水泥板下孔眼处没有湿斑,无渗水现象。

3.2试验二:蠕变粘结层面畜水,低静水压刺穿自愈合试验。

试验步骤:

1)木框支架的制作:用3块30×20cm的木板和2块木条钉成木槽,然后将卷材切成70×20cm的块,并粘贴在木槽外面,卷材周边固定用细木条压紧,并用细螺钉固定。(木板的吸水性要较小)。

2)将木槽中盛15cm深的水

3)用直径为0.5 mm 、1.0mm、1.5mm的钢针分别扎穿卷材后缓慢拔出,观察扎孔处是否有渗水现象。

试验结果:

钢针直径为0.5mm、1.0mm时,侧面扎孔处无渗水现象;钢针直径为1.5mm,侧面扎孔处有渗水现象,5分钟后,针孔处渗水自动停止。

3.3试验三:高分子胎体面畜水,低静水压卷材割裂自愈合试验。

试验步骤:

1)用水泥板做成一个小水池,水池底板预留一条缝隙,将卷材铺贴在小水池底部,然后用改性热熔沥青封闭卷材四周边缘。

2)用刀片沿着底板缝隙将贴好的卷材割开一条长40mm的缝。

3)将水池装20cm深的水,观察水池底部缝隙处有无渗水现象。

4)倒掉水池中的水,再将小水池放置在烘箱中用50℃的温度烘7天,让卷材完全失水。

5)将卷材失水的水池装20cm深的水,观察水池底部缝隙处有无渗水现象。

试验结果:

1)卷材在未失水情况下做蓄水试验,水池底部无渗水现象。

2)卷材在完全失水情况下做蓄水试验,水池刚装水时有轻微渗水,2小时后,水池底部的渗水现象消失。

3.4试验四:在未做封闭处理的搭接缝处畜水,低静水压自愈合试验。

试验步骤:

1)在10mm厚的水泥板正中央开设一条长150mm宽1.5mm的缝隙,将卷材试片边缘沿缝粘贴在水泥板上,然后按照卷材的搭接方法铺贴,搭接宽度为8cm。

2)以铺设好卷材的水泥板作底板做一个水池,水池高度为40cm。

3)用改性热熔沥青密封好卷材四周,然后在水池底部的卷材上面做20mm厚的砂浆保护层,同时在卷材搭接缝处对保护层开设一条2mm的缝隙,以保证水能浸透到卷材搭接缝。

4)待保护层终凝后将水池装30mm深的水进行畜水试验,观察底板开缝处是否渗漏。

试验结果:

底板开缝处并无丝毫湿斑。

5 结语

5.1高分子蠕变型自粘防水卷材与其它防水卷材在抗基层变化的机理上有所区别。蠕变型卷材是通过蠕变层的柔软性来适应基层裂纹缺陷变化,而非蠕变型卷材是通过卷材本身的抗拉强度和延伸率来抗拒基层裂纹缺陷变化。

5.2高分子蠕变型自粘防水卷材与其它防水卷材在粘结机理上有所区别。蠕变型卷材主要是通过蠕变料的分子链段“抓住”基面,而非蠕变型卷材是另采用粘结材料或通过卷材本身对表面的亲和力粘住基面。

5.3试验表明,在较低的静水压下,高分子蠕变型自粘卷材的蠕变料受胎体材料的拉力限制,具有自动修复卷材破损缺陷的功能,卷材的蠕变层吸水微膨胀,封闭卷材受破损的缺陷,使卷材达到防水效果;高分子蠕变型自粘卷材可自动修复2mm以内的破损缺陷;做好保护层后,在较低的静水压下,高分子蠕变型自粘卷材搭接缝不进行密封处理仍可保证防水层不渗漏。

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1.1蠕变机理:高分子物料的物理性能由物料分子的几何结构以及键的形态决定。稳定强键的立体结构类高分子物料表现出良好的刚性,稳定强键的平面网状结构类高分子物料表现出良好的韧性,而长链型线性高分子结构物料表现出极好的延展性能,不稳定的多支链型单体在引发剂和交链剂的作用下易聚合成刚性和韧性高分子。蠕变材料分子呈长链型线性结构,其物料形态介于固体和液体之间,分子间键能较弱,在外力的作用下长链分子可以弯曲变形,分子间可以互相滑动,而其物理和化学性能均不发生变化,这使其具有极好的柔软性和外力自流平性,能自我化解内应力。所以产品适应基层因应力产生的变形能力强,在受基层变形拉伸时,基层的变形应力在卷材中骤减甚至消失,不会使基层的变形应力传递到防水卷材表面,从而不会使防水层受到拉伸处内应力作用下而迅速老化。保证了卷材长期的整体效果和良好的防水性能。

1.2粘结机理:物料间的吸附粘结主要靠:分子间的吸附力,即范德华力;分子键、原子键能作用,如氢键、离子键、共价键等;静电吸附以及长链分子弯曲自锁。蠕变粘结主要采用了长链分子弯曲自锁的原理。对丙酸酯单体进行改性后,使蠕变本体长链分子含有丰富的亲水性链段,这些链段形成的游离键相当于“爪子”一样能伸入基层表面的孔隙中牢牢地抓紧基面。水泥在水化过程中产生胶体反应,其基面的微观结构为多孔结构,蠕变分子的亲水性链段可以直接伸进水泥胶体的孔隙中也可以通过水分子带入水泥胶体的孔隙中,所以此产品适应于干燥基面和潮湿基面,对水泥基面和混凝土有良好的粘结性能,能使卷材和基层形成一个整体。

3 自愈试验

高分子蠕变型自粘卷材的自愈性,可以在低静水压条件下弥补一些施工过程中的不经意损伤及细部处理不善。建筑物的外墙、厨卫间、屋面、地下室顶板所承受的水压较低,一般不大于40c m水柱,除有震动性设备放置外这些部位所承受的水压主要表现为静水压。因此,卷材的低静水压下自愈合试验也显得十分必要。以下试验所用卷材均为深圳市科荣兴实业有限公司出产的2mm厚HP66高分子蠕变型自粘防水卷材。

3.1试验一:高分子胎体面畜水,低静水压刺穿自愈合试验。

试验步骤:

1)水泥基块的制作:用水泥砂浆做成25×25cm的正方形试块,厚度约为10mm,在其正中央均匀地穿25个直径为0.5mm的孔,孔间距为10mm,待水泥固化成型后备用。

2)将卷材切成20×20cm的正方形试块,粘贴在水泥块上,然后用直径为2mm的针刺穿卷材,针眼距离为10mm,与水泥板上面的孔对齐。

3)将切好的卷材对称平铺在水泥板上。

4)用封边料将边封好,然后在中央放置一个玻璃筒(直径为10cm),并用密封材料将接口封严。

5)待玻璃封口料固化后,在玻璃筒内装40cm深的水,观察水泥面下是否有湿斑。

1.1蠕变抗裂性:通过卷材自身的蠕变来消除基层应力对防水层的影响。蠕变型自粘型防水卷材系采用线性高分子丙烯酸酯材料加工而成,卷材在受基层变形拉伸时,卷材中蠕变料的长链高分子随着基层变化而互相滑动“流平”,卷材中应力骤减,甚至消失,因此不会使防水层受到拉伸,导致防水层开裂或长期处于高应力状况下而加速老化。

1.2湿粘结性:卷材能在潮湿基面上可施工。卷材本体长链分子含有丰富的亲水性链段,这些链段形成的游离键相当于“爪子”一样能伸入基层表面的孔隙中牢牢地抓紧基面的微观结构为多孔结构。蠕变分子的亲水性链段可以直接伸进水泥胶体的孔隙中也可以通过水分子带入水泥胶体的孔隙中。

1.3自愈合性:卷材出现破损或被外物穿刺后,柔软的物料就会自动往刺穿留下孔洞处“流动”,以消除孔洞处的内应力,同时遇水后卷材中分子的亲水性链段就会吸水微膨胀自愈缺陷处,以阻止水的通过,而且也阻止了“窜水”现象的产生,提高了防水的可靠度。

