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混凝土密封固化剂地坪暂时还没有国家标准,其技术指标的检测一般参照《中华人民共和国建材行业标准JC/T906 2002混凝土地面用水泥基耐磨材料标准》。
一般主要检测四个技术指标,为别为抗压强度,抗折强度,耐磨性、表面硬度。
一、抗压强度与抗折强度的试验按GB/T17671规定进行。
二、耐磨度比:
1、试件制备
基准砂浆和混凝土地面用水泥基耐磨材料的耐磨度试件采用水泥胶砂试模,抽去中间两块隔板。试件的成型按GB/T17671规定进行。成型后,随即用刮刀在 试验砂浆表面抹光若干次,使表面平整。在砂浆表面接近初凝时,用刮刀在试验砂浆表面抹光3~4次,使表面光滑。
2、养护条件
成型后带模在水泥标准养护箱中养护24h,脱模后将试件放入20℃±1℃的水中养护至规定龄期。试件应在试验前15min从水中取出。揩去试件表面沉积物,并用湿布覆盖。试验在28d±8h内进行。混凝土裂缝是由于混凝土结构与内外因素的作用而产生的物理结构变化,包括塑性塌落裂缝、塑性收缩(干缩)裂缝、温度裂缝等。
1 塑性塌落裂缝
塑性塌落裂缝,一般多发生在混凝土浇注过程或浇注成型后、混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。大流动性混凝土或水灰比较大的混凝土塑性塌落裂缝问题尤为严重。
裂缝一般特征:混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。
2 塑性收缩(干缩)裂缝
多发生在混凝土浇注后、还处于塑性状态时,由于天气炎热、蒸发量大、大风或混凝土本身水化热高等原因,而产生裂缝。
裂缝一般特征(一般有两种形状):一种为不规则龟纹状或放射状裂缝;另一种为每隔一段距离出现一条裂缝;有时上述两类裂缝同时在混凝土构件上出现。
3 温度裂缝
一般是由于外界温度变化,使混凝土产生胀缩变形,这种变形即为温度变化,当混凝土构件受到约束时,将在混凝土构件内产生应力,当由此产生的混凝土内部的拉应力超过混凝土抗拉强度极限值时,混凝土便产生温度裂缝。
裂缝一般特征:由于与温度场分布、温差大小,约束程度以及结构构件的类型不同,其温度裂缝的形状和发生的部位,都有较大的差异。同时,随时间的推移,温度裂缝还会逐渐开展、恶化。温度裂缝是混凝土裂缝中较为复杂的一类。
4 水化热裂缝
多在大体积混凝土或高强混凝土施工过程中产生:由于混凝土水化热很高,混凝土内部温度与表面温度以及外部环境温度相差较大,加之有约束的存在,进而产生水化热裂缝。
水化热裂缝一般特征:有表层裂缝、内部裂缝、底层裂缝、贯穿裂缝、非贯穿裂缝和转角、截面突变部位及孔洞角部的热应力集中裂缝等类型。就其裂缝形状而言,有龟裂缝或放射状裂缝、水平裂缝、竖向裂缝、斜向裂缝等。
5 地基沉陷裂缝
一般情况下,当混凝土结构主体和基础刚度较大时,其抵抗地基沉陷的能力还是较强的。但是地基处理不满足规范要求时,特别是在严重湿陷性黄土、冻胀土、膨胀土、盐渍土、软弱土等不良场地,仍时常产生地基沉陷(膨胀)裂缝。
地基沉降裂缝一般特征:地基沉陷裂缝具有底层重、上层轻,外重、内墙轻,开洞墙重、实体墙轻等特点,且大多为斜向裂缝,少数为竖向和水平向缝。地基沉陷裂缝首先在混凝土梁上出现,或在梁柱交界处发生,当上部主体结构刚度较大时,有时也在独立基础与柱根处出现水平裂缝。
6 应力集中裂缝
一般在主体结构建成后出现,混凝土结构应力集中裂缝主要分布在门窗洞口、平面或立面突出凹进以及开结构洞口和结构刚度突变及集中荷载等处。对于预应力钢筋混凝土结构,一般在张拉钢筋锚固端产生的局部压应力集中处产生裂缝。
3、试验步骤
耐磨性试验按GB/T16925规定进行。每组试件5块。
三、表面硬度
1、测定原理与表示方法
表面硬度的测定采用钢球压痕方法。钢球在荷载作用下在材料表面产生压痕,压痕直径即反映了材料表面硬度。
2、试验方法
试件经耐磨度试验后,即作表面压痕测定。每组件5块。试验所用的钢球与读数显微镜应符合GB 231规定。
试 验参数为:钢球直径10mm;采用**量程为50KN的压试验机,以50N/s±20N/s的加荷速率加荷至4kN±10N并持荷10s卸载。每个试件测 试6点,测试取点应避磨槽,并应在试件表面均匀分散,间距大于15mm,每个测试点用读数显微镜读取压痕直径,使读数显微镜的固定端刻度线与试件表面压痕 一端边缘相切,调节螺旋测微装置,移动刻度线使之通过压痕直径并与另一端边缘相切,读取压痕直径,精确到0.01mm,每个测试点测定互相垂直的直径读数 并取平均值为该点的压痕直径。每个试件所得6个数据剔除**值与最小值,取其中4个数据的算术平均值为该试件的压痕直径代表值。取各试件压痕直径代表值的 算术平均值作为该组试件的表面硬度,精确至0.01mm。
资讯来源:4000709910
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