[1]贾志刚,张鹏,王泳丹,等.高分子柔性防渗防护材料抗老化性能研究[J].水利与建筑工程学报,2025,(06):130-136.[doi:10.3969/j.issn.1672-1144.2025.06.018]
点击复制

高分子柔性防渗防护材料抗老化性能研究()

《水利与建筑工程学报》[ISSN:1672-1144/CN:61-1404/TV]

卷:
期数:
2025年06期
页码:
130-136
栏目:
出版日期:
2025-12-31

文章信息/Info

作者:
贾志刚1张鹏1王泳丹2王治堃2
1.中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林长春130021;2.西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌712100
关键词:
防渗防护材料抗渗性能抗老化评价指标力学性能正交设计
分类号:
TV441
DOI:
10.3969/j.issn.1672-1144.2025.06.018
文献标志码:
A
摘要:
为了提升沥青混凝土辅助防渗防护涂层在严寒恶劣环境下的抗老化性能,以黑龙江省伊春市五星抽水蓄能电站为依托,进行上库盆防护涂层材料的耐久性能试验。采用双组分聚氨酯基涂层材料(含甲、乙组分,乙组分增加3种增韧剂)通过正交试验设计,结合抗渗试验、拉伸试验与界面粘结试验,评价增韧涂层的抗老化表现。结果表明:在0℃低温条件下,新型柔性涂层材料能够满足设计渗透水压力500kPa的抗渗要求。紫外老化作用导致涂层材料的玻璃化转变温度升高、比热变化减小,表明其分子链段运动能力下降,自由体积减少。经1000h紫外老化测试后,拉伸强度保持率不低于85%,断裂伸长率保持率不低于85%,弹性恢复率保持比例不低于90%。三种增韧剂(邻苯二甲酸二丁酯、聚醚多元醇和磷酸三甲酚酯)均有助于改善涂层材料在老化后的力学性能,其中邻苯二甲酸二丁酯含量对材料韧性的影响尤为显著。

参考文献/References:

[1] SunYiqing,HuangWei,XuGang,etal.Experimentalinvestigationontheperformanceofhydraulicasphaltcon-cretewithvaryingepoxysystemcontent[J].ConstructionandBuildingMaterials,2025,484:141755.
[2] LiBinqi,LiJianbo,YinXunqiang.Studyontheper-formanceofpolyureaanti-seepagespraycoatingforhy-draulicstructures[J].Sustainability,2023,15:9863.
[3] 喻华兵.仿生超疏水纳米材料/聚氨酯涂层的研究[D].太原:太原理工大学,2014:10-15.
[4] 杨伟才,孙志恒.高拱坝迎水面聚脲涂层防渗结构动力变形性能试验研究[J].水利水电技术,2016,47(12):100-104.
[5] WazzrkarK,KathalewarM,SabnisA.Highperformancepolyureacoatingsbasedoncardanol[J].ProgressinOr-ganicCoatings,2017,106:96-110.
[6] 余成华.纳米纤维素基超疏水材料的制备及其应用研究[D].广州:华南理工大学,2017.
[7] 刘 泽.寒区高速公路混凝土护栏防腐涂层抗氯离子性能仿真研究[J].材料保护,2022,55(6):34-40.
[8] 冯明伟.新型双组分氟改性抗冰拔面漆的研发及应用[J].四川水利,2021(2):29-35.
[9] 王金国.水工建筑物的破坏及防治措施研究[D].成都:四川大学,2002.
[10] 赵成先,孙红尧,罗建华,等.寒冷环境下国内大坝混凝土的保温抗冰技术现状[J].水利水运工程学报,2021(1):78-85.
[11] 赵成先,阮新民,李红鑫.SK单组份聚脲在北疆某水利工程表孔溢洪道混凝土表面的防护修补应用[J].水利水电技术,2014,45(6):76-78.
[12] 李晓娜,张 昕,李同春,等.高拱坝坝面防渗涂层数值模拟研究[J].水资源与水工程学报,2017,28(5):192-199.
[13] 刘纪亮,武庆明,宋艳艳.高分子材料在浆砌石拱坝防渗加固中的应用[J].山东水利,2022(9):29-30.
[14] 田志高,张伯平,郭婷婷,等.灰土强度的时间效应研究[J].中国农村水利水电,2004(4):48-50.
[15] 李炳奇,张宇弛,刘小楠,等.伸缩缝防渗结构聚脲基涂层剥离破坏研究[J].水利学报,2017,48(1):70-77.
[16] 李炳奇,张振宇,李 斌,等.基于内聚力模型的高速水流聚脲基涂层剥离破坏模型研究[J].力学学报,2020,52(5):1538-1546.
[17] 李炳奇,刘小楠,李云途.水工结构聚脲防渗涂层的力学性能与寿命预测研究[J].水利学报,2020,51(3):268-275.
[18] 李炳奇,周月霞,肖 俊,等.反向压力伸缩缝新型聚脲基复合防渗体系研究[J].水利学报,2015,46(12):1479-1486.
[19] 刘小楠,李炳奇,冯明伟,等.适应高寒坝面防护脲基聚合物研究及工程应用[J].水利水电技术(中英文),2021,52(8):27-37.
[20] 孙丛涛,康莉萍,赵 霞,等.混凝土涂层的抗渗性能[J].硅酸盐通报,2016,35(5):1378-1384.
[21] 齐 孟,蒲云东,杨 森,等.氧化石墨烯对水泥基渗透结晶型防水材料抗渗性能的影响[J].复合材料学报,2023,40(3):1598-1610.
[22] 来晓鹏,王元战,王禹迟,等.TA/SiO2 疏水涂层及其对混凝土抗侵蚀性能的影响[J].建筑材料学报,2024,27(1):30-36.
[23] 张飞凡,裴万胜,张熙胤,等.超疏水涂层的制备及在寒区混凝土中的应用研究综述[J].材料导报,2023,37(S2):196-207.
[24] 胡佳雯,何武全,裴文武,等.寒区渠道接缝材料耐老化性能及技术指标研究[J].水利与建筑工程学报,2025,23(1):185-191.
[25] 建筑防水材料老化试验方法:GB/T18244—2022[S].中国标准出版社,2022.
[26] 建筑防水涂料试验方法:GB/T16777—2008[S].北京:中国标准出版社,2008.
[27] 铁路工程喷膜防水材料:Q/CR517.2—2016[S].北京:中国铁道出版社,2016.
[28] 王樱,宁志远,叶 谦.沥青混凝土面板与土工膜防渗连接结构试验研究[J].水电能源科学,2023,41(8):113-116.
[29] 张志恩,雷 军,李利平,等.隧道衬砌施工缝抗渗性及影响因素室内试验研究[J].隧道建设(中英文),2024,44(8):1609-1616.
[30] 蒋雅君,赵菊梅,刘基泰.含聚合物防水膜的隧道衬砌界面剪切-滑移力学特性试验研究[J].隧道建设(中英文),2024,44(3):496-505.
[31] 陆新征,叶列平,滕锦光,等.FRP-混凝土界面粘结滑移本构模型[J].建筑结构学报,2005,26(4):10-18.
[32] 蔡光义.聚氨酯涂层的老化机制及改性与失效评价方法研究[D].武汉:华中科技大学,2019.
[33] 朱广超,王贵友,胡春圃.交联密度对脂肪族聚氨酯弹性体结构与性能的影响[J].高分子学报,2011(3):274-280.
[34] 肖 欢.热塑性聚氨酯弹性体增韧聚氯乙烯的研究[D].西安:西安科技大学,2025:45-57.
[35] 聚氨酯防水涂料:GB/T19250—2013[S].北京:中国标准出版社,2013.

相似文献/References:

[1]韩雷凯,薛 强,万民科,等.腐蚀环境下聚乙烯丙纶复合材料抗渗性能退化研究[J].水利与建筑工程学报,2019,(05):143.[doi:10.3969/j.issn.1672-1144.2019.05.024]
[2]孙杰,彭金龙,王厚安,等.橡胶粉复掺纳米 SiO2再生混凝土抗压、抗渗性能研究![J].水利与建筑工程学报,2023,(05):91.[doi:10.3969/j.issn.1672-1144.2023.05.014]
[3]徐望清,赖汉江,张智超,等.基于NBPT调控的MICP一相注浆体系优化及其抗渗-力学协同增效机理研究[J].水利与建筑工程学报,2025,(02):19.[doi:10.3969/j.issn.1672-1144.2025.02.003]

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2025-07-30     修稿日期:2025-09-03
基金项目:陕西省自然科学基础研究计划项目(2025JC-YBQN-537)
作者简介:贾志刚(1980—),男,高级工程师,主要从事水工结构等方面研究工作。E-mail:13636312@qq.com
通讯作者:张 鹏(1986—),男,高级工程师,主要从事水工结构等方面研究工作。E-mail:zhangpenghkl@163.com
更新日期/Last Update: 1900-01-01