灌注式路面层用水性环氧树脂改性的砂浆性能
环氧树脂乳液对改性水泥砂浆的强度、黏结性能及抗冻性的影响
水泥与混凝土生产Cement and concrete production10环氧树脂乳液对改性水泥砂浆的强度、黏结性能及抗冻性的影响薛伟李孟芩陈锴付伟超(西南科技大学城市学院,四川绵阳621010)中图分类号:TQ172 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2019)10-0010-01摘要:随着时代的发展以及现代化进程的不断推进,水泥砂浆在我国建筑行业当中的应用作用效果越来越明显,若想要继续提高水泥砂浆的应用效果,就要对其影响因素进行深入的探究,所以本文就针对环氧树脂乳液对改性水泥砂浆的强度、粘结性以及抗冻性的影响进行了深入的分析以及讨论,为水泥砂浆的快速修补工作、降低改性水泥砂浆的开裂、提高改性水泥砂浆的粘度以及延展性提供帮助。
关键词:环氧树脂乳液;改性水泥砂浆;强度粘结性以及抗冻性;主要影响本文主要针对改性水泥砂浆的自身特性探究环氧树脂乳液对其性能的主要影响,并根据主要影响因素做出了探讨。
1 对环氧树脂乳液以及改性水泥砂浆的研究分析随着时代的发展以及现代化建筑行业的快速推进,在水泥混凝土的性能提升上越来越注重环氧树脂乳液的研究内容,环氧树脂乳液属于应用于混凝土修补中的一种物质,其能够有效地对水泥混凝土进行修复和施工,同时研究发现同样可以应用与水泥砂浆中。
通过在改性水泥砂浆中加入环氧树脂乳液的方式来改善水泥砂浆的内在性质,是现代施工修补中常用的一种聚合物,这种改性水泥砂浆能够大大的提高水泥砂浆的强度,提高砂浆的施工性能,在强度、粘结性以及抗冻性方面有着很大程度的提升。
这些特性的存在能够加强水泥砂浆的实际应用效果,尤其是在建筑施工过程中,可以提高建筑物的建设安全型,促进建筑工程在防水防腐,防风防漏电上有着很大程度的提升。
与此同时,利用改性水泥砂浆的方式实现混凝土浇筑建筑质量提升,能够实现建筑物表面的高质量防腐,防止墙面表面老化以及腐化。
由于环氧树脂乳液在其自身性能上具备着很好的减少水分效果,所以在改性水泥砂浆当中加入适当剂量的环氧树脂乳液能够促进改性水泥砂浆溶液的密度变小,从而实现提升水泥砂浆溶液强度的效果,而强度的提升水分的减少,在一定程度上也促进了改性水泥砂浆延展性以及粘性的提升,也降低了改性水泥砂浆的凝结时间,能够有效提高水泥砂浆的粘结性。
混凝土结构修补-环氧树脂修补砂浆
混凝土结构修补-环氧树脂修补砂浆环氧树脂修补砂浆:具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能,并与多种材料的粘结力很强。
可在潮湿基材表面施工,不需干燥,可在潮湿环境或水下硬化。
操作施工方便,与普通水泥砂浆施工相仿,容易清洗,用水就可以清洗。
一、环氧树脂砂浆产品特点1、优越的触变性:该材料在静置状态下呈现出不易流动的凝胶态,即使涂抹在如顶部或侧向的凹陷、孔洞等复杂部位,也不会出现变形或流动,有益于保障施工质量。
而在受到搅拌、挤压等外力作用时,其又能展现出良好的流动性,使得施工操作更为便捷。
2、强大的粘结力:环氧树脂砂浆具有出色的粘结性能,与混凝土能够牢固粘结,不易在粘结面产生开裂现象。
3、与混凝土的高度兼容性:其与混凝土具有良好的匹配性,拥有优秀的抗老化和抗碳化性能,使得涂层能够在不同温度下与混凝土同步变形,避免了因材料胀缩差异造成的界面应力过大,从而导致涂层脱空、开裂的问题。
4、出色的柔韧性:环氧树脂砂浆还具有较低的弹性模量和优良的柔韧性,这使得其能够保持高固化体系的抗冲击性能,有效抵御外力引起的变形,不易发生脆性破坏。
二、环氧树脂砂浆施工方法1、材料准备:准备好环氧修补砂浆、飞机钻等工具。
2、基层处理:在施工前,首先要确保基层表面的平整、粗糙、清洁,确保没有油污、浮灰等杂质。
同时,基层不应有起砂、空鼓、裂缝等不良现象。
施工前,需用高压水冲洗基层并保持其潮湿状态,但要注意不能有积水。
如需要进行界面粘结,可预先涂刷纳米增强剂。
修补前尽量保持粘接面干燥。
3、材料配制步骤:1)检查产品外包装,规格,型号,生产日期,确保产品在厂家规定的保质期内2)打开包装桶盖,检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象,每桶中的装配比例为A料:B料:C料=1:3:24。
3)搅拌配料时,先将A料和B料按照1:3的比例倒入桶中搅拌混合均匀,然后边搅拌边缓慢加入C料,直至搅拌均匀的胶泥状。
4)放置3-5分钟后,再进行2-3分钟的搅拌,确保材料混合均匀。
fanyi(1)
水性环氧树脂对沥青水泥砂浆性能影响(重点实验室,硅酸盐材料科学与工程教育部武汉理工大学,武汉430070,中国)摘要:水性环氧沥青改变水泥砂浆制备了不同内容的水性环氧和恒定的流动性。
例如水泥比、抗压强度和抗折强度环氧乳液的影响。
拉伸粘结强度,冻融破坏等。
调查耐腐蚀的水泥沥青砂浆固化7日和28日,结果表明,水性环氧树脂是非常有利的改善水泥沥青砂浆的耐久性。
水性环氧树脂可提高水泥沥青砂浆流动的能力。
随着水性环氧树脂含量增加,抗压强度,抗折强度和粘结强度的压痕都有明显增加。
与对照组相比,修改后的砂浆具有更高的耐腐蚀和冻融。
关键词:水泥沥青砂浆;水性环氧树脂;力学性能;耐久性中图分类号:528.42Document代码:AArticle编号:1671-4431(2010)17-0201-05 1简介板式无碴轨道是主要的轨道结构,在中国它广泛用于客运专线。
作为一个弹性减震器,水泥沥青砂浆主要由水泥,沥青,水砂组成。
可用于调整轨道与混凝土基础和砖的距离,并提供一定的弹性和强度。
当乳化沥青水泥砂浆分别形成时,使水泥和沙子形成薄膜面之间,这是改善砂浆性能最重要机制之一。
沥青在高温成液体形态,可作为一个建立的牢固纽带水泥粘合剂。
此外,在雨季,水可以渗透到静水压力下的砂浆,这会导致水泥与沥青的粘附性降低,根据机械负荷水压力逐渐结合。
酸性气体,碱性环境和机车漏油,是导致粘合剂和砂浆失败的原因,在裂缝和无效板和坐垫之间造成一些坑洞。
处理沥青水泥耐久性的创新解决方案正在制定。
相对合理的方法和理论如下:1)引入一些微小气泡和一定量的限制用水使毛细管和冰压力移动减小;2)增加了C-S-H凝胶在水泥沥青中的数量同时提高了沥青的粘附性。
然而,从新的视角,以改善材料耐久性的水泥沥青砂浆还没有设计出来。
面对这些问题,应进一步为探索新的改性剂而努力。
由于环氧树脂含羟基树脂,乙醚,环氧基团和分子结构的其它反应团体,使它具有附着力,抗弯,抗压,防水,防腐,电阻优良等特性。
水性环氧树脂改性半柔性路面材料性能研究
水性环氧树脂改性半柔性路面材料性能研究
侯茜茜;孙政
【期刊名称】《交通标准化》
【年(卷),期】2013(000)024
【摘要】基于低温弯曲试验、贯入式抗剪试验及疲劳试验,系统地研究了水性环氧树脂对半柔性路面材料的性能影响.研究结果表明:水性环氧树脂的最佳掺量为10%~20%(与水泥的质量比)、E/C为04时,半柔性路面材料的抗弯拉强度达到6.97MPa,抗剪强度达到1.06MPa、应力比为0.2时疲劳寿命超过40 000次.通过界面改性,半柔性路面材料的综合性能更加完善.
【总页数】4页(P81-84)
【作者】侯茜茜;孙政
【作者单位】深圳市公路交通工程试验检测中心,广东深圳518112;深圳市公路交通工程试验检测中心,广东深圳518112
【正文语种】中文
【中图分类】U416.2
【相关文献】
1.半柔性路面材料性能研究 [J], 陈亚春;骆道银;张冬生;熊子佳;邓成;洪锦祥
2.水性环氧树脂在半柔性路面的应用研究 [J], 张兵;肖遥
3.高等级公路半柔性路面材料性能及施工质量研究 [J], 李彦斌
4.灌注式半柔性路面材料性能研究综述 [J], 牟长江;程凯;刘瑞
5.半柔性路面材料性能研究及其在重载交通道口的应用 [J], 朱剑南;熊子佳;刘子炀;龚明辉;邓成
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
水性环氧树脂改性乳化沥青材料配伍性设计浅析
水性环氧树脂改性乳化沥青材料配伍性设计浅析发布时间:2021-05-24T14:34:36.073Z 来源:《基层建设》2020年第30期作者:李璐[导读] 摘要:由于沥青混凝土材质本身的差异,以及受设计和施工水平的影响,沥青路面常常出现开裂、泛油、松散、坑槽等病害。
天津市交通科学研究院天津 300300摘要:由于沥青混凝土材质本身的差异,以及受设计和施工水平的影响,沥青路面常常出现开裂、泛油、松散、坑槽等病害。
根据水性环氧树脂的优点,结合乳化沥青的使用功能,将二者有机的结合起来是处理公路中病害,并满足公路良好服务水平的有效途径。
本文将对水性环氧树脂改性乳化沥青材料的原材料的进行筛选和配伍性设计。
通过正交试验确定各原材料比例和配置工艺优化来满足路用性能使用要求。
关键词:环氧树脂,乳化沥青,配伍性设计1 沥青乳化沥青中沥青质量一般为总质量的 50%~65%,而乳化沥青破乳后的性能主要取决于沥青,因此选择合适的沥青非常重要。
沥青主要由芳香分、饱和分、胶质和沥青质组成。
不同类型沥青的化学组成不同,乳化沥青的乳化性能及物理性能也会发生改变。
本文选择 SK70号、滨州70号和滨州90号三种基质沥青用于制备水性环氧树脂改性乳化沥青常温坑槽修补材料,其主要性能指标如表 1所示。
表 1 基质沥青基本指标含量2 水性环氧树脂制备方法树脂通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态:①水溶性;②胶束分散型;③乳液。
水性环氧体系具有更多的选择组合(理论上具有9种的形态组合),但也增加了选择难度。
同时在实际应用过程,通过加入大量的颜填料、助剂等,提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷,这将增大更多的不确定因素和复杂性。
不管选择何种形态的水性环氧树脂和水性环氧固化剂,最终具有实际应用价值的水性环氧体系是一种分散多相结构,由水性环氧树脂、水性环氧固化剂、水等多相组成,其成膜机理不同于一般的聚合物乳液如丙烯酸乳液的成膜(凝结成膜,物理过程),同时与溶剂型环氧的成膜也不完全相同,在溶剂型环氧体系中,环氧树脂和固化剂均以分子形式溶解在有机溶剂中,形成的体系是均相的,固化反应在分子之间进行,因而固化反应进行得比较完全,所形成的固化物也是均相的。
水性环氧树脂在公路养护及桥面铺装层维修的影响研究
水性环氧树脂在公路养护及桥面铺装层维修的影响研究摘要:水性环氧树脂是一种优良的改性材料,由水泥砂浆以及混凝土混合构成,其能够在短时间内满足路面修补后的通车。
水性环氧树脂是一种水性聚合物,由混凝土和水性环氧树脂混合构成的,有很强的抗裂性能,可提高混凝土的粘合度。
文章论述了水性环氧树脂在公路养护及桥面铺装层维修中的应用。
关键词:水性环氧树脂;公路养护;桥面铺装层维修;改性材料;水性聚合物文献标识码:A水性环氧树脂在材料界来说,是一种很好的灌缝材料,并且从其混合构成的成分来看,是一种改性材料,由水泥砂浆以及混凝土构成。
在公路的修建和养护过程中,加入混凝土之后,混凝土的抗压抗折强度不同程度的提高,其有利于混凝土路面的长时间应用,并且也可以很好地满足路面修补后,缓解交通的压力,可以在短时间内通车。
近年来伴随我国经济的发展,私家车辆的逐渐增多,我国的交通运输事业正经历黄金时期,公路、桥梁是交通运输的关键,针对于公路桥梁的养护维修越来越多。
由于车辆数目的增加甚至伴随着违法行为发生,例如车辆超重载现象的日趋严重,许多运营多年的公路、桥梁面临着早日“退休”的风险,其未到使用寿命的年限就已严重损坏,因此必须要求主管人员加强养护提前维修。
而公路维修和养护也非常麻烦,因为其需要封闭或半封闭环境,这就会阻塞交通。
由于面临这一系列的问题,提高维修和养护的路面混凝土早期强度这一问题非常重要。
1 水性环氧树脂增强混凝土机理分析第一,水性环氧树脂利用水泥水化和水性环氧树脂成膜的进程控制,混合后强度改变,从而使混凝土的改性大大提升。
在短时间内(2h)其分离效果十分明显,从其原理来看,水性环氧树脂乳液中环氧树脂颗料聚结成膜的进程速度与效果大大先于水泥水化的进程,因此形成了一个复合交联的胶凝材料相并且还原出一种具有高强度、高粘结力、高弹性模量的高分子聚合物,所以从上述原理来看可以提高其早期强度。
第二,由于水性环氧树脂有较强的粘结力,从其构成原理来看其中的浆体可以均匀地形成包裹,并且其成型后可以形成光滑的表面和紧密的空隙结构。
水性环氧树脂灌浆料
水性环氧灌浆料(砂浆)
一、产品简述
水性环氧灌浆料是由A(骨料)、B(乳液)两组分混合而成,该产品采用优质树脂与精制填料,100%固含量,不含对人体有害的溶剂等挥发性物质;使用时只需混合搅拌均匀即可;常温下将每组材料中所含的两组分完全混合后即可使用,无需另外添加成分。
二、使用范围
1、压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高震动性设备的二次灌浆安装。
2、易受化学侵蚀的设备基础区域灌浆。
3、轨道基础、桥梁支撑座等受强压力区域灌浆。
4、锚栓、钢筋种植及建筑结构混凝土补强加固。
5、混凝土、石头、钢、木板等面作为自流平砂浆使用。
6、铁、铁系杆、拉杆的钢性连接。
7、结构房顶、加固防腐、防水、防漏。
三、产品特性
1、高强、早强:可提供大大优于水泥基材料的抗压、粘结等力学性能,更高的早期强度。
2、低放热峰值:可提供长达120分钟(25℃)的操作时间,适合大体积灌浆使用.
3、无收缩:确保灌浆层最终成型后与承载面完全接触,保证设备安装的高精确度。
4、卓越的抗蠕变性能:环氧灌浆料可长期在-50℃至+80℃冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形,保证设备定位长期准确。
