Инъекционная гидроизоляция фундаментов и стен
Инъекционная гидроизоляция
При производстве работ по ремонту повреждений и ремонте трещин и пустот в бетонных конструкциях, а также если ситуация требует радикального воздействия, когда влага, поднимаясь по капиллярам, пропитывает стены снизу вверх, из строительного арсенала извлекают инъекционные технологии.
Инъекционная гидроизоляция – это способ гидроизоляции, осуществляющийся закачиванием через подготовленные отверстия специальных составов в грунт, примыкающий к строительным конструкциям, конструкцию, или в швы и трещины строительных конструкций.
Такой способ гидроизоляции требует наличия специализированного оборудования и навыка производителей работ, является дорогостоящим.
Технология инъектирования
- Просверливание отверстий
- Установка и затягивание внутренних пакеров (соединительных элементов между насосом и конструкцией)
- Установка обратного клапана на первом пакере и начало процесса закачивания состава
- Как только закаченный материал начнет вытекать из соседнего пакера, на нем устанавливают обратный клапан
- Прекращение инъектирования на первом пакере и продолжение процесса на втором (соседнем).
Расстояние между отверстиями и давление инъецирования назначают в зависимости от проницаемости обрабатываемого массива и вязкости инъекционного состава.
Гидроизоляция фильтрующих
поверхностей
Мембранное инъецирование заключается в формировании снаружи конструкции водонепроницаемой мембраны, которая исключает попадание воды в поврежденные подземные части здания.
Устройство инъекционной противофильтрационной завесы применяется в случае невозможности проведения ремонтных работ с внешней стороны конструкции, либо при наличии подвижных трещин, а также, в случае больших затрат, связанных с устройством гидроизоляции снаружи.
Для формирования водонепроницаемого покрытия по всей площади протекающей конструкции сверлятся отверстия в шахматном порядке с интервалом 30-50 см. Инъецирование проводят равномерно, перемещаясь с одной стороны в другую и снизу вверх.
Горизонтальная гидроизоляция стен
Восстановление горизонтальной гидроизоляции для защиты кладки стен от капиллярного подсоса методом инъектирования является эффективным и широко применяемым решением. Для создания горизонтального барьера внизу стены в два ряда делаются отверстия и прокачиваются инъекционным составом.
Гидроизоляция больших объемов кладки
Для инъектирования стен идеально подходят материалы с очень низкой вязкостью и большим временем твердения. Благодаря этому такие составы заполняют как швы кладки, так и пропитывают поры кирпича.
Гидроизоляция трещин в бетоне
Трещинообразование в бетоне является обязательным условием его усадки. Трещины могут появиться у бетона в пластичном или затвердевшем состоянии из-за внутренних напряжений, обусловленных температурными изменениями и изменением содержания воды.
Ремонт трещин
и заполнение пустот в бетоне
Наличие разных трещин отрицательно сказывается на несущих способностях сооружения. В поврежденных местах часто скапливается вода, через трещины влага попадает внутрь помещения, впоследствии она начинает увеличиваться.
Применение традиционных методов, как правило, не приводит к эффективному решению проблемы.
Одним из способов устранения таких проблем, является инъектирование трещин с помощью приклеиваемых пакеров, что повышает несущую способность и прочность конструкций путём заполнения пустот и склеивания конструкций в зоне образования трещин.
Гидроизоляция методом инъектирования: подробности технологии
Влага поступает внутрь конструкций через поры или трещины. Заполнение таких полостей специальным гидрофобным составом позволяет полностью устранить миграцию как самой жидкости, так и её паров. При этом нет нужды в замене поврежденного или недостаточно герметичного участка. Полости, поры и трещины перекрываются пластичным, устойчивым к статическим деформациям и динамическим нагрузкам материалом, что в итоге укрепляет саму стену либо фундамент.
Использование современных технологий позволяет избежать масштабных земляных работ, для которых часто требуется привлечение тяжелой техники. Кроме того, такие работы подразумевают высокие требования к ТБ, а их проведение не всегда возможно в крупных городах с плотной застройкой.
