
- •1. Понятие о материале, композиционные материалы. Значение строительных материалов в народном хозяйстве.
- •2. Высокопрочный гипс и ангидритовые вяжущие: состав, получение, основные свойства, область применения.
- •3. Какие вещества в красочных составах используют в качестве связующих веществ?
- •4. Структурообразование строительных материалов и их классификация.
- •5. Воздушная известь: сырье, получение, недожог, пережог и их влияние на свойства извести.
- •6. Масляные краски и их применение в строительстве.
- •7. Свойства материалов по отношению и действию воды: влажность. Гигроскопичность, водонепроницаемость, водопоглощение, влагоотдача, водостойкость.
- •8. Бетон на пористых заполнителях: состав, строение. Область применения.
- •9. Водоразбовляемые краски на основе неорганических вяжущих веществ и клеев и их применение.
- •10. Влияния состава и строения строительных материалов на их свойства.
- •11. Сырье для производства керамических материалов и изделий.
- •12. Ячеистые бетоны: состав, строение, получение, свойства, область применения.
- •13. Свойства материалов по отношению к действию тепла: теплоемкость, теплопроводность, огнестойкость, огнеупорность, термическая стойкость.
- •14.Гашеная известь: сущность процесса гашения, виды получаемого продукта и их применение.
- •15. Основные свойства материалов и изделий из пластмасс.
- •16. Классификация горных пород. Конструктивные и химические меры защиты природных каменных материалов от разрушения.
- •17. Активные добавки в производстве портландцемента: основные виды, влияние на свойства.
- •20. Структура бетонной смеси. Влияние структуры на свойства бетонной смеси.
- •21. Важнейшие свойства древесины.
- •22. Средняя и истинная плотность строительных материалов. Пористость и ее влияние на структуру материала.
- •23. Портландцемент: состав, сырье, технологии производства.
- •24. Материалы и изделия из древесины.
- •25. Кирпич глинистый обыкновенный: сырье, технологические схемы производства.
- •26. Магнезиальные вяжущие вещества: виды, сырье, свойства, область применения.
- •27.Состав и строение древесины. Влияние строения на свойства древесины.
- •28. Морозостойкость материалов и способы ее оценки. Связь морозостойкости с пористостью материала.
- •29. Портландцемент: состав, свойства, понятие об активности и марке.
- •31. Долговечность и надежность строительных изделий.
- •32. Гидрофобный портландцемент: состав, свойства, применение.
- •33. Применение металлов в строительстве.
- •34. Гидравлические вяжущие вещества: виды, понятие о гидравлической извести.
- •37. Минеральный состав портландцементного клинкера и его влияние на свойство цемента.
- •38. Реологическая модель бетонной смеси. Объяснение с помощью нее технологических свойств бетонной смеси.
- •40. Изверженные горные породы: основные виды, свойства, область применения в строительстве.
- •41. Структура цементного камня и его свойства (коррозийная стойкость, прочность, морозостойкость).
- •43. Пластифицированный портландцемент. Особые свойства по сравнению с портландцементом. Рациональные области применения.
- •44. Строительные растворы: состав, свойства растворных смесей и растворов.
- •46. Метаморфические горные породы: основные виды. Свойства. Область применения.
- •47. Кислотоупорный цемент: состав, свойства, область применения.
- •48. Состав, основы производства и свойства стекла.
- •49. Материалы и изделия из природного камня.
- •52. Сульфатостойкий портландцемент: состав, сырье, область применения.
- •53. Влияние воды затворения на структуру бетона. Основной закон прочности бетонов.
- •55. Эффективные керамические стеновые материалы: сырье, строение, свойства, область применения.
- •56. Структура бетонов и их классификация
- •57. Изделия из каменного литья. Область применения в строительстве.
- •58. Расширяющиеся цементы: состав, свойства. Область применения.
- •59. Сборные железобетонные изделия. Понятие об обычном и преднапряженном состоянии железобетона.
- •60. Производство металлических изделий и конструкций.
- •61. Глиноземистый цемент: состав. Свойства, область применения.
- •62. Коррозия бетона и методы ее защиты.
- •63. Разновидности стекла и стеклянных изделий. Применяемых в строительстве.
- •64. Пуцциолановй портландцемент. Свойства и области применения.
- •65. Крупнопористые и поризованные бетоны.
- •67. Облицовочные керамические материалы и изделия.
- •68. Химические добавки к бетонам.
- •69. Пороки древесины и их влияние на качество лесных материалов и изделий.
- •70. Процессы,протекающие в бетоне в начальный период твердения.
- •72. Коррозия металлов и методы защиты от нее.
- •73. Керамические изделия специального назначения.
- •75. Защита древесины от гниения, возгорания и поражения насекомых.
- •76. Белый и цветные цементы.
