Analise en oplossings van ses hooftoepassingsprobleme van gipsmortel

Analise van kraakoorsake van pleisterlaag

1. Rede-analise van pleisterwerk gips grondstowwe

a) Ongekwalifiseerde boupleister

Bougips bevat 'n hoë inhoud van dihidraatgips, wat lei tot vinniger binding van pleistergips. Om pleistergips 'n behoorlike oopmaaktyd te gee, moet meer vertrager bygevoeg word om die situasie te vererger; oplosbare watervrye gips in bougips AIII het 'n hoë inhoud, AIII-uitsetting is sterker as β-hemihidraatgips in die latere stadium, en die volumeverandering van pleistergips is ongelyk tydens die uithardingsproses, wat uitbreidende krake veroorsaak; die inhoud van uithardbare β-hemihidraatgips in bougips is laag, en selfs die totale hoeveelheid kalsiumsulfaat is laag; Bougips is afgelei van chemiese gips, die fynheid is klein, en daar is baie poeiers bo 400 maas; die deeltjiegrootte van bougips is enkel en daar is geen gradering nie.

b) Substandaard bymiddels

Dit is nie binne die mees aktiewe pH-reeks van die vertrager nie; die gel-doeltreffendheid van die vertrager is laag, die hoeveelheid gebruik is groot, die sterkte van die pleistergips is aansienlik verminder, die interval tussen die aanvanklike stoltyd en die finale stoltyd is lank; die waterretensietempo van sellulose-eter is laag, waterverlies is vinnig; sellulose-eter los stadig op, nie geskik vir meganiese bespuiting in konstruksie nie.

Oplossing:

a) Kies gekwalifiseerde en stabiele bougips, die aanvanklike stoltyd is meer as 3 minute, en die buigsterkte is meer as 3 MPa.

b) Kiessellulose-etermet klein deeltjiegrootte en uitstekende waterretensievermoë.

c) Kies 'n vertrager wat min effek op die stolling van die pleistergips het.

2. Rede-analise van konstruksiepersoneel

a) Die projekkontrakteur werf operateurs sonder konstruksie-ervaring en doen nie sistematiese inlywingsopleiding nie. Die konstruksiewerkers het nie die basiese eienskappe en konstruksie-noodsaaklikhede van gipspleisterwerk bemeester nie en kan nie volgens die konstruksieregulasies opereer nie.

b) Die tegniese bestuur en gehaltebestuur van die ingenieurskontrakteringseenheid is swak, daar is geen bestuurspersoneel op die konstruksieterrein nie, en die nie-voldoenende bedrywighede van die werkers kan nie betyds reggestel word nie;

c) Meeste van die bestaande pleister- en gipspleisterwerk is in die vorm van skoonmaakwerk, met die fokus op kwantiteit en die ignoreer van kwaliteit.

Oplossing:

a) Pleisterprojekkontrakteurs versterk opleiding op die werk en doen tegniese openbaarmaking voor konstruksie.

b) Versterk konstruksieterreinbestuur.

3. Rede-analise van pleisterwerk

a) Die finale sterkte van pleistergips is laag en kan nie die krimpspanning wat deur waterverlies veroorsaak word, weerstaan ​​nie; die lae sterkte van pleistergips is te wyte aan ongekwalifiseerde grondstowwe of onredelike formule.

b) Die weerstand teen versakking van die pleistergips is ongekwalifiseerd, en die pleistergips versamel aan die onderkant, en die dikte is groot, wat dwars krake veroorsaak.

c) Die mengtyd van die pleistergipsmortel is kort, wat lei tot ongelyke vermenging van die mortel, lae sterkte, krimping en ongelyke uitsetting van die pleistergipslaag.

d) Die pleistermortel wat aanvanklik gestol het, kan weer gebruik word nadat water bygevoeg is.

Oplossing:

a) Gebruik gekwalifiseerde pleistergips wat aan die vereistes van GB/T28627-2012 voldoen.

b) Gebruik ooreenstemmende mengtoerusting om te verseker dat pleistergips en water eweredig gemeng word.

c) Dit is verbode om water by die mortel te voeg wat aanvanklik gestol het, en dit dan weer te gebruik.

