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功能特点
1.耐水性
耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变,在压力水作用下具有不透水性,常用不透水性、吸水性等指标表示。
2.温度稳定性
温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动,低温下不脆裂的性能,即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。
3.机械强度、延伸性和抗断裂性
它指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。
4.柔韧性
柔韧性指在低温条件下保持柔韧性的性能。它对易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。
5.大气稳定性
大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率的等指标表示。
按产品标准规定,产品外包装上应标明企业名称、产品标记,生产日期或批号、生产许可证号、贮存与运输注意事项,对于产品标记应严格按标准进行,与产品名称一致,决不能含糊其辞或标记不全及无生产标记。用户在选择这些产品时,注意产品标记,认清产品名称,因为标记代表着该产品的身份。例:用涤棉无纺布--网格布复合胎生产的卷材,只能冠名为沥青复合胎柔性防水卷材或复合胎卷材,而不能冠名SBS卷材,其产品标记也只能按复合胎标准标记。
从外观目测仅能区分出复合胎卷材,但未能解决所选用的产品是否符合质量要求,这就需要用户到具有检验能力的技术机构,按对应的产品标准进行可溶物含量在内的出厂项目物理性能检验,用可溶物含量项目来控制产品所含的沥青及改性剂用量,同时也能显露该产品所使用的胎基的真实面貌,可判定是否与产品标记相符。
将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上,制作成的防水材料产品,以卷材形式提供,称为防水卷材。根据主要组成材料不同,分沥青防水卷为材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材;根据胎体的不同分为无胎体卷材、纸胎卷材、玻璃纤维胎卷材、玻璃布胎卷材和聚乙烯胎卷材。防水卷材要求有良好的耐水性,对温度变化的稳定性(高温下不流淌、不起泡、不淆动;低温下不脆裂),一定的机械强度、延伸性和抗断裂性,要有一定的柔韧性和性等。
聚乙烯丙纶复合防水卷材的选材及结构特点,使其具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。聚乙烯、聚丙烯(丙纶)均耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧,而丙纶具有良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下,聚乙烯、聚丙烯已证明的寿命大于50年。需要说明的是,这里所讨论的聚乙烯丙纶复合防水卷材,是指主体防水层达到规定厚度、采用一次复合成型工艺、质量有的正规企业生产的产品。
聚乙烯丙纶复合防水卷材以聚乙烯树脂为主防水层,双表面复合丙纶长丝无纺布作增强层,采用热融直压工艺一次复合成型(低档次的产品则采用二次复合成型工艺)。
主防水层聚乙烯膜采用抗穿刺性能良好的线性低刻度聚乙烯(LLDPE)树脂加工而成,同时加入了辅料以改进卷材主防水层的柔性和粘结性,加入了炭黑、抗氧剂以改进卷材主防水层的性。
表面增强层采用新型丙纶长丝热轧纺粘无纺布,主要作用为:一是增加芯层(主防水层)的整体抗拉伸强度,使芯层厚度相对减少;二是增加芯层的表面粗糙程度,使芯层起到防护作用;三是提供可粘接的网状空隙结构。
聚乙烯丙纶复合防水卷材系统的防水结构可满足防水工程设计对防水系统的要求:
1)结构稳定性:这是依靠卷材表面网状结构与水泥结构直接凝固粘合实现的。
2)不透水性:这是依靠卷材聚乙烯芯层和横向不透水的稳定粘合界面结构实现的。
3)耐大气老化:这是依靠聚乙烯、聚丙烯良好的抗氧化、耐臭氧能力,以及与卷材稳定结合、完全隔断紫外光的水泥结构实现的。
4)机械防护:依靠表面增强层和性能稳定的水泥材料保护层承担。
5)紫外光防护:由水泥材料保护层承担,施工后的卷材完全隔绝紫外光。
6)施工可行性:是依靠卷材表面增强层提供的网状空隙结构与水泥材料直接凝固粘合来实现的。防水系统中防水卷材与建筑主体结构的粘接铺贴以及与防护层的粘接采用水泥材料,因此,结构稳定性良好,不随时间延长而减弱,同时施工不要求建筑主体的低含水率。
聚乙烯丙纶复合防水卷材在工程中有一些特的优势:
1)解决了大部分有机防水卷材不能与水泥材料直接粘合敷设的问题;
2)没有大部分有机防水卷材产品施工要求建筑基层低含水率(<9%)的局限;
3)解决了有机防水卷材产品主体防水材料外露使用易受损伤、老化的问题;
4)无某些防水卷材明火施工、污染环境等问题;
5)防水系统摆脱了单纯依靠防水材料承担全部防水功能的方法,降低了有机材料消耗和工程费用,提高了防水效果。
聚乙烯丙纶复合防水卷材的柔软程度依其规格有较大不同。较薄的卷材比较柔顺,易于施工敷设,较厚的卷材比较硬挺,敷设前需要采用配套的热软化设备(热风、热辐射),使卷材软化、柔顺,与基层适应。其中热风适宜于曲率较大的折角部位,热辐射适宜于曲率较小的折弯部位。复杂部位的粘接敷设需采用临时固定方法,还可采用配套预定材料和速粘胶固定技术。