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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 值是楼板浇筑后如没有得到很好的莽护.表面干燥收缩裂缝会在浇筑后的l也d内出现在楼板表面,由于楼板表混凝土强度对加固梁承载力的影响机理和纵筋配筋率的影响相近。弯矩应有一定的增加,这主要是混凝土强度的提高,相应的受压区高度随之减少,纵筋的力臂增加,极限弯矩稍有增加。对于碳纤维加固梁也存在类似现象,依据平截面碳化抵抗和耐氯性这两个因素结合起来,被广泛认为是镀锌钢筋比普通钢筋具有更好性能的原因。此外,锌比铁更活泼,镀锌层可为裸露钢筋提供阴极保护作用。在钢筋面积暴露较小的地方,例如切面边缘、钻孔、划痕或者是严重磨损的表面,锌都可对钢筋起到保护作用。对钢筋的阴极保护作用可一直持续到钢筋附近的锌全部消耗完为止。在混凝土中,锌裂缝是混凝土建筑物最常见的病害之一。裂缝是材料的不连续现象,属于物理性病害,是水工混凝土耐久性的首要影响因素。裂缝的出现,多数在施工期就存在,有的虽然在施工期以后,也多在运行初期5~10年以内,不是由于运行期长工程老化问题,而是早期的问题。裂缝的存在直接导致混凝土抗拉性能的降低,裂缝也会引导有害物质进入混凝土内部,造成钢筋锈蚀,甚至混凝土结构破坏。对于水库蓄水发电和灌溉来说,挡水混凝土结构的裂缝会直接引起渗漏,如果渗漏量达到一定程度,就直接危及工程的蓄水能力;对于混凝土重力坝来说,如果裂缝达到一定贯穿深度和宽度,会引起坝体扬压力的急剧增长,削弱坝体的抗滑能力,对结构抗震非常不利,甚至会对整个坝体的结构稳定和安全造成威胁。涂层的使用期等于锌去钝化所需的时间加上涂层中合金层溶解所需时间。只有在钢筋局部区域的锌涂层完全溶解以后,钢筋才会发生局部腐蚀。钢筋和混凝土之间的结合力是混凝土可靠性能的要素。假定,不同混凝土强度的试件极限状态时截面应变分布情况。当破坏状态为碳纤维拉断时,随着混凝土强度的提高,纵筋及碳纤维的力臂随之增长,极限弯矩也有一定的增长;当破坏状态为混凝土压碎时,随着混凝土强度的提高,纵筋及碳纤维的应变和力臂均随之增加,极限弯矩随之相应增加。此外,混凝土强度提高,碳纤维布和混凝土之间粘结能力提高,抗剥离能力有所增加。层与深层混凝土干燥收缩的发展不具有同步性.表层混凝土干燥收缩发艘的快而深层混凝土干燥收缩发展的慢,表面混凝土的收缩受到椿层混凝土的约束,而产生裂缝。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, 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,经强烈的搅拌剪目前交通、市政、建筑等工程,也随着设计理论的成熟、施工技术水平的不断提高、施工设备能力的增强,出现了大体积混凝土。由于这些混凝土结构的边界条件与水工工程结构的边界条件不同,因此近年来专题性问题讨论较多,但就目前各国的规范来看,混凝土的温度控制裂缝提及很少。如美国规定大体积混凝土的浇筑温度不超过32℃;日本土木工程学会施工规范规定不超过30℃,日本建筑学会规范规定不超过35℃;原苏联规范规定:当浇筑表面系数大于3的结构时,混凝土从搅拌站运出时的温度不应超过30-35℃;原西德规范规定:新拌混凝土卸车时的温度不超过30℃。在我国,?水工混凝土结构工程施工及验收规范?(SDJ207-82)?混凝土结构工程施工及验收规范?规定:大体积混凝土浇筑温度不宜超过28℃。我国?电力建设施工及验收规范?规定不超过30℃。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
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, 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。


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