发泡混凝土施工规范与防雨材料粘接力

混凝土屋顶防水卷材与基层为什么不能满粘-建材
混凝土屋顶防水卷材与基层为什么不能满粘
来源:网络
发布时间: 16:36
&&&&屋顶作为建筑物最上层覆盖的外维护结构,它的主要功能是保护人类生产、生活免受自然的危险。过去,沥青油毡一直作为主要防水材料用于屋面防水。然而自然界的风霜雨雪、太阳的辐射,气温的变化和其它外界不利因素等都会影响普通防水卷材的正常使用,尤其以日照、气温、降雨量影响最为突出,当然还有一些内在因素的影响如屋顶本身构造、施工方法不当、后期使用等造成了屋顶普通防水卷材的渗漏或破坏。
&&&&混凝土是由固体(水泥、石子、砂)、液体(水)和气体(施工过程中残存的空气等)三相体组成的一种各相异性的非均匀质复合材料,其内部存在有大量的微细裂缝,在一定的条件下这些微观裂缝会发展并连通而形成肉眼可见的宏观裂缝。
&&&&引起混凝土裂缝的因素是多种多样的,但一般都可以归纳为两类因素:结构的荷载以及结构的变形变化。根据调查显示,工程实践中结构物的裂缝原因,属于由变形变化(如温度、收缩、不均匀沉陷等)引起的约占80%;属于由荷载引起的约占20%。而温度又是引起结构变形变化的主要原因,因此工程中出现的大多是由于温度引起的温度裂缝。 &&&&混凝土结构在温度发生变化时,变形得不到满足就会产生温度应力。 &&&&混凝土由于内外温差而产生温度应力和应变,造成混凝土出现温度裂缝。在温差变化而产能的应力过程中,由于满粘,从混凝土表面传到过来的应力只能作用在局部卷材表面,无法分散出去,造成局部卷材处于不断拉扯状态,容易形成漏点。 &&&&而卷材点粘,可以将应力传导在一片卷材上,增大受力面,大大减小漏点的产生概率。
&&&&所以,很多北方地区的防水施工企业反映,他们按照正规方式施工,采取满粘方式,特别容易出现渗漏。而那些不规范操作的公司,想偷懒,采取点粘甚至是空铺方式,反而不容易渗漏。小木虫 --- 500万硕博科研人员喜爱的学术科研平台
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混凝土粘结材料(共4篇)
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篇一:钢筋与混凝土的粘结 钢筋与混凝土的粘结 随着社会的发展,技术的进步,钢筋混凝土材料在住房、建筑、交通、军事、水利等领域被广泛应用,钢筋混凝土结构就是利用了钢筋的高抗拉强度和混凝土的高抗压强度,而钢筋和混凝土之间的足够粘结是保证两者共同受力的前提。目前,两者完美的结合,造就了许多建筑奇迹,满足了结构的高强性、耐久性、抗灾性、抗震性等实用要求,保证了结构的使用寿命和使用安全。同时,也给人们的生产生活带来了翻天覆地的变化,让人们享受到安全舒适的生存环境。由此可见,钢筋和混凝土的粘结非常重要,下面从以下几个方面加以论述。 一、 粘结力的作用 粘结力是指粘结剂与被粘结物体界面上分子间的结合力,粘结力使得钢筋和混凝土两种性质不同的材料在一起共同受力、共同工作,并承受构件因受荷在两种材料之间产生的剪应力,两者不至于发生滑移。如果粘结力失效,钢筋混凝土构件就会发生破坏。可见,粘结力的大小,直接影响着构件的稳定性和使用寿命。 二、 粘结力的组成及粘结机理 钢筋和混凝土的粘结力由三部分组成: 1、 化学胶结力 混凝土在硬化过程中,水泥胶体与钢筋之间产生的吸附胶着作用,这种吸附作用力来自浇筑时水泥浆体对钢筋表面氧化层的渗透,以及水化过程中水泥晶体的生长和硬化,这种作用力一般比较小,仅在受力阶段的局部无滑移区域起作用,当接触面发生相对滑移时,该力即消失。 