Лучшие практики для систем гидроизоляции бетонного фундамента и подплиты

Время публикации: 2026-08-13     Происхождение: Работает

Попадание воды ниже уровня разрушает здания. Когда вода проникает в фундамент, возникающая в результате структурная деградация и рост плесени требуют масштабных раскопок и усилий по ремонту. У проектировщиков и подрядчиков есть один шанс получить гидроизоляцию под плиты и фундамента непосредственно перед заливкой бетона. Если вы игнорируете гидростатическое давление, состояние почвы или последовательность строительства, мембрана выйдет из строя. Это приводит к серьезному проникновению пара, растрескиванию конструкции и ухудшению качества воздуха в помещении.

Выход за рамки базовой гидроизоляции требует оценки инженерных гидроизоляционных решений, основанных на реалиях объекта. Современное строительство требует барьеров, способных выдерживать огромные физические и экологические нагрузки. В этом руководстве подробно описаны точные критерии выбора, требования к установке и структурные методы для определения защиты ниже уровня. Вы узнаете, как оценить условия на объекте, выбрать правильную мембранную технологию и выполнить полевые установки, которые действительно удерживают воду.

  • Гидроизоляция не является гидроизоляцией: системы необходимо оценивать по их способности выдерживать постоянное гидростатическое давление и погружение грунтовых вод, а не только капиллярную влагу.

  • Правило одностороннего нанесения является абсолютным: гидроизоляцию или пароизоляцию следует наносить только на одну сторону плиты (верхнюю или нижнюю), чтобы предотвратить задержку влаги внутри бетонной матрицы.

  • Устойчивость к проколам определяет жизнеспособность: мембраны под плитой должны обладать прочными характеристиками с низкой проницаемостью, чтобы выдерживать механические нагрузки при размещении арматуры и заливке бетона.

  • Предварительно нанесенные (слепые) системы требуют специальной детализации: установка мембран до возведения элементов глубокого фундамента требует строгого контроля качества швов, переходов и проникновений.

  • Гидроизоляция требует дренажа: даже самые прочные мембраны должны сочетаться с соответствующими дренажными системами, чтобы активно снимать гидростатическое давление на фундамент.

Понимание требований к гидроизоляции ниже уровня грунта

Защита конструкции от влаги ниже уровня земли требует определения точного типа водной угрозы, присутствующей на объекте. Влажность грунта ведет себя по-разному в зависимости от состава почвы, высоты уровня грунтовых вод и климата. Инженеры должны различать пары грунтовой влаги и активный уровень грунтовых вод, давящий на фундамент. Для паров грунтовой влаги требуется высокоэффективный гидроизоляционный слой для бетонного пола. Активные грунтовые воды требуют структурной гидроизоляционной системы, рассчитанной на длительное погружение.

Гидростатическое давление против капиллярного действия

Гидростатическое давление возникает, когда грунтовые воды оказывают постоянное внешнее воздействие на фундамент. Вода весит 62,4 фунта на кубический фут. Когда фундамент находится на высоком уровне грунтовых вод, этот вес создает огромную физическую нагрузку на стены и плиты ниже уровня земли. Это давление выталкивает воду через микроскопические трещины, холодные швы и пористые бетонные матрицы. Если вы выкопаете подвал в глинистой почве с плохим дренажем, котлован будет действовать как ванна, удерживая воду на бетоне.

Капиллярное действие – это другой механизм. Он предполагает проникновение влаги вверх через почву в бетон. Бетон действует как твердая губка. Капиллярное действие втягивает влагу во внутреннее пространство, разрушая клей для напольных покрытий и способствуя росту плесени. Вы можете иметь капиллярное действие даже в районах с глубоким уровнем грунтовых вод просто за счет впитывания поверхностных вод в верхние слои почвы.

Ограничения гидроизоляции

Гидроизоляция принципиально неадекватна для жилых помещений ниже уровня земли или коммерческих подвалов. Подрядчики часто применяют тонкие асфальтовые покрытия или полиэтиленовую пленку в соответствии с минимальными строительными нормами. Эти материалы разрушаются под постоянным давлением воды. Оседание грунта вызывает микротрещины фундамента. Гидроизоляции не хватает способности к удлинению, чтобы перекрыть эти новые трещины.

