CN113264722A - 一种后埋式止水带锚固剂 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种后埋式止水带锚固剂,原料组分包括环氧树脂、细砂、无机胶凝材料、硅酸铝、丁腈橡胶、纳米碳酸钙、重钙粉、轻钙粉、羟丙基甲基纤维素、纤维、硅烷偶联剂及胺类促进剂。本发明以环氧树脂为基础,在各组分的互相配合、组成下,锚固剂粘结力大,强度高,固化速度快,固化收缩率小,抗拉能力强,防水性能好,能够很好地使得半柔性半刚性的止水板与混凝土粘结,使得止水板一端的插接部能够与安装缝固定,具备更好的防水性,有效避免水分自止水板与混凝土墙体的连接处渗漏的情况,能够减少混凝土后期的温度应力与收缩应力对止水板造成影响。

Description

一种后埋式止水带锚固剂
技术领域
本发明涉及地铁工程技术领域,更具体地说,是涉及一种后埋式止水带锚固剂。
背景技术
在地铁主体结构变形缝形成后主要采用中埋式止水带并以一些辅助措施以做防水作用,但中埋式止水带的防水效果较差,导致地铁完工后较短时间内发生变形缝渗漏水的问题,负面影响较大,后期堵漏工程较多,费用较高。这是由于中埋式止水带易受到地铁主体结构沉降或变形而发生形变断裂导致,或是因为止水带与变形缝之间的贴合、连接因材料等原因而发生强度降低,导致止水带偏移、形变,甚至是断裂。因此,需要对止水带的材料、止水带与变形缝的连接结构及二者之间的固定方式进行改良。
现有专利CN110387976A《一种变形缝后埋式止水带及其安装方法》中已有一种变形缝后埋式止水带,该止水带的材料与传统的止水带材料不同,并非采用刚性或柔性材料制作形成,而是使用以不锈钢或黄铜等为主体的半刚半柔性材料,既能够如同刚性材料一样适应主体结构不均匀的沉降和伸缩变形,不发生偏移与形变,也具有如同柔性材料一应的较好的修复性能,能够适应地铁主体结构因收缩应力与温度应力带来的拉扯与挤压,同时具备良好的耐久性能。除此之外,该止水带为后埋式,与传统技术的中埋式相比,采用无螺钉安装结构,将止水带两侧的翼板嵌入变形缝两侧的地铁主体结构内部,并使用锚固剂填充该翼部嵌入的安装缝,提高防水性能,同时增强止水带与周围主体结构的强度,起到锚固的作用。因此,需要一种适用于新型半刚半柔性材料的锚固剂,以形成更可靠、防水性能更好的止水带防水结构。
发明内容
为了克服现有的技术的不足,本发明提供一种后埋式止水带锚固剂。
本发明技术方案如下所述:
一种后埋式止水带锚固剂,原料组分包括环氧树脂、细砂、无机胶凝材料、硅酸铝、丁腈橡胶、纳米碳酸钙、钙粉、羟丙基甲基纤维素、纤维、硅烷偶联剂及胺类促进剂;
各组分的重量比为:
环氧树脂27.0%-45.0%、细砂8.0%-13.0%、无机胶凝材料30.0%-36.0%、硅酸铝1.5%-3.0%、丁腈橡胶0.2%-0.7%、纳米碳酸钙1.5%-3.5%、钙粉6.0%-14.0%、羟丙基甲基纤维素0.6%-1.2%、纤维0.6%-1.2%、硅烷偶联剂1.2%-2.8%及胺类促进剂1.2%-2.8%。
上述的一种后埋式止水带锚固剂,各组分的重量比为:
环氧树脂35.00%、细砂10.0%、无机胶凝材料34.0%、硅酸铝2.0%、丁腈橡胶0.5%、纳米碳酸钙2.5%、钙粉10.0%、羟丙基甲基纤维素1.0%、纤维1.0%、硅烷偶联剂2.0%及胺类促进剂2.0%。
上述的一种后埋式止水带锚固剂,在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂350kg、细砂100kg、无机胶凝材料340kg、硅酸铝20kg、丁腈橡胶5kg、纳米碳酸钙25kg、钙粉100kg、羟丙基甲基纤维素10kg、纤维10kg、硅烷偶联剂20kg及胺类促进剂20kg。
进一步的,钙粉100kg包括重钙粉50kg与轻钙粉50kg,纤维10kg包括木质素纤维5kg与聚丙烯纤维5kg。
上述的一种后埋式止水带锚固剂,无机胶凝材料为硅酸盐水泥。
上述的一种后埋式止水带锚固剂,钙粉包括重钙粉与轻钙粉,重钙粉与轻钙粉在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:重钙粉3.0%-7.0%,轻钙粉3.0%-7.0%。
进一步的,重钙粉与轻钙粉在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:重钙粉5.0%,轻钙粉5.0%。