2、 摩阻力 由于混凝土凝固时的收缩,使钢筋周围的混凝土握裹在钢筋上,当钢筋和混凝土之间出现相对滑移的趋势,则此接触面上将产生摩阻力。 对于光圆钢筋表面轻度锈蚀有利于增加摩阻力,但摩阻作用也很有限;对于光面钢筋表面的自然凹凸程度很小,机械咬合也不大,因此,光面钢筋与混凝土的粘结强度是较低的,为保证光面钢筋的锚固,通常需要在钢筋端部弯钩、弯折或焊短钢筋,以阻止钢筋与混凝土间产生较大的相对滑动。 3、 机械咬合力 即钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力作用力,对于光圆钢筋这种咬合力来自表面的粗糙不平。 将钢筋表面轧制出肋形成带肋钢筋,即变形钢筋,可显著增加钢筋与混凝土的机械咬合作用,从而大大增加了粘结强度。 三、 粘结问题的分类及相应的试验方法篇二:探析道路新旧混凝土的粘结方法
探析道路新旧混凝土的粘结方法 摘要:本文对影响新老混凝土粘结面断裂性能的主要因素进行了简要分析,提出了新老混凝土表面处理方法及粘结材料的特性和作用。
关键词:新老混凝土 粘结 方法
在公路建设迅速发展的今天,无论是新建工程,还是对已建工程的维修加固中都会遇到新老混凝土的粘结问题。常见的桥面的铺筑或桥面的全面加固,桥梁基桩凿桩头接墩柱,水泥砼路面断板的修补等等土木工程,均涉及到新老混凝土能否结合为整体共同工作的问题。新老混凝土粘结面已成为结构的最薄弱面,其上的微裂缝发展及失稳已成为结构安全性和耐久性的控制参数。
1影响新老混凝土粘结的因素
工程实践和理论分析表明,影响新老砼粘结的因素很多,归纳起来有:被加固砼界面的处理方法(旧砼凿除技术、凿除深度、界面微裂缝情况及粗糙程度),加固用的新砼的收缩、水泥品种、水泥用量、水灰比、砂石粒径、骨料级配及含泥量、针片状含量、龄期、预先湿润、砼施工质量、养护方法及气候状况如湿度、温度情况等等,各影响因素之间互相影响,从而使问题变得错综复杂。总之,界面处理情况、新混凝土的特性、界面剂的使用等是影响新老混凝土粘结的最主要因素。
2老混凝土表面处理方法
老混凝土表面的处理方法将直接影响新老混凝土粘结的好坏。实践证明,混凝土的粘结对结构物的使用寿命大有影响。新老混凝土粘结问题一直解决得不太好,一是问题确实有其复杂性,二是对其还未有足够的技术投入,特别是结构与材料的衔接与合作。
对于表面处理,如果经凿除冲洗抹浆的表面清洁、无油污或其它松散外皮,则一般都能得到较好的粘结面,粘结强度也较高;反之,较差的粘结面,粘结强度也较低。老混凝土表面的处理方法很多:冲洗抹浆法、喷射砼修补法、双面直剪法、时间间隔测试法等等。
冲洗抹浆法即对老混凝土表面预先冲洗湿润,然后用高一级标号的水泥砂浆抹面,再浇注同标号混凝土,这种处理一般认为粘结效果不理想,原因是混凝土表面存在的水膜影响新老混凝土之间的良好粘结。事实上可理解为高一级标号的水泥砂浆充当了粘结剂的作用,此“粘结剂”在界面残留积水的情况下会严重篇三:混凝土修复材料 丙乳砂浆 丙乳砂浆是丙烯酸脂共聚乳液水泥砂浆的简称,属于高分子聚合物乳液改性水泥砂浆。丙乳砂浆是一种新型混凝土建筑物的修补材料,具有优异的粘结、抗裂、防水、防氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能,和树脂基修补材料相比具有成本低、耐老化、易操作、施工工艺简单及质量容易保证等优点。适用于水利、公路、工业及民用建筑等钢筋混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。 产品概述 丙乳防水防腐材料是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。由引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶乳液及聚丙烯酸酯,合成橡胶,各种乳化剂,改性胶乳等所组成的高聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料,经塑炼,混炼,压延等工序加入而成的高分子防水防腐材料。选用进口材料和国内优质辅料,按照国家行业标准最高等级批示生产的优质产品,国家小康住宅建设推荐产品。寿命长,施工方便,长期浸泡在水里寿命在50年以上。 丙乳防水防腐材料配制的水泥砂浆具有良好的耐候性,耐久性,抗渗性,密实性和极高的粘接力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质,尿素,硝铵,海水 盐酸及酸碱性盐腐蚀。它与砂普通水泥和特种水泥配制成水泥砂浆,通过调和水泥砂浆浇铸或喷涂,手工涂抹的方法在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层,属刚韧性防水防腐材料。与水泥,砂子混合可使灰浆改性,可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层。
丙乳砂浆的特性 目前用于建筑工程中的修补材料主要有水泥基和树脂基两种。由于树脂基修补材料常用的主要是环氧树脂砂浆,该材料虽具有强度高、强度增长快、能抵抗多种化学物质的侵蚀等优点,但材料的力学性能与基底混凝土不相一致,存在如其膨胀系数大于基底混凝土而开裂脱落、不适合潮湿面粘结、不耐大气老化等缺点,且施工环境要求比较高,成本比较大;而水泥基修补材料(分普通水泥砂浆和聚合物水泥砂浆)弥补了该项缺陷,但普通水泥砂浆在与老混凝土表面粘结、本身抗裂和密封等性能不如聚合物(丙乳)水泥砂浆,丙乳砂浆与传统环氧树脂砂浆相比,不仅成本低,而且施工与普通水泥砂浆相似,可人工涂抹,施工工艺简单,易操作和控制施工质量,并适合潮湿面粘结,与基础混凝土温度适应性好,使用寿命同普通水泥砂浆,克服了环氧树脂砂浆常因其膨胀系数大于基底混凝土而开裂、鼓包与脱落等缺点。 使用范围1. 使用于工业和民用建筑内外墙,外墙,混凝土,地下室,水池,水塔,异性屋面,隧道,厕浴间,大坝等部分的防水,防腐,防渗,防潮及渗漏修复工程。 2,人防,地下工程及水利电工程的防水,防腐,粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。 3,地下室的内外墙,厕浴间,大坝的防渗面板,渠道,渡槽,桥面,地面游泳池,交货池,化工耐腐蚀,耐酸碱的仓储等。 4.也可用于混凝土蓄水池的防水,抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池,蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果极佳。
丙乳砂浆与普通砂浆对比 丙乳砂浆与普通砂浆相比,具有极限拉伸率提高1~3倍,抗拉强度提高1.35~1.5倍,抗拉弹模降低,收缩小,抗裂性显著提高,与混凝土面、老砂浆及钢板粘结强度提高4倍以上,2天吸水率降低10倍,抗渗性提高1.5倍,抗氯离子渗透能力提高8倍以上等优异性能,使用寿命基本相同,且具有基本无毒、施工方便、成本低,以及密封作用,能够达到防止老混凝土进一步碳化,延缓钢筋锈蚀速度,抵抗剥蚀破坏的目的。 丙乳砂浆与普通砂浆性能指标比较表 序号 性 能 普通砂浆 丙乳砂浆 试 验 方 法 1 抗压强度(MPa) 50 44.2 2 抗拉强度(MPa) 5.5 7.63 抗折强度(MPa) 10.7 16.9 4 极限引伸率(1×10-6) 228 558~900 5 抗拉弹性模量(1×104MPa) 2.6 1.65 6 收缩变形(1×10-6)
