建筑防水材料老化试验方法
- 格式:pdf
- 大小:216.89 KB
- 文档页数:10
自粘聚合物改性沥青防水卷材耐老化性能试验研究摘要:随着建筑工程的快速发展,沥青防水卷材作为一种常用的防水材料,其耐老化性能对其使用寿命和防水效果起着重要的影响。
为了提高沥青防水卷材的耐老化性能,本研究采用自粘聚合物对沥青进行改性,并通过一系列试验评估了改性沥青防水卷材的耐老化性能。
试验结果表明,自粘聚合物改性沥青防水卷材在耐老化性能方面表现出优异的特性,具有较高的抗紫外线、耐热和耐化学腐蚀等性能,预计能够显著延长其使用寿命。
因此,自粘聚合物改性沥青防水卷材在工程应用中具有广阔的发展前景。
关键词:自粘聚合物、沥青防水卷材、耐老化性能、改性、试验研究引言自粘聚合物改性沥青防水卷材是一种广泛应用于建筑工程中的防水材料。
随着对建筑品质和可持续性要求的提高,对防水材料耐老化性能的要求也越来越高。
本论文旨在研究自粘聚合物改性沥青防水卷材的耐老化性能,以深入了解其在长期使用和自然环境中的表现。
通过人工加速老化试验和自然老化试验,评估改性沥青防水卷材在物理性能和化学性能方面的变化。
研究结果对于提升改性沥青防水卷材的耐久性、延长使用寿命,以及保障建筑工程的可持续性具有重要意义。
该研究可为建筑行业提供参考,为选择和应用改性沥青防水卷材提供科学依据。
一.实验方法1.材料准备本实验所使用的材料包括自粘聚合物、常规沥青以及其他辅助材料。
自粘聚合物是改性沥青防水卷材的主要改性剂,常规沥青作为基础材料。
辅助材料可能包括增塑剂、稳定剂、填料等,用于调节改性沥青的性能。
2.沥青改性过程在实验室条件下,按照预先确定的比例将自粘聚合物、常规沥青和辅助材料混合,进行沥青改性。
具体的改性过程包括以下步骤:(1)预处理:将自粘聚合物和常规沥青分别进行预处理。
预处理可能包括溶解、研磨或加热等步骤,以确保材料能够均匀混合。
(2)混合:将预处理后的自粘聚合物和常规沥青按照预定的比例混合在一起。
可以采用机械搅拌设备或其他适当的方法进行混合,以获得均匀的改性沥青。
非固化橡胶沥青防水涂料检测标准非固化橡胶沥青防水涂料是一种常用于建筑、道路和桥梁等工程中的防水材料,它具有优异的耐水性和抗老化能力。
为了确保其质量和性能符合要求,需要对其进行一系列的检测。
本文将对非固化橡胶沥青防水涂料的检测标准进行详细介绍,包括常用的检测方法、检测项目及其标准要求等内容。
一、抗拉强度测试1.测试原理:抗拉强度是评价橡胶沥青防水涂料抗拉性能的重要指标。
通过在一定的试验条件下,利用拉伸试验机对橡胶沥青防水涂料进行拉伸,测定其断裂强度和伸长率。
2.检测项目:抗拉强度、伸长率。
3.标准要求:根据国家标准《非固化橡胶沥青卷材》(GB/T 23457-2009),橡胶沥青防水涂料的抗拉强度应不低于0.15MPa,伸长率应不低于150%。
二、耐水性能测试1.测试原理:橡胶沥青防水涂料主要用于防水保护,其耐水性能直接影响其使用效果。
通过浸泡试验和人工气候老化试验来评价橡胶沥青防水涂料的耐水性能。
2.检测项目:浸泡试验、人工气候老化试验。
3.标准要求:根据国家标准《非固化橡胶沥青涂料》(GB/T 23456-2009),橡胶沥青防水涂料在浸泡试验后,其外观不应有明显的开裂、剥离和泡孔现象;在人工气候老化试验后,其抗拉强度损失率应不大于25%。
三、粘结强度测试1.测试原理:橡胶沥青防水涂料需要与基层材料(如混凝土、砖石、金属等)牢固粘结,以确保防水层的稳固性。
通过拉伸试验和剪切试验来评价橡胶沥青防水涂料与基层材料的粘结强度。
2.检测项目:拉伸粘结强度、剪切粘结强度。
3.标准要求:根据国家标准《非固化橡胶沥青卷材》(GB/T 23457-2009),橡胶沥青防水涂料与基层材料的拉伸粘结强度应不低于0.5MPa,剪切粘结强度应不低于0.3MPa。
四、耐碱性能测试1.测试原理:橡胶沥青防水涂料在建筑工程中,需要经受来自混凝土、水泥等碱性材料的侵蚀,因此其耐碱性能是一个重要指标。
通过埋板法和浸泡试验来评价橡胶沥青防水涂料的耐碱性能。
建筑防水材料热空气老化试验老化、损坏程度可分为3个等级:1级老化损坏程度为轻度质量下降,如涂膜出现光泽下降,多少有些粉化、褪色和变色,已开始受到污染,有些浮浆和浆皮,一般认为此时进行涂饰更新有些过早。
2级老化损坏程度为质量下降已到不论从美观上、维护上和使用功能方面都需要更新涂饰的时候了。
如表面光泽进一步降低,粉化和变褪色现象到处可见,罩面层消耗得差不多了涂层出现表面开裂、膨胀、少量剥落和露出骨料现象,表面逐渐开始出现脱落现象,浮浆与浆皮多处可见,污染程度增大,附着强度降低。
福龙轩认为此时进行涂饰更新最合适。
3级老化损坏程度为质量下降到如不立即进行涂饰更新就直接使基层受到影响,如老化裂缝已深到基层,出现明显的空鼓、剥离,脱落多处可见,浮浆和浆皮到处可见,主层涂料开始消耗,附着强进度大幅度降低,严重的地方露出了基层,这时行涂饰更新,必须对相当数量的旧涂膜处理,程费用大增,是最不经济的涂饰更新。
实验方法中是通过1、热空气老化试验,80℃℃、168小时后的性能变化情况;2、臭氧老化试验,一定浓度的臭氧,在40℃168小时后的性能变化;3、人工气候老化试验,模拟自然气候的光、热氧、湿气、降雨的方法4、酸处理试验;5、碱处理试验等。
实验方法:涂膜防水:在屋面或地下建筑物表面找平层上抹压或涂刷具有防水能力的液态涂料。
常用的防涂料有沥青基类、化工副产品类及合成树脂类。
①沥青基防水涂料有溶剂型和乳液型。
乳液型中以橡胶改性乳化沥青防水涂料性能较好,施工便,价格低廉。
石灰膏乳化沥青涂料也有一定效果。
②化工副产品类多为苯乙烯焦油加增韧剂或乳化剂配制而成,或用合成脂肪酸残渣加溶剂制成。
性能不够稳定,影响防水效果。
防水卷材试验检测项目防水卷材是目前建筑防水领域最常用的材料之一,其具有防水、防潮、耐腐蚀等特点,被广泛应用于建筑、隧道、地下工程等领域。
在使用防水卷材之前,需要经过试验检测,以保证其质量符合相关要求。
本文将介绍防水卷材试验检测项目的内容和注意事项。
一、防水卷材试验检测项目1. 承受压力试验:将防水卷材放置在一定的温度下,施加一定的压力,观察其变形情况,以评估其抗压性能。
2. 拉伸试验:在规定的条件下,对防水卷材进行拉伸,测量其断裂强度、伸长率等性能指标,以评估其抗拉性能。
