[实用新型]一种混凝土防护涂层结构有效
申请号: | 201020562482.7 | 申请日: | 2010-10-14 |
公开(公告)号: | CN201872393U | 公开(公告)日: | 2011-06-22 |
发明(设计)人: | 刘国彬;安云岐;易春龙;晁兵;倪雅;李萍 | 申请(专利权)人: | 江苏中矿大正表面工程技术有限公司 |
主分类号: | B32B27/28 | 分类号: | B32B27/28;B32B27/08;C04B41/52 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 唐惠芬 |
地址: | 221008 江苏省徐*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 混凝土 防护 涂层 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种涂层结构,尤其是一种适用于建筑工程领域内的混凝土防护涂层结构。
背景技术
在我国,海洋钢结构防腐已得到了足够的重视,而海洋混凝土防腐则处于起步阶段。混凝土作为一种非金属材料广泛地应用于跨海桥梁、沿海工程中,并且在海水中的腐蚀相当严重。近年来全世界混凝土工程界一致认为在设计时不仅要考虑强度指标,更重要的是要考虑工程的耐久性。目前我国正处于基础建设高峰期,若不注意混凝土的耐久性,一个工程5~10年出现问题,甚至需要大修或重建是很常见的。改变这一状况,则需要对混凝土结构进行腐蚀防护。在这方面我国已有很多实例。铁道轨枕或桥梁原设计为30年寿命,但有的路段甚至在不到10年甚至5年就全部损坏需要大修或重建。若能在设计和施工中进行耐久性处理,必将获益巨大。因此最重要的是必须认识到“寿命”是有很大经济价值的。避免大修是可以节省巨额资金的,最终是节约了资源和能源。当前常用混凝土防护涂层结构由内到外依次为:环氧底漆、环氧中间漆、聚氨酯面漆或者氟碳面漆。这个结构是在钢结构防护涂层结构基础上发展起来的,它的不足之处在于没有充分考虑到混凝土结构和金属腐蚀状况的不同。为了提高混凝土结构的耐久性,本领域技术人员研发了一种混凝土防护涂层结构。
发明内容
本实用新型的目的是克服已有技术中的不足之处,提供一种高附着力、高耐候性、防泥沙冲刷的混凝土防护涂层结构。
本实用新型的混凝土防护涂层结构,由三层结构复合而成,所述三层结构从内到外依次为硅烷浸渍剂渗透层、硅烷杂化弹性涂料透气隔离层和表面装饰层。
所述的硅烷浸渍剂渗透层的渗透厚度为2~5mm;所述的硅烷杂化弹性涂料透气隔离层3的厚度为0.5~2mm;所述的表面装饰层厚度为0.04~0.15mm所述的表面装饰层为普通溶剂型面漆层、溶剂型硅树脂涂料层、丙烯酸聚氨酯涂料层、氟碳涂料层、硅丙涂料层或聚硅氧烷涂料层。
有益效果:本实用新型既能隔绝外界腐蚀介质进入、又能保证涂层结构具有一定透气性、 还具有良好的外观装饰效果。渗透层作用是对混凝土表面至内部深度为2~5mm的范围提供疏水作用,阻止氯离子以水为载体进入混凝土内部,防止混凝土结构中钢筋的腐蚀;完全渗透层还能提高弹性透气隔离层的结合强度。弹性透气隔离层作用是将混凝土和外部腐蚀介质隔离,提高了混凝土的耐久性;弹性透气隔离层具有透气性,混凝土内部气体可以排出,延长了混凝土结构的使用时间;弹性透气隔离层具有高弹性,能缓冲泥沙,冲撞等外力对涂层结构的破坏。表面装饰层作用是提供混凝土结构的美观性,可以有多种颜色选择。也能对弹性透气隔离层提供耐候性保护。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图中:1-混凝土结构,2-渗透层,3-透气隔离层,4-表面装饰层。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的一个实施例作进一步的描述:
本实用新型的混凝土防护涂层结构由三层结构复合而成,三层结构从内到外依次为硅烷浸渍剂渗透层2、硅烷杂化弹性涂料隔离层3和表面装饰层4。硅烷浸渍剂渗透层2的渗透厚度为2~5mm,硅烷浸渍剂产品为现有市售产品,如迈图、瓦克等公司的硅烷浸渍产品。硅烷杂化弹性涂料透气隔离层3的厚度为0.5~2mm,硅烷杂化弹性涂料如瓦克公司SREP系列硅树脂涂料;表面装饰层4采用普通溶剂型面漆层、溶剂型硅树脂涂料层、丙烯酸聚氨酯涂料层、氟碳涂料层、硅丙涂料层或聚硅氧烷涂料层任一种涂装而成,表面装饰层厚度为0.04~0.15mm,面漆或涂料产品均为市售常规产品。
实例1、国内某混凝土桥,混凝土结构1实测强度为C50,采用本实用新型涂层结构进行腐蚀防护。渗透层2采用异丁基三乙氧基硅烷,渗透深度为2mm。弹性透气隔离层3采用硅烷杂化弹性涂料,厚度约为1mm。表面装饰层4为丙烯酸聚氨酯面漆层,其厚度为0.08mm。
涂层制备过程:在清洁干净的混凝土表面,辊涂异丁基三乙氧基硅烷,渗透深度达2mm,用量大约为200g/m2,干燥6小时以上。再喷涂硅烷杂化涂料层,其厚度约为1mm,干燥24小时以上。最后喷涂丙烯酸聚氨酯面漆,厚度约为0.08mm,整个涂层结构干燥后即可达到最优性能,其耐水性、耐盐水性、抗氯离子渗透性均能满足设计要求。
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