- •155. Стендовые установки для тво бетона. Установки для тепловлажностнои обработки железобетонных и силикатобетонных изделий
- •Кассетные установки
- •200. Каковы пути повышения прочности бетона.
- •201. Каким образом применение суперпластификаторов способствует повышению прочности бетона? Пластификаторы и суперпластификаторы, влияющие на прочность бетона
- •Суперпластификатор Fortrise (аналог пластификатора с-3)
- •Зачем нужны бетону суперпластификаторы
- •202. Изложить требования к исходным материалам для получения высокопрочного бетона с суперпластификаторами.
- •Высокопрочный бетон
- •203. Обосновать выбор оборудования для приготовления бетонной смеси и формования изделий из пластифицированных высокопрочных бетонов.
- •204. Обосновать технико–экономическую эффективность применения суперпластификаторов при изготовлении высокопрочных бетонов.
- •230. Предложить один из способов декоративной отделки нс из ячеистого бетона. Что нужно для его реализации. Порядок проведения отделочных работ
- •Отделка внешних поверхностей стен из газобетона
- •Здания с декоративными и вентилируемыми фасадами
- •Здания с оштукатуренными поверхностями
- •Учет особенностей структуры сырья в технологии пенобетонов
- •239. Каким образом можно улучшить теплотехнические свойства силикатного кирпича.
- •Определение прочности конструкций из бетона
- •Какие блоки выбрать для строительства стен? Пеноблоки , кирпич или керамзитобетонные блоки?
- •Сырьевые компоненты
- •Портландцемент
- •Наполнители
- •Порообразователь
- •Описание технологического процесса производства
239. Каким образом можно улучшить теплотехнические свойства силикатного кирпича.
Свойства киpпича силикатного регламентируются ГОСТ 379-79 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия». Во-первых, учитывается предел прочности при сжатии. Для силикатного кирпича он составляет 15 - 20 МПа. В характеристике кирпича прочность обозначается буквой "М" с указанием степени прочности (М100, М125, М150 и т. д.). При строительстве надо учитывать этот параметр, т. е. для строительства 2 - 3 этажного коттеджа подойдет киpпич и марки М100, а вот при возведении несущих стен многоэтажных домов лучше использовать марку М150 и выше. Во-вторых, средняя плотность кирпича должна быть 1300 кг/куб.м. В-третьих, морозостойкость силикатного кирпича составляет 15 и выше циклов, для средней полосы России лучше выбрать кирпич с морозостойкостью 35 - 50 циклов. В-четвёртых, максимальная температура применения не должна превышать 550°C.
Так же надо помнить, что водостойкость силикатного кирпича ниже, чем у керамического. Поэтому и в универсальности применения он красному (керамическому) уступает. Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и различных перегородок, но категорически запрещено применять его при закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи и т. д.
Несомненный плюс силикатного кирпича перед керамическим состоит в его повышенных звукоизоляционных характеристиках, что является немаловажным при возведении межквартирных или межкомнатных стен.
Силикатный кирпич может быть полнотелым и пустотелым.
Полнотелый силикатный киpпич является основным строительным материалом среди различных типов кирпича. Он используется при возведении стен и перегородок, возведения столбов, колонн и конструкций, которые кроме собственного веса несут и дополнительную нагрузку. Поскольку полнотелый силикатный киpпич используют в основном для строительства зданий, его ещё называют строительным или обычным. Следует обратить внимание: у полнотелого киpпича сопротивление теплопередаче невелико. Следовательно, наружные стены, выложенные только из этого полнотелого киpпича, предполагают дополнительное утепление.
Пустотелый кирпич более легкий и за счёт этого снижается давление на фундамент. К тому же он обладает меньшей теплопроводностью, поэтому стены из него можно делать тоньше без ущерба для теплоизоляционных характеристик. Это дает возможность вести строительство обычным способом при улучшении теплотехнических свойств, уменьшить трудозатраты, снизить материалоемкость, ускорить и удешевить строительство.
Пористый кирпич и камень с повышенными теплозащитными качествами. Улучшение теплотехнических свойств достигнут созданием одиннадцати несквозных пустот цилиндрического вида и введением в шихту керамзитового песка фракцией до 3 мм. Основные преимущества: обеспечение нормативной теплопроводности наружных стен, с уменьшением их толщины; меньший вес стен приводит к упрощению конструкции фундамента; уменьшение количества швов и, соответственно, уменьшение количества мостиков холода.
167. Неразрушающие методы контроля (прочность, плотность, влажность).
Неразрушающие методы можно условно разделить на две группы: механические, или поверхностные, и физические. При использовании механических методов поверхность изделия подвергается механическому воздействия, и о прочности бетона судят по сопротивлению, которое он оказывает этому воздействию.
Физические методы основываются на оценке прочности бетона по скорости прохождения через него ультразвука либо регистрации колебаний или других физических величин, которые производятся с помощью сложных физических приборов.
Hygropin - Измеритель влажности бетона
Избыточная влага в бетоне может иметь неблагоприятные последствия для бетонных напольных покрытий. Для предотвращения появления плесени и серьезных повреждений индустрии установки полов необходимо интеллектуальное решение для проверки поверхностей на влажность до установки напольных покрытий. Измеритель влажности - идеальное решение для идентификации и мониторинга влажности в бетоне. Благодаря маленькому и быстрому датчику измерителя влажности диагностика влажности согласно ASTM F2170 быстрее и легче, чем когда-либо прежде. Для теста на относительную влажность необходимо расположить измерительную манжету на конкретной глубине в бетоне. Это можно сделать либо путем высверливания отверстия или путем предварительной установки отверстия в свежем бетоне. Измеритель влажности снабжен самым маленьким из доступных на рынке датчиков, что сводит к минимуму повреждение поверхности и значительно сокращает объем работ по установке.
Влагомер HYDRO CONDTROL обеспечивают возможность контроля влажности строительных материалов (бетон, растворная стяжка, штукатурка, кирпич) и древесины в лабораторных, производственных и натурных условиях.
Принцип действия влагомера HYDRO CONDTROL основан на корреляционной зависимости диэлектрической проницаемости материала от содержания в нем влаги при положительных температурах, и позволяет точно измерять содержание влаги в древесине в пределах от 2% до 60% на глубине 2см. Реализуемый диэлькометрический (высокочастотный) метод практически не подвержен влиянию температуры древесины и статического электричества, что выгодно отличает его от кодуктометрического метода и игольчатых влагомеров, построенных на его основе.
