水工建筑物由于经常受到水压、水流冲刷、冻融或干湿循环等作用,容易出现渗漏、老化、溶蚀破坏及腐蚀等问题,缩短了建筑物的服务寿命。以聚氨酯和聚脲为基体,通过聚合反应或物理添加的方式,开发出新型含氟聚氨酯和氟改性聚天冬氨酸酯聚脲两种防渗抗裂涂层材料;通过三氟氯乙烯与不同的乙烯基醚和乙烯基酯的共聚制得了绿色环保的水性氟碳树脂涂料;以聚脲和乙烯基酯树脂为基体,通过与纳米或微米级无机粒子复合的方式,研发了抗冲磨材料。上述一系列防渗抗裂、抗老化、抗冲磨新型防护涂层材料,已成功应用于丹江口大坝加高工程混凝土表面防护、三峡船闸闸墙混凝土抗冲撞等工程,经现场测试及较长时间的服役考验,效果良好。研究成果可为水工防护材料的开发和性能提升优化研究提供重要依据。
Abstract
Subjected to water pressure, water erosion, freeze-thaw or dry-wet cycles, hydraulic structures are prone to suffer from leakage, aging, dissolution damage and corrosion, which shorten the service life of the buildings. We present some new protective materials for the concrete in hydraulic structures: anti-seepage and anti-cracking coating materials containing fluorinated polyurethane and fluorinated modified polyaspartic acid ester polyurea developed by means of polymerization reaction or physical addition with polyurethane and polyurea as the matrix; environmental-friendly water-based fluorocarbon resin coating prepared by copolymerizing trifluorovinyl chloride with different vinyl ethers and vinyl esters; and abrasion-resistant materials developed by using polyurea and vinyl ester resin as the matrix composite with nano-sized or micron inorganic particles. The above series of seepage control, crack resistance, anti-aging, and abrasion-resistant materials have been applied to the concrete’s surface protection of Danjiangkou dam heightening project, the concrete’s impact-resistance of Three Gorges ship lock gate wall and other projects. Field test and long service have proved good effect. The achievements offer basis for the development of hydraulic protective materials and the optimization of material performance.
关键词
水工建筑物 /
混凝土 /
防渗抗裂 /
抗老化 /
抗冲磨 /
涂层材料
Key words
hydraulic structure /
concrete /
seepage and crack resistance /
anti-aging /
anti-abrasion /
coating material
{{custom_sec.title}}
{{custom_sec.title}}
{{custom_sec.content}}
参考文献
[1] 王春久.混凝土的修补与保护技术[J]. 中国建筑防水, 1997(5): 24-26.
[2] 石川一美,川口裕司,田村道正. 使混凝土和钢桥长寿的涂抹材料[J]. 城市道桥与防洪,2007(5): 57-59.
[3] WINNIK M A. The Formation and Properties of Lalex Film[M]//Emulsion Polymerziation and Emulsion Polymers. New York: John Wiley and Sons, 1997.
[4] 吴 平,GEICH H. 硅烷膏体浸渍剂在保护混凝土中的实际应用[J]. 混凝土,2003(10): 62-65.
[5] 刘敬芹, 张 力,朱志博,等. 建筑涂料用硅丙乳液的研究进展[J]. 涂料工业, 2002(3): 21-25.
[6] 山西省化工研究所.聚氨酯弹性体手册[M].北京:化学化工出版社,2001:678-680.
[7] 吴宇雄.聚氨酯弹性体水解稳定性[J].弹性体,1998,8(1):51-55.
[8] 黄微波. 喷涂聚脲弹性体技术概况[J]. 上海涂料,2006,44(1): 29-31.
[9] 黄微波,刘培礼,胡松霞,等.喷涂聚脲技术领域的新进展:聚天门氨酸酯聚脲[J]. 中国涂料,2005,20(8): 36-38.
[10] LEMMERZ R. New Very High Solids Protective Topcoats Reduce Costs and VOC Levels[J]. Protective Coatings Europe, 2002, 7(7): 17-22.
[11] 杜 科,韩 炜,李 珍.护坡沙枕防老化涂层材料耐老化性能试验研究[J].raybet体育在线
院报, 2011,28(1):58-60,77.
[12] 陈 亮,韩 炜,李 珍,等. 聚脲基坝面保护材料的制备及其施工工艺研究[J]. raybet体育在线
院报,2011,28(3): 63-71.
[13] 韩 炜,杜 科,李 珍,等. 大坝混凝土裂缝修补材料的制备研究[J]. 人民长江,2011,42(10): 80-82.
[14] 陈 亮,韩 炜,李 珍,等. 聚脲基坝面保护材料的制备及其施工工艺研究[J]. raybet体育在线
院报,2011,28(3): 63-71.
[15] 魏 涛,廖灵敏,韩 炜,等.CW系列混凝土表面保护修补材料研究与应用[J].raybet体育在线
院报,2011,28(10):175-179.
[16] 韩 炜,陈 亮,肖承京.新型聚脲基抗冲磨系统在水电工程施工中的应用:以宜昌尚家河大坝溢流面施工为例[J].人民长江, 2012,43(24):42-44.
[17] 冯 菁,韩 炜,李 珍,等.新型聚脲混凝土保护材料开发及工程应用研究[J].raybet体育在线
院报,2012,29(2):64-67.
[18] 李 珍,韩 炜,魏 涛,等.CW820系聚天冬氨酸酯聚脲/纳米SiO2混凝土表面抗冲耐磨防护材料的研制[R].武汉:raybet体育在线
,2013.
[19] 邝亚力,韩 炜,景 锋,等.南水北调中线淅川段高填方渠段新型聚脲结构缝修补材料研究[J].raybet体育在线
院报, 2015,32(11):99-101,109.
[20] 汪在芹,梁 慧,李 珍,等.西藏水利工程劣化现状及防护措施研究进展[J].水力发电,2016,42(2):42-45.
[21] 肖承京,陈 亮,张 达,等.西藏地区水工混凝土表面防护应用技术研究[J].中国建筑防水, 2016(10):21-25.
[22] 甘国权,韩 炜,景 锋,等.南水北调工程穿黄隧洞CW620聚脲混凝土表面防护材料应用研究[J].化工新型材料,2017,45(1):223-225.
[23] 汪在芹,梁 慧,冯 菁,等.聚脲复合涂层材料的改性和耐老化性能研究[J].水力发电, 2017,43(10):111-114.
[24] 梁 慧,汪在芹,廖灵敏,等.聚脲复合涂料体系的设计与耐候性研究[J].水力发电,2019,45(2):111-114.
基金
科技部“科技助力经济2020”重点专项(2020YFF0426368);国家大坝安全工程技术研究中心开放基金项目(CX2019B10)