教学材料《建筑材料》-项目一_第1页
教学材料《建筑材料》-项目一_第2页
教学材料《建筑材料》-项目一_第3页
教学材料《建筑材料》-项目一_第4页
教学材料《建筑材料》-项目一_第5页
已阅读5页,还剩60页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

任务一石油沥青一、石油沥青的分类石油沥青是石油经蒸馏等工序提炼出各种轻质油(如汽油、煤油、柴油等)及润滑油后得到的渣油,或再经加工而得到的物质.(1)按原油的成分分为:石蜡基沥青、沥青基沥青和混合基沥青.(2)按石油加工方法不同分为:残留沥青、蒸馏沥青、氧化沥青、裂化沥青和酸洗沥青.(3)按沥青产品在常温下的稠度分为:液体沥青和黏稠沥青.(4)按沥青的用途分为:道路石油沥青、建筑石油沥青、防水防潮石油沥青和普通石油沥青.下一页返回任务一石油沥青1)道路石油沥青是由石油蒸馏的残留物或将残留物氧化而制得的,适用于铺筑道路及制作屋面防水层的胶粘剂,或做防水纸及绝缘材料.2)建筑石油沥青是由原油蒸馏后的重油经氧化而制成的产物,主要用于建筑工程中屋面及地下防水的胶结料、涂料及制造油毡、油纸和防腐绝缘材料等.3)防水防潮石油沥青具有温度敏感性较小的特点,特别适合用作防水卷材的涂料及屋面与地下防水的粘结材料.4)普通石油沥青(又称多蜡沥青)是由石蜡基原油减压蒸馏后的残渣经空气氧化而得的.上一页下一页返回任务一石油沥青普通石油沥青因含蜡量高,黏性小,塑性差,在建筑上很少单独使用,一般与建筑石油沥青掺配或经改性处理后使用.二、石油沥青的组成与结构(一)石油沥青的组成及分类由于沥青的化学组成十分复杂,对组成进行分析很困难,且化学组成并不能反映其性质的差异,所以一般不做沥青的化学分析,而从使用角度将沥青中化学成分及物理力学性质相近的成分划分为若干个组,称之为组分.各组分含量的多少与沥青的技术性质有着直接的关系.对石油沥青的组成,许多研究者提出不同的分析方法.上一页下一页返回任务一石油沥青我国现行行业标准«公路工程沥青及沥青混合料试验规程»(JTGE20—2011)中规定有三组分和四组分两种分析方法.1.三组分分析法三组分分析法是将石油沥青分离为油分、树脂和沥青质三个组分.由于我国富产石蜡基或中间基沥青,在油分中往往含有石蜡,因此,在分析时还应将石蜡分离.三组分分析法的原理是利用沥青不同组分对抽提溶剂的选择性溶解和对吸附剂的选择性吸收,所以也称为溶解G吸附法.其各组分性状见表7-2.油分赋予沥青以流动性,油分含量的多少直接影响沥青的柔软性、抗裂性和施工难度.上一页下一页返回任务一石油沥青油分在一定条件下可以转化为树脂甚至沥青质.油分含量为45%~60%.树脂又称沥青脂胶,主要使沥青具有塑性和黏性.其分为中性树脂和酸性树脂.中性树脂使沥青具有一定塑性、可流动性和粘结性,其含量增加,沥青的黏聚力和延性增加.沥青树脂中还含有少量的酸性树脂,它是沥青中活性最大的部分,能改善沥青对矿质材料的浸润性,特别能提高与碳酸盐类岩石的黏附性,增加沥青的可乳化性:树脂的含量为15%沥青质决定着沥青的粘结力、黏度和温度稳定性,以及沥青的硬度、软化点等.沥青质含量增加时,沥青的黏度和粘结力增加,硬度和温度稳定性提高.沥青质含量为15%~30%.上一页下一页返回任务一石油沥青三组分分析方法的优点是组分界线明确,组分含量能在一定程度上说明其工程性能,但是它的主要缺点是分析流程复杂,分析时间很长.2.四组分分析法我国现行四组分分析法将沥青试样先用正庚烷沉淀沥青质,再将可溶分(即软沥青质)吸附于氧化铝谱柱上,然后用正庚烷冲洗,所得的组分称为“饱和分”,继续用甲苯冲洗,所得的组分称为“芳香分”;最后用甲苯G乙醇、甲苯、乙醇冲洗所得组分称为“胶质”.各组分性状见表7-3.上一页下一页返回任务一石油沥青按照四组分分析法而得的各组分对沥青性质的影响是:饱和分含量增加,可使沥青稠度降低(针入度增大);树脂含量增大,可使沥青的延性增加;在有饱和分存在的条件下,沥青质含量增加,可使沥青获得低感温性;树脂和沥青质的含量增加,可使沥青黏度提高.(三)石油沥青的结构沥青的技术性质,不仅取决于它的化学组分及其化学结构,而且取决于它的胶体结构.1.胶体结构的形成石油沥青的结构是以沥青质为核心,周围吸附部分树脂和油分构成胶团,无数胶团分散在油分中而形成胶体结构.上一页下一页返回任务一石油沥青2.胶体结构的分类根据沥青中各组分的化学组成和相对含量的不同,可以形成不同的胶体结构.沥青的胶体结构,可分为如图7-2所示的溶胶型、凝胶型、溶胶G凝胶型三个类型.(1)溶胶型结构.当沥青质含量相对较少(例如在10%以下)时,油分和树脂含值相对较高,胶团外膜较厚,胶团相距较远,它们之间吸引力很小(甚至没有吸引力),胶团可以在分散介质黏滞度许可范围之内自由运动,沥青形成溶胶结构.其特点是沥青的流动性和塑性较好,开裂后自行愈合能力较强,低温时变形能力较强,但温度稳定性差,温度过高会发生流淌.上一页下一页返回任务一石油沥青(2)凝胶型结构.当沥青质含量很高(大于30%),并有较多的树脂作为保护膜层时,胶团之间保持一定的吸引力,使胶团靠得很近,形成空间网络结构,此结构即为凝胶型结构.其特点是:当施加荷载很小时,或在荷载时间很短时,具有明显的弹性变形.当应力超过屈服值后,则表现为黏G弹性变形,有时它还具有明显的触变性,所以,凝胶型沥青又称为弹性沥青.这类沥青具有较好的温度感应性,但低温变形能力较差.(3)溶胶-凝胶型结构.当沥青质含量较多(15%~25%)而油分和树脂含量较少时,胶团外膜较薄,胶团靠近聚集,移动比较困难,沥青形成介于溶胶与凝胶之间的结构.具有溶胶-凝胶结构的石油沥青弹性和粘结性较高,温度稳定性较好,但塑性较差.上一页下一页返回任务一石油沥青这类沥青的特点是在变形的最初阶段,表现出一定程度的弹性效应,随着变形的增加开始呈现出黏性流动,是一种具有黏-弹特性的伪塑性体.它有时还有触变性.修筑现代高等级沥青路面用的沥青都属于此类胶体结构类型.此类沥青在高温时具有较低的感温性,低温时又具有较好的变形能力.三、石油沥青的技术性质(一)黏滞性沥青的黏滞性(简称黏性)是指石油沥青内部阻碍其相对流动的一种特性,它反映石油沥青在外力作用下抵抗变形的能力.上一页下一页返回任务一石油沥青黏滞性是沥青技术性质中与沥青路面力学表现联系最密切的一种性质,是划分沥青牌号的主要技术指标.各种石油沥青的黏滞性变化范围很大,黏滞性的大小(黏度)与其组分及温度有关,石油沥青中沥青质含量较多,同时有适量树脂,而油分含量较少时,黏滞性较大.黏滞性受温度影响较大,在一定温度范围内,温度升高,黏度降低;反之,黏度增大.沥青黏滞性大小的表示有绝对黏度和相对黏度(条件黏度)两种.绝对黏度的测定方法因材而异,较为复杂,不便于工程上应用,故工程上常用相对黏度来表示.上一页下一页返回任务一石油沥青测定相对黏度的主要方法有标准黏度法和针入度法.根据我国现行«公路工程沥青及沥青混合料试验规程»(JTGE20—2011)的规定,黏稠石油沥青(固体或半固体)的相对黏度是用自动针入度仪测定的针入度来表示的.如图7-3所示,黏稠石油沥青的针入度是在规定温度(25±0.1)℃条件下,以规定质量的标准针,经历规定时间5s贯入试样中的深度,以1/10mm为单位表示.针入度值越小,表示黏度越大.对于液体石油沥青或较稀的石油沥青的相对黏度,可用标准黏度计测定的标准黏度表示.上一页下一页返回任务一石油沥青标准黏度是在规定温度(20℃、25℃、30℃或60℃)、规定直径(3mm、5mm或10mm)的孔口流出50cm3沥青所需的时间秒数,用符号“Cd

