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相似文献
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1.
张东辉 《科技资讯》2013,(30):51-51,53
在输水洞修补加固工程中,选用力学性能优且具有良好水工特性的修补材料,是保证混凝土建筑物正常运行的关键。与以往的混凝土相比,丙乳砂浆因具有优良的抗冻融、抗冲刷、抗渗透以及较低的弹性模量,而被广泛应用在混凝土建筑物的修补、加固工程中。  相似文献   

2.
混凝土(砂浆)缺陷基面采用丙乳进行修补能有效地提高混凝土(砂浆)的防水、抗裂等性能,可以在老混凝土建筑物的修补工程中被广泛推广和应用。  相似文献   

3.
潘珂  覃德勇 《科技信息》2011,(8):364-365
丙乳拌制的无水混凝土(砂浆)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;硅粉作为掺和剂加入混凝土可以提高混凝土早期强度和最终强度、增加密实度、改善混凝土离析和泌水性能、提高混凝土的抗渗性、抗化学腐蚀性和比电阻;钢纤维混凝土克服了混凝土抗拉强度低、极限延伸率小、性脆等缺点,具有优良的抗拉、抗弯、抗剪、阻裂、耐疲劳、高韧性等性能,可以解决钢筋混凝土难以解决的裂缝、耐久性等问题。集以上三种混凝土优点的丙乳硅粉钢纤维混凝土可以在水工建筑物过水面混凝土缺陷处理中使用和推广。  相似文献   

4.
MMA基混凝土修补材料的制备与性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
混凝土开裂是混凝土破坏最普遍的形式,如不及时对裂缝修补,将造成混凝土由表及里的破坏,严重影响混凝土的耐久性。因此,采用性能优良的修补材料进行修补,对提高混凝土工程的安全性和延长其使用寿命具有重要意义。甲基丙烯酸甲脂(MMA)基混凝土修补材料是由MMA和引发剂、增塑剂等合成的高分子聚合物,它具有粘度小、凝固体强度高、与混凝土粘结牢固等性能。通过对MMA基混凝土修补材料的合成,详细探讨了引发剂和增塑剂对材料粘度以及材料力学性能的影响。结果表明:引发剂浓度过大或过小,都会使材料的粘度变小,引发剂的适宜质量分数是0.6%~0.7%,增塑剂浓度的增加使粘度增大,修补材料的力学性能达到了修补混凝土的要求,变形性能良好,可以承受一定的荷载变形。  相似文献   

5.
丙乳砂浆因具有与老建筑物较高的粘接强度,以及较低的弹性模量,而被应用在老建筑物的加固工程中;本文根据丙乳砂浆材料的抗冻融、抗冲刷、抗渗透等水工特性,阐述了其良好的水工特性及细观机理,介绍了在青岛市龙潭水库中采用喷砂清除新工艺,进行坝面喷涂防渗处理的应用情况,取得良好的防渗效果。  相似文献   

6.
MMA基混凝土修补材料是由甲基丙烯酸甲酯(MMA)和引发剂、增塑剂等合成的高分子聚合物,粘度小且可以通过聚合度的控制进行调整,适宜于细裂纹的修复与修补。研究表明,改性MMA基修补材料收缩接近为0;拉伸强度为46MPa,抗弯强度为90MPa,与砂浆的粘结强度为3.25~9.85MPa;紫外光照射一个月,修补材料的强度可以保持99%;经高温热震和低温热震循环300次后,修补材料的拉伸强度减小为21.56MPa和17.1MPa,弯曲强度减小为40.4MPa和32.5MPa,但仍然远远大于水泥混凝土的强度。  相似文献   

7.
以甲基丙烯酸甲酯(MMA)、引发剂、增塑剂等为原料合成高分子聚合物MMA基混凝土修补材料,在MMA体系中加入四氯乙烯(PCE),对MMA基混凝土修补材料进行改性,并应用红外光谱、体积收缩和粘结强度实验对制备好的改性修补材料进行分析.结果表明:PCE在反应过程中与MMA发生了聚合反应.当MMA与PCE的质量比为10∶1时,体积收缩率最低,可以下降到14%;改性修补材料抗折强度达到7.2MPa,在砂浆试件上断裂.  相似文献   

8.
《浙江科技学院学报》2005,17(3):199-199
碳纤维是一种很有前途的新型建筑材料,它具有高强、高弹性,高韧性等力学性能,尤其是具有耐酸、耐碱、耐火、耐老化等优良特性,可用于特种建筑结构及工程建筑物,并可用来修补、增强原有结构。外部粘贴碳纤维加固法施工方法很简单。碳纤维加固法与粘钢加固法、玻璃钢加固法相比,其施工性能更加优越,由于材料轻而无需重型机械,采用手工操作即可,施工空间不受限制,不影响结构的正常使用;碳纤维耐腐蚀性强,没有老化和锈蚀的顾虑,维护费用极低;由于采用树脂固化,具有良好的防水效果,  相似文献   

9.
谢仕求 《科技资讯》2009,(27):59-60
混凝土作为一种多相非均匀复合材料,很多因素都可以引发裂缝的产生。本文针对工程中经常遇到的混凝土裂缝修补问题,对裂缝修补方法之一的灌浆处理的灌浆原理、灌浆处理的材料和灌浆工艺等方面进行了详细论述,并结合某水工建筑物混凝土裂缝处理实例,分析了灌浆技术在水工混凝土防渗堵漏工程中的特殊功能和应用。  相似文献   