Циклы замораживания-оттаивания еще больше разрушают асфальтовые покрытия, оставляя бетон совершенно незащищенным от активных грунтовых вод. Когда земля замерзает, она расширяется и захватывает фундамент. Когда он оттаивает, он оседает. Это постоянное движение срывает тонкую гидроизоляцию с бетонной поверхности. Вам нужна эластомерная мембрана, которая может растягиваться и восстанавливаться при движении здания.

Роль капиллярных разрывов

Сами по себе мембраны не решают проблему восходящей миграции влаги. Строительные бригады должны установить под плитой соответствующие капиллярные разрывы. Капиллярный разрыв обычно представляет собой уплотненный слой чистого, промытого щебня или гравия. Этот каменный слой нарушает физический путь, по которому вода поднимается вверх.

Установка сверхпрочной мембраны непосредственно на основание из щебня обеспечивает двухслойную систему защиты от влаги в почве. Камень должен быть угловатым и мытым. Если вы используете немытый камень, полный мелких частиц и грязи, грязь заполняет пустоты между камнями, восстанавливая капиллярную силу. Каменный слой также обеспечивает стабильное дренируемое основание, которое предотвращает скопление воды непосредственно под пластиковой мембраной.

Базовые стандарты регулирования и соответствия

Оценка гидроизоляционных систем требует строгого соблюдения стандартизированных показателей тестирования. Инженеры полагаются на стандарты ASTM для проверки характеристик материалов. ASTM E154 измеряет устойчивость к проколу, гарантируя, что мембрана выдержит заливку бетона. Если мембрана не может выдержать испытание на прокол с большой нагрузкой, упавший кусок арматуры №5 пробьет ее насквозь.

ASTM E96 определяет рейтинг паропроницаемости. Более низкие показатели проницаемости указывают на превосходную способность блокировать пар. Показатели прочности на растяжение и удлинения определяют, насколько хорошо мембрана выдержит структурную осадку в течение срока службы здания. ASTM D5385 тестирует устойчивость к гидростатическому давлению, проверяя, что мембрана может удерживать определенный напор воды без утечек.

Стандартные показатели испытаний ASTM для мембран некачественного качества

Стандарт ASTM. Свойства проверены на практике. Актуальность на местах.
АСТМ Е154 Устойчивость к проколу Выживающее размещение арматуры и пешеходное движение
АСТМ Е96 паропроницаемость Предотвращение разрушения клея напольного покрытия
АСТМ Д5385 Сопротивление гидростатическому давлению Сдерживание активного уровня грунтовых вод
АСТМ Д412 Прочность на разрыв и удлинение Перекрытие осадочных трещин фундамента

Типы систем гидроизоляции под плитой и как их выбрать

Выбор правильной мембранной технологии полностью зависит от последовательности строительства и условий объекта. Ни один гидроизоляционный продукт не подходит для любой конструкции фундамента. Спецификаторы должны сопоставить свойства материала с конкретными физическими требованиями проекта.

Предварительно нанесенные (слепые) гидроизоляционные мембраны

Перед заливкой конструкционного бетона устанавливается глухая гидроизоляция. Подрядчики устанавливают эти мембраны горизонтально на грунте или вертикально напротив систем удержания грунта, таких как шпунтовые сваи, изоляция или торкретирование. Глубокие фундаменты, постройки без лотов и проекты городского заполнения в значительной степени зависят от применения слепых технологий. В этих сценариях вы не можете получить доступ к внешней стороне фундаментной стены после заливки бетона.

Основным показателем оценки глухих систем является адгезия к залитому бетону. Высокоэффективные предварительно нанесенные мембраны имеют специальный клейкий слой. Когда влажный бетон гидратируется и затвердевает, он образует постоянную механическую или химическую связь с мембраной. Эта непрерывная связь предотвращает боковую миграцию воды. Если вода проникает в мембрану при проколе, связь останавливает движение воды между пластиком и бетонной плитой. Без этой связи единственная точечная утечка может затопить весь подвал, потому что вода будет стекать по бетонной поверхности, пока не найдет трещину.

Активные глинистые/бентонитовые системы

В бентонитовых системах используется натриевая бентонитовая глина, заключенная между геотекстильными тканями или приклеенная к полиэтиленовому листу. Эта глина обладает уникальными гидрофильными свойствами. Когда грунтовые воды контактируют с бентонитом, глина расширяется в пятнадцать раз по сравнению с сухим объемом. Это расширение образует плотный непроницаемый гель, который плотно прилегает к бетонной поверхности. Бентонитовые системы превосходно подходят для грубых оснований и неровных поверхностей, к которым не прилипают отрывные мембраны.

Эти системы требуют строгого ограничивающего давления для правильной работы. Расширяющаяся глина должна прижиматься к уплотненной засыпке или бетонной стене, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение. Если вы оставите бентонит без присмотра, он просто превратится в кашу и смоется. Бентонит очень уязвим к воздействию солей или загрязненных грунтовых вод. Рассол и специфические химические загрязнители препятствуют расширению глины, делая систему гидроизоляции бесполезной. Тестирование почвы является обязательным перед выбором бентонита.

Тяжелые полимерные и композитные барьеры

В стандартных применениях под плитами часто используются многослойные синтетические мембраны с низкой проницаемостью. Эти прочные полимерные барьеры рассчитаны на исключительную долговечность. Они служат высокоэффективным барьером для влаги бетонного пола. Строительные бригады устанавливают эти мембраны непосредственно на уплотненное земляное полотно или разрыв капилляра.

Показатели оценки полимерных барьеров включают толщину в милах, способность к удлинению и целостность шва. Стандартный полиэтиленовый лист толщиной 6 мил сразу же порвется под тяжестью стальной арматуры. Высокоэффективные композитные барьеры имеют толщину от 15 до 20 мил и более. Они устойчивы к проколам арматурными стульями, пешеходному движению и тяжелой технике. Швы обычно герметизируются фирменной двусторонней лентой или термосваркой, чтобы обеспечить монолитный барьер. Термическая сварка обеспечивает самый прочный шов, сплавляя два листа в единый сплошной кусок пластика.

Комплексная гидроизоляция бетона (кристаллические добавки)

Комплексная гидроизоляция меняет химический состав самого бетона. На заводах периодического действия гидрофильные кристаллические химикаты добавляются непосредственно в бетонную смесь. Эти химикаты реагируют с влагой и негидратированными частицами цемента. В результате реакции образуются нерастворимые игольчатые кристаллы, которые блокируют поры и микротрещины глубоко внутри бетонной матрицы.

Кристаллические добавки служат отличной вторичной защитой для глубоких фундаментов. Они также используются в качестве основной защиты в конструкциях сложной геометрии, где применение листовых мембран физически невозможно, например, в сильно перегруженных шахтах лифтов. Основным показателем оценки является способность добавки к заживлению трещин. Высококачественные кристаллические продукты способны самостоятельно залечивать будущие статические трещины шириной до 0,4 мм. Разработчики спецификаций должны проверить совместимость с другими добавками к бетону, такими как пластификаторы или воздухововлекающие агенты, чтобы гарантировать, что бетон достигнет проектной прочности на сжатие.

Лучшие практики гидроизоляции фундамента и подплиты

Для проектирования эффективной ограждающей конструкции ниже уровня земли необходимо рассматривать фундамент как целостную сборку. Мембраны, дренаж и структурные соединения должны работать вместе. Отказ в одной точке перехода ставит под угрозу всю оболочку здания.

Правило одностороннего применения

Строительная физика требует, чтобы гидроизоляция должна наноситься только на одну сторону бетонной плиты. Вы должны тщательно оценить применение верхней и нижней стороны. Применение пароизоляции с обеих сторон удерживает влагу из окружающей среды внутри бетонной матрицы. Захваченная влага со временем разрушает бетон и приводит к катастрофическому разрушению клея для пола.

Применение нижней стороны (под плитой) является универсальным стандартом для нового строительства. Размещение мембраны под плитой позволяет бетону высыхать и дышать вверх во время процесса отверждения. Такая сушка вверх предотвращает внутреннее растрескивание. Это также гарантирует, что уровень выбросов паров влаги (MVER) снизится до приемлемого уровня до начала укладки внутреннего пола. Если вы потом будете укладывать пароизоляцию поверх плиты, необходимо обеспечить полную проницаемость нижней части, что в современном строительстве случается редко.

Интеграция дренажных систем ниже уровня земли

Гидроизоляционные мембраны действуют как барьер, но не удаляют источник воды. Даже самые надежные системы гидроизоляции под плитой должны сочетаться с активным дренажем. Дренажные доски, также известные как маты с ямочками, устанавливаются напротив наружных стен фундамента. Эти доски имеют трехмерную сердцевину, которая создает непрерывное пустое пространство.