7 与老砂浆粘结强度(MPa) 1.4 8.0 8 与钢板粘结强度(MPa) 0 0.9~1.6 9 渗水高度(mm) 90 35 1.5MPa水压,恒压24h 10 磨耗百分率(%) 5.38 3.97 双圆柱园盘耐磨机 11 快速碳化深度(mm) 3.6 0.8 20%C02浓度碳化20天 12 盐水浸后氯离子渗透深度(mm) ﹥20 1.0 13 碳化强度损失 13 14 碳弧灯全气候老化天吸水率(%) 12 0.8 15 抗冻性 / ﹥300 快冻循环 备注:实验试件的灰砂比均为1:1,水灰比相同;丙乳砂浆的丙乳掺入量为水泥重量的30%。 丙乳砂浆配合比及原材料的选用 丙乳砂浆是丙烯酸脂共聚乳液水泥砂浆的简称,属于高分子聚合物乳液改性水泥砂浆。在原材料进行选用时,水泥宜采用不低于32.5R级的普通硅酸盐水泥;砂子选用细度模数1.6,粒径小于2.5mm的过筛细砂即可;聚合物丙乳的固体含量为39~48%,砂浆用水总量应考虑丙乳中的含水量。丙乳砂浆配合:灰砂比1:1~1:2;灰乳比1:0.15~1:0.3;水灰比40%左右。建议混凝土建筑物表面剥蚀、水质侵蚀、钢筋锈蚀修补采用下限配合比;有防渗要求的裂缝、冲磨、空蚀等修补采用上限配合比。施工前应根据现场水泥和砂子及施工和易性要求通过试拌确定水灰比,丙乳砂浆应尽量选用小水灰比。 丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆调整后配合比(重量比) 材 料 名 称 丙乳砂浆 丙烯酸酯共聚乳液混合液 16.7 不低于32.5R级的普通硅酸盐水泥 100 砂 167 水 50 备注:拌制的丙乳砂浆终凝时间约为4小时。 打底和最后刷面层采用的丙乳净浆配和比为1kg丙乳加2kg水泥搅拌成浆。
环氧胶泥(砂浆) 一、简介 Kening-SKN环氧胶泥(砂浆)是以环氧树脂为主剂,配以促进剂等一系列助剂,经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体,具有优异的抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸防腐蚀性能及修补加固性能。篇四:新旧混凝土界面粘结 新老混凝土的界面 部分新建混凝土工程以及结构维护、加固、改造工程中,经常涉及到新老混凝土的界面粘结问题,新老混凝土界面粘结的好坏直接影响了工程质量。要使新老混凝土真正成为一个整体来共同工作,则新老混凝土界面的良好粘结就成为关键所在。有很多工程中,新老混凝土粘结面在工作一段时间后,就出现裂缝,新补混凝土也出现剥落和裂缝现象,使整体结构的使用功能和安全性再次受损,没有能够的达到理想效果。涉及新老混凝土粘结时,如何选择合适的界面处理材料及修补材料,如何进行表面处理,怎样评价表面的效果,影响界面粘结的主要因素有哪些,对界面粘结质量有重要影响。 在同样的受力条件下,新旧混凝土的结合面比整浇体系中骨料与水泥石界面还要薄弱,可能是以下几方面原因: (1)旧混凝土接触界面存在一个类似于整浇混凝土中骨料与水泥石之间的界面过渡区,而这过渡区本来就是一个薄弱环节。由于旧混凝土的亲水性,修补时会在旧混凝土表面形成水膜,使结合面处新混凝土局部水灰比高于体系水灰比,导致界面处钙矾石和氢氧化钙晶体数量增多,形态变大,形成择优取向,降低界面强度。且由于旧混凝土的阻碍,新混凝土中的泌水和气泡积聚在旧混凝土表面,不仅使得新混凝土局部水灰比更高,而且使得气孔和微裂缝在该区富集,显着降低界面强度。这是物质结构化学方面的原因,是影响新旧混凝土结合本质的内因。 (2)界面处露出的石子、水泥石和新混凝土的界面接触与整浇混凝土中骨料与水泥浆的界面接触有差别。我们知道水泥浆本身具有一定的粘结性,它主要用于包裹混凝土中的骨料,使之硬化成坚硬的水泥石。在新混凝土中的骨料经过充分搅拌、振捣被水泥浆包裹,而新旧混凝土界面处新混凝土中的骨料经过振捣可能挤压在界面处,是使骨料与界面突出的石子、水泥石形成“点接触”,骨料堆积在旧混凝土表面,阻塞了一部分旧混凝土表面的孔隙和凹凸不平部分,使具有粘结性的水泥浆不能完全渗入孔隙中去,形成“缺浆”现象,界面处水泥浆不能充分浸润骨料和水泥石,而新混凝土失去一部分水泥浆,这样使得粘结界面处的新混凝土中出现空隙,影响了新旧混凝土的粘结强度。 (3)我们知道整浇混凝土中骨料与水泥石之间粘结裂缝的延伸、扩展、连通最后导致混凝土破坏。整浇混凝土中骨料体积小、多棱角、骨料表面粗糙,使水泥石可嵌固在骨料表面的凹坑中,机械咬合对宏观粘结强度起主要作用。从微观上看,它增加了有效的真实接触面积,粘结力也会大大增加。同时骨料表面的凸起对界面区结构有增强作用,并能改变界面裂缝扩展方向,使裂缝扩散“路径”曲折,也能消耗部分能量。而新旧混凝土界面处的骨料和硬化水泥石形成一个“面”,象一块表面比较平坦的“大骨料”,而这块“ 大骨料”与整浇混凝土中的骨料相比不但体积大且只有一个“面”,并且这个“面” 很 平坦。修补材料与旧混凝土之间存在物理化学性质差异,由于冷热交替、冻融循环作用及新混凝土的收缩而在结合面处引起附加应力,诱发“先天”裂缝。从受力的角度看,在整浇混凝土中骨料体积小、多棱角、骨料表面粗糙,并且被水泥石分开,分布较“均匀”而不象新老混凝土界面处相对集中,裂缝、缺陷产生的概率较大,再加上界面比较“平坦”不能使裂缝扩散“路径”曲折,消耗能量,所以一旦从这一区域引发了裂缝,裂缝尖端处应力集中,就会导致裂缝迅速开展和传播,新旧混凝土界面承载能力会进一步被削弱,最后导致界面处首先破坏,即破坏总是从最薄弱环节开始。以上几个因素综合起作用,这就是在相同受力条件下,新旧混凝土界面要首先破坏的原因。 界面处理方法及粗糙度 修补混凝土的一般步骤是:表面处理→浇粘结层或涂界面剂→浇注新混凝土→养护。所以,老混凝土表面处理是混凝土修补的第一步,表面处理是指清除掉老混凝土结合面上所有损坏的、松动的和附着的骨料、砂浆和杂质杂物,并使坚固的部分骨料露出表面,构成粗糙面以提高粘结性。表面处理的粗糙度是影响粘结性的主要因素,一般来说,老混凝土的表面粗糙比表面光滑更易被浸润,表面粗糙程度与粘结强度有一定关系,对结合面进行一定程度的粗糙处理即可以除去表面附着的异物,又可使表面积增大,这两点对增加粘结强度是有利的。大连理工大学对影响新老混凝土粘结强度的因素进行了显著性分析认为,老混凝土粘结面的粗糙度对粘结面劈拉强度和抗折强度的影响显著。目前表面处理的方法有人工凿毛法、高压水射法、喷砂法、钢刷刷净法、喷蒸汽法、酸浸蚀法等,每种方法各有其优缺点。其中,人工凿毛法是目前我国工程中最常用的方法,它具有施工方便、简单、快捷,不需要任何机械设备,易于操作,费用较低等优点,但是也存在对原混凝土表面产生扰动,可能产生附加微裂缝,不便于大面积机械化施工,粘结力较差等缺点。 目前粘结面粗糙度的评定方法有:切槽法,灌砂法,触针式粗糙度测定仪,分数维法,硅粉堆落法,观察法。比较简单适用的方法是灌砂法、切槽法和观测法。 灌砂法即在粘结面的四周围上塑料板,塑料板顶面与粘结面凸部的最高点齐平,将细密的标准砂填充于粘结面和塑料板顶面间。