• Войти
  • Регистрация
 

Материалы, применяемые для создания гидроизоляционной мембраны фундамента. Мембрана на фундамент


Устройство отмостки с мембраной Planter

 Как выглядит классическая подготовка основания под фундамент?

Традиционная конструкция
  • Грунт основания;
  • Песчаная подготовка;
  • Полиэтиленовая пленка;
  • Бетонная подготовка;
  • Плита фундамента.

Строительство фундамента неизбежно требует подготовки грунтового основания. На площадке с невысоким уровнем грунтовых вод она заключается в планировке поверхности, выемке грунта, подготовке дна котлована и создании капиллярной отсечки. Классическим способом подготовки дна котлована еще с конца ХХ века считается подготовка из бетона толщиной от 80 до 100 мм – так называемая «подбетонка». Выполняют «подбетонку» для наплавления оклеечной гидроизоляции, а также для получения ровной и прочной поверхности перед установкой арматуры. Классическая «подбетонка» — это общеизвестная технология, но с низкой технологичностью.

В расчётах несущей способности фундамента «подбетонка» не участвует. При сооружении фундамента в песчаных  грунтах с низким уровнем подземных вод прямой необходимости в защите плиты в виде гидроизоляции нет. Таким образом, целесообразно отказаться и от подбетонки для ее наплавления.

Технология укладки профилированной мембраны Planter standard

Как же выглядит современная подготовка основания под плитный фундамент?

Прекрасной альтернативой классической «подбетонке» являются профилированные мембраны PLANTER. Подготовка основания под плитный фундамент из мембран имеет ряд технологических и экономических преимуществ.

Мембрана для фундамента ТехноНИКОЛЬ

Технологическая привлекательность применения мембран в качестве замены подбетонки заключается в способности мембран выполнять функции подбетонки, а именно:

  • Получение ровной и твердой поверхности, пригодной для ведения планировочных работ, работ по укладке арматурного каркаса и бетона;
  •  Обеспечение оптимальных условий твердения бетона (фундаментной плиты) и исключение миграции воды затворения и цементного теста из бетонной смеси в грунт основания.

Защитная мембрана для фундамента Planter

Помимо этого мембраны PLANTER предотвращают капиллярное поднятие влаги, выполняя функцию  капиллярной гидроизоляции под плитой фундамента. Технология применения мембран в качестве замены подбетонки одобрена специалистами Научно-исследовательского института бетона и железобетона (НИИЖБ) и апробирована на многих строительных объектах России и ближнего зарубежья.

www.planter.ru

Профилированная мембрана для гидроизоляции: функции и назначение материала

Гидроизоляция – важный этап работ при сооружении новых или ремонте старых зданий. Строительные конструкции быстро разрушаются от влаги, поэтому выбор водоотталкивающих материалов нередко бывает ключевым вопросом при разработке проекта ремонта дома. Необходимо подобрать изоляторы, которые будут служить десятилетиями, выдерживая механические нагрузки, воздействие температур и химических веществ. Профилированная мембрана представляет собой именно такой материал. Рассмотрим, для каких условий эксплуатации она подойдет и как ее применять.

Мембранные гидроизоляционные материалы имеют некоторые преимущества перед оклеечными и обмазочными. Нередко их применяют в комплексе, чтобы добиться долговечной и надежной защиты от влаги. Сама мембрана представляет собой высокопрочный тонкий рулонный материл. Он очень эластичен, благодаря чему не лопается и не дает трещин при усадке зданий, выдерживает серьезные механические нагрузки.

монтаж

Монтаж мембранной гидроизоляции

Сфера применения мембранных гидроизоляторов обширна. Их используют для защиты кровли, стен, фасадов, фундаментов, цокольных этажей, подземных строительных конструкций. В зависимости от назначения различаются свойства материалов, однако все они подходят для монтажа практически в любых условиях. Это выгодно отличает их от многих других изоляторов, имеющих ограничения по диапазону рабочих температур или степени влажности оснований.

