保护涂料对混凝土渗透性能的研究

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水泥基渗透结晶防水涂料特性和作用

水泥基渗透结晶防水涂料特性和作用

水泥基渗透结晶防水涂料特性和作用随着人们对居住环境要求的不断提高,对于房屋的保护性和耐久性的要求也越来越高,因此防水涂料的应用越来越广泛。

在防水涂料中,水泥基渗透结晶防水涂料是一种比较优秀的防水涂料,具有一系列特性和作用。

特性水泥基渗透结晶防水涂料是一种通过物理化学反应使成分物质形成晶体,在混凝土、砖墙等基层内部形成一层防水层的涂料。

其主要特性包括:防水性能优越水泥基渗透结晶防水涂料可以渗透到混凝土或砖墙等基面,形成晶体,从而达到防水的效果。

它具有良好的渗透性和结晶能力,可以填塞微小缝隙,从而提高了防水层的可靠性。

耐久性高水泥基渗透结晶防水涂料具有优良的耐久性,在水浸、干湿循环、阳光等环境下,防水性能稳定,不会因受外界因素而发生变化。

环保性好水泥基渗透结晶防水涂料主要成分为水泥、高岭土、硅酸盐等天然矿物质,不存在挥发性有机物及其它有害物质,不会对环境产生污染。

适用范围广水泥基渗透结晶防水涂料广泛适用于混凝土、砖墙、地下室、隧道、水处理设备等各类场所。

不仅可以提高其防水性能,还可以加强基层结构的强度和耐久性。

作用防水作用水泥基渗透结晶防水涂料的主要作用是防水。

通过渗透到混凝土或砖墙等基层内部形成一层防水层,填塞微小缝隙,防止水分渗透,从而保护建筑结构的安全。

补强基层水泥基渗透结晶防水涂料在渗透过程中,会与钙化剂、氢氧化钙等成分物质反应生成钙熟石和水化硅酸钙等晶体,从而填补基层的细微裂缝,加强基层的强度和耐久性。

增加建筑物外观美观水泥基渗透结晶防水涂料可以透明或染色,可以增加建筑物的外观美观。

透明涂层还可以保持建筑物原有的色彩和纹理,美观自然。

总结水泥基渗透结晶防水涂料是一种应用广泛的防水涂料,具有防水性能优越、耐久性高、环保性好、适用范围广等特性。

它的主要作用是防水和补强基层,并可以增加建筑物的外观美观。

随着人们对建筑结构要求的不断提高,水泥基渗透结晶防水涂料将会有更广泛的应用前景。

水泥基渗透结晶型防水涂料的说明及性能

水泥基渗透结晶型防水涂料的说明及性能

水泥基渗透结晶型防水涂料的说明及性能1.1产品介绍(执行标准GB18445—2001)水泥基渗透结晶型防水涂料,是由普通硅酸盐水泥,精细石英砂和多种特殊活性化学物质配而成的浅灰色末状防水材料。

本产品含有的活性化学物质,通过表层水对结构内部的渗透,被带入了结构表层内部孔缝中,与混凝土中游离子交互反应生成不溶于水的结晶物,结晶物在结构孔缝中吸水膨大,由疏至密,使混凝土结构表层向纵深逐渐形成一个至密的抗渗区域,大大提高了结构整体的抗渗能力。

本产品只要应用于:地铁、隧道、路桥、水库、涵洞、工业与民用建筑地下室底板及内外墙的防水工程,建筑屋面,外墙和各类地下建筑的堵漏工程,以及混凝土建筑设施的所有结构弊病维修。

本产品是一种无机混合物,不含有任何容易老化的有机化合物,其防水涂层混凝土基面有很好的粘结力,施工后与结构基面不会产生诸如夹层、起壳的现象。

常温下的初凝一般20分钟以后就开始了。

在防水施工后即使有微量毛孔渗水,随着渗透结晶量逐步增加,水流中结晶物浓度加大,水流会由流淌或点滴逐步变成不淌不滴的凝水,湿面逐渐收小,常温下,15天后水迹逐渐消失,基面基本达到干燥,时间越长,效果越明显。

由于本产品借助渗透作用,能和混凝土结合为整体,可以达到长久性的防水、防潮和保护钢筋、增强混凝土结构强度的目的。

2.水泥基渗透结晶型防水涂料的性能特点2.1双重的防水性能:本产品所产生的渗透结晶,除了能够深入到混凝土结构内部堵塞结构孔缝外,作用在混凝土的构基面的涂层也具有很好的抗裂抗渗作用。

所以,无论是作用于迎水面还是背水面,都有一样的防水效果。

2.2长久的自我修复性能:本产品防水涂层良好的粘结力,与混凝土结构基面可融为一体,所以,防水涂层的防水作用与结构的寿命同样长。

同时活性化学物质多年以后仍能被水激活,不断生长出新的渗透结晶物,来弥补、修复因裂缝所带来的渗漏,具有长久的防水性能。

2.3快凝、早强、刚而不脆的特性:本产品中掺入了无机骨料增加了水化物的塑性,改变了早强活性化合物的硬脆性,所以本产品的固化物虽是刚性的,但不会发脆、开裂。

水工混凝土防水涂料抗渗漏性能研究

水工混凝土防水涂料抗渗漏性能研究
பைடு நூலகம்
降 .涂 刷 水 泥 基 渗 透结 晶型 涂 料 混 凝 土在 铲 除 涂 料 后仍 有 一 定 的 二 次渗 透结 晶效 果
关 键 词 :聚 合 物 水 泥 防水 涂 料 ;水 基 渗 透 结 晶 型 防水 涂 料 ;裂 缝 ;抗 渗 漏 性 能 ;水 工 混凝 土 7 尼
S u y o h e f r n e o d a l n r t a e p o f g P i t t d n t e P r o ma c fHy r u i Co c e e W t r r o n a n c i
2 Yu n n Hu n n a c n v rHy rp w rCo, t.Ku migYu n n6 0 1) . n a a e gL n a gRie d o o e .Ld, n n n a 5 2 4
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c ai sa e sudid ba e n aex rm e fsm u ai b o m a 5 i o nd mm r c n d ot ng r t e s d o pe i nto i ltng a n r l0. nt a 1 c a ksi am psra f c o c ee. u te m a e c n r t
摘 要 :模 拟大 坝 上 游 面 变 态混 凝 土 产 生 05mm 和 1m 裂 缝 工 况 .研 究 涂 刷 聚 合 物 水 泥 防 水涂 料 和 水泥 基 渗 透 结 . m 晶 型防 水 涂 料后 混 凝 土 的 抗 渗 性 能 以 及 涂 料剥 落后 混 凝 土 的抗 渗 性 能 。结 果 表 明 :混 凝 土 产 生 贯 穿 裂 缝后 。抗 渗 能 力 明显 降低 ,涂 刷 防 水 涂 料 可 以 提 高 混凝 土抗 渗 性 能 ,聚 合 物 和 渗 透 结 晶 型 防 水 涂 料 复 合使 用对 裂缝 混 凝 土 抗 渗 性 能 的改 善 效 果 比单 一 防水 涂 料 要 好 :带 裂 缝 的涂 料 混 凝 土 9 期 铲 除涂 料 后 ( 拟 涂 料 剥 落 )抗 渗 性 能 有 所 下 0d龄 模