5、卓越的韧性:环氧灌浆料可以化解由动设备传递来的任何可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载。
6、耐腐蚀性:可以承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。
四、技术指标
产品物理性能指标范围(A+B)=1:0.16。
水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究
K e r mo ie ra ; p lm e—O c me tweg tr t y wo ds: df d mo t r i oy rt —e n ih a i o; sr n t te g h; c rn e i u yu, I T AN an Ti
( c o l fCi i En i e rn Hu a i e st Ch n s a 4 0 8 ・ i a S h o v l g n e i g, n n Un v r i o y, a g h 1 0 2 Ch n )
r s n e l in i t r i a y P r l n e n ra . Th r p ris o h x d mo t r h v e n t s e .Un e e i mu so n o o d n r o ta d c me t mo t r e p o e t ft e mi e ra a e b e e t d e dr d fe e tc rn o d to i r n u ig c n i n,t e i fu n e o m u so d i o O mo iid mo t r Sb h v o a e n i v s ia e .Ex f i h n l e c fe li n a d t n t d f ra ’ e a irh s b e n e t t d i e g _ p rme t l r s ls i d c t d t a h mu so a e u e mi i g wa e . M e n i ,b c u e o h i e tan n e i n a e u t n ia e h t t e e li n c n r d c x n t r a wh l e e a s ft ear n riig
环氧树脂砂浆的性能优点
环氧树脂砂浆的性能优点
环氧树脂砂浆是一种高快凝固,高粘度的混有砂浆灌浆料。
具有以下几方面的优点:
1、形式多样。
各种环氧树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求,其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。
2、粘附力强。
环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。
环氧树脂固化时的收缩性低,产生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。
3、固化方便。
选用各种不同的固化剂,环氧树脂体系几乎可以在0~180℃温度范围内固化。
4、力学性能。
固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。
5、收缩性低。
环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其它挥发性副产物放出。
它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比,在固化过程中显示出很低的收缩性(小于2%)。
6、化学稳定性。
通常,固化后的环氧树脂体系具有优良的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。
像固化环氧体系的其它性能一样,化学稳定性也取决于所选用的树脂和固化剂。
适当地选用环氧树脂和固化剂,可以使其具有特殊的化学稳定性能。
7、尺寸稳定性。
上述的许多性能的综合,使环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性。
8、电性能。
固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料。
9、耐霉菌。
固化的环氧树脂体系耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下使用。
u环氧树脂乳液改性水泥砂浆性功能的研究
答辩委员会评语:
水性环氧树脂改性水泥砂浆修补材料研究
水性环氧树脂改性水泥砂浆修补材料研究摘要:本文论述了水性环氧树脂改性灌浆材料的发展情况,分析了水性环氧树脂掺量对灌浆料的流动度、含气量、抗压、抗折强度以及黏结抗拉强度的影响。
结果表明,随着聚灰比的增大,流动性降低,含气量增大,随着环氧树脂乳液固化反应进行,砂浆压折比降低。
改性水泥砂浆在湿润状态不同的混凝土基底上拉伸强度远比普通水泥砂浆在两种湿润状态不同的混凝土基底上拉伸强度高。
关键词:水性环氧树脂、灌浆材料、裂缝、强度0 引言在实际工程中,混凝土由于养护不合理,混凝土内外收缩不一致,容易产生裂缝,具有极大的安全隐患。
而随着土木建筑业的迅速发展,防渗补强加固等工程质量的要求不断提高,发掘性能更加优异的灌浆材料尤为重要。
水性环氧树脂改性水泥砂浆的原材料是由水泥、水性乳液、固化剂、砂、水等物质同时加以粉煤灰通过一定的比例混合搅拌后得到的。
通过注浆机等方式注入裂缝中,从而修补混凝土裂缝,延长建筑或道路的使用寿命,减少经济损失。
1 主要原材料及配比水泥:P·O 42.5R普通硅酸盐水泥,;粉煤灰:一级粉煤灰,;砂:石英砂(中砂,细度模数为2.6);水性环氧树脂:DY-128-50,;固化剂:DY-175。
水灰比0.38;聚灰比:0、0.05、0.10、0.15;粉煤灰掺量:10%;砂灰比:0.18;减水剂:1%;消泡剂:0.4%。
2 环氧树脂掺量对流动度的影响将不同比例的水性环氧树脂乳液掺入砂浆之中,通过跳桌试验,采取两次平行试验测得砂浆的流动度。
水性环氧树脂乳液对水泥砂浆带来粘稠效果,使得水泥砂浆流动度降低。
基准砂浆的流动度测得300mm,掺量为5%、10%、15%的改性砂浆流动度分别测得:291mm、283mm、274mm。
每增加5%的水性环氧树脂乳液,水性环氧树脂改性灌浆材料流动度降低0.97倍。
3 水性环氧树脂掺量对灌浆材料力学强度影响水性环氧树脂改性水泥砂浆搅拌成型后,按照标准养护时间后,如表一所示测得其3d、7d、28d抗折、抗压强度及压折比。
树脂改性水泥砂浆性能研究
2 0 0 5 11
维普资讯
22 . 5
.