tT”表示,d为流孔直径,t为试样温度,T为流出50cm3沥青所需的时间.(二)塑性沥青的塑性(又称为延性)是指石油沥青在外力作用下产生变形而不破坏,除去外力后,仍保持变形后的形状的性质.沥青中树脂含量越高,沥青质表面的沥青膜层越厚,且沥青质和油分适量,则沥青的塑性越好.温度升高时,沥青的塑性增加.上一页下一页返回任务一石油沥青石油沥青的塑性用延度来表示.如图7-4所示,延度测定是把沥青制成“∞”形标准试件,置于延度仪内(25±0.5)℃水中,以(5±0.25)cm/min的速度拉伸,用拉断时的伸长度(cm)表示.延度越大,塑性越好.塑性好的沥青随建筑物的变形而变形,而且沥青在开裂后,因特有的塑性可以使裂缝自行愈合(即塑性好的沥青具有自愈性).塑性小的沥青,在低温或负温下易产生开裂,故塑性好是沥青作为柔性防水材料的原因之一.沥青的塑性对冲击振动荷载有一定吸收能力,并减少摩擦时的噪声,故沥青又是一种优良的铺设道路和桥梁的路面材料.上一页下一页返回任务一石油沥青(三)温度敏感性温度敏感性是指石油沥青的黏滞性和塑性随温度的升降而变化的性能.由于沥青是一种高分子非品态热塑性物质,故没有固定的熔点.当温度升高时,沥青由固态或半固态(或称高弹态)逐渐软化,内部分子间产生相对滑动,这种状态称为黏流态;反之,当温度降低时,沥青从黏流态逐渐凝固为固态,甚至变硬变脆,成为玻璃态.沥青的温度敏感性大,则其黏滞性和塑性随温度的变化幅度就大.工程中希望沥青材料具有较高的温度稳定性,沥青的黏滞性和塑性随温度变化而变化要小,即温度敏感性较小.上一页下一页返回任务一石油沥青特别是用于屋面防水的沥青材料,为了避免温度升高发生流淌,或温度下降发生硬脆,应优先选用温度敏感性小的沥青.在实际应用中,通过加入滑石粉、石灰石粉等矿物填料,可减小其温度敏感性.沥青的温度敏感性与地沥青质的含量有关.地沥青质量越高,沥青的温度敏感性越小;另外,还与沥青中石蜡的含量有关,即石蜡含量越高,则沥青的温度敏感性越大.温度敏感性以软化点指标表示.由于沥青材料从固态至液态有一定的变态间隔,故规定以其中某一状态作为从固态转变到黏流态的起点,相应的温度称为沥青的软化点.沥青软化点一般采用环球法测定,如图7-5所示.上一页下一页返回任务一石油沥青把沥青试样装入规定尺寸的铜环内,上置一直径为9.5mm、质量为(3.50±0.05)g的标准钢球,浸入水或甘油中,以规定的速度升温(5℃/min),当沥青软化下垂至规定距离(25.0mm)时的温度即为软化点,以℃计.以上三种性质是石油沥青的主要性质,是鉴别石油沥青品质的主要依据.针入度、延度和软化点是评价黏稠沥青使用性能最常用的经验指标,所以通称为石油沥青的三大指标.(四)大气稳定性大气稳定性是指石油沥青在热、阳光、氧气和潮湿等因素的长期综合作用下抵抗老化的性能,即沥青材料的耐久性.上一页下一页返回任务一石油沥青热可以加速沥青分子的运动,引起轻质油分挥发,并促进化学反应进行,导致沥青技术性能降低.尤其是在施工加热口(60℃~180℃)时,由于有空气中的氧参与共同作用,会使沥青性质产生严重的劣化.所以,施工中加热温度不能过高,时间不能过长.日光(特别是紫外线)对沥青照射后,会产生光化学反应,促使氧化速度加快.空气中的氧在加热的条件下,会促使沥青组分对其吸收,并产生脱氧作用,使沥青组分发生递变.水与光、氧、热共同作用时能起催化剂的作用.上一页下一页返回任务一石油沥青在以上因素的综合作用下,沥青中各组分将不断发生递变,低分子化合物将逐渐转变为高分子物质,即油分和树脂逐渐减少,而沥青质逐渐增多.因此,石油沥青随着时间的推移,流动性和塑性会逐渐减小,硬脆性会逐渐增大,直至脆裂.这个过程称为石油沥青的“老化”.大气稳定性好的石油沥青抗老化性能强.石油沥青的大气稳定性(抗老化性),可以用“蒸发损失率”和“针入度比”表示.蒸发损失率是指将沥青试样加热至163℃,恒温5h测量蒸发前后的质量损失率.针入度比为上述条件下蒸发后与蒸发前针入度比值.蒸发损失百分率越小,蒸发针入度比越大,表示沥青大气稳定性越好.上一页下一页返回任务一石油沥青(五)施工安全性为了评定石油沥青的安全性,还必须对石油沥青的其他性质,如闪点和燃点等有所了解.闪点(闪火点)是指沥青加热至挥发的可燃气体和空气的混合物遇火时着火的最低温度(也就是初次产生蓝色光时沥青的温度).燃点(又称为着火点)是指按规定继续加热到沥青表面发生燃烧火焰,并持续5s以上的最低温度.因此,熬制沥青时的加热温度不应超过闪点.闪点和燃点的高低,表明沥青引起火灾或爆炸的可能性的大小,它关系到在运输、储存和加热使用等方面的安全.上一页下一页返回任务一石油沥青石油沥青还具有良好的防水性和耐蚀性.但是它能溶解于多数有机溶剂中,如汽油、苯、丙酮等,使用时应予以注意.(六)防水性石油沥青是憎水性材料,几乎完全不溶于水,它本身的构造致密,与矿物材料表面有很好的粘结力,能紧密黏附于矿物材料表面形成致密膜层.同时,它还有一定的塑性能适应材料或构件的变形,所以,石油沥青具有良好的防水性,广泛用作建筑工程的防潮防水抗渗材料.四、石油沥青的技术标准上一页下一页返回任务一石油沥青按用途不同,石油沥青分为道路石油沥青、建筑石油沥青和普通石油沥青.(一)建筑石油沥青的技术标准目前,我国对建筑石油沥青执行«建筑石油沥青»(GB/T494—2010).根据该标准,建筑石油沥青按针入度不同分为10号、30号和40号三个牌号.建筑石油沥青针入度较小、软化点较高,但延度较小.«建筑石油沥青»(GB/T494—2010)的技术要求及试验方法见表7-4.(二)道路石油沥青的技术标准上一页下一页返回任务一石油沥青在«公路沥青路面施工技术规范»(JTGF40—2004)中,道路沥青等级划分以沥青路面的气候条件为依据,在同一个气候区内根据道路等级和交通特点再将沥青分为1~3个不同的针入度等级.沥青路面使用性能气候分区见表7-5,根据行业标准,道路石油沥青的技术要求见表7-6,重交通道路石油沥青的技术要求见表7-7.沥青路面由温度和雨量区组成气候分区,第一个数字代表高温分区,第二个数字代表低温分区,第一个数字代表雨量分区,每个数字越小,表示气候因素对沥青路面的影响越严重.例如:气候区名1-3-2,表示为夏炎热冬冷湿润区.上一页下一页返回任务一石油沥青五、石油沥青的选用选用石油沥青的原则是根据工程类别(房屋、道路或防腐)、当地气候条件及所处工程部位(屋面、地下等)具体情况,合理选用不同品种和牌号的沥青.在满足使用要求的前提下,尽量选用牌号较高的石油沥青,以保证较长的使用年限.建筑石油沥青主要用于屋面及地下防水、沟槽防水与防腐、管道防腐蚀等工程,还可用于制作油毡、油纸、防水涂料和沥青玛脂等建筑材料.一般同一地区的沥青屋面温度的表面温度比当地最高气温高25℃~30℃.上一页下一页返回任务一石油沥青为避免夏季流淌,用于屋面的沥青材料的软化点应比本地区屋面最高温度高20℃以上.软化点偏低时,沥青在夏季高温易流淌;而当软化点过高时,沥青在冬季低温易开裂.对于屋面防水工程,主要考虑高温稳定性,选用软化点较高的沥青,如10号沥青或10号与30号的混合沥青.对于地下室防水工程,主要考虑沥青的耐老化性,选用软化点较低的沥青,如0号沥青.防水、防潮石油沥青的温度稳定性较好,适合作油毡的涂覆材料及建筑屋面和地下防水的粘结材料.牌号从3号到5号,沥青温度敏感性逐渐变小.上一页下一页返回任务一石油沥青6号沥青质地较软,温度敏感性也小,主要适用于寒冷地区的屋面及其他防水防潮工程.普通石油沥青含蜡较多,一般含量大于5%,有的高达20%以上(称多蜡石油沥青),故温度敏感性较大.因此,在工程中只能与其他种类石油沥青掺配使用,而不宜在工程中单独使用.六、煤沥青煤沥青是由干馏煤的产品———煤焦油加工而获得的.煤沥青的组成主要是芳香族碳氢化合物及其氧、硫和氮的衍生物的混合物.煤沥青化学组成的试验研究方法与石油沥青相同,采用选择性溶解方法将煤沥青划分为几个化学性质相近的组,如图7-6所示.上一页下一页返回任务一石油沥青(一)煤沥青的组分1.游离碳游离碳是高分子的有机化合物的固态碳质微粒,不溶于任何有机溶剂.煤沥青中含有的游离碳能增加沥青的黏度和提高其热稳定性.随着游离碳含量的增加,煤沥青的低温脆性也随之增加.2.树脂树脂为环心含氧的环状碳氢化合物,分为以下两种:(1)硬树脂.固态晶体结构,仅溶于吡啶,类似石油沥青中的沥青质.(2)软树脂.赤褐色黏—塑性物质,溶于氯仿,类似石油沥青中的胶质.上一页下一页返回任务一石油沥青3.中性油分是液态的碳氢化合物,其结构较其他组分简单除上述基本组分外,煤沥青中性油中还含有酚、萘等.当萘的含量低于10%~15%时,其能溶解于油分中;当含量高于上述界线且温度低于10℃时,则呈固态晶体析出,影响煤沥青的低温变形能力.酚为苯环中含羟基的物质,它能溶于水,有毒且易氧化.(二)煤沥青的技术性能1.煤沥青与石油沥青的技术性能比较煤沥青与石油沥青相类似,也有黏性、塑性等技术性能.但因煤沥青化学组成中主要是芳香族烃,有较多的表面活性物质,因此有不同于石油沥青的技术性能.上一页下一页返回任务一石油沥青(1)煤沥青的温度稳定性较差.煤沥青是较粗的分散系,其中软质树脂的温感性高,由固态或黏稠态转变为液态或流动态的温度范围较窄,受热易软化,低温易开裂.(2)煤沥青抗老化能力低.煤沥青所含易挥发成分及不饱和烃类,在温度较高或与氧接触或日光照射时,某些低分子质量成分容易发生聚合或缩合反应,向高分子质量成分转化.所以,煤沥青的老化过程比石油沥青快.(3)煤沥青与石料黏附性较好.煤沥青中含有酸、碱性物质较多,它们是极性物质,使煤沥青有较高的表面活力和黏附力,与酸、碱性石料均能较好地黏附在一起.上一页下一页返回任务一石油沥青(4)煤沥青的塑性和耐久性差.因为煤沥青含有较多的游离碳,塑性低,低温下易开裂.煤沥青组分中含有较多的不饱和芳香族化合物,它们有较大的化学潜能,在自然环境中,易产生氧化、聚合,使老化过程加快.(5)煤沥青含有害的成分较多,臭味较重,应注意防护.2.石油沥青与煤沥青的鉴别煤沥青与石油沥青初看差不多,但根据它们的某些特征还是容易识别的,见表7-8.上一页返回任务二乳化沥青一、乳化沥青的概念当前,世界各国筑路技术的水平直接关系到各国国民经济的发展.在世界性的能源危机的影响下,筑路工程中要求节能、节省资源、保护环境和减少污染的呼声越来越高.在这种形势下,如何节约能源和资源,如何改善热沥青油路的施工条件,已引起广大筑路部门的重视.在长期实践中,人们越来越深刻地认识到:发展应用阳离子乳化沥青修筑路面,是达到上述要求的可取途径.阳离子乳化沥青发展快速,沥青微粒带正电荷,湿集料表面带负电荷,即使在有水膜的情况下,两者仍可吸附结合,即使在阴湿、低温季节仍可照常施工.下一页返回任务二乳化沥青由于阳离子乳化沥青可增强与集料表面的黏附力,提高路面的早期强度,因而铺后可尽早开放交通,提高好路率和铺装率.按现代物理化学的观点,乳化沥青是将黏稠沥青加热至流动态,再经高速离心、搅拌及剪切等机械作用,而形成细小微粒(粒径2~5mm)分散在有乳化剂-稳定剂的水中,由于乳化剂G稳定剂的作用而形成均匀稳定的分散系.乳化沥青也称沥青乳液.二、乳化沥青的特点乳化沥青具有许多优越性,其主要优点有以下几点:1.冷态施工节约能源上一页下一页返回任务二乳化沥青2.施工便利且节约沥青3.保护环境,保障健康4.提高道路质量三、乳化沥青的分类和用途乳化沥青的分类、检验标准和技术要求,不同国家规定各不相同.我国根据实际情况和各国经验,按施工方法对沥青乳液进行分类.乳化沥青分为三个部分:第一部分用P或B代表喷洒施工或拌和施工;第二部分用C、A和N代表阳离子、阴离子和非离子乳液;第三部分用1~3表示不同用途分类.阳离子乳化沥青可适用于各种集料品种,阴离子乳化沥青适用于各种碱性集料.表7-9为乳化沥青分类及其用途.上一页返回任务三沥青基制品一、冷底子油冷底子油是用稀释剂(汽油、柴油、煤油、苯等)对沥青进行稀释的产物.它多在常温下用于防水工程的底层,故称为冷底子油.冷底子油黏度小,具有良好的流动性.涂刷在混凝土、砂浆或木材等基面上,能很快渗入基层孔隙中,待溶剂挥发后,便与基面牢固结合.冷底子油形成的涂膜较薄,一般不单独作防水材料使用,只作某些防水材料的配套材料.施工时,在基层先涂刷一道冷底子油,再刷沥青防水涂料或铺油毡.冷底子油可封闭基层毛细孔隙,使基层形成防水能力,并使基层表面变为憎水性,为粘结同类防水材料创造了有利条件.下一页返回任务三沥青基制品冷底子油应涂刷于干燥的基面上,不宜在有雨、雾、露的环境中施工,通常要求水泥砂浆找平层的含水率不大于10%.二、沥青胶沥青胶属于矿物填充料改性沥青,是在沥青中掺入适量粉状或纤维状矿物填充料经均匀混合而成,又称为沥青玛碲脂.常用的矿物填充料主要有滑石粉、石灰石粉、木屑粉以及石棉粉等.上一页下一页返回任务三沥青基制品沥青胶中掺入填充料,不仅可以节约沥青,更主要的是改善了沥青的性能,与纯沥青相比,沥青胶具有较好的黏性、耐热性和柔韧性,主要用于粘贴卷材、嵌缝、接头、补漏及做防水层的底层.沥青胶有热用和冷用两种.热用沥青胶粘结效果较好,但需现场加热,造成环境污染,施工也不方便;冷用沥青胶可在常温下使用,施工方便,但需加稀释剂,成本较高.上一页返回任务四沥青基防水卷材一、沥青防水卷材自20世纪50—60年代以来,我国防水材料一直以纸胎石油沥青油毡为代表.由于纸胎耐久性差,现在已基本被淘汰.目前,用纤维织物、纤维毡等改造的胎体和以高聚物改性的沥青卷材已成为沥青防水卷材的发展方向.沥青防水卷材按其胎体可分为有胎卷材和无胎卷材.有胎卷材是一种用玻璃布、石棉布、棉麻织品、厚纸等作胎体,浸渍石油沥青,表面撒布粉状、粒状或片状防黏材料制成的卷材,也称作浸渍卷材;无胎卷材是将橡胶粉、石棉粉等混合到沥青材料中,经混炼而成的防水材料,也称为辊压卷材.沥青防水卷材是目前土木建筑中常用的柔性防水材料.下一页返回任务四沥青基防水卷材(一)石油沥青玻纤胎防水卷材石油沥青玻纤胎防水卷材,也称作玻纤胎沥青防水卷材或玻纤胎油毡,属于“弹性体沥青防水卷材”之一.它采用玻璃纤维薄毡为胎体,浸涂石油沥青,并在表面涂撒矿物粉料或覆盖聚乙烯膜等隔离材料,制成可卷曲的片状防水材料.石油沥青玻纤胎防水卷材按其表面涂撒的材料不同,可分为膜面、粉面和砂面三个品种.按油毡中可溶物含量及其物理性能可分为合格品(C)、一等品(B)和优等品(A).石油沥青玻纤胎防水卷材,按10m2标准称重(kg)和卷重(kg)分为15、25和35三个强度等级.上一页下一页返回任务四沥青基防水卷材15号玻纤胎油毡适用于一般工业、民用建筑屋面的多层防水,也可作管道包扎.25号和35号适用于屋面、地下设施、水利工程的多层防水.玻纤胎油毡具有较高的抗拉强度,防渗漏性能好,可达到A级防水标准.该材料防老化、抗腐蚀性、耐候性强.经与改性沥青复合后,弹性、柔软性、抗震性都得到很大的提高,例如,经SBS(苯乙烯—丁二烯—苯乙烯)改性的产品,能够在-15℃~25℃低温下保持良好的柔韧性.(二)铝箔面沥青防水卷材铝箔面沥青防水卷材,也称为铝箔面油毡.上一页下一页返回任务四沥青基防水卷材它是采用玻纤毡为胎体,浸涂氧化石油沥青,表面用压纹铝箔黏面,其上撒布细颗粒矿物材料或覆盖聚乙烯膜而制成的防水材料.铝箔面油毡按物理性能可分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C),按10m2的标准称重,分为30号和40号两种强度等级.30号铝箔面油毡适用于外露屋面多层卷材防水工程的面层.40号铝箔面油毡既适用于外露层面的单层防水工程,也适用于外露屋面的多层防水工程.二、高聚物改性沥青防水卷材上一页下一页返回任务四沥青基防水卷材石油沥青本身不能满足土木工程对它的性能要求,其在低温柔韧性、高温稳定性、抗老化性、黏附能力、耐疲劳性和构件变形的适应性等方面都存在缺陷.因此,常用一些高聚物、矿物填料对石油沥青进行改性,如SBS改性沥青、APP改性沥青、PVC改性沥青、再生胶改性沥青、橡塑改性沥青和铝箔橡塑改性沥青等.新型改性沥青防水卷材主要有弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材和自黏聚合物改性沥青防水卷材等.(一)弹性体改性沥青防水卷材上一页下一页返回任务四沥青基防水卷材弹性体改性沥青防水卷材是用沥青或热塑性弹性体(如SBS)改性沥青浸渍胎基,两面涂以弹性体沥青涂盖层,上表面撒以细砂、矿物粒(片)或覆盖聚乙烯膜,下表面撒以细砂或覆盖聚乙烯膜所制成的一类防水卷材.SBS防水卷材是弹性体改性沥青防水卷材中使用较广泛的一种,按胎基分为聚酯胎(PY)和玻纤胎(G)两类.按卷材表面覆盖材料可分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)与矿物粒(片)料(M)三种.按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型.上一页下一页返回任务四沥青基防水卷材SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯)高聚物属嵌段聚合物,采用特殊的聚合方法使丁二烯两头接上苯乙烯,不需硫化成型就可以获得弹性丰富的共聚物.在所有改性沥青中,SBS改性沥青的性能是目前最佳的.改性后的防水卷材,既具有聚苯乙烯抗拉强度高、耐高温性好的优点,又具备聚丁二烯弹性高、耐疲劳性和柔软性好的特性.SBS卷材在常温下有弹性,在高温下有热塑性、低温柔性好,以及耐热性、耐水性和耐腐蚀性好的特性.其中聚酯毡的机械性能、耐水性和耐腐蚀性最优.玻纤毡价格低,但其强度较低、无延伸性.上一页下一页返回任务四沥青基防水卷材SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程,尤其适用于较低气温环境的建筑防水.(二)塑性体改性沥青防水卷材塑性体改性沥青防水卷材是用沥青或热塑性弹性体(如无规聚丙烯APP或聚烯烃类聚合物APAO、APO)改性沥青浸渍胎基,两面涂以塑性体沥青涂盖层,上表面撒以细砂、矿物粒(片)或覆盖聚乙烯膜,下表面撒以细砂或覆盖聚乙烯膜所制成的一类防水卷材.APP防水卷材是塑性体改性沥青防水卷材中使用较广泛的一种,按胎基分为聚酯胎(Y)和玻纤胎(G)两类.按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)与矿物粒(片)料(M)三种.按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型.上一页下一页返回任务四沥青基防水卷材APP卷材耐热性优异,耐水性、耐腐蚀性好,低温柔性较好(但不及SBS卷材).其中聚酯毡的机械性能、耐水性和耐腐蚀性优良.玻纤毡的价格低,但强度较低、无延伸性.APP卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程,以及道路、桥梁等建筑物的防水,尤其适用于较高气温环境的建筑防水.(三)自黏聚合物改性沥青防水卷材自黏聚合物改性沥青防水卷材具有较高的不透水性、抗变形性、自愈性和低温柔性等.由于它施工简单、铺设速度快.自黏聚合物改性沥青防水卷材,是以高聚物、优质重交沥青、增塑剂、增黏剂、抗老化剂等为基料,以高弹高强高分子树脂膜、铝箔等为表面材料的无胎防水材料.它采用防黏纸作为隔离层.上一页下一页返回任务四沥青基防水卷材目前的卷材基料主要有橡胶SBS、弹性体等,表面材料主要有聚乙烯膜(非外露防水工程)、铝箔(外露防水工程)和无膜(辅助防水工程)等.自黏聚合物改性沥青防水卷材适用于屋面、墙体、地下室、卫生间、水池、地铁、水库等防水防漏工程.特别适用于油库、化工厂、纺织厂、粮库的防水,对构件变形部位、木结构、金属结构的防水有独到之处.自黏聚合物改性沥青防水卷材施工要求较高,基层表面应该坚固、平整、干燥、无灰尘、无油污;基层面要均匀涂刷专用处理剂;铺黏前要弹线定位,转角处应做成圆角;收头和四周末端应采用密封膏封头;基层处理剂和密封膏要密封保存.上一页下一页返回任务四沥青基防水卷材(四)改性沥青聚乙烯胎防水卷材改性沥青聚乙烯胎防水卷材是用改性沥青为基料,以高密聚乙烯膜为胎体和覆面材料,经滚压、水冷、成型而制成的防水卷材.按基料不同,其可分为氧化改性沥青防水卷材、丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材和高聚物改性沥青防水卷材.按物理性能不同,可分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C).改性沥青聚乙烯胎防水卷材具有防水、隔热、保温、装饰、耐老化、耐低温的多重功能,其抗拉强度高、延伸率大、施工方便、价格较低.其适用于工业与民用建筑工程的地下室防水、屋面防水工程.上一页返回任务五沥青类防水涂料沥青类防水涂料是以沥青为基料,通过溶解或形成水分散体构成的防水涂料.沥青防水涂料除具有防水卷材的基本性能外,还具有施工简单、容易维修,适用于特殊建筑物的特点.直接将未改性或改性的沥青溶于有机溶剂而配制的涂料,称为溶剂型沥青涂料.将石油沥青分散在水中,形成稳定的水分散体而构成的涂料,称为水乳型沥青防水涂料.水乳型沥青防水涂料和高聚物改性沥青防水涂料,是目前土木工程中应用较广的两类防水涂料.一、水乳型沥青防水涂料下一页返回任务五沥青类防水涂料水乳型沥青防水涂料

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论