RU220209U1 - Угловая гидрошпонка для холодных швов бетонирования - Google Patents

Угловая гидрошпонка для холодных швов бетонирования Download PDF

Info

Publication number
RU220209U1
RU220209U1 RU2023103976U RU2023103976U RU220209U1 RU 220209 U1 RU220209 U1 RU 220209U1 RU 2023103976 U RU2023103976 U RU 2023103976U RU 2023103976 U RU2023103976 U RU 2023103976U RU 220209 U1 RU220209 U1 RU 220209U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cold
waterstop
section
concreting
fixing anchors
Prior art date
Application number
RU2023103976U
Other languages
English (en)
Inventor
Никита Игоревич Фомин
Александр Владимирович Васильев
Виталий Андреевич Савватеев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Application granted granted Critical
Publication of RU220209U1 publication Critical patent/RU220209U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к области строительства и направлена на повышение надежности гидроизоляции холодных швов бетонирования в монолитных конструкциях зданий и сооружений. Технический результат заключается в том, что предлагаемое конструктивное решение угловой гидрошпонки обеспечивает надёжную гидроизоляцию холодного шва бетонирования в сопряжении горизонтальной и вертикальной монолитных конструкций. Угловая гидрошпонка для холодных швов бетонирования, выполненная в виде ленты из эластичного материала, при этом один концевой участок поперечного сечения снабжен фиксирующими анкерами, а на другом концевом участке выполнены регулярные выступы, отличается тем, что участок с регулярными выступами и участок с фиксирующими анкерами расположены со стороны граней с большей площадью, при этом грань с регулярными выступами выполнена перпендикулярно грани с фиксирующими анкерами, а грань с фиксирующими анкерами выполнена ребристой. При этом поперечные сечения регулярных выступов имеют форму полуокружности. При этом поперечные сечения регулярных выступов имеют параболическую форму.