3. 耐热性能测试:将防水卷材置于一定温度下,观察其软化、熔化、龟裂等变化,以评估其耐热性能。
4. 耐寒性能测试:将防水卷材置于一定低温下,观察其变形、硬化、龟裂等变化,以评估其耐寒性能。
5. 耐臭氧老化性能测试:将防水卷材置于一定浓度的臭氧气氛中,进行一定时间的暴露,观察其表面变化、性能指标变化,以评估其耐臭氧老化性能。
6. 耐水性能测试:将防水卷材放置于水中进行一定时间的浸泡,观察其表面变化、性能指标变化,以评估其耐水性能。
7. 防腐性能测试:将防水卷材进行浸泡试验或模拟化学药品污染环境,观察其表面变化、性能指标变化,以评估其防腐性能。
8. 热稳定性能测试:将防水卷材置于一定温度下进行一定时间的加热,观察其变化情况,以评估其热稳定性能。
二、防水卷材试验检测注意事项1. 操作规范:严格按照操作规范进行试验检测。
2. 校准检验设备:检测设备需要校准并定期检修维护,以确保准确可靠。
3. 检测环境:防水卷材进行试验检测的环境需要符合相关要求,如温度、湿度等。
4. 样品选择:样品选择需要符合相关要求,并在试验前充分准备和处理。
5. 试验记录:严格记录试验过程和结果,以备后续查询和评估。
6. 结果判定:根据试验结果进行判定,并在结果不符合相关要求时及时处理和反馈。
总之,防水卷材的试验检测项目是多方面的,需要针对不同的性能指标进行不同的试验检测,并严格按照操作规范、检测环境、样品选择、检测设备等要求进行操作,以保证试验结果准确可靠。
1GB/T 18244《建筑防水材料老化试验方法》制修订采用的国际标准和国外先进标准标准是衡量产品质量的技术依据,试验方法是检验产品质量的技术手段。
衡量试验方法是否适用于产品标准,要考虑三方面因素:1)能否准确反映产品的性能,或准确分析材料的化学成分与测定其状态。
2)试验方法的重复性与再现性好,不同实验室、不同实验室人员测得的结果在试验误差允许的范围内。
3)试验方法的应用,不仅仅是科研院所和质检机构,还有大量的产品生产企业和使用单位。
因此,还要考虑使用的方法、仪器情况、经济性、是否便于操作等因素。
《中华人民共和国标准化法》(2017年11月4日修订版)指出:“制定标准应当在科学技术研究成果和社会实践经验的基础上,深入调查论证,广泛征求意采用国际标准和国外先进标准制修订GB/T18244《建筑防水材料老化试验方法》国家标准杨斌,赵婷婷,陈斌(建筑材料工业技术监督研究中心,北京100024)摘要:介绍了制定GB/T 18244—2000《建筑防水材料老化试验方法》与本次修订该国家标准采用的国际标准和国外先进标准的内容与背景,以便广泛听取、收集行业内外对修订国家标准的意见与建议。
关键词:建筑防水材料老化试验方法;标准修订;采标文章编号:1007-497X (2020)-S2-0049-08中图分类号:TU504;TU57文献标志码:AAmendment of National Standard GB/T 18244“Test Methods for Resistance to Weathering of Building WaterproofingMaterials ”by Adopting International Standardsand Advanced Foreign StandardYang Bin ,Zhao Tingting ,Chen Bin(Building Material Industry Technology Supervision &Research Center,Beijing 100024,China )Abstract:The article introduces the content and background of the international standards and advanced foreign standardsadopted for the establishment and this amendment of standard GB/T 18244“Test methods for resistance to weathering of building waterproofing materials ”,for the purpose of hearing and collecting extensive advises and suggestions on this amendment.Key words:test methods for resistance to weathering of building waterproofing materials;standard amendment;adoptingstandard—————————————收稿日期:2020-10-29作者简介:杨斌,男,1941年生,教授级高工,全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会建筑防水材料分技术委员会顾问,长期从事标准研究、制修订和管理工作。
简述建筑工程材料试验检测技术要点
建筑工程材料的试验和检测是保证建筑质量的重要手段之一。
针对不同的建筑材料,试验和检测方法也会有所不同。
本文将从试验和检测技术的要点角度简述建筑工程材料试验检测技术要点。
1. 混凝土试验检测技术要点
(1)抗压强度试验:混凝土结构在承受荷载时主要靠抗压强度来承受,因此混凝土试验中抗压试验是最重要的试验之一。
试样的准备、试验参数、压力加载速率等都是需要注意的要点。
(2)抗拉强度试验:混凝土结构在受到侧向引力作用时,往往会发生抗拉应力,因此混凝土也需要进行抗拉强度测试。
(3)弯曲强度试验:该试验主要用来测量混凝土在受到宽和扭矩作用时的弯曲强度。
(1)化学成分分析试验:钢材的化学成分对其性能有着非常大的影响,因此钢材的化学成分分析试验是非常重要的。
(2)拉伸试验:拉伸试验是测量钢材抗拉强度的一种试验,试验中需要控制试验环境温度等变量以保证数据的准确性。
(3)冲击试验:钢材的耐冲击性也是非常重要的,该试验需要使用专门的试验设备进行。
(1)重度试验:重度试验是一种测量土壤密度的试验,需要将试样放在密度桶中进行试验。
