Технологии производства горизонтальной гидроизоляции
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2015 в 19:34, курсовая работа
Описание работы
В данной курсовой работе подробно рассмотрены следующие вопросы: необходимость защиты зданий и сооружений от влаги на территории г. Барнаула; виды гидроизоляции и гидрофобизации, а также их сравнение по технико-экономическим показателям. Предоставлены результаты научных экспериментов, направленных на изучение и анализ действия материалов («Типром К Люкс» и ГФ-2 «Чистюля») при горизонтальной кремнийорганической гидрофобизации каменных конструкций из керамического кирпича методом инъектирования «самотёком».
Содержание работы
1 Введение∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1.1 Воздействие подземных вод на сооружения∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1.1.1 Виды воды в грунте∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1.1.2 Воздействие подземных вод на сооружения∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1.1.3 Причины нарушения водозащиты старых зданий г. Барнаула∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1.1.4 Примеры аварийных зданий и сооружений в грунтовых условиях
старой части города∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1.1.4.1 «Административное здание, пр. Ленина, 17 в г. Барнауле» ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1.1.4.2 «Административное здание, ул. Льва Толстого, 11 в г. Барнауле» ∙∙
1.2 Основные принципы проектирования защиты подземных частей зданий и сооружений от подземных вод∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1.2.1 Основные виды защитных мероприятий∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1.2.2 Виды защитной гидроизоляции∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.1 Инъекционная гидроизоляция∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.2 Инъекционная горизонтальная гидроизоляция∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.2.1 Область применения∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.2.2 Инъекционные составы∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.2.3 Оборудование и инструменты∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.2.3.1 Оборудование для сверления отверстий∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.2.3.2 Оборудование и инструмент для инъектирования и создания гидроизоляционного заслона∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.3 Технологические операции∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.3.1 Подготовка поверхностей для работ по гидрозащите∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.3.2 Инъекции под давлением составами на основе гидрофобизирующих кремниевых соединений∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.3.3 Инъекции без избыточного давления для растворов на основе кремниевых соединений∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.3.4 Контроль качества, устранение дефектов и приемка
гидроизоляционных работ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2.4 Выводы∙
Файлы: 1 файл
КП Инъекционная гидроизоляция.docx
— 8.03 Мб (Скачать файл)По гранулометрическому составу содержание частиц размером более 0,5 мм составляет 88%, т.е. песок мелкий. Нормативное значение плотности песка в состоянии полного водонасыщения составляет 1920 кг/м3. Коэффициент пористости 0,80, т.е. песок рыхлый (выделен по результатам статического зондирования на соседней площадке [7]).
Модуль деформации приводится с учетом статического зондирования и составляет 14 МПа [7]. Прочностные характеристики данных грунтов приведены по СНиП 2.02.01-83*, прил. 1, табл. 1 и составляют: угол внутреннего трения 26о, удельное сцепление 0 кПа. Степень коррозионной агрессивности песка элемента 2 к углеродистой стали высокая [6].
Элемент 3. К этому элементу отнесен песок средней крупности средней плотности, залегающий под песком мелким элемента 2 до глубины 8,0-8,3 м, мощностью слоя 4,6-4,8 м. Грунты желто-серого цвета, насыщенные водой, средней плотности сложения, неоднородные, с прослоями суглинка.
По гранулометрическому составу содержание частиц размером более 0,25 мм составляет 63%, т.е. песок средней крупности. Нормативное значение плотности песка при полном водонасыщении и коэффициенте пористости 0,65 составляет 2010 кг/м3.
Модуль деформации приводится с учетом статического зондирования и составляет 25 МПа [7]. Прочностные характеристики данных грунтов приведены по СНиП 2.02.01-83*, прил. 1, табл. 1: угол внутреннего трения 32º, удельное сцепление 1 кПа.
Элемент 4. Элемент представлен суглинком тугопластичной консистенции, синевато-серого цвета. Подстилают пески средней крупности средней плотности элемента 3 на глубине 8,0-8,3 м, вскрытой мощностью слоя 4,7-5,0 м.
Нормативное значение природной влажности грунта составляет 0,225 при влажности на границе текучести 0,30, на границе раскатывания 0,19. Среднее число пластичности 0,11. Консистенция суглинка от полутвердой до тугопластичной консистенции, в среднем, тугопластичная. Плотность грунта при природной влажности 2020 кг/м3, в сухом состоянии 1650 кг/м3. Коэффициент пористости 0,65. Показатель текучести суглинка при полном водонасыщении составит 1,36.
Деформационные характеристики данных грунтов получены по компрессионным испытаниям, и составили: модуль деформации при природной влажности в интервале нагрузок 0,1-0,2 МПа - 10,0 МПа
Прочностные показатели приведены по данным материалов изысканий на сопредельной площадке и в условиях консолидированного среза при полном водонасыщении составляют: угол внутреннего трения 26о, удельное сцепление 59 кПа [6].
