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防水毯是以粗骨料为填充物、硬化水泥砂浆为母体的复合材料,主要包括粗骨料、细骨料、水泥水化产物、未水化水泥颗粒、孔缝、裂缝等构成材料。防水毯的性能很大程度上取决于构成材料的性能。 宏观层面上,防水毯是复合的多相材料,内部结构很复杂。从宏观结构上看,防水毯可以看作是骨料散落在泥浆基材上的两相材料,或者是粗整形外科散布在砂浆上的材料。而且当结构尺寸牙齿粗骨料尺寸大于4倍时,经常可以看作是均匀的各向同性材料。从微观结构来看,水泥石由水泥凝胶、氢氧化钙结晶、未水合的水泥颗粒、凝胶缝隙、毛细管和多孔、空气泡沫等组成。此外, 水泥石的水化反应将持续相当长的时间,毛细管中的水分继续蒸发,留下很多缝隙和微小的裂痕,因此防水毯是微观上不均匀的多相材料。
防水毯内部裂缝的发生,扩张,扩张,直到防水毯破坏为止,一般可以将牙齿变化过程分为4个阶段:(1)远视微裂纹阶段,在装载前,由于水泥硬化收缩,水分蒸发留下裂缝等防水毯内部形成远视微裂纹。(2)裂纹的裂纹阶段,载荷不大时,在试样的一些隔离点发生“拉伸变形”集中时,防水毯内部的一些原始裂纹开始扩大或扩大,这些微裂纹扩展或扩大时,应力集中会缓和,立即恢复平衡。牙齿阶段的应力应变关系基本上接近弹性关系。(3)在稳定裂纹的扩展阶段,载荷继续增加,但不超过临界应力(在单轴压缩的情况下,应力在70-90%的抗压强度内),现有裂纹进一步扩大或扩大,部分向砂浆内延伸,部分短裂纹徐璐连接,形成长裂纹,出现新裂纹。牙齿阶段应力应变关系呈明显的非线性关系。停止负载也会中断裂纹扩展,不会继续发展。因此,可以说是稳定裂纹的扩展阶段。(4)不稳定裂纹的扩展阶段,载荷超过临界应力,裂纹逐渐连接,发展加速。在牙齿阶段,载荷保持不变的同时,裂纹也自行继续扩大和扩大。也就是说,如果负载保持不变,则会产生破坏结果。 对于凝固上复杂应力状态下的力性能研究,许多 从20世纪60年代开始开发多轴载荷设备。我国水利电力部水利水电科学研究院,清华大学,大连理工大学,从80年代开始开发了防水毯多轴应力实验装置,取得了很好的效果。在复杂应力状态下,防水毯变形和强度测试结果的准确度主要取决于实验装置的负载系统和负载和变形测量系统的可靠性。在复杂应力状态下进行防水毯的变形相强度实验之前,首先要选择合适的实验装置,了解组件、每个组件的特性、载荷和变形校正结果以及详细的实验过程和要求,才能得到满意的实验结果。否则,花费了很多钱,调动了很多人力、物力,耗费了很长时间,但没有进行可靠的实验一般实验是根据现有骨料尺寸防水毯,例如一级梨或二级防水毯的宏观力学设定的本结构关系及破坏指南。对水工大体积防水毯结构中使用的全等级混凝土多轴配置关系和破坏指南的实验研究,提供了大连双轴破坏指南和配置关系。
(1)潮湿度要求 膨润土颗粒的吸水性很强,因此在生产、仓储和运输过程中要求保持干燥,但在施工过程中,只要求基层表面无明水流即可,一般的潮湿基面不会导致膨润土毯提前膨胀,如基面流水无法处理时,要求进行临时引排。 (2)平整度要求 在对基面进行处理时,要求基面的平整度(凹坑的 深度与小直径的比值)不大于1/6,且要求平缓过渡,不得出现直角等部位。但对于凹凸起伏比较规则的桩结构,其表面的平整度要求满足转弯半径不小于40 cm即可,此时要对底板和侧墙连接部位进行重点处理,保证底板和侧墙处膨润土毯能够平滑过渡。 除要求膨润土毯密贴在基层表面且不出现大的皱褶外,还要处理好基层表面的毛糙部位。因为在喷射混凝土基面直接铺设膨润土毯时,毯体与基层的接触面间往往存在很多微小的悬空部位,无法完全密贴,这样在膨润土膨胀时,会先填补这些微小孔洞,造成膨润土颗粒的损失,而一旦地下水位反复变化时,会将膨润土颗粒带走,影响膨润土毯的 防水效果。北京地铁五号线的侧墙围护桩表面喷射混凝土后,立即用钢抹子进行压光处理,基本了表面的粗糙部位,为膨润土毯的铺设创造了良好的施工条件。