Используемые материалы для инъекционной гидроизоляции
Основой любой смеси является ее активный компонент. Сегодня на рынке представлены составы на основе акрилата, эпоксидной смолы, полиуретана и цемента. Их основные характеристики, в зависимости от активного компонента:
- Акрилат. Смесь обладает низкой вязкостью, эффективно заполняет трещины и полости, полимеризуется даже в присутствии воды. Подходит для устройства вуальной гидроизоляции, когда водоупорный слой герметика располагается на границе грунта и стеновой конструкции.
- Полиуретан. Состав пенистой консистенции. Может быть эффективным решением для создания отсечной гидроизоляции, когда необходимо устранить напорную течь. Перед инъектированием бетона, каменных или кирпичных стен полиуретановой смесью, необходимо увлажнить конструкции – это важное условие для качественной сцепки состава с поверхностью. Более экологически безопасным решением, действующим по такому же принципу, являются составы «Кальматрон» и «Кольматекс».
- Эпоксидная смола. Двухкомпонентная смесь, состоящая из активной жидкости и катализатора. Может наноситься только на сухие поверхности. Несмотря на высокие показатели адгезии, которые по прочности превышают обрабатываемые минеральные основания, смесь имеет ограничения в применении из-за токсичности своих составляющих.
- Гидробетон «Кальматрон». Смеси содержат компоненты, которые при контакте с влагой превращаются в кристаллы, стремительно расширяющиеся в полостях пор и трещин. Данные составы экологически безопасны и могут применяться для герметизации емкостей с питьевой водой.
Применяемые технологии инъекционной гидроизоляции
Для создания водонепроницаемого барьера в толще стен бурятся наклонные каналы. В них вставляются патрубки, к которым присоединяется компрессорная установка для подачи жидкого состава под давлением. Проникая в толщу стеновых конструкций, смесь заполняет мельчайшие поры, трещины и полости. Так создается надежный барьер от мигрирующей в помещение влаги.
В случаях объемных течей применяют акриловые или полиуретановые герметики, которые обладают пластичностью и хорошо сцепляются с насыщенной влагой поверхностью. Если необходимо обеспечить высокую прочность зоны герметизации, используют составы на основе цемента или эпоксидных смол.
Необходимость надежной влагозащиты фундаментов
Основой каждого сооружения является фундамент, от качества которого во многом зависит и качество всей конструкции. Поэтому требования к техническим характеристикам материала для фундамента очень высоки, не менее важна и его влагонепроницаемость.
Во время эксплуатационного периода фундамент подвергается воздействию трех видов увлажнения. Внешнее увлажнение происходит периодически, при определенных погодных процессах в виде дождя, снега, водяных стоков. Со стороны почвы на фундамент действует капиллярная влага, которая является постоянным фактором. Капиллярная влага особенно разрушительна так, как способна пропитывать строительные элементы на 10 м в высоту. Дополнительную опасность представляет ее агрессивный кислотно-щелочной состав.
В зависимости от местоположения объекта на его фундамент в той или иной мере влияют грунтовые воды. Сила их воздействия трудно прогнозируема и может меняться. Все эти факторы повышают вероятность проникновения влаги в тело фундамента, образования сырости или даже затопления. Переувлажнение материала приводит к его ослаблению, появлению трещин, просадке отдельных элементов, а в дальнейшем и к значительным разрушительным явлениям. В помещениях может появиться опасная для здоровья людей плесень.
В процессе строительства всегда выполняются гидрозащитные мероприятия для фундамента. Однако часто возникает необходимость дополнительных гидроизоляционных работ уже в процессе активной эксплуатации здания. Внутренние защитные работы оказываются малоэффективными, а традиционные способы требуют доступа к внешней стороне фундамента, что для существующих зданий уже невозможно. Единственным вариантом остается инъекционная гидроизоляция фундаментов и стен подвала.
Описание технологии инъекционной гидроизоляции заключается во впрыскивании под давлением в материал конструкции и прилегающий грунт гидрофобных растворов, которые при застывании герметично закупоривают мельчайшие пустоты, создавая долговременную влагонепроницаемую мембрану.
В зависимости от уровня жесткости мембрана выполняет и армирующую функцию. Также прочность конструкции повышается за счет снижения интенсивности коррозийных процессов, влияющих на качество арматуры.
