Шпаргалка: Классификация строительных материалов
Влажность - это степень содержания влаги в
материале. Зависит от влажности окружающей среды, свойств и структуры самого
материала.
Водопроницаемость - способность материала пропускать
воду под давлением. Она характеризуется коэффициентом фильтрации Кф,
м/ч, который равен количеству воды Vв в м3, проходящей через
материал площадью S = 1 м2, толщиной а = 1 м за время t = 1 ч, при разности гидростатического давления P1 - Р2 = 1 м водного столба:

Обратной характеристикой
водопроницаемости является водонепроницаемость - способность материала не
пропускать воду под давлением.
Паропроницаемость - способность материалов пропускать
водяной пар через свою толщину. Она характеризуется коэффициентом паропроницаемости
μ, г/(мхчхПа), который равен количеству водяного пара V в м3,
проходящего через материал толщиною а = 1м, площадью S = 1 м² за время t = 1 ч, при разности парциальных давлений Р1 - Р2 = 133,3
Па:

Морозостойкость - способность материала в
водонасыщенном состоянии не разрушаться при многократном попеременном
замораживании и оттаивании.
Разрушение происходит
из-за того, что объем воды при переходе в лед увеличивается на 9%. Давление
льда на стенки пор вызывает растягивающие усилия в материале.
4.
Теплофизические
свойства строительных материалов
Теплопроводность - способность материалов проводить
тепло. Теплопередача происходит в результате перепада температур между
поверхностями, ограничивающими материал. Теплопроводность зависит от
коэффициента теплопроводности λ, Вт/(мx°С), который равен количеству тепла
Q, Дж, проходящего через материал толщиной d = 1 м, площадью S = 1 м2 за время t = 1 ч, при разности температур между поверхностями t2- t1 = 1 °С:

При известной средней
плотности, пользуясь нижеприведенной формулой, можно ориентировочно вычислить
коэффициент теплопроводности λ, Вт/(мх°С), материала в воздушно-сухом
состоянии:

Значительно возрастает
теплопроводность материалов с увлажнением. Это объясняется тем, что коэффициент
теплопроводности воды составляет 0,58 Вт/(мх°С), а воздуха 0,023 Вт/(мх°С),
т.е. превышает его в 25 раз.
Теплоемкость - способность материалов поглощать
тепло при нагревании. Она характеризуется удельной теплоемкостью с, Дж/(кгх°С),
которая равна количеству тепла Q, Дж, затраченному на нагревание материала
массой m = 1 кг, чтобы повысить его температуру на t2-t1
= 1°С:

Огнестойкость - способность материала выдерживать
без разрушений одновременное действие высоких температур и воды. Пределом
огнестойкости конструкции называется время в часах от начала огневого испытания
до появления одного из следующих признаков: сквозных трещин, обрушения,
повышения температуры на необогреваемой поверхности. По огнестойкости
строительные материалы делятся на три группы: несгораемые, трудносгораемые,
сгораемые. Несгораемые материалы под действием высокой температуры или огня
не тлеют и не обугливаются; трудносгораемые материалы с трудом воспламеняются,
тлеют и обугливаются, но происходит это только при наличии огня; сгораемые
материалы воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после удаления
источника огня.
Огнеупорность - способность материала
противостоять длительному воздействию высоких температур, не деформируясь и не
расплавляясь. По степени огнеупорности материалы подразделяются на огнеупорные,
которые выдерживают действие температур от 1580 °С и выше; тугоплавкие,
которые выдерживают температуру 1360... 1580°C; легкоплавкие, выдерживающие температуру ниже 1350 °С.
5.
Механические
свойства строительных материалов
К основным механическим
свойствам материалов относят прочность, упругость, пластичность, релаксацию,
хрупкость, твердость, истираемость и др.
Прочность - способность материалов
сопротивляться разрушению и деформациям от внутренних напряжений, возникающих в
результате воздействия внешних сил или других факторов, таких как неравномерная
осадка, нагревание и т. п. Оценивается она пределам прочности. Так называют
напряжение, возникающее в материале от действия нагрузок, вызывающих его разрушение.
Различают пределы
прочности материалов при сжатии, растяжении, изгибе, срезе и пр. Предел
прочности при сжатии и растяжении RСЖ(Р), МПа, вычисляется как
отношение нагрузки, разрушающей материал Р, Н, к площади поперечного сечения F,
мм2:

Предел прочности при
изгибе RИ, МПа, вычисляют как отношение изгибающего момента M, Нхмм,
к моменту сопротивления образца , мм3:

Важной характеристикой
материалов является коэффициент конструктивного качества. Это условная
величина, которая равна отношению предела прочности материала R, МПа, к его
относительной плотности:
к.к.к. = R/d
Упругость - способность материалов под воздействием
нагрузок изменять форму и размеры и восстанавливать их после прекращения
действия нагрузок.
Упругость оценивается
пределом упругости буп, МПа, который равен отношению наибольшей
нагрузки, не вызывающей остаточных деформаций материала, PУП, Н, к
площади первоначального поперечного сечения F0, мм2:
бУП
= РУП/F0
Пластичность - способность материалов изменять
свою форму и размеры под воздействием нагрузок и сохранять их после снятия
нагрузок. Пластичность характеризуется относительным удлинением или сужением.
Разрушение материалов
может быть хрупким или пластичным. При хрупком разрушении пластические
деформации незначительны.
Релаксация - способность материалов к
самопроизвольному снижению напряжений при постоянном воздействии внешних сил.
Это происходит в результате межмолекулярных перемещений в материале.
Твердость - способность материала оказывать
сопротивление проникновению в него более твердого материала.
Для разных материалов она
определяется по разным методикам. Так, при испытании природных каменных
материалов пользуются шкалой Мооса, составленной из 10 минералов, расположенных
в ряд, с условным показателем твердости от 1 до 10, когда более твердый
материал, имеющий более высокий порядковый номер, царапает предыдущий. Минералы
расположены в следующем порядке: тальк или мел, гипс или каменная соль, кальцит
или ангидрит, плавиковый шпат, апатит, полевой шпат, кварцит, топаз, корунд,
алмаз.
Твердость металлов,
бетона, древесины, пластмасс оценивают вдавливанием в них стального шарика,
алмазного конуса или пирамиды.
Твердость материала не
всегда соответствует прочности. Так, древесина имеет прочность, одинаковую с
бетоном, но значительно меньшую твердость.
Истираемость - способность материалов разрушаться
под действием истирающих усилий. Истираемость И в г/см2 вычисляется
как отношение потери массы образцом m1-m2 в г от
воздействия истирающих усилий к площади истирания F в см2;
И = (m1 - m2)
/ Р.
Определяется И путем
испытания образцов на круге истирания или в полочном барабане.
Износ - свойство материала сопротивляться
одновременному воздействию истирания и ударов. Износ материала зависит от его
структуры, состава, твердости, прочности, истираемости.
Хрупкость - свойство материала внезапно
разрушаться под воздействием нагрузки, без предварительного заметного изменения
формы и размеров. Хрупкому материалу, в отличие от пластичного, нельзя придать
при прессовании желаемую форму, так как такой материал под нагрузкой дробится
на части, рассыпается. Хрупки камни, стекло, чугун и др.
6.
Понятие
горная порода и минерал. Основные породообразующие минералы
Горные
породы - главный
источник получения строительных материалов. Горные породы используют в
промышленности строительных материалов как сырье для изготовления керамики,
стекла, теплоизоляционных и других изделий, а также для производства
неорганических вяжущих веществ - цементов, извести и гипсовых.
Горные
породы - это
природные образования более или менее определенного состава и строения,
образующие в земной коре самостоятельные геологические тела.
Минералами
называют однородные
по химическому составу и физическим свойствам составные части горной породы.
Большинство минералов - твердые тела, иногда встречаются жидкие (самородная
ртуть).
В зависимости от условий
формирования горные породы делят на три генетические группы:
1) магматические
породы,
образовавшиеся в результате охлаждения и затвердевания магмы;
2) осадочные породы, возникшие в поверхностных слоях
земной коры из продуктов выветривания и разрушения различных горных пород;
3) метаморфические
породы, являющиеся
продуктом перекристаллизации и приспособления горных пород к изменившимся в
земной коре физико-химическим условиям.
Породообразующие
минералы
В настоящее время
известно около 5000 минералов. В образовании же горных пород преимущественно
участвуют 25 минералов. Основными породообразующими минералами являются кремнезем,
алюмосиликаты, железисто-магнезиальные, карбонаты, сульфаты.
Минералы группы
кремнезема. К
минералам этой группы относят кварц. Он может находиться как в
кристаллической, так и аморфной форме.
Кристаллический кварц в виде диоксида кремния SiО2
- один из самых распространенных минералов в природе. Аморфный кремнезем
встречается в виде опала SiО2 x NH2О. Кварц отличается
высокой химической стойкостью при обычной температуре. Кварц плавится при
температуре около 1700оС, поэтому широко используется в огнеупорных
материалах.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |