新闻:硅烷浸渍厂家电话硅烷浸渍防腐
从胶凝材料的水化程度、浆体孔结构以及水化产物的角度出发,研究温度发展历程对高掺量粉煤灰水泥浆体的作用机理.结果显示:采用温度匹配养护后,前期粉煤灰反应程度和浆体的碱含量消耗加快,而后期影响较小;水化产物较标准养护方式无论从形貌上还是成分上都有一定区别,但随着龄期发展,这种区别逐渐变小;温度匹配养护方式对高掺量粉煤灰水泥浆体孔结构的有利.
硅烷浸渍剂
混凝土防腐硅烷浸渍剂
构防腐蚀技术规范》(JTJ 275-2000);
一、产品介绍
混凝土防腐硅烷浸渍剂为无色透明液体,是一种符合JTG/T B07-01-2006《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》和JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》的产品。混凝土防腐硅烷浸渍剂能广泛应用于各类钢筋混凝土结构中,如高速公路、桥梁结构、港口码头、机场停机坪、海事工程等,特别适用于在恶劣环境中使用的高标号混凝土结构,例如:受盐雾、化冰盐侵蚀的公路、桥梁、码头、机场停机坪等。
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通过现场海洋曝露试验和实验室海水浸泡试验,采取分层取样和化学方法,应用氯离子三维扩散理论,研究了普通混凝土和高性能混凝土在海洋大气区、潮汐区、水下区和实验室海水浸泡下的Cl-扩散系数变化规律.结果表明,混凝土的Cl-扩散系数随着曝露时间的加而降低,高性能混凝土的抗Cl-扩散性优于普通混凝土.在Khatri计算模型的基础上,提出了考虑劣化效应系数的海工混凝土使用寿命计算模型.该模型计算结果与Clear经验模型基本吻合,解决了Khatri计算模型结果与实际寿命不相符的问题.
混凝土防腐硅烷浸渍剂具有的小分子结构可穿透胶结性表面,渗透到混凝土内部与空气及基材中的水分子发生化学反应,形成永久牢固的高环保防水层,防水层的厚度可达3~12 mm,能水分吸收,产生防水、防Cl-、抗紫外线的性能同时具有良好的透气性。可有效防止基材因渗水、日照、酸雨和海水的侵蚀而对混凝土及内部钢筋结构的腐蚀、疏松、剥落、霉变而引发的病变,提高建筑物的使用寿命,并保留原有的外观。
二、混凝土防腐硅烷浸渍剂技术指标:
序号 项 目 技 术 指 标
1 渗透深度,mm ≥3.0
2 48h吸水量比,% ≤10
3 氯化物吸收性降低效果 ≥90
4 处理后混凝土电通量 ≤300库伦
5 抗冻性 -20~20℃,20次表面无变化
6 耐热性 180℃,4h,表面无变化
7 耐碱性 饱和氢氧化钙溶液浸泡168h,表面无变化
8 耐酸性 1%溶液浸泡168h,表面无变化
9 钢筋锈蚀 无锈蚀
三、施工设计:
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针对复合材料壳体与前裙连接结构预应力的有限元,在复合材料壳体受轴压影响时,通过建立实体模型并划分网格得到有限元计算模型,比较三种不同过配结构的预应力强度比,终得到结论:锥形复合材料壳体前裙连接部分在选择仅有根部存在过配应力时,其预应力强度比,从而连接结构为可靠。
1.浸渍硅烷前对混凝土表面进行如下处理:
(1)用各种动力工具及钢铲刀清除表面上不牢灰浆、尖角、碎屑、海生物、苔藓等不牢固附着物;
(2)用适当溶剂清除油污等有害污染物;必要时用若混凝土采用脱模剂,先确定脱模剂的影响;若不利于硅烷浸渍,应充分清除;
(3)用水泥砂浆修补蜂窝、露石等明显缺陷,并修补宽度大于0.2mm的裂缝;
(4)清理后的混凝土表面用饮用水冲洗干净,并自然干燥72小时。
2.浸渍硅烷需要达到下列条件:
(1)凝土龄期不少于28天,修补后不少于14天;
(2)作业时混凝土表面温度在5~45℃之间;
(3)施工现场附近无明火,操作人员做好安全保护;
3.硅烷涂布:
(1)由经验丰富的涂装工连续喷涂或刷涂,喷涂用量和均匀程度。
(2)每次喷涂约200~300g/ m2,使被涂表面饱和;间隔6h喷涂第二遍,共两遍。
(3)注意避免硅烷和氯丁橡胶、沥青质密封材料等其他可能腐蚀的材料接触;
(4)尽量避免在阳光强烈照射及大风天气施工,若突遇下雨做好遮盖工作。
四、涂装试验:
1.正式涂装前选1~5 m2做为试验区进行涂装试验;
2.在后一次涂布硅烷7天后,随机钻取6个芯样,并各取两个芯样做吸水率、渗透深度和氯化物吸收量的降低效果的测试;
3.三项检测指标满足本方案第四节“硅烷浸渍保护技术指标”相关要求时,方可在结构上浸渍硅烷;
五、质量控制与检查:
1.施工过程中,对每一道工序认真检查并通过验收;
2.以每500 m2浸渍面积为一个验收批,7天后检测吸水率、渗透深度和氯化物吸收量的降低效果。其中任意一项达不到技术指标要求时,该验收批重新浸渍硅烷。
六、包装贮存
1、本产品用塑料桶包装:50kg/桶
2、请于阴凉处密封贮存,温度5℃~35℃,保质期为2年。
3、禁止与酸、碱、胺和重金属或其化合物一起贮存,也不能放置在被其污染的场所。
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实验研究了碳纤维、玄武岩纤维及其不同混杂比强乙烯基树脂复合筋的张拉力学性能。结果表明,混杂复合筋的断裂应变随玄武岩纤维含量的加逐渐大,且均大于单一碳纤维复合筋的断裂应变,呈现正的混杂效应;弹性模量则随碳纤维相对含量的大而大,基本符合混合定律,而混杂筋的拉伸强度的实验值则高于理论值。