本研究的主要结论包括:1)自行设计的通过控制初始拉伸率模拟基层裂缝发展以评价裂缝处防水卷材在持续荷载作用后拉伸性能变化的实验装置和方法,能有效地把握PVC防水卷材在各个参数(温度、紫外线、初始伸长率、持荷时间)下的拉伸性能。2)在应力松弛试验中,随着温度的升高,其应力损失率也增大。3)三元件模型推导出的计算式较好地满足了应力松弛的后期,但对于前期符合得没有那么准确,仍存在不足。4)以哑铃型试件中段原始长×宽×厚(25mm×6mm×1.2mm)的断面为基准,初始拉伸率越大,面积下降越大;当初始拉伸的试件卸载后放置24h再测定断面面积,其面积下降百分比相应有所减少。5)在持续荷载作用下受到初始拉伸的卷材,再次受力拉伸时,其断裂伸长率会大大降低。初始拉伸率越大,断裂伸长率的降低越明显,持荷时间长短对断裂伸长率的影响未呈现明显规律性、影响也不显著。6)随着初始拉伸率的增大,卷材平均拉伸强度呈上升趋势。7)各温度下的应力应变关系与持续荷载时间关系不大。当老化温度比较低时,应力应变曲线均有明显的交点;而老化温度比较高时,应力应变曲线没有交点。8)短期内,有无紫外线老化对卷材的性能影响不大。
第一章 绪论 11-24
1.1 本研究的背景 11-16
1.1.1 建筑防水工程概述 11-12
1.1.2 建筑防水的类型 12
1.1.3 常见建筑物的防水缺陷 12-15
1.1.4 影响防水工程的主要因素 15-16
1.2 卷材防水层的国内外研究现状 16-21
1.2.1 国内外防水材料的发展状况 16
1.2.2 卷材防水层的研究现状 16-21
1.3 本研究的目的与意义 21-22
1.4 本研究的主要内容 22-24
第二章 卷材防水层的工作原理 24-34
2.1 防水构造层次及其作用 24-25
2.2 卷材与基层连接方式 25-27
2.2.1 满粘法 25-26
2.2.2 空铺法 26
2.2.3 条粘法 26-27
2.2.4 点粘法 27
2.3 卷材防水层的起泡、剥离与断裂 27-29
2.3.1 防水层起泡 27-28
2.3.2 防水层断裂与剥离 28-29
2.4 基层裂缝处防水层的工作状态 29-32
2.4.1 零延伸的分析 29-31
2.4.2 剥离状态分析 31-32
2.5 卷材防水层温度的推算 32-33
2.6 本章小结 33-34
第三章 基于防水层工作特点的防水卷材性能的实验方法 34-47
3.1 聚氯乙烯防水卷材的材料测试方法 34-36
3.1.1 抗拉强度与断裂伸长率的测试方法 34-35
3.1.2 热老化处理 35-36
3.2 PVC防水卷材应力松弛的评价 36-39
3.2.1 原材料及其基本性质 36-37
3.2.2 卷材试件的预处理 37
3.2.3 实验参数 37
3.2.4 实验装置 37-38
3.2.5 实验方法 38-39
3.3 持续荷载作用下PVC防水卷材性能的实验评价方法 39-44
3.3.1 原材料及其基本性质 39-40
3.3.2 实验参数 40
3.3.3 实验装置 40-43
3.3.4 实验方法 43-44
3.4 PVC防水卷材老化性能的评价 44-47
3.4.1 原材料及其基本性质 44
3.4.2 实验参数 44-45
3.4.3 实验装置 45
3.4.4 实验方法与步骤 45-47
第四章 PVC防水卷材应力松弛的评价 47-65
4.1 PVC防水卷材应力松弛的实验结果及评价 47-54
4.1.1 应力松弛的实验结果评价 47-54
4.2 应力松弛的模型解析 54-63
4.2.1 预测模型提出的意义及方法 54
4.2.2 三元件模型 54-63
4.3 本章小结 63-65
第五章 持续荷载、温度、紫外线复合作用下卷材的老化 65-93
5.1 老化的基本概念与原因 65-67
5.1.1 老化的基本概念 65-66
5.1.2 老化的原因 66-67
5.2 持续荷载作用下卷材拉伸性能的实验结果及评价 67-71
5.2.1 初始拉伸率与荷载持续时间对卷材断面积的影响 68
5.2.2 持续荷载对断裂伸长率的影响 68-69
5.2.3 持续荷载对拉伸强度的影响 69-70
5.2.4 应力应变曲线 70-71
5.3 持续荷载、温度、紫外线复合作用下卷材的实验评价 71-85
5.3.1 持续荷载与温度复合作用对拉伸性能的影响 72-82
5.3.2 持续荷载、温度、紫外线复合作用对拉伸性能的影响 82-85
5.4 比较不同温度、紫外线作用下卷材的拉伸性能 85-91
5.4.1 温度对拉伸性能的影响比较 85-88
5.4.2 有无紫外线对拉伸性能的影响比较 88-91
5.5 本章小结 91-93
第六章 结论与展望 93-96
6.1 结论 93-94
6.2 后续研究展望 94-96
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