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自流平地面材料的性能评价方法

时间:2018-03-08 | 文章出处:地坪漆工程
摘要:自流平地面材料的性能可以分为新拌和物性能和硬化后性能。其中新拌和物性能指标主要包括:扩散度、流出时间(粘度)、凝结时间(维卡试验)、可工作性、镘抹、起泡性、适用期、0-...

  自流平地面材料的性能可以分为新拌和物性能和硬化后性能。其中新拌和物性能指标主要包括:扩散度、流出时间(粘度)、凝结时间(维卡试验)、可工作性、镘抹、起泡性、适用期、0-24h收缩、保水性、粘性等。硬化后性能指标主要包括:粘结强度、抗折强度、抗压强度、收缩1-28d、表面硬度、耐磨性、抗冲击性等。

.自流平地面

  (1)流动性

  流动性是反映SL浆体性能最重要的指标,即既能保证SL有一定的粘性,不使骨料等产生分离、泌水,又能在基底上自动流平。流动性通常用浆体在玻璃平板上的摊展度表征。如日本住宅公团提出用一个无底园筒(φ5×5.1cm)置于玻璃板上,筒内装100cm3料浆。提起园筒,。浆体自由流l动成园盘状,量取相互垂直方向的四个直径取平均值,即为摊展度。也可采用漏斗法,选一上口直径6厘米、下端出口直径4毫米的玻璃漏斗,斗底离玻璃板10厘米,斗内装料浆100克后使之自由漏落到玻璃板上并摊展成园盘状,量取其直径的平均值,即为摊展度。此外,还有选用出口直径为8毫米的玻璃漏斗,斗底离玻璃板25厘米,斗内装料浆100毫升后使之自由漏落测摊展度。摊展度因取样数量、测定方法不同而异,日本住宅公团建议以19厘米作为SL流动性的下限,即如果流动性指标小于190mm,浆体的操作性将难以满足施工要求。一般日本市售水泥系SL商品流动度为200-300mm,德国市售水泥系SL商品流动度为200-250mm等。

  (2)凝结时间

  一般浆体的缓凝时间越长,流动度随时间的损失率越小,施工操作性越好,但早期强度降低或增长缓慢;反之流动性随时间的损失率越大,施工操作性差,但早期强度增长较快。同时自流平地面的凝结时间对于整个地面的施工速度也有直接的影响。日本住宅公团标准规定,浆体初凝时间大于1h,终凝时间小于8h。一般各国都规定,浆体搅拌均匀后,须在30min内施工完毕,否则操作性会受到影响。

  (3) 抗压强度

  自流平地面作为地面结构的一个组成部分,必须具有足够的强度以确保整个地面结构的整体工作能力。对于自流平地面材料的抗压强度的测试方法,对于石膏系和水泥系自流平地面材料一般可以参照水泥或者是砂浆的抗压强度的试验方法,而对于环氧树脂自流平地面材料,由于其强度通常较高,所以一般没有特别规定其抗压强度。日本住宅公团标准规定,自流平地面材料的抗压强度须大于12MPa、一般日本市售的SL抗压强度大于15MPa,德国及美国市售的SL商品硬化后抗压强度为17-32MPa。

  (4)界面粘结强度

  在实际施工中,基层一般为浇注混凝土。因此,自流平层与基层的界面结合状态会直接影响到地面的整体性能,必须对自流平材料与基层的粘结强度有必要的规定。在石膏系和水泥系自流平材料施工前,通常需在基层上涂刷丙烯酸乳液或聚醋酸乙烯乳液类界面粘结剂进行预处理,以确保流平层与基层牢固的粘结。当采用溶剂型的环氧系或聚醋酸乙烯类的胶粘剂时,可得到0.6~1.2Mpa以上的粘结强度。采用水溶性的合成橡胶乳液胶粘剂时,其初始粘结强度较低,但随时间增长,由于SL干燥,强度呈增高的趋势。此外,还应防止混凝土基层吸水率增高。

  (5)膨胀率

  膨胀率的大小关系到自流平材料硬化后是否会产生收缩裂纹。水泥基材料不可克服的弱点是

  后期干缩严重。发达国家的水泥系SL,有的呈现微膨胀性,达4×10-4mm/m,有的呈现微收缩性,达-4×10-4mm/m 。

  到目前为止还没有关于自流平地面材料的欧洲及ISO标准,但是prEN列出了关于地面自光滑和/或自流平材料的标准试验方法。法国CSTB 24441-1,新加坡HDB和韩国也制定了相应的标准。此外,一些协会如英国的EFNARC也提出了有关自流平材料生产、应用和相关试验的建议。

  新拌混凝土(或砂浆)是一种粘塑性体,其流变学方程为:τ=τ0+ηdv/dt式中,τ0为屈服应力,η为粘度系数。根据流变学原理,屈服应力τ0是阻碍塑性变形的最大应力,是由材料之间的附着力和摩擦力引起的;它决定了拌合物的变形性能,而粘度系数η则决定了拌合物的流动性能。因此,无机类自流平地面材料配制的关键就是通过外加剂、胶结材料、骨料的选择和配合比设计使混凝土(砂浆)拌合物的屈服剪应力尽可能小,同时又具有一定的塑性粘度,令骨料悬浮于浆体中。

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