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摘要:近年來(lái),裝配式建筑作為一種節(jié)能環(huán)保的建筑模式,得到了廣泛認(rèn)可,發(fā)展迅猛。本文主要討論了裝配建筑施工過(guò)程中,板間拼縫的尺寸設(shè)計(jì)、施工工藝的處理以及外墻防水處理對(duì)彈性(詞條“彈性”由行業(yè)大百科提供)填縫密封膠的性能要求。
關(guān)鍵詞:裝配式建筑,施工工藝,彈性密封膠,性能要求
1、前言
近年來(lái),隨著政策的推動(dòng)作用以及環(huán)保意識(shí)[[1]]的不斷提高,裝配式建筑得到了各省市的廣泛認(rèn)可和高速發(fā)展[[2]]。這種新型的建筑模式具有建造效率高、質(zhì)量好、能耗低、環(huán)境污染小以及施工簡(jiǎn)單等特點(diǎn)[[3]],并對(duì)提高我國(guó)建筑行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益起到了非常重要的作用。
建筑物的防水密封一直以來(lái)都是建筑行業(yè)里非常重要并難以解決的問(wèn)題,直接決定著建筑整體的施工質(zhì)量及使用壽命[3]。采用密封膠的填縫密封技術(shù)作為裝配式建筑防水體系[[5]]中的輔助設(shè)計(jì)措施,對(duì)保障建筑防水密封以及建筑美觀方面至關(guān)重要。目前裝配式建筑用密封膠主要存在三大體系:硅酮類、聚氨酯類以及改性(詞條“改性”由行業(yè)大百科提供)硅酮類。三種材料的性能各有優(yōu)缺點(diǎn):硅酮類耐候性最佳,但粘接性、污染性以及涂刷性相對(duì)劣勢(shì);聚氨酯類粘結(jié)性最優(yōu),但耐候性、環(huán)保性以及固化性能(密集空穴)相對(duì)劣勢(shì);改性硅酮類兼顧硅酮與聚氨酯類的性能,性價(jià)比最優(yōu),但單一性能對(duì)比相對(duì)劣勢(shì)。因此,這將會(huì)造成施工方用膠選擇上的困擾。本文主要介紹了裝配式建筑對(duì)密封膠材料的性能要求,旨在為客戶的正確用膠選擇提供指導(dǎo)依據(jù)。
2、縫隙尺寸的設(shè)計(jì)要求
2.1 技術(shù)規(guī)程對(duì)縫隙設(shè)計(jì)的要求
近年來(lái),伴隨著裝配式建筑工程的蓬勃發(fā)展,與裝配式建筑相關(guān)的技術(shù)規(guī)范也得到了相應(yīng)完善補(bǔ)充,其中對(duì)縫隙尺寸的設(shè)計(jì)也做了相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范要求,如下表1所示。

由上表可知,不同技術(shù)規(guī)程對(duì)縫隙寬度的要求基本一致,在滿足基材伸縮余量的前提下,接縫寬度不應(yīng)小于10mm,當(dāng)接縫寬度小于10mm時(shí),應(yīng)使用角磨機(jī)等工具將接縫有效寬度修整為至少10mm;與此同時(shí),根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,預(yù)制外墻接縫的防水設(shè)計(jì)應(yīng)為兩道防水構(gòu)造,即構(gòu)造防水與材料防水[[6]]相結(jié)合的防水體系。結(jié)構(gòu)示意圖如下所示[[7]]:

2.2 彈性密封膠的位移能力要求
由于存在強(qiáng)風(fēng)地震引起的層間位移、熱脹冷縮引起的伸縮位移、干燥收縮引起的干縮位移和地基沉降引起的沉降位移等因素,彈性密封膠填縫材料必須具備良好的位移能力。因此在設(shè)計(jì)接縫寬度時(shí),我們需要了解不同寬度的縫隙在應(yīng)力(詞條“應(yīng)力”由行業(yè)大百科提供)變化時(shí)的應(yīng)變情況。一般而言,外墻接縫處的變形主要受預(yù)制構(gòu)件熱脹冷縮以及干縮濕脹時(shí)材料內(nèi)應(yīng)力的影響,因此可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式來(lái)理論推算彈性密封膠所需要的位移能力。

由上式可知,代入各參數(shù)指標(biāo)即可推算出彈性密封膠的位移量ε值大于或等于16%,故用于裝配式建筑接縫處的密封膠至少為20級(jí)[[9]],即可承受±20%的形變余量。與此同時(shí),針對(duì)某些接縫設(shè)計(jì)偏差較大的案例(實(shí)際接縫寬度10~20mm),密封膠的位移級(jí)別要求更高。此外,還需注意密封膠的次級(jí)別,分為低模量和高模量?jī)煞N。由于混凝土表面較為疏松、強(qiáng)度低,如果密封膠模量高、內(nèi)聚強(qiáng)度大,在接縫變形時(shí),密封膠就很容易在混凝土界面出現(xiàn)粘結(jié)破壞。低模量密封膠具有較低的拉伸模量(詞條“拉伸模量”由行業(yè)大百科提供),更高的斷裂伸長(zhǎng)率,因此當(dāng)縫隙出現(xiàn)變化時(shí),密封膠可以更好地適應(yīng)縫隙變化且不發(fā)生粘結(jié)破壞,故裝配式建筑接縫用密封膠的位移級(jí)別應(yīng)至少為20LM。
3、基材表面處理(詞條“表面處理”由行業(yè)大百科提供)的工藝要求
密封膠與被粘物表面膠合的前提是兩者必須達(dá)到分子水平的接觸。因此,密封膠對(duì)被粘物表面良好潤(rùn)濕是形成優(yōu)良膠接接頭的必要條件[[10]]。實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,預(yù)制混凝土基材表面也并非理想的平面(詞條“平面”由行業(yè)大百科提供),表面必然會(huì)存在灰塵、水泥浮漿以及脫模劑等不利因素,從而使得密封膠在混凝土表面難以有效潤(rùn)濕,進(jìn)而影響密封膠與基材表面的粘結(jié)效果。因此,在施工過(guò)程中,施工人員必須對(duì)基材待粘區(qū)域進(jìn)行適當(dāng)表面處理,以便改變基材的表面活性與粗糙度。
3.1 物理處理
混凝土構(gòu)件預(yù)制過(guò)程中,由于工藝因素,極易在其表面形成厚薄不均且強(qiáng)度較低的水泥砂漿浮漿層,直接影響混凝土構(gòu)件與防水材料的粘結(jié)強(qiáng)度。[[11]]在實(shí)際工程案例中,筆者發(fā)現(xiàn)多起由于表面清理不干凈,從而導(dǎo)致的粘接失效的情況,如下圖所示:

由上圖可知,由于粘結(jié)面的浮漿未及時(shí)有效清理,粘結(jié)界面的形成主要發(fā)生在密封膠與浮漿層,而不是具有更高抗拉強(qiáng)度(詞條“抗拉強(qiáng)度”由行業(yè)大百科提供)的混凝土基材表面。在應(yīng)力的作用下,膠條很容易將浮漿層拉起,并導(dǎo)致粘結(jié)失效。因此,在進(jìn)行施膠工作前,必須首先確保待粘結(jié)區(qū)域的表面清潔干凈,無(wú)水泥浮漿。
一般而言,待粘結(jié)區(qū)域的物理清理主要包含兩個(gè)步驟:
1、使用磨光(詞條“磨光”由行業(yè)大百科提供)機(jī)或鏟刀等工具去除不利于粘結(jié)的物質(zhì);
2、使用吹風(fēng)機(jī)或軟刷等工具去除上一步工序留下來(lái)的灰塵。

由上圖可知,經(jīng)物理清理后,密封膠與混凝土基材具有非常良好的粘結(jié)效果,主要破壞形式為內(nèi)聚破壞。說(shuō)明經(jīng)過(guò)打磨清灰的處理后,有效促進(jìn)了密封膠在基材表面的潤(rùn)濕效果,從而達(dá)到良好的粘結(jié)效果。因此,在實(shí)際施工過(guò)程中,必要的清理工藝能夠促進(jìn)密封膠與基材形成良好的粘接界面,從而保障建筑物的密封防水。
3.2 化學(xué)處理
底涂對(duì)促進(jìn)密封膠的粘結(jié)作用也是非常重要,這主要是因?yàn)轭A(yù)制混凝土基材的生產(chǎn)工藝及材料特點(diǎn)所決定的�;炷翗�(gòu)件在工廠預(yù)制時(shí)往往會(huì)在模具表面涂刷適量的脫模劑以便構(gòu)件快速脫模,因此實(shí)際應(yīng)用中的混凝土構(gòu)件表面往往會(huì)殘留部分脫模劑,不利于密封膠形成良好的潤(rùn)濕。與此同時(shí),混凝土基材屬于堿性多孔性基材,長(zhǎng)期處在有水的環(huán)境中,對(duì)密封膠的粘結(jié)面存在一定的破壞作用。底涂不僅可以改變混凝土基材表面的表面活性,還可以作為封閉材料,防止堿性基材對(duì)密封膠的粘結(jié)作用產(chǎn)生不利的影響。

由上圖可知,在涂覆底涂劑的情況下,浸水處理后密封膠與混凝土塊的粘結(jié)效果優(yōu)異,經(jīng)手撕粘結(jié)性測(cè)試[[12]]后,膠體與基材的破壞形式主要為內(nèi)聚破壞。表明通過(guò)涂刷底涂劑能夠有效防止浸水后粘結(jié)界面的破壞。
4、表面涂刷性
混凝土建筑的外墻防水處理對(duì)建筑設(shè)施的安全美觀起著至關(guān)重要的作用,不僅可以延長(zhǎng)建筑使用壽命,還可以增強(qiáng)視覺(jué)效果,增添城市的觀賞效果。外墻防水處理主要采取涂刷外墻防水涂料的方式,因此,對(duì)于起接縫填縫作用的彈性密封膠材料來(lái)說(shuō),它對(duì)防水涂料的粘結(jié)效果也是非常重要。目前由于國(guó)家對(duì)環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格,外墻防水涂料逐漸走上了水性化的道路,即以水作為稀釋劑(詞條“稀釋劑”由行業(yè)大百科提供)。不同材料的彈性密封膠具有不一樣的表面極性,因此水性防水涂料在密封膠表面的潤(rùn)濕效果也存在明顯的差異�,F(xiàn)場(chǎng)施工案例中,筆者發(fā)現(xiàn)很多由于密封膠的錯(cuò)誤選擇,導(dǎo)致后期涂料層開裂脫落的情況,如下圖所示。

因此,在選擇裝配式建筑用填縫密封膠時(shí),必須考慮外墻防水涂料對(duì)密封膠的可涂刷性能。目前市面上,裝配式建筑用填縫密封膠主要有改性硅酮密封膠、聚氨酯密封膠以及硅酮密封膠這三種材料,筆者分別對(duì)這三種材料的可涂刷性能做了考察,如下圖所示。

由上圖可知,三種密封膠材料中除了硅酮密封膠,其他兩種材料的表面均表現(xiàn)出良好的涂刷性能。由于硅酮密封膠的表面自由能很低,水性涂料在其表面無(wú)法潤(rùn)濕,從而無(wú)法形成有效的附著力。因此,在裝配式建筑應(yīng)用中,相比硅酮密封膠,改性硅酮與聚氨酯密封膠具有更好的可涂刷性能。
5、耐候性
圖1可知,現(xiàn)階段裝配式建筑用密封膠主要以外墻填縫密封為主。為體現(xiàn)建筑物的設(shè)計(jì)美感,實(shí)際應(yīng)用施工中部分建筑會(huì)采用明縫的設(shè)計(jì)方式,從而導(dǎo)致密封材料表面無(wú)法涂覆隔離涂層。因此在此類施工案例中,必須考慮密封材料的耐候性能。大多數(shù)聚合物材料,包括密封膠和涂料,在室外使用時(shí)均會(huì)因?yàn)楣?a target='_blank' style='font-size:1em; border-bottom:1px dotted blue;'>老化而降低使用壽命[[13]],主要是因?yàn)榈竭_(dá)地面的太陽(yáng)光中含有波長(zhǎng)范圍為290~400nm的紫外線,其能量值足以破壞聚合物中的化學(xué)鍵。
不同結(jié)構(gòu)的聚合物的光老化速度存在明顯的差異,這主要與聚合物鏈的化學(xué)鍵的鍵能有關(guān)。硅酮密封膠、改性硅酮密封膠以及聚氨酯密封膠配方中主體樹脂的常見(jiàn)化學(xué)鍵及鍵能如下表所示:

由表2可知,C-N鍵的鍵能最小,最容易發(fā)生光化學(xué)反應(yīng)。Si-O鍵的鍵能最大,耐輻照穩(wěn)定性最強(qiáng)。因此,相對(duì)而言,三種不同樹脂結(jié)構(gòu)的密封膠的耐候性能優(yōu)先順序?yàn)椋汗柰芊饽z>改性硅酮密封膠>聚氨酯密封膠。
6、結(jié)語(yǔ)
裝配式建筑的發(fā)展拓寬了填縫密封膠的應(yīng)用領(lǐng)域,規(guī)范了此類產(chǎn)品的性能要求。為滿足裝配式建筑安全穩(wěn)定的要求,填縫密封膠的指標(biāo)性能必須滿足20LM以上,且具有優(yōu)異的可涂飾性能、優(yōu)異的粘接性能以及耐候性。綜上可知,改性硅酮類密封膠的綜合性能最佳, 且滿足裝配式建筑的應(yīng)用要求。
參考文獻(xiàn)
[[1]] 趙苗, 吳玉昆,高之香等.硅烷改性聚醚密封膠的研究進(jìn)展[J]. 粘接, 2016(12): 58,59-62.
[[2]] 葉明. 住宅產(chǎn)業(yè)化內(nèi)涵及其發(fā)展[J]. 住宅產(chǎn)業(yè), 2011(11): 39- 42.
[[3]] 張勇. 裝配式混凝土建筑防水技術(shù)概述[J]. 綜述與專論, 2015(13): 1-5,14.
[[4]] 劉覓. 裝配式建筑防水技術(shù)分析[J]. 產(chǎn)業(yè)與科技論壇, 2017, 15(16): 76-77.
[[5]] 朱宏. 預(yù)制裝配式(PC)建筑外墻防水密封設(shè)計(jì)與選材[J]. 中國(guó)建筑防水, 2016, 6: 26-29.
[[6]] DB11/T970-2013裝配式剪力墻住宅建筑設(shè)計(jì)規(guī)程. 北京, 2013: 11.
[[7]] 上海市工程建設(shè)規(guī)范《裝配整體式混凝土公共建筑設(shè)計(jì)規(guī)程》.
[[8]] 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所. 建筑門窗配套件應(yīng)用技術(shù)導(dǎo)則[M]. 北京, 中國(guó)建筑書店有限責(zé)任公司, 2015: 90.
[[9]] GB/T 22083-2008 建筑膠粘劑分級(jí)和要求.
[[10]] 胡福增. 材料表面與界面[M]. 上海, 華東理工大學(xué)出版社, 2014: 15-18.
[[11]] 胡積興, 趙文姣, 李堯等. 拋丸技術(shù)處理橋面水泥浮漿原理及應(yīng)用[J]. 公路, 2009, 6: 119-121.
[[12]] GB/T 13477.18-2002建筑密封材料試驗(yàn)方法 第18部分: 剝離粘結(jié)性的測(cè)定.
[[13]] 吳茂英. 聚合物光老化、光穩(wěn)定機(jī)理與光穩(wěn)定劑(下)[J]. 高分子通報(bào), 2006, 6(12):89-97.
[[14]] 羅渝然. 化學(xué)鍵能數(shù)據(jù)手冊(cè)[M]. 北京, 科學(xué)出版社, 2005.