
- •Физические свойства
- •1£. Механические свойства
- •Химические свойства
- •Технологические свойства
- •Глава 2. Древесные материалы
- •Общие сведения о древесных материалах
- •Строение дерева и древесины
- •Физические и механические свой ствадревесины
- •Среднее значение физических свойств основных хвойных и лиственных пород (при влажности 12%)
- •Древесные породы,
- •Материалы, изделия
- •Способы повышения долговечности деревянных конструкций и изделий
- •Глава 3. Природные каменные материалы
- •3.1. Общие сведения о природных каменных материалах, классификация горных пород
- •Изверженные горные породы
- •Осадочные горные породы
- •Метаморфические горные породы
- •Разработка, обработка и защита каменных материалов от разрушения
- •Транспортирование и хранение природных каменных материалов
- •Глина как сырье для производства керамических материалов
- •Производство керамических материалов и изделий
- •4.4. Стеновые керамические материалы
- •Керамические материалы
- •Керамические облицовочные материалы и изделия
- •Общие сведения о стекле
- •Основы производства и свойства стекла
- •Листовое стекло
- •Изделия из стекла
- •Стеклокристаллические материалы
- •Каменное литье
- •Глава 6. Строительные металлы
- •Металлы и их классификация
- •Свойства сталей
- •Термическая обработка стали
- •Производство металлических изделий и конструкций
- •Виды чугунных и стальных изделий
- •Цветные металлы и их сплавы
- •Защита металлов от коррозии и огня
- •Глава 7. Минеральные вяжущие вещества
- •7.1. Общие сведения о минеральных вяжущих веществах и их классификация
- •Гипсовые вяжущие вещества
- •Магнезиальные вяжущие вещества
- •Жидкое стекло и кислотоупорный цемент
- •Гидравлическая известь
- •Портландцемент
- •Разновидности портландцемента
- •Специальные цементы
- •Общие сведения о бетонах и их классификация
- •Материалы для тяжелого бетона
- •Зерновой состав заполнителя
- •Основные свойства бетона
- •Расчет состава тяжелого бетона
- •Технология производства бетона
- •8.7. Легкие бетоны
- •Глава 9. Сборные железобетонные и бетонные строительные изделия и конструкции
- •Общие сведения о железобетоне
- •Способы производства железобетонных изделий
- •Глава 10. Строительные растворы и сухие растворные смеси
- •Сведения о растворах и растворных смесях
- •Свойства растворных смесей и растворов
- •Растворы для каменной кладки
- •Отделочные растворы
- •Подвижность растворных смесей и крупность заполнителя для обычных штукатурок
- •Специальные растворы
- •Приготовление и транспортирование растворов
- •Глава 11. Искусственные каменные материалы на основе минеральных вяжущих веществ
- •Силикатные материалы и изделия
- •Материалы и изделия из гипса
- •Изделия на основе портландцемента
- •Материалы на основе магнезиальных вяжущих
- •Глава 12. Органические вяжущие вещества
- •Общие сведения об органических вяжущих
- •Битумные вяжущие вещества
- •Дегтевые вяжущие вещества
- •Асфальтовые и дегтевые растворы и бетоны
- •Рулонные кровельные материалы
- •Гидроизоляционные материалы
- •Кровельные и гидроизоляционные мастики
- •Герметизирующие материалы
- •Глава 13. Строительные материалы и изделия на основе полимеров
- •Общие сведения, состав и свойства полимерных материалов
- •Полимерные материалы для покрытия полов
- •Конструкционные и отделочные полимерные материалы
- •Пластмассовые трубы
- •Полимерные мастики и клеи
- •Глава 14. Теплоизоляционные и акустические материалы
- •Общие сведения, назначение, свойства
- •Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия
- •Органические теплоизоляционные материалы и изделия
- •14.4. Акустические материалы
- •Глава 15. Лакокрасочные и оклеенные материалы
- •Общие сведения о лакокрасочных материалах
- •Связующие вещества
- •Красочные составы
- •Подготовительные и вспомогательные малярные материалы
- •Материалы для оклеивания стен и потолков
Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия
Неорганические теплоизоляционные материалы изготовляют на основе различных видов минерального сырья— горных пород, шлаков, стеклянных расплавов, асбеста, базальтового волокна и др.
Эти материалы не подвержены гниению, имеют малую гигроскопичность, достаточно огнестойкие, в них не заводится моль, их не уничтожают грызуны, они более долговечные, чем материалы из растительного волокна. Номенклатура их весьма разнообразна и ассортимент постоянно пополняется.
М
инеральная
вата —
теплоизоляционный материал волокнистого
строения, получаемый из расплава
легкоплавких горных пород, металлургических
шлаков, золы ТЭС (рис. 14.1). В качестве
сырья для производства используют
известняки, мергели, доломиты, базальты,
отходы металлургической промышленности
(доменные и топливные шлаки) и
промышленности строительных материалов
(бой керамического или силикатного
кирпича). Технология производства
минеральной ваты включает две операции:
получение силикатного расплава (1300...
1400 °С) и превращение этого расплава в
тончайшие волокна. Расплав обычно
получают в вагранке либо в другом
печном агрегате. Полученный расплав
каменного сырья или шлака превращается
в минеральную вату дутьевым или
центробежным способом.
Дутьевой способ заключается в воздействии струи пара или сжатого воздуха на жидкий расплав, вытекающий из вагранки. При центробежном способе используется центробежная сила, превращающая струю расплава в тончайшие минеральные волокна диаметром
. 15 мкм и длиной 2...60 мм.
Слишком тонкие волокна нежелательны, так как вата легко слеживается и уплотняется, что ухудшает ее теплоизоляционные свойства. Наличие на концах волокон затвердевших частиц шлака («корольков») также ухудшает эти свойства.
Минеральная вата огнестойка, малогигроскопична, биостойка. В зависимости от плотности минеральная вата имеет марки (кг/м3): 75, 100, 125 и 150.
Вырабатывают из нее различные изделия: маты, полужесткие и жесткие плиты, скорлупы (желоба), цилиндры, войлок, шнуры и т.п.
Маты минеральные прошивные (рис. 14.2, б) выпускают в рулонах длиной до 5000 мм, шириной 500 и 1000 мм, толщиной
.120 мм. Изготовляют их уплотнением ваты, обработанной битумом или синтетическим связующим, обкладывая с одной или двух сторон материалами или без обкладок и прошивая их суровыми прочными нитями, шпагатом, стеклянными нитями или проволокой.281
Т
еплопроводность
матов 0,04 Вт/(м-К). Применяют маты для
теплоизоляции ограждающих конструкций
жилых и промышленных зданий, трубопроводов
и промышленного оборудования.
Плиты, минер ало ватные на синтетическом связующем (рис. 14.2, в) изготовляют путем формования при давлении и нагреве массы, полученной смешиванием волокон минеральной ваты с синтетическим связующим. В качестве связующего используют фенолоформальде- гидную водоэмульсионную смолу или мочевиноформальдегидную. Содержание синтетического связующего от 1,5 до 8% для плит разных марок.
По плотности плиты подразделяют на марки, кг/м3: 50, 75, 125, 175, 200, 300. Их теплопроводность 0,044...0,058 Вт/(м-К), водопогло- щение не более 15%. Предел прочности при сжатии (при 10%-ной деформации) не менее 0,04 МПа для марки 300. Длина плиты
.1800, ширина 500...1000 и толщина 40...100 мм.
Плиты применяют для тепловой изоляции промышленного оборудования, трубопроводов и холодильных установок, а также в качестве эффективного теплоизоляционного материала в строительных конструкциях.
Плиты минераловатные вертикально-слоистые изготовляют по специальной технологии, предусматривающей вертикальную ориентацию минерального волокна по отношению к поверхности плиты. Такое расположение волокон придает плитам повышенную прочность при сжатии, которая составляет 0,01...0,04 МПа. Плиты выпускают размером 1000x500x60 мм, плотностью 125...200 кг/м3, теплопроводностью не более 0,06 Вт/(м-К). Применяют такие плиты для теплоизоляции легких покрытий по железобетонным плитам и по металлическому профилированному настилу.
Изделия (плиты, цилиндры, сегменты, маты) с синтетическим связующим имеют меньшую плотность, более высокую прочность и привлекательный вид по сравнению с изделиями на битумном связующем.
Стеклянная вата — теплоизоляционный материал волокнистого строения, получаемый из расплавленной стекломассы. В качестве сырья для производства используют сырьевую шихту для варки стекла (кварцевый песок, кальцинированная сода и сульфат натрия) или стеклянный бой.
Стеклянная вата имеет волокна значительно более длинные, чем минеральная вата, в ней меньше «корольков». Стекловата химически стойкая, не горит и не тлеет, не гниет независимо от условий эксплуатации. Ее теплопроводность не более 0,052 Вт/(м-К), плотность в рыхлом состоянии не более 130 кг/м3.
В зависимости от назначения производят текстильное (средний диаметр волокна 3...7 мкм) и теплоизоляционное или штапельное стекловолокно (средний диаметр волокна 10...30 мкм). Из стекловолокна изготовляют изделия: маты, плиты, полосы и др.
Маты и полосы из стеклянной ваты изготовляют путем наложения друг на друга и прошивкой тонких слоев стеклянных волокон в продольном или поперечном направлениях асбестовыми или стеклянными кручеными нитями. Сверху и снизу изделия перед прошивкой покрывают стеклотканью или стеклохолстом. Маты выпускают в виде широких пластин прямоугольной формы длиной 1000...3000, шириной 200...700 и толщиной 10...50 мм. Полосы имеют вид узких пластин прямоугольной формы длиной 500...5000, шириной 30...250 и толщиной 10...50 мм. Плотность этих изделий 110...175 кг/м3, теплопроводность 0,04...0,05 Вт/(м-К).
М
аты
применяют для теплоизоляции плоских
и цилиндрических поверхностей (рис.
14.3) в один или два слоя, полосы — для
трубопроводов диаметром до 108 мм.
Изделия из штапельного стеклянного волокна (ГОСТ 10499—78) могут быть склеены с одной или двух сторон стеклотканью, алюминиевой фольгой, синтетической пленкой и другими материалами. Теплопроводность всех изделий в сухом состоянии при температуре
.30 °С должна быть не выше 0,047 Вт/(м-К).
В качестве связующего в этих изделиях применяют водорастворимые синтетические полимеры с пластификаторами и другими добавками.
Изделия относятся к группе трудносгораемых. Применяют их в жилых, бщественных и производственных зданиях для тепловой изоляции ограждающих конструкций, а также изоляции печей, трубопроводов, промышленного оборудования при температуре изолируемых поверхностей от -60 до +180 °С.
Пеностеклом называют стекло, имеющее пористую (ячеистую) структуру (рис. 14.4). Пеностекло изготовляют из тонкоизмельченного боя стекла с добавкой газообразователя (молотого известняка, угля антрацита). Смесь засыпают в форму и нагревают до температуры 800...900 °С, при которой частицы боя стекла начинают сплавляться, выделяющиеся газы газообразователя вспучивают стекломассу, образуя в ней большое количество замкнутых пор. После охлаждения получается прочный материал ячеистой структуры. Пористость различных видов ячеистого стекла составляет 80...95%, размер пор 0Д...З мм.
Я
чеистое
стекло обладает высокой прочностью,
полной несгораемостью, морозостойкостью
и легкостью механической обработки
(можно пилить, резать, сверлить, вбивать
гвозди), водостойкостью и хорошим
звукопоглощением. Плотность пеностекла
200...400 кг/м3,
теплопроводность 0,09...0,14 Вт/(м-К), предел
прочности при сжатии
.6 МПа, температуроустойчивость составляет 300...400 °С.
Данный высокоэффективный теплоизоляционный материал применяют в виде плит размерами 500x400x70(140) мм для з^тепле- ния стен, перекрытий, кровель, полов, а в виде полуцилиндров, скорлуп, сегментов — для изоляции тепловых агрегатов и теплосетей.
Пеностекло является отличным звукопоглощающим и одновременно отделочным материалом для кинотеатров, концертных залов, аудиторий.
Асбестовые материалы и изделия. В этих материалах используются ценные свойства асбеста: температуростойкость, высокая прочность, волокнистость и др.
В зависимости от состава материалы подразделяют на асбестовые, состоящие только из асбестового волокна, и асбестосодержащие, в состав которых, кроме асбеста, входят другие компоненты, обладающие вяжущими свойствами (казеин, крахмал). Это асбестовая бумага, шнур, ткань, плиты и др.
Асбестовая бумага представляет собой листовой или рулонный материал. Ширина полотна в рулоне 670, 950, 1150 мм, толщина 0,3; 0,4; 0,5; 0,65 и 1 мм. Размеры листов 1000x950 мм при толщине 0,5; 1 и 1,5 мм. Плотность асбестовой бумаги 650...1500 кг/м3, теплопроводность 0,1 Вт/(м-К).
Асбестовую ткань получают прядением асбестовых нитей на ткацких станках. Выпускают ее в виде полотнищ длиной до 25 м, шириной 1...1.5 м, толщиной 1,4...3,5 мм, свернутых в рулоны. Плотность асбестовой ткани около 600 кг/м3, теплопроводность 0,1 Вт/(м-К). Применяют асбестовую ткань для обшивки горячих трубопроводов малых диаметров в один или несколько слоев.
Асбестовый шнур (ГОСТ 1779—83) получают из нескольких крученых асбестовых нитей со сплетением или без него. Диаметр шнура 0,75...55 мм. Применяют асбестовые шнуры для тепловой изоляции трубопроводов при температуре поверхности до 500 °С.
Базальтовое волокно получают из горной породы — базальта. Базальтовые волокна превосходят стекловолокно и минеральные волокна по кислото-, щелоче- и пароустойчивости, а так же по темпе- ратуроустойчивости. Температурный интервал, применения базальтовых волокон составляет от -269 до +1000 °С, тогда как стекловолокна — от -60 до +650 °С. Гигроскопичность базальтового волокна 1%, в то время как стекловолокна— 10...20%. Базальтовая вата обладает теплопроводностью 0,035 Вт/(м-К), плотностью 130 кг/м3 при температуре 0 °С. Применяется базальтовая вата в виде огнестойких матов, плит, поставляется в рулонах, устойчива к коррозии.
Каменную вату из базальтового волокна изготовляют по специальной технологии при температуре 1500 °С. Получаемые сверхтонкие волокна каменной ваты прочно удерживают воздух, который является отличным тепло- и звукоизолятором. Плотность каменной ваты 90...150 кг/м3, теплопроводность 0,04...0,05 Вт/(м-К).
Для изготовления изделий (матов, плит, желобов и др.) используют смесь каменной ваты, связующего на основе фенольных смол и некоторых добавок. Обычно цилиндры и маты имеют хаотичное расположение волокон, что дает повышение механической прочности изделия. Изделия из каменной ваты уменьшают уровень шума лучше стекловаты на 20...30%, а также устойчивы к воздействию влаги — отталкивают воду, но пропускают водяной пар.
Количество видов утеплителей из каменной ваты насчитывает более 18 наименований, каждое из которых имеет различные типоразмеры, плотность (мягкие, полужесткие, жесткие) и форму (муфты для труб, плиты, рулоны, подвесные потолки, панели «сэндвич»). Все изделия легко обрабатываются режутся ножом под нужные размеры. Каменная вата экологически безопасна, работать с ней можно без специальных средств защиты. Изделия из каменной ваты предназначены для тепло- и звукоизоляции вертикальных, наклонных и горизонтальных внутренних и наружных стеновых конструкций, трубопроводов и промышленных установок.