结构胶结构体系说明
TSN995结构胶参数说明

TSN-995中性硅硐结构胶参数中性硅硐结构胶是一种单组分、中性固化具有很强的抗位移能力的一种常见的建筑用粘合剂,其现在分类也比较好,同属于硅硐类的,由于优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐高低温性能,对环境无污染等优点,现在已经被广泛使用。
中性硅硐结构胶参数指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。
结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工工艺简便。
用于金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接。
可部分代替焊接、铆接、螺栓连接等传统连接形式。
结合面应力分布均匀,对零件无热影响和变形。
非结构胶强度较低、耐久性差,只能由于普通、临时性质的粘接、密封、固定,不能用于结构件粘接。
由于中性不同于酸性,在粘接与相容性测试上要比酸性的要广泛的多,所以也不担心会有腐蚀性与强烈的气味,在如今的家装建筑、建材中,被广泛应用于玻璃幕墙、石材(大理石、花岗岩)幕墙、铝板幕墙、UV木塑板及金属结构工程的墙缝密封。
此外也适用于玻璃、采光顶、中空玻璃的二道粘结密封。
一、基本参数:属于单组成分。
中高模量,综合性能一般的中性硅酮密封胶,对一般建筑基材具有良好的粘结性。
性状:膏状比重:约1.2g/ml表干时间:约30min固化时间:约2至5d 硬度(shoreA): 38伸长率:100%抗拉强度: 3Mpa剥离强度:7Mpa绝缘强度:20KV/mm体积电阻率:3×1015Ωcm捷电常数(1.2MHz) 2.8净重:750g/支保质期 9个月颜色:透明、瓷白、半透明、灰色、黑色等等。
二、特点:1 更强的黏着力,尤其对PP、玻璃、铝材、铁、不锈钢等基材具有良好的黏着力,是国内为数不多的直接黏结PP塑料材料的硅胶;2 高模量,可承受25%的伸张与变位能力而不影响黏着力;3 良好的耐候性,可经受长时间湿热及户外的紫外线,并且不黄变;4 良好的透明视觉效果,实现了高强度的透明户外结构胶,尤其广泛应用于玻璃产品上的黏结;5 中性有机硅胶,完全消除了酸性透明结构胶的腐蚀元器件的危害(酸性结构胶在固化过程中释放的有机酸腐蚀铜铁等金属物质),在密闭体系的产品黏结不需要另行放空;6 固化速度快,提高产品或户外安装的效率;7 塔萨尼中性结构胶获得相关体系与ISO体系认证;。
关于硅硐结构胶的四大标准及选用指南

关于硅硐结构胶的四大标准及选用指南本文主要简述对结构胶的发展,以及在发展中对结构胶所制定的标准要求,针对国标、美标、欧标、新行标之间的对比区别,让大家更好了解结构胶的行业要求标准。
在日常装修、卫浴橱柜、家装粘接、接缝密封中,必不可少的就是玻璃胶与结构胶了,虽说不起眼,但是在建筑用粘合剂上发挥的功效确实不容小视。
对于结构胶来说,国家针对此行业也制定了国标标准以对产品更好、更环保、更健康的发展。
那么,关于结构胶四大标准,究竟有哪些,还有有什么区别?下面由乐俊化工简单说明。
其结构胶四大标准,主要有中国GB/T16776、JG/T475,美国ASTM C1184及欧洲ETAG002等,主要有4大方面区别,下面一一说明:一、施工性能施工性能表征了产品的使用性能,是施工应用的关键特性指标,直接关系到施工应用的操作便捷性。
良好的施工性能,可以有效保证施工过程的速度及效率;不良的施工性能不仅造成操作困难,也容易发生施工质量缺陷。
在硅酮结构密封胶的施工性能指标方面,中国GB/T16776、JG/T475、美国ASTM C1184标准中,均对现场施工时经常涉及的流动性、挤出性、表干时间、适用期等性能指标进行了规定,评价要求基本一致。
表1:不同标准下的施工性能指标注:“/ ”表示无相应指标二、力学性能1. 强度强度,表征结构密封胶的力学性能的关键指标,与SSG系统结构密封胶安全性密切相关。
当一项技术尚不熟悉或设计风险较大时,一般采用较高设计安全系数。
下图为拉伸及剪切强度对比表:美国标准ASTM C1184 规定的拉伸粘接强度最小值为0.345MPa,即采用了2. 5 倍的安全系数。
中国在制定GB16776 时为了更进一步确保幕墙的安全, 将安全系数从2.5 倍提高到了4倍, 规定了结构密封胶的最小强度值为0.6MPa。
欧洲标准ETAG002要求报告强度标准值,并未进行相应的规定。
新行标JG/T 475中规定强度标准值≥0.5MPa。
单组份结构胶固化原理

单组份结构胶固化原理单组份结构胶是一种在环境温度下固化的胶粘剂,它以其方便的使用和广泛的应用而受到了广泛的关注。
单组份结构胶的固化原理是通过特定的反应机制实现的。
本文将从分子层面和宏观层面两个方面来详细介绍单组份结构胶的固化原理。
从分子层面上看,单组份结构胶的固化原理是通过化学反应实现的。
单组份结构胶通常由两种或多种不同的化学物质组成,其中至少有一种是含有活性官能团的物质,如异氰酸酯。
当单组份结构胶暴露在空气中或与其他化学物质接触时,活性官能团会发生反应,形成化学键,从而实现固化。
具体来说,单组份结构胶的固化原理可以分为两个步骤:聚合和交联。
在聚合阶段,活性官能团会与周围的分子发生反应,形成聚合物链。
这种聚合反应可以是链聚合、环聚合或交叉聚合等多种形式,具体取决于活性官能团的性质和反应条件。
在交联阶段,聚合物链之间会发生交联反应,形成三维网络结构。
这种交联反应可以是物理交联,如氢键或范德华力的作用,也可以是化学交联,如共价键的形成。
交联的存在使得单组份结构胶具有了优异的力学性能和耐久性。
除了化学反应,温度和湿度等环境因素也会影响单组份结构胶的固化过程。
温度可以影响反应速率和反应物的流动性,而湿度则可以影响反应物的固化速度和性能。
因此,在实际应用中,需要根据具体的环境条件来选择合适的单组份结构胶,并控制好固化的温度和湿度。
从宏观层面上看,单组份结构胶的固化原理可以解释为胶体的凝胶过程。
在固化过程中,单组份结构胶会从液态变为固态,形成一个连续的胶体体系。
这个过程可以看作是由胶体粒子的聚集和交联所引起的。
在液态状态下,单组份结构胶的分子间距较大,胶体粒子之间的相互作用较弱。
随着固化反应的进行,胶体粒子逐渐聚集在一起,并通过交联作用形成一个网状结构。
这个网状结构可以将外部应力均匀地传递到整个体系中,从而提供了良好的结构强度和耐久性。
单组份结构胶的固化原理是通过化学反应和凝胶过程实现的。
化学反应在分子层面上发生,通过聚合和交联反应形成了固态聚合物网络。
结构加固总说明一

结构加固总说明一(总12页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除一、设计总原则1.1工程概况龙南医院综合楼工程位于黑龙江省大庆市让胡路区,总建筑面积约14978.30平方米。
本工程0.00相当于绝对标高148.700m,室内外高差0.90m.本工程为龙南医院综合楼改造工程,原有结构:高层部分为框架——剪力墙结构,高层建筑,天然地基,桩基础,裙房部分1-10轴为框架结构,天然地基独立基础;11-16轴为砌体结构,天然地基条形基础。
1.2本工程的主要建筑结构改造内容如下:部分混凝土墙体开洞,部分楼板增加荷载引起的结构加固改造。
抗震加固改造。
1.4结构设计等级1.4.1建筑结构的安全等级为二级1.4.2结构抗震设防类别:标准设防类(丙类)1.4.3抗震设防烈度6度(0.05g),建筑场地类别III类,设计地震分组为第一组,特征周期值为0.45s。
1.4.4结构抗震等级:主楼(框架剪力墙)三级。
1.4.5地基基础设计等级为乙级。
1.4.6建筑耐火等级为地上一级、地下一级。
1.5厂区地下水对混凝土结构具中等腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋在长期亲水的条件下无腐蚀性,在干湿交错的环境下有弱腐蚀性。
1.6 本工程施工与1996年,原建筑设计使用年限为50年,已投入使用19年,经本次加固后使用年限为30年。
1.7本工程标高以米计,其余均为毫米计。
1.8本工程检测所留孔洞应用高强度等级无收缩细石混凝土进行修补。
1.9本施工图根据政府部门要求,必须经审图机构审查通过方可施工。
1.10物业管理部门在本工程结构使用期间进行正常维修,未经技术鉴定或设计认可,不得改变结构用途和使用环境。
1.11本图纸应与建筑改造图纸、原结构施工图、原结构竣工图等相关资料共同阅读。
1.12本工程必须校对及密切配合建筑、给排水、机电设备施工图,施工图应进行设计交底,如有疑问与设计人员联系,防止错、漏、碰、缺等问题的发生。
结构胶说明书

SS521硅酮结构密封胶简介SS521是单组分、中性固化,专为玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封而设计的硅酮结构密封胶,具有优异的结构粘结性能和耐气候老化性能,经过人工加速气候老化测试,密封胶的各项理化性能无明显变化。
用胶枪将胶从密封胶筒中挤到需要粘结密封的部位,密封胶在室温下吸收空气中的水分,固化成弹性体,形成有效密封。
1 产品特性单组分、中性固化,对金属、镀膜玻璃无腐蚀性;υ优异的耐气候老化性能,耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水;υυ耐高低温性能卓越,在-30℃~90℃的范围内性能变化不大;对大部分建筑材料具有优良的粘结性;υυ与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。
2 主要用途υ玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封;中空玻璃二道粘结密封。
υ34 符合标准国家标准 GB 16776-2005υ美国标准 ASTM C 1184-2005υ5 使用限制不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料,如浸油木材的表面;υυ不宜用于密不通风的场所,因为硅酮结构密封胶需吸收空气中的水分固化;不宜用于结霜或潮湿的表面;υυ不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方;材料表面温度低于10℃或超过40℃时,不宜施工。
υ6 包装υ SS521用310ml塑料筒(净容量300ml)或500ml复合软膜包装。
7 颜色υ SS521为黑色、灰色、白色或用户要求的其它颜色。
8 贮存和有效期限υ SS521应在27℃以下的阴凉干燥处贮存,自生产日期计,贮存期为9个月。
9 技术服务υ提供完整的产品技术资料。
υ粘结性测试:白云牌硅酮密封胶系列产品对多数建筑材料,如玻璃、阳极处理铝材、瓷砖、花岗岩、砖石、木材、钢铁及大部分塑料具有优异的粘结性。
但由于新的建筑材料不断出现和新的表面处理技术应用;我们无法保证密封胶对所有材料都适用,在某些情况下需对密封胶和工程中采用的材料进行粘结性测试。
本公司实验室可以为客户进行粘结性测试,评定本公司的密封胶产品与客户工程上所选用的材料的粘结性能,并将实验结果、产品推荐、表面清理方式和是否使用底涂等内容以书面形式呈交客户。
建筑结构胶种类和使用

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载建筑结构胶种类和使用地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容建筑结构胶综述胶粘剂的概述1.1概述:胶粘剂又称粘合剂、粘结剂,是一种具有优良粘合性能的物质。
它能在两种物体表面之间形成薄膜,使之粘结在一起,其形态通常为液态和膏状。
胶粘剂的应用领域非常广泛,涉及建筑、包装、航天、航空、电子、汽车、机械设备、医疗卫生、轻纺等国民经济的各个领域。
1.2发展历史1.2.1早在数千年之前人类就已经开始使用粘土和淀粉以及松香当作胶粘剂来使用。
两千年前的秦朝用糯米浆与石灰作砂浆粘合长城的基石,使万里长城成为中华民族伟大文明的象征之一。
1.2.2秦俑博物馆中出土的大型彩绘铜车马的制造中,用了磷酸盐无机胶黏剂。
1.2.3 公元前2000年东汉时期用糯米浆糊制成棺木密封胶,配以防腐剂,使马王堆古尸出土时肌肉及关节仍有弹性,足见中国胶结技术之高超。
到上世纪初,合成酚醛树脂的发明,开创了胶粘剂的现代发展史。
目前,与合成高分子材料的产量比较,胶黏剂只占第五位,但年增长速度则居第一。
目前,胶黏剂的应用已渗入到国民经济中的各个部门,成为工业生产中不可缺少的技术,在高技术领域中的应用也十分广泛。
1.2.4 汽车结构件粘接1.2.5 粘结剂在航天领域的使用,由原来的非结构件到结构件再到受力件甚至整个机体运用的越来越广泛。
2. 胶粘剂的组成和分类2.1 胶粘剂的组成胶粘剂一般多为有机合成材料,通常是由粘结料、固化剂、增塑剂、稀释剂及填充剂和改性材料等原料经配制而成。
粘结料:粘结料也称粘结物质,是胶粘剂中的主要成分,它对胶粘剂的性能,如胶结强度、耐热性、韧性、耐介质性等起决定作用。
固化剂:固化剂是促使粘结料进行化学反应,加快胶粘剂固化产生胶结强度的一种物质。
结构胶等级划分-概述说明以及解释

结构胶等级划分-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以对结构胶等级划分这个主题进行简要介绍和概括。
可以从以下几个方面进行描述:结构胶是在建筑、工程和制造业等领域中广泛使用的一种特殊胶粘剂,它能够在不同材料之间提供强大的粘结力和可靠的结构支撑。
由于结构胶在工程领域具有广泛的应用,因此对其进行等级划分显得尤为重要。
结构胶的等级划分是根据其粘结强度、耐久性、适用范围等综合因素进行评定和划分的。
根据国家相关标准和行业规范,结构胶一般可分为三个等级:初级等级、中级等级和高级等级。
不同等级的结构胶具备不同的粘结性能和应用领域,以满足各种工程和制造的需求。
初级等级的结构胶主要适用于一些简单的胶接和粘合过程,它的粘结强度相对较低。
中级等级的结构胶在粘结强度和耐久性方面较初级等级有所提升,能够适应一些中等复杂度的胶接工艺。
而高级等级的结构胶在粘结强度、耐久性和适用范围等方面均达到了较高的水平,适用于要求更高强度和更严苛环境条件下的胶接和粘合作业。
结构胶等级的划分不仅有助于消费者选购合适的结构胶,也有助于各行各业的设计师、工程师和制造商合理选择合适的结构胶材料,以确保工程的安全可靠性和长期使用寿命。
此外,结构胶等级划分还有助于规范结构胶的生产和使用,提高结构胶产业的发展水平和市场竞争力。
综上所述,结构胶等级划分是根据其粘结强度、耐久性和适用范围等综合因素进行评定和划分的。
这一划分有助于合理选择结构胶材料,并确保工程的安全和可靠性。
在未来,随着科技的进步和工艺的创新,相信结构胶的等级划分将会更加完善和精细化,满足不断发展的工程和制造需求。
1.2文章结构文章结构是指整篇文章按照一定的组织方式和层级结构来展开的方式。
一个良好的文章结构能够使读者更加清晰地了解文章的主题和内容,并有助于读者对文章的整体框架进行把握。
在本文中,我们将按照以下结构来展开对结构胶等级划分的讨论:1. 引言部分:在引言中,我们将对结构胶等级划分这一主题进行概述,并明确文章的目的。
安泰-硅酮结构胶 168 使用规范说明

安泰-硅酮结构胶168 使用规范说明安泰-硅酮结构胶168 为双组分、中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的硅酮结构密封胶,具有优异的结构粘结性能和耐气候老化性能,可在很宽的温度范围内轻易地挤出使用,依靠空气中的水分固化成弹性体形成有效密封。
主要用途用于工厂安装玻璃或玻璃幕墙时的结构装配;其他类型幕墙的结构装配。
特性中性固化,对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石均无腐蚀、无污染;优异的粘结性,无需底漆,可与大多数建筑材料形成很强的粘结力;优异的耐气候老化性能,通常的气候条件下使用寿命达50年;耐高低温性能卓越,固化后在-30℃的低温下仍不会变脆、硬化或开裂,在+90℃高温下不会变软、降解,始终保持良好的强度和弹性;无批号配套限制;与其他中性硅酮胶具有良好的相容性。
应用用于工厂安装玻璃或玻璃幕墙时的结构装配;其他类型幕墙的结构装配。
主要技术参数符合标准企业标准 2 MG Q/ATHX 5-2010 硅酮结构密封胶国家标准 2 MG GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶美国标准ASTM C 1184-05接口设计硅酮胶结构性设计必须由专业人员依据JGJ 102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》进行。
结构性应用需提前将材料样品及图纸送交安泰公司测试及审核。
施工方法请参见《安泰-168、169硅酮结构胶使用工艺指南》。
技术服务为客户提供完整的产品技术资料。
粘结性测试安泰硅酮密封胶对大多数建筑材料具有优异的粘结性,但由于新的建筑材料不断出现和新的表面处理技术应用,我们无法保证密封胶对所有的基材都适用,在某些情况下需对密封胶和工程中采用的材料进行粘结性测试。
我们通过剥离粘结试验后的基材粘结破坏面积来确定基材与密封胶的粘结性,并将试验结果、产品推荐、表面清理方式和是否使用底涂等内容以书面形式呈交客户。
相容性测试化学上不相容的装配附件(如:密封条、间隔条、衬垫条、固定块等)和密封胶接触将会导致密封胶变色或使密封胶和基材失去粘结性。
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用途优点
非结构胶强度较低、耐久性差,只能由于普通、临时性质的粘接、密封、固定,不能用于结构件粘接。
结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工工艺简便。
用于金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接。
可部分代替焊接、铆接、螺栓连接等传统连接形式。
结合面应力分布均匀,对零件无热影响和变形。
在工程中结构胶应用广泛,主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等;如粘钢,粘碳纤维,植筋,裂缝补强、密封,孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等.
发展历史
1978年:法国人马尔嘎带着结构胶(西卡杜尔31#胶)来到中国.
1980年,建设部正式下达了“建筑结构胶粘剂研制及应用技术推广”的课题,由中国科学院大连化学物理研究所与辽宁建筑科学研究所共同攻关,
于1983年完成了课题,研制出我国第一个实用型——JGN型建筑结构胶粘剂,开创了我国化学法加固的先河,填补了国内建筑物粘钢加固补强的空白。
1990年:中国工程建筑标准化协会标准《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)将粘钢加固技术正式纳入规范并将JGN系列建筑结构胶列为指定使用产品。
中国科学院化学部.城乡环保部科技局印发<<建筑结构胶粘剂与其应用技术>>鉴定证书的通知,
1996年:中国科学院应市场发展要求相继研制成:应用于动荷载构件的建筑结构胶,应用于潮湿环境下的建筑结构胶,应用于混凝土表面修补的建筑结构胶,应用于高温条件下的建筑结构胶,应用于灌注式的建筑结构胶等各种结构补强胶粘剂,
1997年:经应用调研及大量实践表明,化学式粘钢加固法在加固技术领域里已成为主导趋势,工艺精良技术曰益成熟,具有施工简便.技术可靠.人力物力时间成本低.节省使用空间等优越性,已越来越受到广大结构设计者的认可.
2000年:结构胶迅速发展到新旧建筑物的混凝土植筋锚固.化学法粘钢.化学锚栓加固.粘碳纤维布(板).材料抗冲磨、裂缝灌浆防腐防水等加固补强项目中,成为日后建筑界不可缺少的重要建筑加固补强材料,
2006年:国家标准混凝土结构加固设计规范GB50367-2006实施,这必将对我国的社会主义现代化建设事业产生积极的推动作用。
使用方法
不同类型的结构胶使用方法不同,但大体一致。
以襄樊联基胶粘剂厂生产的BD811高强度结构胶为例说明其用法。
1. 表面处理:对待修补或需粘接部位进行粗化处理,再用清洗剂进行清洗。
2. 配制:按质量比A:B=4:1或体积比3:1将A、B两组份混合均匀,并在规定操作时限
内用完。
3. 涂敷:将调好的胶均匀涂敷于待粘物表面。
4. 固化:20~25℃固化24小时或20~25℃固化2小时+80℃2小时后可投入使用,若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化。
生产现状
现在国内使用的结构胶基本上都是国外进口的,国内也有生产,如果要投资生产结构胶,投入还是比较大的,要有反应釜、研磨机、万能试验机、老化试验箱、拉力计等先进的生产、检测设备。
分类
高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的。
可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用,依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。
产品对大部分的建筑材料,不需用底漆,都能产生优越的粘结性。
它具有下列优越的产品特性:
1、容易使用:可以随时挤出使用。
2、中性固化:适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用。
3、优异的粘结性:无需底漆,可与大多数建筑材料形成很强的粘结力。
4、极佳的耐老化稳定性。
5、固化后即具有高模量性能,又可承载接口±25%的伸缩位移能力。
结构性装配须提前将材料样品和装配图纸送与乐翔公司测试与审核。
一种单组份、中性固化、专为建筑幕墙中的玻璃结构粘结装配而设计的。
可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用。
依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。
产品对玻璃不需用底涂,能产生优越的粘结性。
它具有下列优越的产品特性:
1.容易使用:可以随时挤出使用
2.中性固化:对夹胶玻璃胶层无影响
3.优异的粘结性;
4.极佳的耐老化稳定性;
5.固化后即具有高模量性能,又可承载接口±25%的伸缩位移能力;
6.结构性装配须提前将材料样品和装配图纸送与乐翔公司测试与审核。
建筑结构胶
建筑结构胶粘剂因其优异性能,广泛地应用于施工安装、装修、密封、结构粘接剂等领域中,建筑行业在成为我国优先发展的支柱产业时,我国建筑胶粘剂无论在品种上还是产量上都得到迅速的发展。
现代建筑的发展方向将是设计标准化、施工机械化、构件预制化及建材的轻质、高强和多功能化。
而建筑结构胶粘剂的广泛应用,将加快此四化的进程,并且在提高施工速度、美化建筑物、改进建筑质量、节省工时与能源环保、减少污染等诸多方面都有重要意义,因此建筑用胶粘剂已成为重要的化学建材之一。
建筑结构胶粘剂起步较晚,发展很快。
建筑结构胶粘剂的出现是20世纪80年代初期。
1978年由法国援建的辽阳化纤总厂一座变电所大楼的承载梁,因设计上配筋不足,楼房建成后有几根梁出现裂纹,后经法方采用法国西卡杜尔31#建筑结构胶粘剂,将钢板粘贴在梁的底部进行补强,修补了裂纹,达到原设计强度,使其恢复正常使用功能,收到了省工、省资、可靠及安全的效果。
之后于1980年,建设部正式下达了“建筑结构胶粘剂研制及应用技术推广”的课题,由中国科学院大连化学物理研究所与辽宁建筑科学研究所共同攻关。
于1983年完成了课题,研制出我国第一个实用型JGN型建筑结构胶粘剂,填补了我国在加固补强材料的空白。
市场需要促进了推广研究应用JGN型建筑结构胶粘剂于1983年鉴定不久,承担本课题的单位--大连化学物理研究所与辽宁建筑科学研究所即进行了加固建筑构件和多种工程的试用与推广工作。
由于在应用此胶对建筑物加固粘接时,不仅使加固的构件达到或超过原设计水平,提高了强度、刚度、稳定性和整体性之外,还能延长使用寿命、安全可靠,而且因施工简便、工期短而节省了时间与资金,它还具有不破坏原有结构、不占用空间、加固后外部美观、密封防漏及防腐等多项功能,因而很快得到各方面的关注。
使加固技术得以在国内迅速推广应用。
新的加固材料的研制是推动加固技术发展的动力。
检测鉴定技术的发展依赖于检验测试仪器的发展,加固技术的发展依赖于新材料的发展。
由轻质、抗腐蚀、耐高温的
新材料构成的效果好、易施工的加固方法可推动加固材料的发展, 加固改造理论的提高是加固技术发展的先决条件。
目前的加固基本上是针对构造和承载能力不足的构件,缺乏从结构总体上的把握与判别,如建筑抗震设计中的概念设计,混凝土结构设计中的强柱弱梁强节点。
加固后构件的承载能力提高,防火等级大幅度下降等问题。
这些问题需要从总体上把握,靠加固理论的提高来解决, 加固改造技术的提高还体现在施工技术改善和提高及施工机具上,
1996年,我国胶粘剂的生产量为133万吨,其中建筑胶粘剂占40万吨;2000年胶粘剂生产量为243万吨,建筑胶粘剂近70万吨,占合成胶粘剂的1/3还强;预计到2005年胶粘剂将达354万吨,建筑胶粘剂约达到110万吨。
其产品结构也将有较大的变化,最大的变化就是用于建筑结构的粘接、加固与维修的建筑胶粘剂将在近三、四年里增长加3倍以上,并且应用领域将进一步扩大。
可以预见,此类胶种发展时间虽然不长,但增长速度最快,该胶将进入一个新的发展时期。
20世纪80年代中期随着我国改革开放的形势,建筑行业迅猛发展,与此同时仍有大量的老旧建筑物需要进行维修加固与改造,如冶金工业部需要加固的老厂房就达300-400万平方米。
有一些新的建筑物也因用途变更、存在缺陷,需要进行改造与加固,此时期的市场需求大大促进建筑结构胶粘剂的推广与应用。
1985年,我国全年建筑结构胶粘剂也就几十吨
之多,到1990年已经达到几百吨,又因为市场的需要,除了加固用建筑结构胶粘剂之外,还出现了长桩接长建筑结构胶粘剂、用于修补的修补胶粘剂等。
建筑结构胶粘剂不但产量大增且品种不断丰富,进入一个迅速发展时期。
建筑结构胶粘剂首先在原研究单位大连化学物理研究所得以形成系列,除原有的JGN-I、JGN-II型外,又出现修补型、金属粘接型、耐温型等。
这几年重庆新星胶业与隆昌承华化
工也相继推出了性能良好的建筑结构胶粘剂系列,积极参与西部大开发和全国各地的建筑加固、维修工程。
其建筑结构胶粘剂品种含盖了建筑领域的方方面面。
此外还如鞍山钢铁公司研制的JC-I型、北京冶金建筑研究总院YJS-I型、苏州混凝土制品所的ET型、武汉水利电力学院WSJ型、江苏昆山汇丽研究所的JGN-WL型、山西省建科院JGN-8型、北京东洋机械公司的DJR系列建筑结构胶粘剂、深圳琥固珀胶粘剂系列.上海吴江建筑结构胶粘剂、厦门中连公司的ZL型建筑结构胶粘剂以及武汉航务二局科研所的短桩接长建筑结构胶粘剂等等,国外有喜利得.慧鱼.爱牢达等顶尖工艺品牌.辽宁旅顺军舰修造厂粘贴钢板的现场取样分析表明,JGN的剪切强度不但没有下降,反而略有提高。
从国外经验看,美国自二十世纪30
年代至今也未出现任何老化问题;法国西卡杜尔结构胶,自60年代也未出现任何问题;澳大利亚悉尼歌剧在74年应用了粘钢加固法至今仍无任何问题,众多的成功经验使大多数结构师认同了JGN,熟悉了粘钢法。
在应用技术、品牌质量上都渐渐走向成熟,向更高的水平发展。