляция. Это более современные листовые материалы (полимерно-цементные пленки). Их стоимость несколько выше, чем у битума, зато наносить их гораздо легче.
  • Штукатурная гидроизоляция. Это полимербетон, гидробетон, асфальтовые мастики.

Выбор конкретного материала делается, исходя из имеющегося бюджета, опыта строителей и особенностей участка. Для того чтобы узнать как выполнить гидроизоляцию бетонного фундамента своими руками читайте тут.

Необходимые материалы и инструменты

Инструментарий во многом зависит от типа устраиваемой защитной системы. Разберем вариант с сооружением пристенной закрытой дренажной системы с битумной гидроизоляцией фундамента. Для работы понадобится:

  • Лопаты (штыкового и совкового типа).
  • Уровень чтобы проверять уклон.
  • Носилки либо тачка чтобы вывозить грунт. , щебенка (лучше всего — гранитная).
  • Геотекстиль для выстилки канав.
  • Дренажные трубы, пластиковые колодцы (ревизионные и коллекторные). Их можно соорудить самому, но использование готовых конструкций ускоряет работу и улучшает результат.
  • Битумная мастика, кисть и валик. Также нужно подготовить металлическую емкость для разогревания битума. Для того чтобы знать норму расхода битума на кв.м. гидроизоляции читайте здесь.

Когда все подготовлено, можно начинать работу.

Комплексная защита фундамента своими руками. Пошаговая инструкция

Начинают работу с проектирования системы и разметки расположения всех компонентов на местности. Затем копают дренажные канавы, а фундамент обмазывают битумом. Первый слой наносят холодным (с помощью кисти), второй – горячим (при помощи валика). Дно канав засыпают песком на 1-1,5 см. тщательно утрамбовывают. Затем стелют геотекстиль и укладывают трубы.

[warning]На каждом этапе необходимо контролировать с помощью уровня уклон системы.[/warning]

Трубы стыкуют с колодцами, засыпают на 20 см щебнем, укрывают геотекстилем. Затем сверху насыпают песчаную подушку в 0,1-0,2 м, а затем выполняют засыпку грунта. Колодцы засыпают по той же технологии, сверху на торчащие из земли горловины надевают люки. Система готова!

Советы профессионалов

Для любого дела существуют свои неочевидные нюансы, которые постигаются на практике с наработкой профессионального опыта. Мы рекомендуем вам полезные видеофрагменты, чтобы вы могли своими глазами увидеть все этапы выполнения гидроизоляционных работ и познакомиться с полезными советами от профессионалов по защите фундамента от грунтовых вод:

Создание надежной и эффективной защиты фундамента от избытков влаги – ответственный процесс, который не терпит небрежности и спешки. Внимательно изучите технологию, проведите анализ условий на участке, спроектируйте дренажную систему и выполняйте все работы в строгом соответствии с проектом. И тогда в вашем доме всегда будет сухо, а сам он простоит долгие годы, не требуя ремонта. Ради такого результата стоит потрудиться!

Читайте также: