咸宁市环氧胶泥 环氧树脂耐腐蚀砂浆 环氧修补胶泥江西赛恒实业有限公司 环氧砂浆 环氧胶泥 2.1 乳化法
2.1.1 乳化剂乳化法
乳化剂是表面活性剂的一种, 在结构上同时含有亲水以及亲油组分。它的HLB 值是影响其乳化性能及其乳化效果的决定性因素。因此,想要得到稳定的乳液,必须选择具有合适HLB 值的乳化剂。对于EP 而言,可选择的乳化剂有很多种,常见的主要有: 聚氧乙稀烷基酚缩合物类保持混凝土的高碱性也很重要。此外,在同时含有硫酸盐的情况下,氯离子与C3A生成“复盐”,有利于降低硫酸盐与C3A作用而发生的“膨胀"破坏。就是说氯离子在一定条件下可抑制硫酸盐对混凝土的破坏作用,条件是必须保持混凝土的高碱度,并且氯盐、硫酸盐在混凝土中有较低的浓度。相反,若氯盐与硫酸盐的加和浓度过高,将更加速钢筋腐蚀。同时研究表明,钢筋的腐蚀速度与氯离子含量成线性关系。氯离子引起的钢筋腐蚀包括四个阶段:腐蚀诱导阶段,腐蚀开展阶段,腐蚀加速阶段和裸露腐蚀阶段。, 如聚氧乙稀烷基酚醚;聚氧乙烯脂肪醇缩合物类,如脂肪醇环氧乙烷缩合物;聚氧乙烯蓖麻油缩合物,如蓖麻油环氧乙烷缩合物等。当EP 和水混合在一起时,由于极性的巨大差异,两者会自发地分成两相。在加入乳化剂之后,其上的亲水基团溶于水,憎水基团溶于树脂,经强烈的搅拌剪切作用,EP 会以微粒的形式存在于水相之中,从而形成稳定的EP 乳液[4]。
2.1.2 自乳化法
混凝土贯穿性裂缝是切断混凝土结构的大裂继。混凝土浇筑温度过高加上混凝土水化热温升,形成混凝土的最高温度,当降到施工期的最低温度或降到结构正常运行期间的稳定温度时,即产生温差,这种由于均匀降温产生的温度应力,当其大于同龄期混凝土的抗拉强度时就产生裂缝。结构贯穿性裂缝是混凝_土变形受外界约束而发生得,它的整个端面均受拉应力,只要产生裂缝,就会形成贯穿性裂缝。微裂缝是所有结构都具有的,它的存在是正常的现象。它虽然对混凝土结构得强度和变形有影响,但是在设规范中就已经考虑到微裂缝对混凝土强度和抗裂性能的影响,对具体的结构不需另加研究。但因微裂缝的存在,故受力作用时,就会发展成宏观裂缝。其基本过程是原始粘结裂缝的逐渐扩大和新的粘结裂缝的出现,产生少量穿越砂浆的裂缝,穿越砂浆的裂缝发展较快,并出現局部穿越骨料的裂缝,各类裂缝迅速发展并逐渐贯通,形成贯穿性裂缝。 自乳化法也称为化学改性法, 它指的是在EP的大分子主链上通过化学反应的手段(嵌段或者是接枝反应)引入各种强的亲水基团,使其成为既亲水又亲油的两亲性的聚合物, 从而具有水溶性或者是自乳化功能。常见的亲水改性剂是含有羟基、羧基、氨基、磺酸基和酰胺基化合物。水性化改性的方虽然目前还不能就此总结出扩大伸缩缝最大间距的可靠经验网,但仍可以得出以下两个结论:a.混凝土施工期间早期开裂问题的影响因素复杂,涉及混凝土原材料、配合比、施工过程状况、约束条件、环境条件等多方面,龙应当从以上方面综合采取措施进行施工期间裂缝控制,留置伸缩缝仅是其中筑一个方面的措施,且不具有关键性的影响.b.现规范在防治混凝土收缩裂缝方面关于伸缩缝间距的规定有不尽完善的地方,可以在理论分析、试验避免相邻构件刚度变化过大。相邻构件刚度突变,会在相邻构件间产生较大的约束从而产生较大的收缩约束应力。法主要有两大类: 一类是把EP 改性为含富酸基团的树脂(环氧酯),再用碱中和成盐,使之水性化;另一类是把EP 改性为含富碱基团的树脂(环氧酯),再用酸中和成盐,使之水性化。所以又称为成盐法[5]。自乳化法得到的EP 的粒径为纳米级粘钢加固是用建筑结构胶将钢板粘贴到构件需要加固的部位上,以提高构件承载力的一种加固方法。它一般用于钢筋混凝土梁的受拉区加固,钢板和混凝土之间通过粘胶层传递剪应力和正应力,以达到共同工作的目的。当前,粘钢加固已被广泛用于结构加固,国际上许多学者对此做了大量的实践工作,并取得了很多成果,但粘钢加固的理论滞后于实践。, 因而具有更好的应用价值。改性后的EP 可以与水形成水溶液,也可以作为乳化剂组分与未改性的EP 制成水乳液。水性化改性的EP 中可以保留也可以不保留环氧基,其固化可以依靠环氧基与固化剂交联固化,也可以靠引进的羟基、双键和羧基等官能团与相应的引发剂或固化剂交联固化, 还可以不加交联剂自行成膜。
温度收缩裂缝是由温度变形引起,在外约束或内约束的作用下引起混凝土的开裂。根据温度变形的起因不同,混凝土构件的温度裂缝可分为早期水化热温度裂缝、日夜温差温度裂缝、季节温差温度裂缝。混凝土构件水化热温度场的变化发展过程主要由混凝土的入模温度、胶凝材料的水化放热过程、构件尺寸与外形、外界环境情况、养护措施等条件决定。浇筑后混凝土构件在水化热的作用下温度不断上升,通常在20---60h内部中心温度达到最高值,随后构件的温度开始下降,在整个温度变化的过程中构件由于内、外约束作用导致的温度裂缝。 注射式植筋胶
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