Герметизация швов в монолитном домостроении с Вилатермом
Вилатерм применяется для герметизации рабочих швов бетонирования, деформационных швов и технологических стыков в монолитном домостроении, обеспечивая водонепроницаемость, теплоизоляцию и компенсацию усадочных деформаций бетона. Материал соответствует требованиям СП 70.13330.2012 и СП 63.13330.2018 к герметизации швов монолитных железобетонных конструкций.
Специфика монолитного домостроения и виды швов
Монолитное домостроение характеризуется непрерывностью бетонирования крупных конструктивных элементов, однако технологические перерывы в укладке бетонной смеси неизбежны. В результате образуются различные виды швов, требующие герметизации. Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (п. 5.3.1–5.3.8) и СП 63.13330.2018 (п. 10.3.1–10.3.8), в монолитных конструкциях различают следующие виды швов:
| Вид шва | Причина образования | Расположение | Требования к герметизации |
|---|---|---|---|
| Рабочий шов бетонирования (холодный шов) | Технологический перерыв в бетонировании | В местах, предусмотренных ППР | Водонепроницаемость, прочность сцепления |
| Температурно-усадочный шов | Компенсация температурных и усадочных деформаций | По расчёту, через 20–40 м | Герметичность, эластичность, теплоизоляция |
| Деформационный шов | Разделение здания на отсеки | Сквозной разрез конструкций | Полная герметизация, компенсация перемещений |
| Конструктивный шов | Стык сборных элементов с монолитными | Узлы сопряжения | Герметизация, защита арматуры от коррозии |
| Технологический шов (стык захваток) | Последовательное бетонирование захваток | Границы захваток | Водонепроницаемость, монолитность |
Рабочие швы бетонирования (холодные швы)
Рабочий шов бетонирования (холодный шов) — это плоскость контакта между ранее уложенным (схватившимся) и свежеуложенным бетоном. Согласно СП 70.13330.2012 (п. 5.3.3), рабочие швы должны устраиваться в местах, где они в наименьшей степени влияют на несущую способность конструкции. Рекомендуемые места устройства рабочих швов:
- В колоннах — на уровне верха фундамента или низа прогонов и балок;
- В балках и плитах перекрытий — в средней трети пролёта;
- В стенах — на 100–200 мм ниже уровня перекрытия или на 100–200 мм выше уровня перекрытия;
- В фундаментных плитах — в любом месте, перпендикулярно плоскости плиты.
Запрещается устройство рабочих швов в местах максимальных перерезывающих сил (у опор балок и плит) и в водонепроницаемых конструкциях без специальных мероприятий по герметизации.
Технология подготовки и герметизации холодного шва с Вилатермом
Герметизация рабочего шва бетонирования с применением Вилатерма выполняется в следующей технологической последовательности:
- Подготовка поверхности старого бетона (этап 1). После набора бетоном прочности не менее 1,5 МПа (ориентировочно через 8–24 часа после укладки в зависимости от температуры) поверхность рабочего шва обрабатывается для удаления цементной плёнки и обнажения крупного заполнителя. Методы обработки:
- Механическая обработка: пескоструйная очистка, фрезерование, иглофрезерование;
- Гидродинамическая обработка: водоструйная очистка под давлением 30–50 МПа;
- Химическая обработка: нанесение ингибиторов схватывания с последующей промывкой.
- Очистка и обеспыливание (этап 2). Поверхность шва очищается от пыли, грязи, масляных пятен. Обеспыливание выполняется сжатым воздухом или промышленным пылесосом. Влажность поверхности перед дальнейшими операциями не должна превышать 4% (для полиуретановых систем) или поверхность должна быть сухой на ощупь.
- Установка гидроизоляционного шнура Вилатерм (этап 3). В подготовленную полость шва укладывается Вилатерм. Для рабочих швов применяется шнур диаметром 10–20 мм с обжатием 25–30%. Шнур укладывается на расстоянии 20–30 мм от наружной грани конструкции (со стороны возможного поступления воды). При толщине конструкции более 300 мм рекомендуется укладка двух рядов шнура: с наружной и с внутренней стороны.
- Нанесение проникающей гидроизоляции (этап 4, опционально). На поверхность старого бетона в зоне шва наносится состав проникающего действия (например, на основе силикатов или полимеров), который кристаллизуется в порах бетона и создаёт водонепроницаемый барьер.
- Укладка свежей бетонной смеси (этап 5). Непосредственно перед бетонированием на поверхность рабочего шва наносится слой цементно-песчаного раствора толщиной 15–20 мм (состав 1:2–1:3) или специального адгезионного состава. Свежая бетонная смесь укладывается и уплотняется вибрированием. Вилатерм, находящийся в шве, обеспечивает дополнительную герметизацию стыка.
- Герметизация с наружной стороны (этап 6). После распалубки с наружной стороны конструкции по линии рабочего шва выполняется разделка шва (штраба) глубиной 15–20 мм и шириной 15–20 мм. В штрабу укладывается Вилатерм и наносится полиуретановый герметик.
Типы монолитных швов и методы их герметизации
| Тип шва | Конструкция | Метод герметизации | Материалы | Нормативный документ |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий шов в фундаментной плите | Плоскость контакта старого и нового бетона | Вилатерм + проникающая гидроизоляция + герметик снаружи | Вилатерм D=15–20 мм, полиуретановый герметик, праймер | СП 70.13330.2012, п. 5.3.5 |
| Рабочий шов в стене (вертикальный) | Вертикальная плоскость контакта | Вилатерм + бентонитовый шнур + герметик | Вилатерм D=12–18 мм, бентонитовый профиль, герметик | СП 70.13330.2012, п. 5.3.6 |
| Рабочий шов в стене (горизонтальный) | Горизонтальная плоскость контакта | Вилатерм + гидроизоляционная лента + герметик | Вилатерм D=15–20 мм, ПВХ-лента, герметик | СП 70.13330.2012, п. 5.3.4 |
| Температурно-усадочный шов | Сквозной зазор в конструкции | Вилатерм (2 ряда) + герметик + компенсатор | Вилатерм D=20–40 мм, тиоколовый герметик, нащельник | СП 63.13330.2018, п. 10.3.2 |
| Деформационный шов | Сквозной разрез здания | Вилатерм (2–3 ряда) + герметик + металлокомпенсатор | Вилатерм D=30–60 мм, полиуретановый герметик, оцинкованная сталь | СП 63.13330.2018, п. 10.3.3 |
| Стык «стена–перекрытие» | Горизонтальный стык по периметру | Вилатерм + герметик с двух сторон | Вилатерм D=15–20 мм, акриловый или полиуретановый герметик | СП 70.13330.2012, п. 5.18.5 |
| Стык «колонна–перекрытие» | Вертикальный стык по периметру колонны | Вилатерм + герметик | Вилатерм D=10–15 мм, полиуретановый герметик | СП 70.13330.2012, п. 5.18.6 |
| Шов в плите перекрытия (стык захваток) | Вертикальная плоскость контакта | Вилатерм + инъекционная гидроизоляция | Вилатерм D=12–18 мм, инъекционный полиуретановый состав | СП 70.13330.2012, п. 5.3.7 |
| Шов примыкания к существующему зданию | Вертикальный зазор между зданиями | Вилатерм (2–3 ряда) + герметик + компенсатор | Вилатерм D=30–50 мм, тиоколовый герметик, нащельник | СП 63.13330.2018, п. 10.3.5 |
Требования к бетонной смеси для монолитных конструкций с герметизируемыми швами
ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» устанавливает требования к бетонным смесям, применяемым в монолитном домостроении. Для конструкций с герметизируемыми швами особое значение имеют следующие характеристики:
- Удобоукладываемость (подвижность). Для монолитных стен и колонн рекомендуется бетонная смесь с осадкой конуса 16–20 см (марка П4), для плит перекрытий — 20–24 см (марка П5). Повышенная подвижность обеспечивает качественное заполнение зоны рабочего шва и обволакивание шнура Вилатерм.
- Водоцементное отношение. Для водонепроницаемых конструкций В/Ц не должно превышать 0,45 (марка по водонепроницаемости W6 и выше). Пониженное В/Ц снижает усадку бетона и уменьшает риск образования усадочных трещин в зоне шва.
- Марка по водонепроницаемости. Для подземных и заглублённых конструкций — не ниже W6, для конструкций, контактирующих с грунтом, — не ниже W8, для ответственных гидротехнических сооружений — W12 и выше.
- Содержание воздуха. Для повышения морозостойкости рекомендуется применение воздухововлекающих добавок, обеспечивающих содержание условно-замкнутых пор 4–6%.
