1前言
陶瓷砖粘结剂是一种由水硬性胶凝材料、水性聚合物分散液或合成树脂以及矿物集料、有机外加剂等组成的混合物。与水或者其他溶剂拌合后,可大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度,具有抗滑移、良好的耐水、耐酸碱及耐老化性能,能经受干湿交替及冷热交替的考验,是目前使用最为广泛的瓷砖粘结材料。本文通过对两种水泥基胶粘剂样品在不同养护条件下的粘结强度的变化,得出养护条件对陶瓷砖粘结剂性能的影响,并就其作用机理进行初探。
2试验[1]
2.1原材料
2.1.1陶瓷砖胶粘剂
使用马贝建筑材料有限公司生产的C1和C2两种型号的产品进行试验,该产品具有性能稳定的优点,可作为不同养护条件的对比样。
C1普通型——
—水泥基胶粘剂
C2增强型——
—水泥基胶粘剂
样品均从同一批次中抽取。
2.1.2拌合水
自来水
2.1.3试验用混凝土板
使用购买自上海某厂家的混凝土板。混凝土板规格为400㎜×400㎜,厚度为50㎜。混凝土吸水率为0.8~1.0m l。混凝土板表面拉伸强度>2.5M Pa。试验前将混凝土板在50℃温度下烘48h后备用。
2.1.4陶瓷砖
符合G B/T4100.1的瓷质砖,吸水率≤0.2%的平整无釉砖,尺寸为50㎜×50㎜。
陶瓷砖样品在实验前经过净化处理,尽量使其表面不附带其他杂质。
2.2试验方案
2.2.1粉水比
样品C1的粉水比为100:25,C2的粉水比为100:30。
2.2.2样品制备和成型
先将准确称量的水倒入锅中,之后将干粉撒入,低速搅拌30s,停止60s清理搅拌叶和搅拌锅壁上的胶粘剂,之后再低速搅拌60s。快速搅拌120s之后取出进行样品制备。将处理过的混凝土板平置于试验台,用直边抹刀在混凝土板上抹一层胶粘剂,然后用齿形抹刀抹上稍后一层胶粘剂并梳理。握住齿形抹刀与混凝土板约成60℃的角度,与混凝土板一边成直角,平行抹至混凝土板另一边。5m i n后分别放置10块试验砖于胶粘剂上,彼此间隔40㎜,并在每块砖上加载2kg的压块并保持30s。
2.2.3养护制度
样品制备好后按照下列条件进行养护:
⑴标准养护条件:环境温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%。在此条件下养护27d后将拉拔接头用A B胶粘在瓷砖上,继续养护24h后进行拉拔试验。称之为空气养护。
⑵在标准养护条件下养护7d后,在(20±2)℃水中养护20d。从水中取出试件,擦干后将拉拔接头用A B胶粘在瓷砖上,7h后重新放回水中,17小时后取出进行拉拔试验。称之为水中养护。
⑶在标准养护条件下养护14d后,将试板放入(70±2)℃鼓风烘箱中14d,取出后将拉拔接头用A B胶粘在瓷砖上,然后在标准养护条件下养护24h后进行拉拔试验。称之为高温养护。
2.3试验结果和结论
2.3.1普通型胶粘剂(见表1)
2.3.2加强型胶粘剂(见表2)
2.3.3数据分析
在空气中养护时的拉伸粘结强度较高,而在水中养护比空气养护时强度略低,但高温养护时强度降低明显。
养护条件对水泥基陶瓷砖粘结剂性能
的影响及其机理
黎凡
(广东省建筑材料研究院)
研究与探讨
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--广东建材2011年第10期
3养护条件对陶瓷胶粘剂拉伸粘结强度影响的机理初探
对于水泥基瓷砖粘结剂而言,其对瓷砖的粘结作用一般是从两个方面实现的,一方面砂浆嵌入瓷砖的孔隙,形成机械咬合(图1);另一方面是粘结界面处的化学和物理粘结力(图2)。[2]
从图1可以看出,水泥浆通过瓷砖表面的孔隙深入到内部,形成一种类似机械锚固的效果,达到很好的胶结作用。
图2所展示的桥接作用可以更好的说明瓷砖胶粘剂的作用。由于瓷砖产品的表面越来越光滑,孔隙率也很小,光靠水泥的渗透锚固作用已经不能形成很好的胶结力了。聚合物能够紧贴瓷砖表面,与瓷砖形成牢固的化学和物理胶结力,从而有着比传统的砂浆更为好的胶结强度。
从上述两个图所展示的微观结构,对分析瓷砖粘结剂不同养护条件下所具有的不同拉伸粘结强度具有很重要的意义。从水泥水化物和聚合物两方面进行分析可得出最后的结论。
在标准状态下,水泥水化之后得到具有较高强度的锚固物,聚合物形成的化学和物理胶结力,两方面结合使得瓷砖粘结剂在空气中具有较高的拉伸粘结强度。
而泡水养护时,聚合物受到水的入侵,提供粘结作用的聚合物膜的形态发生了变化,发生了溶胀从而使得其体积变大。在空气中时,聚合物膜可以提供很好的粘结力,但是一旦浸水,聚合物膜强度下降,其与瓷砖表面形成的化学和物理粘结力下降,从而使得在水中养护的粘结强度下降。但是水养护作用下水泥水化更为充分。对水泥浆和砂浆的研究可知,在水养护作用下,对比空气养护状态,相同龄期条件下,其强度有较大的增长[3]。水泥基层强度的增长,其结果是导致瓷砖内聚强度的增加,从而提高了瓷砖表面机械锚固力的增加。聚合物强度的下降和水泥基强度的增长两方面的作用,使得水中养护的瓷砖胶粘剂的强度可能高于也可能低于空气中养护条件下的强度,本文中的样品聚合物强度下降的影响高于水泥基强度增长的影响,因此呈现整体强度降低的趋势,但是下降的幅度比较高温养护条件而言并不大。
而在高温养护条件下,瓷砖胶粘剂的粘结强度下降明显,几乎下降了30%。究其原因,仍是从其微观结构进行分析得出结论。在高温下((70±2)℃),水泥基层中的水分较快的蒸发,水泥水化停止,后期强度不再增长,使得高温养护下瓷砖胶水泥基部分的强度低于空气中养护的同类产品。聚合物部分则与聚合物的特性有关,在空气中时,聚合物膜提供了很好的粘结强度,但是长时间在高温下时聚合物膜会开始老化,变得脆性大而韧性低,粘结强度大幅下降。水泥基层和聚合物膜两方面的作用结果是,水泥浆的机械锚固力合聚合物的化学和物理粘结力均下降,从而使得在高温养护时瓷砖粘结剂的强度大幅下降。高温养护试验通畅是用来加速瓷砖胶老化过程,从而预测其在实际使用中寿命的一种方法。从而也可知,在实际使用中,随着外界环境的不断变化,瓷砖胶的聚合物部分不断老化,最终失去作用而只剩下水
表1样品C1在不同养护条件下拉伸粘结强度(MPa)序号/养护条件空气养护水中养护高温养护
10.9690.8460.631
20.9380.8530.585
30.9440.8650.604
40.9160.8110.622
50.8790.8490.614
60.70.8330.603
70.9540.8510.596
80.9690.8460.588
90.9840.8190.615
100.9910.10.609平均值0.940.850.61
表2样品C2在不同养护条件下拉伸粘结强度(MPa)序号/养护条件空气养护水中养护高温养护
1 1.786 1.546 1.265
2 1.845 1.63
3 1.234
3 1.76
4 1.58
5 1.231
4 1.722 1.596 1.225
5 1.81
6 1.611 1.249
6 1.793 1.620 1.238
7 1.825 1.573 1.241
8 1.811 1.611 1.219
9 1.822 1.583 1.224
10 1.819 1.591 1.237
平均值 1.80 1.59 1.24
图1瓷砖和瓷砖胶之间的机械咬合作用
图2瓷砖和瓷砖胶之间的化学和物理粘结力作用研究与探讨
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--广东建材2011年第10期
1前言