Нормативные и расчетные характеристики грунтов элементов 2, 3 и 4 приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Нормативные и расчетные характеристики грунтов
Номер элемента |
Номенклатурный вид грунта |
Удельный вес, кН/ м3 |
Угол внутреннего трения, град. |
Удельное сцепление, кПа |
Модуль деформации, МПа, Е
| ||||||
g н |
g I |
g II |
j н |
j I |
j II |
C н |
C I |
C II |
W Wsat | ||
1 |
Насыпной грунт |
18,0 |
|||||||||
2 |
Песок мелкий рыхлый |
____ 19,2 9,2 |
___ |
19,2 9,2 |
26 |
24 |
26 |
0 |
0 |
0 |
14 |
3 |
Песок средней крупности средней плотности |
____ 20,1 10,1 |
___ |
20,1 10,1 |
32 |
29 |
32 |
1 |
0,7 |
1 |
25 |
4 |
Суглинок тугопластичный |
20,2 |
19,9 |
20,0 |
Консолидированный при Wsat |
10,0 | |||||
26 |
23 |
24 |
59 |
48 |
52 | ||||||
Рисунок 2 - Ленина 17, правый фасад
Рисунок 3 - Ленина 17, левый фасад
Рисунок 4 - Ленина 17, подвал
1.1.4.2 «Административное здание, ул. Льва Толстого, 11 в г. Барнауле»
Геологическое строение и гидрогеологические условия.
Геологический разрез изучен до глубины 13,0 м и представлен насыпными грунтами мощностью от 0,5 м до 1,0 м, аллювиальными песками мелкими мощностью 1,9 - 2,0 м,
суглинками кочковской свиты вскрытой мощностью до 3,0 м, и песками мелкими мощностью 6,0-7,0 м. Подземные воды вскрыты на глубине 2,7-2,9 м. Категория сложности инженерно-геологических условий участка II. В дополнение к имеющимся материалам был вскрыт шурф с отбором образцов грунта нарушенной структуры. Лабораторные работы выполнены в грунтовой лаборатории АлтГТУ им. И.И. Ползунова в соответствии с действующими ГОСТами на лабораторные исследования грунтов. В геоморфологическом отношении площадка изысканий находится на первой надпойменной террасе р. Барнаулки. В геологическом строении до глубины 13,0 м принимают участие: современные отложения (t IV) представленные насыпным грунтом; верхнечетвертичные аллювиальные отложения первой надпойменной террасы р. Барнаулки (a1 III) представленные песком мелким и отложения кочковской свиты (N2 кс) представленные суглинком тугопластичным и песком мелким плотным.
По происхождению, составу и состоянию в пределах 13,0-ти метровой толщи выделено 4 инженерно-геологических элемента:
1 - насыпной грунт;
2 - песок мелкий средней плотности;
3 - суглинок тугопластичный;
4 - песок мелкий плотный.
Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов приведены в таблицах 15.
Таблица 5 - Нормативные и расчетные характеристики грунтов
Номер элемента |
Номенклатурный вид грунта |
Удельный вес, кН/ м3 |
Угол внутреннего трения, град. |
Удельное сцепление, кПа |
Модуль | ||||||
g н |
g I |
g II |
j н |
j I |
j II |
C н |
C I |
C II |
|||
1. |
Насыпной грунт |
18,0 |
|||||||||
2. |
Песок мелкий средней плотности |
19,9 |
19,9 |
32 |
29 |
32 |
2 |
1 |
2 |
28 | |
3. |
Суглинок тугопластичный |
19,8 |
19,5 |
19,6 |
Консолид. при W0 |
9,0 | |||||
22 |
21 |
21 |
30 |
26 |
28 | ||||||
4. |
Песок мелкий плотный |
20,8 |
20,8 |
36 |
32 |
36 |
4 |
2 |
4 |
38 | |
В пределах изученной глубины подземные воды вскрыты с глубины 2,7-2,8 м . Водоупором служат суглинки кочковской свиты, водовмещающие грунты - насыпные и пески мелкие первой надпойменной террасы р. Барнаулки. Питание водоносного горизонта происходит за счёт атмосферных осадков и бокового притока из водоносных горизонтов вышележащих террас. Разгружаются подземные воды в водоносный горизонт отложений поймы или дренируются р. Барнаулкой. Максимум стояния уровня в мае-июне, минимум в декабре-марте. Амплитуда сезонных колебаний уровня до 1,0 м. Площадка является естественно подтопленной. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые I типа, неагрессивные к бетонам любой марки по водонепроницаемости на любых цементах, к железобетонам слабоагрессивные при периодическом смачивании.
Сейсмичность района работ для объектов массового строительства 6 баллов по карте ОСР-97А. Категория грунтов по сейсмическим свойствам третья (таблица1, СНиПII-7-81*, издание 2000 года).
Рисунок 5 - Льва Толстого 11,главный фасад