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可售数量: 100000公斤
空鼓灌浆树脂、改性环氧树脂、AB灌浆树脂、AB-2灌浆树脂、AB-5灌浆树脂、环氧树脂灌浆料、环氧树脂灌浆胶、灌浆树脂胶
正祥空鼓微孔注浆处理技术
——— 混凝土、石材、钢板空鼓处理专用
正祥空鼓微孔注浆处理技术是一项专门针对混凝土、石材、面砖、钢板空鼓修复的新型技术,利用高压注入的原理,将低粘度、高强度、微膨胀的空鼓专用修补材料———祥焕砼™AB系列灌浆树脂注入到空鼓内部,自动完成对空鼓区域的灌浆修复,提高混凝土结构、石材、面砖、钢板与基层的粘结力、整体性和耐久性,满足正常使用要求。该技术是各类空鼓进行修补的方法,工艺性价比高。
正祥空鼓微孔注浆处理技术适用范围:
二次浇筑混凝土空鼓:混凝土地面与结构层空鼓,水泥砂浆面层空鼓,耐磨地坪空鼓,环氧地坪空鼓,厂房、车库,地下室地面空鼓,地面伸缩缝、切割缝周边部位空鼓、裂缝的修复处理。
石材、面砖空鼓:墙面、地面铺装的石材空鼓,装修面砖的空鼓修复处理。
钢板空鼓:钢板与钢板、钢板与基层之间空鼓修复处理。
正祥空鼓修复专用祥焕砼™AB-2灌浆树脂
前面已经介绍过AB-1灌浆树脂相关性能参数,大面积空鼓高压注浆可以考虑采用祥焕砼™AB-2灌浆树脂,祥焕砼™AB-2灌浆树脂,专门针对各类空鼓、较宽裂缝的修复而研制,较AB-1可大大降低成本:
广泛应用于混凝土、石材、面砖、石材空鼓修复,可以采用低压和高压两种方式灌注(多用于高压注浆)
祥焕砼™AB-2灌浆树脂
型号 | 类型 | 粘度(Mpa.s/20℃) | 抗压强度 (Mpa) | 拉伸强度 (Mpa) | 粘接强度 (MPa) | 延伸率 (%) |
AB-2 | 空鼓专用 | 800~1000 | ≥40 | >10 | >3.0 | 8 |
祥焕砼™AB-2灌浆树脂产品特点:
无收缩、微膨胀:树脂本身无收缩,灌注后可以确保空鼓位置填充饱满;
粘接强度高、双向渗透:可以将基层与面层牢固粘接;
绿色环保:本材料属于绿色环保产品,不会对空气产生污染,室内室外均可使用;
耐久性好:材料具有良好的抗变形能力,耐久性与混凝土同步。
祥焕砼™AB-2灌浆树脂使用说明:
1、祥焕砼™AB-2灌浆树脂为双组分胶液,使用时按A:B=4:1配合比混合均匀后即可开始注入,材料每次不宜多配,少配勤配,配置好的胶控制在20分钟内用完(注意:尤其夏季温度较高,会加速产品反应,超过20分钟产品随时会反应),随配随用,以免浪费;
2、现场使用时为了方便,树脂可按体积比配合,但因各组分比重不同,需在技术指导下调整配比;
3、桶盖密闭,贮存于阴凉处,半年以上无异常可继续使用。
楼板混凝土的成因可以分成许多类型,笔者在本文中针对这些成因做出了以下几点分析:
2.1 温度应力
在楼板混凝土出现裂缝的种种原因当中,温度应力经常会被相关人士提及到,温度应力因素对于楼板混凝土出现裂缝的印象通常都是由界面的温度差异带来的,所谓的界面温度差异通常指的是楼板钢筋混凝土板上下两个界面之间的温度差异,在相关施工人员的观测研究下得出,大部分建筑房屋的楼板的上界面和下界面都是在相同的温度之内,如果在这样类似的情况下,一般是不会出现楼板混凝土裂缝的,但由于有些楼板的上界面和下界面不在相同的温度之内的极特别情况下,会因为钢筋混凝土的本身性质,在温度相对较低一些的界面当中就会出现裂缝的可能。