мембранная гидроизоляция

Схема устройства мембранной гидроизоляции

Основные виды мембранных материалов ↑

В зависимости от структуры все мембранные гидроизоляторы можно условно объединить в две большие группы:

Плоские полимерные. Материал изготовлен из поливинилхлорида, состоит из нескольких слоев, сваренных между собой. Технология соединения такова, что слои сцепляются на молекулярном уровне. Поверхность полимерной мембраны представляет собой целостную гомогенную структуру. Изолятор прочен, эластичен, долговечен, надежен.

полимерная мембрана

Схема монтажа плоской полимерной мембраны

Профилированные. Для изготовления профилированных мембран используют высокопрочный полиэтилен HPDE. Поверхность не гладкая, усеяна выступами, напоминающими скругленные шипы, размеры которых могут колебаться от 7 до 20 мм. Их высота зависит от вида и марки изолятора. Материал может состоять из одного, двух, трех и даже четырех слоев.

При монтаже мембраны образуется прослойка воздуха, которая обеспечивает полноценный дренаж фундамента, вентиляцию. Материал можно крепить непосредственно к стенам. Он служит надежным гидроизолятором и защитой от механических воздействий.

мембрана

Профилированная мембрана

По какому принципу подбирают изоляторы ↑

Мембранные гидроизоляторы различаются по толщине и структуре. Выбирать следует в зависимости от типа поверхности, которую требуется защитить. Влагоизоляция может быть легкой, если речь идет о домах, стоящих на проницаемых грунтах. В этом случае выбирают изоляционные материалы, защищающие от капиллярного подсоса и атмосферных вод.

Средняя или тяжелая гидроизоляция нужна при высоком уровне залегания грунтовых вод, особенно если они поднимаются до уровня фундамента, цокольного этажа и/или пола. Также необходимы серьезные защитные меры, если подвал заливает во время паводков. Фундаменты зданий на слабопроницаемых почвах защищают дренажными мембранами, они помогают избежать воздействия влаги, скапливающейся у стен домов.

дренажные мембраны

Схема: дренажные мембраны

Профилированные мембраны очень долговечны. Они не гниют, не боятся воздействия агрессивных химических веществ, гидростатического давления и перепадов температур. Мембраны подходят для защиты всех типов поверхностей. Их с успехом применяют при строительстве подземных сооружений, паркингов, тоннелей – там, где другие гидроизоляционные материалы зачастую оказываются неэффективными или недолговечными.

Гидроизолятор прекрасно сопротивляется воздействию солей и кислот, поэтому подходит для защиты от грунтовых вод с высокой степенью минерализации. При этом сам материал остается инертным, не выделяет никаких токсичных веществ. Он экологически безопасен и не может нанести вреда почвам или грунтовым водам. Мембраны используют для вентиляции других гидрофобных материалов. Они улучшают свойства готовых изолирующих покрытий, защищают их от конденсата, укрепляют структуру геотехнических сооружений.

мембрана

Схема: принцип работы профилированных мембран

Преимущества использования материала ↑

Профилированные дренажные мембраны выбирают застройщики, ценящие время и деньги. Это универсальный многоцелевой материал, и его применение помогает в разы сократить сроки выполнения строительных, ремонтных работ. Основные функции мембран:

  • дренаж непроницаемых почв, отведение воды от фундаментов и подземных частей зданий;
  • гидроизоляция подвалов, фундаментов, подземных сооружений гражданского и стратегического назначения;
  • разделение грунтов с разными характеристиками и свойствами.

Мембранные гидроизолирующие материалы отличаются высокой прочностью на сжатие и растяжение. Они препятствуют прорастанию корней растений, на 100% защищают конструкции от влаги, однако при этом способствуют их вентиляции. Мембраны можно применять для изоляции бассейнов, резервуаров с питьевой водой, т.к. они абсолютно безопасны.

Схемы монтажа материалов могут различаться в зависимости от целей каждого конкретного застройщика, но в любом случае изоляционные работы можно выполнить в короткие сроки, поскольку мембраны легко монтировать. Благодаря их теплоизолирующим свойствам в некоторых случаях можно обходиться без дополнительного утепления конструкций.

