
- •1. Значение стр-х материалов, изделий и конструкций в современном строительстве.
- •3. Классификация стр-ых мат-ов.
- •4. Станд-ия и сертиф-ия стр мат-ов, изделий и конструкций и ее роль в повышении качества продукции стройиндустрии.
- •6. Сырьевые ресурсы для производства стр-х мат-ов в рб.
- •7. Влияние качества материала на надежность и долговечность строительных конструкций и сооружений.
- •8. Физические свойства строительных материалов (параметры состояния: плотность, пористость)
- •10. Морозостойкость материалов и методы ее оценки, значение в прогнозировании долговечности материала.
- •12. Как зависит теплопроводность мат-ла от его пористости, влажности, темп-ры?
- •13. Прочность и методы ее определения.
- •14. Что такое истираемость и твёрдость и как их определяют?
- •15. Деформационные св-ва стр-ых мат-ов.
- •17. Что такое долговечность мат-ла?
- •19. Что представляет собой горная порода?
- •20. Связь между условиями образования горных пород, их строением и свойствами.
- •21. Характеристика осадочных горных пород и их использование в строительстве.
- •22. Характеристика изверженных горных пород и их использование в строительстве.
- •24. Важнейшие виды грубо- и необработ. Пкм и осн. Требования к их св-ам.
- •25. Важнейшие виды обработ. Пкм и осн. Требования к их св-ам.
- •26. Причины разрушения пкм и методы повышения их долговечности.
- •27.Сырьевые мат-лы для пр-ва керам. Мат-ов и изд.
- •28. Общая технология пр-ва керам. Мат-ов и изд.
- •29. Керам. Мат-лы и изд. (классификация).
- •30. Перспективы развития керам. Мат-ов.
- •31. Стеновые керамические мат-лы.
- •33. Керамические мат-лы для внутр. И внешней облицовки.
- •34. Керамич. Мат-лы и изд. Разного назначения.
- •35. Стекло: сырьевые мат-лы, основы пр-ва, особенности строения и св-ва.
- •36. Листовое стекло, его виды и свойства.
- •37. Перспективные виды листового стекла и изделий на его основе.
- •38. Изделия из стекла и их применение в стр-ве.
- •39.Особенности строения и св-в ситаллов и шлакоситаллов.
- •40. Из какого сырья получают и для чего применяют каменное литьё.
- •43. Разновидности воздушной строит. Извести.
- •44. Гипсовые низкообжиговые вяжущие: получение, св-ва, применение.
- •45. Чем отличаются гипсовые низко- и высокообжиговые вяжущие?
- •46. Растворимое стекло и кислотоупорный цемент: состав, св-ва, применение.
- •47. Из каких сырьевых мат-ов получают п/ц? Зачем при помоле клинкера вводят прир. Гипс?
- •48. Осн. Этапы производства п/ц.
- •51. Коррозия цем. Камня и м-ды защиты от неё.
- •54. Специальные виды цементов
- •55. Вяжущие из местного сырья и отходов промышленности.
- •56. Бетоны. Общие сведения и класс-ция.
- •58. Сырьев. Мат-лы для бетона и треб-ния к ним.
- •59. Структура бетона. Закон прочности бетона. Влияние на прочность различных факторов.
- •61. Понятие о ж/б. Осн. Виды бет. И ж/б. Констр.
- •62. Специальные виды тяжёлых бетонов.
- •63. Лёгкие бетоны, классификация, способы снижения плотности, значение в стр-ве.
- •65. Виды стр-ых растворов, их назн-ие и св-ва.
- •66. Силикатный кирпич: получение, св-ва, применение.
- •67. Металлы и сплавы: осн. Понятия и клас-ция.
- •68. Основные св-ва металлов.
- •69. Применение металлов и сплавов в стр-ве.
- •71. Кров., герметизир. И гидроизоляц. Мат-лы на орг-их вяжущих.
- •72. Полимерные мат-лы. Их основные св-ва. Компонентный состав.
- •73. Полим. Мат-лы различного назначения.
- •74. Эффективные направления применения полимеров при производстве стр-ых мат-ов.
- •75. Применение древесины в строительстве: основные породы, виды изделий.
- •76. Влияние строения, влажности и наличия пороков на основные свойства древесины.
- •77. Виды пороков. Повышение долговечности материалов из древесины.
- •78. Теплоизоляц. Мат-лы: класс-ция, способы получения, особ-ти строения и знач. В стр-ве.
- •79. Теплоизоляц. Мат-лы на основе мин. Сырья.
- •81. Акустические материалы: звуко-изоляционные и звукопоглощающие.
- •82. Отделочные материалы: классификация. Перспективные виды отделочных материалов.
- •83.Назначение и классификация лакокрасочных материалов.
- •84. Связующие вещества, пигменты и наполнители для красочных составов.
55. Вяжущие из местного сырья и отходов промышленности.
Все большее применение находят цементы, в состав которых входят минеральные отходы различных производств. Как показали последние исследования, эти добавки значительно повышают сульфатостойкость цементов. При производстве декоративного цемента эффектив-но вводить феррохромовые шлаки, которые представляют собой отходы ферросплавного производства. Использование алюмо-фосфат-ных цементов позволяет получить коррозионно-стойкие, жаростойкие бетоны, способные к работе при температуре до 1000 °С. Экономически целесообразно применение цементов на основе нефелинового шлака, являющегося отходом комплексной переработ-ки при получении оксида алюминия и соды. Этот цемент имеет повышенные показатели по морозо-, коррозионной стойкости и особенно эффективен при термовлажностной обработке.
56. Бетоны. Общие сведения и класс-ция.
Бетон – ИКМ, полученный в рез-те твердения рационально подобранной смеси, состоящей из:
- вяжущего (п/ц), - воды, - заполнителей (песок, гравий, щебень), - в некотор. случаях добавок.
Классификация:
По назначению: конструкционный, специальный.
По виду вяжущего: гипсовые, силикатные, цементные, специальные.
По виду заполнителя: на плотных заполнителях, на пористых заполнителях, спец. заполн.
По крупности заполнителя: крупнозернистый, мелкозернистый.
По структуре: плотные, поризованные, ячеистые, крупнозернистые.
По средней плотности: лёгкие теплоизол. (ρср < 500 кг/м³), лёгкие (ρср = 500-2000 кг/м³), тяжёлые (ρср = 2000-2500 кг/м³), особо тяжёлые (ρср > 2500 кг/м³).
По способу твердения: естеств. твердение, автоклавное, тепловлажностная обработка, тепловая обработка.
58. Сырьев. Мат-лы для бетона и треб-ния к ним.
1. Вяжущее. М.б. использовано любое при условии соответствия стандарту. В основном исп-ют п/ц.
2. Вода. Д.б. некислой (рН = 4,5-12,5), содержание сульфатов не более 2700 мг/л, а солей в целом – не более 5000 мг/л. Без проверки можно использовать водопроводную и питьевую воду. Запрещается использовать болотную, канализац. и воду с примесью нефтепродуктов).
3. Песок (мелкий заполнитель). Должен соответ-ствовать зерновому составу, насыпной и ср. плотности, пустотности. Органич., илистые и глинистые примеси нормируются.
4. Щебень и гравий (крупные заполнители). Те же требования, что и к песку + определяют дроби-мость, ограничивают содержание пластинчатых и игловатых зёрен.
5. Добавки. Могут регулировать состав раствора и бетона (ρср ,пористость, теплопроводность, электропроводность, сроки схватывания):
1) пластифицирующие добавки – ЛСТ, СНВ и др.
2) - воздухововлекающие добавки – СНВ.
- газообразующие – ПАК.
- пенообразующие – ГК.
3) изменяющие условия твердения:
- ускоряют твердение – ННХК, ХК.
- замедляют твердение – ЛСТ.
59. Структура бетона. Закон прочности бетона. Влияние на прочность различных факторов.
2 типа структуры:
1. Контактного типа.
Зёрна крупного заполнителя контактируют
друг с другом ч/з тонкую прослойку
цем.-песчаного р-ра.
2. Плавающего типа.
Зёрна крупного заполнителя нах-ся во
взвешенном состоянии, как бы плавают в
цем.-песч. р-ре
где 1, 2, 3 – виды разломов
Закон прочности бетона.
Rб = Rц ∙ А∙ (Ц/В ± 0,5), где
Rб – прочность бетона; Rц – активность или марка цемента; А – коэф-т, учитывающий кач-во заполнителя; 0,5 – эмпирич. пок-ль.
Закон: Для каждого состава бетона существует свое единственное оптимальное в/ц отношение, при котором прочность будет наибольшей.
Прочность зависит от времени. Т.к. бетон тяжёлый, то его готовят в основном на п/ц, следовательно хар-ка нарастания прочности будет как и п/ц.
Прочность также зависит и от условий твердения:
tº = 20 ± 5ºC, W = 95%.
При увеличении tº и W твердение ускоряется и наоборот.
60. Св-ва тяжёлых бетонов.
1) Прочность. Зависит от времени и условий твердения.
2) Теплопроводность. λ = 1,2 Вт/м К
3) Водонепроницаемость. W2, W12.
4) Морозостойкость. F50, F500.
Для отдельных видов бетона это:
- повышенная кислотостойкость (кислотостойкий);
- повыш. жаростойкость (жарост.);
- декоративность (декорат.);
- повышенная морозо-, соле-, износостойкость (дорожный);
- способность задерживать проникновение радиации (радиоционностойкий) и др.