- § 6.1. Гидроизоляция железобетонных сооружений (ч. 1)
- Гидроизоляция гидротехнических сооружений
- Виды гидротехнических сооружений
- Основания для устройства и преимущества инъекционной гидроизоляции ГТС
- Материалы и способы герметизации конструкций
- Полиуретановые смолы
- Акрилатные гели
- Гидроизоляция гидротехнических сооружений: что нужно знать
- Прайс на работы: гидроизоляция гидротехнических сооружений
- Гидроизоляция гидротехнических сооружений: коротко об особенностях
§ 6.1. Гидроизоляция железобетонных сооружений (ч. 1)
Гидротехнические сооружения крупных гидроузлов уникальны как по размерам, так и по ответственности их назначения и расчетной долговечности [13, 14]. Поэтому самые крупные из них возводятся из железобетона, дополняемого различными гидроизоляционными мерами для повышения их надежности и срока службы, особенно в районах с суровым климатом.
Интенсивное гидротехническое строительство в Сибири и на Дальнем Востоке, в высокогорных районах Средней Азии и Кавказа с гидроузлами на напоры 200—300 м в очень суровых естественно-климатических и опасных сейсмических условиях потребовало принципиально новых, конструктивных решений гидроизоляции этих уникальных сооружений, новых материалов и технологических приемов, более глубокого теоретического обоснования инженерного расчета гидроизоляции и ее долговечности в особенно сложных эксплуатационных условиях («Энергетическое строительство», 1978, № 2; 1979, № 1).
В четвертой и пятой главах были рассмотрены способы гидроизоляции различных гидросооружений, поэтому, ниже будут затронуты только вопросы противофильтрационной защиты наиболее крупных плотин и водохранилищ, гидроизоляции самых ответственных их элементов, а также приведены примеры прогрессивных конструктивных и технологических решений в этой области [34, 40, 54, 62, 73].
Железобетонные гидросооружения нуждаются в гидроизоляционной защите прежде всего для обеспечения их водонепроницаемости, так как даже при высокопрочных бетонах с расходом цемента до 400 кг/м 3 и особо плотном их составе с четырьмя—пятью фракциями заполнителей с точки зрения фильтрационной надежности нельзя допускать в сооружениях градиентов напора более 12, а внутри служебных помещений — даже 5, что в высоконапорных гидроузлах ведет к значительному перерасходу бетона и цемента, вынуждает отдавать предпочтение гравитационным плотинам перед арочными и контрфорсными.
Опыт применения асфальтовой штукатурной и эпоксидной окрасочной гидроизоляции на плотинах Павловской, Плявиньской, Чиркейской, Ингурской и Саяно-Шушенской ГЭС показывает, что при водонепроницаемом противофильтрационном экране представляется возможным сооружать плотины из малоцементного бетона с расходом цемента 100—200 кг/м 3 , т.е. сокращать его расход вдвое, значительно снижая трудозатраты на приготовление и укладку бетонной смеси — примерно тоже вдвое.
В районах с суровым климатом теплогидроизоляция напорных граней плотин защищает бетон от размораживания и избыточных температурных напряжений (рис. 6.1), причем такая защита требуется не только на плотине со стороны верхнего бьефа, но и для всех направляющих и подпорных стенок со стороны нижнего бьефа, где при работе станции в режиме суточного регулирования в бетоне возникают три-четыре цикла замораживания и оттаивания в сутки, т.е. свыше 300 циклов в год, что приводит к его разрушению. В табл. 6.1 представлены примеры разрушения бетона на некоторых сооружениях [62, 84, 108].