FCL混凝土防腐抗渗保护剂

FCL混凝土防腐抗渗保护剂

FCL混凝土防腐抗渗保护剂FCL混凝土防腐抗渗保护剂是一种无色、无味、无毒、可以深层渗透的高科技、环保型的混凝土防水材料。

科宁FCL混凝土防腐抗渗保护涂料不只是混凝土防水剂,更是混凝土保护剂,它耐酸耐碱、耐腐蚀,能抵抗高温变化!更可以抗氯离子对混凝土的破坏侵蚀。

使用说明:正常的混凝土建筑在喷涂前,保证混凝土的表面干净、干燥或微湿润状态,施工温度需在4-50 ℃之间,相对湿度在10% - 90%最佳。

在喷涂前必须搅拌混凝土防腐抗渗保护剂(大于一分钟),不要与其他任何液体混合使用。

用喷雾器或刷子均匀喷涂第一遍,达到饱和状态,过程中若局部干燥过快,可以马上补喷,等整体混凝土面出现半干时,可重复性进行第二遍喷涂。

如有白色结晶残留物出现属于正常现象,用清水擦除即可。

正常的喷涂面积是每加仑可覆盖12 ~ 20平方米(3-5平方米/kg),喷涂面积多少取决于混凝土的渗透度及孔隙率。

施工完毕的混凝土表面保持24小时内不被水淋冰冻,在常温养护5-7天后,方可回填土或覆盖其他物质。

不要在铝制品、釉面或玻璃的表面使用混凝土防腐抗渗保护剂,否则会发生腐蚀;万一接触,要用清水冲洗。

缺陷性混凝土建筑当混凝土建筑缺陷(洞或裂缝)大时,需混凝土防腐抗渗保护剂跟水泥混合成胶泥填补缺陷。

当混凝土缺陷过大且已有水渗出时,先将专用的堵漏材料打进裂缝或洞里,堵住水流,再把混凝土防腐抗渗保护剂跟水泥混合成胶泥填补缺陷进行封堵。

若需效果更佳,建议封堵后再用混凝土防腐抗渗保护剂按照正常施工方式喷涂。

适用范围:★公路和桥梁路面、隧道、机场跑道、电厂的防腐抗渗★污水处理厂、造纸厂、自来水厂的防腐抗渗、防青苔及生物吸附★机场跑道、停车场、机库的防炭化、耐磨★军事工程的洞库、人防工程、地下空间的防潮、防腐抗渗★水坝、涵洞的防腐抗渗、防炭化★制药车间、食品加工车间无菌处理★加固、保护和恢复文物古迹,防止古迹腐蚀粉化主要功能及优点无色或乳白色、无味、无毒及不可燃的环保产品防腐抗渗、防潮、防霉等多种功能,并能增强混凝土强度有效抵御混凝土的风化、粉化及沙尘对混凝土的损害能抵抗酸、碱性及氧化物质的侵蚀不影响混凝土表面颜色和结构,保持混凝土透气性操作方便,干湿混凝土皆可施工(不能有明水)可密封0.3mm以下的裂缝,当混凝土再次产生新的细微裂缝时具有自我修复功能成为混凝土永久的一部分,与混凝土结构同寿命。

水泥基渗透结晶型防水涂料说明书

水泥基渗透结晶型防水涂料说明书

水泥基渗透结晶型防水涂料其主要成分硅酸盐水泥、精选石英砂、特种活性化学物质等,为灰色粉末状材料。

其防水机理在于以水为载体,通过水的引导,借助强有力的渗透性,在混凝土微孔及毛细管中进行传输、充盈,发生物化反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶体。

结晶体与混凝土结构结合成封闭的防水层整体,堵截来自任何方向的水流及其它液体侵蚀。

达到永久性防水、耐化学腐蚀的目的,同时起到保护钢筋,增强混凝土结构强度的作用。

一、特点1 、在混凝土界面涂刷两层该材料,即可承受1.2MPa 以上的水压力。

2 、在混凝土界面涂刷该材料所产生的物化反应渗透到混凝土内部,渗透深度可达100mm 以上。

3 、在混凝土界面涂刷该材料的形成的不溶于水的枝蔓状结晶体,将缝隙密实,堵塞渗透水路,小于0.4mm 的混凝土裂缝都可填补与自我修复。

4 、可确保在PH 值3.0~11.0 ,温度-30 ℃~ 120 ℃的情况下保持超强的防水效果,并能保护钢筋及提高混凝土强度。

5 、与其它材料兼容性好,其防水层表面可随意涂刷水泥砂浆、白灰膏、油漆、树脂涂料等材料。

6 、施工方法简便,省工省力。

对混凝土界面不需做找平层,涂刷后无需做保护层。

二、适用范围地下铁道、地下室、水库、冷却塔、水坝、隧道、屋顶、广场、停车平台、电梯坑、游泳池、食品贮藏库、污水池、桥梁结构、水族馆、粮仓、高速公路、机场、停机坪、油池、运动场、混凝土路面、卫生间等。

水泥基渗透结晶型防水材料是一种含有特殊活性物质的灰色粉状材料,将其涂刷在混凝土表面后,当有水存在时,活性物质渗透到混凝土内部,并在孔隙和裂缝中生成不溶于水的针状结晶体,堵塞渗水通道,提高混凝土的抗渗性。

当混凝土失水干燥时,活性物质处于休眠状态,一旦有水渗入,活性物质继续反应,生成新的结晶。

涂刷过渗透结晶型防水材料的混凝土具有自我修复功能,其防水能力长期存在。

针状结晶体致密的结构在系列防水产品中,浓缩剂是化学活性最强的一种。

这种浅灰色粉末加水调合之后,可以用做地上或地下的混凝土的浆状涂料,也可以用作双涂层中的第一层涂料。

混凝土抗渗技术及施工方法

混凝土抗渗技术及施工方法

混凝土抗渗技术及施工方法一、前言混凝土结构是建筑中最常见的一种结构形式,但是混凝土本身具有一定的渗透性,因此为了保证混凝土结构的使用寿命和耐久性,我们需要采取一系列的防渗措施。

本文将从混凝土抗渗的原理入手,介绍混凝土抗渗的技术和施工方法。

二、混凝土抗渗的原理混凝土本身具有一定的渗透性,主要是由于混凝土内部的毛细孔和裂缝,这些孔隙和裂缝可以使水和气体渗透到混凝土内部。

因此,要想提高混凝土的抗渗性能,主要是从以下几个方面入手:1.提高混凝土的密实度混凝土的密实度是影响其抗渗性能的重要因素之一,因此需要采取一系列措施来提高混凝土的密实度。

例如,在混凝土配合比中适当增加石子的比例、采用高性能的水泥等。

2.加强混凝土的结构性能混凝土内部的毛细孔和裂缝是导致其渗透性增加的主要因素之一。

因此,加强混凝土的结构性能可以有效地减少混凝土内部的毛细孔和裂缝。

例如,在混凝土中加入适量的纤维、采用高强度的钢筋等。

3.采用防渗材料防渗材料可以有效地填补混凝土内部的孔隙和裂缝,从而提高混凝土的抗渗性能。

常用的防渗材料包括:聚合物涂料、聚氨酯防水涂料、沥青防水涂料等。

三、混凝土抗渗的技术1.混凝土配合比的设计混凝土配合比的设计是保证混凝土抗渗性能的基础。

一般来说,混凝土的配合比应该尽量减少水泥的用量,同时适当增加石子和砂子的用量。

在设计配合比的时候,还需要考虑到混凝土在不同环境下的使用情况,以及使用寿命的要求等因素。

2.混凝土的施工混凝土的施工也是影响其抗渗性能的重要因素之一。

在混凝土的施工过程中,需要注意以下几点:(1)混凝土浇筑的均匀性混凝土的均匀性对其抗渗性能有重要影响。

因此,在混凝土浇筑的过程中,应该尽量保证混凝土的均匀性。

可以采取适当的振捣和搅拌等措施来提高混凝土的均匀性。

(2)混凝土的养护混凝土的养护对其抗渗性能也有重要影响。

在混凝土浇筑后,应该及时进行养护。

可以采取喷水、覆盖湿布等措施来保持混凝土的湿度和温度。

试论水泥基渗透结晶型防水涂料的应用

试论水泥基渗透结晶型防水涂料的应用

试论水泥基渗透结晶型防水涂料的应用水泥基渗透结晶防水涂料是以硅酸盐水泥、石英砂为主要成分,掺入一定量的活性化学物质组成的一种粉状刚性防水材料。

2001 年我国颁布实施了GB 18445—2001 水泥基渗透结晶型防水材料,这也是国际上第一个水泥基渗透结晶型防水涂料的产品标准,并于2012 年进行修订,发布了GB 18445—2012 水泥基渗透结晶型防水材料。

同时,GB 50108—2008 地下防水工程技术规范纳入了水泥基渗透结晶型防水涂料,GB 50208—2011 地下防水工程质量验收规范中对验收水泥基渗透结晶型防水涂料作了规定。

该相关标准的实施为水泥基渗透结晶型防水涂料的广泛应用起到了很好的规范和推动作用。

水泥基渗透结晶型防水涂料具有抗渗性能与自愈性能良好,粘结力强,防钢筋锈蚀,对人体无害,易于施工等特点,广泛应用于地下工程、水利工程、蓄水池、污水处理等结构中,防水效果良好。

然而在使用时会出现达不到预期防水效果的现象,原因主要有:1) 市场上产品质量良莠不齐,甚至以次充好;2) 设计、施工、监理单位对水泥基渗透结晶型防水涂料的材料特性、作用机理、应用条件、施工工艺、应用范围未充分理解,或者片面夸大其作用。

因此,笔者根据自身多年的建筑材料检测经验和建筑防水工程施工实践,对水泥基渗透结晶型防水涂料应用中存在的一些问题进行简单分析。

1 渗透结晶深度与抗渗压力生产商在宣传水泥基渗透结晶型防水涂料时,片面强调水泥基渗透结晶型防水涂料的渗透结晶深度( 从几毫米到几百毫米) ,造成了一种假象: 水泥基渗透结晶型防水涂料在混凝土结构越深处产生结晶体,其防水效果越好,其实这种说法并不严谨。

