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강성 방수재의 첨가제는 몇 가지입니까? 각각 어떤 기능이 있습니까?
강성 방수 재료에는 방수 콘크리트, 방수 모르타르, 시멘트 기반 방수 페인트 등이 포함됩니다. 방수 콘크리트는 지하 공학에서 가장 기본적인 방수 재료이다. 사용 된 재료에 따라 일반 방수 콘크리트, 혼화제 방수 콘크리트 및 팽창 시멘트 방수 콘크리트로 나눌 수 있습니다. 콘크리트 자체의 비균일성으로 인해 접착균열, 시멘트석 균열, 골재 균열 등 많은 미세 균열이 있다.

시공 과정에서 수분 증발과 보양이 제때에 이루어지지 않아 수축 균열, 팽창 균열, 이동 균열, 구조 균열, 특히 대규모 방수 콘크리트와 같은 균열이 발생할 수 있습니다. 통제가 잘 되지 않으면 구조 균열과 누출이 더 쉽게 발생할 수 있습니다. 방수 콘크리트의 핵심 기술은 콘크리트 사용량의 증가와 콘크리트 압축 강도의 증가를 일방적으로 강조하는 것이 아니라 시공 과정에서 균열을 통제하거나 허용 범위 내에서 균열을 통제하는 방법입니다.

최근 몇 년 동안 방수 콘크리트 기술 발전의 관건은' 콘크리트 구조의 자체 방수와 배수의 결합' 으로' 콘크리트 균열 방지' 에 중점을 두고 있다. 수단은 "양질의 연탄가루, 실리콘 회분, 감수제, 팽창제 등 혼화제 추가, 레시피에 섬유 사용, 콘크리트 밀도 증가, 균열 수 감소" 입니다.

구체적으로, 주체 구조의 압축 강도 등급을 엄격하게 통제하고, 콘크리트 혼합비 설계를 최적화하고, 시멘트 사용량을 줄이고, 양질의 연탄회나 기타 혼화제의 비율을 높이고, 콘크리트 붕괴도를 엄격하게 통제하고, 붕괴도를 낮추는 동시에 해체 후 보양을 강화하는 데 주의를 기울여야 한다.

방수 모르타르는 강한 접착 강도를 가지고 있어 지하 공사 구조 표면의 방수에 자주 쓰인다. 방수 모르타르에는 여러 가지가 있습니다. 초기에 일반 시멘트 모르타르를 사용했는데, 서로 다른 비율의 소회와 모르타르로 층층이 엇갈려 연속적으로 폐쇄된 방수층을 형성했다. 시멘트 모르타르에 첨가제가 적용됨에 따라 일반 시멘트 모르타르는 각종 첨가제, 방수제, 중합체 로션이 섞인 방수 모르타르로 대체되어 시공 절차가 간소화되고 기술 지표가 높아지고 있다.

최근 2 년 동안 고분자 시멘트, QL- 1 1A 및 QL- 1 1B 중합체 방수 모르타르와 같은 중합체 (건조 분말) 방수 모르타르를 주로 개발했습니다. 그들의 * *.

강성 방수 재료에 사용되는 첨가제 방면에서도 큰 발전이 있었다. 예를 들어, 2006 년 9 월 베이징시 도시건설과학기술촉진회는 방수 콘크리트 및 방수 모르타르 혼화제의 새로운 시리즈를 평가했습니다. 여기에는 FS 10 1 및 FS 102 가 포함됩니다. 이 첨가제의 주성분은 유황과 사경1200 C 고온에서 추출한 액체 용제로 물과 자연적으로 용해된다.

FS 10 1 및 FS 102 방수제의 주요 특징은 방수 모르타르와 방수 콘크리트의 수축 균열을 잘 제어할 수 있다는 것입니다. 콘크리트 구조의 초장판의 경우 포스트 붓기 벨트 및 보강 벨트 설정을 취소하거나 줄여 콘크리트를 연속적으로 주입할 수 있습니다. 시공 조건에 대한 특별한 요구가 없고, 시공이 간단하고, 오염이 없고, 환경보호가 안전하다.

이 혼화제의 반응 메커니즘은 시멘트 수화 침전물과 화학반응을 일으켜 젤과 결정체를 생성하고, 콘크리트의 미세한 구멍을 채우고, 모세 통로를 막고 차단하고, 콘크리트에 물이 침투하는 것을 억제하여 수축 균열의 발생을 효과적으로 제어하여 콘크리트나 모르타르의 침투성을 높인다.

그것은 대량의 콘크리트 수화열로 인한 내부 온도 상승을 줄여 구조의 온도 균열을 방지하는 가장 효과적인 방법 중 하나이다. 대량의 콘크리트에 일정량의 연탄가루를 섞으면 콘크리트의 밀도를 높이고, 침투성을 높이고, 콘크리트의 화합성을 개선하고, 최종 수축값을 낮추고, 시멘트 사용량을 줄일 수 있다.

혼화제는 다음과 같은 방면에서 선택할 수 있다. UFA 팽창제는 시멘트를 똑같이 대체할 수 있고, 한편으로는 콘크리트의 밀도를 보장할 수 있고, 콘크리트 내부에서 압력을 발생시켜 콘크리트의 일부 인장 응력을 상쇄하고, 감수제를 더하고, 어느 정도의 붕괴도를 보장할 수 있으며, 수화열의 절정기를 늦추고, 콘크리트의 화성을 개선하고, 물회비를 줄여 수화열을 낮추는 목적을 달성할 수 있다.