填充砂的标准砂体积的大小,可以较好地反映粘结面粗糙度的大小。灌砂法具有量测所需仪器简单,操作方便的优点,对凸凹程度均匀性好的粘结面可以较好的定量描述其粗糙度。当灌砂平均深度在1.2~2mm时,其粘结面的粗糙度可达到工程要求。 观察法即用骨料暴露的百分比来衡量表面粗糙度即: A级粗糙度:约有10%的粗骨料可见; B级粗糙度:约有30%~40%的粗骨料可见; C级粗糙度:约有60%~80的粗骨料可见; 对此只能靠经验观察而定,试验结果表明:A级粘结性差,B级粘结性好,C级界面抗剪强度比B级略有增大,但付出的成本却比B级大许多,故B级粗糙度较合适,B级粗糙度试件的粘结破坏强度较高。用人工和机械在需处理的老混凝土表面按一定的深度进行间隔切割,用这种方法对老混凝土表面进行粗糙度处理,其最大优点是施工容易控制,粗糙度均匀性较好。
界面粘结材料 混凝土界面粘结材料指能将新老混凝土接触面粘结起来,形成统一整体的胶凝材料。常用的有水泥基材料、聚合物基材料及聚合物改性水泥基复合材料。 水泥基质材料主要有普通混凝土、普通砂浆、纤维增强混凝土、水泥稀浆、小坍落度密实混凝土、磷酸盐混凝土和砂浆、预置骨料混凝土、速凝水泥、喷射混凝土、收缩补偿混凝土、硅灰混凝土等。普通混凝土的优点是经济,货源丰富,容易拌制、浇注粘结、养护,与老混凝土性质相近,可用于水下工程;缺点是界面粘结收缩大,如引起老混凝土损坏的原因没法消除,则新老混凝土粘结性能将影响,使用寿命大为缩短。主要用在大块修补及水下工程。普通砂浆对小面积小厚度修补粘结较为适用,但收缩率大。树脂基质材料就是主要以高分子树脂材料作为胶粘剂的复合粘结材料。主要有树脂混凝土(PC),有机胶粘剂等。树脂混凝土(PC)主要由有机胶结料,填料和粗骨料几部分组成。有时,为改善其某项性能,必要时也加入短纤维、减缩剂、偶联剂、阻燃剂、防老剂等添加剂。树脂混凝土早期强度高,后期强度也较高,对老混凝土的粘接强度高,吸水率小,抗渗性、抗冻融性好,但对温度的敏感性大,受力变形量和徐变大,且价格昂贵。 聚合物改性水泥基材料是将聚合物乳液或水溶性聚合物粉末掺入新拌水泥基材料中,必要时另加其他各种添加剂,可使水泥基材料的性能得到明显的改善,简称PMC。由于多数PMC与老混凝土粘结性能好,常常被作为老混凝土表面粘结材料。固特邦JN-J混凝土复合界面处理剂为此类高性能聚合物改性水泥基复合材料。 JN-J在硬化前,由于聚合物胶乳有很好的减水作用,使拌和物流动性得到大大提高,改善JN-J与老混凝土表面的浸润性,便于JN-J渗透至老混凝土表面孔隙中,增强了JN-J与老混凝土表面的机械粘结。JN-J硬化过程中,由于其出色的增粘保水作用,既避免了界面局部水灰比过大的多孔疏松过渡区,同时又能充分保证了水泥水化的需水。随着水化反应的进行,JN-J中的活性矿物组分发生水化反应,减少界面收缩,避免氢氧化钙的富集及取向,同时聚合物乳液成膜,聚合物粒子相互粘连,形成粘结性的聚合物薄膜,强化了作为胶结料的水泥硬化体,孔隙率明显降低,孔结构特征显著改变。因此,JN-J的粘结性、耐腐蚀及抗冻融性、抗拉韧性较普通水泥基材料大大提高,硬化后的JN-J具有理想的综合性能。理想的界面粘结材料应满足以下要求:①适宜的凝结时间;②较好的工作性能;③较高的早期及后期强度;④同老混凝土有较好的粘结强度;⑤与老混凝土有较好的相容性;⑥后期本体强度及粘结强度不回降,耐久性好;⑦防水和抗渗性好;⑧低收缩。 粘结材料与老混凝土的相容性主要表现在收缩应变,热膨胀系数,弹性模量,抗拉强度,泊松比,粘结力,疲劳性能,化学特性,浸透性,颜色特性,抗压强度,蠕变特性等诸多方面。新老混凝土界面粘结材料必须是一种低收缩材料,否则在界面层出现拉应力。其热膨胀系数及弹性模量、横向变形系数与老混凝土应尽可能地保持一致,在温差变化及应力作用下,材料界面不会出现应力集中,保证界面的良好结合。其抗拉强度必须优于老混凝土,因为目前各类修补粘结材料一般都有足够的工程抗压强度,而实际在修补粘结材料中较易产生张应力,所以必须选用抗拉强度大的修补材料。粘结材料必须具备优良的疲劳性能和较强的粘结力,从而保证粘结的耐久性。化学性质应稳定并同时具备优良的护筋性。粘结材料的本体抗压强度应足以承受载荷。
影响界面粘结的其它因素 (1)界面接缝方式 加固修补工作进行时,修补混凝土的浇注方向对新旧混凝土的粘结有重要影响。根据实际工程中混凝土构件的顶面底面侧面进行修补的不同情况,可大致分为如图几种接缝方式。在其它条件相同的条件下,侧面粘结强度明显低于顶面粘结强度。顶面粘结时,自重和振捣作用使新混凝土更紧密地和老混凝土表面结合,使得接缝宽带变小,硬化后形成良好的&机械咬合&。而对于斜下面和底面粘结,由于混凝土中的泌水,气泡被截留在旧混凝土的底部,加上混凝土本身的收缩,形成&先天&微裂缝,形成薄弱环节,大大降低了新老混凝土的粘结强度,低于斜上面和顶面粘结强度。(a)(b)(c) (d) (e) (a)上补; (b)下补; (c)侧补 (d)斜上补; (e)斜下补; N--修补混凝土; O--老混凝土 图1 界面方位示意图 (2)旧混凝土表面预先润湿情况 对旧混凝土表面预先润湿是是目前工程中普遍采用的方法,但一些研究认为水膜的存在将影响新旧混凝土之间良好的粘结。实际上这根据界面剂的情况而定,有的界面剂在界面残留积水的情况下会严重影响粘结力,有的界面剂能与水相容,界面干湿状态对粘结强度影响不大。 (3)界面剂的厚度 一般来说,界面层厚度增加,抗拉和剪切强度随之减小,界面剂存在一个适宜的厚度问题。界面剂的最大涂刷厚度不要超过3mm,最好以0.5mm-2.5mm为宜。此外,聚合物类界面剂在一定温度以上持续荷载作用下,会产生徐变而导致粘结失败,而减小界面层厚度会改变徐变情况,同时由于热膨胀系数和收缩率不同而导致的内应力也可通过减小界面层厚度来降低,从而改善界面应力状态。 (4) 龄期 一般说来,水泥水化在28天基本完成很大一部分,但水泥的活性不会在短时间内完全失去,水化随龄期的延长还会持续很长一段时间,所以混凝土的各种强度值会继续增加。理想的新老混凝土的粘结强度是随着新老混凝土的龄期增长而增长,但若界面粘结材料较差或施工处理不当,由于温度变形、收缩变形、干湿变形、受力变形等不协调,将有可能出现粘结强度随龄期下降现象。
界面粘结剂处理的特殊情况 用界面剂处理老混凝土表面后再浇筑新混凝土,虽可获得较好的界面粘结效果,但在下列情况下,仍存在一定的局限性,可采取相应的补救措施。 (1)用界面剂增强新老混凝土的界面粘结,其效果受多方面影响,除与界面粘结材料本身性能有关外,还受老混凝土界面粗糙程度、表面含水、新浇混凝土的性能、施工等多方面因素影响,因此粘结质量波动较大。因此,对更高粘结强度要求,在使用界面剂的同时,可在新老混凝土界面用&固特邦JN-Z植筋锚固胶&植抗剪钢筋,大大提高其粘结强度及可靠性,确保新老混凝土共同工作。 (2)由于界面剂的初凝时间与水泥基本一致,老混凝土喷涂界面剂后浇捣新混凝土的间隔时间一般不应超过2小时,很多情况下(如外包混凝土梁、柱加固施工),不能保证足够的支模时间。此时,建议在新浇混凝土中采用&GMA无收缩自流密实混凝土外加剂&,以保证在不使用界面剂的情况下仍能保证较好的界面粘结。本&&篇:《》来源于:
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