1.基层处理:首先将松散的混凝土凿成坚硬的混凝土,并打磨去除混凝土表面的浮浆。
第二步界面处理采用增强界面剂进行界面处理,提高界面附着力。拉伸粘结强度≥3.3兆帕(混凝土***)。
第三步是混凝土耐久性修复。混凝土表面处理:使用耐用的高强度修补材料进行修补。厚度根据现场孔深确定,每次抹灰厚度约20毫米,以基层找平为准。抗压强度R28≥50兆帕,耐久性要求的厚度为10毫米
第四步是表面处理,表面修复:24小时后,在表面刮一层耐用的薄层修复材料,保证表面美观,厚度约为1毫米
抗渗性是指材料抵抗各种***介质进入内部的能力,混凝土麻面修复方案,是评价耐久性的重要指标之一。抗渗试验结果表明,未改性材料SC0在1.0兆帕的水压下被刺破而渗水,而PMSC在1.0兆帕的水压下能保持8小时不漏水。由于聚合物颗粒非常小,水泥浆体的孔隙可以被填充,材料的结构和组成得到改善,混凝土麻面修复施工,密实度得到提高,水的吸附和渗透受到阻碍,从而提高了抗渗性。
作为自然界中的混凝土结构,它可能会遇到外界水、二氧化碳、***盐、镁盐等腐蚀性介质,与水泥石中的氢氧化钙发生反应,导致硬化水泥浆体强度降低,混凝土麻面修复每平多少钱,界面粘结性能丧失,二次裂缝形成,信阳混凝土麻面修复,修补失败。因此,高质量的修补材料必须具有良好的耐腐蚀性。当灰骨料比大于10%时,浸泡在盐酸、***和冰醋酸等腐蚀性介质中的PMSC抗压强度损失率明显低于未改性材料,当灰骨料比等于25%时,强度损失率降低到未改性材料的7%~29%。
(1)理想的修补材料应满足一定的性能要求,如粘结强度、防水性能、耐腐蚀性、耐久性和易施工性。
(2)与普通水泥砂浆相比,该聚合物水泥基修补材料抗拉强度高、拉伸模量低、耐腐蚀性、抗渗性和抗冻性优异,与旧混凝土粘结性能好,适用于修补碳化、气蚀、冻融损伤和化学侵蚀引起的混凝土表面开裂和表面侵蚀损伤。
(3)聚合物的填充使水泥浆体内部结构更加致密,阻碍了水和腐蚀性介质的吸附和渗透,提高了抗渗性。
(4)随着聚合物质量分数的增加,不仅水化物晶粒细化,晶体取向降低,而且由于微粒和足够的填充孔,抗***介质渗透的能力增强。
(5)聚合物的填充效应和聚合物膜的封闭效应不仅降低了混凝土的总孔隙率,而且减少了***的大孔,孔径分布向小孔方向移动。更合理的孔隙级配提高了混凝土材料的应用性能。
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