玻化砖背覆胶杜绝空鼓脱落方案.ppt

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玻化砖安全粘贴玻化砖安全粘贴导导导导师师师师:

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13910297558QQ987025346北京沃土建材有限公司北京沃土建材有限公司资料资料目录目录玻化砖材料简介玻化砖脱落事件玻化砖粘结机理空鼓脱落的因素1234资料目录资料目录吸水率及膨胀率普通粘结剂配制玻化砖安全粘结基层要求及处理5678资料目录资料目录施工中主要环节玻化砖勾缝材料检查验收及处理材料推荐一览表9101112一、玻化砖材料简介一、玻化砖材料简介玻化砖原产于意大利、西班牙,二十世纪八十年代引入中国,自1993年起我国玻化砖产量一直居世界首位。

玻化砖色调高贵、质感优雅、表面光洁、易清洁保养、耐磨耐腐蚀、性能稳定,强度高、吸水率低、装饰效果好、豪华大气、用途广泛。

二、玻化砖脱落事件二、玻化砖脱落事件玻化砖墙面空鼓脱落主要是指采用水泥砂浆或普通瓷砖胶粘贴完工2-3个月后,出现的整体空鼓直至脱落的问题,一般情况下,砖的底部呈干净状态。

三、玻化砖粘结机理三、玻化砖粘结机理水泥属水硬性胶凝材料,其粘结力是依靠浆料渗透入粘结基底孔隙内,逐渐形成针刺状结晶体并且产生磨擦力,而达到机械钉合粘结力。

玻化砖材质致密,吸水率低仅为1,因此传统的水泥砂浆以及普通的瓷砖粘合剂很难实现有效牢固粘贴。

四、空鼓脱落的因素四、空鼓脱落的因素随着装饰行业的不断发展,在装修过程中瓷砖铺贴后空鼓、脱落问题在客户投诉中占有相当的比例。

空鼓、脱落产生的原因复杂,综合起来,有瓷砖质量、选材做法、气候环境因素及施工过程等几方面的问题。

1.玻化砖特性:

玻化砖质地致密、表面少有孔隙、背面光滑、吸水率低、背面含有脱模剂残留,由于几乎没有微孔或凹坑可以“锁”住水泥砂浆,普通水泥砂浆很难渗透附着难以形成有效牢固的砂浆嵌锁机理。

即使因受热或者结构变形引起应力变化(内应力、剪切力),都会导致粘结失败。

四、空鼓脱落的因素四、空鼓脱落的因素2.内外部应力:

材料的变形主要有湿度变化引起的湿胀和干缩,温度变化引起的热胀冷缩,基底材料硬化产生的收缩,季节温差变化混凝土水泥砂浆等的收缩,施工中对隔墙、烟风道及二次结构的震动,砖缝过小及采用非专用填缝材料等均会引起瓷砖、粘结层和基底材料的变形,对于墙地面瓷砖会产生很大的内应力,造成粘结层与瓷砖、基底材料的变形不协调,由于各种材料的性能、初始状态和所处环境的不一致性,必然导致材料变形的不一致,这种不一致性使他们之间存在相互作用力,当产生的内部应力大于砂浆本身的抵抗力时,就会使粘结发生破坏。

四、空鼓脱落的因素四、空鼓脱落的因素3.水泥粘结砂浆:

u玻化砖与墙基体及粘结剂材质差别大,作为两种差别很大的材质之间的粘结材料,粘合层不仅要具有足够的粘结强度,更重要的是要具备能消解玻化砖和基墙的不同的膨胀、收缩应力,才能防止空鼓,因为绝大多数的空鼓原因都是由于应力的不同步而造成的。

如果砂浆层的粘结强度足够大,且有较好的柔韧性,则它在瓷砖和基层之间成为变形的过渡区,通过变形吸收能量,而产生较小的内力,因而可以避免破坏。

四、空鼓脱落的因素四、空鼓脱落的因素u直接采用普通的水泥砂浆粘结剂,水泥是唯一起粘结作用的粘结剂,粘结强度不是很高,变形性能不好,所以传统的粘结材料和方法,很容易在各种作用下产生瓷砖空鼓、脱落、拱起的质量问题。

u定量地分析瓷砖粘结剂在各种变形作用下产生的内力,通过分析说明减小砂浆的弹性模量,即增加砂浆的柔韧性,可以减小粘结砂浆层的内力,从而提高粘结砂浆的抗破坏能力。

五、吸水率及膨胀率五、吸水率及膨胀率1.材料吸水及膨胀率:

由湿度作用下材料的变形系数表可知炻瓷砖、陶质砖对水的敏感性较大,可能会有较明显的湿胀反应。

所以,当这些瓷砖使用于卫生间等经常浸水的地方,瓷砖产生的变形可能远大于基材。

五、吸水率及膨胀率五、吸水率及膨胀率五、吸水率及膨胀率五、吸水率及膨胀率2.材料的线膨胀系数:

从下表中可知,温度作用下各种材料的变形系数不一致,砂浆的线膨胀系数是混凝土的两倍左右,是瓷砖的四倍,他们受相同的温度变化时,粘结层的变形远大于瓷砖和混凝土的变形。

当环境温度降低时,粘结层的收缩远大于基层和瓷砖,粘结层收缩受到限制,在砂浆层内将产生拉应力。

砂浆层的抗拉能力有限,当它的抵抗力小于拉应力,粘结层就会开裂。

五、吸水率及膨胀率五、吸水率及膨胀率基底混凝土随着龄期发展,会产生自收缩、干燥收缩、碳化收缩、徐变收缩等多种收缩。

混凝土的收缩主要发生在早期,因此许多国家例如德国对此有规定,粘贴瓷砖装饰等工程必须在主体工程完工后6个月甚至更长的时间后进行。

实际上,基面的干燥要在13年才能完成,所以瓷砖的剥落常常在这个时候发生。

此外,砂浆层本身也会产生干缩。

普通的水泥砂浆收缩可以达到混凝土的23倍。

在一定条件下,混凝土或砂浆的碳化收缩、徐变收缩都可能发生,且产生相当大的收缩值。

砂浆的收缩在与瓷砖接触的界面上受到较大的限制。

五、吸水率及膨胀率五、吸水率及膨胀率五、吸水率及膨胀率五、吸水率及膨胀率3.材料的弹性模量:

当粘结弹性模量比较低时,即柔韧性较好时,可以减小粘结层的厚度。

对于粘结层厚度,普通粘结砂浆为lOmm,柔性粘结层为5mm,基材收缩为O25mmm,的粘结剂的剪应力分布如下图。

由此可见,采用柔性粘结剂,在粘结层中的剪应力将大大减小。

在保证一定的粘结强度的前提下,降低粘结层的弹性模量,是减小粘结层内应力、保证粘结牢固的有效方法。

当弹性模量小于1000MPa,粘结大于15MPa时,可以使粘结层有较大的安全储备,保证粘结层在环境变化时不遭破坏。

五、吸水率及膨胀率五、吸水率及膨胀率六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制1.粘结强度和柔韧性是本文中配制粘结砂浆的重要指标。

粘结强度可以用粘结抗剪和粘结抗拉强度衡量,一般认为两种材料的粘连,粘结力等于机械粘结力和特殊粘结力之和,机械粘结力是锲锁作用引起的粘结力,抵抗外力作用较弱,主要能抵抗剪应力,对抵抗拉应力能力比较弱。

特殊粘结力是化学力,即两种材料之间的分子吸引力。

特殊粘结力对拉、剪、剥离力都有抵抗作用。

六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制2.灰砂比是砂浆技术经济性的重要指标。

不同的灰砂比,对粘结砂浆的性能,尤其是力学性能会产生较大的影响。

配制粘结砂浆,首先要保证其具有良好的和易性与施工性,这些性能与水泥浆体的含量有直接关系。

水泥浆体的需求量取决于砂子间的空隙率的大小和总表面积的大小。

较小的空隙率和较小的总表面积可以减小水泥浆体的需求量。

六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制对于空隙率和表面积较大的细集料,若水泥浆体数量不足,则拌和物的性能难以保证。

如果此时一味地增加水泥用量,不但不经济,而且会因为砂浆中不含粗骨料,水泥用量过高导致砂浆收缩过大,进一步还可能导致砂浆开裂。

所以灰砂比是关系砂浆技术经济性的重要指标。

为此,本文进行了试验研究,选择较合理的灰砂比。

六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制3.灰砂配合比及强度检验数据表:

普通砂浆加入5%界面剂的主要目的是为了降低砂浆的弹性模量,增加砂浆的柔韧性及和易性和施工性。

六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制4.以上分析结果1:

2砂浆折压比比1:

3的砂浆明显增加,而且虽然灰砂比1:

1的砂浆抗折强度、抗压强度、粘结强度均比灰砂比1:

2的砂浆高,但是水泥用量大,不经济。

灰砂比1:

3的砂浆比灰砂比1:

2的砂浆粘结强度大幅度降低,故综合考虑,选择灰砂比为1:

2最为适宜。

5.没有加界面剂的砂浆粘结抗剪破坏时,破坏面为一面瓷砖整块脱落,在脱落的瓷砖面上几乎没有砂浆粘在上面。

而添加了界面剂的砂浆粘结抗剪破坏时,两面的瓷砖上都粘有砂浆,说明破坏时是粘结层的剪力破坏在前,而后再发生粘结面的破坏。

六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制6.下图是粘结抗拉破坏的试块照片,没有界面剂的砂浆,破坏时瓷砖面脱落,而聚合物砂浆,破坏面上瓷砖有一半面积粘有砂浆,显然,聚合物砂浆与瓷砖面的粘结性能大大增强。

六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制7.下图分别是基准砂浆与聚合物砂浆14天龄期的SEM电镜扫描照片。

基准砂浆有许多针状和絮状的水化产物,而且空隙较多。

聚合物砂浆中在水泥水化产物周围,黏附和堆积着很多聚合物颗粒,这些聚合物颗粒相互连接,或以聚合物膜的形式覆盖在水化产物上起到桥接作用,而且聚合物膜构成孔壁的一部分,从而对砂浆的空隙起到封闭的作用使砂浆成为一个整体提高了内聚强度。

聚合物颗粒和聚合物膜的弹性模量较低有较好的柔韧性,故聚合物砂浆减小了砂浆抗压强度,但改善了砂浆的柔韧性。

六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制8.下图是聚合物砂浆与瓷砖粘结的界面SEM扫描照片。

在界面上能清楚地看到聚合物砂浆与瓷砖界面之间地聚合物膜。

正是这种聚合物提供了砂浆与瓷砖之间的粘结强度。

而基准砂浆由于瓷砖面高度光滑,不能使基准砂浆形成机械嵌锁作用,也没有聚合物膜提供特殊粘结力,故结强度很低。

六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制六、普通粘结剂配制9.当聚合物界面砂浆中添加0.5%水泥抑碱添加剂EL1290时,水化产物钙矾石含量有了显著的提高,说明水泥抑碱添加EL1290的加入有利于生成钙矾石。

水化生成的Ca(OH)2变少而钙矾石增多。

研究发现,水泥抑碱添加剂和水化氢氧化钙会发生化学发应,生成凝胶物质。

消耗了钙离子降低了氢氧化钙的含量。

但本文中主要叙述玻化砖的安全粘结问题,对于水泥抑碱问题在此不过多进行叙述和探讨。

七七.玻化砖安全粘结玻化砖安全粘结1.目前尚未发现高柔性聚合物专用玻化砖粘结剂产品。

通过对市场玻化砖粘结剂的抽检试验表明,材料的抗拉强度很少可以达到0.5MPa以上,普遍存在的问题是砂浆的柔韧性比较低,虽然比水泥砂浆的粘结力有所加强,但仍不足以更长久黏贴住玻化砖。

而对于高密度玻化砖的粘结强度和考虑到能够抵御膨、缩应力方面的安全性,粘结材料抗拉强度应为1.0MPa以上。

七七.玻化砖安全粘结玻化砖安全粘结2.AB胶或钢挂胶点贴施工可以较长时间保有粘结能力,可以较好解决热胀冷缩问题,但是价格非常昂贵,全瓷砖黏贴价格非常高,所以多采用五点黏贴法进行黏贴,由于点黏贴,瓷砖和墙体之间存在很大的空位,容易成为蟑螂、蚂蚁以及其他藏污纳垢的场所,且瓷砖受外力易破碎。

由于点贴,水汽易进入,在夏天时气味容易蒸腾,卫生间味道较重,且由于AB胶是化学油性的成分,含甲醛等挥发物,不环保,由于是化学性产品,容易产生老化等问题,在一定时间内还是存在脱落问题。

七七.玻化砖安全粘结玻化砖安全粘结3.市面瓷砖粘结剂质量良莠不齐,产品真假难辨。

目前玻化砖粘结剂一般均不具备柔韧性,不能克服消解膨胀、收缩应力,达不到解决玻化砖空鼓、脱落问题的实际效果。

较为高档一些的玻化砖粘结剂价格比较昂贵,一般工程其成本均难以承受。

另外,专用粘结剂一般适合薄层粘结,对于基层的平整垂直度要求较高。

所以,目前专用粘结剂的适用性、柔韧度及粘结安全性均需要改进和提高。

七七.玻化砖安全粘结玻化砖安全粘结4.普通1:

2水泥砂浆添加5%界面剂对砂浆的空隙起到封闭的作用,使砂浆成为一个整体提高了内聚强度,改善了砂浆的柔韧性,提高了砂浆的抗剪粘结强度和抗拉粘结强度,可以减小粘结砂浆层的内力和提高粘结砂浆的抗破坏能力。

综前所述砂浆的线膨胀系数是混凝土的两倍左右,是瓷砖的四倍,他们受相同的温度变化时,粘结层的变形远大于瓷砖和混凝土的变形。

七七.玻化砖安全粘结玻化砖安全粘结所以,仅凭对于普通砂浆添加5%界面剂来对砂浆进行的改性不可以实现砂浆层和基层之间的安全牢固粘结,仍不能实现抵御消解砂浆层和瓷砖粘结面的各种应力,尤其是像玻化砖这类质地致密,表面几乎没有微孔或凹坑可以同水泥砂浆形成有效牢固的砂浆嵌锁机理的质地材料。

在复杂的热胀、冷缩、震动、硬化收缩等的各种应力不断冲击下,砂浆层的抗拉能力有限粘结层仍然会存在粘结失败危险。

七七.玻化砖安全粘结玻化砖安全粘结5.背覆胶分为单组

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