竹木粉在改性沥青防水卷材中的研究应用.pdf

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1、材料应用竹木粉在改性沥青防水卷材中的研究应用12邓宁唐丽(1.广西交通职业技术学院,广西南宁530023;2.广西交通规划勘察设计研究院,广西南宁530023)摘要:本文对改性沥青防水建材做出了简介,对竹木粉作为填充物加入到改性沥青中进行了简要分析,对竹木粉未来的应用进行了假设。关键词:竹木粉;改性沥青;防水卷材中图分类号:TU52文献标志码:A文章编号:1674—3024(2014)4—6—02此水浸板块时,浸水就会从板缝中挤压出来,而当车辆压过前言后水泥板会因其整体作用弹性得原到原来的状态,但是也会竹木粉是一种新型的填充物,本文对竹木粉加入到改性吸入更多的地表水浸入基层

2、,这种反复的作用过程使基层材沥青中进行了研究。料被逐渐掏空,很大程度的降低了基层的承载能力。当水泥板块下的基层被掏空到一定程度时,水泥板块已不再是弹性1改性沥青防水卷材简介及应用现状地基上的受力状态了,而是变成了简支或悬臂的受力状态,防水材料是对具有防水抗渗类材料的总称,目前还没有故而导致断裂。防水材料统一的分类。一般将防水材料分为防水卷材、防水而防水卷材的作用正在于此。在基层施工时,将防水卷材涂料、刚性防水材料、密封材料、瓦类材料五大类。其中,涂刷在基层的底涂层,使底涂材料分子渗入水泥混凝土表面孔防水卷材又分普通沥青防水卷材、改性沥青防水卷材、高分隙中封堵混凝土内空隙,强

3、化混凝土表面的防水性,提高混凝子防水卷材三类。通常将防水卷材和防水涂料统称为柔性防土的自防水能力;同时也提高防水卷材与基层的粘结能力。水材料。在路桥防水工程中,基本上使用卷材和涂膜两大类3竹木粉概述防水材料。高聚物改性沥青防水卷材(俗称改性沥青油毡)是以法竹木粉是竹木加工厂的一种固废物,其来源丰富,收集国为代表的欧洲国家20世纪60~70年代发展起来的一种新竹子、木材经过各种加工刨切后产生的边角料和废料,再粉型防水技术,我国于20世纪80年代引进该技术。目前,在建碎干燥,筛分出一定细度的粉末即得竹木纤维粉。筑防水工程中,高聚物改性沥青防水卷材已基本取代传统的目前,竹木粉已在

4、众多领域广泛应用。比如木塑产业中,氧化沥青防水卷材(包括石油沥青纸胎油毡和石油沥青玻璃以及在胶粘剂、增强PP复合材料等领域也有相关的应用研究纤维胎油毡),在所有防水材料中,其用量列首位。和报道。竹木粉有广泛的材料来源和低廉的价格优势,而且其在改性沥青防水卷材的推广中,也发现了许多问题。在密度非常小,摩擦系数也很小。因此,竹木粉用于改性沥青填市场竞争的大环境下,国内的生产企业为了谋取更高的利充料,弥合性好,同时能降低对加工设备的磨损,这一优点是润,在生产工艺和加工的原材料上做文章,从而致使卷材市其他填充料所不能及的。同时,木粉类填料还具有能够缩减收场的混乱和卷材质量的低劣。特

5、别是双面膜类改性沥青防水缩,保持尺寸稳定性,提高热变形温度,减轻产品质量,降低卷材,此种产品的质量难以从外观上甄别,且成品快、投膨胀系数,改善冲击强度和抗弯模量。资少,很多生产企业便跟风而至,造成市场的饱合甚至过剩。常规填充料的物理性能指标可作为防水卷材填充料的品而一些高技术含量的产品,尽量质量过硬,却因产品的价格种有不少,一般来说,防水卷材生产商都会选用易得的、价格高而失去市场,甚至亏损。便宜的填充料。相对于常用的轻质碳酸钙、滑石粉、粉煤灰等,竹木粉的堆密度、实密度、105℃挥发量、细度、吸油量指标2改性沥青防水卷材的工作机理见表1(因产地不同,部分指标可能存在差异)。改

6、性沥青防水卷材的主要功能即是防水。其工作机理是:表1常规填充物的物理指标对照在桥面板上粘贴上防水卷材,使其铺衬一层弹性良好的防水项目填充料膜,以此阻隔基层混凝土与水的接触,从而达到防水的效果。轻质碳酸滑石粉粉煤灰竹木粉之所以在桥面板上使用改性沥青防水卷材原因如下:钙众所周知,水泥混凝土路面的硬度高,变形能力差,其堆密度/(g/mL)0.4~0.50.7~1.00.7~1.00.3~0.4承载能力是根据道路弹性理论确定的。混凝土路面常因内外实密度/(g/mL)2.6~2.82.7~2.92.1~2.41.4~1.7温差以及路基沉降的作用,致使水泥板间的间隙会随之发生105℃挥

7、发量/%0.5~1.00.2~1.50.5~2.01.0~2.0改变;当这种改变不能适应沉降变形和的内外温差的要求细度/筛网目数≥325≥200≥80≥100时,就会发生相应的断裂破坏。而当断裂未得到及时修复而吸油量(亚麻油)/55~6530~4515~3565~75间隙扩大后,地表水就会趁机渗入到水泥板下的基层中,致(mL/100g)使基层材料不同程度的水浸,同时会承载能力。当车辆压过6建筑建材装饰2014年第4期材料应用从表1看出,竹木粉具有优异的堆密度和吸油量,但其105样。废橡胶粉由废旧轮胎加工形成的细颗粒

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