4. Oorsaakanalise van basismateriaal

a) Tans word nuwe muurmateriale in die messelwerk van voorafvervaardigde geboue gebruik, en hul droogkrimpkoëffisiënt is relatief groot. Wanneer die ouderdom van die blokke onvoldoende is, of die voginhoud van die blokke te hoog is, ens., sal daar na 'n tydperk van droogte krake in die muur verskyn as gevolg van waterverlies en krimping, en die pleisterlaag sal ook kraak.

b) Die aansluiting tussen die raamstruktuur se betonlid en die muurmateriaal is waar twee verskillende materiale ontmoet, en hul lineêre uitbreidingskoëffisiënte verskil. Wanneer die temperatuur verander, is die vervorming van die twee materiale nie gesinchroniseer nie, en afsonderlike krake sal verskyn. Algemene muurkolomme Vertikale krake tussen die balke en horisontale krake aan die onderkant van die balk.

c) Gebruik aluminium bekisting om beton op die perseel te giet. Die oppervlak van die beton is glad en swak geheg aan die pleisterlaag. Die pleisterlaag los maklik van die basislaag, wat krake tot gevolg het.

d) Die basismateriaal en die pleistergips het 'n groot verskil in sterktegraad, en onder die gesamentlike werking van droogkrimping en temperatuurverandering is die uitsetting en inkrimping teenstrydig, veral wanneer die basisvlak se ligte muurmateriaal 'n lae digtheid en lae sterkte het, produseer die pleistergipslaag dikwels ys. Strekkrake, selfs 'n groot area van holte. e) Die basislaag het 'n hoë waterabsorpsietempo en 'n vinnige waterabsorpsiespoed.

Oplossing:

a) Die vars gepleisterde betonbasis moet vir 10 dae in die somer en meer as 20 dae in die winter droog wees onder voorwaardes van goeie ventilasie. Die oppervlak is glad en die basis absorbeer water vinnig. 'n Tussenlaagmiddel moet aangewend word;

b) Versterkingsmateriaal soos roosterdoek word gebruik by die verbinding van mure van verskillende materiale

c) Liggewig muurmateriale moet volledig onderhou word.

5. Rede-analise van die konstruksieproses

a) Die basislaag is te droog sonder behoorlike benatting of toediening van 'n tussenlaagmiddel. Die pleistergips is in kontak met die basislaag, die vog in die pleistergips word vinnig geabsorbeer, die water gaan verlore, en die volume van die pleistergipslaag krimp, wat krake veroorsaak, wat die toename in sterkte beïnvloed en die bindingskrag verminder.

b) Die konstruksiekwaliteit van die basis is swak, en die plaaslike pleisterlaag is te dik. As pleister gelyktydig aangewend word, sal die mortel val en horisontale krake vorm.

c) Hidroëlektriese gleuwe is nie behoorlik hanteer nie. Hidroëlektriese gleuwe is nie gevul met gips of fyn klipbeton met uitbreidingsmiddel nie, wat krimpkrake veroorsaak, wat lei tot krake van die pleisterlaag.

d) Daar is geen spesiale behandeling vir die ponsribbes nie, en die pleisterlaag wat in 'n groot area opgebou is, kraak by die ponsribbes.

Oplossing:

a) Gebruik 'n hoëgehalte-koppelvlakmiddel om die basislaag met lae sterkte en vinnige waterabsorpsie te behandel.

b) Die dikte van die pleisterlaag is relatief groot, meer as 50 mm, en dit moet in fases geskraap word.

c) Voer die konstruksieproses uit en versterk die kwaliteitsbestuur van die konstruksieterrein.

6. Oorsaakontleding van die konstruksie-omgewing

a) Die weer is droog en warm.

b) Hoë windspoed

c) Met die wisseling van lente en somer is die temperatuur hoog en die humiditeit laag.

Oplossing:

a) Konstruksie word nie toegelaat wanneer daar 'n sterk wind van vlak vyf of hoër waai nie, en konstruksie word nie toegelaat wanneer die omgewingstemperatuur hoër as 40 ℃ is nie.

b) Pas die produksieformule van pleistergips aan met die wisseling van lente en somer.


Plasingstyd: 25 Apr-2024