Инъектирование для гидроизоляции подвала помогает избавиться от проблем, спровоцированных следующими ситуациями:
1. Ошибки проектирования, связанные с недостаточным исследованием геологических и гидрологических условий в месте строительства.2. Нарушение технологий при создании бетонных смесей.
3. Применение бетона несоответствующей марки с невысокими показателями прочности, водонепроницаемости, морозостойкости.
4. Изменение состояния грунта в результате природных причин.
5. Капиллярный подъем грунтовых вод, приводящий к переувлажнению элементов конструкции.
6. Влияние дополнительной нагрузки на грунт в непосредственной близости от здания, к примеру, строительство нового крупного объекта.
7. Незапланированная перестройка здания с увеличением нагрузки на фундамент, самовольное возведение дополнительных этажей.
8. Нарушения при эксплуатации здания, приводящие к дефектам гидроизоляции.
Мы гарантируем результат
Благодаря огромному опыту в обустройстве гидроизоляции и применению самых современных материалов и технологий нам удается добиться не просто надежной защиты здания от поднятия грунтовых вод и защиты от поверхностных вод, но и увеличить несущую способность постройки до уровня превышающего изначальный.
Все о стоимости гидроизоляции фундаментов и стен: расценки за работу, цены за 1 квадратный метр (М2), а также подробности о сметах и заказ расчета вы можете по телефону, указанному на сайте или через форму обратной связи.
Инъекционная гидроизоляции, цены за м2
Цена за м2 на инъекционную гидроизоляцию формируется с учетом нескольких факторов:
- Требований к надежности влагозащитного слоя.
- Выбранного состава.
- Материала стены или другой конструкции, которая гидроизолируется.
- Исходного состояния объекта (чем больше трещин, скрытых пустот или других дефектов – тем сложнее будет сформировать контур, непроницаемый для влаги).
Расход материала зависит в первую очередь от площади обрабатываемой поверхности. Также на итоговую стоимость влияют условия, в которых находится объект: чем выше уровень влажности и чем больше риск протечек, тем эффективнее (а поэтому и дороже) должны быть используемые материалы.
Расценки на работы по инъектированию приводятся в прайс-листе. С их помощью вы можете самостоятельно рассчитать величину расходов, но итоговая сумма согласовывается только после осмотра объекта.
Наименование работы | Ед. измерения | Стоимость работ, руб. | Инъектирование бетонных стен, отсечка |
---|---|---|
При толщине стены 400 мм | пог.м. | 3500 |
При толщине стены 600 мм | пог.м. | 4000 |
При толщине стены 800 мм | пог.м. | 4000 |
При толщине стены 1000 мм | пог.м. | 5300 |
Гидроизоляция блоков ФБС (методом иньектирования) | пог.м. | 5400 |
Упрочнение бетона (ликвидация пустот, возникших в процессе бетонирования) | кг/сухого вещества | 35 |
Гидроизоляция бетонных примыканий методом инъектирования | пог.м. | 3100 | Ремонт фундамента инъектированием (инъектирование швов снаружи) |
Гидрофобизация фасадов ( а также очистка от различных загрязнений, высолов) | м. кв. | от 500 |
Гидрофобизация горизонт. поверхностей | м. кв. | от 500 |
Санация конструкций от плесени и грибка бактерицидными составами | м. кв. | 500 |
Капиллярная гидроизоляция, герметизация от подпорной воды | м. кв. | от 3000 |
Гидроизоляция мест ввода коммуникаций — трубы, гильзы для прохода кабелей и т.д. | узел | от 3100 | Инъектирование кирпичной кладки стен |
При толщине стены 400 мм | скважина | 500 |
При толщине стены 600 мм | скважина | 600 |
При толщине стены 800 мм | скважина | 700 |
При толщине стены 1000 мм | скважина | 800 |
Реставрация кирпичных и каменных кладок (фундаментов объектов культурного наследия реставрационными материалами) | п.м. | 6300 | Инъектирование трещин |
Инъектирование трещин в кирпиче, кирпичной кладке | м.п. | 3500 |
Инъектирование трещин в бетоне, микротрещин в теле бетона | м.п. | 3400 |
Инъектирование холодных, деформационных швов в бетоне | м.п. | 3000 |
Области применения и этапы работ
Инъекционная методика влагозащитной обработки применяется в том случае, если нужно обезопасить от влаги глубинные слои материала. Чаще всего эту технологию задействуют при обработке фундаментов, цоколей, бетонных или кирпичных стен для борьбы с капиллярной влагой.
