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建筑用的硅酮結構膠性能及選擇有哪些?

發(fā)布日期:2018-08-06 作者: 點擊:

如今中國的硅酮密封膠工作已日趨老到,其在建筑幕墻中已得到廣泛廣泛的運用。建筑硅酮密封膠按運用用途一般可以分為硅酮結構密封膠硅酮耐候密封膠、門窗用硅酮密封膠、中空玻璃用硅酮密封膠及其它格外用途硅酮密封膠等五大類。硅酮結構密封膠作為運用于幕墻結構粘接設備系統(tǒng)(SSG)中的結構粘結材料,直接關系到建筑耐久及安全。本文將盤繞中國GB16776《建筑用硅酮結構密封膠》、美國ASTM C1184《硅酮結構密封膠標準標準》及歐洲ETAG002《結構密封膠設備系統(tǒng)技術審閱攻略》等硅酮結構密封膠標準系統(tǒng)的有關懇求,論述分析建筑用硅酮結構密封膠產品的首要技術功用并談論耐久性疑問

1. 硅酮結構膠及其在建筑幕墻結構粘接設備系統(tǒng)(SSG)的運用

在幕墻結構粘接設備系統(tǒng)(SSG)中,幕墻面板徹底賴硅酮結構密封膠粘接到鋁框上,面板的自重及所受的外力全部由硅酮結構密封膠承當,代替了傳統(tǒng)的機械固定方法。SSG系統(tǒng)的特征和長處在于更多的

計劃自由性、玻璃受熱破碎性減少、由于沒有外露的金屬而構成天然熱斷橋、漏氣和滲水性減少、與傳統(tǒng)設備比較費用或許更少、受風荷載、地震以及靜荷載如雪的影響而致使的破碎性減少。一般講,依據硅酮結構膠運用在玻璃或其他四方形板片的兩端或四邊,SSG系統(tǒng)有兩種底子類型:半隱框結構和全隱框結構,見圖1。半隱框結構的SSG系統(tǒng)是用結構密封膠對兩個玻璃或板片邊供應構造支持,其他兩個框邊仍然運用傳統(tǒng)的機械固定。全隱框結構的SSG系統(tǒng)便是長方形的玻璃或板片的四個邊都是用結構膠來供應支持,不是選用機械的聯接把玻璃或板片固定到金屬結構系統(tǒng)上,有時也運用一些金屬配件來加強粘接強度。這些系統(tǒng)既有現成的計劃也可進行專門計劃。

結構密封膠在SSG的上述兩種系統(tǒng)中具有相同首要作用,有必要給予相同的注重,要素在于兩種體系中的結構密封膠都需要把板片的荷載轉移到金屬結構上。此外這種結構與一般的建筑加固結構不一樣,特別是當幕墻面板材料為玻璃板塊時,陽光可以透過玻璃照在密封膠與玻璃的粘接面上,只需密封膠老化就會構成粘接失效;因此懇求粘接玻璃的密封膠有必要具有極好的耐老化功用,如今只要歸于有機硅類型的結構密封膠能到達懇求。中國國家標準、美國標準及歐洲標準中均明確指出,在 SSG系統(tǒng)中應當運用硅酮結構密封膠。

      2. 硅酮結構密封膠的首要技術功用及有關標準差異

依據建筑幕墻結構粘接系統(tǒng)(SSG)的實習運用特征,硅酮結構密封膠既應滿意施工進程的出色操作需要,一同也有必要滿意荷載及環(huán)境要素作用的物理機械功用要求。在中國GB/T16776、美國ASTM C1184及歐洲ETAG002等三大硅酮結構密封膠標準系統(tǒng)中,首要技術性能懇求的側重點及觸及計劃仍有一定的差異性,現進行分析和談論。

 

2.1 施工功用

施工功用表征了產品的運用功用,是施工運用的要害特性方針,直接關系到施工運用的操作快捷性。出色的施工功用,可以有用保證施工進程的速度及功率;不良的施工功用不只構成操作困難,也簡略發(fā)生施工質量缺陷。在硅酮結構膠的施工功用方針方面,中國GB/T16776、美國ASTM C1184標準中,均對現場施工時常常觸及的活動性、擠出性、表干時間、適用期等功用方針進行了規(guī)矩,評估懇求底子一致,其間GB16776單個項目懇求比ASTM C1184要相對嚴峻;但歐洲ETAG002標準中沒有有關施工特性方針的鑒定,缺失了施工功用方面的考量,詳見表1。

硅酮結構膠施工性能

表1 施工功用方針(注:“/”標明無相應方針)

 

⑴ 活動性

表征注膠后結構膠堅持自身形狀的才能。測定方針為下垂度,需要一同考量垂直方向和水平方向。下垂度不符合表1規(guī)矩的產品,施膠后簡略出現活動變形的景象。

 

⑵ 擠出性

 

表征特定運用溫度下結構膠的擠出特性,反映擠注速度;不能正常擠出的密封膠不該運用,由于這或許標明質量差、短少包裝穩(wěn)定性(詞條“穩(wěn)定性”由工作大百科供應)或致使操作時間缺少。

 

⑶ 適用期

 

表征雙組份結構膠的工作時間,低于該方針值將致使操作時間缺少。

 

⑷ 表干時間

 

表征結構膠的工作修整時間以及保證密封膠能徹底固化。當固化時間需要十分長的時間,標明構造膠或許過期失效。

 

2.2 力學功用

 

SSG系統(tǒng)面板-結構的聯接依靠結構膠粘接完結,荷載分布和位移特性不一樣于其他聯接方法。SSG體系懇求結構膠不只有滿意的粘結強度,并且有滿意的彈性,能賠償結構變位且又不產生過大的誘發(fā)應力。這就懇求選擇的結構膠具有適用的力學特性。

