エメリー グラウンド硬化剤(エメリー)は、鉱物合金骨材、特殊セメント、その他の混和剤、特定の粒子グレードの混和剤で構成されています。エメリーフロアは、耐摩耗性、耐衝撃性、耐油性、耐グリース性が高く、清掃が簡単で、施工が簡単で、ほこりが軽減されるなどの利点があり、さまざまな業界の建物の1階に広く使用されています。
エメリー研磨材を使用したコンクリート床の利点
工業プラントのエメリー耐摩耗床は、表面硬度が高く、密度が高く、耐摩耗性が強く、ほこりがなく、剥がれにくく、施工が経済的で、適用範囲が広いなどの利点があります。エメリー耐摩耗床は、コンクリート基層と表層を別々に施工するという従来の作業技術を放棄し、それによって、地盤基層と表層の組み合わせ不良によって引き起こされるひび割れや空ドラムなどの一般的な地盤品質の問題を排除し、地盤施工プロセスを簡素化し、地盤施工期間を短縮し、人件費と材料費を節約します。
エメリーは金属酸化物骨材および金属骨材硬化剤で、工場、倉庫、滑走路、ドックなどの工学建設に広く使用されています。骨材の相組成は主にAl2O3、Fe2O3、TiO2などの金属酸化物または金属材料骨材です。金属酸化物骨材は天然または人工的に作られたエメリー製品です。エメリーは、乾式塗布法でコンクリートの初期硬化段階に直接塗布され、非金属骨材よりも優れた耐摩耗性と耐衝撃性が得られます。エメリーとコンクリート基材を組み合わせると、簡単には剥がれません。
なぜエメリーコンクリート床を選ぶのですか?従来の大面積コンクリートの厚い床は地盤ひび割れが発生しやすいため、主な原因は温度と湿度による内部応力の変化、コンクリートの脆さと敷設の不均一性、不適格な建設原材料(アルカリ骨材反応など)、コンクリート凝固後の本能的な収縮、地盤建設基礎の不均一な沈下です。コンクリートの硬化中に、セメントは大量の水和熱を放出するため、地盤の内部温度が上昇し続け、その表面に引張応力が発生します。また、地盤建設後期の冷却過程で、地盤基礎、古いコンクリート、または内部の拘束により、コンクリート内部にも引張応力が発生します。温度の低下により、コンクリート表面に大きな引張応力も発生します。これらの引張応力がコンクリートのひび割れ抵抗を超えると、ひび割れが発生します。
一般コンクリートは、エメリー研磨材で作られたコンクリートと異なり、内部の湿度変化が少なく、変化が緩やかであるのに対し、表面湿度は乾湿の変化、メンテナンス不良、表面収縮変形などにより大きく、時には急激に変化することがあります。ひび割れは、地中のコンクリートに拘束されることで発生します。コンクリートは脆い物質で、引張強度は圧縮強度の1/10程度であり、原料の不均一、水セメント比の不安定、材料輸送や地中打設時の分離現象などにより、同じコンクリート片でも引張強度が均一ではなく、引張能力が低く、ひび割れやすい弱い部分が多くあります。
鉄筋コンクリートでは、引張応力は主に鉄筋が負担し、コンクリートは圧縮応力のみを負担すればよい。コンクリート内部や鉄筋コンクリートの端部の引張応力は、コンクリート自体が負担しなければならない。建設現場では、コンクリートは通常の使用中に高温から安定温度まで冷却されるため、コンクリート内部にかなりの引張応力が発生することが多い。温度応力は、他の外部荷重による応力を超えることもあるため、ブラウンコランダムやブラックコランダムなどのエメリー研磨材で作られたコンクリートであれ、通常のコンクリートであれ、地盤工事の過程で温度応力の変化法則を把握することが特に重要である。
エメリーで作られたエメリー耐摩耗床材は、耐久性、耐摩耗性、耐圧性、防塵性、清掃のしやすさなどの利点があるため、顧客から非常に求められています。また、エメリー耐摩耗床材はさまざまな色を示すこともできるため、さまざまな面で顧客のニーズを満たすことができます。