профилированные мембраны

Применение профилированных мембран в строительстве

Мембраны укладывают так, чтобы выступы (шипы) располагались снаружи, поверх покрытия расстилают геотекстиль или сразу же используют разновидность материала со слоем геотекстиля с одной стороны. Если мембранный гидроизолятор используют для создания многослойного защитного «пирога», то его монтируют как экран, предохраняющий битумные материалы от повреждений, а шипы способствуют отведению воды от конструкций.

Чтобы защитить фундаменты зданий, расположенных на проницаемых грунтах, изолятор монтируют прямо на бетонные стены. Это предотвращает капиллярный подсос и защищает поверхности от контакта с водой. Влага не проникает в пространство между материалом и строительной конструкцией.

Для крепления профилированной мембраны к поверхности основания используют дюбели с шайбами. Благодаря этому места соединений остаются герметичными. Чтобы загерметизировать стыки между листами материала, применяют специальные защелки и прижимные планки. В процессе эксплуатации из-под этих планок влага удаляется либо через вентиляционные отверстия, либо стекает в специально обустроенную дренажную систему фундамента.

монтаж

Последовательность монтажа профилированной мембраны

Выбирая профилированные дренажные мембраны, застройщику следует ориентироваться на собственные цели и задачи, тип конструкции, которая нуждается в защите, и условия эксплуатации здания. Не последнюю роль играет качество материалов. Среди производителей хорошо себя зарекомендовали торговые марки «Изолит», «Изостуд», «Дельта», PlanterLife, PlanterGeo.

Все мембраны этих брендов надежны, долговечны, изготовлены из экологически безопасного сырья. Их можно применять как в частном домостроении, так и при возведении зданий промышленного назначения. Хотя сами материалы трудно назвать дешевыми, удобство их монтажа и срок эксплуатации с лихвой окупают вложенные средства.

gidroguide.ru

Материалы, применяемые для создания гидроизоляционной мембраны фундамента

Материалы, применяемые для устройства гидроизоляционных мембран, могут быть:

  • Полностью непроницаемыми для воды и водяного пара - металл, полиэтилен, стекло и другие полностью непроницаемые материалы.
  • Частично непроницаемые - 0,5-2% - незначительное водопоглощение. 5-8% - значительное водопоглощение. К таким гидроизоляционным материалам относят рулонные, листовые и безрулонные органические и минерально-органические.
  • Частично проницаемые - капиллярнопористые материалы: глины, бетон и различные минеральные обмазки.

Принципиальное преимущество гидроизоляционной мембраны фундамента, работающей в условиях негативного действия воды, является в то же время и ее основным недостатком. Она обеспечивает возможность проникания воды в конструкцию, например, бетон, способствуя как его вызреванию, так и коррозии и ухудшению состояния арматурной стали, особенно в том случае, если в воде имеются в наличии агрессивные вещества, например, хлориды.

Гидроизоляционная мембрана фундамента, работающая в условиях позитивного давления воды, приводит к обратному результату. В этом случае медленно происходит вызревание бетона, однако арматурная сталь и материал конструкции защищены.

В том случае, если мы хотим получить влажность в подземном помещении 35-40%, следует использовать только непроницаемую для воды и ее паров мембрану. При влажности до 75% возможно использование любых по проницаемости мембран, но температурно-влажностный режим необходимо регулировать при помощи вентиляции, теплоизоляции, кондиционирования воздуха.

В системах гидроизоляции, эксплуатирующихся в условиях позитивного и негативного давления воды, сооружаются мембраны, созданные с использованием:

Основной сложностью в создании гидроизоляционной мембраны является герметизация стыковых соединений, конструкций фундаментов, вводов коммуникаций, деформационных швов. Сооружениях, которые строятся в настоящее время в городах из монолитного железобетона для защиты их от воды вполне достаточно, чтобы их марка по водонепроницаемости была не более - W4. Тогда бетон выдерживает давление воды до 40 м водяного столба.

