环氧修补砂浆的施工方法和注意事项(新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆)

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环氧修补砂浆的施工方法和注意事项(新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆)

国内水工混凝土结构普遍遭受冻害、碳化、侵蚀、冲磨等破坏,表面常出现剥蚀、脱落、坑窝及麻面等问题,其中,冲磨破坏对于水工建筑物的安全运行是严重的威胁,而采用防渗抗冲磨材料修复是解决水工建筑物冲磨破坏的有效途径之一。环氧砂浆是目前常用的抗冲磨修补材料,但其存在韧性低、强度低、抗渗性差、抗冲磨性不佳等问题,因此对环氧树脂进行增韧增强是一种重要改性手段。在此,介绍了一种新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆,其在抗拉、抗渗、抗冲磨性能方面均有较大的优势。

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新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆


新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆由自改性特种树脂、固化剂、石英砂、细填料及多种助剂组成,分成A(主剂)、B(固化剂)、C(填料)三组分,混合固化后形成一种高强度、高韧性、高粘结力的固结体,具有优异的抗渗透、抗冲磨、耐酸碱盐侵蚀的性能。


表1 主要技术指标

注:新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆的A、B组分可作为基面处理剂和面层材料,统称净浆,技术指标参考JC/T 2217—2014《环氧树脂防水涂料》,其他技术指标参考DL/T 5193—2004《环氧树脂砂浆技术规程》。


作为水工建筑物用混凝土的修复材料,新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆可广泛应用于溢流坝、溢洪道、泄水闸、放水洞等高速夹砂水流的泄水建筑物表面,主要具有以下特点:

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良好的柔韧性和抗冲击性能,能够抵抗外力引起的变形,降低体系产生的内应力,提高材料的适应性能。

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抗拉强度和抗冲磨强度明显高于普通环氧砂浆,与混凝土粘结牢固。

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抗渗性能优异,表层无需再做防水层,且净浆光洁度高,可明显降低输水结构的粗糙系数,提高输水能力。

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和易性好、施工方便,跟普通环氧砂浆相比,可大幅提高工作效率,表层配合单组分聚脲防水涂料修复效果更加。

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无毒、无刺激、无挥发性组分,施工过程对人体影响小。

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新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆在防水工程中的应用


水库坝前修复工程


五泄水库位于诸暨五泄风景区,为国家重点风景名胜区,因此水库的修缮工作尤为重要。五泄水库坝前结构在运营一段时间后,面临水流产生的冲击磨损和浮冰撞击,混凝土表面出现剥蚀、脱落、坑窝、麻面等现象。

▲五泄水库修复中


采用新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆对混凝土表面进行修复,增强了混凝土面的强度、密实性与平整度,提高了整个防护结构的质量,修复效果受到各方一致好评。

▲五泄水库修复后运行一个汛期的情况


水库溢流面修复工程


桐子林水电站位于四川省攀枝花市盐边县境内,是国家西部大开发战略的标志性工程,运行过程中溢流面出现空蚀、磨蚀、碳化等现象,针对此现象,利用新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆对原混凝土结构进行防渗补强、抗冲磨防护处理,修复后运行效果良好。

▲桐子林电站溢流面抗冲磨修复工程


由于裂缝、空蚀出现在水电站的底板、侧墙、泄水槽出口等不同部位,采取了不同的修复工艺:1)底板采用2 cm厚新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆处理;2)侧墙先采用1 cm厚新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆处理,然后在表层涂刷1.2 mm厚单组分聚脲防水涂料;3)泄水槽出口挑坎段先采用3 cm厚新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆,然后在表层涂刷1.2 mm厚单组分聚脲防水涂料。


水闸修复工程


三河闸工程位于江苏省境内的洪泽湖东南部,为淮河下游入江水道的控制口门,是建国初期我国自行设计施工的大Ⅰ型水闸,由于建设年代较久、水流冲刷严重,三河闸公路桥桥墩混凝土破损严重。

▲三河闸闸墩修复前


采用新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆对闸墩的剥蚀、脱落和露筋部位进行局部修复处理,然后涂刷单组分聚脲防水涂料,处理混凝土的质量缺陷,增强水工建筑物的抗渗透、防碳化、抗冲磨、耐老化等能力,提高水库建筑物整体结构的耐久性与安全性,保证其长久运行。

▲三河闸闸墩修复后运行中


水库泄洪洞修复工程


奴尔水利枢纽是奴尔河上的控制性工程,地处南疆山区,是一座承担灌溉、发电综合任务的枢纽工程。由于奴尔河流域含沙量高,使水库泄洪冲砂洞内底板混凝土磨蚀现象严重,局部有露筋甚至断筋现象。先以新型快速修复混凝土进行底层修补,然后表面涂抹2~5 cm厚新型快速修复防渗抗冲磨改性环氧砂浆作为主要防渗抗冲磨材料。水库泄洪洞修复后经泄洪冲沙,未出现磨损现象。

▲奴尔导流兼泄洪冲砂洞运行后图片


环氧砂浆作为普遍使用的水工抗冲磨材料,存在韧性低、强度低、抗渗性差、抗冲磨性不佳等问题,因此开发新型快速修复防渗抗冲磨材料,在冲磨破坏严重的水利工程中很有必要。经增强增韧、性能改进,项目开发的新型快速修复防渗抗冲磨材料技术指标远高于普通环氧砂浆,特别在抗拉、抗渗、抗冲磨方面性能优异,在坝前、溢流面、闸墩、泄洪洞等水工混凝土结构上成功应用,具有良好的发展前景。

本文来源于《中国建筑防水》杂志社

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