济南华晟新型建材有限公司
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山东聚合物抹面砂浆-华晟建材-高强聚合物抹面砂浆
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利用不锈钢钢绞线网的加固方法适用于所有结构易弯曲的结构物的加固。特别适用于土木建筑的代表性弯曲结构――钢筋混凝土桥梁的平板横梁上,还适用于桥墩的中央部位及主塔轴部,以及道路的龟裂部位。
聚合物砂浆的适用范围
1.建筑结构混凝土加固,人防设施防水堵漏;
2.水库大坝、港口防渗处理;
3.热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑;
4.路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补;
5.工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理;
6.钢结构和钢筋砼防水。
聚合物砂浆加固J技术特性
1、施工工艺简单,操作方便,改动和加固方式灵活。
2、其标准强度约为普通钢材的5倍,因此加固后的自重增加很小。
3、聚合物砂浆收缩性小,基本不发生裂缝;
4、聚合物砂浆二氧化碳的透过性差,可以预防混凝土的碳化;
5、聚合物砂浆氯化物的渗透阻抗性好,可以防止内部钢筋的腐蚀;
6、聚合物砂浆力学性质与现有混凝土相近,具有渗透性,长期粘结性能良好;
7、该加固方法可有效解决现有加固技术中的耐久性和耐高温的问题。
8、可以加固有缺陷或强度低的混凝土结构,适合于历史风貌建筑修旧如旧的保护。
聚合物砂浆的作用机理
聚合物砂浆结构的形成过程十分复杂,包含了物理和化学2种作用方式,使得其改性原理较为繁杂。虽然关于聚合物砂浆改性机理的研究很多,但均处于探索阶段,现阶段主要是从2个方面对其改性机理进行研究:聚合物胶结作用的基本原理和聚合物与水泥相互作用机理。
被普遍认可的2种聚合物胶结原理是吸附和扩散。吸附是指聚合物分子刚分散到砂浆中时,在范德华力、氢键和某些化学力作用下,与砂浆中的水泥颗粒和水化产物相互吸引靠近,产生一定的粘结力。随后,水泥水化产生阳离子(Ca2+,Mg2+,A13+),若聚合物中含有羟基(—OH)、羧基(—COOH)、碳碳双键(C=C)、胺基(—N—)、醚基(—O—)等官能团,这些阳离子和官能团可视为具有电子提供能力的Lewis碱和Lewis酸,聚合物与水泥浆在酸碱结合作用下相互粘结。扩散作用是指聚合物分子在热运动、电性能及物理搅拌作用下,其柔韧性链状结构相互交织、扩散,达到胶粘。
随着聚合物水泥砂浆的推广应用,许多学者从微观结构方面对不同种类的聚合物改性作用进行研究,发现不同的聚合物改性机理存在许多差异。在众多学者研究的机理模型中,最著ming的是日本教shou大滨加严(Yoshihiko Ohama)的Ohama聚合物成网模型和Konietzko双重网模型。Ohama模型指出,形成聚合物砂浆结构的过程需经过3个阶段。第1阶段:在搅拌过程中聚合物颗粒均匀分散在水泥浆体中,伴随着水泥水化的进行,水泥凝胶逐渐形成,体系中的Ca(OH)2也达到了饱和状态,部分聚合物颗粒吸附在水泥凝胶与未水化的水泥颗粒表面。第2阶段:随着水化继续进行,水分不断减少,水泥凝胶出现孔隙结构,部分聚合物逐渐填充于毛细孔隙中,随着毛细孔中水分的减少,聚合物颗粒发生絮凝,在水泥水化凝胶产物及未水化水泥颗粒表面形成聚合物薄膜,并与骨料相粘结,而部分聚合物填充了水泥凝胶体系中的大孔隙。第3阶段:随着水化过程的推进,絮凝的聚合物颗粒最终形成连续的聚合物网结构。Konietzko指出,Ohama模型并不适用于解释所有的聚合物砂浆结构。Konietzko模型分为4个阶段,前3个阶段与Ohama模型基本一致,第4阶段为聚合物膜与水泥硬化浆体都形成空间连续的网状结构,相互交织形成双重网状结构并将集料包裹在中间。