抗折强度(MPa)抗压强度(MPa) | |
3天7天28天3天7天28天 | |
瓷砖粘结砂浆2.923.674.9613.4517.9024.75 | |
普通粘结砂浆2.253.104.019.3012.8018.37 | |
聚苯板粘结砂浆2.783.235.3111.1316.1026.10 | |
表2浸水后抗压抗折强度抗折强度(MPa)抗压强度(MPa) | |
3天7天28天3天7天28天 | |
瓷砖粘结砂浆1.862.543.617.109.7015.10 | |
普通粘结砂浆1.231.602.224.388.139.98 | |
聚苯板粘结砂浆1.962.394.767.3011.9015.75 | |
表3浸水后的拉伸粘结强度瓷砖粘结砂浆强度(MPa)聚苯板粘结砂浆粘结强度(MPa) | |
原强度3.810.39 | |
浸水后强度2.760.29 | |
从上表中可以得出结论,由于养护条件的不同对粘结砂浆的抗压抗折强度有很大的影响。在水中养护的粘结砂浆比在标准条件中养护的粘结砂浆的抗折强度平均降低了34.8%,抗压强度平均降低了69.5%。瓷砖粘结砂浆的粘结原强度为3.81MPa,但在浸水养护20天后粘结强度下降了27.6%,聚苯板粘结砂浆在浸水养护48小时后粘结强度下降了25.6%。因此,用上面的测试手段,可以客观评价粘结砂浆的浸水老化,只是不同砂浆种类养护时间不同,要根据不同砂浆的用途,确定养护时间。(2)冻融循环*主要试验设备:自行改造冰柜,加控温仪,使温度可以在-20℃~100℃之间变化。不需要购置专用的冻融循环仪。*试验方法:不同砂浆种类,循环周期不同,根据实际应用确定其冻融循环周期。对于瓷砖粘结砂浆,冻融循环的具体方法为:开始冻融循环前,在标准状态下养护7天,浸水2l天;将试样从水中取出,在2小时±20分钟内降至(-15±3)℃;保持试样在(-15±3)℃下2小时±20分钟;将试样浸入(20±3)℃的水中,升温至(15±3)℃,保持该温度2小时±20分钟。重复25次循环。在最后一次循环后取出式样,在标准条件下养护,以使试样达到标准测试条件。对于聚苯板粘结砂浆,冻融循环的具体方法:将试件在实验室条件下养护14天后,放在(50±2)℃的干燥箱中4h±20min,然后浸入(20±1)℃的水中4h±20min,再置于(-20±2)℃冷冻16h±20min,为一个循环:共25个循环。*试验结果:完成循环周期后,测定其拉伸粘结强度,见表4。表4冻融后的拉伸粘结强度瓷砖粘结砂浆强度(MPa)聚苯板粘结砂浆粘结强度(MPa) | |
原强度3.810.39 | |
冻融后的强度2.330.26 | |
由表4看到,瓷砖粘结砂浆的粘结原强度为3.81MPa,在冻融循环后粘结强度下降了38.8%,聚苯板粘结砂浆在冻融循环后粘结强度下降了33.3%。用上面的测试手段,可以方便地评价粘结砂浆的冻融老化。(3)耐热老化*主要试验设备:电热鼓风烘箱。*试验方法:测定瓷砖粘结砂浆在热老化后拉伸粘结强度。在标准条件下将试样养护14天,然后将试样放人(70±2)℃鼓风烘箱中14天。从烘箱中取出,用适宜的高强粘结剂将拉拔头粘在瓷砖上。继续将试样在标准条件下养护24小时,测定拉伸粘结强度。*试验结果:热老化后,测定其拉伸粘结强度,见表5。表5热老化后瓷砖粘结砂浆拉伸粘结强度瓷砖粘结砂浆强度(MPa) | |
原强度3.81 | |
热老化后强度2.89 | |
瓷砖粘结砂浆的粘结原强度为3.81MPa,在热老化养护14天后粘结强度下降了24.1%。以上所测的粘结强度符合标准,以上测试方法可用于实际的操作。(4)耐光老化*试验设备:自制养护箱体,内置温度计和汞灯(其辐射强度变化较小,可以认为恒定)。*试验方法:主要模拟太阳光中的长波紫外线。对试样性能降至某一规定值时的暴露时间或辐射量照射。观察表面粉化、开裂程度。*由于时间关系,具体的耐光老化试验数据还未出来,但我们认为这种方法是客观可行的。3总结通过以上的试验表明,这些测定方法是实用、可操作性好、能够客观、合理、方便地检测砂浆的耐久性能。参考文献:[1]张太山,孙庆华.干混砂浆生产的发展及其前景.建筑机械化.2003,3(3):42[2]JakobWolfisberg,张量.干拌砂浆的发展及可再分散聚合物粉末的应用. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |