- •Значение строительных материалов и изделий в техническом процессе строительной индустрии. Краткий исторический обзор производства и применения строительных материалов.
- •Цели и задачи дисциплины «Строительное материаловедение».
- •Сырьевые ресурсы для производства строительных материалов в рб
- •-Пути технического прогресса в промышленности строительных материалов и меры по повышению технико-экономической эффективности.
- •Система технических нормативно-правовых актов на строительные материалы и изделия и ее роль в повышении качества продукции стройиндустрии.
- •Принципы деления материалов на классы, марки и сорта.
- •Кристаллическое и аморфное строение материалов
- •-Влияние состава и строения материалов на их свойства. Типы структур строительных материалов.
- •Физические свойства строительных материалов. Параметры состояния, методы их определения. Влияние пористости на свойства материалов.
- •Гидрофизические свойства материалов, методы их определения. Влияние влажности на свойство материалов. Влажностные
- •Теплофизические свойства материалов: огнестойкость, огнеупорность (с примерами). Зависимость теплопроводности от строения, пористости влажности материала
- •Морозостойкость строительных материалов и методы ее определения, зависимость от различных фокторов. Способы повышения морозостойкости. Значение в прогнозировании долговечности сооружений.
- •Эффективность применения материалов в конструкциях и сооружениях (по удельной прочности)
- •Механические свойства строит материалов: истираемость, износ, твердость, и методы определения.
- •Деформативные свойства материалов (упругость, хрупкость, ползучесть и др.) Виды деформаций.
- •Химическое сопротивление строительных материалов в зависимости от их состава и строения. Технологические свойства материалов
- •Технологические св-ва
- •Надежность и долговечность как комплексные характеристики качества материалов
- •Характеристика породообразующих минералов разных групп: карбонатов, силикатов, оксидов, алюмосиликатов, сульфатов
- •Из каких минералов состоят наиболее широко применяемые горные породы: гранит, мрамор, гипс, песчаник, известняк и др.
- •Зависимость св-в пкм от состава и строения исходных горных пород.
- •Глубинные горные породы: минеральный состав, особенности строения, свойство и применение.
- •Излившиеся горные породы: минеральный состав особенности строения, свойства и применения.
- •Осадочные горные породы (механические, химические, органогенные) минеральный состав особенности строения, свойства и применения.
- •Метаморфические горные породы: минеральный состав особенности строения, свойства и применения.
- •Каковы условия образования, свойства и области применения известняка, мрамора, гравия, гранита, базальта, вулканического туфа, кварца и др.
- •Рыхлые каменные материалы. Каменное литье: состав, получение, свойства,применение
- •Виды каменных изделий из горных пород.
- •Керамические материалы и изделия. Классификация (с примерами).Перспективы развития строительной керамики.
- •Какие добавки вводят в глину при производстве керамики и как они влияют на свойства глин
- •Свойства глин как основного сырья для производства керамических материалов. Минеральный и хтмтческий состав глин; компоненты, оказывающие влияние на свойства глин.
- •Общая технология производства керамических материалов и изделий. Понятие о процессах, происходящих при сушке и обжиге глин. Что такое спекание?
- •Стеновые керамические материалы. Свойства и применение. Какими показателями характеризуется качество керамического кирпича? Маркировка кирпича и керамических камней.
- •Назовите основные параметры и свойства керамических камней и легковесного кирпича.
- •Технико-экономическая целесообразность применения эффективных и крупноразмерных (блоки, панели) стеновых материалов.
- •Керамические материалы для внутренней и внешней облицовки (традиционные и новые).
- •Керамические трубы и сантехнические изделия (свойства, применение). Что служит сырьем для производства фарфора, полуфарфора и фаянса? Свойства и применение материалов.
- •Виды керамической черепицы; преимущества и недостатки по сравнению с другими кровльнными материалами
- •Как производят и где применяют керамзит и аглопорит? Основные свойства этих материалов. Клинкерный и лекальный кирпич. Кислото- и огнеупорные материалы и изделия.
- •Стекло: особенности строения и свойства. Понятие о стеклообразном состоянии вещества. Сырьевые материалы для производства стекла. Основы технологии производства стекла.
- •Листовое стекло, его виды и свойства. Перспективные виды листового стекла и изделий из него (самоочищающееся, селективное и др)
- •Облицовочные материалы из стекла. Свойства, применение.
- •Стеклокристаллические материалы. Получение, состав, свойства, применение.
- •Литые изделия из минеральных расплавов. Свойства, применение.
- •Определение и классификация минеральных вяжущих веществ. Краткий исторический обзор производстваминеральных вяжущих. Воздушные вяжущие: общие сведения и области применения.
- •Воздушная известь. Получение (с приведением химической реакции) и области применения. Разновидность воздушной извести. Твердение воздушной извести.
- •Методы испытания воздушной извести. Сорта извести
- •Гипсовые вяжущие вещества (низко- и высокообжиговые). Получение и применение низкообжиговых вяжущих. Процессы твердения
- •Строительный гипс как низкообжиговое вяжущее вещество. Методы испытания гипсовых вяжущих. Марки гипсовых вяжущих
- •Получение и применение высокообжиговых гипсовых вяжущих (ангидритовый цемент эстрих-гипс). Свойства и особенности применения.
- •Магнезиальные вяжущие. Получение, свойства, состав, применение.
- •Растворимое (жидкое) стекло и кислотоупорный цемент. Получение, свойства. Применение растворимого (жидкого) стекла в разных областях строительства.
- •Гидравлические вяжущие веществ, их общая характеристика, особенности твердения. Значение в современном строительстве.
- •Гидравлическая известь: сырье, свойства, применение.
- •Портландцемент и портландцементный клинкер: сырье и способы получения.
- •Способы производства портландцемента. Технологическая схема производства портландцемента. Добавки, вводимые при помоле клинкера, их влияние на свойства цемента.
- •Физико-химические процессы при обжиге сырья при получении портландцемента.
Эффективность применения материалов в конструкциях и сооружениях (по удельной прочности)
Для прочностной
эффективности часто используют
коэффициент конструктивного качества
(к.к.к.), который определяется делением
предела прочности при сжатии на
относительную плотность материала:
к.к.к.=σ/d.
Хороший конструктивный материал имеет
высокий к.к.к. пи малой объемной плотности.
К.К.К. показывает, как сочетаются в м-ле
лёгкость и прочность: чем выше К.К.К.,
тем лучше конструктивные качества м-ла.
к.к.к. для некоторых материалов: стеклопластик - 225МПа, древесина (без пороков) – 200МПа, сталь высокопрочная – 127Мпа, сталь – 51Мпа.
Для каменных материалов: легкий конструкционный бетон – 22,2Мпа, тяжелый бетон – 16,6Мпа, легкий бетон – 12,5Мпа, кирпич – 5,56Мпа.
Повышение к.к.к. можно добиться снижением объемной плотности материала или его прочности.
Чем к.к.к. больше, тем эффективнее его применение в конструкциях и сооружениях. Чем легче материал, но при этом имеет высокую прочность, тем меньше его требуется при строительстве, следовательно он экономически выгоден.
Уде́льная про́чность — предел прочности материала, отнесённый к его плотности. Показывает, насколько прочной будет конструкция при заданной массе.
Особенно важна для авиастроения, ракетостроения, космических аппаратов.
Единица измерения: м²/с².
Если разделить удельную прочность на ускорение свободного падения, то мы получим максимальную длину нити из материала постоянного сечения, которая может висеть вертикально вниз, без обрыва под своим собственным весом. Для сталей эта длина составляет величину до 26 км.
Механические свойства строит материалов: истираемость, износ, твердость, и методы определения.
При обосновании технической целесообразности применения материала для устройства полов промышленных зданий, дорожных и аэродромных покрытий следует учитывать специальные механические свойства: ударную вязкость, твёрдость, истираемость и износостойкость.
Твёрдость – свойство материала сопротивляться проникновению в него других более твёрдых тел.
Для определения твердости материалов существует ряд методов. Твердость металла, бетона, пластмасс определяют вдавливанием в испытуемый образец под определенной нагрузкой в течение определенного времени стандартного стального шарика. За характеристику твердости принимают отношение нагрузки к площади отпечатка. Показатели твердости, полученные разными способами , нельзя сравнивать друг с другом. Высокая прочность материала не всегда говорит о его твердости (например, древесина по прочности при сжатии равнозначна бетону, а ее твердость значительно меньше). Для некоторых материалов (металлов) существует определенная связь между твердостью и прочностью, для однородных каменных материалов – между твердостью и истираемостью.
Для хрупких м-лов твёрдость определяют по шкале Мооса, к-рая представляет собой 10 специально полобранных минералов, расположенных по мере нарастания твёрдости: тальк, гипс, кальцит, плавиковый шпат, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд, алмаз.
Истираемость – св-во м-ла сопротивляться истирающим воздействиям
Испытывают на спец. кругах истирания. За характеристику истираемости принимают потерю массы или объема материала, отнесенных к 1см² площади истирания и опр-т по ф-ле:
где m1 - масса м-ла до истирания, m2 - масса м-ла после истирания, F - площадь истирания.
Износ – св-во материала сопротивляться одновременно воздействию истирания и и удара. Определяется с помощью вращающихся барабанов, куда вместе с пробой материала нагружают определенное количество металлических шаров. Показателем износа служит потеря массы пробы материала в результате проведенного испытания (в % от первоначальной массы).
Ударная вязкость (ударная или динамическая прочность)- св-во материала сопротивляться ударным нагрузкам. = работе, к-рую надо затратить на разрушение стандартного образца, отнесенной к единице объема (Дж/см³) или площади поперечного сечения (Дж/м²).
