Файл: Литвин, А. Н. Железобетонные конструкции с полимерными покрытиями.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2024
Просмотров: 34
Скачиваний: 1
Сополимер этилена с пропиленом изготовляют но мё1 тоду низкого или среднего давления и соответственно именуют СЭП низкого давления или СЭГ1 среднего дав ления [12]. СЭП среднего давления обладает большими плотностью и жесткостью. Прочностные и эластические свойства сополимеров этилена с пропиленом существенно зависят от содержания полипропилена и могут варьиро* ваться в широких пределах. При содержании полипропи лена более 20 мол. % получают мягкие аморфные мате* риалы. По мере уменьшения содержания полипропилена прочность и жесткость сополимера возрастают.
Сополимеры этилена с пропиленом обладают высокой морозостойкостью. Режимы их переработки в изделия близки к таковым для полиэтилена высокой плотности. Из сополимеров этилена с пропиленом экструзией полу чают пленки значительно легче, чем из полиэтилена вы сокой плотности.
ПОЛИИЗОБУТИЛЕН
Высокомолекулярный полиизобутилен П 2оо пред ставляет собой каучукоподобный полиолефин, используе мый для смягчения многих жестких полимерных матери алов. В смеси с равными количествами сажи и графита; его применяют для изготовления листового материала! ПСГ, поставляемого промышленностью в виде листов размером 0,9X3 м, толщиной 2,5—4 мм. Полнизобутилен ПСГ — очень долговечный полимер, обладающий выдаю щейся химической стойкостью [17], вследствие чего он давно и успешно применяется в технике защиты от кор розии. В ФРГ его называют «Оппанал», а в США — «Вистанекс» [52]. Если полнизобутилен ПСГ уложить в опалубку (предварительно удалив слой талька, которым посыпают его поверхность во избежание слипания), а за тем в такой опалубке изготовить бетонное или железо бетонное изделие с пропариванием или без него, то бе тон окажется покрытым полиизобутнленом без всякого клея. На готовые бетонные или железобетонные конст рукции листы полиизобутилена ПСГ можно наклеи вать, используя клеи № 88-Н, термопреновый, № 8, № 61, Б-12 и другие.
Низкомолекулярный полнизобутилен тоже широко ис пользуется, главным образом для изготовления невысы хающих клеев и клеящего слоя липких лент.
31
Весьма перспективным для использования в поЛймержелезобетонных конструкциях, контактирующих с многи ми горячими агрессивными средами, является сополимер полиизобутплена с изопреном, называемый бутилкаучуком [44]. Этот вид синтетического каучука, помимо выда ющейся химической стойкости, обладает меньшей газо проницаемостью и лучшими озоностойкостыо и стойкос тью против старения, чем многие другие виды каучуков, включая натуральные. Его прочность и сопротивлеление истиранию находятся на достаточно высоком уров не [50]. Хорошим комплексом свойств обладают также галогенированные бутнлкаучуки п, в частности, бромбутилкаучук [44]. Важное значение имеет то обстоятель ство, что сырую резину на основе бутнлкаучука можно не только склеивать, но и сваривать.
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
Поливинилхлорид, часто именуемый также поли хлорвинилом или винипластом, уже десятки лет выпуска ется промышленностью и широко применяется в технике и в быту. Из него изготовляют химическую аппаратуру, трубы, линолеум, изоляцию для проводов, моющиеся обои, облицовочные материалы и множество других раз нообразных изделий [95].
По масштабам мирового производства поливинилхло рид занимает первое место среди термопластичных поли мерных материалов причем это место, по-видимому, он будет занимать и в ближайшем будущем, хотя производ ство полиэтилена развивается быстрее и в ряде стран, та ких, как США и ФРГ, полиэтилена производят уже боль ше, чем поливинилхлорида [47].
Поливинилхлорид — относительно дешевый полимер ный материал и для организации его производства тре буются сравнительно небольшие капиталовложения. Промышленность поставляет поливинилхлорид в непластифицированном и пластифицированном виде. Непластифицированный поливинилхлорид поставляется в виде смолы разных марок, а также в виде прессованных или экструдированных листов, каландрованной пленки и труб. Пластифицированный поливинилхлорид различных ре цептур, называемый пластикатом, поставляется в виде гранул, рулонного материала, а также в виде пленок, лент н шлангов.
32
Из данных табл. 1 видно, что непластифицированный жесткий поливинилхлорид, называемый винипластом, представляет собой полимерный материал, обладающий относительно высокими показателями прочности, но ма лыми значениями относительного удлинения при разры ве. Существенным его недостатком является то, что уже при температуре порядка —10° С он становится хрупким.
Винипласт — непрозрачный полимерный материал с цветом от светло-желтого до темно-коричневого. Не име ет запаха, вкуса и в чистом виде физиологически безвре ден. В пламени хотя и трудно, но загорается, однако, бу дучи вынутым из него, немедленно самопроизвольно зату хает. К преимуществам винипласта можно отнести не только его высокую прочность, но также хорошую износо стойкость и свариваемость с помощью токов высокой час тоты. Благодаря гладкой поверхности трубопроводы, изготовленные из поливинилхлорида, имеют малое гид равлическое сопротивление. Как и в случае применения полиэтиленовых труб, в водопроводных трубах из поли винилхлорида не наблюдается обрастания их внутренней поверхности .осадками и различными микроорганизмами [24]. При нагревании винипласт легко подвергается де струкции, интенсивно ускоряемой продуктами разложе ния. В связи с этим процессы его переработки и сварки, осуществляемые с нагревом, должны выполняться с под держанием точного температурного режима в довольно узком температурном интервале, так как оптимальные температуры его переработки и сварки лишь немногим ниже температуры начала его разложения [92].
Винипласт относится к числу стойких материалов по отношению к действию многих кислот, щелочей и раство ров солей, нефтепродуктов и органических растворителей [57]. Он достаточно стоек также по отношению к холод ной воде и реагентам, применяемым для очистки и дезин фицирования питьевой воды.
Имеются сведения, что в США винипласт применяют для устройства непроницаемого и химически стойкого слоя в железобетонных трубах, предназначенных для ка нализации химически агрессивных промышленных сто ков [97].
Основные недостатки винипласта с точки зрения его применения в полимержелезобетонных конструкциях — малое относительное удлинение при разрыве, сравни тельно высокий модуль упругости и хрупкость при
3— 1047 |
33 |
низких температурах — можно устранить, вводя в него различные пластификаторы. Наилучший эффект дает введение в него нелетучих высокомолекулярных пласти фикаторов, в качестве которых используют хлорирован ные полиолефины [28]. Получаемый при этом ударопроч ный поливинилхлорид, имеющий за рубежом торговое на именование «хосталлит Z», может быть приготовлен раз личной жесткости — от очень мягкого до очень жесткого,
взависимости от принятого соотношения компонентов
[30].Для получения ударопрочного поливинилхлорида,
I * |
1 |
500r |
|
№ |
/1у |
f•Oi CJ' |
|
|
// УУ |
Щ.Ю0 |
/V/г |
|
У |
Рис. 10. Зависимость относи тельного удлинения при разры ве пластифицированного поли винилхлорида от количества и вида введенного пластификато
ра
/ — трнкрезнлфосфат; 2 — дноктнлфталат; 3 — дноктнлсебацннат
10 20 30 W 50
Содержание пластификатора в.%
обладающего меньшей хрупкостью и большей морозо стойкостью, чем винипласт, разработаны и отечественные методы, в которых используют добавку хлорированного полиэтилена или полярных синтетических каучуков, хоро шо совместимых с поливинилхлоридом.
В производстве кабеля и в ряде других областей тех ники широко используется пластификация поливинилхло рида совмещающимися с ним высококипящими жидкос тями. Обычно для этих целей используют дибутилфталат, диоктилфталат, трикрезилфосфат, диоктилсебацинат, пластификатор ВСФ и др. Получаемые материалы назы вают пластифицированным поливинилхлоридом, а ч'а- ще — пластикатом ПВХ.