(2)液塑限试验:该试验主要用来测量土壤的液性、塑性和极限强度。
(3)一维压缩试验:该试验用来测量土壤的压缩性质。
(1)防水膜试验:该试验主要用来对防水膜的拉伸强度进行测量。
(2)渗透性试验:渗透性试验是测量防水材料防渗性能的试验。
(3)耐老化试验:防水材料在长期使用过程中也需要具有一定的耐老化性能。
耐老化试验是保证防水材料使用寿命的重要方法之一。
建筑物屋面防水检测规范一、引言在建筑物的各个部位中,屋面是最容易受到雨水和其他自然因素侵蚀的区域之一。
屋面的防水工程十分重要,确保建筑物不会受到渗漏和损坏。
为了保证屋面的防水性能,进行定期的检测是必要的。
本文将介绍建筑物屋面防水检测的规范,以确保屋面的质量和耐久性。
二、材料及设备使用规范1. 屋面防水材料的选择应符合相关国家标准,并具有相应的防水性能,如抗渗透、抗老化、耐磨损等指标。
2. 检测设备应使用合格的仪器,具备准确、可靠的测试功能,并遵守相关使用操作规范。
3. 所用的试验方法和仪器设备应符合国家行业标准,并经过校准和检验,确保测试结果的准确性。
三、检测前的准备工作1. 在进行检测前,应对屋面进行彻底的清洗和干燥,以保证检测的准确性。
2. 对于现有的防水材料,应检查是否存在破损、老化或渗漏的情况,并进行相应的修复或更换。
3. 检测前应对屋面进行充分的预热,以确保材料的性能达到测试要求。
四、检测项目及方法1. 屋面渗透性能检测:使用压力差法或静态水头法进行测试,评估屋面材料对水的渗透性能。
2. 屋面弹性测试:采用手工或机械设备进行,测定材料的弯曲和拉伸性能,评估其耐久性。
3. 屋面抗老化测试:通过人工加速老化试验或使用特定设备和试剂进行测试,评估材料的抗紫外线、耐热、耐候性能。
4. 屋面接头检测:使用合适的探测设备,对屋面接头的密封性能进行检测,确保其无渗漏。
5. 屋面维修区域检测:对已维修或更换的屋面区域进行检测,确保维修效果符合要求。
五、检测结果评估与记录1. 检测结果应按照相关标准进行评估,分析屋面防水的质量及存在的问题,并提出相应的建议和处理措施。
2. 检测报告应详细记录检测过程、使用的方法和设备、检测结果以及评估意见,确保数据的准确性和可追溯性。
3. 检测报告应及时提交给建筑物的相关使用和管理单位,并保存备查,以便后续使用和维护。
六、常见问题及处理措施1. 如果发现屋面存在渗漏或其他损坏情况,应立即对其进行修补或更换受损的部分,并重新进行检测。
防水卷材试验检测项目
防水卷材试验检测项目是建筑工程中非常重要的一项工作,其主要目的是确保
建筑物的地基、地下室、屋面等部位的防水效果,防止水分渗透导致建筑物结构和装饰材料受损。
防水卷材试验检测项目通常包括以下内容:
1. 耐水性测试:通过模拟降雨等环境,测试防水卷材在水压的作用下是否会发
生渗漏,以评估其耐水性能。
测试时需浸泡、压力测试、干燥等步骤,从而确定防水卷材的实际耐水性能。
2. 拉伸性能测试:通过拉伸试验,测试防水卷材在拉伸作用下的性能表现,包
括抗拉强度、断裂伸长率等指标,以评估其在施工和使用过程中的耐久性和稳定性。
3. 热稳定性测试:通过暴露在高温环境下,测试防水卷材的热稳定性能,包括
耐热性、热变形温度等指标,以评估其在高温环境下的使用寿命和性能表现。
4. 冷弯性能测试:通过在低温环境下进行弯曲试验,测试防水卷材的冷弯性能,包括抗冷弯性能、冷弯半径等指标,以评估其在寒冷地区的使用适应性。
5. 粘结性能测试:通过在不同基材上进行粘结试验,测试防水卷材的粘结性能,包括剥离强度、粘结强度等指标,以评估其在施工过程中的粘结质量和稳定性。
在进行防水卷材试验检测项目时,需要严格按照相关标准和规范进行,确保测
试结果的准确性和可靠性。
同时,还需要结合建筑物的实际使用环境和要求,选择合适的试验方法和参数,以保证防水卷材的性能和质量,确保建筑物的防水效果和使用寿命。
防水卷材试验检测项目是建筑工程中的关键环节,对于保障建筑物的质量和安全起着至关重要的作用,建筑单位和施工单位在进行防水卷材试验检测项目时,应高度重视,确保工程质量和安全。
防水材料检测标准防水材料是指能够防止水分渗透的材料,广泛应用于建筑、交通、水利等领域。
为了确保防水材料的质量和性能,制定了一系列的检测标准,以便对防水材料进行检测和评定。
本文将对防水材料检测标准进行详细介绍。
一、外观检测。
外观检测是对防水材料外观质量的检测,包括颜色、平整度、表面缺陷等。
颜色应符合产品标准要求,平整度应满足设计要求,表面不得出现裂纹、气泡、麻点等缺陷。
二、物理性能检测。
物理性能检测是对防水材料的物理性能进行检测,包括拉伸强度、撕裂强度、抗压强度等。
拉伸强度是指材料在拉伸状态下的抗拉性能,撕裂强度是指材料在受力下的抗撕裂性能,抗压强度是指材料在受压状态下的抗压性能。
三、耐老化性能检测。
耐老化性能检测是对防水材料在长期使用过程中的耐久性能进行检测,包括抗紫外线性能、抗氧化性能等。
材料应具有良好的抗紫外线性能,能够在阳光下长期使用而不发生老化、变色等现象。
四、耐温性能检测。
耐温性能检测是对防水材料在高温或低温环境下的性能进行检测,包括耐高温性能、耐低温性能等。
材料应具有良好的耐温性能,能够在高温或低温环境下保持稳定的性能。
五、耐化学性能检测。
耐化学性能检测是对防水材料在化学介质中的性能进行检测,包括耐酸碱性能、耐盐性能等。
材料应具有良好的耐化学性能,能够在酸碱、盐类等化学介质中保持稳定的性能。
六、施工性能检测。
施工性能检测是对防水材料在施工过程中的性能进行检测,包括粘结性能、流动性能等。
材料应具有良好的粘结性能,能够与基层牢固粘结,同时具有良好的流动性能,便于施工操作。
七、环保性能检测。
环保性能检测是对防水材料的环保性能进行检测,包括挥发性有机化合物含量、重金属含量等。
材料应符合环保标准要求,不得含有有害物质,对人体和环境不产生危害。
综上所述,防水材料检测标准涵盖了外观、物理性能、耐老化性能、耐温性能、耐化学性能、施工性能和环保性能等多个方面,通过对这些性能的检测,可以全面评定防水材料的质量和性能,确保其在使用过程中能够发挥良好的防水效果。
防水材料性能测试标准一、引言防水材料在建筑工程中起到关键作用,它能够有效地防止水分渗透和漏水现象的发生。
为了确保防水材料在使用过程中具备稳定的性能和可靠的防水效果,我们需要依据一套科学合理的测试标准来评估和验证其性能。
本文将结合防水材料的特点和工程需求,探讨一些常见的防水材料性能测试标准。
二、耐水压试验耐水压试验是评估防水材料耐水性能的主要指标之一。
该测试模拟了防水材料在实际使用过程中可能遇到的水压力情况,用以确定其对水的抵抗能力。
测试标准可以采用ASTM D5385等相关标准。
一般情况下,防水材料在经受特定水压力下的一段时间后,不应出现渗透、漏水等现象。
三、耐热性能测试耐热性能测试主要用于评估防水材料在高温环境下的稳定性和耐久性。
一般采用加热试验仪器,按照标准温度和时间进行测试。
可以采用ASTM D2485等相关标准,将防水材料暴露在高温环境中,观察其是否发生软化、变形等现象。
四、耐寒性能测试耐寒性能测试用于评估防水材料在低温环境下的稳定性和耐久性。
该测试可以采用低温冷库或冷冻试验箱,在规定低温条件下对防水材料进行长时间的测试。
测试标准可以参考ASTM D5147等相关标准。
防水材料在低温环境下不应出现开裂、断裂等现象。
五、附着力测试附着力测试是评估防水材料与基材粘结强度的指标。
采用拉伸试验方法,将防水材料与基材粘结在一起,施加力量,以测定其附着强度。
常用的测试方法有ASTM D4541等相关标准。
防水材料与基材的附着强度应满足工程需求,确保防水材料不易脱落。
六、耐化学品性能测试耐化学品性能测试用于评估防水材料对化学品侵蚀的抵抗能力。
常见的测试方法有浸泡试验和喷洒试验等。
在一定时间内,将防水材料暴露在不同化学品的作用下,观察其表面是否发生损坏、腐蚀等现象。
测试标准可以参考ASTM C1301等相关标准。
七、防水性能测试防水性能测试是评估防水材料阻隔水分渗透能力的关键指标。
常用方法有水压试验、饱和试验等。
建筑防水材料老化试验方法建筑防水材料老化试验是评估防水材料抗老化性能的重要方法。
本文介绍了两种常用的建筑防水材料老化试验方法,并对其试验原理、试验步骤和注意事项进行了详细说明。
一、湿热老化试验1.试验原理湿热老化试验是将防水材料放置在高温高湿环境中,模拟材料在使用过程中遇到的气候环境,引起材料老化的过程。
在高温高湿环境中,材料中的化学结构和物理性能可能发生变化,从而评估材料的老化性能。
2.试验步骤(1)准备工作:准备好老化设备、订制老化板和老化样品;(2)制备样品:将不同种类的防水材料,按照规定的尺寸和数量制备成样品;(3)加样:将制备好的样品放置到老化板上,并注明样品的代码、试验日期和试验方法等信息;(4)装置老化设备:将老化板放入老化设备中,并按照试验条件设定老化时间;(5)老化:启动老化设备进行试验,使样品在规定的时间内处于高温高湿环境中;(6)取样测试:移除老化设备中的老化板,取出样品进行相关测试。
3.注意事项(2)老化设备的温度和湿度应符合试验标准,避免试验结果因环境条件不一致而出现偏差;(3)在加样前,需将老化板处理干燥,避免板面潮湿,影响样品粘结。
紫外老化试验是将防水材料放置在紫外辐射下,模拟材料在户外环境中遇到的日光紫外线辐射,评估材料抗老化性能的试验。
在光照强度和时间控制下,通过评估防水材料在辐射后光泽度和断裂伸长率等物理性能的变化,参考试验标准和指标,评估材料的耐久性。
(2)对于不同的材料类型和试验标准,需要确定合适的光照强度和时间,以确保试验结果的可行性;(3)在取样测试前,若样品有明显变形或损坏,应重新制备新的样品,避免影响试验结果的正确性。
综上述,湿热老化试验和紫外老化试验是建筑防水材料老化试验中比较常见的试验方式,在试验前必须按照规范化的程序制备样品和保证试验条件的准确性。
选拥有稳定品质的防水材料能够在建筑物的使用寿命范围内保持水密性和防水效果,从而保证建筑安全和可持续性。
现行建筑防水工程材料标准沥青和改性沥青防水卷材1.石油沥青纸胎油毡、油纸2.石油沥青玻璃纤维胎油毡3.石油沥青玻璃布胎油毡4.铝箔面油毡5.改性沥青聚乙烯胎防水卷材6.沥青复合胎柔性防水卷材7.自粘橡胶沥青防水卷材8.弹性体(SBS)改性沥青防水卷材9.塑性体(APP)改性沥青防水卷材10.自粘聚合物改性沥青防水卷材11.预铺防水卷材12.湿铺防水卷材GB 326-2007GB/T 14686-2008JC/T 84-1996JC/T 504-1992(1996)GB18967-2009JC/T690-2008JC/T 840-1999GB 18242-2008GB 18243-2008GB 23441-2009GBT 23457-2017GBT 35467-2017高分子防水卷材1、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材2、热塑性聚烯基底屋面板材规范(美国材料与试验协会)3、聚氯乙烯(PVC)防水卷材4、氯化聚乙烯防水卷材5、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材6、三元丁橡胶防水卷材7、高分子防水材料第1部分:片材8、高分子防水材料第2部分:止水带9、种植屋面用耐根穿刺防水卷材GB 27789-2011ASTM D 6878-2006GB 12952-2011GB 12953-2003JC/T 684-1997JC/T 645-1996GB 18173.1-2000GB 18173.2-2000GBT 35467-2017防水涂料1、聚氨酯防水涂料2、溶剂型橡胶沥青防水涂料3、聚合物乳液建筑防水涂料4、聚合物水泥防水涂料GBT 19250-2003JC/T 852-1999JC/T 864-2000GBT 23445-2009密封材料1、建筑石油沥青2、聚氨酯建筑密封膏3、聚硫建筑密封膏4、丙烯酸建筑密封膏5、建筑防水沥青嵌缝油膏6、聚氯乙烯建筑防水接缝材料7、建筑用硅酮结构密封胶8、丁基橡胶防水密封胶粘带GB 494-85JC/T 482-1992(1996)JC/T 483-1992(1996)JC/T 484-1992(1996)JC/T 207-1996JC/T 798-1997GB 16776-1997JCT 942-2004刚性防水材料1、砂浆、混凝土防水剂2、混凝土膨胀剂3、水泥基渗透结晶型防水材料JC 474-92(1999)JC 476-92(1998)GB 18445-2001防水材料试验方法1、沥青防水卷材试验方法2、建筑胶粘剂通用试验方法3、建筑密封材料试验方法4、建筑防水涂料试验方法5、建筑防水材料老化试验方法GB 328-89GB/T 12954-91GB/T 13477-92GB/T 16777-1997GB/T 18244-2000瓦1、油毡瓦2、烧结瓦3、混凝土平瓦JC/T 503-1992(1996)JC 709-1998JC 746-1999保温材料1、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GBT 10801.2-2002 土工膜1、钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准SYT 0414-2007技术、验收1、建筑材料燃烧性能分级方法2、建筑结构荷载规范3、地下工程防水技术规范4、屋面工程质量验收规范5、地下防水工程质量验收规范6、地下防水工程质量验收规范7、种植屋面工程技术规程GB 8624-1997GB 50009—2001(06版)GB 50108-2008GB 50207-2002GB 50208-2011GB 50208-2011JGJ 155-2007建筑防水工程材料现场抽样复验项目。
沥青防水卷材热老化试验1.适用范围本实施细则适用于SBS弹性体和APP塑性体和聚乙烯胎的沥青类防水材料的热老化试验。
2.技术标准GB18242-2008 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18243-2008 《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18967-2009 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法沥青防水卷材拉伸性能》GB/T 328.14-2007 《建筑防水卷材试验方法沥青防水卷材低温柔性》3.检测用仪器设备天平:精度0.1g。
烘箱:控温精度±2℃。
游标卡尺:精度±0.02mm。
4 试件处理4.1 弹性体改性沥青防水卷材或塑性体改性沥青防水卷材4.1.1 纵向拉力保持率及最大拉力时延伸率可以用尺寸变化率及质量损失测定后的试件试验,有争议时用新试件试验。
4.1.2对于测量拉力保持率、延伸率保持率、尺寸变化率和低温柔性的试件,平放在撒有滑石粉的玻璃板上,然后将试件水平放入已调节到(80±2)℃的烘箱中,在此温度下处理10d±1h。
4.1.3进行质量损失测定的试件按6.6裁取后,用毛刷清除表面所以粘结不牢的砂粒。
试件在(50±2)℃的烘箱中干燥24h±30min,然后在标准试验条件下放置1h后称量试件质量(m1)。
4.1.4测定尺寸变化率的试件用游标卡尺测量试件的长度(L1)。
4.1.5试件在干燥和放置过程中相互间不应接触。
质量损失试件放置在隔离纸上,其他试件平放在撒有滑石粉的玻璃板上,然后将试件水平放入已调节到(80±2)℃的烘箱中,在此温度下处理10d±1h后。
取出试件在标准试验条件下放置2h±5min。
4.2改性沥青聚乙烯胎防水卷材根据试验要求,调节试验箱至规定的温度和换气量。
试验温度(70±2)℃。
稳定后,试件可用衬有或包有惰性材料的合适的金属夹或金属丝,将其安置在网板或旋转架上。
盾构管片接缝防水材料防水耐久性实验摘要:由于我国大规模开展地铁建设的时间不长,盾构管片接缝长期防水问题还没有引起足够的重视。
现有的盾构隧道后期维护中也逐渐出现了隧道接缝渗漏现象,严重影响工程安全。
针对盾构管片接缝常用的防水弹性密封垫材料———三元乙丙橡胶,开展了恒定压缩永久变形和老化等长期防水性能试验研究。
研究结果表明,橡胶的老化系数在0.9 以上,恒定永久压缩应变小于15.4%,盾构隧道应用的弹性密封垫防水材料具有良好的长期的防水性能。
在此基础上,分析了钱塘江越江隧道冲刷后纵向回弹变形引起的隧道环向接缝张开后的管片接缝防水性能,能够满足钱塘江最高水位时的隧道接缝防水要求。
关键词:盾构管片; 接缝防水; 弹性密封垫; 防水耐久性1 引言盾构隧道衬砌是在盾构机盾尾拼装而成的,是盾构隧道主要的受力结构,当省略二次衬砌时,为隧道的唯一支撑结构。
在衬砌隧道的轴向上,当各环管片间拼装缝不错开而形成纵向通缝,即为通缝接头型式,如图1( b) 所示; 如果各环管片间拼装缝错开使得纵向不能形成通缝,这样环与环之间存在一定的添接( 纵向) 加强作用,此时为错缝接头型式,如图1( c) 所示。
由众多管片接缝将预制管片组合而成的盾构隧道,其接头的防水就成了隧道设计中至关重要的一个问题。
目前管片接头型式通常是采用如图2 所示的方法。
主要包括传力衬垫、弹性橡胶密封垫和遇水膨胀止水条。
传力衬垫主要是防止钢筋混凝土管片之间的碰撞顶裂,弹性橡胶密封垫和遇水膨胀止水条是主要防水材料,有时会省略遇水膨胀止水条。
在越江盾构隧道中,通常需要穿越饱和砂层,渗透性大且存在高水压。
从目前的盾构隧道实践来看,在建设初期防水橡胶通常能够达到隧道防水标准的要求,但在长期服役过程中,已有部分隧道,例如上海打浦路隧道管片接缝出现过渗漏[1],但认为主要是由于隧道的纵向不均匀沉降引起的[2]。
目前的越江隧道接缝防水研究主要集中在施工期防水上,认为施工中出现渗漏现象主要是由于盾构姿态控制不良、管片错台、管片开裂、盾尾密封刷损坏或密封油脂压力不达标等因素造成[3,4]。
电线电缆制品厂
老化实验方法及标准
一、断裂伸长率和抗拉强度测试:
1.断裂伸长率和抗拉强度同时进行。
2.试样:
①.试样应从成品线上裁取,不能有刮伤等缺陷。
②.试样不能是作过任何试验的试样。
③.试样两基准标记距离为25 mm,标记与相邻夹具之间距不能大于13mm。
④.试样成品制成后48小时或老化实验24小时方可进行实验。
3.以500±25mm/MIN的速度分离夹具拉伸试样,在拉伸过程中,应随时观察测两基准点的距离,在断裂时以至少2mm的精度记录。
4.计算断裂伸长率:
其中:B为断裂伸长度
L为断裂时两基准标记之间的距离(单位:mm)
5.以读数的2%以下的精度刻度盘所指示最大拉力。
6.计算抗拉强度:
S=P/A
其中:S为抗拉强度(单位:N/cm2)
P为最大拉力(单位:N)
A为试样的截面积(单位:cm2)
7.对于截面不规则的试样之横截面积计算:
A=0.04W/G
其中:W为一段250mm长的试样的重量(单位:g)
G为试样的比重
8.本厂判定标准如下表:
二.老化实验
1.老化实验箱内的空气以每小时200-250次新鲜空气完全交换的高速度循环,以保证试样周围的空气基本保持标准含氧量。
2.箱内保持恒温,温度误差要在±1℃以内。
3.实验条件:温度:100±1℃,时间:168小时。
4.实验时,试样不能接触箱内金属物体,并且必须把试样分开。
三.注意事项;
1.如客户有实验要求的按客户要求做。
2.如作UL等有规定标准的按规定标准执行。
核准审核: 制作:袁军平。
防水材料检验规范一、引言防水材料在建筑工程中起到关键作用,确保建筑结构的耐久性和安全性。
为了保证防水材料质量的稳定性和可靠性,进行检验是必不可少的步骤。
本文将介绍防水材料检验的规范以及相应的测试方法。
二、材料样品采集1. 样品的选择在进行防水材料检验时,应根据需要选择代表性样品。
样品应代表整个批次的产品,以反映材料的整体质量。
2. 样品的数量样品的数量应根据相关标准或规范来确定。
一般情况下,至少应采集三个样品进行检验,以确保结果的可靠性。
3. 样品的采集方法样品应从原始包装中随机抽取,并妥善保存,以避免外界因素对样品质量的影响。
三、物理性能测试1. 抗拉强度测试使用力学测试设备,按照相关标准对防水材料的抗拉强度进行测试。
测试时需要确保样品的尺寸和形状符合要求,并按照相应的试验条件进行测试。
2. 延伸率测试使用延伸仪器对防水材料的延伸率进行测试。
在测试过程中,应注意样品的拉伸速度、试验温度等参数,以确保测试结果的准确性。
3. 热稳定性测试将防水材料暴露在一定温度下,观察其物理性能的变化。
热稳定性测试可以通过热箱或露点仪等设备进行。
四、化学性能测试1. 耐酸性测试使用酸性溶液对防水材料进行浸泡,观察其化学性能的变化。
测试时需记录浸泡时间、酸浓度等参数,并按照相关标准进行评估。
2. 耐碱性测试使用碱性溶液对防水材料进行浸泡,测试其耐碱性能。
测试条件和评估方法与耐酸性测试类似。
3. 抗老化性能测试将防水材料放置在人工气候箱或暴露在户外环境中,观察其在不同条件下的老化情况。
测试时间需根据实际使用情况来确定。
五、其他测试根据实际需要,还可以进行其他测试,如耐候性测试、渗透性测试等。
这些测试的目的是全面评估防水材料的性能。
六、报告编制根据实验结果,编制详细的检验报告。
报告内容应包括样品信息、测试方法、测试结果、结论等。
报告应遵循相关标准或规范,以确保报告的准确性和可读性。
七、质量控制在进行防水材料检验时,应严格按照相关标准或规范进行测试,确保测试结果的可靠性和准确性。
sbs防水卷材试验项目
SBS防水卷材是一种常见的建筑防水材料,用于屋顶、地下室、隧道等工程的防水施工中。
针对SBS防水卷材的试验项目可涉及材
料的物理性能、化学性能、耐久性能等方面。
以下是一些可能涉及
的试验项目:
1. 物理性能试验:
拉伸性能测试,包括抗拉强度、断裂伸长率等参数的测试,
以评估材料的拉伸性能。
穿刺性能测试,测试材料在受到尖锐物体穿刺时的抗穿刺能力,以评估其耐损性能。
撕裂性能测试,评估材料在受到撕裂力作用时的抵抗能力,
常用的测试方法包括单向撕裂和双向撕裂试验。
2. 化学性能试验:
耐老化性能测试,通过模拟自然环境中的光照、氧化、湿热
等因素,评估材料的耐老化性能。
耐化学腐蚀性能测试,测试材料在化学介质(如酸、碱)中的耐腐蚀能力。
3. 耐久性能试验:
抗渗透性能测试,评估材料在不同水压下的抗渗透性能,包括静态水压和动态水压测试。
抗冻融性能测试,模拟冻融循环条件下,评估材料的抗冻融性能,以确保其在寒冷环境下的稳定性能。
除了上述试验项目外,还可以针对SBS防水卷材的生产工艺、材料成分等进行分析和测试,以确保其符合相关标准和规范要求。
同时,针对不同工程环境和使用要求,还可以进行定制化的试验项目,以验证SBS防水卷材在特定工程中的适用性和性能表现。
防水材料性能测试方法防水材料是一种能够阻止液体渗透或渗漏的材料,广泛应用于建筑和工程领域。
为了确保防水材料的质量和性能,需要进行一系列的测试。
本文将介绍几种常见的防水材料性能测试方法。
一、渗透性能测试方法1. 水压试验:将防水材料放置在水槽中,施加一定压力,观察一段时间后是否发生渗漏。
这是一种简单有效的测试方法,适用于大部分防水材料。
2. 压力水渗透实验:将一定压力的水注入防水材料后面的空腔,观察是否发生渗漏。
可以通过增加水压来测试防水材料的承压性能。
3. 静态水压试验:将防水材料放置在水槽中,以一定水深静置一段时间后观察是否渗漏。
可以通过增加水深或延长测试时间来评估防水材料的质量。
二、耐久性能测试方法1. 天候老化试验:将防水材料暴露在室外自然环境中,观察其在不同天气条件下的性能变化。
可以通过测量透水率、抗张强度等指标来评估防水材料的耐久性。
2. 冻融循环试验:将防水材料进行多次冻融循环,观察其是否发生开裂或渗漏。
可以通过模拟地区气候条件,加速测试时间。
3. 化学试剂侵蚀试验:将防水材料浸泡在不同化学试剂中,观察其抗侵蚀性能。
常用的化学试剂包括酸、碱、盐等。
三、物理性能测试方法1. 抗拉强度测试:将防水材料进行拉伸,测量其抗拉强度。
可以评估防水材料在应力作用下的性能。
2. 耐磨性测试:使用磨损装置对防水材料进行磨损实验,观察其表面磨损情况。
可以评估防水材料的耐磨性能。
3. 火焰延燃试验:对防水材料进行火焰接触测试,观察其燃烧情况和延燃性能。
可以评估防水材料的阻燃性能。
四、其他测试方法除了上述常见的测试方法外,还有一些特殊情况下需要进行的测试。
例如,对于防水涂料,可以进行涂层附着力测试等,以评估其与基材之间的结合情况。
总结:防水材料性能测试的目的是为了确保其具备良好的防水能力和耐久性能。
通过合适的测试方法,可以全面评估防水材料在各项指标下的表现,指导工程实践中的选择和应用。
在进行测试时,应严格按照相关的标准和规范进行操作,确保测试结果的准确性和可靠性。
建筑防水涂料工程要求试验方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:建筑防水涂料工程是建筑工程中非常重要的一环,它可以有效地延长建筑物的使用寿命,保护建筑内部不受雨水的侵蚀。
在施工过程中,建筑防水涂料的质量要求必须严格执行,一些试验方法也必须进行以确保其防水性能。
本文将对建筑防水涂料工程要求的试验方法进行详细介绍。
一、防水涂料材料的试验方法1.密度试验:通过密度试验可以确定防水涂料的密度,密度的检测范围为0.5g/cm³-3.0g/cm³,密度越大,防水性能越好。
2.施工性试验:通过施工性试验可以检测防水涂料的施工性能,主要包括干燥时间、粘度、流平性等指标的检测。
3.附着力试验:通过附着力试验可以检测防水涂料与基材之间的附着性能,保证涂料不易剥落脱落。
4.耐老化性试验:通过耐老化性试验可以检测防水涂料的耐候性能,包括耐紫外光性能、耐水性能等。
5.耐碱性试验:通过耐碱性试验可以检测防水涂料对碱性物质的抵抗能力,保证在碱性环境下也能有效防水。
6.耐冻融试验:通过耐冻融试验可以检测防水涂料在低温环境下的防水性能,防止在寒冷地区出现防水涂料脱落等问题。
1.底漆处理试验:在进行防水涂料施工前,必须对基材进行底漆处理,通过底漆处理试验可以检测底漆的操作性和附着性。
2.防水涂料施工压力试验:在进行施工时,必须保证涂料的施工厚度和压力,通过施工压力试验可以检测涂料的涂刷厚度和均匀性。
3.涂层干燥时间试验:在涂刷涂料后,必须保证涂层有足够的干燥时间,通过涂层干燥时间试验可以检测涂层的干燥时间是否符合要求。
4.现场检测试验:在施工结束后,必须进行现场检测,通过现场检测试验可以检测涂料的涂刷厚度、均匀性等指标是否符合要求。
5.防水涂料施工后试验:在施工后,必须对防水涂料进行后续试验,包括抗压力试验、耐水性试验等,以确保施工质量。
建筑防水涂料工程要求的试验方法是非常重要的,只有通过严格的试验方法来检测,才能保证防水涂料的质量和使用寿命。
建筑防水材料老化试验方法本文摘自:引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB250-1995评定变色用灰色样卡GB730-1998纺织品色牢度试验耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准(eqvI SO105-B:1994)GB/T3511-1983橡胶大气老化试验方法GB/T16777-1997建筑防水涂料试编方注GB/T18244-2000建筑防水材料老化试验方法本标准附录A、附录B、附录C、附录D均为标准的附录,附录E、附录F、附录G为提示的附录。
本标准由国家建筑材料工业局提出。
本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:国家建筑材料工业局标准化研究所、中国化学建筑材料公司苏州防水材料研究设计所。
本标准规定了热空气老化、臭氧老化、人工气候加速老化(A弧灯、紫外荧光灯)的试验方法。
本标准适用于建筑防水工程用的沥青基卷材与涂料、合成高分子卷材与涂料等耐老化性能对比。
其他建筑防水材料也可参照使用。
一般规定3.1试验室标准条件温度:23℃士2`C;相对湿度:45%-70%1.热空气老化试验方法设备名称换气老化试验箱设备型号CLM-QLH-1001.1原理将试验材料置于试验箱中,使其经受热和氧的加速老化作用,通过检测老化前后性能的变化,据此评价材料的耐热空气老化性能。
1.2试验装置1.2.1热空气老化试验箱(换气老化试验箱)型号:CLM-QLH-100试验箱应满足下列要求:a)工作温度:40-200`C或更高;b)温度波动度:士1`C;c)温度均匀性:温度分布应符合4.3中的温度偏差要求,见附录A(标准的附录);d)平均风速:0.5-l.0m/s,见附录B(标准的附录);e)换气率10100次/h,见附录C(标准的附录)、附录E(提示的附录);f)工作室:容积一般为0.1-0.3m3,室内备有安装试件的网板或旋转架。
1.2.2温度指示计温度指示计分度不大于1"Co1.3试验条件1.3.1试验温度根据材料的使用要求和试验目的,确定试验温度。
沥青基防水材料通常可选70'C、合成高分子材料可选80'C等,在50^-100℃范围内,温度允许偏差为士10C;在101-200'C范围内,温度允许偏差为试验温度的士1%.1.3.2试验周期试验周期应根据材料特性决定,一般以某规定的曝露时间,或以性能变化至某一规定值时的曝露时间为试验终止时间,通常可选168h或更长。
1.3.3换气率换气率可根据试样的特性和数量选取,对于互相有影响的试样应分别进行老化试验,对于不能确认试样是否有影响,又必须同时进行试验时,最好选用较大的换气率。
1.4试验步骤1.4.1试验前,试件需编号,测量尺寸。
1.4.2根据试验要求,调节试验箱至规定的温度和换气量。
稳定后,试件可用衬有或包有惰性材料的合适的金属夹或金属丝,将其安置在网板或旋转架上。
试件与工作室内壁之间距离不小于90mm,试件之间距离不小于10mm,工作室容积与试件总体积之比不小于5a to对于要求试验准确度较高的小型试件,建议采用双轴旋转架进行试验。
互有影响的试样不允许同时在一箱内进行试验。
1.4.3试件放入恒温的老化箱内,即开始计算老化时间,至规定的老化时间时,立即取出,取样速度要快,尽可能减少箱内温度的变化。
对于网板或试样架,为减少温度不均匀的影响,可周期地交换网板上试样的位置。
1.4.4取出的试样在标准温度条件下停放24h,根据试验所选定的项目测定性能。
1.5试验结果1.5.1性能评定应选择对材料应用最适宜及变化较敏感的下列一种或几种性能:a)通过目测试样发生局部粉化、龟裂、斑点、起泡及变形等外观的变化;b)质量(重量)的变化;c)拉伸强度、最大拉力时伸长率、低温柔性、撕裂强度等力学性能的变化;d)其他性能的变化。
1.5.2根据有关产品标准规定处理试验结果。
1.6试验报告试验报告应包括如下内容:a)采用本标准名称及代号;b)试样名称、型号、规格及制备方法;C试验箱型号、试样架形式及工作室容积;d)试验条件:试样的状态调节、试验温度、时间、平均风速、换气率及旋转架转速;p)性能评定项目及检测方法;f)试验结果;9)试验人员、日期及地点。