硅酮結構膠力學性能

表2 力學功用方針

 

⑴ 強度

強度是表征結構膠的力學功用的一項首要方針,與SSG系統(tǒng)結構膠安全系數密切有關。當一項技術尚不了解或計劃風險較大時,一般選用較高計劃安全系數。由表 2可見,美國標準ASTM C1184規(guī)矩的拉伸粘接強度最小值為0.345MPa,即選用了2. 5倍的安全系數;中國在擬定GB16776時為了更進一步保證幕墻的安全,將安全系數從2. 5倍前進到了4倍,規(guī)矩了結構膠的最小強度值為0. 6MPa;歐洲標準ETAG002則僅需陳說檢驗值,并未進行相應的規(guī)矩。這是歐洲標準ETAG002與美國標準ASTM C1184及中國標準GB16776在強度疑問上的首要不一樣的地方,歐洲標準更重視于強度的堅持率,而中國標準更重視于計劃安全系數。

此外,在檢驗項目方面,各標準系統(tǒng)都規(guī)矩了高低溫、浸水、浸水光照等處理條件,而歐洲標準ETAG002則增加一些環(huán)境要素如鹽霧( NaCl),酸霧( SO2)以及清洗劑浸泡等處理條件,這對于某些特定環(huán)境或區(qū)域中如沿海常遭到海風侵襲的SSG系統(tǒng)運用,獲取鹽霧檢驗數據是具有一定的指導意義;此外其它外在要素的影響,如抗撕裂、機械疲勞功用檢驗等項目的增加,也可以具有一定程度的參考價值。

⑵ 粘結損壞面積

粘結損壞面積表征了結構膠對于標準基材(詞條“基材”由工作大百科供應)的粘結功用,各規(guī)范進行了相應的規(guī)矩,懇求的嚴峻程度不一樣。在中國GB16776中,為了保證結構膠的質量處于很高水平,除前進了最小強度值,還格外強調結構膠對基材的粘接性,規(guī)矩在通過5種條件處理的試件拉伸粘接性試驗后結構膠的內聚損壞面積有必要大于95%;而美國標準ASTMC1184沒有規(guī)矩粘接損壞面積;歐洲標準ETAG002則規(guī)矩對于試件在通過各種處理后,再進行拉伸或剪切實驗,結構膠的內聚損壞面積都有必要大于90% ,這一點比GB16776規(guī)矩的95%放寬了條件。

2.3 耐久性

對于結構密封膠耐久性查看方法,如今尚無加速實驗方法可以仿照天然環(huán)境條件下的25年老化。美國標準ASTM C1184中提出了5000小時紫外老化實驗,中國GB/T16776的水-紫外檢驗是美國標準基礎進

步行了簡化修正,歐盟標準ETAG002中則在紫外、溫度、水、荷載、接觸物質等多要素方面進行老化實驗查詢。有關我司產品與國表里標準符合性的檢驗研討方面,在2009年已通過了美國結構膠標準懇求的測

試,該檢驗由美國DL實驗室進行;如今也完結了歐盟標準ETAG002各項目的檢驗。對于天然環(huán)境條件下的老化,實驗周期長,我司于90年代晚期現已啟動了該類研討,至今幕墻天然曝曬實驗現已15年,選用上述的“從頭粘接法”取得了牢靠的查看數據,數據效果顯現我司產品耐久性志向。此外,為查詢中國典型區(qū)域環(huán)境要素對硅酮結構膠的耐久性影響,我司已在新疆、廣州曝曬場打開結構膠天然曝曬實驗,該

檢驗周期將長達50年,如今樣件已投進近一年,已取得初始天然老化實驗效果。

硅酮結構密封膠用戶應當認識到查看陳說表征的是在志向化、已固化的狀態(tài)下的實驗室實驗數據,而不是在表現硅酮結構密封膠在建筑物上實習出現和表現的氣候老化條件下的。怎樣科學牢靠地表征結構密封膠耐久性仍然是三大硅酮結構密封膠標準系統(tǒng)需要進一步完善的首要研討方向。如今,還沒有適用的方法來準確描繪 SSG系統(tǒng)的耐久極限,因此,也不或許準確標明SSG系統(tǒng)的失效時間、前期蛻變現象以及必需的修理工作。由于這些要素難以確定,那么SSG系統(tǒng)和傳統(tǒng)設備系統(tǒng)比較有更大的風險性。如今,為保證耐久性,最好的方法便是選用已證明質量的材料和高質量的技術、在制作和設備時有一個有用的質量監(jiān)控程序和參照以往成功的閱歷。在一些環(huán)境要素和實驗要素的短期實驗已證明在實驗條件下結構膠在功用方面沒有發(fā)生倒霉的改變。但合格產品不一定都適用于具體計劃。如今還沒有準確預告系統(tǒng)耐久極限的有用方法,不能預知系統(tǒng)丟失功用的時間。依據工程特征進行驗算,選用已證明質量的材料、制作、設備技術和質量保證系統(tǒng),參照成功的成績,才干保證系統(tǒng)的耐久性。

硅酮密封膠的表干時間一般是5-10分鐘,對硅酮密封膠表面進行修補必須在硅酮膠表干前進行。硅酮膠的固化過程是由表面向內發(fā)展的,不同特性的硅膠表干時間和固化時間都不盡相同。固化時間隨著粘接厚度增加而增加。例如12mm厚度的酸性玻璃膠,可能需3-4天才能凝固,但約24小時內,已有3mm的外層已固化。


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