Как видно из рис. 10, введением пластификатора мож но увеличить относительное удлинение поливинилхлори да при его разрыве в десятки раз и довести его до 400% и больше [87]. Введение пластификаторов, однако, су щественно снижает разрушающее напряжение поливи нилхлорида при его растяжении (рис. 11). Сопоставляя рис. 10 и 11, можно видеть, что чем выше относительное удлинение при разрыве пластифицированного поливй-
34
иилхлорида, тем ниже величина его разрушающего на пряжения при растяжении. Поэтому содержание пласти фикаторов в пластифицированном поливинилхлориде обычно принимают не более 30—40%.
Добавки пластификаторов существенно увеличивают эластичность материала при низких температурах. При менение диоктилфталата и диоктилсебацината в опти мальных количествах позволяет придать пластифициро ванному ими поливинилхлориду вполне достаточную мо розостойкость.
Рис. 11. Зависимость разруша ющего напряжения при растя жении поливинилхлорида от ко личества и вида введенного пластификатора
1 — трнкрезнлфосфат; 2 — дноктнлфталат; 3 — дноктнлсебацннат
Разрушающее напряжение при растяжении и относи тельное удлинение при разрыве пластифицированного по ливинилхлорида существенно зависят от температуры. Разрушающее напряжение при растяжении с повышени ем температуры быстро снижается, а относительное уд линение при разрыве сначала быстро возрастает, а затем быстро уменьшается.
Отечественной промышленностью выпускается много видов пластифицированного поливинилхлорида, изго товляемого по различным рецептурам. Для использова ния в полимержелезобетонных конструкциях перспек тивны светотермостойкие пластикаты рецептур 239 и 288 (ВТУ МХГ1 № 1535-47), обладающие наибольшей долговечностью, износостойкостью и высокой морозо стойкостью, а также шланговый светотермостойкий пла стикат НШ-2. Эти пластикаты при нагревании пахнут, поэтому если запах недопустим, следует применять пла стикат рецептуры М-258, который практически не пахнет.
В зависимости от назначения полимержелезобетон ных конструкций в них могут быть использованы также
3* |
35 |
пластикаты рецептур 38, 301, 1186, широко применяющи еся при производстве кабеля, и газобензостойкие сорта пластикатов, применяемые в газовой и нефтяной про мышленности. В перспективе в полимержелезобетонных конструкциях будут применяться пластикаты, изготов ляемые по рецептурам, специально подобранным для нужд строительства в каждом конкретном случае.
В заключение следует отметить, что пластифициро ванный поливинилхлорид склеивается многими видами клеев, в том числе и клеем ПЭД-Б, содержащим кроме перхлорвиниловой смолы и эпоксидную смолу, отверж даемую полиэтиленполиамином [12].
Из сополимеров поливинилхлорида перспективны со полимеры с внпилидеихлоридом, широко применяющие ся за рубежом под названием «сараи», а также сополи мер с метилметакрилатом М-20. Дополнительные сведе ния о поливинилхлориде и его свойствах можно найти в литературе [58, 95].
ПРОЧИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для устройства непроницаемого слоя в полимержелезобетонных конструкциях помимо уже перечислен ных материалов могут быть применены и многие другие полимерные материалы, главным образом в тех слу чаях, когда в конкретных условиях применения они бу дут обладать каким-либо существенным преимущест вом. В таких случаях другие их недостатки, такие, папример, как относительно более высокая стоимость, малые масштабы производства ит.п., могут не иметь ре шающего значения. К числу таких полимерных материа лов можно отнести сополимеры полистирола, полиакри латы, полиамиды, полиуретаны, фторлоиы (фтороплас ты), полиформальдегид, поликарбонаты, пентапласты, термореактивные эпоксидные, полиэфирные и фурановые смолы и стеклопластики на их основе, а также ряд синтетических каучуков.
Возможность эффективного использования этих по лимеров в полимержелезобетонных конструкциях обус ловливают их ценные свойства. Например, тройной со полимер акрилонитрила, бутадиена и стирола характе ризуется хорошей нефтестойкостыо и уже успешно
36
применяется в нефтегазовой промышленности в трубо проводах небольших диаметров [45]. Он достаточно прочен и может длительно эксплуатироваться при рас четном сопротивлении 8,5 МПа [45]. На стенках нефте проводов, изготовленных из этого сополимера, при тран спортировании парафиновых нефтей наблюдается го раздо меньшее отложение парафина, чем на стенках стальных трубопроводов в тех же условиях. В этом от ношении еще более эффективными являются нефтепро воды из ацетобутиратцеллтолозы [45].
Из полиакрилатов наибольший интерес представляет полиметилметакрилат, широко известный под названием «органическое стекло» или «плексиглас». Этот полимер помимо высокой твердости и прочности обладает про зрачностью и хорошим внешним видом. С добавлением соответствующих пигментов и наполнителей полиметил метакрилат, по-видимому, сможет найти применение в полимержелезобетоиных элементах, используемых для декоративных целей в различных зданиях и сооружени ях. Более подробные сведения о полиметилметакрилате и холодно твердеющих акриловых пластиках можно найти в литературе [5, 12, 28, 58].
Полиамиды, известные под названием поликапролак там, капрон, нейлон, амид и др., характеризуются высо кой прочностью и износостойкостью, а также хорошими антифрикционными свойствами. Полиамидная пленка, получившая наименование ПК-4, или «перфоль», очень прочна, но быстро стареет. В расплавленном виде полиамиды легкоподвижны, поэтому их не удается пере рабатывать экструзией. Однако они хорошо перераба тываются центробежным формованием и литьем под давлением. Определенный интерес представляет исполь зование полиамидных волокон и тканей для армирова ния других полимерных материалов, а также для изго товления отдельных деталей, используемых в полимержелезобетонных конструкциях.
Полиуретаны и полиуретановые каучуки представ ляют значительный интерес для изготовления тех полимержелезобетонных конструкций, к которым предъявля ются требования исключительной износостойкости. В этом отношении полиуретановые каучуки превосходят все известные полимерные материалы. Полиуретановые каучуки пока еще дороги и выпускаются в небольшом количестве.
37
Meiree дорогими и в то же время обладающими удов летворительной износостойкостью являются полихлоропреновые каучуки, именуемые в СССР иаиритами, а за рубежом — неопренами [44]. Среди этих каучуков есть быстро кристаллизующиеся, которые после шприцева ния и быстрого охлаждения приобретают значительную прочность. Вулканизировать их можно под небольшим давлением и при тех температурах и продолжительно сти, какие применяют при термообработке отформован ных железобетонных изделий. Это позволяет изготовлять из них экструзией необходимые заготовки для износо стойких полимержелезобетонных труб или лотков и вул канизировать их при термообработке изделий.
Полихлоропреновые каучуки низкотемпературной полимеризации (наириты НТ и НП) позволяют получать достаточно прочные и эластичные покрытия на поверх ности железобетона вообще без вулканизации. Покры тие наносится в несколько слоев по грунту из хлориро ванных каучуков.
Фторлоны (фторопласты) чрезвычайно дороги и по этому имеют незначительную перспективу для примене ния в полимержелезобетонных конструкциях, хотя и об ладают высокой химической стойкостью [84]. После ор ганизации промышленного производства безусловно перспективными будут поливинилфторид и фторирован ный сополимер этилена с пропиленом.
Для получения теплостойких полимержелезобетон ных конструкций определенный интерес представляют кремнийорганическне каучуки.
Для герметизации отдельных разновидностей поли мержелезобетонных конструкций могут найти примене ние материалы на основе полисульфидных каучуков (тиоколов), которые вулканизуются без нагрева, прев ращаясь в высокоэластичный материал, хорошо сцепля ющийся с бетоном [33].
Г л а в а II. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для оценки долговечности полимержелезобетон ных конструкций очень важное значение имеет выясне ние долговечности применяемых в них полимерных ма
38