
Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*. Действует. Редакция: первоначальная редакция (изменений нет). Сверено с источником 01.10.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
5.6.1
Гидроизоляцию убежищ следует проектировать в соответствии с требованиями к проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. Степень допустимого увлажнения ограждающих конструкций убежищ следует устанавливать в зависимости от назначения помещений в мирное время, в соответствии с ГОСТ 30494 и СП 50.13330.
Для гидроизоляционных покрытий в зависимости от назначения и вида следует выбирать материалы с высокой адгезией, прочностью, отсутствием усадки, значительной сопротивляемостью разрыву, водо- и паронепроницаемостью, наибольшим относительным удлинением, а при наличии агрессивных грунтовых вод - стойкие к их воздействию.
В северной строительно-климатической зоне, независимо от принципов использования многолетнемерзлых грунтов (I и II), гидроизоляция заглубленных в грунт конструкций должны быть стойкой к замораживанию и пригодной к условиям работы при отрицательных температурах.
Во всех случаях гидроизоляция должна быть совмещена с антикоррозийной защитой и защитой фундаментов и других подземных частей зданий и сооружений от вспучивания.
5.6.2
В убежищах, размещаемых в водонасыщенных грунтах и в зонах возможного затопления, гидроизоляцию из рулонных материалов и отдельных листов необходимо рассчитывать, исходя из условия обеспечения водонепроницаемости после воздействия расчетных нагрузок.
При проектировании таких убежищ необходимо определять зоны возможного появления трещин в ограждающих конструкциях и ширину их раскрытия при неблагоприятных расчетных случаях воздействия. Конструкцию гидроизоляционного покрытия следует определять с учетом возможного деформирования его без разрыва и потери изоляционных свойств.
5.6.3
Расчетное значение деформации am, см, при котором материал гидроизоляции деформируется без разрыва, определяют по формуле
am = 2KmEmεm^2t/(RG + Fαμ) , (5.3)
где Km - коэффициент, зависящий от соотношения физико-механических свойств гидроизоляционных материалов и мастики, принимаемый по таблице 5.6;
Em - модуль деформации гидроизоляционного материала, кгс/см2, принимаемый по таблице 5.7;
εm - относительное удлинение гидроизоляционного материала, принимаемое по таблице 5.7;
RS - расчетное сопротивление гидроизоляционного материала растяжению, кгс/см2, принимаемое по таблице 5.7;
t - толщина гидроизоляционного материала, см;
RG - расчетное сопротивление мастики сдвигу, принимаемое по таблице 5.8, кгс/см2;
Fα - расчетная нагрузка на гидроизоляцию, кгс/см2;
μ - коэффициент трения песка по гидроизоляционному покрытию, принимаемый по таблице 5.8.
Формула (5.3)
am = 2KmEmεm^2t/(RG + Fαμ) , (5.3)
где Km - коэффициент, зависящий от соотношения физико-механических свойств гидроизоляционных материалов и мастики, принимаемый по таблице 5.6;
Em - модуль деформации гидроизоляционного материала, кгс/см2, принимаемый по таблице 5.7;
εm - относительное удлинение гидроизоляционного материала, принимаемое по таблице 5.7;
RS - расчетное сопротивление гидроизоляционного материала растяжению, кгс/см2, принимаемое по таблице 5.7;
t - толщина гидроизоляционного материала, см;
RG - расчетное сопротивление мастики сдвигу, принимаемое по таблице 5.8, кгс/см2;
Fα - расчетная нагрузка на гидроизоляцию, кгс/см2;
μ - коэффициент трения песка по гидроизоляционному покрытию, принимаемый по таблице 5.8.
am = 2KmEmεm^2t/(RG + Fαμ) (5.3)
где Km - коэффициент, зависящий от соотношения физико-механических свойств гидроизоляционных материалов и мастики, принимаемый по таблице 5.6;
Em - модуль деформации гидроизоляционного материала, кгс/см2, принимаемый по таблице 5.7;
εm - относительное удлинение гидроизоляционного материала, принимаемое по таблице 5.7;
RS - расчетное сопротивление гидроизоляционного материала растяжению, кгс/см2, принимаемое по таблице 5.7;
t - толщина гидроизоляционного материала, см;
RG - расчетное сопротивление мастики сдвигу, принимаемое по таблице 5.8, кгс/см2;
Fα - расчетная нагрузка на гидроизоляцию, кгс/см2;
μ - коэффициент трения песка по гидроизоляционному покрытию, принимаемый по таблице 5.8.
Таблица 5.6
| Отношение показателей физико-механических свойств материалов t RS/RG | 1 | 1 - 2 | 2 |
|---|---|---|---|
| Коэффициент Km | 0,67 | 1 | 1,4 |
Таблица 5.7
| Гидроизоляционный материал | Расчетное сопротивление Rs, кгс/см2 (над чертой), модуль деформации Em, кгс/см2 (под чертой), при времени нарастания нагрузки, м·с: до 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поливинилхлоридный пластикат при: | ||||||||
| εm = 0,2 | 240--------1400 | 230--------1200 | 220--------1140 | 180-------920 | 150-------720 | 140-------700 | 130-------650 | 120-------600 |
| εm = 0,1 | 300-------300 | 285-------295 | 275-------290 | 255-------270 | 240-------220 | 230-------215 | 220-------210 | 215-------205 |
| Листовой полиэтилен при εm = 0,3 | 155-------790 | 143-------740 | 137-------710 | 122-------630 | 115-------595 | 112-------560 | 108-------550 | 107-------540 |
| Изол в три слоя при εm = 0,1 | 54-------560 | 50-------520 | 46-------500 | 40-------430 | 36-------340 | 32-------320 | 29-------300 | 24-------280 |
| Изол в четыре слоя при εm = 0,08 | 72-------880 | 67-------820 | 62-------780 | 54-------680 | 46-------550 | 42-------510 | 39-------490 | 36-------450 |
| Изол в пять слоев при εm = 0,08 | 89--------1200 | 83--------1040 | 78-------980 | 70-------830 | 60-------780 | 54-------650 | 48-------580 | 45-------540 |
| Бризол в три слоя при εm = 0,08 | 61-------630 | 56-------580 | 53-------560 | 45-------480 | 37-------380 | 35-------360 | 33-------340 | 31-------320 |
| Бризол в пять слоев при εm = 0,08 | 99--------1260 | 93--------1170 | 89--------1100 | 79-------935 | 67-------880 | 61-------730 | 64-------650 | 51-------610 |
| Бризол в четыре слоя при εm = 0,08 | 81-------990 | 75-------920 | 70-------880 | 61-------765 | 52-------620 | 47-------575 | 44-------550 | 41-------510 |
| Мастика бутилкаучуковая строительная нетвердеющая, RG | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 13 | 9,8 | 8,0 | 6,2 | 5,2 |
Примечания1 При применении других гидроизоляционных материалов значение расчетного сопротивления и модуля деформации принимают по данным предприятия-изготовителя.2 При промежуточных значениях времени нарастания нагрузки значения RS, RG и Em допускается принимать по интерполяции.
Таблица 5.8
| Материал гидроизоляционного покрытия | Коэффициент трения μ песка при его зерновом составе и влажности, %: среднезернистого: G = 0 | G <= 0,5 | крупнозернистого: G = 0 | G <= 0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Поливинилхлоридный пластикат | 0,5 | 0,4 | 0,55 | 0,43 |
| Листовой полиэтилен | 0,42 | 0,36 | 0,45 | 0,38 |
| Изол и бризол | 0,52 | 0,4 | 0,6 | 0,45 |
Примечание - Для глинистых и суглинистых грунтов коэффициент μ допускается принимать как для среднезернистых песков при влажности G <= 0,5. Максимальная ширина раскрытия трещин в местах сопряжения железобетонных конструкций должна быть не более 0,5 см. Для случаев, когда значения am меньше значений максимальной ширины трещины в конструкции сооружения, необходимо предусматривать применение гидроизоляционных материалов с более высокими прочностными характеристиками, увеличивать число слоев гидроизоляционного покрытия или предусматривать местные усиления гидроизоляции в зоне образования трещин.
5.6.4
Расчет гидроизоляции на отрыв по вертикальным поверхностям при осадке сооружения под действием нагрузки производится по формуле
Fαμ ≤ RG , (5.4)
где RG; Fα и μ - см. формулу (5.3).
Формула (5.4)
Fαμ ≤ RG , (5.4)
где RG; Fα и μ - см. формулу (5.3).
Fαμ ≤ RG (5.4)
где RG; Fα и μ - см. формулу (5.3).
5.6.5
Вводы инженерных коммуникаций должны быть доступными для их осмотров и ремонта внутри убежищ. Допускается объединять их, при этом группировать вводы следует с учетом требований соответствующих нормативных документов. На вводах водоснабжения и теплоснабжения, а также выпусках канализации следует предусматривать установку запорной арматуры внутри убежища.
Закладные части для ввода кабелей, воздуховодов, труб водопровода и теплоснабжения и для выпусков канализации следует устраивать в виде стальных патрубков с наваренными в их средней части фланцами. Установку закладных частей в ограждающие конструкции следует предусматривать до бетонирования.
5.6.6
Закладные части для крепления защитно-герметических и герметических дверей (ставней) и ввода инженерных коммуникаций следует проектировать с учетом нагрузок от воздействия ударной волны. По периметру закладных частей дверей следует предусматривать установку штуцеров с шагом 0,5 м для нагнетания через них раствора на расширяющемся цементе.
В закладных (трубчатых) частях после прокладки кабелей электроснабжения и связи должна быть предусмотрена заливка свободного пространства кабельной мастикой. В других вводах свободное пространство внутри закладных частей следует заполнять уплотнительными прокладками.
5.6.7
Эксплуатационный подпор воздуха при режиме фильтровентиляции должен быть не менее 50 Па (5 кгс/м2). При режиме чистой вентиляции подпор воздуха в убежище следует обеспечивать за счет превышения притока над вытяжкой, значение подпора воздуха при этом не нормируют.
Для многоэтажных убежищ значение эксплуатационного подпора P при фильтровентиляции определяют по формуле
P = 50 + (a + h)(ρн + ρс) , (5.5)
где a - расстояние от оси воздухозаборного отверстия оголовка до пола нижнего этажа убежища, м;
h - высота верхнего этажа убежища, м;
ρн , ρс - объемная масса наружного воздуха и воздуха в сооружении при зимних расчетных температурах.
В проекте на плане сооружения указывают все линии герметизации убежища и средства, обеспечивающие герметизацию входов и мест прохода коммуникаций.
Формула (5.5)
P = 50 + (a + h)(ρн + ρс) , (5.5)
где a - расстояние от оси воздухозаборного отверстия оголовка до пола нижнего этажа убежища, м;
h - высота верхнего этажа убежища, м;
ρн , ρс - объемная масса наружного воздуха и воздуха в сооружении при зимних расчетных температурах.
P = 50 + (a + h)(ρн + ρс) (5.5)
где a - расстояние от оси воздухозаборного отверстия оголовка до пола нижнего этажа убежища, м;
h - высота верхнего этажа убежища, м;
ρн , ρс - объемная масса наружного воздуха и воздуха в сооружении при зимних расчетных температурах.
← 5.5 Конструктивные решения · Оглавление СП 88.13330.2022 · 6 Объемно-планировочные и конструктивные решения противорадиационных укрытий →