
- •1 Строительные материалы:
- •2 Стандартизация.
- •4. Физические свойства см.
- •6. Природные каменные мат-лы. Породообраз минералы :
- •12. Общая схема производства керамических изделий.
- •20.Гипсовые вяж вещ-ва.
- •25.Специальные виды пц. Бтц, сульфатостойкий, шлако пц, гидрофобный,белый и цветные цементы,их св-ва и области применения.
- •98. Теплоизоляционные материалы. Общие сведения, значение в строительстве.
- •99Теплоизоляционные материалы. Строение, классификация по различным признакам.
- •40 Битумные вяжущие.Получение, св-ва,применение.
25.Специальные виды пц. Бтц, сульфатостойкий, шлако пц, гидрофобный,белый и цветные цементы,их св-ва и области применения.
ПЦ не всегда удовл. отд. спец. требованиям, ктр. предъявл. к бетонам стр. р-рам при различных условиях их применения. Поэтому промышл. выпуск. некотр. виды ПЦ: сульфатостойкий с умерен. экзотермией, быстротверд., гидрофобный, пластифицир, и др. Гидрофобный ПЦ изготавл. вводя при помоле клинкера 0.1-0.2% гидрофобизирующих добавок. Эти в-ва адсорбируются на частицах Ц образуют тончайшую мономолекулярную т.е.толщиной в одну молекулу, оболочку. Этот Ц при перевозках и хранении в очень влажных условиях не портится.также снижается водонепрониц и повыш корозестойкость и морозост. бетона. Сульфатостойкий ПЦ изготавливают из клинкера нормированного минералогич состава: в клинкере д.б. не более 5% трёхкальц. алюмината и не более 50% трёхкальц. силиката. Низкое предел. содерж. трёхкальц. алюмината требуется потому что сульфат коррозия развивается в рез-те взаимодейст. сульфатов нах-ся в с окруж среде с трёхкальц. гидроалюминатом цем камняПоэтому сульфатост. ПЦ обладает повышенной сульфатостойкостью и пониженной экзотермией т.е. качествами необходимыми при изготовл. бетонов в условиях сульфатной агрессии. Этот ПЦ выпускают двух марок 300 и 400.
Шлакопортландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, твердеющее в воде и на воздухе. Он получается путем совместного тонкого помола клинкера и гранулированного доменното (или электротермофосфорного) шлака с необходимым количеством гипса. Количество доменного шлака в шлакопортландцементе должно быть не менее 21 и не более 80% массы цемента
85,Механические свойства древесины. Методы определения.
Механические свойства древесины определяют путем испытания малых чистых (без видимых пороков) образцов древесины. Показатели свойств древесины должны быть пересчитаны на влажность 12% (в случае необходимости — на влажность 15%). Как видно из рис. 129, прочность древесины понижается, когда ее влажность возрастает от 0 до 30% предела гигроскопичности), при этом в интервале влажности от 8 до 20% понижение прочности прямо пропорционально приросту влажности:
Ri2=Rw(1+a(W-12)),
где
Rw—
предел
прочности образца с влажностью W
в
момент испытания; R\2
—
то же, при влажности 12%; а — коэффициент
снижения прочности древесины при
увеличении ее влажности на 1%. Прочность
древесины характеризуется пределами
прочности при сжатии, растяжении,
статическом изгибе, скалывании.
Прочность
при сжатии 80-60Мпа(вдоль волокон),15-20МПа(поперек
волокон),
Предел прочности древесины при растяжении
вдоль волокон в среднем в 2,5 раза
превосходит соответствующий предел
прочности при сжатии. Статическая
твердость (рис. 130,г) численно равна
нагрузке, которая необходима для
вдавливания в образец древесины половины
металлического шарика радиусом 5,64 мм
(при этом площадь отпечатка равна 1 см2).
Предел прочности при скалывании вдоль
волокон для основных древесных пород
составляет 6,0—13 МПа, а при скалывании
поперек волокон — в 3—4 раза выше.
Твердость древесины по торцу на 15—50%
выше, чем в радиальном и тангенциальном
направлениях. Мягкие породы (сосна, ель,
пихта, ольха) имеют торцовую твердость
35— 50 МПа, твердые породы (дуб, граб,
береза, ясень, лиственница и др.)—50—100
МПа, очень твердые (кизил, самшит)—более
100 МПа.