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聚合物水泥混凝土與普通混凝土相比,具有抗拉、抗折強度高,延性、粘結性和抗?jié)B、抗沖擊、耐磨性好等特點,但是耐熱、耐火、耐候性較差。主要用于鋪設無縫地面,也常用于修補混凝土路面和機場跑道面層、防水層等。
樹脂混凝土具有硬化快,強度高,耐磨、耐腐蝕等優(yōu)點,但成本較高。主要用于工程修補材料或制作耐酸儲槽、鐵路軌枕、核廢料容器和人造大理石等。
聚合物浸漬混凝土具有高強度(抗壓強度可達200MPa以上),高防水,以及高抗凍性,高抗沖擊性,高耐腐蝕性,高耐磨性等特點。
聚合物浸漬混凝土具有高強度(抗壓強度可達200MPa以上),高防水,以及高抗凍性,高抗沖擊性,高耐腐蝕性,高耐磨性等特點。
聚合物膠結混凝土(PC) 以聚合物(或單體)全部代替水泥,作為膠結材料的聚合物混凝土。常用一種或幾種有機物及其固化劑、天然或人工集料(石英粉、輝綠巖粉等)混合、成型、固化而成。常用的有機物有不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、呋喃樹脂、酚醛樹脂等,或用甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯等單體。聚合物在此種混凝土中的含量為重量的8~25%。與水泥混凝土相比,它具有快硬、高強和顯著改善抗?jié)B、耐蝕、耐磨、抗凍融以及粘結等性能,可現(xiàn)場應用于混凝土工程快速修補、地下管線工程快速修建、隧道襯里等,也可在工廠預制。
1. 聚合物水泥混凝土;
聚合物水泥混凝土是以有機高分子材料和水泥共同作為膠凝材料而制得的混凝土。通常是在攪拌混凝土的同時摻加一定量的有機高分子聚合物,水泥的水化和聚合物的固化同時進行,相互填充形成整體結構。但聚合物與水泥之間并不發(fā)生化學反應。
2.樹脂混凝土;
樹脂混凝土指完全以液體樹脂為膠凝材料的混凝土。所用的骨料與普通混凝土相同。常用的樹脂有不飽和聚酯樹脂、酚醛樹脂和環(huán)氧樹脂等。
3.聚合物浸漬混凝土
聚合物浸漬混凝土是將有機物單體滲入混凝土中,然后用加熱或放射線照射的方法使其聚合,使混凝土與聚合物形成一個整體。有機單體可用甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、乙烯、丙烯晴、聚酯一苯乙烯等。此外,還要加入催化劑和交聯(lián)劑等。該混凝土的制作工藝通常是在混凝土制品成型、養(yǎng)護完畢后,先干燥至恒重并在真空罐內(nèi)抽真空,然后使單體浸入混凝土中,浸漬后需在80℃濕熱條件下養(yǎng)護或用放射線照射使單體聚合。
聚合物浸漬混凝土是將有機物單體滲入混凝土中,然后用加熱或放射線照射的方法使其聚合,使混凝土與聚合物形成一個整體。有機單體可用甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、乙烯、丙烯晴、聚酯一苯乙烯等。此外,還要加入催化劑和交聯(lián)劑等。該混凝土的制作工藝通常是在混凝土制品成型、養(yǎng)護完畢后,先干燥至恒重并在真空罐內(nèi)抽真空,然后使單體浸入混凝土中,浸漬后需在80℃濕熱條件下養(yǎng)護或用放射線照射使單體聚合。
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聚合物混凝土是由混凝土和高分子聚合物材料有效結合而制成的有機無機復合材料。聚合物混凝上可分為三大類,即聚合物浸漬混凝土、聚合物水泥混凝土以及樹脂混凝土。從微觀的角度看,由于普通混凝土屬于多孔結構物質,...