随着社会经济和现代科学技术的发展,人们对建筑物的使用功能及建筑多元化标准提出了更高的要求,使得建筑安装专业在建筑工程中的复杂程度和投资比重越来越大。在整个工程项目建设中,从工程设计到建设施工阶段(建筑安装专业施工的质量、投资控制、工期保证等),不仅对每个项目工程的作用十分重要,而且建筑安装工程对建设工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等方面都具有举足轻重的作用。
2建筑安装工程项目的施工问题
建筑安装工程项目的施工涉及面广,其施工过程是一个极其复杂的过程,影响工程质量的因素较多。一方面,设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,均直接影响着工程项目的施工质量;另一方面,建筑安装工程项目位置固定,产品体积大、范围广,不同的项目具有不同的施工地点,不像工业生产有固定的流水线、规范化的生产工艺及检测技术、成套的生产设备和稳定的生产条件。
影响建筑安装工程施工项目质量的因素也比较多,如使用材料的微小差异、操作的微小变化、环境的微小波动,机械设备的磨损,仪器仪表的精度选择等都会产生质量变异,造成质量事故。因此建筑安装工程项目施工过程中的质量控制,就显得极为重要。3协调好建筑安装过程中施工问题的措施—般而言,建筑的建设工程均由土建施工、装修施工、安装施工等几大项目组成;概括而言其是一个由多工种、多系统互相渗透、密切配合、综合而成的有机整体。因此搞好内部各专业、各部门之间的协调与配合就显得至关重要,这里的协调与配合可划分为内部协调与配合、外部协调与配合、前后方协调与配合。
3.1内部协调与配合
建筑安装工程主要包括给排水及采暖工程、电气工程、通风空调工程、智能化工程、电梯安装工程等,上述几个工程施工又可分为若干阶段进行,要做好其间的协调配合,首先必须了解和掌握各专业的总体及阶段特性,以便在实际施工组织中能够合理、有序、有效地安排各专业交叉施工。
首先应从书面资料入手,对本专业图纸、会审纪要、工艺标准、质量要求等加以熟悉做到心中有数,在此基础上还需对其他专业图纸、资料、施工布局、施工工艺等进行了解,如:在竖井施工中,管道专业有时与通风专业共用管井,各自所占位置、分支管开支位置、走向等在各自图上表示,并无一张综合设计图,所以须在图纸上先进行综合考虑,再结合现场实际情况进一步考虑,把一部份图纸设计矛盾及不合理处在施工前加以消除和更改。按现行设计图纸,一般管道专业图纸中诸管道及设施均有较明确的纵横位置规定,通风专业管道一般体积较大,坐标规定不尽详细,因此常常会造成“水”、“风”专
如何协调好建筑安装工程中的施工问题
黄定禄
(广东省陆丰市城市规划设计研究院)
泥基的机械锚固作用。当然,这是一个非常长的过程。4结论
⑴在空气中养护时,瓷砖粘结剂的水泥基机械锚固力和聚合物的化学和物理粘结力均增长,得出较高的强度;
⑵在水中养护时,瓷砖粘结剂的水泥基机械锚固力得到增长,但是聚合物的化学和物理粘结力下降,最终使得其强度下降,低于空气中养护时的强度;
⑶在高温养护时,由于水化停止,瓷砖粘结剂的水
泥基机械锚固力低于空气中养护时的同类产品,而聚合物的化学和物理粘结力因其老化作用下降,从而使得高温养护时瓷砖粘结剂的拉伸粘结强度大幅下降。●
【参考文献】
[1]JC/T547-2005陶瓷墙地砖胶粘剂:7试验方法部分
[2]R.Zur br i ggen等,可再分散聚合物粉末改性瓷砖胶的微观结构及其与宏观性能的联系[J],新型建筑材料,2007,7:11-13 [3]王国川,王庆华,浅谈养护条件对混凝土强度及耐久性的影响,河南建材,2008,4:52-53
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综合论述
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