地下室防水

结构自防水详细介绍 朗凯奇防水地下室各部位防水体系

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朗凯奇防水自愈合防水系统示意图.jpg

朗凯奇防水自愈合防水系统示意图

以下四张图就是以上《朗凯奇防水自愈合防水系统示意图》四角拆分放大详细示意图,让您清晰了解结构自防水

朗凯奇防水自愈合防水系统示意图.jpg

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地下室各部位防水体系   

一、    编制依据:

1.    《地下建筑防水构造》10J301

2、《地下工程防水技术规范》GB50108-2012

3、《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

4、《水泥基渗透结晶防水涂料》           GB18445-2012

二、    地下室防水:

 地下建筑工程防水设计应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则,并做到定级精准、方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理。(摘自10J301第3页)。同时根据GB 50108-2008 地下工程防水技术规范要求:以混凝土结构自防水为主,以外防水为辅也就是“以混凝土结构自防水为主,其他防水材料为辅”,混凝土结构自防水是根本,其他防水材料如防水卷材、防水涂料等都是依属于混凝土结构主体上的,两者是相辅相成的关系。混凝土本身做好了,没有孔隙和裂缝,或少有裂缝,则抗水渗透的能力大大增加,结构表面再增加一层卷材或涂料防水层,其防水性能将会成倍增加。如果混凝土结构本身出现很多孔隙,同时有裂缝出现,这时如果加强防水层做好了,有可能短时间内不会出现渗漏水,但同时埋下了渗水的隐患;如果加强防水层再没有做好,这时工程竣工或在施工过程中就会出现渗漏水,本人认为:在规范的防水设防表中,不同等级的防水设防要求,防水混凝土是一道必选的防水措施。无论采用何种防水措施,关键是取决于混凝土结构的密实度和抗裂性。因此,在地下工程防水中应抓着混凝土结构自防水这个根本。

朗凯奇MPC混凝土抗裂密实剂是一个新型多功能高性能混凝土外加剂,其中的晶化激发剂一方面与水和水泥熟料中的硅酸钙发生反应,形成改性硅酸钙水化物和堵孔沉积物;另一方面,激发了体系内粉煤灰中的活性混合材料的活性,使它们与Ca(OH)2进行二次水化,生成水化硅酸钙和水化石榴石矿物。

1、有效改善混凝土的抗裂减渗性能。

2、在自密实混凝土中,还可起到粘度改性作用。

3、参用混凝土抗裂剂的砼表面更致密,光洁度好,且可有效防止砼表面裂纹、气孔以及蜂窝麻面等常见的砼表面缺陷。

4、能有效改善砼的施工性能,尤其是可以提高砼的和易性,避免砼产生泌水或者离析现象,确保砼浇筑质量。

水泥基渗透结晶防水机理:

混凝土是一种多孔性刚性材料,它的内部有大量的微孔和细小的裂缝,为离子和小分子运动提供了通道,这也就是渗漏产生的主要原因。

研究表明,水溶液由于表面张力的作用在混凝土的表面是可以润湿的,使得水会很自然的被混凝土中的毛细孔“吸引”进去。但是,考虑到防水涂料一般是用在背水面,此时混凝土结构中的水是饱和的,因此,上述的毛细吸引作用就没有了。

考虑到另外一个渗透的动力——化学势,即浓度差。对于可溶性的物质来说,可以发生渗透行为,但此时的前提就是化学势要大于水的压力。基于此,我们可以认为,要想使涂料中的活性物质产生良好的渗透效果,它们必须溶于水。

1、与Ca2+反应生成不溶于水的物质;例如可溶性的碳酸盐或者硅酸盐等。SiO32-作为一种可与Ca2+反应的离子,它的生成物与混凝土的组成基本相同,因此该类型的盐类都可以考虑。

2、硫酸盐类;它们可以与Ca(OH)2等反应生成钙矾石晶体。

3、能够与Ca2+形成络合物的物质;此类物质以有机物居多,它们能够与混凝土中的钙离子发生螯合作用,当络合物遇到混凝土中残留的SiO32-、Al(OH)4-类原子团时,Ca2+便会被这类原子团夺取,而有机物又形成新的自由基,随水溶液在混凝土内游动,当遇到Ca2+时,又会与钙离子发生络合反应,如此循环下去。

4、钙离子助剂;补偿钙离子。

5、晶体生长剂;帮助晶体生长

地下室各部位防水构造图

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