水泥基渗透结晶型防水涂料的作用机理是其含有的活性化学物质以水为载体在混凝土中渗透,与水泥水化产物生成不溶于水的针状结晶体,填塞毛细孔道和微细缝隙,从而提高混凝土的致密性和防水性。

水通过混凝土结构防水表层侵入结构有多深,活性化学物质就有可能渗透多深,水泥基渗透结晶型防水涂料就会在多深处形成结晶,即水泥基渗透结晶型防水涂料渗透多深。

混凝土的抗氯离子渗透性研究

混凝土的抗氯离子渗透性研究

混凝土的抗氯离子渗透性研究混凝土作为一种常用的建筑材料,在实际应用中经常需要面对水的侵蚀和环境中的氯离子影响。

氯离子渗透会导致混凝土结构的老化和损坏,进而降低其使用寿命和安全性。

因此,对混凝土的抗氯离子渗透性进行研究具有重要的意义。

一、背景介绍混凝土的抗氯离子渗透性是评估混凝土材料耐久性的重要指标之一。

氯离子可以通过渗透在混凝土中形成氯离子离子束,进而引起混凝土钢筋锈蚀,从而导致混凝土结构的损坏。

因而,提升混凝土的抗氯离子渗透性是保障混凝土结构长期稳定运行的关键。

二、影响因素1. 水泥品种和掺合料种类:水泥和掺合料的选择对混凝土的抗氯离子渗透性有重要影响。

高性能水泥和活性矿物掺合料可以提高混凝土的致密性,降低渗透性。

2. 胶凝材料的用量和配比:过量用水和胶凝材料的缺乏都可能导致混凝土的孔隙度增加,从而增加了氯离子渗透的可能性。

3. 混凝土的抗压强度:抗压强度较高的混凝土具有较好的抗氯离子渗透性能,可以有效减缓氯离子的渗透速度。

4. 温度和湿度:高温和潮湿环境有助于促进氯离子的渗透,加剧混凝土结构的老化。

因此,在设计和施工中应充分考虑环境因素对混凝土的影响。

三、改善混凝土抗氯离子渗透性的方法1. 选用高性能水泥和掺合料:高性能水泥和活性矿物掺合料能改善混凝土的致密性和抗渗性,降低氯离子的渗透速度。

2. 控制水灰比:减少过量用水,合理控制水灰比有助于提高混凝土的致密性,降低渗透性。

3. 添加外加剂:使用减水剂可以改善混凝土的流动性,使得混凝土更加紧密,提高抗渗性。

4. 加强养护管理:合理的养护措施能促进混凝土的致密化和提高抗渗性能力,例如采用湿养护和密闭养护等方法。

5. 使用防水涂料或防渗剂:适当选择防水涂料或防渗剂进行表面处理,可以降低混凝土的渗透性。

四、研究方法和措施1. 实验研究:通过模拟实际使用条件,选取合适的试验方法和设备,对混凝土的抗氯离子渗透性进行实验研究。

可以从材料性能、抗渗性能和抗腐蚀性能等方面考察混凝土的性能。

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Industrial Construction Vol 138,Supplement ,2008 工业建筑 2008年第38卷增刊保护涂料对混凝土渗透性能的研究丁 铸 李虹燕 成达科李伟华(深圳大学土木工程学院 深圳市土木工程耐久性重点实验室 深圳 518060)(中国科学院海洋研究所 青岛)摘 要:利用AU TOCL AM 和RCM 方法研究了两种混凝土保护用涂料(分别属于成膜型涂料和渗透型涂料)的性能,测试了涂刷涂料后混凝土试件吸水性、透水性、以及氯离子渗透性,定量说明两类混凝土结构防护用保护涂料对混凝土抗渗透能力的影响。

结果表明:涂刷涂料的混凝土的抗水渗性能和抗氯离子渗透性明显比没有涂刷涂料的混凝土好,渗透型涂料和成模型涂料的抗氯离子渗透性相差不大,但渗透型涂料比成膜型涂料的抗水渗透性能优越。

关键词:涂料 混凝土 渗透性 氯离子 耐久性THE STU DY ON PERMEABI L IT Y OF CONCRETEWITH PR OTECTIVE COATING SDing Zhu Li Hongyan Cheng Dake(The Shenzhen Key Lab of Durability of Civil Engineering ,College of CivilEngineering Shenzhen University Shenzhen 518060)Li Weihua(Marine Institute ,Chinese Academy of Sciences Qingdao )Abstract :The current work studied the water absorption ,water permeability and chloride ion permeability of the concrete samples with brushed protecting coatings by using AU TOCL AM and RCM methods 1Two types of coatings were applied ,one was a film coating and the other was permeable coating 1The influence of the two types of coatings on concrete impermeability was made out quantitatively 1The results show that ,the water resistant and chloride ion resistance of concrete samples with protection coating are obviously better than that of concrete samples without brushing coatings 1There is a little difference in the chloride ion permeating resistance of concrete with permeable coatings and film coating 1However ,the concrete with permeable coating has a superior water permeating resistance than the one with film coating 1K eyw ords :coating concrete permeability chloride ion durability第一作者:丁 铸 男 1962年11月出生 教授收稿日期:2007-10-210 引 言钢筋混凝土结构已成为世界上应用最广泛的结构形式。

在人们的传统观念中总认为钢筋混凝土结构是由最为耐久的混凝土材料浇筑而成,因此,对钢筋混凝土结构的使用寿命期望值也很高,从而忽视了钢筋混凝土的耐久性问题[1]。

混凝土结构破坏面广,破坏速度快,沉重的重建与维修费用使混凝土结构的耐久性问题越来越受到关注和重视,成为世界各国土木工程界的前沿课题[2]。

提高钢筋混凝土的耐久性宏观上有两种方式———“防”和“治”。

由于结构的修补是一件繁杂的工程,需要消耗大量的人力物力,我们不能消极地采用“治”的方式,而应该以“防”为主,在混凝土表面涂刷防护性涂料的方法具有操作简单,经济高效的特点,很快就受到了人们的青睐,因此要对混凝土结构进行腐蚀防护,表面涂层是重要的防护手段之一[3-5]。

涂料的主要组成是有机高分子胶体。

它涂饰在物件表面,经过一段时间后会生成与被涂物牢固粘结的固体薄膜。

我们把凡是涂敷到工件表面上,干燥之后能形成坚韧完整的保护薄膜的胶体溶液,统称涂料[6]。

混凝土的渗透性和混凝土的耐久性密切497相关,混凝土渗透性决定了气体、液体以及可溶性有害物质侵入混凝土的难易程度,直接决定着混凝土的碳化、侵蚀、钢筋锈蚀和抗冻融性能,是影响混凝土建筑物耐久性最重要的因素之一。

因此可以通过测定混凝土的渗透性来评价混凝土耐久性[7]。

建筑涂料的品种和功能各异,目前尚无统一的分类方法。

一般按其附着机理可分为:渗透型涂料(涂刷于建筑表面,渗透到基层内部发生反应,密实混凝土或水泥砂浆达到防水目的的涂料)和成膜型涂料(涂刷于建筑表面,在表面聚合形成一层防水涂膜的涂料)。

目前大部分采用成膜型涂料。

按其功能又可分为普通建筑涂料和功能性建筑涂料(防水/防火/防虫/防霉/防腐蚀/隔热/除臭/隔音/超耐候性涂料)。

本文所研究的混凝土结构防护用保护涂料属于防腐蚀功能性建筑涂料,按防护机理又可分为渗透型和成膜型两种防护涂料。

本文选用了三种具有代表性的强度等级(C30/ C40/C50)的水泥制备混凝土试件,刷涂不同涂料后,用AU TOCL AM仪器和RCM方法定量测试其吸水性、透水性、以及氯离子渗透性,并对不同强度等级、不同涂料试件的渗透性能进行了分析比较,着重研究了两种混凝土结构防护用保护涂料对混凝土抗渗透能力的影响,以及涂料对不同强度等级混凝土的渗透性能的影响。

以便为混凝土结构耐久性设计的涂料性能方面提供实验依据,由于时间限制,本文采用此快速短期试验,其结果还不能充分表明其长期性能,也不能表明实际工程应用的性能。

但是,涂刷保护性涂料在总体上对于改善混凝土的长期耐久性,以及在设计方面仍有有较强的参考意义。

1 试 验111 原材料水泥:深圳海星小野田牌普通硅酸盐水泥(P1O4215)。

砂子:深圳大新码头河砂,中砂,松堆密度1540 kg/m3,紧堆密度1720kg/m3。

石子:深圳安托山采石场,花岗岩,粒径:5~20 mm,松堆密度1470kg/m3,紧堆密度1590kg/ m3。

涂料:成膜型涂料,分底料和面料两层涂刷。

德国生产的DE KGUARD PRIM ER(卫士)底料和DE KGUA RDS GRE Y面料,简称涂料A。

渗透型涂料,有机硅渗透型涂料,主要化学成分为有机硅烷,呈白色油脂状。

简称涂料B。

混凝土试件配合比见表1。

表1 混凝土试件配合比强度等级水胶比水泥粉煤灰砂石水C3001608296747811079180C4001448382687121067171C5001356432487261090154112 氯离子快速渗透性试验目前,国内大多采用ASTM Cl202和一些与之相关的快速试验方法,来判别混凝土的抗氯离子渗透性。

但近年来,国内外不少学者对这些快速氯离子渗透试验方法(AASH TO T227和ASTM Cl202)提出了批评和质疑。

近年来,我国相继制定的一些混凝土结构耐久性设计规范中,推荐使用非稳态氯离子快速迁移试验方法-RCM法,测定混凝土的氯离子扩散系数。

1992年,Tang和Nilson 获得了非稳态电迁移偏微分方程的分析解。

该分析解定量描述了外加电场作用下离子迁移特征,提供了计算非稳态电迁移试验氯离子扩散性的理论基础。

RCM法的特点是能定量地评价混凝土抵抗氯离子扩散的能力,有较好的准确度;试验周期较短,一般在几小时到几天等[8]。

RCM法是基于试件内部氯离子非稳态电迁移的一种试验方法,通过试验期间测得的氯离子渗透深度来计算氯离子的扩散性。

RCM法试验装置见图1。

1-橡胶筒(内径100mm,外径114~120mm,高150~170mm);2-KO H溶液;3-阳极板;4-环箍;5-试件;6-阴极板;7-KO H+Cl溶液;8-支撑顶头(高15~20mm);9-支架;10-试验槽图1 RCM测试仪 该方法采用直径<=(100±1)mm,高度h= (50±2)mm的圆柱体试件。

将其装入橡胶筒内,置于筒的底部,于试件齐高的橡胶筒体外侧处,安装两个环箍(每个箍高25mm)并拧紧,使试件的侧面处于密封状态。

橡胶筒内注入约300mL的KO H 溶液,使阳极板和试件表面均浸没于溶液中。

然后把密封好的试件放置在浸没在含有5%NaCl的KO H溶液中的支撑上,支撑设计成倾斜的,以便排出试验期间阳极板上可能产生的小气泡。

试验时,试验室温度控制在(20±5)℃,在无负荷状态下,给试件两端加上(30±012)V的直流电压,并同步测597定初始串联电流和电解液初始温度。

试验时间按测定的初始电流确定(见表2)。

试验结束时,先关闭电源,测定阳极电解液最终温度。

表2 初始电流与试验时间的关系初始电流I0/mA应选定的通电试验时间/hI0<55≤I0<10 10≤I0<30 30≤I0<60 60≤I0<120 120≤I0168 96 48 24 8 4将试件从橡胶筒移出,立即在压力试验机上劈成两半。

在劈开的试件表面喷涂显色指示剂,混凝土表面一般变黄(实际颜色与混凝土颜色相关),其中含氯离子部分明显较亮;表面稍干后喷011mol/ L AgNO3溶液;然后将试件置于采光良好的试验室中,含氯离子部分不久即变成紫罗兰色(颜色可随混凝土掺合料的不同略有变化),不含氯离子部分一般显灰色。

若直接在劈开的试件表面喷涂011 mol/L AgNO3溶液,则可在约15min后观察到白色硝酸银沉淀。

测量显色分界线离底面的距离,取平均值作为显色深度。

113 混凝土表层渗透性能试验目前测试混凝土抗水渗透性多采用水压力试验法,它可分为稳定流动法、渗透深度法和抗渗标号法。

稳定流动法仅适用于研究具有较高渗透性的混凝土,且根据Darcy定律计算渗透系数过程中,测量一般存在相当大的试验误差。

渗透深度法测量压力液体穿透混凝土的深度,通常采用一次加压法,恒压24h后劈开试件,测试平均渗水高度,并以此计算渗透系数K p。

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