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图 11 H 型试件对比试验组与聚脲砂浆的荷载-位移曲线
表 7 圆柱型试件与 H 型试件物理性能指标对比
圆柱型试件 H 型试件 圆柱型试件拉伸 H 型试件拉伸破坏
材料类型 配比 破坏位置
断裂伸长率/% 断裂伸长率/% 破坏强度/MPa 强度/MPa
16-30 目玻璃砂+单组分聚脲 1∶2 4.38 4.00 0.57 0.38 试件中部
单组分聚脲 41.67 36.33 2.60 2.43 聚脲-混凝土粘接处
双组分慢反应聚脲 49.80 37.53 3.01 2.45 聚脲-混凝土粘接处
双组分快反应聚脲 52.68 39.66 3.03 2.70 聚脲-混凝土粘接处
的应用。本研究主要结论如下:(1)当设计的最大接缝张开变形率大于 15% 时,嵌填封缝聚脲拉伸试
件建议采用圆柱型试件;当设计的最大接缝张开变形率不大于 15% 时,嵌填封缝聚脲拉伸试件建议采
用 H 型试件;(2)聚脲砂浆中的单组分聚脲材料与玻璃砂之间不存在任何化学交联,二者之间仅仅是单
组分聚脲包裹玻璃砂的状态,相当于材料存在初始缺陷;(3)聚脲砂浆在拉伸过程中呈现出内聚破坏,
破坏模式为材料处断裂或者聚脲砂浆-混凝土粘接处破坏,均无混凝土破损;(4)聚脲砂浆随着玻璃砂目
数增大,配比增大,断裂伸长率和拉伸破坏强度逐渐降低;采用工艺 A 后的物理性能指标略低于常规工
艺的物理性能指标,常规工艺在实际工程应用中效果优于工艺 A;(5)单组分聚脲、双组分慢反应聚脲、
双组分快反应聚脲断裂伸长率均大于 30%,拉伸破坏强度均大于 2.5 MPa,适用于水工建筑物封缝防渗
结构,发挥防渗作用;聚脲砂浆断裂伸长率均小于 5%,拉伸破坏强度均小于 0.6 MPa,不满足水工建筑
物封缝防渗结构大变形、高水压的特点,不建议在水工建筑物封缝防渗结构中使用聚脲砂浆。
参 考 文 献:
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