- •77. Сырьевые материалы для производства неорганических вяжущих веществ.
- •78. Силикатный кирпич.
- •79. Шлакопортландцемент. Свойства и области применения.
- •80. Крупные и мелкие заполнители бетонов. Их выбор.
- •81. Структура и свойства металлов.
- •82. Гипсоцементнопуццолановые и местные вяжущие вещества.
- •83. Строительные растворы: состав, свойства растворных смесей и растворов.
- •86. Пластифицированный портландцемент.
- •87. Виды термической обработки стали.
- •88. Особенности бетонирования в зимнее время.
- •89. Асбестоцементные материалы.
- •90. Стеклокристаллические материалы.
- •91. Механические свойства строительных материалов.
- •92. Быстротвердеющий портландцемент.
- •93. Сварка и резка металлов.
40. Изверженные горные породы: основные виды, свойства, область применения в строительстве.
Магматические горные породы — это породы, образовавшиеся непосредственно из магмы, в результате её охлаждения и застывания.
Минеральный состав магматических горных пород разнообразен: полевые шпаты, кварц, амфиболы, пироксены, слюды, в меньшей степени — оливин, нефелин, лейцит, магнетит, апатит и другие минералы.
В зависимости от условий образования выделяют две основные группы магматических пород – глубинные(образовались при застывании магмы на разной глубине в земной коре. ) и излившиеся(образовались при вулканической деятельности, излиянии магмы из глубин и затвердении на поверхности).
Основные виды глубинных пород: граниты, сиениты, гранодиориты, диориты и кварцевые диориты, габброиды, перидотиты.
- Граниты широко используются в строительстве, являются прекрасным облицовочным декоративным, а также защитным материалом.
Основные виды излившихся пород: кварцевые и бескварцевые порфиры, трахиты, андезиты, базальты, диабазы, пемза, вулканический пепел, вулканические туфы, туфолава.
- Кварцевые порфиры по своему минеральному составу близки к гранитам. Прочность, пористость, водопоглощение у порфиров в общем сходны с показателями этих свойств, присущими гранитам. Но порфиры более хрупки и менее стойки вследствие наличия крупных вкраплений.
- Бескварцевые порфиры по своему составу близки к сиенитам, но в связи с иным генезисом обладают худшими физико-механическими свойствами.
- Трахиты используют как кислотоупорный материал и отчасти в качестве строительного камня
41. Структура цементного камня и его свойства (коррозийная стойкость, прочность, морозостойкость).
В. Н. Юнг ввел представление о цементном камне как микробетоне, состоящем из гелевых и кристаллических продуктов гидратации цемента и многочисленных включений в виде негидратирован-ных зерен клинкера. Основная масса новообразований при взаимодействии цемента с водой получается в виде гелевидной массы, состоящей в основном из субмикрокристаллических частичек гидросиликата кальция. Гелеподобпая масса пронизана относительно крупными кристаллами гидрата окиси кальция. Такое своеобразное «комбинированное» строение предопределяет специфические свойства цементного камня, резко отличающиеся от свойств других материалов — металлов, стекла, гранита и т. п. Например, с наличием гелевой составляющей связана усадка при твердении на воздухе и набухание в воде, особенности работы под нагрузкой и другие свойства.
Коррозия цементного камня вызывается воздействием агрессивных газов и жидкостей на составные части затвердевшего портландцемента. Основные причины коррозии: разложение составляющих цементного камня, растворение и вымывание гидроксида кальция, образование легкорастворимых солей.
Морозостойкость - способность цементного камня противостоять многократному попеременному замораживанию и оттаиванию в насыщенном водой состоянии.
Критерием морозостойкости цементного камня является сохранение им после определённого количества циклов замораживания-оттаивания (25, 50, до 500 и более) исходной прочности: потеря прочности при сжатии не должна превышать 5%, а потеря массы - 3% (при стандартных базовых испытаниях бетона по ГОСТ 10060.1). Для определения морозостойкости, кроме прямого замораживания при (-15+ -20)°С и оттаивания образцов в воде при (+15-и-20)"С, применяют также ускоренные методы, основанные на использовании вместо воды раствора Na2SO4 и NaCl, и замораживание при температуре -50°С (ГОСТ 10060.2, ГОСТ 10060.4). Основным фактором устойчивости к замораживанию является структура порового пространства. При проникновении воды в поры и понижении её температуры до точки замерзания образующийся лёд увеличивается в объёме примерно на 9%, что приводит к возникновению в структуре материала высоких механических напряжений и соответствующих им деформаций. Если все поры в материале будут заполнены водой, разрушение должно произойти уже после первого цикла замораживания.
Долговечность цементного камня - способность цементного камня сохранять необходимый уровень строительно-технических свойств пои длительной эксплуатации