Вода течет через это пустое пространство вниз к дренажным плиткам по периметру. Сливные плитки отводят воду от фундамента к водоотводному насосу или дневному водоотводу. Эта активная дренажная система снижает гидростатическое давление. Удаление веса воды значительно снижает механическое напряжение на Водонепроницающая мембрана., продлевая срок его службы на неопределенный срок. Необходимо обернуть перфорированную сливную трубу фильтрующей тканью и окружить ее промытым камнем, чтобы ил не засорил систему с течением времени.

Управление критическими переходами

Вода обходит мембраны по швам и переходам. Проектирование соединений между горизонтальными мембранами под плитой и гидроизоляцией вертикальной фундаментной стены требует точности. Переход в стыке основания очень уязвим к сдвиговым движениям и оседанию.

Подрядчики должны обеспечить сплошную монолитную ограждающую конструкцию. Для этого необходимо использовать жидкие деталировочные мастики, армированные угловые ленты и гидрофильные гидрошпонки. Гидрошпонки устанавливаются непосредственно внутри холодного шва между фундаментом и вертикальной стеной. Если вода проникает через внешнюю мембрану, гидрошпонка расширяется внутри шва, блокируя боковое проникновение. Также распространены гантельные гидрошпонки из ПВХ, которые физически перекрывают стык, создавая извилистый путь для воды.

Стены выше плиты, но ниже уровня земли

В конструкциях фундаментов часто присутствуют бетонные стены, которые находятся выше высоты плиты подвала, но остаются ниже уровня готового верхнего слоя почвы. Эта специфическая зона требует тщательной детализации. Боковое проникновение влаги легко происходит, если наружная гидроизоляция заканчивается слишком низко на стене.

Внешний слой Водонепроницающая мембрана. должен выступать как минимум на шесть-восемь дюймов выше конечного внешнего слоя почвы. Это предотвращает перекрытие поверхностного стока поверх мембраны. Переход от гидроизоляции ниже уровня к гидроизоляции выше уровня должен быть правильно облицован черепицей. Барьер над уровнем земли должен перекрывать мембрану под уровнем земли, чтобы вода могла стекать наружу. Если оставить мембрану под воздействием солнечного света на слишком долгое время перед засыпкой, это может привести к разрушению УФ-излучения, поэтому требуется быстрая засыпка или переходные покрытия, устойчивые к УФ-излучению.

Факторы окружающей среды, специфичные для конкретного объекта

Спецификации мембраны должны быть адаптированы к опасностям окружающей среды, специфичным для конкретного объекта. Состав почвы напрямую влияет на выбор мембраны. Сильнокислые почвы или почвы, содержащие тяжелые углеводороды, требуют использования специализированных химически стойких мембран. Стандартные полимерные барьеры быстро разрушаются под воздействием определенных загрязнителей почвы, таких как авиационное топливо или промышленные растворители.

Еще одним фактором является грунтовый газ. На объектах с высокой концентрацией радона или метана требуются мембраны под плитой, специально проверенные на газопроницаемость. Сезонные колебания уровня грунтовых вод приводят к циклическому циклированию влажно-сухой погоды. Мембраны в таких средах должны сохранять свою эластичность и адгезию, несмотря на постоянные изменения гидростатического давления и влажности почвы. Глинистые почвы расширяются при намокании и сжимаются при высыхании, создавая огромные силы сдвига на стене фундамента, которые должна поглощать мембрана.

Как снизить риски при монтаже гидроизоляции

Внедрение бетонного фундамента, систем гидроизоляции под плитами, передовых методов требует строгого соблюдения допусков на подготовку основания. Самая лучшая мембрана в мире выйдет из строя, если ее установить на плохо подготовленное земляное полотно. Исполнение в полевых условиях определяет окончательный успех гидроизоляционной оболочки.

Допуски на подготовку подложки

Подготовка основания не подлежит обсуждению. Земля должна быть должным образом уплотнена, чтобы предотвратить дальнейшее оседание, которое может привести к разрыву мембраны. Капиллярные разрывы должны быть точно выровнены. Острые камни, мусор и оголенные шпалы должны быть полностью удалены с земляного полотна.

Неровные основания создают пустоты под мембраной. Когда тяжелый бетон заливается в пустоту, он растягивается и прокалывает пластик. Для глухих работ часто требуется плита из тощего бетона. Грязевая плита обеспечивает идеально ровную и чистую поверхность для приклеивания мембраны, устраняя риски, связанные с уплотненным грунтовым основанием. Сыпучая плита представляет собой тонкий неармированный слой низкопрочного бетона, залитый непосредственно на грунт. Это дает бригаде гидроизоляторов твердую и чистую поверхность для проклеивания швов и раскатывания мембраны.