套用普通的混凝土墊層子目,調整子目里面混凝土的價格為聚合物水泥混凝土價格即可。
從經(jīng)濟效益講,如按每單位體積材料作比較,聚合物混凝土的價格高于普通水泥混凝土,但如按單位強度和使用年限作比較,則前者常比后者的價格為低。
聚合物浸漬混凝土(PIC) 以已硬化的水泥混凝土為基材,將聚合物填充其孔隙而成的一種混凝土-聚合物復合材料,其中聚合物含量為復合體重量的5~15%。其工藝為先將基材作不同程度的干燥處理,然后在不同壓力下浸泡在以苯乙烯或甲基丙烯酸甲酯等有機單體為主的浸漬液中,使之滲入基材孔隙,最后用加熱、輻射或化學等方法,使浸漬液在其中聚合固化。在浸漬過程中,浸漬液深入基材內(nèi)部并遍及全體者,稱完全浸漬工藝。一般應用于工廠預制構件,各道工序在專門設備中進行。浸漬液僅滲入基材表面層者,稱表面浸漬工藝,一般應用于路面、橋面等現(xiàn)場施工。
由于聚合物填充了水泥混凝土中的孔隙和微裂縫,可提高它的密實度,增強水泥石與集料間的粘結力,并緩和裂縫尖端的應力集中,改變普通水泥混凝土的原有性能,使之具有高強度、抗?jié)B、抗凍、抗沖、耐磨、耐化學腐蝕、抗 射線等顯著優(yōu)點。可作為高效能結構材料應用于特種工程,例如腐蝕介質中的管、樁、柱、地面磚、海洋構筑物和路面、橋面板,以及水利工程中對抗沖、耐磨、抗凍要求高的部位。也可應用于現(xiàn)場修補構筑物的表面和缺陷,以提高其使用性能。
聚合物浸漬混凝土的制備技術,還可推廣到不以水泥混凝土為基材和不以有機單體為浸漬液的材料,例如聚合物浸漬石膏和硫磺浸漬混凝土。
聚合物水泥混凝土 (PCC) 以聚合物(或單體)和水泥共同作為膠凝材料的聚合物混凝土。其制作工藝與普通混凝土相似,在加水攪拌時摻入一定量的有機物及其輔助劑,經(jīng)成型、養(yǎng)護后,其中的水泥與聚合物同時固化而成。
聚合物摻加量一般為水泥重量的 5~20%。使用的聚合物一般為合成橡膠乳液,如氯丁膠乳(CR)、丁苯膠乳(SBR)、丁腈膠乳(NBR);或熱塑性樹脂乳液,如聚丙烯酸酯類乳液 (PAE)、聚乙酸乙烯乳液(PVAC)等。此外環(huán)氧樹脂及不飽和聚酯一類樹脂也可應用。
由于聚合物的引入,聚合物水泥混凝土改進了普通混凝土的抗拉強度、耐磨、耐蝕、抗?jié)B、抗沖擊等性能,并改善混凝土的和易性,可應用于現(xiàn)場灌筑構筑物、路面及橋面修補,混凝土儲罐的耐蝕面層,新老混凝土的粘結以及其他特殊用途的預制品。2100433B
聚合物混凝土
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頁數(shù): 未知
當今,聚合物材料已經(jīng)和水泥混凝土、鋼材、木材并列為現(xiàn)代建筑的四大材料。聚合物除可單獨作建筑材料(如塑料活動房屋,橡膠充氣建筑)外,尚可與混凝土或砂漿復合應用,稱為聚合物水泥混凝土(或砂漿),這是近年來世界各國不斷研究和發(fā)展的建筑材料之一。水泥混凝土具有經(jīng)濟、節(jié)能,制造和施工方便、抗壓強度大、防火等優(yōu)點。其缺點是抗拉和抗彎強度低、收縮大、密實性和抗蝕性差等。而聚合物材料的
聚合物混凝土是由混凝土和高分子聚合物材料有效結合而制成的有機無機復合材料。聚合物混凝上可分為三大類,即聚合物浸漬混凝土、聚合物水泥混凝土以及樹脂混凝土。
從微觀的角度看,由于普通混凝土屬于多孔結構物質,其內(nèi)部分布著大量的毛細孔隙及細微裂縫,這些孔隙與裂縫是混凝土的薄弱環(huán)節(jié),將導致混凝土拉伸、彎曲強度較低,而且混凝土的抗?jié)B、抗凍融、耐腐蝕性能也與其密實度即孔隙狀況密切相天。而聚合物混凝土則可比較有效地克眼普通混凝土的上述缺陷。
