防水工程施工讲解(101页).pdf
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1、第七章防水工程施工第一节防水材料建筑工程中将主要起防水作用的材料称为防水材料。防水材料主要用于屋面、地下工程、水工建筑、水池、管道、接缝等的防水、防潮处理。对防水材料的主要要求是具有较高的抗渗性和耐水性,并具有一定的或适宜的强度、粘结力、耐久性或耐候性、耐高低温性、抗冻性、耐腐蚀性等,对柔性防水材料还应具有较大的伸长率等。防水材料按组成成分可分为无机防水材料、有机防水材料与金属防水材料等;按其特性又可分为柔性防水材料和刚性防水材料。土建工程中用量较大的为有机防水材料,而在有机防水材料中,除常用的沥青类防水材料外,正在向高聚物改性沥青、橡胶、合成高分子防水材料方向发展。一、沥青石油沥青是由石油原
2、油经蒸馏提炼出各种轻质油品(汽油、煤油、柴油等)及润滑油以后自残留物,经再加工而得的产品。!石油沥青的分类(!)按原油的成分分为:石蜡基沥青、沥青基沥青和混合基沥青。(#)按石油加工方法不同分为:残留沥青、蒸馏沥青、氧化沥青、裂化沥青和酸洗沥青。($)按沥青产品在常温下的稠度分:液体沥青和粘稠沥青。(%)按沥青的用途分为:道路石油沥青、建筑石油沥青和普通石油沥青。&(!建筑施工工程师手册道路石油沥青是由石油蒸馏的残留物或将残留物氧化而制得的,适用于铺筑道路及制作屋面防水层的粘结剂,或做防水纸及绝缘材料。建筑石油沥青是由原油蒸馏后的重油经氧化而制成的产物,主要用于建筑工程中屋面及地下防水的胶结料
3、、涂料及制造油毡、油纸和防腐绝缘材料等。普通石油沥青(又称多蜡沥青)是由石蜡基原油减压蒸馏后的残渣经空气氧化而得的。普通石油沥青因含蜡量高,粘性低,塑性差,在建筑上很少单独使用,一般与建筑石油沥青掺配或经改性处理后使用。!石油沥青的组分与结构由于沥青的组成非常复杂,因此,在研究沥青的化学组成时,往往将沥青化学成分与物理性质相似而具有某些共同特征的部分划分成几个组,即组分。沥青中各组分的含量多少,会直接影响沥青的一系列性质。按雷希西娜提出的较简便的划分方法,可将沥青组分分为三个部分:油分、树脂和地沥青质。对于沥青中含量很少的其他组分,如沥青酸和沥青酸酐可忽略不计。各组分的主要特征和在沥青中的作用
4、见表#$%。表#$%石油沥青各组分的特征及其对沥青性质的影响组分含量分子量碳氢比密 度特征在沥青中的主要作用油分&()*+(%+)+$)+$#+$#)%$+无色至淡黄色,粘性液体,可溶于大部分溶剂,不溶于酒精是决定沥青流动性的组分。油分多,流动性大,粘性小,温度感应性大树脂%(),+(*+)%+$#)+$-%$+)%$%红褐至黑褐色的粘稠半 固 体,多 呈 中性,少量酸性,熔点低于%+./是决定沥青塑性的主要组分。树脂含量增加,沥青塑性增大,温度感应性增大地沥青质(),+(%+)*+$-)%$+%$%)%$黑褐至黑色的硬而脆的固体微粒,加热后不溶解,而分解为坚硬的焦炭$使沥青带黑色是决定沥青粘
5、性的组分。含量高,沥青粘性大,温度感应性小,塑性降低$脆性增加石油沥青主要组分之间的相互亲和程度不一样。地沥青质对油分显示出憎液性,互不溶解,但对树脂则显示出亲液性,可以被浸润,而树脂在油分中,则显示亲液性,两者可以互溶。这就使得地沥青质的微细颗粒通过树脂0+!第七章防水工程施工质的亲和及桥梁作用,形成一种以地沥青质为核心,周围吸附有部分树脂和油分的胶团,这种胶团高度分散在油分中,构成了沥青的胶体结构。图!#($)为液态沥青所具有的溶胶结构示意图。由于其中油分较多,胶团之间相对运动较为自由,因而这种沥青的流动性、塑性较好,开裂后自愈合能力较强,但温度稳定性较差,温度升高时易于流淌。当沥青中油分
6、较少,而地沥青质含量较多时,则胶团由于凝聚作用,会形成互相连接并呈不规则空间网状的凝胶结构,如图!#(%)所示。由于胶团靠近聚集,相互吸引力较大,因而这种沥青的弹性、粘性较高,温度稳定性较好,但流动性与塑性较低。常温下的固态建筑石油沥青就是这种结构状态。图!#沥青胶体结构示意图#地沥青质;&油分;树脂此外,石油沥青的结构状态,还随着温度不同而改变。当温度升高时,固态沥青中易溶的树脂会转变为液体,则原来的凝胶结构将转变为溶胶结构,于是沥青的粘度降低,流动性和塑性增大。当温度降低时,则又会恢复到原来的凝胶结构。(石油沥青的技术性质(#)粘性(粘滞性)沥青的粘性是指沥青在外力或自重的作用下,沥青抗变
7、形的能力。粘性的大小,反映了胶团之间吸引力的大小,实际上反映了胶体结构的致密程度。石油沥青的粘度大小,取决于各组分的相对含量。如地沥青质含量较高时,则粘性大。同时也与温度有关,随温度升高,粘性下降。沥青的粘性通常是通过试验来测得的,即以测出的相对粘性值的大小)#*!建筑施工工程师手册来表示。对于在常温下呈固体或半固体的石油沥青是用针入度表示粘性大小的。针入度(图!#)是在规定条件下,标准针自由贯入到沥青中的深度以($%$&)为单位。针入度愈大,则粘度愈小。对于液体沥青,用标准粘性计测定粘度。即在标准温度下,(&)液体沥青通过规定直径的小孔所用的时间(以*为单位)。流出时间愈长,粘度愈大。图!#
8、针入度测定示意图(#)塑性沥青的塑性是指沥青在受到外力作用时,产生变形而不破坏,去除外力后,仍保持变形后形状的性质。沥青中树脂含量高,则沥青的塑性较大。温度升高时,沥青的塑性增大。塑性小的沥青在低温或负温下易产生开裂。塑性大的沥青能随建筑物的变形而变形,不致产生开裂。塑性大的沥青在开裂后,由于其特有的粘塑性,裂缝可能会自行愈合,即塑性大的沥青具有自愈性。沥青的塑性是沥青作为柔性防水材料的原因之一。沥青的塑性用延度(延伸度)来表示。延度是在规定的条件下,沥青试件被拉断时伸长的数值(以厘米计)。延度测定(图!+)值愈大,沥青的塑性愈大,防水性愈好。(+)温度感应性温度感应性是指沥青的粘性和塑性随温
9、度变化而改变的程度。沥青是$(!第七章防水工程施工图!#沥青延度测定示意图非晶体高分子物质,没有固定的熔点,随着温度的升高,沥青的状态会发生连续的变化,塑性增大,粘性减小,并逐渐软化,此时的沥青如液体一样发生粘性流动。在这一过程中,不同的沥青,其塑性和粘性变化程度也不同。如果性质变化程度小,则此沥青的温度敏感性小;反之,温度敏感性大。在建筑上,特别是用于屋面防水的沥青材料,为了避免温度升高,发生流淌,或温度下降,发生硬脆,应优先使用温度敏感性小的沥青。沥青温度敏感性取决于地沥青质的含量,其含量愈高,温度敏感性愈小。此外,沥青温度敏感性也与沥青中石蜡的含量有关,石蜡含量高,则其温度敏感性大。沥青
10、温度敏感性常用软化点表示(图!$),它反映了沥青状态改变(由固态或半固态转变为粘流态)时的温度。软化点是在规定试验条件下,沥青受热软化垂至规定距离时的温度(以摄氏温度计)。软化点愈高,沥青的温度敏感性愈小。($)大气稳定性石油沥青的大气稳定性是指石油沥青在很多不利因素(如阳光、热、空气等)的综合作用下,性能稳定的程度。石油沥青在储运、加热、使用过程中,易发生一系列的物理化学变化,如脱氢、缩合、氧化等,使沥青变硬变脆。这一过程,实际上是沥青中低分子组分向高分子组分的转变,且树脂转变为地沥青质的速度比油分转变为树脂的速度快得多,即油分和树脂含量减少,而地沥青质含量增加。因此,沥青的塑性降低,粘性增