1.4防窜水性:窜水的防止需要通过卷材的满粘来解决。因为防水基面的微观结构并不平整,粘结层厚度不够或柔软度不够,粘结料不能抵达基面的微观凹陷,只粘住基面的微观凸出部位虽然也可能使卷材与基面粘结牢固,却不能彻底防止窜水的产生。而高分子蠕变型自粘卷材的蠕变粘结层不仅厚而且足够柔软完全可以与基面粘结达到“满”的效果。

1.5优异的低温适应性:卷材胎体采用低温柔性较好的高分子材料,而蠕变层采用玻璃化温度低、水宻性好、气宻性好、耐老化性能好的丙酸酯单体制成,因此,卷材能在低负温下施工。

高分子蠕变型自粘防水卷材实验结果常见问题

高分子蠕变型自粘防水卷材实验结果文献

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高分子蠕变型自粘防水卷材 前言 高分子蠕变型自粘卷材是为适应基层变化而研发的新型防水卷材, 其抗基层变形 和开裂能力、 与潮湿基面的粘结效果、 低温粘结效果、 铺贴施工的便利性均较为突出, 在抗刺穿性和刺穿自愈合性方面也有良好的表现。 高分子蠕变型自粘防水卷材的粘结 层是水合性高分子蠕变性材料,具有变形能力强,在外应力的作用下变形而不损坏, 不产生内应力,不传递应力的特性,可达到 “以柔治水 ”的效果,并能彻底解决基层变 化的影响和湿面粘贴的难题。此产品在生产和施工过程中节材、节能、环保,符合国 家“绿色建筑创新 ”的政策。 1 卷材主要特点分析 1.1 蠕变抗裂性:通过卷材自身的蠕变来消除基层应力对防水层的影响。蠕变型 自粘型防水卷材系采用线性高分子丙烯酸酯材料加工而成, 卷材在受基层变形拉伸时 , 卷材中蠕变料的长链高分子随着基层变化而互相滑动 “流平 ”,卷材中应力骤减,甚至 消失,

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自粘防水卷材结构高分子 自粘防水卷材结构高分子

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自粘防水卷材结构高分子

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高分子自粘防水卷材可适用于工业与建筑业的各种混凝土屋面防水,地下室、地铁隧道、防空洞、粮库、垃圾处理等防水工程。

高分子复合自粘防水卷材系列产品,与同内外同类型防水卷材相比,具有强度高,粘结力大,密封性好等优点。但由于其强度高,张力大,边角部位容易翘起,或有折皱部位隆起;由于其粘结力大,初粘时压不平,以后就很难展平;由于其密封性好,铺贴时赶气不完全,基面水气很容易形成“蒸汽压”而起鼓泡。

“事物的优点往往会发展成为缺点”。高分子复合自粘防水卷材的以上优点,如果施工操作不当就会成为缺点。

“防水工程,设计是根本,材料是基础,施工是关键”。

为了能够使高分子复合自粘防水卷材充分发挥其独特的功能,防止因为施工操作不当而影响到材料的应用,对该成品的优缺点做以上特别说明。

施工工艺流程:

基层验收→ 基层处理→ 设置围栏 → 涂刷基层处理剂(仅限于正铺法)→ 施工人员更换便鞋

→ 细部处理→卷材铺贴(包括反铺、正铺)→ 卷材收头处理→ 闭水试验。

1、基层验收:卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净,平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现 象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2、基层处理:基层如不能满足施工要求时,应先对基层的凸起部位用钢钎剔平,然后用聚合物砂浆找平;如基层表面为麻面或起砂时,先用钢丝刷将基面附着物刷起,再用吸尘器吸干净,撒水润湿,待表面无明水时.用聚合物砂浆刮平。

聚和物砂浆配合比:

425#水泥,细砂、水、胶乳=1:1.5:0.3:0.15,搅拌均匀后即可刮抹。

3、涂刷基层处理剂(仅限于正铺法):本工序的作用是封闭基层潮气,传递卷材与基面粘结力。将本公司专用配套材料PC-10底涂料倒入容器中,按刻度配比加入(PC-10与自来水=1:1)并搅拌均匀,然后用滚刷将复配料均匀涂刷于基层表面,要求不准漏涂。

如涂刷后的基面因故污染,应再在其上涂刷本品。

4、施工人员更换便鞋:基层处理剂涂刷完成后,铺贴卷材的施工人员更换平底便鞋;监理或参观人员确需踏上卷材工作时,应服从现场管理人员指挥,并扎上塑料鞋套。严禁穿带钉鞋走上施工作业面。

5、细部处理:细部是指雨水口、出顶管(或穿墙管)、施工缝和阴阳角。雨水口、出顶管用宽160mm双面自粘带做翻啦叭头;施工缝用宽160mm自粘带附加;阴阳角用250mmX250mm双面自粘带附加。

6、卷材铺贴:

(1)反铺法:先在基面弹出基准线,然后将卷材沿基准线预铺,再将搭接部位隔离膜揭开,边铺边用刮板推刮赶气;横接头部位采用对接法。沿对接中线复盖一条160mm宽的双面自粘条,压紧压实。

钢筋量小,焊结量小的底板防水,在绑扎钢筋前揭去卷材隔离膜,撒布一层水泥粉(以不粘脚为准,不必太多)即可在其上面操作;钢筋量偏大,或焊结量偏大的底板防水,在防水层验收后,揭去卷材隔离膜在其上面做一层砂浆保护层,厚度20~30mm厚。

(2)正铺法:卷材采用正铺法时,先用红线盒弹出一条基准线,然后预铺卷材,采用底部抽卷隔离膜的方法,边抽边用刮板推赶,至全部排除空气,压紧压实为止,不准露刮。

纵向搭接边,宜在卷材铺粘后,再刮压一遍,并用橡胶锤锤击密实。

横接边采用对接法,即在两卷材接头部位底部设一条160mm宽双面自粘带;横对接上表面再用宽30mm双面自粘条附加密封。

7、卷材收头处理:卷材一般宜采用凹槽收头,即先将卷材收入凹槽(占凹槽80﹪)再用钢压条固定;30mm宽密封条密封,用1:2.0水泥砂浆封堵。如采用聚合物砂浆封缝时,可以不用钢压条固定,直接用聚合物砂浆封固。

8、闭水试验:采用闭水方法检验防水层时,先将雨水口等部位塞住,注水平均10cm/24小时观察是否渗漏。

施工现场易出现问题及处理办法:

1、基面涂刷冷底油后,由于人为踩踏等原因出现污染现象,应在铺贴卷材前再涂刷一道底油。

2、卷材铺贴后出现有鼓泡:是由于施工时排汽不完全所致,应采用十字小切口将空鼓中间切开,晾晒至基面干燥,然后往“洞”内塞一块双面自粘胶,再把切开部位压平,用橡胶锤锤实。如天气较冷(10℃以下)可用热风焊机吹热风加温,压实。

3、搭接边翅边:用双面自粘胶覆压密实。

4、卷材收头翅边:卷材用钢压条固定后,卷材边起部位易出现翅边,需用无胎双面胶压封,即双面自粘胶一半粘在墙上,一半粘在压条上。

5、卷材铺贴完成后,出现破损:应将破损部位的无纺布用裁刀割去,然后再在上面复一层双面自粘胶,双面自粘胶上热焊一块大于创面的卷材。

与“少花水莎草(变型) Juncellus serotinus (Rottb.) C. B. Clarke form. depauperatus (Kük.) L. K. Dai”相关的变型有:

水莎草Juncellus serotinus (Rottb.) C. B. Clarke

水莎草(变型)Juncellus serotinus (Rottb.) C. B. Clarke form. serotinus

广东水莎草(变种)Juncellus serotinus (Rottb.) C. B. Clarke var. inundatus (Roxb.) L. K. Dai

水莎草(变种)Juncellus serotinus (Rottb.) C. B. Clarke var. serotinus 2100433B

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