Исследования доказали 100% герметичность деформационных швов в системе гидроизоляции на основе мембран LOGICBASE


11.07.2024 14:29

Деформационные швы – самое уязвимое для проникновения воды место в фундаменте. Результаты практических испытаний, проведенных ТЕХНОНИКОЛЬ совместно с лабораторией ООО «ВНИИМСТРОМ-НВ», доказывают надежность применения гидроизоляционной ПВХ-мембраны LOGICBASE V-SL для герметизации деформационных швов.


Строительство крупных объектов требует организации деформационных (подвижных) швов в фундаменте. Они представляют собой специальный зазор между двумя сопрягаемыми элементами, который компенсирует различные деформации, возникающие в ходе эксплуатации здания – тепловые, осадочные и так далее. Именно деформационные швы являются самым уязвимым для проникновения воды местом в фундаменте, ведь при их смещении может повредиться уложенный гидроизоляционный слой.

Для надежной гидроизоляции деформационных швов компания ТЕХНОНИОЛЬ разработала решение с применением гидрошпонок ЕС-220-3, ЕС-320-4 и ПВХ-мембран LOGICBASE V-SL. Устройство системы выглядит следующим образом: гидрошпонки замоноличиваются в бетон и надежно соединяются с гидроизоляционной мембраной методом сварки горячим воздухом. Однако возможные смещения деформационных швов требуют особого подхода к обеспечению их герметичности – устройству дополнительных компенсационных петель из этой же ПВХ-мембраны.

Компенсационные петли воспринимают растягивающие и другие (например, сжимающие, сдвиговые) усилия, которые возникают в ходе деформаций конструкций и негативно воздействуют на гидроизоляцию. Петли должны выдерживать не только растягивающее воздействие, но и оставаться герметичными даже при давлении напорной воды.

Эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ совместно с исследователями ООО «ВНИИМСТРОМ-НВ» разработали методику по определению герметичности LOGICBASE V-SL и гидрошпонок в деформационных швах с учетом разнонаправленного перемещения и воздействия и сконструировали стенд для испытаний. Исследователи собрали испытываемую систему на стенде и сымитировали перемещение образца с последующим заполнением водой. Давление воды составило до 2,5 бар, под таким воздействием образец находился в течение 2 часов.

В результате было выяснено, что гидроизоляция деформационных швов в системе успешно выдерживает перемещение на 150 мм по вертикальным и горизонтальным плоскостям. При этом герметичность образца, внутри которого сохранялось давление воды 2,5 бар (или 0,25 МПа), оставалась 100%.


АВТОР: Пресс-служба компании ТЕХНОНИКОЛЬ
ИСТОЧНИК: Пресс-служба компании ТЕХНОНИКОЛЬ
ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.tn.ru/

Поделиться:

Renga Software подготовила шаблон проекта для прохождения экспертизы


05.06.2023 10:38

Технологии информационного моделирования поступательно развиваются в нашей стране. Об этом говорит и постоянный рост запросов от пользователей с просьбами разъяснить, как подготовить модель в Renga по требованиям той или иной региональной экспертизы. Чтобы помочь в этом вопросе, компания Renga Software подготовила для проектировщиков, работающих в Renga, пример шаблона, который поможет чётче понять все аспекты подготовки цифровой информационной модели к прохождению в экспертизе.


Первая часть этой большой работы была создана при поддержке пользователей Renga. Проектная компания ООО «КС-Девелопмент» (г. Ростов-на-Дону) предоставила свой проект в качестве основы для разработки шаблона. Стоит отметить, что первоначальный проект уже проходил госэкспертизу в формате проектной документации.

Кроме этого, большую поддержку в процессе работы оказали специалисты отдела внедрения технологий информационного моделирования СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (г. Санкт-Петербург). Стоит отметить профессионализм сотрудников СПб ГАУ ЦГЭ – очень грамотные требования к ЦИМ.

Шаблон представляет комплект материалов, в который вошли:

  1. Модель многоквартирного жилого дома, смоделированная полностью в Renga.
  2. Файлы сопоставления типов и параметров, которые понадобятся для экспорта из Renga в IFC.
  3. Шаблон для создания проекта, настроенный по требованиям СПб ГАУ ЦГЭ, который в последующем можно передать на экспертизу в формате ЦИМ.
  4. Подробная инструкция по работе с шаблоном.

Эталонная модель

В качестве примера был взят проект односекционного многоквартирного жилого дома. Первым этапом была разработана модель архитектурных решений и базовая модель (модель строительных объёмов и зон), которая входит в состав ЦИМ, передаваемая на экспертизу в СПб ГАУ ЦГЭ в формате IFC.

Также данные модели представлены и в формате IFC.

Разработка проекта продолжается. На следующих этапах в модели будут появляться конструктивные решения, инженерное оборудование и системы.

Файлы сопоставления

Это правила, без которых формирование модели IFC по требованиям экспертизы не может быть осуществлено. Вместе с моделью также подготовлены файлы сопоставления типов и параметров для правильного экспорта в IFC.

Шаблоны проектов

На основе выполненных моделей, созданы шаблоны проектов для основной и базовой моделей. Они пригодятся для создания собственных проектов, которые будут проходить экспертизу в СПб ГАУ ЦГЭ.

Они формируют информационную модель по действующим на данный момент времени требованиям СПб ГАУ ЦГЭ (версия 3.0). Файлы сопоставления (для экспорта в IFC) настроены для работы именно с этой моделью данных.

Большой проект стартовал. Надеемся, что он послужит точкой опоры для многих проектировщиков и повысит уровень знаний по информационным технологиям. Первую часть уже можно скачать c сайта Renga Software. По мере разработки следующих разделов, комплект материалов будет обновляться. В перспективе он может быть масштабирован до требований других экспертиз.


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании Renga Software
ИСТОЧНИК ФОТО: ASNinfo
Реклама: rengabim

Поделиться:

В СПбГАСУ придумали новый метод для расчета трубобетонных конструкций


01.06.2023 11:05

Специалисты СПбГАСУ разработали программу для расчета трубобетонных конструкций «обратным» методом. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022663635.


Трубобетонные конструкции применяются там, где есть высокие нагрузки, – при строительстве мостов и большепролётных зданий, в высотном строительстве. Благодаря своей внешней стальной оболочке трубобетонные конструкции позволяют ускорить строительство, поскольку на этапе возведения здания часть нагрузки, возникающей при монтаже, берёт на себя стальная труба. Другим важным преимуществом трубобетонных конструкций является повышенная несущая способность.

В современных нормативных документах трубобетонную конструкцию при внецентренном сжатии рассматривают как железобетонную. Григорий Белый, профессор-консультант кафедры железобетонных и каменных конструкций СПбГАСУ, и Алёна Ведерникова, старший преподаватель кафедры архитектурно-строительных конструкций СПбГАСУ, разработали более точный метод для ее расчета. Кроме того, этот метод ускоряет расчеты в несколько раз.

«Новый метод точнее, поскольку при каждом расчете учитывает фактическую жесткость. Он приближен к методам нелинейного расчета, как, например, в программе ANSYS. Вторая его особенность в том, что он обратный. В прямых методах неизвестна нагрузка и то, как поведет себя конструкция. В обратном методе меньше неизвестных. Мы задаем предельную деформацию, считая стержень абсолютно упругим, а потом выделяем фактическую и фиктивную нагрузку в общем упругом загружении. У нас простая форма расчета – маленькая таблица в Exсel и лаконичный программный код. Такая форма удобна, наглядна и еще не применялась для решения подобных задач», – прокомментировала Алёна Ведерникова.

В настоящий момент пройден этап регистрации второй версии программы.


ИСТОЧНИК ФОТО: ASNinfo

Поделиться: