
- •2. Природные каменные материалы
- •2.1 Генетическая классификация горных пород.
- •2.6 Рыхлые и цементированные механические осад. Горные породы.
- •2.8.Органогенные осадочные г.П.
- •1.Зоогенные г.П.
- •2.9.Метаморфические г.П.
- •3.1.Основные технич. Св-ва глин как сырья для производства керамики.
- •3.2.Основы производства Керамических изделий.
- •3.3.Керамические изделия с пористым черепком: виды изделий, свойства и применение.
- •5.Виды эффективных стеновых керамических изделий и их свойства.
- •4.Стекло и плавленые изделия
- •5.3. Твердение гипсовых вяжущих веществ.
- •5.4.Высокотемпературные гипсовые вяж.Вещества.
- •5.5.Негашеная воздушная известь: основы производства, состав, свойства и применения.
- •5.6.Гашенная известь: основы производства, состав, свойства и применения.
- •5.7. Магнезиальные вяжущие вещества, их св-ва и применение.
- •5.8.Жидкое стекло: сырье, основы произ, применение.
- •5.10.Основы производства портландцемента.
- •5.11.Твердение портландцемента.
- •5.12.Свойства портландцемента.
- •5.13. Коррозия портландцементного камня и сп защиты.
- •5.14.Основные разновидности портландцемента: быстродействующий, сульфатостойкий, гидрофобный, пуццолановый, белый.
- •5.18.Глиноземистый цемент и вяжущие вещества на его основе.
- •6.2.Заполнители для тежелого бетона, требования, предявляемые к ним.
- •6.3.Удобоукладываемость бетонных смесей: методы определения, факторы, влияющие на удобоукладываемость
- •6.6.Приготовление, транспортировка и способы укладки бетонной смеси
- •6.8.Свойства тяжелого бетона.
- •6.10.Легкие бетонв на пористых заполнителях, виды заполнителей.
- •1.Неорганические пористые заполнители
- •6.11.Ячеистые бетоны и их свойства.
- •7.2. Изделия из асбестоцемента, их свойства и применение.
- •9. Материалы и изделия из древесины
- •9.1 Достоинства и недостатки древесины.
- •9.2 Строение древесины. (Микро- и макроструктура)
- •9.3 Пороки древесины.
- •9.4 Влияние влажности на свойства древесины.
- •9.6 Сортамент круглого леса пиломатериалов, изделия из древесины.
- •1.Шпунтовые доски и бруски
- •10.Кровельные мат-лыдля временных зданий
- •10.1 Битумы: методы испытания и применение.
- •10.5 Современные кровельные материалы на основе модифицированного битума.
- •11. Полимерные строительные материалы и изделия
- •11.1 Классификация полимеров и изделий из пластмасс.
- •11.2 Основные компоненты пластмасс и их назначение.
- •11.3 Достоинства и недостатки пластмасс как строительных материалов.
- •11.4 Основные виды изделий из пластмасс, их свойства и применение.
- •12.1 Пигманты: виды и свойства
- •12.3 Красочные составы
- •III Красочные составы
- •1.Масляные краски.
- •2.Краски на основе полимеров.
- •3.Водоразбавляемые краски.
- •13.1 Классификация теплоизоляционных материалов и требования предъявляемые к ним.
- •13.2 Минеральные теплоизоляционные материалы и изделия
- •13.3 Органические теплоизоляционные материалы
- •13.4 Минераловатные теплоизоляционные материалы. Теплоизоляционные мат-лы с волокнистым каркасом.
- •13.5 Теплоизаляционные поропласты, состав, виды, свойства и применения.
- •8,1 Маркировка чугунов и сталей. Их основн св-ва
- •8,4 Коррозия металлов и способы защиты от коррозии
2.8.Органогенные осадочные г.П.
1.Зоогенные г.П.
Мел состоит из мельчайших остатков раковин простейших организмов. Невысокая прочность огранич. его испол. в качеств-е конструктив. матер.Применяют в качестве побелки в строительстве, приготовление шпатлевок, замазок. Производство стекла. Для производства вяжущих материалов (известь, цемент)
Известняк-ракушечник- относятся к зоогенным и представляют собой сцементированные кремнезёма и глины) раковины и их обломки. Структура крупнопористая. Местонахождения ракушечников находятся на побережье Черного и Каспийского морей, в Молдавии. Ракушечник является хорошим местным стеновым материалом для строительства жилых домов. В зависимости от прочности ракушечники используются для устройства стен, фундаментов и цоколя зданий. Средняя плотность — от 600 до 1500 кг/м3. Учитывая большую пористость, а следовательно, высокое водопоглощение и воздухопроницаемость, стены из ракушечника как правило оштукатуривают.
Фитогенные г. п.
– диатомит, трепел, опока. Диатомит и трепел образов. из отложений остатков водорослей диатомей,богатых аморфным кремнеземом. Рыхлые, пористые г. п. 90% кремнезема.
Диатомит-лекгая горная порода.Цв.белый,серый.
Трепел-состоит из скоплений мельчайших округлых кремнистых шариков. Под давлением вышележащих слоев трепел уплотняется,образуя более плотную,неразмокающую -опоку. Состав опоки-мелкозерн.кремнезем,с примесью глины и песка. Р=300-1000кг/м3. Используются как теплоизоляцион. мат. В мелко измолотом состоянии их используют как активную гидравлическую добавку. Опока может служить заполнителем для легких бетонов.
2.9.Метаморфические г.П.
Структура-полнокристаллич. Текстура-сланцевая, полосчатая, массивная.
1.видоиз. Изверж.породы.-гнейс(гранит)-. образовав. При t=600-800С и высоком давлении.Состав:кварц,биотит,роговая обманка,полевые шпаты. Текстура-массивная,полосчатая.Структура-разнозернистая. Прим.:бут.камень,кладка фундамента. По сложению их можно отнести к группе сланцеватых пород. сланцеватость — параллельно-слоистая ориентация кристаллов минералов, вызванная односторонним горным давлением. В результате такого сложения гнейсы приобретают свойства анизотропности Эти особенности сложения гнейсов сказываются на сопротивлении их обработке: они сравнительно легко раскалываются вдоль слоев и трудно — в перпендикулярном направлении. Следовательно, Гнейсы менее морозостойки, чем граниты. Однако высокая плотность камня и достаточная прочность (до 200 МПа) позволяют применять его для мощения дорог, устройства тротуарных плит, бордюрных камней. Гнейсы встречаются на Юго-Западной Украине, на Урале, на горном Алтае и Дальнем Востоке. видоиз. Осадочн.породы.-кварцит(песчанник)-массивная г.п.образовалась при метаморфозе кварцевых песчаников. Состоит из кремнозема. Это сплошная зернисто-кристаллическая масса.Rсж=100-455МПа выс.атмосферо- и морозоустойчивостью,малым истеранием и высокой огнеупорностью. Высокая твердость и плотность кварцитов затрудняет их обработку, но позволяет достигнуть высококачественной полировки. Кварциты бывают темно-вишневого, красного, лилового, а иногда и зеленого цвета. Долговечность и высокая атмосферостойкость позволяют использовать этот камень для облицовок монументальных зданий. Кварциты используют также для производства огнеупорных изделий и футеровок плавильных печей. Месторождения кварцитов в Карелии, Сибири, на Урале, Украине.Разновидностью кварцита яшма — богатый декоративный камень с узорчатым рисунком, напоминающим карельскую березу. Яшмы встречаются различных цветов: зеленые, вишнево-красные, оливковые. Использовались они, в частности, для внутренней отделки Исаакиевского собора, встречаются на Урале и в Алтайском крае. Мрамор образуются в результате перекристаллизации известняков и доломитов при высоких температурах и давлениях. Они имеют зернисто-кристаллическую структуру, образованную прочно соединенными между собой кристаллами без какого-либо цементирующего вещества Мраморы характеризуются зубчатой или мозаичной связью зерен, обеспечивающей им высокую плотность 2700-2900 кг/м3 и прочность Rсж=100-300МПа. Легко разрушается. твердость по шкале Мооса — 4. По величине зерен мраморы подразделяют на мелкокристаллические (крупность зёрен 0,01-0,25 мм), среднекристаллические (0,25-0,50 мм) и крупнокристаллические (более 0,5 мм). чистый мрамор белого цв. Присутствие окислов железа придает мрамору красноватые оттенки. Микроскопические частицы углерода создают серо-зеленоватые тона. При использовании его на фасадах он быстро теряет полировку и темнеет. По этим причинам мрамор чаще применяют для внутренней отделки. К числу атмосферостойких относится шишимский мрамор (белый), рускеальский (светло-серый) и тивдийский (розовый).
В скульптуре применяют статуарный мрамор, особенностью которого является высокая светопроницаемость. Свет, проникая через мрамор и отражаясь от его поверхности, обогащает камень тончайшими оттенками. Ранее в скульпт исп. каррарский мрамор из Италии просвечиваемостью до 4 см. Сейчас – мрам. Прохорово-Баландинского месторожд на Урале 2 см, Требушанского м. на Украине 3,5 см. Широко примен армянский мрамор оникс. Меры защиты мрамора: Конструктивные(полировка, сливы);Поверхностная пропитка флюатами.
Сланцы-образуются путем уплотнения глин. и частичной перекристаллизации под действием давления. Сланцы кроме мелких глинистых частиц, содержат листочки слюды, полевые шпаты, кварц. . Цвет сланцев от тёмно-серого до чёрного. Глинистые сланцы имеют слоистое сложение и выкалываются из массива в виде плит и плиток. Расколотые на плитки толщиной 2,5 мм, они используются как кровельный материал (кровельный сланец, или природный шифер).этот кровельный материал огнестоек, долговечен и малотеплопроводен. Месторождения кровельных сланцев известны на Урале, на Украине, в Грузии.
Особенности коррозии(разрушения) горных пород. Меры защиты от коррозии.
Выветривание (коррозия) мрамора и других карбонатных пород связано с наличием в этих породах основного породообразующего минерала — кальцита, представляющего собой карбонат кальция (СаСО3). Последний подвергается разрушающему действию «кислотных» дождей, образуя водорастворимые соединения:
СаСО3 + СО2 + Н2О à Са(НСО3)2;
СаСО3 + 2Н2О + 2SО3 à 2(СаSО4·2Н2О) + 2СО2↑;
СаСО3 + НСl à СаCl2 + H2CO3 ;
СаСО3 + 2NaOH à NaCO3 + Ca(ОH)2
Медленнее разрушения идут в гранитах, гнейсах, содержащих практически инертный кристаллический кварц, а также в породах, содержащих полевые шпаты и слюды, на которые хотя и медленнее, но пагубно оказывают действие вода и угл газ. В природе идёт следующая химическая реакция разрушения полевого шпата — ортоклаза (авгита): K2O·Al2O3·6SiO2 + CO2 + nH2O à K2CO3 + Al2O3·2SiO2·2H2O + 4SiO2·(n — 2)H2O, где K2CO3 — поташ, растворимый в воде, Al2O3·2SiO2·2H2O — породообразующий минерал глин каолинит, 4SiO2·(n — 2)H2O — аморфный кремнезём. Особо следует отметить невозможность совместной работы (в контакте) ряда горных пород и других строительных материалов: карбонатосодержащие породы и песчаник (идет реакция взаимодействия СаСО3 со слабой кремниевой кислотой; стекло оконное и жидкое (силикатное) стекло; портландцемент и строительный гипс; глиноземистый цемент и известь-пушонка. Основные причины разрушения каменных материалов в сооружениях:a) растворяющее действие воды, усиливающееся растворенными в ней газами (SO2, CO2 и др.);б) замерзание воды в порах и трещинах, сопровождающееся появлением в материале больших внутренних напряжений;в) резкое изменение температур, вызывающее появление на поверхности материала микротрещин.Стойкость материалов против выветривания тем выше, чем больше их относительная плотность (меньше пористость) и меньше растворимость. Все мероприятия по защите кам мат-лов от выветр. направлены на повыш. их поверхностной плотности и на предохран. от возд. влаги. Этого можно достичь конструктивными мерами (обеспечение хорошего стока воды и придание камням плотной и гладкой поверхности). Гидрофобизация, флюатирование, пористые материалы пропитывают (водоотталкивающими) составами, например флюатом магния попит. известняки. MgSiF6 + 2CaCO3 à 2CaF2 + SiO2 + MgF2 + 2CO2