上述的一种后埋式止水带锚固剂,纤维包括木质纤维素与聚丙烯纤维,木质纤维素与聚丙烯纤维在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:木质纤维素0.3%-0.6%,聚丙烯纤维0.3%-0.6%。
进一步的,木质纤维素与聚丙烯纤维在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:木质纤维素0.5%,聚丙烯纤维0.5%。
进一步的,木质素纤维的纤维长度为3-6mm,聚丙烯纤维的纤维长度为1.5-3mm。
根据上述方案的本发明,其有益效果在于,本发明以环氧树脂为基础,在各组分的互相配合、组成下,锚固剂粘结力大,强度高,固化速度快,固化收缩率小,抗拉能力强,防水性能好,能够很好地使得半柔性半刚性的止水板与混凝土粘结,使得止水板一端的插接部能够与安装缝固定,具备更好的防水性,有效避免水分自止水板与混凝土墙体的连接处渗漏的情况,能够减少混凝土后期的温度应力与收缩应力对止水板造成影响。
1.与混凝土有良好粘结和锚固能力;
2.与不锈钢、黄铜等金属材料有良好的粘结能力;
3.防水性能好;
4.耐久性好,与混凝土同等寿命;
5.耐高温气候,能够承受60℃;
6.耐紫外线照射;
7.凝固时间短,大约在0.5-1小时内凝固。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
一种后埋式止水带锚固剂,原料组分包括环氧树脂、细砂、无机胶凝材料、硅酸铝、丁腈橡胶、纳米碳酸钙、钙粉、羟丙基甲基纤维素、纤维、硅烷偶联剂及胺类促进剂;
各组分的重量比为:
环氧树脂27.0%-45.0%、细砂8.0%-13.0%、无机胶凝材料30.0%-36.0%、硅酸铝1.5%-3.0%、丁腈橡胶0.2%-0.7%、纳米碳酸钙1.5%-3.5%、钙粉6.0%-14.0%、羟丙基甲基纤维素0.6%-1.2%、纤维0.6%-1.2%、硅烷偶联剂1.2%-2.8%及胺类促进剂1.2%-2.8%。
钙粉包括重钙粉与轻钙粉,在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:重钙粉3.0%-7.0%,轻钙粉3.0%-7.0%。
纤维包括木质纤维素与聚丙烯纤维,在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:木质纤维素0.3%-0.6%,聚丙烯纤维0.3%-0.6%。
优选的,各组分的重量比为:
环氧树脂35.0%、细砂10.0%、无机胶凝材料34.0%、硅酸铝2.0%、丁腈橡胶0.5%、纳米碳酸钙2.5%、重钙粉5.0%、轻钙粉5.0%、羟丙基甲基纤维素1.0%、木质纤维0.5%、聚丙烯纤维0.5%、硅烷偶联剂2.0%及胺类促进剂2.0%。
硅烷偶联剂适用于硅酸盐的含量较高的填充剂的表面改性,针对于环氧树脂与硅酸盐水泥为主要成分的锚固剂而言,在止水带与变形缝之间促进或建立较强结合,能够有效提高环氧树脂与止水带、变形缝之间的结合力,从而令止水带与变形缝之间的结合更为紧密。
木质纤维素与聚丙烯纤维由于其纤维模量值高,延伸力强,并具有有效的应力分布与阻裂功能,能够有效防止脆裂,起到增韧阻裂的作用。除此之外,由于纤维具有一定的长度,且木质素纤维与聚丙烯纤维各取不同长度的纤维尺寸,在锚固剂成型过程中,分散后连结在一起,相对于单独使用抗拉性能更强,能够很好地减小变形缝后期因温度应力与收缩应力对止水带的影响。
由于纤维在锚固剂成型过程中分布不规律,任意搭接混合,形成纤维网络,在应用至止水带与变形缝之间时,能够很好地起到加强筋的作用,有效克服止水带滑移处变形缝,防止渗水通道产生,有效地令止水带锚固在变形缝上,保持止水带的防水能力。
使用羟丙基甲基纤维素与硅酸铝混合作为本发明的增稠剂,同时满足无机类增稠与纤维素类增稠的增稠原理,在增稠原理上实现互补,在提高锚固剂的黏度的同时提高锚固剂的抗剪能力与抗拉能力,从而对止水带与变形缝之间的位移起到一定的缓冲作用。
环氧树脂配合纳米碳酸钙增韧剂,利用纳米粒子的强刚度达到增韧效果,并防止锚固剂内部出现裂纹,同时为配合纳米碳酸钙,使用轻质钙粉与重质钙粉的混合物,加快固化速度,提高锚固剂的耐受温度与白度,并能够在混合时获得更强的黏性。
实施例一:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂450kg、细砂80kg、无机胶凝材料315kg、硅酸铝15kg、丁腈橡胶4kg、纳米碳酸钙23kg、重钙粉30kg、轻钙粉39kg、羟丙基甲基纤维素8kg、木质素纤维4kg、聚丙烯纤维5kg、硅烷偶联剂13kg及胺类促进剂14kg。