11、大,且逐步变得硬脆、开裂。这种现象称为沥青的“老化”。石油沥青的大气稳定性(抗老化性),用蒸发损失率和针入度比表示。%&!建筑施工工程师手册图!#沥青软化点测定示意图(单位:$)蒸发损失率是将沥青试样加热至%&(),恒温*+时测得的蒸发前后的质量损失率。针入度比为上述条件下蒸发后与蒸发前针入度的比值。如蒸发损失率越小,针入度比愈大,则大气稳定性愈好。(*)其他性质石油沥青的闪点是指沥青加热至挥发的可燃气体遇火时着火的最低温度。燃点则是若继续加热,一经引火,燃烧就能继续下去的最低温度。因此,在熬制沥青时,加热温度不应超过闪点。石油沥青具有良好的耐蚀性,对多数酸、碱、盐都具有耐蚀能力。但是,它可溶
12、解于多数有机溶剂中,如汽油、苯、丙酮等,使用时应予以注意。#,石油沥青的标准、选用与掺配(%)石油沥青的标准土建工程中使用的石油沥青有建筑石油沥青、道路石油沥青、普通石油沥青三种。建筑石油沥青、道路石油沥青、普通石油沥青的牌号主要根据针入度、延度、软化点等划分,并用针入度值表示。各牌号沥青的技术要求须满足表!-的规定。同种石油沥青中,牌号愈大,针入度愈大(粘性愈小)、延度愈大(塑性愈大)、软化点愈低(温度敏感性愈大)、使用寿命愈长。.%*!第七章防水工程施工表!#质量指标道路石油沥青($%()#)建筑石油沥青(*+,),(-)普通石油沥青($./00(!)(/)-年确认)#&/-&/,&/
13、&甲/&乙 0&甲0&乙1&/&!0针入度(#23,/&4)5(/5/&)66#&/71&/0/7#&/#/7/0&)/7/#&-/7/#&/7-&,/7-,&/&7#!0延度(#23)586!/&!/&!)&!0&!&!,&!1!/!#!/!/软华点(环球法)531&7,1 7,1-7,-,#7#,#7#,7,7!&!)!0&!-&!/&溶解度(三氯乙烯、三氯甲烷或苯)59!)&!)&!)&!)&!)&!)&!)&!)!)!)-!)-!)-蒸发后损失(/0&23,:)59/蒸发后针入度比59!&!0&!0&!0!0!&!&!0!0闪点(开口)53!/-&!#&!#1&!#1&!#1&!
14、#1&!#1&!#1&!#1&!#1&!#1&!#1&脆点59(报告报告((#)石油沥青的选用石油沥青应根据工程性质与要求(房屋、防腐、道路)、使用部位、环境条件等因素选用。在满足使用条件的前提下,应选用牌号较大的石油沥青,以保证使用寿命较长。土建工程中,特别是屋面防水工程,应防止沥青因软化而流淌。由于夏日太阳直射,屋面沥青防水层的温度高于环境气温#71&23。为避免夏季流淌,所选沥青的软化点应高于屋面温度#&7#;,并适当考虑屋面的坡度。建筑石油沥青的粘性较大、温度敏感性较小、塑性较小,主要用于生产或配制屋面与地下防水、防腐蚀等工程用的各种沥青防水材料(油毡、玛県脂等)。对不受较高温度作用的
15、部位,宜选用牌号较大的沥青。根据要求可,/#建筑施工工程师手册选用!号或#号,或将!号与#号、$号掺配使用。严寒地区屋面工程不宜单独使用!号沥青。道路石油沥青多用于配制沥青砂浆、沥青混凝土,用于道路路面、车间地面等。建筑工程中,有时使用$号沥青与其他建筑石油沥青掺配使用。普通石油沥青的石蜡含量较多(一般均大于%&),因而温度敏感性较大,土建工程中不宜单独使用,只能与其他种类石油沥青掺配使用。(#)石油沥青的掺配在选用沥青牌号时,由于生产和供应的局限性,或现有沥青不能满足要求时,可按使用要求,进行沥青的掺配,从而得到满足技术要求的沥青。进行沥青掺配时,按下列公式计算掺配比例:!()!()*!&!