Основная масса подземных и заглубленных сооружений не испытывает такого давления. Но и при наличии бетона высокой водонепроницаемости вода будет проникать по швам бетонирования, трещинам, контактам - “стена-пол”, “стена-потолок”, раковинам, порам и через прочие дефектные участки в конструкции. То есть в этом случае марка бетона по водонепроницаемости не влияет на качество защиты сооружения от подземных вод, если не решены вопросы герметизации стыков, сопряжений, швов.

Из этого следует, что образец из бетона с высоким значением по водонепроницаемости, например W8, обеспечивает ее в лабораторных условиях, но конструкция из такого бетона, имеющая стыки, сопряжения, трещины, не будет выполнять роли гидроизоляционной мембраны, и в сооружении появится вода.

При проектировании гидроизоляционной мембраны в сооружении следует ожидать, что оно всегда под воздействием различных видов нагрузок будет иметь определенные перемещения и деформации. Даже минимальные смещения отдельных элементов и блоков обделки сооружения могут приводить к образованию трещин и способствовать протечкам воды. Чаще всего раскрытие трещин происходит по сопряжениям конструкций, в “холодных”, конструкционных, температурных швах.

В этой связи, имеется два подхода к проектированию гидроизоляционных мембран: один - по стоимости и надежности; другой - по стоимости и ремонтопригодности. В первом случае на весь срок службы сооружения проектируется мощная, надежная, дорогая гидроизоляционная мембрана, которая может воспринимать деформации, но обладает низкой ремонтопригодностью. К такому типу относится металлоизоляция. Ее конструкция должна быть долговечной и стойкой к воздействию окружающей среды. Во втором случае проектируется относительно дешевая мембрана, которая при незначительных повреждениях может быть легко отремонтирована или заменена.

Сложность в создании гидроизоляционной мембраны является герметизация стыковых соединений, конструкций фундаментов, вводов коммуникаций, деформационных швов

Сложность в создании гидроизоляционной мембраны является герметизация стыковых соединений, конструкций фундаментов, вводов коммуникаций, деформационных швов

1 - плита пола; 2 - плита перекрытия; 3 - стена; 4 - контакт “стена-перекрытие”; 5 - “холод-ный” шов; 6 - сопряжение, ввод кабеля; 7 - контакт “пол-стена”8 - деформационный шов

www.armohim.ru

Выбор геомембраны для гидроизоляции фундамента

Если вы хотя бы раз занимались обновлением фундаментной гидроизоляции, то имели возможность убедиться, насколько это трудоемкая работа. Речь идет не о сложности монтажа материала, а о необходимости выемки большого объема грунта. Хотите увеличить межремонтный ресурс фундаментного гидробарьера в два, а то и три раза - используйте уникальные возможности геомембранных материалов отличного качества от магазина GEOREX. Какая нужна геомембрана для фундамента - это тема разговора с нашими экспертами.

Упоминание о фундаментной мембране чаще всего ассоциируется с жестким профилированным материалом, защищающим уже смонтированную гидроизоляцию от сезонных подвижек грунта.

Профилированная геомембрана отлично справляется с защитными функциями. Тем не менее, для обустройства непосредственно гидробарьера используются гибкие пленочные материалы, ранее востребованные в ландшафтных и землеустроительных работах.

В чем преимущества геомембранных технологий?

Базовая разновидность геомембраны - это рулонный пленочный материал толщиной от 0,2 до 2,2 мм, изготовленный на основе стойких к агрессивным воздействиям экологически чистых полимеров.

Изначально геомембрана разрабатывалась как химически стойкий и долговечный материал для гидроизоляции земляных объектов повышенной сложности, внутренней отделки резервуаров, отлично подходит мембранная гидроизоляция фундамента для обустройства донных гидробарьеров в искусственных водоемах. Гидроизоляция подземных паркингов - пример современного применения геомембраны.

Немного позже определилась пригодность геомембран для гидроизоляции плоских кровельных систем и подземных конструкций, в нашем случае - это фундамент дома.

