СП 88.13330.2022. 5.6 Гидроизоляция и герметизация

Обложка: СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*». Действует

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 Гидроизоляция и герметизация

5.6 Гидроизоляция и герметизация

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

Таблица 5.6
Отношение показателей физико-механических свойств материалов t RS/RG11 - 22
Коэффициент Km0,6711,4

Таблица 5.7

Таблица 5.7
Гидроизоляционный материалРасчетное сопротивление Rs, кгс/см2 (над чертой), модуль деформации Em, кгс/см2 (под чертой), при времени нарастания нагрузки, м·с: до 6810204060100150
Поливинилхлоридный пластикат при:
εm = 0,2240--------1400230--------1200220--------1140180-------920150-------720140-------700130-------650120-------600
εm = 0,1300-------300285-------295275-------290255-------270240-------220230-------215220-------210215-------205
Листовой полиэтилен при εm = 0,3155-------790143-------740137-------710122-------630115-------595112-------560108-------550107-------540
Изол в три слоя при εm = 0,154-------56050-------52046-------50040-------43036-------34032-------32029-------30024-------280
Изол в четыре слоя при εm = 0,0872-------88067-------82062-------78054-------68046-------55042-------51039-------49036-------450
Изол в пять слоев при εm = 0,0889--------120083--------104078-------98070-------83060-------78054-------65048-------58045-------540
Бризол в три слоя при εm = 0,0861-------63056-------58053-------56045-------48037-------38035-------36033-------34031-------320
Бризол в пять слоев при εm = 0,0899--------126093--------117089--------110079-------93567-------88061-------73064-------65051-------610
Бризол в четыре слоя при εm = 0,0881-------99075-------92070-------88061-------76552-------62047-------57544-------55041-------510
Мастика бутилкаучуковая строительная нетвердеющая, RG17,517,517,5139,88,06,25,2

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

Таблица 5.8
Материал гидроизоляционного покрытияКоэффициент трения μ песка при его зерновом составе и влажности, %: среднезернистого: G = 0G <= 0,5крупнозернистого: G = 0G <= 0,5
Поливинилхлоридный пластикат0,50,40,550,43
Листовой полиэтилен0,420,360,450,38
Изол и бризол0,520,40,60,45

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.

Дальше по документу

← 5.5 Конструктивные решения · Оглавление СП 88.13330.2022 · 6 Объемно-планировочные и конструктивные решения противорадиационных укрытий →