16、)!(!式中!高软化点沥青的用量(&);!)低软化点沥青的用量(&);!高软化沥青的软化点值(+);)低软化点沥青的软化点值(+);要求达到的软化点(+);根据计算出的掺配比例,及其,(%&-!&)的邻近掺配比例,分别进行不少于三组的试配试验,绘制出掺配比例一软化点曲线,从曲线上确定实际掺配比例。%.煤沥青煤沥青是由煤干馏得到的煤焦油经再加工而得到的产品,也称煤焦油沥青或柏油。煤焦油干馏温度和蒸馏程度不同,煤沥青性质也不同。煤沥青技术标准(/0)1(2)规定,煤沥青分为低温煤沥青(按软化点又分为两类,一类软化点为#-3%4+,二类为 3%-5%4+),中温煤沥青(软化点为 5%-1%4+)及高
17、温沥青(软化点为 1%-!)4+)。土建工程中所采用煤沥青主要是半固体状的低温煤沥青。煤沥青的主要化学成分为未饱和的芳香族碳氢化合物及非金属衍生物的复杂混合物。其组分有油分、固态和液态树脂及游离碳等,还有少量酸性和碱性表面活性物质。%!%!第七章防水工程施工由于煤沥青的组分与石油沥青有明显差别,因此,与石油沥青比较,煤沥青有如下特点:(!)煤沥青密度比石油沥青大,一般为!#$!%&()*+。(%)塑性差。煤沥青中含有较多的自由碳和固体树脂,受力后产生变形易开裂,尤其在低温条件下易变得脆硬。(+)温度敏感性大。煤沥青中可溶性树脂含量较高,受热后软化溶于油分中,使煤沥青温度敏感性大。(,)大气稳定
18、性差。低温煤沥青中易挥发的油分多,且化学不稳定的成分(不饱和的芳香烃)含量多,在光、热和氧的综合作用下,老化过程较快。(-)有毒、有臭味、防腐能力强。煤沥青中含有酚、蒽等易挥发的有毒成分,施工对人体有害。但将其用于木材防腐中,有较好的效果。(&)与矿物质材料表面粘附力较强。煤沥青中含表面活性物质较多,能与矿物质材料表面很好地粘附,可提高煤沥青与矿物质材料的粘结强度。煤沥青的抗腐蚀性能较好,适用于地下防水工程及防腐工程,还可以浸渍油毡。煤沥青质量比石油沥青差,多用于较次要的工程。但若以煤沥青配制沥青混合料,用于铺筑停车场时,可以不被滴漏的燃料油、润滑油等溶解侵蚀,有较高的耐久性。使用煤沥青应严格
19、控制加热温度和时间,以免降低其质量,同时采取防毒安全措施。煤沥青与石油沥青外观相似,使用时必须注意区分二者,防止混淆用错。鉴别二者的方法见表.+。表.+煤沥青与石油沥青的鉴别方法鉴别方法煤沥青石油沥青密度大于!()*+(约!%-()*+)接近!#()*+锤击音清脆、韧性差音哑、富有弹性、韧性好燃烧烟呈黄色,有刺激味烟无色,无刺激性臭味溶液颜色用+#$-#倍汽油或煤油溶解后,将溶液滴于滤纸上,斑点分内外两圈,呈内黑外棕或黄色溶解方法同左,斑点完全均匀散开,呈棕色&!-!建筑施工工程师手册!沥青基及改性沥青基防水材料沥青基防水材料是以纯沥青为主制成的各种防水制品,其缺点是:低温下的塑性和韧性差,高
20、温下的强度和稳定性低,且易老化,使用寿命短。改为善性能,可在沥青中加入适量的磨细矿物填充料、橡胶、树脂等添加剂制成改性沥青基材料。因此建筑防水工程中,除直接使用沥青外,更多的是使用改性沥青基材料制成的防水制品。(#)基层处理剂!冷底子油冷底子油是将沥青溶解于有机溶剂中的沥青涂料。它可以用$%&(%&的#%号或$%号石油沥青与!%&)%&的稀释剂(汽油、煤油、柴油)按比例配制而成。冷底子油的粘度小,能渗透到混凝土、砂浆、木材等基底的表层内,等溶剂挥发后,会在基底表面形成一层粘结牢固的沥青膜层。冷底子油的作用是使基底表面具有憎水性,并为粘贴同类防水材料创造有利条件。由于它多在常温下用于防水工程的底