Материал поступает в продажу в нескольких типоразмерах, в частности, ширина полотна варьируется в пределах от 2 до 12 метров. Если Вам необходима гидроизоляция существующего фундамента, геомембрана успешно справится с этой задачей. Выбрав нужную ширину полотна, можно создать бесшовное покрытие по всей высоте основания дома, с выходом 10-15 см на поверхность грунта. Стоит купить гидроизоляцию для фундамента в таком варианте, и постройке не принесет вреда даже продолжительное подтопление талой или ливневой водой.

Для производства геомембран используются три вида сырья: это традиционный полиэтилен, полиэфир и наиболее стойкий к химическим воздействиям полипропилен. Например, недорогая геомембрана HDPE изготовлена из полиэтилена высокой плотности по экструзионной технологии.

оформить заказ

Чем отличается геомембранная гидроизоляция фундамента от традиционных материалов?

Каждая разновидность подземной гидроизоляции в большей или меньшей степени несовершенна. Это низкая прочность к сезонным подвижкам грунта, быстрое старение, ухудшение эластичности при низкой температуре, отслоение от основания уже после нескольких лет эксплуатации в сложных условиях. Срок службы одинарных и комбинированных фундаментных гидробарьеров, выполненных на битумно-полимерной основе, не превышает 12-15 лет.

Геомембрана отличается от битумных материалов сохранением изначальных рабочих свойств на протяжении срока службы составляющего 40-50 лет. Мембранная гидроизоляция, даже такая недорогая, как гидроизоляция рулонная epdm, сохраняет эластичность при низкой температуре, нейтральна к содержащимся в грунтах активным химическим соединениям.

Стоимость геомембраны и ее монтажа умеренная. При наличии желания и свободного времени, вы сможете освоить объем монтажных работ самостоятельно.

Особенности монтажа геомембранной оболочки

Значительная часть работы по обустройству битумного покрытия приходится на герметизацию швов. Стыки и сопряжения обрабатываются влагостойкими мастиками, строительным скотчем, клейкими лентами. На создание нахлестов расходуется значительное количество расходного материала.

Мембранные материалы в этом отношении более совершенные. Швы надежно свариваются тепловой сваркой, в бытовых условиях для этой цели задействуется промышленный фен с рабочей температурой 400-600°С. По прочности шовное соединение не уступает цельному материалу.

Фундаментная гидроизоляция отлично сочетается с долговечным экструдированным пенополистирольным утеплителем. Такой тандем может с минимальными затратами на обслуживание отработать несколько стандартных ресурсов.

georex.ru

Замена бетонной подготовки с применением профилированных мембран.

Что мы представляем себе в воображении, когда слышим словосочетание «закладка фундамента»? Развороченную стройплощадку, заполненную оборудованием? Ревущие экскаваторы, буксующие самосвалы, работающие бульдозеры? Никто ведь не будет спорить о том, что надежный фундамент – это очень важно. А раз важно – значит, наверняка, чрезвычайно дорого, долго и непросто. Попробуем разобраться, так ли это.

Рассмотрев разные типы фундаментов, многие сегодня приходят к решению строить дом на монолитной фундаментной плите. Этот тип фундамента хорош тем, что его можно применять практически на любом грунте. Он обладает максимальной несущей способностью, при этом проще по трудозатратам. И ещё одно огромное преимущество — фундамент одновременно становится полом первого этажа, что существенно сокращает объем работ.

без-платнерас-плантеромТрадиционно под монолит с целью создания ровной поверхности и гидроизоляции заливали низкомарочный бетон – так называемую «бетонную подготовку». В настоящее время бетон заменяют профилированной мембраной с выступами для механической защиты гидроизоляции, пластового дренажа в подземных и наземных сооружениях.

Профилированная мембрана обеспечивает надежное разделение стен фундамента и влажной земли. Выступы в форме усеченных конусов формируют вентиляционные каналы по всей поверхности стены, что позволяет выводить из неё избыточную влагу.

