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液態無機納米抗裂減滲注意事項

液態無機納米抗裂減滲使用方法——液態無機納米抗裂減滲劑主要是混凝土內科洛無機納米抗裂防滲劑+混凝土表面噴涂科洛永凝液DPS防水劑。科洛防水源于美國1899,由美國著名化學家霍爾發明,命名KELO(科洛)用于二戰時期美國地下軍事掩體抗裂防滲,防水防潮,歷經100多年使用驗證。科洛防水全球148個國家累計施工面積高達98億平米。被廣泛用于美國海軍陸隊博物館、德國亞琛大教堂、德國柏林奧林匹克體育場、韓國體育館、倫敦西斯羅機場、古巴哈瓦那防浪堤等世界著名工程。

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液態無機納米抗裂減滲使用方法除了節約工程建設的時間成本,采用科洛抗裂減滲劑的混凝土結構自防水的工程只要完工不滲漏水,以后就不會再滲漏水,從根本上解決了長期的防水難題,可以說是與建筑物同等壽命。


一、重點應用推廣

科洛防水劑產品在廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳獲得重點應用推廣,并被入選廣西壯族自治區住房城鄉建設領域技術、工藝、材料、設備和產品推廣應用目錄。依據住房和城鄉建設部科學技術計劃項目《"立體園林綠色生態建筑"示范工程管理辦法》要求,經過專家審查入選住房和城鄉建設部《立體園林綠色生態建筑示范工程》核心技術主要材料均從美國引進。結構自防水體系包括:KL-200無機納米抗裂防滲劑和DPS-KL373無機水性滲透結晶型防水材料。現科洛國內部分施工案例和合作單位主要有:虎門二橋、萬科地產、中鐵集團、中建集團、碧桂園、寶能地產、恒大地產、葛洲壩集團、青島地鐵一號線等、國家能源集團岳陽電廠杭紹甬高速、大連地鐵、東莞電線管廊等。

科洛技術發明人:霍爾

科洛技術發明人:霍爾


二、科洛防水簡介

科洛防水是一家混凝土結構自防水技術的專業化公司。其核心材料全部從美國引進而來,在技術與品質方面都有著較大的保障。其所用材料早在二戰時期就被美國用于地下軍事掩體、武器、槍支、彈藥倉庫等地方,運用高效的科洛KELO 無機納米抗裂防滲劑和DPS-KL373 無機水性滲透型結晶材料完美解決防水防潮難題。縱然歲月更替,在一百年后的今天,使用過相關材料的建設用地,依舊完好如初,從未出現過滲漏水源、風化、碳化、耐酸堿腐蝕、氯離子侵蝕的跡象。而除了材料,楊飛還有著最引以為傲的2大核心技術:裂縫預防控制技術和深層滲透結晶密實密封技術。

這兩種技術可以確保能打造出100年耐久性混凝土,產品品質順利通過了鐵路行業的標準檢測,喜獲9位國內權威防水專家一致推薦。在眾多榮譽的背后,恰恰體現了楊飛以人為本,堅守本心的理念,用心去做實業,踏踏實實,心無旁騖。而本份,亦是一種遠見。深圳科洛之所以走到如今的高度,是楊飛堅持高標準、嚴要求的結果。在發展之中尋求穩健,為企業前進不斷開辟出新的路徑,保證質量的同時,成本在進一步優化,使得工期與結構同步,令混凝土建筑得以屹立百年。

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美國科洛液態無機納米抗裂減滲劑,混凝土液態無機納米抗裂減滲劑)是當今新型的綠色環保材料,最早用于二戰期間美國地下軍事掩體防水防潮,通過內摻到混凝土里面,抗滲等級高達P12,解決混凝土水化熱過高引起的開裂,不堵泵,不離析,施工性能好。科洛無機納米抗裂減滲劑含有專有的鋁鈣抑制劑,可選擇性的抑制 C3A 早期的快速水化,可大幅度降低水泥早期水 化熱,降低早期最大水化熱峰值,緩解了混凝土結構內外溫 度差,使混凝土內外溫度幾乎一致。避免或減少了溫度裂縫 和干縮裂縫。同時能使 C2S 和 C3S 充分水化。可提高混凝土極限拉伸值120%。國內近幾年也開始了此材料的研發應用

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三、適用范圍

1、工業與民用建筑的地下設施,屋面,外墻,衛浴間及廚房等防水工程

2、市政公用工程中城市綜合管廊,自來水及污水處理等防水工程

3、 水利水電工程中堤壩和地下建筑設施等防水工程

4、軍工、核電及煤礦、鹽湖等下工程、噴射混凝土防水防腐

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四、產品介紹

科洛液態無機納米抗裂減滲劑可選擇性的抑制C3A(鋁酸三鈣)早期的快速水化,可大幅度降低水泥早期水化熱,降低早期最大水化熱峰值,緩解了混凝土結構內外溫度差,使混凝土內外溫度幾乎一致。避免或減少了溫度裂縫和干縮裂縫,同時能夠使得C2S(硅酸二鈣)和C3S(硅酸三鈣)充分水化,提高后期強度90天可提高到160%,極限拉伸值提高到120%。使混凝土具有更好的和易性,避免容易出現的蜂窩、孔洞、麻面,對混凝土細小裂縫具有二次自修復作用。

摻科洛液態無機納米抗裂減滲劑的混凝土可減少0.2%的高效減水劑,7天的抗壓強度可提高10%,28天的抗壓強度可提高13%。能提高泵送混凝土拌合物的保塌性及和易性。改善混凝土的拌合物性能,增加拌合物的粘稠度,使混凝土具有更好的流動性和保水性。在減水劑摻量不變的條件下,可以降低混凝土用水量2-3KG/m3.。大幅度降低混凝土內部升溫過高。摻科洛抗裂減滲劑的混凝土前2天抗壓強度略有降低,劈拉強度,軸拉強度較基準混凝土增大,彈性模量,干燥收縮率較基準混凝土有不同程度的降低,說明科洛抗裂減滲劑可以提高混凝土的韌性,同時可以補償混凝土干燥收縮,有助于改善混凝土抗裂性能。使抗裂能力等得以提高。并可改善混凝土密實性能、耐久性能和和易性,抗拉強度和極限拉伸值。優化水泥水化進程和結構,進而全面提高混凝土密實性以及早期抗拉強度和極限拉伸值。

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五、四大優勢

1、提高混凝土和易性

和易性是指新拌水泥混凝土易于各工序施工操作(攪拌、運輸、澆注、搗實等)并能獲得質量均勻、成型密實的性能,其含義包含流動性、粘聚性及保水性。也稱混凝土的工作性。和易性好,容易填充模板,混凝土不容易出現蜂窩、孔洞和麻面。

2、解決溫縮開裂問題

混凝土溫度裂縫,由混凝土內、外溫度變化產生的裂縫。混凝士剛澆筑時,處于塑性流動狀態,水泥在水化反應凝結過程中會產生大量的水化熱,使體積自由膨脹,達到最高溫度時,混凝土基本固結,其后混凝土開始降溫并收縮產生裂縫。在與巖基接觸部位,混凝士收縮受到巖基約束產生較大的拉應力,會出現基礎貫穿裂縫和深層裂縫;若遇寒潮,內、外溫差相對較大,,變形受到內部混凝土約束,混凝土會出現表面裂縫。防止混凝士出現裂縫的措施除提高混凝士質量外,主要是混凝土溫度控制。通過內摻KELO科洛無機納米抗裂防滲劑后,使混凝土內外溫度幾乎保持一致,避免了溫縮開裂。

3、提高抗壓抗拉強度

通過內摻KELO科洛無機納米抗裂防滲劑后,28抗壓強度可提高10%,抗拉強度可提高11%,增加了混凝土的極限拉伸值,提高了混凝土的韌性,更好的避免混凝土開裂。

4、代替膨脹劑泵送劑、纖維

通過大量的工程實踐,摻膨脹劑的混凝土后期開裂更加嚴重,摻纖維雖然在一定程度上提供了混凝土的抗開裂能力,但是影響了和易性。摻科洛無機納米抗裂劑后,在不影響和易性的基礎上,提高抗開裂能力,同時可省去泵送劑,并有很好的保塌落功能,2小時內塌落度損失不超過2CM。