Сооружение | Страна | Год строительства | Высота, м | Период наблюдений, годы | Глубина разрушения, м | Вид разрушения |
Плотина Аггер | Германия | 1929 | 46 | 1929—1958 | 0,3—0,5 | Трещины, фильтрация 3 л/с |
Плотина Майнтрог | Англия | 1927 | 27 | 1927—1944 | 0,15 | Трещины, фильтрация |
Плотины Арно и Саларно | Италия | 1917; 1928 | 41 | 1928—1956 | 0,2—0,3 | Трещины и течи |
Плотина Номенланд | Норвегия | 1923 | 28 | 1923—1960 | 0,1—0,2 | Много трещин |
Экран плотины Энел-1 | Италия | 1940 | 41 | 1940—1970 | 0,3—0,35 | Много трещин |
Экран плотины Маринума | Япония | 1930 | 30 | 1930—1950 | 0,2—0,25 | Разрушение бетона при Ц = 250 кг/м 3 |
Плотина Флоуренс Лейк | США | 1926 | 26 | 1926—1941 | 0,1—0,25 | Много трещин |
Шлюзы № 1 и 2 канала имени Москвы | СССР | 1937 | 6—11 | 1937—1966 | 0,5—0,1 (стенки) 0,2—0,6 (причалы) | Бетон марки 150—200; разрушение бетона |
Крепление откосов Княжегубской ГЭС | СССР | 1955 | 38 | 1955—1967 | 0,25—0,3 | Поверхностное |
Плотина Хенд Мур | Англия | 1927 | 18 | 1927—1944 | 0,05—0,1 | 15 трещин и разрушений бетона |
Плотины Карсер и Мораско | Италия | 1940 | 59 и 66 | 1940—1965 | 0,5—0,6 | Трещины и течи |
Плотина Баркер | США | 1910 | 36 | 1910—1945 | 0,15—1,0 | Сильное разрушение |
Плотина Бонни Фолз | США | 1920 | 30 | 1920—1960 | 0,75 | Сильное разрушение |
Шлюз канала в Нью-Йорке | США | 1920 | 15 | 1920—1956 | 0,30 | Сильное разрушение |
Рыбинский шлюз | СССР | 1939 | 18 | 1941—1949 | 0 30 | Разрушение поверхности под плитами |
Экран плотины Туломской ГЭС | СССР | 1937 | 20 | 1937—1967 | 0,30 | Трещины и течи |
Здание Широковской ГЭС | СССР | 1943 | 34 | 1947—1954 | 0,30 | Бетон марки 200 |
Плотина Мамаканской ГЭС | СССР | 1956 | 47 | 1963—1968 | 0,05—0,1 | Бетон марки 200 |
Плотина Саратовской ГЭС | СССР | 1968 | 22 | 1968—1973 | 0,1—0,15 | Бетон марок 250—300 |
Арочная плотина Люмией | Италия | 1947 | 136 | 1947—1957 | 0,20 | Течь 3 л/с; ремонт: торкрет + цементация |
Арочная плотина Мареж | Франция | 1935 | 90 | 1935—1955 | 0,20 | Течь 3 л/с; ремонт: цементация швов и трещин |
Попченко С.Н. Гидроизоляция сооружений и зданий
Источник
Гидроизоляция гидротехнических сооружений
Инъектирование под ключ. Работаем по официальному договору. Гарантия результата, контроль качества на всех этапах.
12 лет опыт работы
Наши видео с отзывами клиентов
5 эффективных способов гидроизоляции
перезвоним за 2 минуты
Гидроизоляция гидротехнических сооружений (ГТС) позволяет извлекать максимальную выгоду от использования природных ресурсов — подземных вод, озер, рек и морей. Герметизация конструкций от разрушающего воздействия влаги повышает их эффективность по предотвращению вреда, наносимого размывом берегов, наводнениями, разрушением дна водохранилищ и др.
Виды гидротехнических сооружений
Классификация ГТС зависит от выбора критерия оценки. По роду водотока гидротехнические конструкции делятся на подземные и наземные, по функциональности — на водопроводящие (дюкеры, акведуки), регулирующие (шлюзы, водорегуляторы) и сопрягающие (быстротоки, перепады).
К основным видам систем, установленных на водном объекте, относятся следующие:
- плотины из грунтовых материалов, бетона и ж/б;
- насосные станции и подводные конструкции зданий ГЭС;
- рыбопропускные сооружения;
- судоходные шлюзы и судоподъемники;
- подпорные стены;
- ледозащитные сооружения;
- морские причалы;
- доки;
- коллекторы и очистные станции;
- береговые укрепления, внутрипортовые оградительные сооружения, дамбы.
Конструктивные элементы ГТС находятся в непосредственном контакте с водой. Правильно организованная гидроизоляция гидротехнических сооружений и относящихся к ним зданий — залог бесперебойного судоходства и лесосплава, качественной работы электростанций и оросительных систем.
Основания для устройства и преимущества инъекционной гидроизоляции ГТС
Ремонт ответственных конструкций из-за регулярного контакта с водой и другими жидкостями, ошибки проектирования, строительства, пренебрежение нормативами СНиП 11-50-74, 2.06.01-86 и правилами эксплуатации ГТС — причины нарушения герметизации поверхностей.
Гидроизоляция направлена на защиту сооружений от неблагоприятного воздействия окружающий среды. Качественная эксплуатация ГТС достигается применением методики инъектирования с целью:
- усиления ж/б и бетонных конструкций для увеличения их несущей способности;
- укрепления поверхностей изнутри;
- устранения причин протечек и затоплений;
- защиты конструкций от сырости.
Капитальный ремонт или текущий гидротехнических сооружений не может надолго останавливать работу водных объектов. Герметизация должна проводиться без демонтажа строительных элементов, особенно — заглубленных. Отличительные характеристики оптимально подходящих средств для гидроизоляции ГТС — высокая адгезия к сухими и влажным поверхностям, устойчивость к суффозии, низкая вязкость и прочность на растяжение.
Перечисленным критериям соответствуют материалы для инъектирования — внедрения гидрофобных растворов вглубь рабочих поверхностей. Строительные материалы ГТС (бетон, железобетон, кирпич и бутовый камень) благодаря применяемой методике укрепляются изнутри. Вуальная гидроизоляция способствует усилению грунта и заглубленных элементов сооружений.
Материалы и способы герметизации конструкций
Двухкомпонентные растворы на основе полиуретановых смол и акрилатов создают плотную защитную мембрану внутри обрабатываемых поверхностей. Инновационные составы для гидроизоляции надежно герметизируют от протечек швы, стыки плит фундамента и перекрытий, трещины и разломы в стенах. Созданная с применением материалов водонепроницаемая мембрана выдерживает давление воды до 2 бар.
Полиуретановые смолы
Инъекционная гидроизоляция ГТС с применением смолы и отвердителя надежно заполняет пустоты в конструкции и за обделочном пространстве, герметизирует щели величиной от 0,1 мм. Отличительными особенностями материала являются:
- устойчивость к агрессивным средам;
- низкая вязкость;
- широкий температурный диапазон для применения — от +5 до +40 °C;
- длительный срок службы защитного экрана — до 100 лет.
Акрилатные гели
Инъектирование составами на основе акрилатов поверхностей гидротехнических сооружений способствуют снижению усадки, создавая армирующий каркас внутри строительного материала или грунта. Акрилатные гели применяются для создания следующих видов гидроизоляции:
Полиуретановая смола и акрилатный гель для гидроизоляции имеют высокую скорость застывания и сцепления с рабочей поверхностью. Гидрофобный экран способен длительно выдерживать статические и динамические нагрузки, давление воды от 0,2 Мпа.
Источник
Гидроизоляция гидротехнических сооружений: что нужно знать
Гидротехнические сооружения эксплуатируются в постоянном контакте с водой, поэтому их конструкция должна быть максимально защищена от негативного воздействия влаги. С данной целью поверхность объекта обрабатывают средствами, которые в разы повышают гидрофобность бетона и повышают срок его службы. Главное при этом – грамотно выбрать материалы для гидроизоляции гидротехнических сооружений и правильно полнить все работы.
Прайс на работы: гидроизоляция гидротехнических сооружений
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Консультация технического специалиста | компл. | бесплатно |
Составление сметы | компл. | бесплатно |
Проектирование гидроизоляционной системы | компл. | бесплатно |
Выезд главного инженера на объект | компл. | бесплатно |
ДЕМОНТАЖЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж старой гидроизоляции | кв. м | от 120 руб. |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ПРОНИКАЮЩАЯ | ||
Устройство проникающей гидроизоляции в 2 слоя | кв. м | от 650 руб. |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ЖИДКАЯ РЕЗИНА | ||
Устройство однокомпонентной гидроизоляции в 2 слоя | кв. м | от 750 руб. |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ИНЪЕКЦИОННАЯ | ||
Гидроизоляция методом инъектирования «под ключ» | м. п. | от 3500 руб. |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА | ||
Устройство полимерной гидроизоляции в 2 слоя | кв. м | от 850 руб. |
*Длительность процесса гидроизоляции, а также ее стоимость зависит от множества факторов. На ценообразование влияют: площадь поверхности, тип влагозащитного материала, а также сложность и специфика выполнения дополнительных работ. Узнать более подробно о том, во сколько обойдется реализация конкретного проекта, можно только после выезда экспертной группы на объект.
Гидроизоляция гидротехнических сооружений: коротко об особенностях
Существует несколько разновидностей подобных конструкций, в зависимости от типа водотока и функциональности. По первому критерию сооружения делят на подземные и наземные, а по второму – на регулирующие, водопроводящие и сопрягающие.
Наиболее распространенными сооружениями, которые устанавливают на водных объектах, являются:
- плотины и дамбы;
- насосные станции;
- рыбопропускные сооружения;
- причалы;
- береговые укрепления;
- коллекторы и очистные станции;
- судоходные шлюзы.
Функциональные элементы таких бетонных и железобетонных конструкций постоянно контактируют с водой, которая поступает под определенным давлением, создавая высокую нагрузку на объект.
Учитывая это, для устройства гидроизоляции гидротехнических сооружений (подземных и наземных) зачастую не подходят обычные методы наружной влагозащиты.
Какие технологии самые эффективные
Для повышения гидрофобности подобных конструкций чаще всего применяют инъектирование. В данном случае в толщу стенок объекта закачивают специальный раствор проникающего действия.
Смесь просачивается глубоко во все поры и микротрещины материала, заполняя их и мгновенно кристаллизуясь при контакте с влагой. В результате бетонная конструкция не впитывает воду и не разрушается под ее действием.
Технология инъектирования повышает несущую способность сооружений, ее прочность, стойкость к воздействию химических веществ.
Как найти специалиста по влагозащите
Такую сложную задачу, как гидроизоляция гидротехнических сооружений под ключ лучше всего доверить профессионалам компании «Гидропрайм».
Мы работаем с объектами различной сложности по всей территории Москвы и области, предлагая клиентам высокое качество услуг по оптимальной стоимости.
Как узнать больше о наших предложениях? Позвоните представителю компании «Гидропрайм», чтобы получить полную информацию.
Источник