10.
我国建筑物的渗水、漏水现象十分普遍,而且相当严重。现较多采用的聚氨酯防水材料虽具优异的耐老化性、高弹性和良好粘性,但最大缺点是难以在潮湿基面或新浇混凝土而上施工。而另一类水性防水材料乳化沥青的优缺点正好与之相反。第三类我国生产的刚性防水材料虽可在潮湿基面上施工,但无弹性,不能承受建筑物的热胀冷缩及其它应力变化。丙烯酸酯类防水材料却具有以上三类建筑防水材料的优点而克服了其缺点。以丙烯酸乳液为基料,用成膜交联剂、表面活性剂、增塑剂、活化剂及填料等,对其进行改性,研制出的性能优异的丙烯酸酯建筑防水材料…  相似文献   

11.
推广之窗     
快固车用腻子888是一种由高分子聚合物与助剂竺经化学反应而制成的快速修补修饰材料具有固化速度快、耐老化、附着力强、不开裂能信使用方便等特点。  相似文献   

12.
TK聚合物砂浆是一种新型的混凝土表面修补加固材料,具有粘结强度高、干缩变形小、抗压模量低,抗氯离子和硫酸盐离子侵蚀能力强的特点,而且可显著提高护筋阻锈能力,还具有一定的补偿收缩性能,同时价格比同类产品低。本文结合江苏省淮海农场多个混凝土建筑物工程现场修补加固和防碳化喷涂实例,介绍了TK聚合物砂浆的主要性能、使用范围和TK聚合物砂浆施工质量控制方法,并提出施工过程中的注意事项。  相似文献   

13.
用矿粉对环氧树脂基混凝土修补材料进行改性,测试改性修补材料的力学性能和耐久性.结果表明:当矿粉完全替代水泥时,修补材料的抗折强度超过12.5 MPa,抗压强度为65.6 MPa.矿粉-环氧树脂基混凝土修补材料的耐久性优良,矿粉替代100%水泥的修补材料在质量分数3%NaCl溶液中侵蚀365 d后的抗压强度保持率为95.7%,在3%MgSO4溶液中侵蚀365 d后的抗压强度保持率为98.4%.经50次冻融循环后,试样C0S50~C50S0的抗压强度保持率均约为100%,200次冻融循环后,抗压强度保持率高于95%.  相似文献   

14.
孟家星 《科技资讯》2009,(23):53-53
水工建筑物的地基一般分为岩石地基和软基(土或砂砾石)地基两大类型,为使建筑物地基具有足够的强度、整体性,稳定性、抗渗性和耐久性,确保水工建筑物的安全运行,本文主要介绍在砂卵石地基混凝土防渗墙的施工。  相似文献   

15.
在水工混凝土建筑物中,裂缝是最常见、最普遍的病害之一。裂缝的危害不仅会降低结构的刚度和整体性,而且会降低结构的寿命等引起其它病害的发生,发展。本文就混凝土裂缝产生的原因、类型判断与修补进行分析。  相似文献   

16.
通过小梁加载试验研究不同修补策略对旧水泥混凝土路面破损接缝处沥青混凝土加铺层(AC)抵抗反射裂缝的有效性。采用3种修补材料即普通水泥混凝土(CC)、纤维增强水泥基复合材料(ECC)和ECC加设传力杆(ECC-dowel),通过三点抗弯试验及微观形貌观察,分析不同复合梁的裂纹发展形式及抗变形能力。研究结果表明:CC,ECC和ECC-dowel修补材料的裂纹发展形式存在明显不同;ECC应变硬化、多点开裂的延性特征可有效防止AC层反射裂缝的产生;ECC与ECC-dowel复合梁的断裂模量、断裂能等无显著差异,说明ECC基体内纤维的桥接作用是复合梁抗变形能力的关键性因素,传力杆贡献不大。  相似文献   

17.
新型水泥混凝土路面修补材料的研究现状与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对水泥混凝土路面损坏原因的分析,阐述路面修补材料的性能要求,说明路面修补材料在国内外的研究现状及存在问题,提出新型水泥混凝土路面修补材料的发展方向。  相似文献   

18.
韩红军 《科技信息》2009,(29):I0460-I0461
加气混凝土砌块墙体施工技术中,采用正确的施工方法和控制措施,材料选择、砂浆选用、生产厂家要求、龄期要求、现场堆放要求,墙体砌筑工艺、抹灰工艺等方面采取措施,将加气混凝土砌块应用中存在的墙体的裂缝与抹灰空鼓等常见问题加以解决,施工简单、经济适用,对提高建筑物的工程质量及推广加气混凝土这一新型墙体材料具有重要意义。  相似文献   

19.
混凝土工程修补材料研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王沛栋 《科技资讯》2008,(11):54-54
本文提出了混凝土工程修补材料应具有的性能,详细介绍了有机类、有机类和聚合物改性复合类修补材料的组成、发展、施工方法及其优缺点。  相似文献   

20.
防水砼在地下工程中不仅是承重结构,又是围护结构。因此,防水砼的施工质量,在保证建筑物的耐久性及地下建筑物具有良好使用功能中起着至关重要的作用。笔者根据多年从事质量监督的经验,从防水混凝土的材料准备、工艺流程、技术、质量控制、常见质量通病及预防等方面谈谈怎样控制防水混凝土的质量。  相似文献   

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