Еще одно направление в применении инъекционной гидроизоляции – обработка швов и стыков конструкций. В этом случае защитный состав вводится на ограниченном участке, заполняя все полости и технологические отверстия.
Инъектирование может применяться как в качестве основной, так и в роли вспомогательной/резервной методики. Работы выполняются по такой схеме:
- Для закачки влагозащитного состава в толще материала пробуриваются гнезда. Чем выше требования к надежности гидроизоляционного слоя, тем меньше шаг между пробуренными отверстиями.
- Инъектирование производится с помощью особых устройств – пакеров. Каждый пакер вставляется в гнездо и присоединяется шлангом к компрессору.
- Через пакеры в материал закачивается гидроактивная смола – полиуретановая или эпоксидная. За счет давления смола распределяется по порам, затем полимеризуется, формируя отсекающий влагу контур.
- Дополнительный влагозащитный эффект обеспечивается за счет вытеснения из пор уже имеющейся там влаги.
Технология инъекционной гидроизоляции фундамента
Проводить инъекционную гидроизоляцию фундаментов и стен нужно по четкому алгоритму. В него входят такие шаги:
- Всю внутреннюю поверхность несущей конструкции очистить от остатков старой гидроизоляции, а также плесени, так как остановить ее распространение можно только предварительно вычистив.
- Вычислить количество отверстий для инъекций. Они должны размещаться на равной высоте и расстоянии друг от друга (в шахматном порядке), чтобы потом получилась монолитная защита. На количество отверстий влияют такие факторы, как вид используемого для инъекции материала, толщина фундамента и другие. Эти же факторы влияют на то, сколько смеси предстоит закупить.
- Сделать разметку будущих отверстий, чтобы успеть что-то исправить перед тем, как браться за дрель.
- Взять перфоратор или дрель, сделать отверстия по отметкам. Их диаметр должен соответствовать размеру паркеров (инъекционных капсул), глубина – примерно 2/3 толщины стены основы. Важно, что лунки нужно делать под углом не 90, а 45 градусов.
- Промыть все шпуры водой.
- Вставить паркеры, которые будут насадками для насоса.
- Взять насос с давлением около 0,5 МПа.
- Ввести в каждое отверстие достаточное количество смеси.
- Заделать все лунки цементом, выровнять.
Всю остальную работу сделает само средство, введенное в фундамент. Там оно достаточно расширится, проникнет во все крупные и мелкие трещины, щели, а также в грунт, создавая цельную защиту.
Гидроизоляция фундамента – важная процедура, поэтому к выбору подходящего метода ее обеспечения нужно подойти с умом. Несмотря на то, что инъекционный способ не дешевле других, его достоинства значительно перевешивают недостатки. Поэтому при выборе метода изоляции на инъекционный стоит обратить внимание в первую очередь.
Основные этапы технологического процесса инъектирования фундаментов
- Очистка внутренней части фундамента от остатков прежней гидроизоляции, грязи, грибка.
- В зависимости от толщины фундамента и вида используемого материала подбирается количество отверстий для инъекций.
- Сверление отверстий рассчитанной глубины и ширины, их промывка.
- Закачивание материала в отверстия через специальные пакеры с помощью насосов.
- Заделка залитых отверстий раствором песчано-цементной смеси.
- Обмазка рабочего шва эластичной полимерцементной обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя
Схема инъекционной гидроизоляции фундамента
Гидроизоляция стен подвала изнутри (инъекционная гидроизоляция фундамента)
Необходимость такой работы может возникнуть по причинам, обозначенным выше (просчеты в строительстве), или в результате изменения гидрогеологических свойств грунта участка строительства объекта.
Классический метод гидроизоляции подвала выглядит так:
- По всему периметру фундамента выбирается грунт.
- Фундамент очищается и обрабатывается гидроизоляционным составом.
- При необходимости, по результатам гидрогеологического анализа участка оборудуется дренажная система.
- Траншея заполняется по специальной технологии, уменьшающей движение грунтовых вод.
- Оборудуется отмостка.