2.臭氧老化试验方法采用设备臭氧老化试验箱设备型号CLM-QL-1002.1原理材料在静态拉伸变形下置于臭氧介质环境中,会受到臭氧的作用而发生变化,据此评价材料的耐臭氧性能。
2.2试验装置人工臭氧老化试验的装置是臭氧老化试验箱。
应具备臭氧发生器、老化试验箱和臭氧浓度检测等装置。
型号:CLM-QL-1002.2.1臭氧发生器可以选用下面任一种装置发生臭氧:2.21.1紫外灯。
2.2.1.2无声放电管。
用来发生臭氧或作稀释用的空气,首先应通过硅胶干燥塔进行干燥,或能过活性炭进行净化处理。
从发生器出来的含臭氧的空气,应经过热交换器后才输人老化试验箱内。
2.2.2臭氧老化试验箱臭氧老化试验箱是一个密闭的、无光照(除间歇使用的照明灯外)的箱子,是放置试样进行老化试验的空间。
箱内容积不小于100L,能恒定控制试验温差士2C。
箱室的内壁、导管和安装试样的框架等,应不使用易被臭氧分解腐蚀和影响臭氧浓度的材料制成。
安装试样的框架应通过机械装置在箱内旋转,能使试样的转动速度保持在20-25m m/s。
试样与含臭氧的空气接触时,其长度方向要跟气流方向基本平行。
2.3试验条件2.3.1臭氧浓度试验采用的臭氧浓度应根据材料的耐老化程度和使用条件来选取。
可选用的臭氧分压(单位:MPa)有:101士10.1,202士20.2,505士50.5或以上(允许偏差士100o).注:在标准状况下,1.01M Pa臭氧分压相当于1.00p phm的臭氧浓度。
2. 3.2温度最适宜的试验温度应为40'C士2`C。
也可以根据使用环境或设备的控温条件采用其他试验温度(如30℃士2℃或23℃士2'C),但不应高于60'C.不同条件的试验所得的结果不能相互比较。
2.3.3相对湿度含臭氧空气的相对湿度除特殊要求外,一般不应超过65%.2.3.4流速或流量通人老化试验箱中的含臭氧空气的流速,平均不少于8m m/s,最宜在12^,16m m/s之间,或含臭氧空气的流量,即相当于每分钟的置换量以占箱体容积的3/4为适宜。
2.3.5伸长率试样的静态拉伸条件可以选用下列一种或几种伸长率(%):20士2,40士2,60士2。
2.3.6试验周期试验周期根据产品标准规定,通常为168h,240h或更长。
2.4试验步骤2.4.,仔细检查试样外观必须符合产品标准的规定。
2.4.2先测好试样的初始性能(包括厚度),然后用对试验无害的颜料绘好试样的标距线,再将试样夹紧在试样框架上并拉伸至要求的伸长率。
不同配方的试样不能互相接触,试样的间距至少50mm.在靠近夹具的试样末端部位涂上耐臭氧涂料或覆盖耐臭氧材料,或用其他方法防护。
在产品标准规定的标准温度的无臭氧暗室中静置24ha2.4.3开动臭氧老化仪,调节试验箱内的温度至规定的试验温度,将经拉伸静置后的试样移入试验箱内,使试样在箱内转动并恒温处理(15min).2.4.4将调节好的规定浓度和流速(或流量)的含臭氧空气通入试验箱内与试样接触,并开始记录时间。
2.4.5按预定的试验周期,通过装在试验箱的透明窗口,观测试样的表面变化,或者将试样从试验箱内取出进行外观检查或性能测试,从而评定试样的耐臭氧老化性能。
用不同工具和方法观测的结果不能作比较。
2.5试验结果试验结果可以用观测的数据和评价指标来表示。
2.5.1用试样表面臭氧龟裂的表示法。
用龟裂等级来表示(即评定在规定时间老化后试样表面裂纹变化的深浅和数量等程度),龟裂等级可分为0-4级,参照GB3511-1983附录B的规定进行评定。
即0级—没有裂纹;1级—轻微裂纹沼级—显著裂纹;3级—严重裂纹;4级—临断裂纹。
2.5.2用试样性能变化的表示法。
2.5.3用其他指标表示。
2.6试验报告试验报告包括以下内容:a)试验目的和要求;b)采用本标准名称及代号;c)臭氧老化仪的型号;d)试样名称、规格和数量;e)试验条件(包括臭氧浓度、温度、伸长率等项);0采用的评价指标和方法;9)试验时间;10)h)试验结果及其他。
3.人工气候加速老化(氙弧灯)采用设备氙灯耐候试验箱设备型号CLM-SN-900A3.1原理用人工的方法,模拟和强化在自然气候中受到的光、热、氧、湿气、降雨为主要老化破坏的环境因素,特别是光,以加速材料的老化。
按标准检测评定性能变化,从而获得近似于自然气候的耐候性。
3.2试验装置(型号:CLM-SN-900A)3.2.1试验箱的中心安装光源一氙弧灯,箱内有一个安装试样架的转鼓,设有氙灯功率、温度、湿度、喷水周期等指示及自控装置,干湿球温度自动记录仪及计时器。
箱体有一个控制循环空气的调节器,用来调节黑板温度和排出箱内的臭氧。
根据需要,箱上还设有光照周期开关。
3.2.2氙弧灯氙弧灯是试验光源,其光谱的波长从270n m以下短波紫外区,经可见光谱扩展到红外区。
氙灯发出的辐射要经过滤光,滤掉较短的紫外光波并尽可能滤掉红外光波,使达到试样表面的光谱极接近太阳光的光谱,与表4的光谱能量分布一致。
建议选择波长在290nm至800nm间的辐照度为550W/m'o氙灯和滤光罩的使用期按该产品的技术要求定期更换。
建议氛灯冷却水用蒸馏水或去离子水。
输水管采用塑料或不锈钢等耐水腐蚀材料制成,避免采用铁、铜和锰等金属。
氙灯要定期清洗污渍以达到规定的辐射强度和黑板温度的要求。
3.2.3试样架试样架用来安放试样和安装规定的传感装置。
试样架与光源的距离应能使试样表面所受到的光谱辐照均匀和在允许偏差以内。
规定的传感装置可用于监控辐照功率和调节发光使辐照波动最小。
3.2.4润湿装置润湿装置给试样曝露面提供均匀的喷水或凝露。
可使用喷水管或冷凝水蒸气的方法来实现喷水或凝露。
3.2.5控湿装置控湿装置控制和测量试验箱内空气的相对湿度。
它由放置在试验箱空气流中,但又避免直接辐射和喷水的传感器来控制。
3.2.6温度传感器温度传感器用于测量和控制试验箱内空气的温度,并可感测和控制规定的黑板传感器的温度。
不同型号的设备使用同一种黑标准温度计(见6.2.6.1)或使用各自的一种黑板温度计(见3.2-6-2).温度计应安装在试样架上,使它接受的辐射和冷却条件与试样架上试样表面所接受的相同。
温度计也可安装在与试样距离不相同的另一固定位置上,并进行校定,以得出该温度计与试样处于相同距离时的温度。
3.2-6.1黑标准温度计当黑标准温度计与试样在试样架同一位置受到辐射时,黑标准温度近似于导热性差的深色试样的温度。