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                屋面防水層瀝青老化產生原因

                發布者: 發布時間:2016/1/21 14:23:45 閱讀:次 【字體:

                表31說明方程(3)中的各種系數值和各種材料的設計耐久性值。從這些數據可以清楚地看到,根據材料位伸變形模量的變化,可以預測其耐久性。

                各種聚合物材料在不同使用條件下的耐久性預測

                大氣對耐久性有著很大的影響。大氣作用的特點是對有機物質具有強烈的化學和物理侵蝕作用,會引起屋面防水層逐漸老化,硬度增高,并且在變化的溫度或周期性凍融和水的沖刷作用下產生龜裂。因此,防水和屋面材料的耐候性也將決其耐候性。

                關于乳化瀝青防水層在弧光老化儀中的試驗,可以得出如下的結論,厚0.1~0.15毫米的瀝青表層在紫外線照射作用下將嚴重老化,發生龜裂,井為水所沖刷。如果把防水層的“表面碎屑”刮除,則厚2毫米的防水層完全破壞,需要6年的時間。采用礦粉填充瀝青,可以明顯地阻止熱氧化作用,使防水層的耐久性增加到12~15年。

                因此應當認為,屋面防水層瀝青產生老化的因素之一是其表面薄層的熱氧化作用,同時拌有瀝青組分的縮合與聚合作用。這些作用與時間的關系,可以根據大家所熟悉的阿爾列尼烏斯( Appexnyc )定律用指數或對數方程作近似的計算。為了延緩屋面防水層中瀝青的氧化作用,可在屋頂表面進行罩面或加涂顏色、增加防水層厚度或在瀝青中添加粉料等,以防止陽光照射。瀝青的塑化未必取得良好的效果,因為低分子塑化劑對防止老化并不穩定。

                在研究屋面防水層耐候性時所碰到的另一種現象是,由于瀝青和基層混凝土的線性溫度膨脹系數不同,防水層中將產生各種力,在這些力的作用下,將出現溫度應力狀態和開裂現象。

                防水層在時間t內的溫度變化值為A時,將會出現由于防水層線性溫度膨脹系數a和基層線性溫度膨脹系數OR不同所產生溫度變形。對聚合物瀝青材料應用計算溫度應力時,應作如下說明:防水層的連續性條件,是在于溫度應力不超過材料在設計溫度下的長期強度極限。屋面防水層的溫度和性能,在一年,甚至在一晝夜的時間內都按正弦曲線變化。

                因此,要求防水層具有連續性是可能的,并且老化值可按材料的結構—力學特征的變化。采用加筋方法可以提高防水層的抗裂性,在這種情況下,部分應力可由加筋織物、玻璃纖維或塑料材料承受,因而可以降低彈性模量和高彈性模量以及松弛時間,使溫度應力值減小。


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