Description

Полезная модель относится к области строительства и направлена на повышение надежности гидроизоляции холодных швов бетонирования в монолитных конструкциях зданий и сооружений.
Как известно, холодный шов бетонирования образуется в результате перерывов во времени (например, технологических) в процессе укладки слоев бетонной смеси при бетонировании монолитных конструкций. Данный шов возникает на границе между «новым» и «старым» слоями уложенной и твердеющей смеси. В этом случае один слой («старый») уже имеет определенную прочность, а второй только начинает её набирать, поэтому между ними не обеспечивается полноценная адгезия и, как следствие, образуется участок возможных протечек поверхностных, подземных или атмосферных вод, который необходимо дополнительно гидроизолировать.
Холодные швы бетонирования, которые необходимо дополнительно гидроизолировать, образуются (в большинстве случаев) при устройстве сопряжений таких монолитных конструкций, как: фундаментная плита –стена, реже подземная стена – надземная стена, т.е. на участках, где одна из конструкций находится в земле, содержащей поверхностные и грунтовые воды, а другая –выше поверхности земли, как правило, в углах сопряжений вертикально и горизонтально ориентированных конструкций.
Ненадежно выполненная гидроизоляция холодных швов бетонирования приводит не только к появлению протечек и возникновению сырости в помещениях, но и снижает долговечность монолитных конструкций.
В современной практике гидроизоляция холодных швов бетонирования в монолитных конструкциях выполняют еще на этапе арматурных работ, а именно: устанавливают и фиксируют внутренние гидрошпонки на арматурный каркас в местах образования запланированного холодного шва, далее послойно укладывают бетонную смесь с необходимыми перерывами во времени [СТОНОСТРОЙ 2.7.156-2014. Устройство водонепроницаемых конструкций]. В этом случае внутренняя гидрошпонка, находящаяся в массиве конструкции, обеспечивает функцию надежного гидроизоляционного барьера, который не пропускает воду в месте образования холодного шва.
Основным из недостатков внутренних гидрошпонок –это большой процент брака, вызванным неправильной установкой данных изделий на строительной площадке. Например, при фиксации внутренней гидрошпонки, согласно регламенту производителя ТР-187-07 [ТР186-07. Технологический регламент на установку гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП при устройстве и восстановлении гидроизоляции деформационных и технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных и заглубленных сооружений] требуется в среднем 3 скобы на один погонный метр и при несоблюдении данных правил монтажа, возможен наклон гидрошпонки относительно ее проектного положения и, как следствие, потеря ее эксплуатационных качеств.
Известно конструктивное решение изделий угловых гидрошпонок для гидроизоляции холодного шва бетонирования «гидрошпонка ХОС-УГЛ»
[https://www.geotx.ru/gidroizolyaciya/gidroshponka/dlya-rabochih-shvov/ugl/hos-u-120-2pvh/], которая предназначена (по данным производителя) для гидроизоляции (герметизации) технологических швов оголовков свай фундаментных плит при строительстве заглубленных и подземных сооружений. Гидрошпонка выполнена угловой в виде ленты из эластичного материала, при этом один концевой участок поперечного сечения снабжен фиксирующими анкерами, а на другом концевом участке выполнены регулярные выступы.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемой полезной модели, - угловая гидрошпонка для холодных швов бетонирования, выполненная в виде ленты из эластичного материала, при этом один концевой участок поперечного сечения снабжен фиксирующими анкерами, а на другом концевом участке выполнены регулярные выступы.
Недостатком прототипа является его ограниченная область применения, поскольку расположение фиксирующих анкеров в конструктивном решении прототипа не позволяет использовать его для гидроизоляции холодного шва бетонирования в сопряжении горизонтально ориентированной монолитной конструкции, например, фундаментной плиты с вертикально ориентированной монолитной конструкцией, например, стеной.
Таким образом, техническая проблема заключается в отсутствии конструктивного решения угловой гидрошпонки, обеспечивающего надежную герметизацию холодного шва бетонирования в сопряжении горизонтально ориентированной монолитной конструкции, например, фундаментнойплитыс вертикально ориентированной монолитной конструкцией, например, стеной.
Техническая проблема решается за счет того, что угловая гидрошпонка для холодных швов бетонирования, выполненная в виде ленты из эластичного материала, при этом один концевой участок поперечного сечения снабжен фиксирующими анкерами, а на другом концевом участке выполнены регулярные выступы, отличающаяся тем, что участок с регулярными выступами и участок с фиксирующими анкерами расположены со стороны граней с большей площадью, при этом грань с регулярными выступами выполнена перпендикулярно грани с фиксирующими анкерами, а грань с фиксирующими анкерами, выполнена ребристой. При этом поперечные сечения регулярных выступов имеют форму полуокружности. При этом поперечные сечения регулярных выступов имеют параболическую форму.
Полезная модель поясняется чертежами (фиг. 1-5).
На фиг. 1 показано поперечное сечение угловой гидрошпонки. На фиг. 2 показано поперечное сечение угловой гидрошпонки после фиксации ее концевого участка с регулярными выступами. На фиг. 3 показан фрагмент сечения зафиксированного концевого участка с регулярными выступами. На фиг. 4 показано поперечное сечение угловой гидрошпонки после окончания бетонных работ и формирования холодного шва бетонирования. На фиг. 5 показано аксонометрическое изображение зафиксированной ремонтной гидрошпонки. Расстояние между крепежными элементами (90 мм) дано справочно.
На фигурах 1-5 обозначено:
1 - угловая гидрошпонка для холодных швов бетонирования;
2 - фиксирующий анкер;
3 - концевой участок с регулярными выступами;
4 - регулярные выступы;
5 - ребристая поверхность;
6 - концевой участок с фиксирующими анкерами;
7 - крепежный элемент для фиксации концевого участка гидрошпонки с регулярными выступами;
8 - прижимной профиль для фиксации концевого участка гидрошпонки с регулярными выступами;
9 - слой герметика;
10 - горизонтально ориентированная монолитная конструкция, например, фундаментная плита;
11 - направление возможной миграции воды;
12 - арматура;
13 - проволока и скобы;
14 - опалубка;
15 - холодный шов бетонирования;
16 - вертикально ориентированная монолитная конструкция, например, стена.
Указанная задача решается за счет того, что угловую гидрошпонку для холодных швов бетонирования (1) устанавливают и фиксируют на формируемом сопряжении горизонтально ориентированной монолитной конструкции (10) и вертикально ориентированной монолитной конструкции. Надежная фиксация происходит на концевом участке с регулярными выступами (3), с использованием средств герметизации и фиксации: слой герметика (9), прижимной профиль (8) и крепежный элемент для фиксации (7). Концевой участок с фиксирующими анкерами (6) фиксируется к арматуре (12) вертикально ориентированной монолитной конструкции (16) с помощью проволоки (13). Далее, на угловую гидрошпонку (1) устанавливается опалубочная конструкция (14) и происходит укладка бетонной смеси для формирования вертикально ориентированной монолитной конструкции. После твердения бетонной смеси угловая гидрошпонка надежно фиксируется на вертикально-ориентированной монолитной конструкции (16) благодаря наличию фиксирующих анкеров (2) в теле бетона.
Технический результат заключается в том, что предлагаемое конструктивное решение угловой гидрошпонки для холодных швов бетонирования обеспечивает надежную гидроизоляцию холодного шва бетонирования в сопряжении горизонтально ориентированной монолитной конструкции, например, фундаментной плиты с вертикально ориентированной монолитной конструкцией, например, стеной.
Технический результат достигается за счет конструктивного решения ремонтной гидрошпонки, обеспечивающего:
- надежную фиксацию гидрошпонки к горизонтально ориентированной монолитной конструкции, благодаря наличию концевого участка с регулярными выступами, которые имеют сечение в виде полуокружности или параболы;
- надежную фиксацию гидрошпонки к вертикально ориентированной монолитной конструкции, благодаря наличию фиксирующих анкеров и ребристой поверхности, обеспечивающей дополнительную адгезию;
- надежную фиксацию гидрошпонки к угловому участку (сопряжению с холодным швом бетонирования), благодаря форме поперечного сечения шпонки.
Благодаря надежной фиксации шпонки на участке сопряжения конструкций, в месте формирования холодного шва бетонирования, шпонка надежно гидроизолирует данный шов.
Таким образом, предложенное решение обеспечивает надежную гидроизоляцию холодного шва бетонирования в сопряжении горизонтально ориентированной монолитной конструкции, например, фундаментной плиты с вертикально ориентированной монолитной конструкцией, например, стеной.

Claims (3)

1. Угловая гидрошпонка для холодных швов бетонирования, выполненная в виде ленты из эластичного материала, при этом один концевой участок поперечного сечения снабжен фиксирующими анкерами, а на другом концевом участке выполнены регулярные выступы, отличающаяся тем, что участок с регулярными выступами и участок с фиксирующими анкерами расположены со стороны граней с большей площадью, при этом грань с регулярными выступами выполнена перпендикулярно грани с фиксирующими анкерами, а грань с фиксирующими анкерами выполнена ребристой.
2. Угловая гидрошпонка по п. 1, отличающаяся тем, что поперечные сечения регулярных выступов имеют форму полуокружности.
3. Угловая гидрошпонка по п. 1, отличающаяся тем, что поперечные сечения регулярных выступов имеют параболическую форму.
RU2023103976U 2023-02-21 Угловая гидрошпонка для холодных швов бетонирования RU220209U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU220209U1 true RU220209U1 (ru) 2023-09-01

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2549041A1 (de) * 1975-11-03 1977-05-05 Schulte Stemmerk Kg Abdichtung fuer dehnungsfugen
US20060032163A1 (en) * 2000-06-09 2006-02-16 Doris Korn Gap seal for building structures
RU2352730C2 (ru) * 2007-02-07 2009-04-20 Закрытое акционерное общество "Триада-Холдинг" Уплотнительный профиль для герметизации строительных технологических швов
RU2757514C1 (ru) * 2021-05-13 2021-10-18 Общество с ограниченной ответственностью "АКВАБАРЬЕР" (ООО "АКВАБАРЬЕР") Гидроизоляционная шпонка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2549041A1 (de) * 1975-11-03 1977-05-05 Schulte Stemmerk Kg Abdichtung fuer dehnungsfugen
US20060032163A1 (en) * 2000-06-09 2006-02-16 Doris Korn Gap seal for building structures
RU2352730C2 (ru) * 2007-02-07 2009-04-20 Закрытое акционерное общество "Триада-Холдинг" Уплотнительный профиль для герметизации строительных технологических швов
RU2757514C1 (ru) * 2021-05-13 2021-10-18 Общество с ограниченной ответственностью "АКВАБАРЬЕР" (ООО "АКВАБАРЬЕР") Гидроизоляционная шпонка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Clamped waterstops in accordance with DIN 7865. Series AM KA", размещено в Интернет в соответствии с сайтом https://web.archive.org 29.10.2020 г., см. https://web.archive.org/web/20201029170129/https://www.skh2oprotec.de/din-7865-346.html. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5815986A (en) Masonry end dam
US3280525A (en) Prestressed concrete tank, process and structural unit therefor
US5803669A (en) Thermal-insulated concrete forming system
CN110295700A (zh) 装配式斜屋面施工方法
KR101122659B1 (ko) 건축 리모델링을 위한 프리케스트 콘크리트 패널과 패널의 이음부 접합 시공방법 및 구조
CN108642996B (zh) 一种首层或地下室顶板兼道路广场变形缝及其施工方法
KR101863627B1 (ko) 방수성 및 배수성이 확보된 주열식 H형 PC벽체와 배수시스템이 적용된 JRS(Jointless ribbed slab system) 슬래브를 이용한 탑-다운(TOP-DOWN) PSC공법
US20030033773A1 (en) Foundation construction
US20210017755A1 (en) Composite wall and methods of constructing a composite wall
CN114482135A (zh) 一种地下室外墙后浇带超前止水构造及施工方法
RU220209U1 (ru) Угловая гидрошпонка для холодных швов бетонирования
RU2757514C1 (ru) Гидроизоляционная шпонка
RU215958U1 (ru) Ремонтная гидрошпонка для холодных швов бетонирования
RU2803934C1 (ru) Ремонтная гидрошпонка для деформационных швов
RU220587U1 (ru) Гидрошпонка для ремонта холодных швов бетонирования
RU220211U1 (ru) Ремонтная гидрошпонка деформационных швов для гидроизоляционных покрытий
KR200329054Y1 (ko) 방수성능을 가진 인접하는 피씨벽부재의 측면 연결부의구조 및 이 구조에 사용되는 피씨벽부재
EP0940516A1 (en) A structural panel
RU175404U1 (ru) Несъемная опалубка для фундаментов
RU2108431C1 (ru) Стеновая панель
JP3391720B2 (ja) プレキャストコンクリート製防音壁及びその施工法
CN215630818U (zh) 一种ptw墙板与基础的连接节点结构
RU222387U1 (ru) Формованная плита для систем утепления фундаментов и цоколей с формированием пристенного дренажа
CN111501832B (zh) 二墙合一式地下管廊施工方法及二墙合一式地下管廊结构
JP3114141B2 (ja) 地下室