地下室防水

地下室防水做法及面临的问题(上)

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系统化

体系化

复合防水

未来评判一个人或一家工程公司有无核心的修缮技术,地下空间渗水漏水的处理一定是重量级的硬性指标。

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不论是国外还是国内,材料技术、设备技术以及施工技术在地下空间的渗漏水治理中使用都是最前沿的。

国内外针对地下空间的防水技术从大的方向来说,主要集中在刚性防水和柔性防水两个方向。目前,我国地下水已将这两者合并使用。

刚性防水

刚性防水主要是利用刚性防水材料的防水性,其与结构的粘接力度较好。当前刚性防水材料有防水砂浆、自防水混凝土和水泥基渗透结晶性防水材料。

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1.  防水砂浆

防水砂浆中含有一种具有刚韧性性质的高聚物乳胶,与砂和水泥拌合后可以改变水泥浆性质,提高其内部密度程度,达到防渗漏的目的。

防水砂浆在地下工程水环境中寿命在50年以上,在我国被广泛应用于地下结构内墙和外墙表面,也可以在结构面多层交替抹面使用。

2. 混凝土自防水

20世纪50年代末期,防水混凝土研制成功。我国冶金建设部将其应用到地下防水工程中,防水效果显著。

故此,防水混凝土被广泛应用于地下结构的防水工程中。

德国将自防水混凝土作为地下防水重要技术措施,通过研究混凝土材料级配,配成了底空隙率高密实度的防水混凝土,目前这种混凝土已经广泛应用在我国各大地下工程中。

日本在自防水混凝土的基础上提出增加混凝土界面厚度,也就是延长地下水的渗透路径,提高结构本身的抗渗能力。但是,日本对混凝土的防水性能没有提出实质性的要求。

所以,纵观日本众多的地下结构,以大截面为主,有的结构厚度竟达到了1.2m,后来,日本建材株式会成员小野田等提出采用外加剂来提高混凝土的防水性能,从而减小结构界面尺寸。

近年来,日本的防水防水混凝土品种多样,特别是在混凝土表面涂抹一层渗透型防水剂,混凝土的防水抗渗性能在逐渐发展。

英、美国家比较倾向于使用防水卷材,但技术要求较高,一处渗水则整个防水层实效。随着防水混凝土在各国的发展,英、美两国也高度重视其防水作用,对防水混凝土也提出了许多抗渗要求。

近年来,由于材料劣质、施工管理不善、工人素质低下等因素的综合作用,防水混凝土也出现了一些渗漏水的质量通病。

3. 水泥基渗透结晶性防水材料

水泥基渗透结晶性防水材料是近年来新兴发展起来的刚性防水材料。目前,以其涂料形式见多。我国地下防水对这种材料做出了验收规定,有效地推动了其发展进程。

1942年,德国化学家发明了水泥基渗透结晶性防水材料。欧美国家引入此材料后,在其中添加了改性外加剂,促进该材料的发展。欧美称水泥基渗透结晶性防水材料为:CCCW。

日本于1965年引进了这种材料,到1987年,日本成立以了“无机渗透型涂布防水协会”,该协会会长小鑫景至梅在《2000年防水展望》中指明:水泥基渗透结晶性防水材料已被日本制定成国家标准。

21世纪初,我国普遍将水泥基渗透结晶性材料应用于工程防水行列,但其效果并不理想。我也曾多方面打听单独使用水泥基渗透结晶性防水材料的工程,成果甚微。

水泥基渗透性材料大多还是作为一种辅助材料在使用。

更闹心的是,在各类防水协会召开的会议中,得到许多失败的案例,例如上海地铁2号线共设有车站11个,其中有4个车站使用了该类材料,但防水效果低于没有使用该材料的其他7个车站。

我个人觉得,水泥基渗透结晶性材料的配比十分重要,且在施工前,基面应充分湿润,可能这些细节部分在我国并未得到重视。

另外,将该材料与其他刚性或柔性材料结合使用,也是当前防水界的发展趋势。其中,水泥基渗透结晶和防水砂浆并用可能是一个方向,有心者可以摸索摸索。

柔性防水

柔性防水是将具有柔性性质的防水材料作为防水层。当前,柔性防水材料主要有防水卷材和防水涂料

1. 防水卷材

自防水油毡起,柔性材料已经发展约有140年历史,形成的卷材类型有如下几种:聚乙烯丙纶卷材、沥青卷材、高聚物改性沥青卷材、合成高分子卷材等。

其中,合成高分子卷材应用广泛,且防水效果较好。

欧美国家使用高分子卷材始于20世纪40年代,日本于60年代引进该材料,而我国则在近15年开始使用。

SBS改性沥青防水卷材,聚氯乙烯卷材已经广泛应用于国内各大工程的屋面和地下结构防水。

实际情况表明,卷材于屋面的防水效果远远高于地下,地下环境复杂,渗透压力大,有因地而异,使得卷材不能与基层紧密连接,影响防水。

2. 防水涂料

防水涂料又称为薄膜防水,国外从20世纪50年代开始研制防水涂料,获得的产品多种多样,各有其用途。

常见的有聚氨酯类、树脂类、改性沥青类。(目前市面上还是以这三类技术为主导)

20世纪60年代,我国开始研制防水涂料,反应性聚氨酯涂料已经成功应用于地下防水工程中。

卷材防水具有延性,可以承担部分温差、轻微波动引起的结构微小位移,但不平整的基面则不能使用。

防水涂料很好的解决了这个问题,它适用于各种复杂界面的防水,可以形成完整的防水薄膜。更可观的是,防水涂料还可以应用于地下结构中的施工缝、后浇带、不规则裂缝等部位。

防水涂料可在结构表面形成不透水的涂膜层,但并不能提高混凝土结构的抗裂性能,混凝土结构在永久负荷作用下会徐变,从而导致微裂缝或裂缝出现,涂膜层将会随之拉坏,失去防水效果,这是涂料防水的一大弊端。

目前有些公司推出高弹性高拉伸性防水涂料,其实际工程应用的效果及寿命还有待时间验证,切勿在没有大面积临床验证和科学依据之前盲目使用!

3. 刚柔结合的防水技术

刚性材料和柔性材料各有优点和弊端,用刚性材料的优点去弥补柔性材料的弊端,或者用柔性材料的优点去弥补刚性材料的弊端,将会发挥两者共同的作用。

近10年来,我国在刚柔结合的防水道路上不断探索,获得了许多行之有效的防水技术

目前,防水界很多专业人士倾向这样一个原则:以混凝土本身防水为主,柔性材料为辅,两者合并,各取其用。

混凝土自身防水效果比其他辅助防水材料略胜几筹,抗渗混凝土的发展让混凝土自防水越来越受到工程界的青睐。

地下建筑渗透主要存在于施工缝、穿墙管道等防水薄弱部位,刚柔并济的防水技术也大量应用于其中。

总结

不论是刚、柔性防水,还是刚柔结合防水,其效果归根结底都体现在如何正确选材和精细化施工两个方面。

大量工程案例表明,很多地下建筑渗透水原因并不在于防水材料本身,盲目施工是导致渗漏水的根本原因。

由此可知,提高施工管理水平和工人素质与防水材料并行是一个与时俱进的课题。需要真正的有志之士拿出实际性的方案去解决行业问题。

那种大放厥词,扛着推动行业进步的大旗到处招摇撞骗,实则为了中饱私囊,谋取个人私利的行为还是少来点的为妙!

这一期,我们从预防水引入地下空间渗漏水预防的做法,下一期,我们将进一步深挖这一重要修缮板块的知识。

好的,今天就聊到这儿。


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