J 3 23  ̄ g
00 7
荤 霄
山 西 建 筑
产生足够大的冲力 , 将孔 底沉渣 翻上 。3 严格 控制 导管插拔 , ) 灌 应当有效 运作 , 预防 和及 时发 现问题 。监理 应当通过督 促 、 查 抽
2 掺树 脂与 不掺树 脂水 泥净 浆性能对 比
2 1 标 准稠度 用 水量对 比 .
普通水泥净浆标准稠度用水量为 2 . %; 7 2 树脂改性水泥净浆 标准稠度用水量为 1 %。从标 准稠度用 水量试验 上可以看 出 , 7 树
脂明显改善 了水泥净浆的标准稠度的用水量 , 相对水 泥和粉煤灰
注开始时 , 导管与桩底距离应 当满 足要求 , 浇灌 中, 导管埋人混凝 起 到监控作用。 土必须保持规定深度 。4严 格控 制灌注连续性 , ) 防止材料 供应 中
3 严格执 行监 理程 序 和报 验程 序是 工程 质量 的必要保 证。 ) 出现 断档或停电 、 机械故 障等 现象。5 严 格统计 灌注 量 , 算充 监理应 当在开工前就 向施 工单位 明确 : ) 计 只有上 道工序得到监 理签
1 原 材料 和配合 比
1 1 原材 料 .
水泥采用 的是广东省封开县联峰水泥 厂生产的 4 . 2 5号硅酸 盐水 泥 , 砂采用 的是 广东省 四会市 北江细 河砂 , 粉煤 灰采用 的是 广东 省云浮市生产 的粉 煤灰 , 水采 用 的是 普通 自来水 , 氧树脂 环 采用 的是上海绿嘉水性 涂料有 限公 司生 产 的绿嘉水性 环 氧砂 浆
添加剂。
1 2 西 合 比 . 己
水泥砂浆 的配合比参考国外经验资料 , 再结 合采用材料 的实
水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究共3篇
水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究共3篇水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究1水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究水泥砂浆是建筑、道路和水利工程等基础建设中不可缺少的一种材料,但其存在着粘结性能差、早期收缩大、抗裂性差等缺点。
为解决这些问题,研究者们逐渐引入一些改性剂进入水泥砂浆中,以提高其性能和使用寿命。
其中,水性环氧树脂乳液被广泛应用在水泥砂浆中。
水性环氧树脂乳液是一种基于环氧树脂的水性乳液,其由环氧树脂、乳化剂、稀释剂、助剂等组成。
结合研究人员的实践经验,将其引入到水泥砂浆中,不仅可以改善其粘结性和耐久性,还可以提高其抗裂性和抗渗性。
一、水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆的优势1. 改善水泥砂浆的粘结力水泥砂浆的粘结力是评价其性能的重要指标之一。
水性环氧树脂乳液中的环氧树脂能够形成化学键和水泥、砂等颗粒进行牢固粘结,从而使砂浆表面的附着力得到明显提高。
2. 提高水泥砂浆的强度和硬度水性环氧树脂乳液具有高结晶度、分子链长、耐腐蚀、耐磨等特性,它能够在水泥砂浆中形成一种强韧的连通结构,使整个砂浆体系具有更高的强度和硬度。
3. 抗裂性能提高水泥砂浆中存在的裂纹是影响其使用寿命的主要因素之一,而水性环氧树脂乳液的高延性可以使之与水泥砂浆中的沙子和水泥牢固地粘结起来,从而减少了砂浆中的微裂缝,提高了水泥砂浆的抗裂性能。
4. 抗水渗透性能提高水性环氧树脂乳液不会被水侵蚀,能够有效地防止水的渗透,从而提高水泥砂浆的抗水渗性能和耐久性,令水泥砂浆在雨水的冲刷和侵蚀下仍然能够保持初始性能,有效地延长水泥砂浆的使用寿命。
5. 无毒、环保、耐候性好水性环氧树脂乳液不含强碱性物质和有机揮发物,不会对环境和人体产生危害,并且其自身的耐久性好,长期使用不会出现老化和变质现象,不仅升级了水泥砂浆的性能,还保证了工期和施工环境的安全。
二、水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆的研究1. 技术参数在实验中,研究人员将水性环氧树脂乳液和水泥、沙子按一定比例混合调制,控制了比例,运用圆柱压缩实验和抗拉实验对其性能进行了评价,得出了技术参数:a. 压缩强度:增加8.4% ~ 20.4%b. 硬度:增加5.2% ~ 11.5%c. 抗拉强度:增加7.5% ~ 25.8%d. 抗裂性能:显著提高了2. 应用领域水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆适用于多种领域,如:a. 建筑:可以用于建筑外墙、地面、装饰、防水等方面;b. 道路:可用于道路修补、人行道、桥梁等;c. 水利:可以用于水利堤坝、堆石坝等;d. 其他:可用于制作地下隧道、地铁车站、机场跑道等建筑环境。
水性环氧树脂改性水泥基材料的研究进展
精细石油化工进展ADVANCES IN FINE PETROCHEMICALS52第20卷第4期水性环氧树脂改性水泥基材料的研究进展卿清,何明丹,郭长远西南石油大学材料科学与工程学院,成都610500摘要近年来,无毒环保的水性环氧树脂在改性水泥基材料中的应用逐渐增多。
环氧树脂水泥基复合材料呈现出很多优于水泥基材料的性能,它具有很好的延展性和韧性,可单独使用也可以和水泥基材料结合使用。
被修饰过后的水泥基材料具有力学强度高、流动性能好、抗渗透性好、抗冻抗融能力强、耐腐蚀性强、胶凝后不易收缩变形等优点,因此在建筑行业得到了广泛的应用。
全面介绍了水性环氧树脂用于改性水泥基材料的国内外研究现状,分析了其特点及发展方向。
关键词水性环氧树脂固化剂水泥无毒环保水泥是一种水硬性无机胶黏材料⑷,作为胶凝材料的代表,具有很好的施工性能,目前被广泛应用在建筑、道路、桥梁、固井等领域闵。
但水泥基材料仍然存在着一些不可避免的缺点,例如脆性大、自重大、热膨胀系数高导致其收缩易变性、延伸率低、耐腐蚀性差、耐久性差等⑶。
这些缺点也直接导致了水泥基材料的实用性被降低。
