Рис. 1. Традиционная система гидроизоляции подземных частей здания: I - фундаментная плита; 2 - внутренняя стена 2 уровня; 3 - плита перекрытия; 4 - внутренняя стена 1 уровня; 5 - подготовка под фундамент; 6 - гидроизоляция; 7 - защитная кладка; 8 - лицевой кирпич; 9 - утеплитель; 10 - дренаж; II - отмостка; 12 - обратная засыпка (песок) Бетоны с компенсированной усадкой изготовляют на основе портландцемента и расширяющей добавки (РД по ТУ 5743-023-46854090), которую вводят либо при помоле цемента на заводе, либо в процессе приготовления бетонной смеси непосредственно в смеситель. Применение такого бетона позволяет за счет регулируемого расширения в процессе твердения нейтрализовать проявление усадки и создать в железобетонной конструкции напряжение всей находящейся в ней и растягиваемой при этом (за счет сцепления с бетоном) арматуры и получать собственное обжатие (самонапряжение) бетона без дополнительных операций и использования специальных машин и оборудования. В результате повышается трещиностойкость конструкции. У этого бетона повышенная прочность на растяжение и лучшее сцепление со старым бетоном. Благодаря своей структуре такие бетоны являются водонепроницаемыми, обладают повышенной морозостойкостью и стойкостью при воздействии агрессивных сред, в том числе сульфатных. Конструкции из этого бетона обладают высокой долговечностью, срок безремонтной эксплуатации увеличен в 2-3 раза. Практический опыт свидетельствует, что использование таких бетонов дает возможность возводить конструкции и сооружения, превосходящие по своим техническим и эксплуатационным характеристикам аналоги из бетона на портландцементе. Эти бетоны нашли эффективное применение во многих областях строительства, в первую очередь, в конструкциях и сооружениях, к которым предъявляются высокие требования по трещиностойкости, водонепроницаемости и долговечности: резервуары различного назначения, подземные конструкции зданий и сооружений, конструкции большой протяженности, полы гражданских и промышленных зданий, омоноличивание сборных фундаментов под мощные турбоагрегаты, защитные сооружения против радионуклидов, уплотнение стыковых соединений, ремонтно-восстановительные работы. В этих сооружениях 5 полноценно используется повышенная трещиностойкость и водонепроницаемость, а также стойкость бетона при многих видах коррозионных воздействий. При применении этого бетона возможно отказаться от использования гидроизоляции в фундаментных плитах и стенах, защитной кладки из обычного кирпича, устройства дренажа и обратной засыпки котлована (рис.1.). В частности, на объекте по адресу: Москва, 1-й Колобовский пер., вл. 18-20 экономический эффект от применения бетона с компенсированной усадкой в качестве гидроизоляции по данным Моспроекта-2 составляет 1227 руб. на 1 м3 бетона фундаментной плиты (в ценах 2005 г.) за счет отмены только гидроизоляции «VOLTEX» и защитной стяжки. При возведении фундаментных плит большой протяженности устраиваются рабочие (холодные швы), конструкции которых разработаны в НИИЖБ. В жилых многофункциональных комплексах осадочные швы между жилым зданием и подземным гаражом выполняются с использованием компенсаторов, конструкции которых также разработаны в НИИЖБ. Таблица 1. Показатели покрытия «Вук» № пп. | Наименование показателя, единица измерения | Обозначение НТД на испытание | Результаты испытаний | бетон с покрытием ВУК | бетон без защиты | 1. | Адгезия покрытия к бетону, МПа | ГОСТ 28574-90 | 3,0 | - | 2. | Водонепроницаемость, МПа | ГОСТ 12730.5-84 | W16 | W4 | 3. | Водопоглощение, % | ГОСТ 12730.3-78 | 0,03 | 4,5 | 4. | Морозостойкость, циклы | ГОСТ 10060.2-95 | 400 | 150 | 5. | Трещиностойкость, мм | РС СЭВ 5634-76 | 1,6 | - |
|