Использование профилированной мембраны для замены бетонной подготовки дает несомненные преимущества:

  • •        Нет потерь рабочего времени на твердение бетона (от 1 до 3 суток в зависимости от толщины бетонной подготовки).
  • •        Отсутствует необходимость в дополнительной выемке грунта и его вывозе.
  • •        Не требуются строительное оборудование и автомашины (экскаваторы, самосвалы, бульдозеры).
  • •        Высокая прочность мембраны на сжатие
  • •        Дополнительная защита фундаментной плиты от воздействия грунтовой влаги (в случае проклейки нахлёстов мембран лентами или клеями).
  • •        Надёжная защита фундамента от прорастания корней деревьев и растений.
  • •        Защита от потери цементного молочка из раствора в грунт.
  • •        Проще работать в холод и в жару – не требуется защита тощего бетона от растрескивания. Замену бетонной подготовки использованием дренажных мембран можно производить даже при отрицательной температуре окружающей среды и в дождливую погоду.
  • ·         Плиту фундамента можно производить сразу же после раскладки мембранного полотна и укладки поверх него армирующего каркаса.

ИТОГ – Значительное снижение стоимости и времени монтажа квадратного метра основания

Порядок выполнения работ пo замене бетонной подготовки использованием дренажных мембран

IMG_8980Профилированные мембраны укладываются после нивелировки и утрамбования грунта (щебня).

  1. Рассчитать нужное количество материала, измерив ширину и длину площадки, и нарезать нужные куски материала.
  2. Уложить мембрану выступами вниз, с перехлестами на поперечных и продольных швах.
  3. Швы необходимо тщательно проклеить самоклеющимся материалом.
  4. Непосредственно на мембране укладывается арматура, которая фиксируется особым образом. Для связывания арматуры можно использовать пластиковые хомуты. Узлы, связывающие арматуру в монолитных конструкциях, не несут никакой нагрузки, соединения фиксируются только для того, чтобы придать форму на момент заливки бетоном.

Таким образом, половина работ по закладке фундамента уже выполнена.Профилированные мембраны PLANTER – одно из самых современных решений для зданий и сооружений с повышенными требованиями к надежности и безопасности.

pvc-technonicol.livejournal.com


Смотрите также


loft абиссинка абиссинская скважина автономная канализация автономное водоснабжение автономное газоснабжение автономные газовые системы анализ воды арболит арболит достоинства арболит недостатки арболит своими руками артезианская скважина бетонный септик блок-хауз блок-хаус блокхауз блокхаус брама винтовой фундамент винтовые сваи выбор пиломатериалов выбор фундамента газгольдер Газобетон газобетон достоинства газобетон минусы газобетон недостатки газобетон это греющий пол деревянные окна деревянные фасады дизайн интерьеров дизайн хай-тек дома из арболита доркинг достоинства артезианских скважин евроокна. жб кольца забивная скважина звукоизоляция полов звукоизоляция помещений звукоизоляция своими руками звукоизоляция стен звукопоглощающие материалы имитация бревна имитация бруса интерьер в стиле хай-тек интерьеры инфильтратор инфильтратор для септика каменные стены канализация своими руками каркасник каркасный дом каркасный дом своими руками качество воды классицизм клеёный брус клееный брус клееный брус минусы клееный брус плюсы колодец куры брама видео лофт фото мансарда своими руками мансарда это минусы арболита мясные породы кур недостатки артезианских скважин недостатки клееного бруса объем инфильтратора огород в октябре окна ПВХ октябрьские работы в саду опилкобетон осенние работы в саду особенности стиля хай-тек отопление полами пиломатериалы плавающий пол Пластиковые окна плюсы газобетона поля фильтрации постройка фундамента пробковое покрытие пробковые полы размер септика расстояние от септика самодельный арболит самодельный септик санитарная зона септик септик из колец сибирская лиственница скважина скважина-игла сорта пиломатериалов стиль классицизм в интерьерах стиль лофт стиль хай-тек строим мансарду строительство фундамента таунхаус тепловой насос теплый пол типы фундаментов установить инфильтратор устройство каркаса устройство мансарды устройство септика устройство стен утепление утепление полов утепление стен утепление фасада фото интерьеров фундамент фундамент на сваях фундамент ошибки фундамент своими руками химический анализ воды хранение пиломатериалов электрический пол Электропол
 

ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта