- •1. Взаимосвязь архитектуры и см.
- •2.Стандартизация.
- •3.Классификация см
- •4. Эксплоутационно-техн-е св-ва см.
- •5.Эстетические свойства см.
- •6. Взаимосвязь структуры и свойств см
- •8.Основные факторы, определяющие максимальное расстояние, с которого различимы фактуры многоцветового отделочного см.
- •9.Качество и интегральное качество см
- •10.Строительные материалы:
3.Классификация см
К должна быть логичной и иметь единый классификационный признак
*Если считать екп = Сырье, то:
Сырье:
●древесные (балки);
●из природного камня;
●керамические (на основе глин)(кирпич);
●стеклянные и из др не метал-х расплавов;
●из металлов и их сплавов;
●на осн-ве минер вяжущих (на основе гипса, цемента);
●на основе искусств-х полимеров;
●на основе пром-х/бытовых отходов.
*екп=способ произв-ва:
-пресованные;
-вольцово-колондрические.
*екп=по конкр-ой обл-ти прим-я:
-стеновые;
-кровельные;
-теплоиз-е…
*екп= хар-ка:
-анизонтропные (разные по св-вам)(дерево, ж/б);
-изотропные (схожие по св-вам в разл-х направлениях)(металлы, сплавы)
*екп=по происх-ю:
-естественные/природные;
-искуств-е;
-минеральные;
-орг-е.
*екп=продукция:
-штучные;
-рулонные.
Применение:
●конструкционные (главная опора и защита)(кирпич, бетон);
●конструкционно-отделочные (опрора, вн-ий вид)(штукатурка);
●отделочные(вн-ий вид)(обои).
4. Эксплоутационно-техн-е св-ва см.
Э.-т. св-ва СМ. = прочн, защита, треб долговечность
◊ОСНОВНАЯ СТРУКТ-Я ХАР-КА:
Пористость
П=(1 – p/p ср)*100%
<30% - низкопористые
30 < 50 среднепористые
< высокопористые
Пор. Хар-р:
*замкнутая;
*открытая;
*крупн(от 0,1 мм)
*мелк.
Вспенен. Пластмасса 96%
Бетон тяжелый 10%
Стекло 0%
◊ВЕСОВАЯ ХАР-КА:
Плотность
Кг/м(3)
P = m/v – ист плотность, в абсолютно плотном состоянии (без пор и пустот)
Ср плотн – с порами.
>2000 тяжел СМ
<1000 легкий СМ
сталь 7860
тяж бетон 2200
пенопласт 50
◊СВ-ВА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЛАГИ И ВОДЫ:
Гигроскопичность
Г % - способность СМ поглащать водяные пары из воздуха (при его повыш-ой влажности) и удерживать изх в следствии копилярной конденсации.
Водопоглощение
Вm (по массе)% - при непосредственном контакте с водой впитывать и удерживать её.
Вm=[(m1-m)/m]*100 (m1 – водонасыщ-е, m - сухое)
> 20% высокое
< 5% низкое
Древесина 150%
Бетон тяж. 3%
Сталь 0%
Водостойкость
Кр – коефф. Размягчения – стойкость к действию воды.
Кр = Rсух / Rнасыщ
Кр = Rсж(влажн)/Rсж(сух.)
<0,8 можно прим-ть во влжных помещениях
>0,8 нельзя
Водопроницаемость
W ч/см(2)
Способность СМ пропускть воду под давлением
Хар-ся кол-вом воды, прошедшей в теч 1 часа через 1 см(2) площади при пост-ом давлении
Морозостойкость Мрз циклы
Способность насыщ водой СМ выдерживать попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрешения и без значительных потерь массы и прочности.
(замораж-е при -15 -20 в теч-ии 4-8 часов и оттаивание в теч 4 ч при +15 +20, надо: без сниж Rсж более чем на 15%)
>100 Ц – высокая
десятки Ц - удовлетворительная
<10 Ц – низкая
бетон тяж – высокая
бетон легкий – удовлетвор
◊СВ-ВА ПРИ ДЕЙСТВИИ ТЕПЛА И ОГНЯ И ЗВУКА:
Теплопроводность λ Вт/м*С°
Свойство СМ передавать через свою тощу тепл поток, возникающий при разности температур на пов-х, ограничивающих СМ.
l – коефф. Вт/(м * С°)
>1 высок
<0,7 низк
<0,17 теплоизоляционн СМ
сталь 58
бетон 1,3
пенопласт 0,04
воздух 0,023
Огнестойкость
Час. (1/2 – оч много)
Способность СМ сохранять физико-механич св-ва пи возд-ии огня и высоких температур в условиях пожара.
Методы:
*огневой трубы;
*калориметр;
Сгораемые: из оргсырья (дерево);
Трудносгораемые: из оргсырья+минсвязки (асфальтобетон)
Несгораемые: из неоргсырья(но: деформ, химич разл.)(железо)
Звукопоглощение α Гц
Спос-ть СМ поглощать звуковые волны
α = Е погл/ Е пад
Е – звуковая энергия на опред-ой частоте
>0,8 высокое
<0,2 низкое
минераловатные плиты – от 0,03 до 0,45
поропласт полужесткий 0,11 да 0,6
>m=> >α
◊СВ-ВА ПРИ ДЕЙСТВИИ СТАТ-Х И ДИНАМ-Х СИЛ:
Коррозионная стойкость
K р(разница м до и после агрес-ой среды)/m(2)*ч
(скорость карозии)
Способн СМ сопротивляться действию коррозионных в-в:
*Физическая;
*Химическая;
*Физико-химич;
*Электрохим-я;
*Биологическая;
СМ из оргсырья – ср-но стойк-е к слабым(<5%) кислотам и щелочам, но мене биостойкая
СМ из не оргсырья >CaO ср-но стойк к слаб щелочам
>SiO2 ср-но стойк к слаб кислотам
Прочность Мпа
Спость СМ сопротивляться разрушению или необратимому изменению ф-ы под действием внутр-х напряжений, вызваных вн-ими силами или др факторами.
Мпа
Предел прочн – напряжение, соответствующее нагрузке, при которой фиксируется начало разрушения.
R сжатия, растяжения, изгиба, удара
Rсж раст=P/A, где P- нагр-ка, вызыв-я началом разуш-я Н, A - площ поперечного сеч-я образца до испытания m(2)
Rи = M/W ,где M – изгтбающий момент,W-момент сопр-я
R: >100 МПа – высокий
Десятки – удовлетворит
<10 низкий
Rсж
сталь 400
Бетон тяжел 40
Кирп 10
Rи
Сталь 400
Бетон 4
Кирпич 2
Твердость
Т, Мпа и др, в зависим-ти от СМ
Способность СМ сопротивляться внутренним напряжениям, возникающим при местном внедрении другого более твердого тела.
Шкала твердости Мооса: 10 Алмаз, 9 Корунд, 8 Топаз, 7 Кварц, 6 Ортоклаз, 5 Апатит, 4 Плавиковый шпат, 3 Кальцит, 2 Гипс, 1 Тальк.
Истираемость г/см(2) И
Способность СМ уменьшаться в объеме и массе вследствие разрушения поверхностного слоя под действием истирющтх усилий
<0,5 низкая
>5 высокая
высок у нек-х кам СМ(камни):гварциты, базальты, диориты, граниты
менее – мрамор
◊ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВ-ВА:
упругость
способность см деформир-ся под влиянием нагрузки и самопроизвольно восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения действия внешней среды.
Упругая деф-я - обратима
Е – модуль Юнга. Закон Юнга: ε(упругая деформ)=σ(одноосное напр-е)/Е
пластичность
способность см изменять ф-у и размеры под действием вн. Сил, не разрушаясь.
После прикр-я действий – форма сама не восст-ся – остаточная деф-я назыв-ся пластической
хрупкость
Способность твердого СМ разрушаться при механических аоздействиях без сколько –нибудьть значительной платической деф-ии.
По характеру деф-ии условно можно разд-ть на:
*пластики (метал см, кроме чугунных )
*хрупкие (прир-ый камень, бетон, стекло оконное)