Защита системы во время строительства

Наибольший риск нарушения гидроизоляции под плитой возникает во время заливки бетона. Пешеходное движение, тяжелая техника и размещение стальной арматуры подвергают мембрану сильным механическим воздействиям. Стулья из арматуры являются основной причиной проколов. Стандартные проволочные стулья прорезают полимерные барьеры прямо под тяжестью стали.

Подрядчики должны использовать арматурные стулья с широкими плоскими основаниями (часто называемые «песчаными стульями») для распределения веса. Перетаскивание стальной сетки или арматуры через мембрану строго запрещено. Для бетонных бригад следует оборудовать специальные пешеходные дорожки с использованием жестких изоляционных плит. Во время заливки необходим постоянный мониторинг, чтобы немедленно обнаружить и залатать случайные проколы. Если шланг бетононасоса протянется по пластику, швы разорвутся. Бригада по установке должна тщательно обращаться со шлангом.

Детализация проникновений и прекращений

Сантехнические трубы, электропроводка и структурные сваи проходят через мембрану под плитой. Каждое проникновение является гарантированным местом утечки, если оно не указано правильно. Монтажники должны плотно обрезать мембрану вокруг проникающей трубы.

Практика эксплуатации требует использования предварительно отформованных чехлов, одобренных производителем, или жидких полиуретановых герметиков. Герметик должен закрыть зазор между пластиковой мембраной и трубой из ПВХ или стали. Для групповых проходок труб подрядчики часто строят небольшой смоляной карман. Карман заполняют самовыравнивающейся гидроизоляционной мастикой, чтобы заключить весь узел труб в сплошной блок гидроизоляции. Вы не можете просто обернуть изолентой трубу и ожидать, что она сдержит гидростатическое давление.

Обеспечение качества и тестирование

Одних лишь визуальных проверок недостаточно для конвертов ниже уровня. Внедрение строгих протоколов обеспечения качества перед укладкой бетона обеспечивает безупречную герметичность. Дымовые испытания очень эффективны при применении вслепую. Техники закачивают нетоксичный дым под мембрану. Шлейфы дыма мгновенно обнажают незагерметизированные швы или микроскопические проколы.

Векторное картографирование или электронное обнаружение утечек (ELD) используется для горизонтальных настилов. Под мембраной помещается проводящий провод. Техники пропускают электрический ток через смоченную поверхность мембраны. Электрический ток заземляется в любом месте прокола, что позволяет инспекторам с точностью до миллиметра определять утечки еще до заливки бетона. Поиск утечки с помощью ELD занимает несколько минут. Обнаружить течь после заливки бетона практически невозможно.

Последовательность установки гидроизоляции и координация проекта

Установка гидроизоляции диктует темпы ранних этапов строительства. Руководители проектов должны согласовать объем гидроизоляции с графиками земляных работ, размещения стали и доставки бетона. Неправильное секвенирование приводит к повреждению мембран и задержке излияний.

Погодные окна и пределы воздействия

Каждый Водонепроницающая мембрана. имеет максимальный предел воздействия ультрафиолета. Если вы установите глухую мембрану и оставите ее на солнце на 60 дней в ожидании стального армирования, пластик станет хрупким, а клей испортится. Графики проекта должны гарантировать, что заливка бетона осуществляется в пределах окна выдержки, указанного производителем.

Дождь и стоячая вода также влияют на секвенирование. На влажное основание нельзя заклеивать швы или наносить жидкие мастики. Точка росы и температура окружающей среды определяют, когда клей затвердеет. Если температура опустится ниже нуля, грунтовки на водной основе не справятся. Подрядчики должны спланировать установку гидроизоляции вокруг окон с благоприятной погодой или обеспечить временное отопление и установку палаток.

Координация с предприятиями по производству стали и бетона

Подрядчик по гидроизоляции должен работать напрямую с установщиками арматуры. Как только мембрана опускается, это место становится зоной ограниченного доступа. Бригада сталелитейщиков не может сбрасывать пачки арматуры прямо на пластик. Краны должны осторожно опускать сталь на заранее уложенную опору.

