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新的加固材料的研制是推动加固技术发展的动力。检测鉴定技术的发展依赖于检验测试仪器的发展,加固技术的发展依赖于新材料的发展。由轻质、抗腐蚀、耐高温的新材料构成的效果好、易施工的加固方法可推动加固材料的发展, 加固改造理论的提高是加固技术发展的先决条件。目前的加固基本上是针对构造和承载能力不足的构件,缺乏从结构总体上的把握与判别,如建筑抗震设计中的概念设计,混凝土结构设计中的强柱弱梁强节点。加固后构件的承载能力提高,防火等级大幅度下降等问题。这些问题需要从总体上把握,靠加固理论的提高来解决, 加固改造技术的提高还体现在施工技术改善和提高及施工机具上,

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其三,在第二代环氧建筑结构胶中的固化体系也是非常重要的核心技术,和林格尔结构胶,此固化体系与众不同的是采用了聚酰胺(或改性聚酰胺)与脂环族固化剂复合的固化体系。我们知道,聚酰胺作环氧固化剂具有很多优点,半透明色结构胶,如大配比量、低放热峰、配方范围广、刚性好、强度韧度高等,但是它也有一些致命的缺点:如粘度大,低于15℃就不易固化,速度太慢,室温固化度低(不大于60%),耐温性差(高于60℃强度急剧下降)。尤其是在冬天,单用聚酰胺几乎和环氧树脂不反应,这样就极大地阻碍了建筑结构胶的使用范围。

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奇士增韧剂是一类由不同柔性链段嵌段而成的带有活性基团的液体聚合物,该增韧剂是低粘度液体与环氧树脂及固化剂相容性好,且没有聚硫橡胶或橡胶的粘滞性,故施工顺畅、胶层薄而均匀,用胶量也比一般橡胶型增韧剂的建筑结构胶少用近四分之一,既节约了成本,又提高了性能。奇士增韧剂的增韧原理就是在未固化前,它与环氧树脂及固化剂是均相存在于体系中,大红色结构胶,而一旦固化开始此增韧剂便开始分相均匀分布在固化体系中形成海岛结构状。更明显的表现现象是如果不加填料,在开始固化前,此环氧固化体系为均匀透明液状物,而固化过程开始混浊后成乳白色或棕黄色不透明固体状。

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