21、层,故称为冷底子油。冷底子油要随用随配,若贮存时,应使用密闭容器,以防止溶剂挥发。乳化沥青乳化沥青是微小(#!#*)的沥青颗粒均匀分散在含有乳化剂的水溶液中所得的稳定的悬乳体。在生产时,可将热熔沥青加入含有乳化剂的水中,并使用机械强力搅拌。+,乳化沥青的组成沥青是乳化沥青的主要成分,同时也是其具有防水性、粘结性等的原因。因此,乳化沥青是否具有良好的综合性能主要取决于沥青本身的性质。在选择沥青时还要考虑其乳化难易程度。在建筑工程中常用$%号及!%号石油沥青进行乳化。乳化剂属于表面活性剂,其憎水基团强烈地吸附在沥青微粒的表面,而亲水基团则与水分子很好地吸附并结合,从而显著降低沥青与水的表面张力或表
22、面能,使沥青微粒能够稳定、均匀地分散于水中获得稳定的乳化液,即乳化沥青。乳化剂的种类繁多,性能差异较大。阴离子型乳化剂价格低廉,但由其配制的乳化沥青易凝聚、泡沫多,在酸、碱或硬水中乳化作用降低。常用品种有洗衣粉、肥皂、-.乳化剂等。阳离子乳化剂价格较高,但具有分散稳定性好、抗冻、粘结力强以及成膜好等优点,常用品种有十六烷基三甲基溴胺、)#/!第七章防水工程施工十八烷基三甲基氯化胺。非离子型乳化剂耐酸碱、无毒、低泡沫,可与其他表面活性剂、填料、外加剂等混合使用而不发生沉淀现象。常用品种为平平加(!)、匀染剂(!)、聚乙烯醇(#$)、石灰膏及膨润土等。%&乳化沥青的成膜及其性质、应用乳化沥青的成膜
23、可分为两个阶段:一是水分蒸发,使乳化沥青的乳液结构破坏,沥青微粒相互靠拢;二是由于沥青微粒靠拢,使微粒间接触面积增大,逐渐使沥青微粒形成连续相而成膜。成膜速度主要与空气的温度和湿度、风速、基层的干燥情况等有关。另外,也与沥青微粒的大小有关,微粒愈小,成膜愈快。乳化沥青可在常温下施工。主要应用于防水工程的底层,以代替冷底子油。乳化沥青也用于粘贴玻璃纤维网、拌制沥青砂浆和沥青混合料等。建筑上主要使有的有皂液乳化沥青(()*+,*-./)和用化学乳化剂配制的乳化沥青(01/,.-2*,代号$3-4-1,又称水性沥青基薄质防水涂料)。当乳化沥青加入矿物填料或石棉纤维等时,成膜后的膜层或涂层较厚(大于/
24、55),称为水性沥青基厚质防水涂料(01/,.-2*),可直接作为防水涂料单独用于!、级防水工程。水性沥青基防水涂料分有水性石棉沥青防水涂料($3-*-$)、膨润土沥青乳液($3-*-()、石灰乳化沥青($3-*-1)。(4)矿物填充料改性沥青 沥青玛県脂沥青玛県脂是沥青与适量的粉状或纤维状矿物质填充料的混合物。目前,以石油沥青玛県脂为主,而焦油沥青玛県脂已极少使用。沥青胶常用*,号或 6,号石油沥青配制。掺入填料的目的不仅是为了节省沥青,更主要是为了提高沥青玛県脂的粘结性、耐热性及大气稳定性等。使用纤维状填料还可以提高柔韧性和抗裂性。常用的粉状填料有石灰石粉、滑石粉,常用的纤维状填料有石棉绒
25、和石棉粉等。沥青玛県脂分热用和冷用两种。热用即将沥青加热脱水后与一定量填料热拌后,趁热施工;冷用即将沥青熔化脱水后,加入 478 9 6,8的溶剂,再掺入*,8 9 6,8的填料,拌匀后即可在常温下施工。#沥青玛県脂的技术要求:&耐热性沥青玛県脂的耐热性用耐热度来表示。其测定方法是将用 455 厚的沥青玛県脂粘合的两张油纸放在/7;斜面上,在一定温度下停放 7,沥青玛県脂不流淌,油纸不相互滑动时的最高恒温温度即为耐热度。.*7!建筑施工工程师手册!粘结性沥青玛県脂的粘结性是保证被粘结材料与底层粘结牢固的性质。其测定方法是在两张油纸之间涂#$厚沥青玛県脂,然后慢慢撕开,若油纸与沥青玛県脂脱离的面
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