针对水泥基材料的这些缺点,科研工作者开始使用不同的聚合物树脂来修饰其物理和化学性能⑷O 其中环氧树脂耐酸耐碱,是聚合物改性水泥基材料中使用的主要树脂之一。
环氧树脂在固化时形成的聚合物薄膜,能把水泥水化物之间连接起来,从而使水泥基材料的机械性能被显著提高⑸。
近几年醋酸乙烯酯、丁苯橡胶和聚丙烯酸脂由于具有优异的延展性、渗透性、耐腐蚀性,也被用到修饰水泥基材料[6-71o本文将全面介绍水性环氧树脂用于改性水泥基材料的研究现状,分析其优点与不足,对未来的研究方向提出合理的建议。
1水性环氧树脂的研究进展1.1水性环氧树脂水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒、液滴或胶粒的形式分散在以水为连续相的介质中而形成的稳定分散体系⑻。
其优点有:以水为溶剂,几乎对环境无污染;在室温或潮湿的条件下可固化;可与水泥或水泥砂浆混合使用,对其他材料具有很好的附着力⑼。
水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土性能研究
水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土性能研究摘要:现在的公路,大多数使用沥青进行铺路的,因为沥青的使用方便快捷、材料易得、成本低廉,广泛的使用在各级公路之中,但是,使用沥青铺路也有许多的缺陷,比如说:沥青路面的接触十分的薄弱,为了很好的解决这个问题,准备采用了水性环氧树脂改性乳化沥青的粘层材料来提高路面的层间的接触。
如果采用了水性环氧树脂改性乳化沥青进行改性,就要对不一样的掺量进行测试,并以此来确定最佳的乳化沥青的洒布量,还要进行力学性能的实验,来确定路面的受力情况。
关键词:水性环氧树脂;乳化沥青混凝土;性能引言:近年来,我国道路总里程数在不断增加,而道路状况除了路基质量以外,便是路面的建造质量。
我国普遍道路路段都采用沥青混凝土作为路面材料,然而在一些地理环境较为特殊的地区,则使用一些特殊的沥青混凝土作为路面材料,水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土便较为常见,下面,将针对水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土的性能进行探究分析。
1.水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土的概述现阶段,在许多地理环境较为极端的地区,都采用水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土作为路面的主要材料。
水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土可以在降水量较大,气候极为潮湿的环境下固化,这是由于水性环氧树脂的主要制作材料是环氧树脂微粒,并且以水为连续相的液体材料。
除此之外,水性环氧树脂还是一种新型的环保材料,在于乳化沥青混凝土相结合后,可以作为道路表面材料,水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土与普通沥青混凝土相比,不同之处就在于水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土可以更加适应极端环境,并且制造过程较为环保,因而受到广泛使用[1]。
2.水性环氧树脂改性乳化沥青混凝土制备2.1材料在制备水性环氧树脂乳化沥青混凝土的时候,原材料是很重要的,在制备过程中需要用到的材料有水性环氧树脂、石灰岩、阳离子慢凝型乳化沥青、硅酸盐水泥和固化剂。
2.2拌和拌合前加水作为一种能够在很大程度上替身乳化沥青的裹附性的步骤,对于提升沥青混凝土的质量有着重要作用,同时还能够使得混合料的可拌性得到提升。
资料:水性环氧树脂混凝土性能研究
水性环氧树脂混凝土性能研究摘要:本文主要研究以水性环氧树脂为改性材料的混凝土,测定了不同掺量下的水性环氧树脂混凝土在常温和高温情况下各个龄期的力学性能指标,进行了不同掺量下的水性环氧树脂混凝土抗渗性能和干缩性能试验,并对水性环氧树脂增强水泥混凝土各种性能指标的增强机理进行了分析。
关键词:水性环氧树脂;混凝土;力学性能一、引言近年来,随着国民经济的迅速增长,交通运输事业也发展迅速,道路与车辆的矛盾日渐显露。
由于车辆数目的增加以及车辆超重载现象的日趋严重,各级公路尚未到使用寿命的年限,就已经损坏非常严重了,不得不提前维修,而公路维修和养护需要封闭或半封闭交通,这与交通的顺畅形成了突出的矛盾。
因此,如何在短时间内,使得维修和养护过的路面混凝土各项力学性能指标达到28d龄期强度的较大值,成为众多公路研究者较为关心的课题。
环氧树脂一种高强度的胶粘材料,由于它具有高粘结性,抗拉、抗折、抗冲击等各项力学性能指标高,目前已经被大量应用各个领域,在建筑行业内,环氧树脂被广泛应用于建筑物的加固、补强。
但是由于环氧树脂是一种高黏度的、不溶于水的、油性聚合物,其不能与亲水性的材料混合使用。
水性环氧树脂是把环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定树脂材料。
水性环氧树脂与环氧树脂相比较,其最大的优点就是可在室温和潮湿或过湿的环境中固化,能与水泥砂浆、混凝土等常用的水泥基材料混合使用,并能提高上述材料的早期强度、韧性、抗冲击性能,增强防水性能。
二、水性环氧树脂混凝土力学性能试验2.1试验材料(1)水泥:广州石井牌PO32.5普通硅酸盐水泥;(2)细骨料:河砂,最大粒径5mm,细度模数2.5,表观密度2.58g·cm-3,堆积密度1.48×103 kg·m-3,试验前先将砂放于烘箱内烘干,砂的含水率为0%;(3)粗骨料:石灰岩碎石,表观密度2.98 g·cm-3,堆积密度1.54×103 kg·m-3,颗粒级配为5~20mm,连续级配;(4)水性环氧树脂:广州东风化工有限公司生产的水性环氧树脂,环氧树脂固含量为60%;(5)固化剂:广州东风化工有限公司生产的水性胺类固化剂。
水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究
水性环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究
黄政宇, 田 甜 ( 湖南大学土木工程学院)
摘 要: 在普通硅酸盐水泥砂浆中加入水性环氧树脂乳液制 成水性环氧树脂乳液 改性水泥砂浆, 测试其拌和物性
能, 并对各乳 液掺量下不同养护条件对改性砂浆性能的影响进行了研究。实验表明, 所选乳液具有减水效果。同时, 由 于乳液掺入后的引气等作用, 改性砂浆的密度降低, 且凝结时间缩短, 但减小的趋势非单调递减。另外, 改性砂浆早期 力学强度与相应素水泥砂浆相比均有一定程度的下降, 但后期强度增长较快。文章中还分析了改性砂浆的养护条件, 提出了不同掺量下改性砂浆的最佳养护制度。
CH 乳液的加入则使砂浆的凝结时间略有缩 短, 并在聚灰比 8% 时降到最低。这可能是由于适当 增加 CH 乳液的 掺量使砂浆稠 度增大而水灰 比减 小, 导致凝结时间缩短。而过多地掺入 CH 乳液, 则 有助于水泥颗粒的分散, 聚合物在更多的水泥颗粒 表面形成了一层吸附层, 相对延缓了水泥的水化速
参照 DL / T 5126-2001《聚合物改性水泥砂浆试 验规程》, 选择了上端内径为 50 mm ±0. 5 m m、下端 内径为100 m m±0. 5 mm 、高度为150 mm ±0. 5 mm
的坍落度筒进行测试。
1. 2. 3 密度和含气量试验 参照 DL / T 5126-2001《聚合物改性水泥砂浆试
致。
D 养护方式是《聚合物改性水泥砂浆试验规程》 中规定的养护方式, 但从数值上看, 无论是 7 d 还是 28 d 龄期, 各个掺量改性砂浆的抗折强度与对比砂 浆相比并无太大波动, 而抗压强度较之其它养护方 式在整体上都更接近素水泥砂浆。
E 养护方式的设置主要用来与A 作对比。可以 看到, 总体而言, E 养护条件下改性砂浆28 d 抗折强 度较A 条件时减小, 28 d 抗压强度却有所增长。 2. 3 养护条件匹配性机理分析
水泥基水性环氧树脂灌浆材料性能的研究
收稿 日期 :0 10 —4 2 1- 8 0
作者简介 : 王冬梅 , ,9 1 生, 女 17 年 天津 人 , 高级 工程师 , 究方 向为 研
聚合物水泥砂浆。 地址 : 天津市南开区红旗南路 5 8 E m i t 2 0 0 号,- a j 0 2 ht y
@ 1 3c r。 6 .o n
以及氯离子渗透性能进行 了研究 。结果表 明, 改性 后的水 泥基 水性环氧灌浆材料具有更好 的力学性 能、 耐氯离子渗透和抗 碳化性
能。
关键 词 : 水性环氧树脂; 固化剂 ; 灌浆材料 中图 分 类 号 : V 4  ̄ T 53. 6 文 献标 识码 : A 文 章 编 号 :0 1 7 2 2 1 )0 0 8— 3 10 — 0 X(0 1 1— 0 6 0
试块的两端和 3 个表面, 然后放置 在二氧化碳浓度 5 , % 温度
为3 ℃、 O 相对湿度为 6%的碳化箱中2 。 0 8 从试块的正中间劈 d 成两半, 清除断面上的粉末, 喷洒浓度为2 %的酚酞酒精溶液,
・ 6・ 8
新型建筑材料
211 010 .
王冬梅 , 水泥基 水性环氧树脂灌浆材料性能的研究 等:
Re e r h o t r b r e e o y r sn m o i e r u i g m a e i l s a c n wa e o n p x e i d f d g o t t r a s i n
WANG Do g iC N inn n me, HE Ja ig,
度, 提高了体系的抗压强度, 同时也减少了体系水分的挥发,
使体系中水泥水化程度 比没有掺加水性环氧树脂的灌浆材
进一步提高了灌浆材料的抗压强度。 但随着水性 从表 3 可以看出, 随着水性环氧树脂掺量的增加, 水泥基 料有所增加,
u环氧树脂乳液改性水泥砂浆性功能的研究
环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究李洋院(系):交通科学与工程学院专业:道路桥梁与渡河工程学号:1123210223 指导教师:杨文萃讲师2016年6月毕业设计(论文)题目环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究专业道路桥梁与渡河工程学号1123210223学生李洋指导教师杨文萃讲师答辩日期哈尔滨工业大学毕业设计(论文)评语姓名:李洋学号:1123210223 专业:道路桥梁与渡河工程毕业设计(论文)题目:环氧树脂乳液改性水泥砂浆性能的研究工作起止日期:______ 年____ 月____ 日起______ 年____ 月____ 日止指导教师对毕业设计(论文)进行情况,完成质量及评分意见:__________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________本人已对该论文进行全程指导和严格审查,方案和数据真实、可靠,是该生的原创论文。
指导教师签字:指导教师职称:评阅人评阅意见:______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___评阅教师签字:_________ ______ 评阅教师职称:_________ _____答辩委员会评语:______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________ __________根据毕业设计(论文)的材料和学生的答辩情况,答辩委员会作出如下评定:学生毕业设计(论文)答辩成绩评定为:对毕业设计(论文)的特殊评语:______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________答辩委员会主任(签字):职称:______ __________答辩委员会副主任(签字):答辩委员会委员(签字):___________ ___________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ ___________ __________ __________年月日哈尔滨工业大学毕业设计(论文)任务书哈尔滨工业大学本科毕业设计(论文)摘要水泥砂浆可用于水泥混凝土的修补,修补时要求水泥砂浆应具有较好的抗开裂性能和耐久性,而环氧树脂乳液具有很好的粘结性能与力学性能,因此本文采用环氧树脂乳液来改性水泥砂浆性能,研究了新拌水泥砂浆的性能(流动性、凝结时间、密度与含气量等)、改性水泥砂浆的强度、粘结性能及抗冻性。
水性环氧砂浆.doc
水性环氧砂浆水性环氧砂浆是由水性环氧树脂和水性环氧固化剂组成,与水泥砂浆有良好的配伍性,添加到砂浆中,起到增强、抗渗和抗化学品作用,可在潮湿界面和环境下快速固化,不产生龟裂,适应于水利、地下人防工程、道路桥梁等建筑物的缺陷修补粘结,亦可作防渗补漏材料。
下面是下面带来的关于水性环氧砂浆的主要内容介绍以供参考。
水性环氧砂浆特点:水性环氧砂浆是以水作为分散介质,环保,对人体无毒害,不燃,存储、运输、使用均安全;热膨胀系数与砼接近,故不易从这些被粘结的基材上脱开,耐久性能优异;砂浆的力学性能、粘结强度、抗渗性能及耐腐蚀性显著提高;可在干燥、低温、潮湿和水下等恶劣环境中固化,潮湿面粘结性能优;和易性好,操作施工简便,同一般的水泥砂浆,工具可用水清洗;成本低,仅为环氧树脂砂浆的30~50%。
水性环氧砂浆注意事项:配比:使用称量工具按产品的配比严格称取水性环氧树脂、水性环氧固化剂、水等各组分的重量;舀取:舀取水性环氧树脂、水性环氧固化剂要使用各自的勺子,切记勿交叉使用,否则导致原材料报废;混合:使用低速搅拌器将混合的水性环氧树脂和水性环氧固化剂充分搅拌5~10分钟,直到混合物变成白色且均匀一致,搅动时没有明显痕迹,工具和容器清洗时毫无粘滞感,然后一边搅拌一边加水;混合量:按施工现场环境和施工速度严格控制每次水性环氧混合物、砂浆的量,尤其在户外施工作业,应将水性环氧原材料储放在阴凉干燥处及在阴凉处完成混合作业,否则产品混合过多凝胶作废;加水量:根据产品的最终使用要求决定加水量,加水量越少,产品性能越好;同时水泥砂浆拌和尽可能干,如果加水太多水泥砂浆拌和太稀,易出现水泥制品收缩、踏落、开裂等常见问题;施工:预先将施工旧界面的尘渣清除干净并保持干燥,使用水性环氧稀释液将旧界面涂刷一次,然后再施工水泥砂浆;养护:可以选择自然养护或30~60℃的烘烤、照晒等,初凝后表面喷洒一道水性环氧稀释液即可;请勿潮湿养护。
清洗:施工完请及时将工具用水清洗干净。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
图 1 稠度仪示意 (单位 : mm ) F ig. 1 Mortar consistency ( unit: mm )
树脂改性水泥砂浆的拌合方法为 : 将水性环 氧树脂与固化剂按比例分别称量后加入一个清洁 容器内 ,再按配合比分别加入水 、粉煤灰 、水泥和 细砂 ,充分搅拌均匀 ,混合好的浆料应在 2 ~3 h (25 ℃) 内用完.
8
交 通 科 学 与 工 程 第 25卷
1. 2. 3 抗压 、抗折强度测试 参照试验规程 [ 11 ] ,采用万能材料实验机测试
抗压 、抗 折 强 度. 试 模 尺 寸 分 别 为 70. 7 mm × 70. 7 mm ×70. 7 mm 和 40 mm ×40 mm ×160 mm. 1. 2. 4 微观形貌
改性水泥砂浆的配合比 [ 8 - 10 ]参考国内 、外经 验资料 ,考虑到水性环氧树脂是一种亲水性的乳 液 , 因此 ,将水性环氧树脂加入水泥砂浆中可视为 加入的是全部水分 ,考虑到需要对比水性环氧树 脂改性后的水泥砂浆与未改性的水泥砂浆的各项 性能指标 ,故未改性的水泥砂浆中的水分需根据 掺入水性环氧树脂的用量而改变. 通过正交实验 进行优化 (见表 1) ,确定最佳配合比.
组号
正交组合
稠度流淌 时间 / s
粘度 / (m Pa· s)
1
A1B1 C1D1 E1
14. 60
201
2
A1B2 C2D2 E2
14. 30
198
3
A1B3 C3D3 E3
12. 20
172
5
A2B1 C2D3 E4
9. 24
178
6
A2B2 C1D4 E3
第 25卷 第 3期 2 0 0 9年 9月
交 通 科 学 与 工 程
JO URNAL O F TRANSPO RT SC IENCE AND ENG INEER ING
Vol. 25 No. 3 Sep. 2009
文章编号 : 1674 - 599X (2009) 03 - 0006 - 05
收稿日期 : 2009 - 03 - 06 基金项目 :湖南省科学技术厅科技计划项目 (06J23061) ;湖南省教育厅科研资助项目 (07A005) 作者简介 :李 强 (1985 - ) ,男 ,长沙理工大学硕士生.
第 3期
李 强 ,等 :灌注式路面层用水性环氧树脂改性的砂浆性能
7
灌注式路面层 [ 1 - 3 ]是树脂改性刚性面层复合 成型的一种新型路面材料 ,它是将树脂改性水泥 砂浆灌入大孔隙沥青混合料母体中形成的一种高 等级路面结构材料. 有机高分子灌浆材料因具有 许多水泥 系 和 水 玻 璃 系 浆 材 无 法 比 拟 的 优 异 性 能 ,而成为工程中必不可少的灌浆材料. 研制并开 发无公害浆材已成为灌浆材料发展的一个重要方 向.
13
3. 0
-
4 0. 70 0. 60
14
3. 5
-
注 :灰灰比为粉煤灰与水泥的比值 , 粉煤灰为内掺量 ,砂含量 和水性环氧树脂含量以砂浆总质量计.
1. 2 试样测试 1. 2. 1 稠度测试
砂浆稠度仪 [9 ]由两部分构成 : 上底面内径为 155 mm、下底面内径为 10 mm 的空心倒圆台和内 径为 10 mm 的空心圆柱. 在容积约为 1 250 mL 处 设一条刻度线. 如图 1所示.