实施例二:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂323kg、细砂130kg、无机胶凝材料328kg、硅酸铝23kg、丁腈橡胶7kg、纳米碳酸钙21kg、重钙粉70kg、轻钙粉36kg、羟丙基甲基纤维素12kg、木质素纤维3kg、聚丙烯纤维3kg、硅烷偶联剂28kg及胺类促进剂16kg。
实施例三:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂330kg、细砂80kg、无机胶凝材料330kg、硅酸铝30kg、丁腈橡胶6kg、纳米碳酸钙35kg、重钙粉60g、轻钙粉70kg、羟丙基甲基纤维素10kg、木质素纤维5kg、聚丙烯纤维5kg、硅烷偶联剂16kg及胺类促进剂23kg。
实施例四:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂300kg、细砂97kg、无机胶凝材料360kg、硅酸铝20kg、丁腈橡胶5kg、纳米碳酸钙31kg、重钙粉48kg、轻钙粉70kg、羟丙基甲基纤维素6kg、木质素纤维6kg、聚丙烯纤维6kg、硅烷偶联剂23kg及胺类促进剂28kg。
实施例五:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂270kg、细砂130kg、无机胶凝材料360kg、硅酸铝23kg、丁腈橡胶7kg、纳米碳酸钙15kg、重钙粉55kg、轻钙粉70kg、羟丙基甲基纤维素12kg、木质素纤维3kg、聚丙烯纤维3kg、硅烷偶联剂26kg及胺类促进剂26kg。
实施例六:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂384kg、细砂112kg、无机胶凝材料300kg、硅酸铝24kg、丁腈橡胶2kg、纳米碳酸钙33kg、重钙粉30kg、轻钙粉63kg、羟丙基甲基纤维素6kg、木质素纤维4kg、聚丙烯纤维4kg、硅烷偶联剂12kg及胺类促进剂26kg。
实施例七:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂350kg、细砂120kg、无机胶凝材料360kg、硅酸铝15kg、丁腈橡胶6kg、纳米碳酸钙20kg、重钙粉45kg、轻钙粉30kg、羟丙基甲基纤维素11kg、木质素纤维3kg、聚丙烯纤维3kg、硅烷偶联剂25kg及胺类促进剂12kg。
实施例八:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂400kg、细砂100kg、无机胶凝材料300kg、硅酸铝27kg、丁腈橡胶4kg、纳米碳酸钙25kg、重钙粉36kg、轻钙粉32kg、羟丙基甲基纤维素11kg、木质素纤维5kg、聚丙烯纤维5kg、硅烷偶联剂27kg及胺类促进剂28kg。
实施例九:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂370kg、细砂100kg、无机胶凝材料340kg、硅酸铝20kg、丁腈橡胶5kg、纳米碳酸钙17kg、重钙粉46kg、轻钙粉46kg、羟丙基甲基纤维素10kg、木质素纤维3kg、聚丙烯纤维3kg、硅烷偶联剂20kg及胺类促进剂20kg。
实施例十:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂350kg、细砂116kg、无机胶凝材料325kg、硅酸铝16kg、丁腈橡胶5kg、纳米碳酸钙28kg、重钙粉50kg、轻钙粉50kg、羟丙基甲基纤维素12kg、木质素纤维6kg、聚丙烯纤维6kg、硅烷偶联剂20kg及胺类促进剂16kg。
实施例十一:
在1000kg的后埋式止水带锚固剂中,各组分的重量分别为:
环氧树脂350kg、细砂100kg、无机胶凝材料340kg、硅酸铝20kg、丁腈橡胶5kg、纳米碳酸钙25kg、重钙粉50kg、轻钙粉50kg、羟丙基甲基纤维素10kg、木质素纤维5kg、聚丙烯纤维5kg、硅烷偶联剂20kg及胺类促进剂20kg。
其中,实施例十一为优选方案。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种后埋式止水带锚固剂,其特征在于,原料组分包括环氧树脂、细砂、无机胶凝材料、硅酸铝、丁腈橡胶、纳米碳酸钙、钙粉、羟丙基甲基纤维素、纤维、硅烷偶联剂及胺类促进剂;
各组分的重量比为:
环氧树脂27.0%-45.0%、细砂8.0%-13.0%、无机胶凝材料30.0%-36.0%、硅酸铝1.5%-3.0%、丁腈橡胶0.2%-0.7%、纳米碳酸钙1.5%-3.5%、钙粉6.0%-14.0%、羟丙基甲基纤维素0.6%-1.2%、纤维0.6%-1.2%、硅烷偶联剂1.2%-2.8%及胺类促进剂1.2%-2.8%。
2.根据权利要求1中所述的一种后埋式止水带锚固剂,其特征在于,各组分的重量比为:
环氧树脂35.00%、细砂10.0%、无机胶凝材料34.0%、硅酸铝2.0%、丁腈橡胶0.5%、纳米碳酸钙2.5%、钙粉10.0%、羟丙基甲基纤维素1.0%、纤维1.0%、硅烷偶联剂2.0%及胺类促进剂2.0%。
3.根据权利要求1中所述的一种后埋式止水带锚固剂,其特征在于,无机胶凝材料为硅酸盐水泥。
4.根据权利要求1中所述的一种后埋式止水带锚固剂,其特征在于,钙粉包括重钙粉与轻钙粉,重钙粉与轻钙粉在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:重钙粉3.0%-7.0%,轻钙粉3.0%-7.0%。
5.根据权利要求4中所述的一种后埋式止水带锚固剂,其特征在于,重钙粉与轻钙粉在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:重钙粉5.0%,轻钙粉5.0%。
6.根据权利要求1中所述的一种后埋式止水带锚固剂,其特征在于,纤维包括木质纤维素与聚丙烯纤维,木质纤维素与聚丙烯纤维在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:木质纤维素0.3%-0.6%,聚丙烯纤维0.3%-0.6%。
7.根据权利要求6中所述的一种后埋式止水带锚固剂,其特征在于,木质纤维素与聚丙烯纤维在后埋式止水带锚固剂中的重量比为:木质纤维素0.5%,聚丙烯纤维0.5%。
8.根据权利要求6中所述的一种后埋式止水带锚固剂,其特征在于,木质素纤维的纤维长度为3-6mm,聚丙烯纤维的纤维长度为1.5-3mm。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006233632A (ja) * 2005-02-25 2006-09-07 Seibu Polymer Corp 可撓止水継手およびその施工方法
CN102515651A (zh) * 2011-12-30 2012-06-27 天津天盈新型建材有限公司 一种水泥基灌浆材料及其制备方法
CN104762925A (zh) * 2015-04-13 2015-07-08 长江勘测规划设计研究有限责任公司 混凝土面板坝周边缝止水结构及其施工方法
CN107449666A (zh) * 2017-07-28 2017-12-08 山东省建筑科学研究院 一种锚固用纤维增强复合材料的拉伸试验方法
CN108822609A (zh) * 2018-09-04 2018-11-16 湖南省金海科技有限公司 外墙抗裂腻子粉

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006233632A (ja) * 2005-02-25 2006-09-07 Seibu Polymer Corp 可撓止水継手およびその施工方法
CN102515651A (zh) * 2011-12-30 2012-06-27 天津天盈新型建材有限公司 一种水泥基灌浆材料及其制备方法
CN104762925A (zh) * 2015-04-13 2015-07-08 长江勘测规划设计研究有限责任公司 混凝土面板坝周边缝止水结构及其施工方法
CN107449666A (zh) * 2017-07-28 2017-12-08 山东省建筑科学研究院 一种锚固用纤维增强复合材料的拉伸试验方法
CN108822609A (zh) * 2018-09-04 2018-11-16 湖南省金海科技有限公司 外墙抗裂腻子粉

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
何宏伟著: "《碳纤维/环氧树脂复合材料改性处理》", 30 November 2014, 国防工业出版社 *
马卫东: "《胶粘剂的制备及应用》", 30 September 1998, 化学工业出版社 *

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