Укладка бетона требует аналогичной координации. Бетон с высокой осадкой течет легко, но оказывает более высокое боковое давление на вертикальные глухие опалубки. Оператор бетонного вибратора должен быть обучен не прикасаться к Водонепроницающая мембрана. вибрирующей головкой. Вибрирующее жало за считанные секунды расплавится сквозь полимерный барьер, разрушив слепое уплотнение.

Заключение

Для проектов, требующих надежной защиты ниже уровня земли, CANLON сочетает инженерный опыт с разработкой и производством высокоэффективных полимерных гидроизоляционных и кровельных материалов. Имея семь производственных предприятий и портфолио, включающее предварительно нанесенные и последующее нанесение Водонепроницающая мембрана., а также гидроизоляционные покрытия, CANLON предлагает решения по гидроизоляции подземных сооружений, настилов, туннелей и других сложных строительных работ.

  1. Привлеките инженера-строителя для проверки отчетов о грунте на объекте и отметок уровня грунтовых вод, чтобы определить точное гидростатическое давление, с которым столкнется фундамент.

  2. Запросите технические данные для всех материалов, включенных в короткий список, чтобы проверить устойчивость к проколу ASTM E154 и рейтинги проницаемости ASTM E96.

  3. Проверьте химическую совместимость выбранных Водонепроницающая мембрана., детализирующих мастик и запланированной конструкции бетонной смеси.

  4. Внесите в окончательные спецификации проекта обязательное тестирование качества перед заливкой, в частности, тестирование дыма или электронное обнаружение утечек.

  5. Установите строгие правила для предприятий по производству бетона и стали, требующие использования песчаных стульев для арматуры и запрещающие перетаскивание материалов через установленную мембрану.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: В чем разница между гидроизоляцией под плитой и влагоизоляцией бетонного пола?

A: Влагоизоляция бетонного пола защищает от испарений грунтовой влаги, перемещающихся по капиллярам. Гидроизоляция под плитой представляет собой структурную систему, предназначенную для того, чтобы выдерживать постоянное гидростатическое давление и активное погружение грунтовых вод. Гидроизоляционные мембраны значительно толще и имеют специальные швы, блокирующие активный уровень грунтовых вод.

Вопрос: Следует ли наносить гидроизоляцию на верхнюю или нижнюю сторону бетонной плиты?

Ответ: Гидроизоляция должна быть нанесена на нижнюю сторону (нижнюю плиту) бетона в новом строительстве. Это позволяет бетону высохнуть и «дышать» вверх. Применение барьеров с обеих сторон удерживает влагу внутри плиты, что приводит к разрушению бетона и серьезным разрушениям клея для пола.

Вопрос: Что такое глухая гидроизоляция при строительстве глубокого фундамента?

Ответ: Гидроизоляция глухих поверхностей предполагает установку мембраны до заливки конструкционного бетона. Он используется, когда подрядчики не могут получить доступ к внешней части фундаментной стены после заливки, например, в городских постройках с нулевыми линиями или при глубоких раскопках, сохранившихся в почве.

Вопрос: Как защитить подплиты Водонепроницающая мембрана. от проколов во время заливки бетона?

Ответ: Защитите мембраны, обеспечив гладкое основание без мусора. Используйте арматурные стулья с широкими плоскими основаниями, чтобы распределить вес стали. Обеспечьте специальные пешеходные дорожки для бригад и никогда не протаскивайте стальную армирующую сетку непосредственно по поверхности мембраны.

Вопрос: Какова роль дренажной доски в гидроизоляции бетонного фундамента?

Ответ: Дренажная доска или мат с углублениями создает непрерывное пустое пространство у фундаментной стены. Он направляет грунтовые воды вниз к дренажным плиткам по периметру. Это активно снижает гидростатическое давление, удаляя вес воды и механическое напряжение с Водонепроницающая мембрана..

Вопрос: Могут ли кристаллические добавки заменить традиционные подслои Водонепроницающая мембрана.?

Ответ: Кристаллические добавки обеспечивают отличную внутреннюю гидроизоляцию бетона, блокируя поры нерастворимыми кристаллами. Однако их лучше всего использовать в качестве вторичной защиты или в сложной геометрии. Большинству инженеров по-прежнему требуется физическая листовая мембрана в качестве основного барьера против активного гидростатического давления.

Авторские права 2019 Компания строительных материалов Цзянсу Канлон, ООО.Все права защищены .

苏ICP备11076726号-3