1 实验材料与方法
1. 1 路面层浆料的配制 原材料包括 ①水泥 : 桔洲牌 P·O Ⅱ32. 5R 普
通硅酸盐水泥 (长沙水泥厂生产 ) ; ②细砂 :含泥量 为 8% ,最大粒径为 1. 18 mm; ③粉煤灰 :低钙 Ⅰ级 灰 ( F) ,密度为 2. 2 kg /m3 ,细度 ≤12% ; ④水性环 氧树脂 :巴陵石化公司生产的水性环氧树脂 , 环氧 树脂固含量为 50% ,环氧当量为 1 350 g / eq,旋转 粘度为 5. 1 Pa·s ( 25 ℃) ; ⑤固化剂 :巴陵石化公 司生产的水性胺类固化剂.
灌注式路面层用水性环氧树脂改性的砂浆性能
李 强 , 刘其诚 , 徐协文 , 王明明 , 龚陶然
(长沙理工大学 摩擦与耐磨材料研究所 ,湖南 长沙 410004)
摘 要 : 研究了水性环氧树脂对灌注式路面面层用新拌水泥砂浆的性能以及养护后砂浆力学性能的影 响. 利用正交实验方法 ,确定了实验配方 ,并对由这些配方所得砂浆进行了稠度和粘度试验 ,分析了砂浆 组成对砂浆和易性的影响 ;测定了不同掺量下的水性环氧树脂水泥砂浆硬化后在 7和 28 d两个龄期的 力学性能 ,同时使用扫描电镜观测了砂浆试样硬化后断面的形貌 ,对水性环氧树脂改性水泥砂浆性能指 标的机理进行了分析. 研究结果表明 ,用 2. 5%水性环氧树脂改性后 ,砂浆的流动性明显好于普通水泥 砂浆 ;添加水性环氧树脂的砂浆硬化后 ,由于水性环氧树脂在界面区改善了骨料与水泥基体的粘结性 , 减少了裂隙的形成 ,使其结构更加密实 ;同时水性环氧树脂能跨越裂纹并抑制裂缝扩展 ,桥接了界面区 , 使得砂浆硬化后的强度有所增加. 关键词 : 路面面层 ; 水性环氧树脂 ; 改性砂浆 ; 力学性能 中图分类号 : TU528. 41 文献标识码 : A
Investiga tion of wa ter2ba sed epoxy resin m od if ied m ortar for perfusion 2road surface
L I Q iang, L IU Q i2cheng, XU Xie2wen, WANG M ing2m ing, GONG Tao2ran
用国产 KyKy - 2000 型扫描电子显微镜观察 试样硬化后断面的形貌.
2 结果分析
采用正交试验设计方法 [ 12 ]对实验配方组合 , 并对各配 方 的 主 要 考 核 指 标 进 行 测 量 和 数 据 分 析 ,实验结果见表 2.
表 2 正交试验结果 Table 2 The results of orthogonal test
8. 25
106
14
A4B2 C3D1 E4
8. 19
101
15
A4B3 C2D4 E1
8. 36
118
16
A4B4 C1D3 E2
8. 24
115
对实验结果进行方差分析表明 ,水灰比和水 性环氧树脂含量对实验配方有着显著性的影响 , 得出的最佳配合比为表 2 中第 8 组实验方案 ,即 砂浆的水灰比为 0. 56,水性环氧树脂最佳掺量为
9. 22
185
7
A2B3 C4D1 E2
9. 34
172
8
A2B4 C3D2 E1
9. 30
163
9
A3B1 C3D4 E2
8. 75
135
10
A3B2 C4D3 E1
8. 66
139
11
A3B3 C1D2 E4
8. 90
127
12
A3B4 C2D1 E3
8. 89
112
13
A4B1 C4D2 E3
表 1 正交试验因素 - 水平 Table 1 The orthogonal test factors2level
水灰比 灰灰比 砂含量
水平
(A )
(B) (C) /%
水性环氧树脂 (D) /%
误差列 ( E)
1 0. 48 0. 40
11
2. 0
-
2 0. 56 0. 48
12
2. 5
-
3 0. 60 0. 56
用手指封住底部出口 ,把砂浆倒入稠度仪约 1 250 mL 处 ,然后松开手指 ,开始计时 ,让水泥砂 浆自由流入 1 000 mL 的量筒或烧杯 ,当水泥砂浆 达到 1 000 mL 刻度时 ,停止计时 ,记录流淌时间. 1. 2. 2 粘度测试
参照试验规程 [ 11 ] ,在常温条件下采用 NDJ - 7 旋转粘 度 计 测 试 砂 浆 的 粘 度 , 转 子 剪 切 速 率 为 350 s- 1.
水性环氧树脂 [ 4 - 7 ]是把环氧树脂以微粒或液 滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配 成的稳定树脂材料. 水性环氧树脂与环氧树脂相 比较 , 其最大的优点就是可在室温和潮湿或过湿 的环境中固化 , 能与水泥砂浆 、混凝土等常用的水 泥基材料混合使用 , 并能提高水泥砂浆和混凝土 的早期强度 、韧性及抗冲击性能 , 增强防水性能 ; 且施工性好 ,可在潮湿环境施工 ,设备易于清洗 、 储运及使用安全. 因此 ,在水泥基材料中得到了较 广泛的应用. 本研究采用水性环氧树脂改性水泥 砂浆制成灌注式路面材料 ,并对相应灌注材料的 稠度 、流变性 、抗压强度 、抗折强度以及微观结构 等性能进行了研究.
( Institute of Frictional and W ear2resistant M aterials, Changsha University of Science & Technology, Changsha 410004, China)
Abstract: Perform ances of a water2based epoxy resin2infusion of the road surface w ith new ce2 ment mortar, and the mechanical p roperties of mortar after curing were investigated. O rthogonal experim ental method was emp loyed to determ ine a reference for experim ental formula. From these formula after mortar consistency and viscosity test, an op timum formula was obtained. The impact of composition on workability of mortar was analyzed. M echanical p roperties of ce2 ment hardened mortar after 7 d and 28 d ages were measured under different water2based epoxy resin content, simultaneously the m icro2mortar structure was analyzed by the scanning electron m icroscopy. M echanical p roperties of water2based epoxy resin modified mortar were analyzed as well. Experimental results show that introducing 2. 5% of water2based epoxy resin, the mortar mobility was significantly better than that of ordinary cement mortar. W ater2based epoxy resin can imp rove the viscosity of the aggregate and cement in the interface zone after the mortar is hardened, which reduced the form ation of cracks and made the structure of mortar become much denser, simultaneously water2based epoxy resin can inhibite the crack p ropagation, the interface zone was bridged and the strength of mortar increased after hardening increased. Key words: road surface; water2based epoxy resin; modified mortar; mechanical p roperties