六、性能指標

28天收縮率不得大于100%,28天極限拉伸值不得小于115%,極限拉伸值不得小于100X 10-6,28天滲透高度不得大于30%,抗滲等級不得低于P12。

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七、灌漿對比

一、灌漿主要技術要求

?1、滲透半徑 2、灌入量比 3、凝結時間與強度 。

二、灌漿技術目前的難點

?1、灌漿材料通常用超細水泥灌漿改性材料。水泥細度直接影響灌漿的速度及水泥的灌入量。一般來說水泥越細越好,但是在高壓狀態下容易離析,勢必影響水泥灌入量。?

2、灌漿材料在高壓狀態下的離析直接影響灌漿速度,灌漿量及有效滲透半徑。水泥越細,越容易離析,導致水與水泥顆粒分離,水滲透過去,而水泥顆粒難以滲透。在灌漿料中加入科洛無機納米抗裂防滲劑后,能形成一種化學反應,將水分散成更小的水顆粒,同時與水泥顆粒互融形成微小水泥漿體。具有既不離析,又超強的滲透能力。同時解決了灌漿速率,灌入量及滲透半徑。

三、效果?

同樣的普通硅酸鹽水泥,同等的水灰比(5:1)條件下, 摻入科洛抗裂防滲劑2%后,可提高25-65%的水泥單位灌入量。在普通水泥中摻入科洛抗裂防滲劑后,能大幅促進水泥中熟料礦物的水化程度,優化了水泥產物,使漿體互融而不 離析,漿體在屈服應力下降的情況下仍有較高的凝聚力和傳遞能力。

四、結論

?普通水泥價格最低,但難以滿足施工要求。普通水泥摻入科洛無機納米抗裂防滲劑后,比普通水泥成本提高50%,比超細水泥低50%,且效果最好。超細水泥成本最高,比普通水泥高67%,比科洛內摻高33%,且灌漿效果不好。

八、檢驗報告

九、施工現場

十、全球部分案例

國外案例

1、美國海軍陸隊博物館使用科洛結構自防水

2、美國胡佛大壩使用科洛結構自防水

3、美國洛杉磯國際機場使用科洛結構自防水

4、美國帝國大廈使用科洛結構自防水|

5、美國海軍陸隊博物館使用科洛結構自防水

6、德國亞琛大教堂使用科洛結構自防水

7、美國海軍陸隊博物館使用科洛結構自防水

8、德國柏林博物館使用科洛結構自防水

9、德國柏林奧林匹克體育場使用科洛結構自防水

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國內案例

科洛結構自防水應用:

1、地鐵管廊

? ? ? A、青島地鐵一號線

? ? ? B、大連地鐵四號線

? ? ? C、東莞電纜管廊

2、高速高鐵

? ? ? A、焦太高鐵

? ? ? B、莞番高速

? ? ? C、深惠城際鐵路

3、橋梁隧道

? ? ? A、杭甬高速橋梁隧道

? ? ? B、梧州大橋

? ? ? C、蘇通大橋

? ? ? D、虎門二橋

4、水庫大壩

? ? ? A、金寨蓄能電站

? ? ? B、溫峽口水庫

5、污水處理廠

? ? ? A、云浮污水處理廠

? ? ? B、六安金安污水處理廠

? ? ? C、武漢蔡甸污水處理廠

? ? ? D、運城高新發污水廠

6、工商地產

? ? ? A、萬科金域國際(南寧)

? ? ? B、國家能源集團岳電廠

? ? ? C、萬科山望(濟南)

? ? ? D、浙江中石化

? ? ? E、陽谷未來城(聊城)

? ? ? F、嘉興國際交流中心

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深圳歐加大廈(OPPO國際總部中心)

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十一、權威媒體報道

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