2.2 干缩裂缝
在建筑房屋楼板混凝土风干硬化以后,在种种限制条件下出现的干缩现象也是导致楼板混凝土发生裂缝的重要原因之一。混凝土的形成会需要用到大量的水分,在水泥出现水化以及混凝土当中含有的水分充分蒸发以后混凝土就会出现干缩现象,混凝土的收缩比例在 年当中是 多的,据相关人士所统计的数据中表明,混凝土 年的收缩比例能够占据以后二十年当中的收缩比例的八成左右。水泥是一种混合型材料,非常容易出现收缩情况,同时水泥因水分蒸发而出现的收缩情况也会影响到其高度。混凝土水分的消失是混凝土出现干缩情况的主要原因。楼板的表层因为是暴露在外面,其外表层混凝土当中水分的消失速度会比内部混凝土当中水分的消失快很多,在混凝土外表层和混凝土内部收缩程度不同的情况下,混凝土收缩就会由于限制而形成一定的拉应力,在这种拉应力形成一定程度情况下,混凝土的表层就会出现干缩裂缝。然后,由于混凝土出现了收缩情况还会导致其他结构产生作用在楼板之间的应力从而导致楼板出现开裂情况,比如混凝土的柱子和横梁之间,如果应力强度高于混凝土的抗拉力强度,那么混凝土裂缝就会很快出现,并且是从应力强度较大的部位延伸到应力强度较小的部位,慢慢就会形成妨碍楼板性能的较大形状的裂缝问题。如果是提前拌制的混凝土楼板结构中,就会因混凝土出现了干缩问题带来更为严重的楼板混凝土裂缝情况。
2.3 支撑结构发生裂缝
在房屋建筑结构中,混凝土楼板都是通过各种结构支撑起来的,倘若这些支撑结构发生了问题,那么混凝土楼板就非常容易出现裂缝现象,在许多情况下,如果这些支撑结构发生刚度不够又或是横梁柱子楼板之间的支撑强度差异性较大,在楼板的负载作用下,支撑结构就极易出现变形或者下沉的情况,在具体施工过程中,因施工力度过大或者作用在建筑结构的操作次数过多,都会容易导致支撑结构的位置发生偏移,致使支撑结构的强度出现了变化。以上这些作用在支撑结构上面的而影响都会导致混凝土楼板发生开裂的情况。
2.4 混凝土拌制
在混凝土楼板的具体施工过程中,混凝土拌制的不正确也会在导致混凝土结构发生变化,出现楼板开裂的情况。倘若在混凝土拌制过程中,混合材料的配置比例不正确,或者通过各种机械设备加工过程中,混凝土结构出现欠缺;又或者在对混凝土进行养生操作时,欠缺充足的养生条件等多方面的因素都会加大楼板混凝土出现裂缝的可能性,甚至还会导致裂缝情况严重。基于此,混凝土裂缝的形成与混凝土拌制过程中的各项施工操作内容做的正确与否有很大的关联,一条细微的裂缝出现,都会是多种不同因素共同作用下导致的。
2.5 板筋放置位置
在大多数房屋建筑结构当中,都会在楼板当中放置钢筋增强楼板的寿命,但如果出现楼板中的钢筋保护层厚度过厚时,对楼板的受力情况就会带来影响,混凝土楼板会因为这种情况的发生而导致混凝土楼板出现裂缝问题,但在这种情况下的裂缝非常细微,不是通缝,也不会对楼板结构的稳固性带来很大的影响,因此板筋放置的位置并不是导致楼板混凝土发生裂缝的主要成因,但是也应该需要施工人员的注意,应尽可能的避免这类情况的出现。
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