НТП: мЕХАНИЗАЦИЯ 19074° 701 *Е, ‚ н ЗОВ ГЕ ае 98 © на <6 и ов РИ + ОНО - 2,ак; В рШо (-до)АсЕ (7) `Вжи оК Нижв ® "з(д„ Е+ 'К‚) 1—0‚65”:'_-‹__:{‘__1 х к ( 292Е, + 5 —2,4/, ‹1—/10 ЙЕ где Н, Н „;» Н, „в — допустимая глубина воды в ка- нале (водоеме) соответственно над монолитным бето- ном, железобетоном облицовки или над облицовкой из сборных предварительно напряженных железобетонных плит, м; К, — коэффициент размерности, м/МПа; А — расстояние между швами облицовки, м; д — коэффи- циент Пуассона для грунтов основания; Е, — модуль деформании подстилающих грунтов, МПа(кт/см?); 6— модуль упругости бетона, МПа (кт/см?). Расчетные сопротивления бетона К, К, и арма- туры К‚_ К' в формулах (3)...(8) приведены в МПа. Деформационный шов противофильтрационной ) облицовки каналов и водоемов (рис. 2) [2], выполнен- \ ной избетонных и железобетонных плит, включает по- [} (3594!12 х роизоловую прокладку, полимерную герметизирую- шщую мастику и противоадгезионный слой, при этом В» Рис. 2. Деформационный шов противофильтрационной обли- цовки каналов и водоемов из полимерной мастики: / — бетонные или железобетонные плиты; 2 — полимерная мастика; 3 — порои- золовая прокладка; 4 — противоадгезионный слой; 5 — гидроизо- ляционная прокладка; 6 — компенсатор; 7 — участки приклеен- ной гидроизоляционной прокладки к стыкуемым плитам облицов- ки; 8 — пластичная, гидрофобная и морозостойкая смазка. к нижней поверхности стыкуемых плит (рис. 2, а) или к их торцевым граням (рис. 2, 6) в конструкции шва терметично приклеена гидроизоляционная проклад- ка шириной 100...500 мм, выполненная с компенса- тором в виде свободно деформируемой складки. Предельные размеры деформационного шва можно рассчитать так: В, „10О[Аа 30 1 б —) ]. () Е * 6* <—————‚д Фа яоВ о, (10) где В ‚ — ширина деформационного шва, мм; АЙ — предельное высотное смещение одной плиты обли- цовки относительно другой, мм; @ — коэффициент линейного расширения бетона, град.''; Г. — расстоя- ние между деформационными швами, мм; / „‚ — Мак- симальная температура воздуха при эксплуатации, °С; { „„— минимальная температура воздуха в зимнее вре- мя, °С; е— относительное удлинение при разрыве об- разцов полимерной герметизирующей мастики, вы- держанных на воздухе, %; К — коэффициент, учиты- вающий снижение деформативности мастики в ре- зультате внешних воздействий и длительного напря- жения (для тиоколовых мастик К=0,25); [8] — мини- мальная ширина шва, при которой полимерная мас- тика сохраняет упругие свойства, мм; 8 — минималь- ная толщина мастики в конструкции шва, мм; д — максимальная толщина полимерной герметизирую- щей мастики по контакту с торцевыми гранями сты- куемых плит в конструкции шва, мм; / — угол накло- на торцевых граней плит к их лицевым поверхностям, град; а, — величина адгезионной прочности полимер- ной гтерметизирующей мастики к бетону, кг/см?; о, — величина когезионной прочности мастики, кг/см?. Максимальная толщина полимерной термети- зирующей мастики по контакту с торцевыми гра- нями стыкуемых плит в конструкции шва установ- лена из зависимости: в ТКНСВа о () а где т — коэффициент, учитывающий условия ра- боты шва, т = 1,3; &* — коэффициент размерности, &* = 49; у — плотность воды, г/см3; Н — наполнение канала, м; В, — ширина шва, мм; о, — величина ад- тезионной прочности полимерной герметизирую- щей мастики к бетону, кПа. Компенсатор в конструкции шва из полимерной мастики (рис. 2) заполнен пластичной, гидрофобной и морозостойкой смазкой. Вместо полимерной мастики при формировании деформационного шва противофильтрационной об- лицовки каналов и водоемов можно использовать битумно-полимерную. Ее укладывают в полость шва с устройством заплечиков по верху стыкуемых плит. В остальном все компоненты остаются такими жё как в ранее рассмотренном варианте. Предельные раз- меры шва установлены по формулам: Достижения науки и техники АПК, No10-2007 55