- •29. Приготовление бетонной смеси.
- •30. Укладка и уплотнение бетонной смеси.
- •31. Твердение.
- •32. Контроль качества бетона.
- •33.Свойства тяжелого бетона (плотность, водонепроницаемость, морозостойкость, отношение к действию высоких температур).
- •34. Кислотостойкий бетон. Жаростойкий бетон.
- •35. Бетон для защиты от радиоактивных воздействий. Декоративные бетоны.
- •36. Фибробетон - бетон армированный волокнами.
- •37. Легкие бетоны (определение, классификация, свойства).
- •38. Ячеистый пенобетон.
- •39. Ячеистый газобетон.
- •40. Железобетон. Классификация железобетонных изделий.
- •41. Классификация и свойства строительных растворов.
- •42. Виды строительных растворов.
- •43. Особенности автоклавной обработки.
- •44. Силикатный бетоны.
- •45. Силикатный кирпич.
- •46. Структура и свойства теплоизоляционных материалов.
- •47. Виды теплоизоляционных материалов.
- •48. Свойства древесины.
- •49. Изделия из древесины.
- •50. Черные металлы и сплавы. Свойства, область применения в строительстве.
- •51. Цветные металлы и сплавы. Свойства, область применения в строительстве.
- •52.Виды, свойства и маркировка арматурных сталей.
- •53. Классификация и свойства органических вяжущих (битумов и дегтей).
- •54. Кровельные и гидроизоляцонные материалы на основе органических вяжущих
- •55. Асфальтобетоны.
- •56. Состав и свойства полимерных материалов.
- •57. Кострукционные полимерные строительные материалы.
- •58. Отделочные полимерные строительные материалы.
46. Структура и свойства теплоизоляционных материалов.
Теплоизоляционными называют материалы, применяемые в строительстве жилых и промышленных зданий, тепловых агрегатов и трубопроводов с целью уменьшить тепловые потери в окружающую среду. Теплоизоляционные материалы характеризуются пористым строением и, как следствие этого, малой плотностью и низкой теплопроводностью.
Использование теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить толщину и массу стен и других ограждающих конструкций, снизить расход основных конструктивных материалов, уменьшить транспортные расходы и соответственно снизить стоимость строительства. Наряду с этим при сокращении потерь тепла отапливаемыми зданиями уменьшается расход топлива. Многие теплоизоляционные материалы вследствие высокой пористости обладают способностью поглощать звуки, что позволяет употреблять их также в качестве акустических материалов для борьбы с шумом.
47. Виды теплоизоляционных материалов.
Классификация:
1.По основной теплофизической характеристике делят на три класса:
А - малотеплопроводные (до 0,06 Вт/(м К)),
Б - среднетеплопроводные (от 0,06 до 0,115 Вт/(м К)),
В - повышенно теплопроводные (от 0,115 до 0,175Вт/(м К)).
2.По средней плотности:
а) особо легкие, имеющие марку по средней плотности (в кг/м3): 15-100.
б) легкие 125-350
в) тяжелые 400-600.
3.По виду исходного сырья:
а) Органические - ДВП и ДСП, камышит, пластмассы
б) Неорганические - минеральная и стеклянная вата, вспученный перлит и вермикулит.
4. По форме:
а) штучные(плиты)
б) рулонные (маты, полосы)
в) шнуровые (шнуры, жгуты)
г) сыпучие матер (минераловатная смесь, вспученный перлит)
5. По способности к сжимости:
а) мягкие (сжимаемость свыше30%)
б) полужесткие (6-30%)
в) жесткие (до 6%).
48. Свойства древесины.
1.Физические свойства.
1.Средняя плотность=1,54 г/см3.Истиная плотность изменяется незначительно, т.к. древесина в основном состоит из целлюлозы. Плотность зависит от почвы, климата, в котором растет дерево.
2.Влажность выражается в % по отношению к массе сухой древесины. Общая влажность может превышать 30%.
3.Усушка, разбухание и коробление. Усушка происходит за счет удаления связанной влаги из стенок клетки. При увлажнении сухой древесины стенки клеток утолщаются, разбухают.
4.Теплопроводность сухой древесины незначительна. Зависит от пористости, влажности, и направления потока теплоты.
5. Электропроводность древесины зависит от ее влажности.
2.Механические свойства.
1.Прочность определяется по формуле.R12=Rw[1+α (W-12)],
где:Rw-предел прочности образца с влажностью W в момент испытания.R12-тоже, при влажности 12%, α-коэффициент.
49. Изделия из древесины.
Продукцию, получаемую из древесины, разделяют на несколько групп: лесоматериалы после механической обработки дерева; древесные материалы; модифицированная древесина.Лесоматериалы подразделяются на круглые, пиленые, лущеные, фрезерованные (строганые), колотые и побочные продукты — опилки, стружка, щепа, древесная мука.К изделиям из древесины относится также фанера, применяемая и качестве отделочного и конструктивного материала в деревянных конструкциях. Фанера состоит из отдельных тонких слоев древесины -- шпона, полученных лущением на специальных лущильных станках или строганием распаренных древесных кряжей и склеенных между собой. Слои шпона располагают так, чтобы направление волокон в соседних слоях было взаимно перпендикулярно. Чаще всего фанера имеет нечетное число слоев — 3, 5, 7 и т. д., толщину от 1,5 до 18 мм и размеры листа до 2400x1525 мм. Фанера бывает обычная клееная и декоративная, облицованная пленочным покрытием из смол или декоративной бумагой. Применяют также бакелизированную фанеру из листов березового шпона, склеенных феноло - или крезолоформальдегидными смолами, которая отличается повышенной прочностью и водостойкостью.
Столярно-строительные изделия-- оконные и дверные блоки, перегородки и панели жилых и гражданских зданий — относятся к крупноразмерным изделиям. Изготовляют целые комплекты для сборных деревянных домов - - брусковых, каркасно-обшивных и каркасно-щитовых. Их производство осуществляется на специализированных деревообрабатывающих заводах; там же изготовляют балки для перекрытий, щиты для наката и перегородок, арки и части металлодеревянных ферм, сваи, шпунт, мостовые брусья и шпалы.
В последние годы все шире применяют клееные конструкции, крупноразмерные элементы, изготовляемые путем склеивания сравнительно небольших деревянных заготовок друг с другом или с другими материалами, - арки, балки двутаврового сечения, блоки и т. п. Они отличаются большей прочностью, водостойкостью, био- и огнестойкостью, чем обычные конструкции из древесины, не подвержены усушке и короблению. Использование клееных конструкций — один из наиболее экономически эффективных путей применения древесины в строительстве.
