国内外防水工程研究现状.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date国内外防水工程研究现状国内研究现状国内研究现状1.国内防水材料发展概况刚性防水技术是指以水泥、砂、石为原材料,掺入少量外加剂或高分子聚合物,通过调整配合比,改善孔结构,增加各原材料界面的密实性,或通过补偿收缩,提高混凝土的抗裂防渗能力等方法,使混凝土构筑物达到防水的技术。其特点是根据不同的工程结构采取不同的方法,施工简单、方便,造价较低,易于维修,防水耐久性好。所以,
2、在土木建筑中,刚性防水占相当大的比例。刚性防水的主要基材是水泥,如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥。这些水硬性胶凝材料的抗渗性和防水耐久性都是较好的,所以,国内外许多防水工程都采用水泥作为胶结材料。然而,由于水泥的抗拉强度低,变形小,易于收缩开裂,往往会破坏结构的整体防水。而且,水泥配制成混凝土后,内部形成许多毛细孔缝,成为渗水的通道。为了提高混凝土的抗渗性,国内外科技人员研究出许多无机防水剂,如三氯化铁、无机铝盐、三乙醇胺等等。通过加入这些防水剂,提高水泥砂浆的密实性或改善砂浆的抗裂性,从而达到防水抗渗的目的。 70年代末,我国出现了把抗裂防渗结合起来的新型防水外加剂混凝土膨
3、胀剂。目前,我国的膨胀剂品种已有10多个,年销量近30万吨,其中UEA占80%。UEA、SRS和A-L均属硫铝酸钙型膨胀剂,它们掺入水泥中水化形成膨胀性结晶体钙矾石。这种针状和柱状结晶填充于混凝土的毛细孔缝中,改善了孔结构,提高了混凝土的抗渗性。由于它的膨胀作用,可在钢筋和邻位的约束下,在结构中建立0.20.7MPa预压应力,大致可以抵消混凝土硬化过程中产生的收缩拉应力,从而防止混凝土结构产生干缩开裂,同时,补偿一部分后期产生的温差应力。所以,混凝土膨胀剂是具有抗裂和防渗双重功能的防水剂,可以说,膨胀剂是我国刚性防水材料的突破性发展。近年来,为适应泵送混凝土的发展,我国开始生产多功能复合膨胀剂
4、,它是以膨胀剂与化学外加剂复合而成的,集膨胀、防水、缓凝、减水、防冻、早强于一体,投料单一,使用方便,颇受用户欢迎。 柔性防水方面,自从20世纪80年代以来,中国新型建筑防水材料发展迅速,通过十几年的努力,我国的防水材料形成了沥青及沥青改性防水卷材、合成高分子防水卷材、防水涂料、密封材料共四大类几百个品种,已经形成品种门类齐全,低、中、高性能档次齐全的材料体系。其中仍以沥青油毡为主,年产量稳定在8亿平方米左右,占整个防水材料的80%,就数量而言,可基本满足建筑业使用的要求,但品质和质量上还不能适应建筑业发展的需要。传统产品一直占绝大多数,新型防水材料尚处于研究、开发与试用阶段。2结构自防水技术
5、的发展 结构自防水技术就是把承重结构(或围护结构)和防水结构合为一体的技术。在不少防水工程中,如高层建筑地下室的桩板基础、逆作法与半逆作法地下空间、各种水工和海工构筑物、隧道和管沟等,采用柔性防水施工既困难,防水寿命又只有1020年(与混凝土寿命100年以上不同步),更适合采用结构自防水技术。 60年代,冶金部建筑科学研究总院等提出了富砂浆防水混凝土技术,他们经研究认为,水泥砂浆的质量是决定混凝土防水能力的关键,提出混凝土中的灰砂比为1:21:2.5,砂率为35%40%,石子粒径不大于40mm,水灰比不宜超过0.6,加强早期养护,养护期不少于14d。这种防水混凝土技术突破了集料连续级配的苛求,
6、在冶金建筑等大型防水工程中应用效果良好。 70年代,我国发展了外加剂防水混凝土,通过形成不溶性胶体化合物或络合物,用来堵塞、填充毛细孔缝,增加混凝土的密实度或柔性,以提高它的抗渗性。这些外加剂防水混凝土在一定条件下的应用效果是不错的。 然而,工程实践表明,由于水泥混凝土在硬化过程中产生干缩和冷缩(温差收缩),往往导致混凝土结构开裂,从而破坏结构的整体防水功能和降低使用寿命,这个问题对于小型防水工程也许不会暴露出来,但对于中、大型结构复杂的防水工程就易显露出来。1980年后出现的补偿收缩混凝土,较好地解决了这一问题。 众所周知,水泥拌水后,其硬化后的绝对体积都要减小。实验证明,每100g水泥浆体
7、的化学减缩值为79mL,如果混凝土水泥用量为300kgm,则其减缩量达2127L/m,其外观体积收缩并不多,主要在其内部形成许许多多毛细孔缝,成为渗水渠道。研究表明,每100g水泥浆体可蒸发水分约6mL,如混凝土用量为300kgm,则其蒸发水量达18Lm。当混凝土在干燥条件下,毛细孔中的水逸出产生毛细压力,使混凝土发生毛细收缩,由此引起水泥砂浆的干缩值为0.1%0.2%,混凝土的干缩值达0.040.06%。由于混凝土的抗拉强度低,极限拉伸变形值只有0.015%0.030%,故易于产生干缩开裂。从上述研究可知,建筑物的渗水与裂缝有直接关系,而裂缝的产生除了荷载应力和不均匀沉降(约占30%的几率)
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