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环氧地坪涂装工艺的关键在于涂装基面的处理,它关系到涂装层能否牢固附于地面、涂装层是否平整光亮。环氧地坪地面处理的项目不少,因此也可用“环氧地坪地面处理内容多多”来概括。其目的是使地面达到**状态,从而保证地坪特别是环氧树脂地坪工程,能够既有外观漂亮又有内在性能,特别是具体较长使用寿命。因而为确保环氧树脂地坪质量,必须先把其地面处理好。
为使涂装达到**效果,对于尚未找平的地面可参与工地的水泥找平层的找平处理;其中土建方找平时,在水泥初凝时用专业地面机械对地面进行磨平处理。在此基础上所做的环氧涂装层的表面效果会更平整、光亮,使用寿命也会提高。水泥层干燥后大约28天,可用打磨机对地面进行整体打磨处理,使其表面平整、水泥毛细孔全部张开。水泥地面有油污(食用油、机油)的,应先用表面处理剂喷洒于用水冲湿的地表面,反复擦洗直到无油污为止。地面碱性太大(PH>8)的,先用中和处理剂中和然后用清水冲洗。
对于潮湿的地面,可通过吸水擦干、太阳灯照、风机吹烘等,使其干燥达到施工要求。对于有旧油漆的地面如金刚砂地面、旧油漆地面,先用机械铲除旧油漆,然后对不良水泥、金刚砂地面进行处理同时对地面打毛;地面经过这样处理后,不牢固的旧水泥及金刚砂表面被**掉,并且形成粗毛面从而提高新涂层的附着力,提高涂装地坪的使用寿命。地面上较深的伸缩缝须先用彩色弹性胶填充,要求是填充到低于地平面1~2mm的高度,然后用快干硬油漆腻子刮平;对于已填了沥青的伸缩缝,要将缝中的沥青铲平到低于地平面1~2mm的深度,然后用快干硬油漆腻子刮平、防止返色。地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等;和要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房(过叉车)等。建筑行业:地坪是建筑低层房间与下部图层接触的部分,它承担着低层房间的地面荷载,要具有好的耐磨、防潮、防水、保温性能。
金刚砂地坪其实质也是水泥制品,它是高标号水泥与不同级别的石英砂混合的产物, 它当然有水泥制品的特征:游离态的Ca+ Mg+离子从毛细孔中不停析出造成灰尘的产生;由水化合作用在**水的流失,导致产生了很多毛细孔,进而造成了不致密,因此其强度、耐磨度都大大减弱、由于金刚砂的厚度一般是3到5个毫米,非常容易脱落,如果下料的时间没掌握好。这层厚度被磨损以后,下面的水泥便开始起灰,因此通常在使用一年后的地坪,即使有打蜡维护,也难免刮伤并磨损。
金刚砂地坪的适用范围,地面硬化剂用于须耐磨且防尘的工业地面,例如:工厂车间、仓库、码头、停车场、车库、购物超市、展示厅、广场、维修中心、物流中心等须高度耐磨损的地面。
金刚砂地坪的特征,施工简便,直接撒播在新鲜混凝土上,节省时间和劳力,无需施工砂浆面层;高耐磨性、降低起尘、提高抗冲击性、提高抗油及油脂性能。
矿物合金骨料(金刚砂)地面硬化剂由一定颗粒级配的矿物合金骨料,特种水泥,其它掺合料和外加剂组成,开袋即可使用。将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面、经专门手段加工。从而使其与混凝土地面形成一个整体,且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。提高工程结构的耐久性历来都是我国工程界十分关注和不断探索解决的主要课题。由于钢筋混凝土不可避免的会出现一些缝隙或空隙,使得其内部的钢筋在盐水等腐蚀介质的侵蚀下,产生锈蚀现象,尤其在沿海的港口码头,跨海大桥和需要洒盐水除冰雪的机场及高速公路等设施中更为严重。锈蚀在钢筋表面产生的氧化铁皮,体积膨胀几十倍,导致混凝土开裂,保护层剥落,钢筋更加暴露于腐蚀介质中而使钢筋锈蚀速度加快。因此近年来各国对已有混凝土及钢筋混凝土结构的评价鉴定和维修改造问题都越来越重视。各种建筑物及构筑物经过多年的使用多数都会有不同程度损坏,需要进行维护和修补。
环氧树脂制成的环氧胶性能优越、改性途径较多,近年来发展较快。多用于混凝土构件的粘接和修补、桥梁工程、飞机跑道、公路修造、混凝土结构裂缝补强加固或防渗堵漏灌浆等领域。应用最多的是混凝土构件的粘接和修补。
其工艺流程是将桥梁结构的裂缝或孔隙与外界封闭,留出进浆孔和排气孔,然后将一定的材料配制成粘度较低的环氧树脂浆液,用压缩泵以一定的压力将环氧树脂浆液压住到裂缝内,使其扩散胶凝固化,以达到加固或恢复原来结构强度的目的。
研究表明,环氧树脂涂层钢筋的黏结锚固强度比无涂层钢筋在一般条件下降低10%左右,在最不利条件下降低不超过20%。所以,为了保证涂层钢筋与混凝土间的黏结锚固强度,就需要将涂层钢筋的锚固长度增加一定值,而增加锚固长度势必会增加原材料的成本。一般情况下,预留的锚固长度比普通钢筋的锚固长度提高25%。
采用环氧树脂涂层钢筋增加的施工费、人工费约占工程总造价的25%左右,一次性投入是很大,但是环氧树脂胶作为粘结材料,由于它具有防水、防潮、耐腐蚀、耐寒、耐热、抗冲击和振动等优良性能,广泛应用于桥梁维修中,延长使用寿命和保证安全运行有一定效果,其优异的性能将带来广阔的应用前景。
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