Расчёт ширины температурно-усадочного шва в монолитных конструкциях
Ширина температурно-усадочного шва в монолитных конструкциях определяется с учётом температурных деформаций и усадки бетона:
bшва = ΔLT + ΔLsh + Δзапас
где:
- ΔLT = αbt × L × ΔT — температурное изменение длины, мм;
- ΔLsh = εsh × L — усадочное изменение длины, мм;
- Δзапас = 5–10 мм — конструктивный запас.
Усадка бетона εsh зависит от состава бетона, условий твердения и геометрических размеров элемента. Согласно СП 63.13330.2018 (приложение К), предельные значения усадки тяжёлого бетона составляют:
| Класс бетона | Относительная влажность воздуха 40% | Относительная влажность воздуха 60% | Относительная влажность воздуха 80% |
|---|---|---|---|
| B15–B25 | 4,5×10−4 | 3,5×10−4 | 2,5×10−4 |
| B30–B40 | 4,0×10−4 | 3,0×10−4 | 2,0×10−4 |
| B45–B60 | 3,5×10−4 | 2,5×10−4 | 1,5×10−4 |
Пример расчёта для монолитной стены длиной 30 м из бетона B25 при ΔT = 60 °C и влажности 60%:
- ΔLT = 1,0×10−5 × 30 000 × 60 = 18,0 мм;
- ΔLsh = 3,5×10−4 × 30 000 = 10,5 мм;
- bшва = 18,0 + 10,5 + 10 = 38,5 мм → принимаем 40 мм.
Для шва шириной 40 мм применяется Вилатерм диаметром 50 мм (обжатие 20%) или два шнура диаметром 25 мм каждый.
Контроль качества герметизации швов в монолитном строительстве
СП 70.13330.2012 (п. 5.18.7–5.18.8) устанавливает требования к контролю качества выполнения деформационных швов. При приёмке швов в монолитных конструкциях контролируются:
- Входной контроль материалов: проверка сертификатов и паспортов на Вилатерм, герметик, праймер; выборочная проверка геометрических размеров шнура (диаметр, овальность) и физико-механических свойств герметика (условная прочность, относительное удлинение).
- Операционный контроль: проверка подготовки поверхности шва (шероховатость, чистота, влажность); контроль глубины заложения Вилатерма (щупом, допустимое отклонение ±2 мм); контроль степени обжатия шнура (визуально и по диаметру); контроль толщины слоя герметика (щупом, допустимое отклонение ±1 мм).
- Приёмочный контроль: визуальный осмотр сплошности герметизации; испытание адгезии герметика к бетону методом отрыва (не менее 0,3 МПа по ГОСТ 21751-76); испытание водонепроницаемости шва (налив воды на 24 часа или гидростатическое давление); тепловизионный контроль для выявления скрытых дефектов.
Типичные дефекты герметизации швов в монолите и способы их устранения
| Дефект | Причина | Способ устранения | Профилактика |
|---|---|---|---|
| Отслоение герметика от бетона | Плохая подготовка поверхности, отсутствие праймера, высокая влажность | Удаление дефектного участка, перегрунтовка, повторная герметизация | Обязательное грунтование, контроль влажности бетона (≤ 4%) |
| Разрыв герметика в шве | Недостаточная эластичность герметика, превышение расчётных деформаций | Замена герметика на состав с большим удлинением, увеличение ширины шва | Применение герметиков с удлинением ≥ 400%, правильный расчёт ширины шва |
| Выдавливание Вилатерма из шва | Недостаточное обжатие, неправильный подбор диаметра | Замена шнура на больший диаметр, дополнительное уплотнение | Подбор диаметра с обжатием 20–30%, контроль при укладке |
| Протечки через рабочий шов | Некачественная подготовка старого бетона, отсутствие гидроизоляции | Инъектирование полиуретановыми составами, устройство наружной гидроизоляции | Обработка поверхности старого бетона, установка Вилатерма и гидроизоляции |
| Трещины в бетоне вдоль шва | Усадочные напряжения, неправильное расположение шва | Инъектирование эпоксидными составами, усиление конструкции | Правильное назначение мест рабочих швов, уход за бетоном |
| Коррозия арматуры в зоне шва | Проникновение воды через негерметичный шов | Вскрытие защитного слоя, очистка арматуры, антикоррозионная защита, герметизация | Качественная герметизация шва, достаточный защитный слой бетона |
Сравнение методов герметизации рабочих швов в монолитном строительстве
| Метод | Материалы | Водонепроницаемость (давление воды) | Долговечность | Стоимость | Применимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Вилатерм + герметик | Вилатерм, полиуретановый герметик, праймер | До 0,3 МПа (30 м вод. ст.) | ≥ 25 лет | Средняя | Все типы швов, универсальный метод |
| Бентонитовый шнур | Бентонитовый профиль, набухающая лента | До 0,5 МПа (50 м вод. ст.) | ≥ 30 лет | Высокая | Рабочие швы подземных конструкций |
| Гидрошпонка (ПВХ, резина) | ПВХ или резиновая шпонка, закладываемая при бетонировании | До 0,6 МПа (60 м вод. ст.) | ≥ 30 лет | Высокая | Рабочие швы ответственных подземных конструкций |
| Проникающая гидроизоляция | Составы на основе силикатов, полимеров | До 0,2 МПа (20 м вод. ст.) | ≥ 20 лет | Низкая | Дополнительная защита рабочих швов |
| Инъекционная гидроизоляция | Полиуретановые, эпоксидные, акрилатные составы | До 1,0 МПа (100 м вод. ст.) | ≥ 25 лет | Очень высокая | Ремонт и усиление существующих швов |
| Металлическая гидроизоляция | Стальной лист, закладываемый в шов | До 0,8 МПа (80 м вод. ст.) | 20–30 лет (коррозия) | Очень высокая | Особо ответственные гидротехнические сооружения |
Метод герметизации с применением Вилатерма и полиуретанового герметика является оптимальным для большинства конструкций монолитного домостроения по соотношению стоимости, надёжности и технологичности. Для подземных конструкций с высоким гидростатическим давлением рекомендуется комбинирование Вилатерма с бентонитовым шнуром или гидрошпонкой.
Особенности зимнего бетонирования и герметизации швов
При производстве монолитных работ в зимних условиях (среднесуточная температура ниже +5 °C) герметизация швов имеет ряд особенностей:
- Поверхность рабочего шва должна быть очищена от наледи и снега, прогрев поверхности до положительной температуры (+5…+10 °C) обязателен перед нанесением праймера и герметика;
- Вилатерм сохраняет эластичность до –60 °C и может укладываться без предварительного прогрева;
- Герметики на полиуретановой основе допускают нанесение при температуре до –15 °C (специальные зимние составы), однако адгезия к холодному бетону снижается, поэтому рекомендуется прогрев зоны шва;
- При электропрогреве бетона необходимо исключить контакт электродов с Вилатермом во избежание оплавления материала (температура плавления пенополиэтилена ≈ 105–115 °C).
Заключение
Герметизация швов в монолитном домостроении с применением Вилатерма является эффективным и технологичным решением, обеспечивающим водонепроницаемость, теплоизоляцию и долговечность конструкций. Ключевыми факторами качества являются правильная подготовка поверхности рабочего шва (удаление цементной плёнки, обеспыливание, грунтование), корректный подбор диаметра Вилатерма (с обжатием 20–30%) и применение эластичных герметиков с удлинением не менее 400%. Для подземных конструкций с высоким гидростатическим давлением рекомендуется комбинирование Вилатерма с бентонитовыми шнурами или гидрошпонками. Соблюдение требований СП 70.13330.2012 и СП 63.13330.2018 при устройстве и герметизации швов гарантирует надёжную эксплуатацию монолитных зданий в течение всего нормативного срока службы.
Нормативные ссылки
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»
- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»
- ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»
- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия»
- ГОСТ 21751-76 «Герметики. Метод определения условной прочности, относительного удлинения при разрыве и относительной остаточной деформации после разрыва»
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»
- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам. Общие технические условия»
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»
- ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»
Рекомендуемые материалы и товары
Для герметизации швов и теплоизоляции вам могут потребоваться:
- Вилатерм сплошной от производителя
- Вилатерм пустотелый — все диаметры
- Технология монтажа Вилатерма
- Полиуретановые мастики Тэктор
- Характеристики Вилатерма по ГОСТ
По всем вопросам: +7(495) 107-76-62 | info@vilatherm.ru