Однако, существуют сооружения, где земляные работы после окончания строительства уже недопустимы или могут привести к непредсказуемым последствиям (деформация или разрушение несущих конструкций, проседание, крен и т.п.).
И тогда может помочь гидроизоляция подвала изнутри. Как было описано выше, специалисты компании «Атомстрой» могут оборудовать гидроизоляцию несущей конструкции без земляных работ.
Способы устранения протечек
Для устройства и восстановления гидроизоляции фундамента используется рулонная, обмазочная и инъекционная методики. Применение первых двух видов ограничено требованиями не менее 4% сухости рабочей поверхности. Растворы для инъекций отличаются хорошей адегезией независимо от степени влажности снаружи и внутри обделочного пространства.
Монтаж гидроизоляции из рулонов из вяжущего битумного полотна и пленки ПЭТ требует проведения подготовительных работ и использования прижимных материалов. Неплотное прилегание к выступающим конструкциям или имеющим сложную геометрическую форму, а также высокая вероятность разрыва рулонных материалов — основные недостатки данного метода.
Внутренняя гидроизоляция методом инъектирования применяется для обработки поверхностей различной конфигурации, расположенных горизонтально и вертикально:
- в основании фундамента;
- в стыках с цоколем и стенами;
- в местах ввода коммуникаций;
- в опалубочных отверстиях;
- между фундаментом и кирпичной кладкой или грунтом.
Инъекционная гидроизоляция используется для защиты от влаги загубленных конструкций у построек различного назначения — домов, предприятий и других подземных сооружений. Внедрение растворов в блоки ФБС, а также в ж/б, бетонные и бутовые фундаменты здания производится с внутренней стороны конструкции. Мембрана создает защиту от эрозии основного материала и коррозии стальных элементов арматуры.
После закладки в монтажные (опалубочные) отверстия фундамента гидропрокладок, отрезков жгутов из вспененного полиэтилена или заполнения изоляционными смесями производится обработка герметизирующими составами. Растворы не обладают проникающей способностью, их частицы под действием воды вымываются, а защитный слой растрескивается. Использование инъекционного метода полностью исключает риск суффозии гидроизоляционного материала и деформации водонепроницаемой мембраны.
Обмазочная и рулонная технологии влияют на удорожание строительства, как и ремонт с их помощью загубленных конструкций, который невозможно произвести без демонтажа элементов. Способность увеличиваться в объеме до 20 раз при контакте с водой определяет экономность расходования смесей для инъецирования фундаментов.
Жидкая резина герметизирует трещины величиной до 0,2 мм, инъекционные составы на основе полимеров заполняют и прочно склеивают разломы размером от 0,1 мм и более без ограничений параметров ширины и глубины.
Кремовая технология отсечки капиллярной влаги
Наиболее современной технологией отсечки капиллярного подсоса влаги с использованием силан/силоксанов является кремовая технология. В ней используется состав с консистенцией крема, имеющий до 80% действующего вещества (эфира кремниевой кислоты).
Данный состав при внесении в конструкцию стены может распространяться по капиллярным порам, придавая им гидрофобность практически независимо от водонасыщения конструкции. Для материалов с высоким водонасыщением (свяше 80%) действующее вещество распространяется по воде за счет диффузии, а при низком и среднем уровнем водонасыщении (особенно, менее 60%) – диффузия происходит за счет перехода продукта в газообразную фазу. При этом действующий компонент эффективно распространяется по любым порам.
При использовании кремообразных кремнеорганических материалов не требуется бурение шпуров под углом, они высверливаются горизонтально, чаще всего в шов между кирпичами (это наносит наименьшее повреждение конструкции стены). Диаметр шпура – 12мм, шаг – 12см. Закачка производится без давления до заполнения самого объема шпура. Для небольших объемов работ эта операция может выполняться пистолетом или садовым распылителем, однако существует и станция для быстрой механизированной закачки.
Еще одно важное преимущество кремовой технологии – в большинстве случаев нет необходимости в предварительной закачке минеральной суспензии, т.к. дефекты кладки не мешают распространению действующего вещества и мало влияют на увеличение его расхода.
Выбрать и купить материалы для инъекционной отсечной гидроизоляции Remmers в Санкт-Петербурге можно в соответствующем разделе КАТАЛОГА сайта или в офисе ТСК-СПб.