聚合物浸漬混凝土是將已經(jīng)成型、硬化的混凝土,經(jīng)干燥和真空處理后,浸漬在高分子聚合物的液態(tài)單體中,然后用輻射、加熱或化學方法,使?jié)B入到混凝土內(nèi)部孔隙中的單體聚合,生成堅硬的玻璃狀聚合物,并與混凝土基體緊密結合。形成低孔隙率、高密實度、高強度、高抗?jié)B性、耐腐蝕、耐磨并抗凍融的復合材料。聚合物浸漬混凝土性能優(yōu)良,但價格較高,阻礙了其更為廣泛的應用。
中德新亞HPC是一種無收縮、高強度免振搗混凝,是為降低工程造價而開發(fā)的常規(guī)灌漿料替代品,。摻HPC的混凝土性能跟灌漿料基本一致,可自密實成型,且硬化過程無收縮,與舊混凝土界面粘結好。
一、產(chǎn)品特點
高粘聚性,保證混凝土流動及停放過程中不發(fā)生離析現(xiàn)象;
高保水性,保證混凝土硬化過程表面無泌水;
高流動性,保證混凝土能自流密實成型;
高強度(最高強度可達80MPa)、高抗凍、高抗?jié)B;
硬化過程不收縮,具有微膨脹作用;
與舊混凝土粘結強度高;
抗氯離子腐蝕具有優(yōu)異的阻銹能力;152--0161--8421王曉
凝結硬化過程抗震動干擾強,在公路及鐵路橋梁等加固中可不中斷交通施工。
二.性能指標
JG/T 283-2012《自密實混凝土應用技術規(guī)程》
三、應用范圍
◇配筋特密、形狀復雜、不便振搗的混凝土工程;
◇混凝土工程改造加固;
◇對新老混凝土界面粘結強度要求高的特種工程;
◇抗凍、抗?jié)B、防腐混凝土;
◇防水混凝土、鋼管混凝土及補償收縮混凝土(泵送)施工;
◇大面積混凝土地坪自流平施工。
四、施工方法
梁柱無收縮自流密實混凝土施工澆搗技術難度高,是整個加固工程的核心和量大的部分。必須解決三大難題:
①、在無法振搗混凝土、不泌水的情況下“流得動”;
②、新?lián)v混凝土在無法進行界面處理的情況下,應與原有的舊混凝土“粘得住”,不形成新的界面,保證新舊混凝土共同工作;
③、在滿足“流得動”的情況下,而且還必須是“高強度”。
要達到上述目的,必須對普通混凝土改性——無收縮自流密實混凝土,目前我公司在澆搗自流密實混凝土方面技術成熟,能很好地解決以上問題。
五、包裝貯存
采用復合牛皮紙袋包裝,凈重50kg/袋,保質期為6個月。
須貯存于干燥通風的室內(nèi),包裝袋密閉,注意防潮、防凍。
水泥生產(chǎn)具有嚴重的高耗能和高污染問題,另外我國每年產(chǎn)生大量工業(yè)廢渣得不到充分利用。利用工業(yè)廢渣赤泥制備地聚合物材料部分替代水泥,對于我國這樣一個能源緊缺和環(huán)境污染比較嚴重的國家具有重要意義。本項目以制備性能優(yōu)良的赤泥地聚合物材料為目標,通過研究材料組成對赤泥地聚合物材料物理力學性能的影響,剖析鋁硅酸鹽聚合反應動力學過程與材料力學性能發(fā)展之間的關系,探索赤泥地聚合物材料結構性能設計的基本原理和方法,建立地聚合物強度發(fā)展的定量預測模型。在上述研究的基礎上,利用人工氣候的加速試驗方法實現(xiàn)赤泥地聚合物基鋼筋混凝土的加速老化;分析赤泥地聚合物混凝土原材料配合比、赤泥的用量、礦物摻合料的品種和用量、堿激發(fā)劑溶液濃度與比例等對赤泥地聚合物混凝土碳化、氯離子傳輸和鋼筋銹蝕速率的影響,分別建立赤泥地聚合物混凝土的碳化、氯離子傳輸和鋼筋銹蝕的速率預計模型,為赤泥地聚合物基鋼筋混凝土結構的使用壽命預計奠定基礎。