
- •Строительные материалы. Классификация.
- •Состав и структура строительных материалов.
- •Параметры состояния материалов (истинная, средняя, насыпная, относительная плотности, пористость, межзерновая пустотность).
- •Свойства строительных материалов. Взаимосвязь состава структуры, параметров состояния и свойств материалов.
- •5. Гидрофизические свойства (влажность, водопоглощение, гигроскопичность, водостойкость, морозостойкость, влагоотдача, водопроницаемость, водонепроницаемость, газо- и паропронецаемость).
- •Теплофизические свойства. Радиационная стойкость.
- •Деформационные свойства. Реология.
- •Прочностные свойства строительных материалов.
- •Обобщающие эксплуатационные свойства строительных материалов и изделий.
- •10 Вопрос: Классификация и основные виды горных пород
- •12 Вопрос: Добыча и переработка горных пород
- •Материалы и изделия из горных пород
- •13 Вопрос: Защита изделий из горных пород.
- •14 И 16 вопросы: Керамические материалы и изделия. Классификация сырье.
- •15 Вопрос: Технология получения керамического кирпича. Керамический кирпич
- •Преимущества керамического рядового кирпича
- •Преимущества керамического облицовочного кирпича
- •Недостатки керамического кирпича
- •Технология производства
- •Организация кирпичного производства Керамический кирпич
- •Сушилки камерные
- •Сушилки туннельные
- •Процесс сушки
- •Процесс обжига
- •20 Вопрос: Ситаллы, шлакоситаллы. Изделия из каменных расплавов.
- •21 Вопрос: Металлические материалы. Классификация.
- •22 Вопрос: Строение металлов. Свойство металлов.
- •23 Вопрос: Стальная арматура для железобетонных изделий
- •Классификация
- •По назначению
- •По ориентации в конструкции
- •По условиям применения
- •Применение
- •24 Вопрос: Минеральные вяжущие вещества. Классификация. Общая технология производства.
- •Неорганические вяжущие материалы
- •Гидравлические вяжущие вещества
- •Вяжущие автоклавного твердения
- •Кислотостойкие вяжущие
- •25 Вопрос: Гипсовые вяжущие вещества.
- •26 Вопрос: Воздушная известь.
- •27 Вопрос: Жидкое (растворимое) стекло. Магнезиальные вяжущие.
- •28 Вопрос: Гидравлическая известь. Роман – цемент.
- •32 Вопрос: Коррозия цементного камня.
- •33 Вопрос: Разновидности портландцемента.
- •Виды строительных растворов
- •Приготовление строительных растворов
- •38 Вопрос: Разновидности бетона.
- •Тяжелый бетон. Состав, которым обладает тяжёлый бетон
- •Состав легкого бетона
- •Подбор состава легкого бетона
- •Материалы для изготовления легких бетонов
- •Классификация
- •Цементно-полимерный бетон
- •Технология
- •Свойства
- •Использование Магнезиальный фибролит
- •Теплоизоляционно-конструктивный фибролит
- •Технология производства
- •Разновидности
- •Характеристики
- •Применение
- •39 Вопрос: Силикатные материалы и изделия. Силикатный кирпич.
- •40 Вопрос: Ячеистый силикатный бетон. Плотный силикатный бетон.
- •41 Вопрос: Асбестоцементные материалы и изделия.
- •42 Вопрос: Лесные материалы (состав, строение и свойства)
- •43 Вопрос: Пороки древесины и защита древесины от гниение, поражения насекомыми и возгорания.
- •44 Вопрос: Материалы и изделия из древесины.
- •45,46 Вопрос: Битумные и дегтевые вяжущие вещества. Материалы и изделия.
- •47, 48 Вопрос: Полимерные материалы. Связующие вещества. Технология производства пм . Материалы и изделия. Полимерные материалы
- •]Исходные полимерные материалы
- •Пластиковые панели — панели пвх
- •Полимерные трубы
- •Полимерные мастики и бетоны
- •49 Вопрос: Гидроизоляционные материалы. Гидроизоляционные и кровельные материалы на основе битумов и полимеров
- •Гидроизоляционные материалы
- •Основные типы теплоизоляции
- •Применение теплоизоляции
- •Теплоизоляция стен
- •Материалы для изготовления теплоизоляции
- •51 Вопрос: Неорганические теплоизоляционные материалы.
13 Вопрос: Защита изделий из горных пород.
Процес в. Процесс постепенного разрушения каменных материалов в конструкциях зданий и сооружений можно предотвратить или затормозить с помощью различных конструктивных и химических методов защиты, способствующих снижению воздействия увлажнения, нагревания, замерзания, солнечной радиации и т. п. Конструктивные методы выражаются в устройстве гладких или полированных поверхностей материалов, не способных задерживать дождевые и талые воды и пропускать агрессивные среды внутрь каменного материала. Химические меры защиты заключаются в флюатировании камня, т. е. обработке его водными растворами солей кремнефтористо-водородной кислоты. Эти соли (флюаты) вступают в химические соединения с растворимыми компонентами камня с образованием фтористых солей Са и Mg и кремнезема, нерастворимых в воде, которые уплотняют поверхность камня и делают ее недоступной для агрессивных сред. Химические меры обработки особенно эффективны для карбонатных пород. Кислые породы перед флюатированием пропитывают раствором известковой соли, которая впоследствии образует с флюатом защитный слой из нерастворимых в воде соединений. Кроме флюатирования поверхность камня может обрабатываться добавками оксида свинца или железистых соединений, увеличивающих погодоустойчивость поверхности. Для аналогичных целей могут использоваться водные растворы и эмульсии, полимерные вещества и водополимерные дисперсии. Так, например, для получения поверхностного уплотнения камня и гидрофобизации его поверхности и пор применяют кремнийорганические соединения: метилсиликонат натрия, этилсиликонат натрия и др., а также водный раствор мочевиноформальдегидной смолы. Известны и другие способы защиты камня от выветривания и разрушения, которые продлевают эксплуатационный срок службы каменных материалов и изделий без заметных выцветов и потускнения поверхности или других следов химического выветривания. Возникающие аморфные или кристаллические новообразования оказываются практически нерастворимыми в воде. Отлагаясь в порах камня, они уменьшают пористость и смачиваемость его поверхности, скорость капиллярного подсоса воды или грязи. Конструктивные и химические мероприятия, применяемые в совокупности, приводят к увеличению долговечности природного камня в конструкциях зданий и сооружений.
|
14 И 16 вопросы: Керамические материалы и изделия. Классификация сырье.
|
Сырьевую массу для изготовления керамических изделий обычно составляют из пластичных материалов (глины, каолины) и непластичных материалов (отощающих и выгорающих добавок/плавней). Глины и каолины объединяют общим названием — глинистые материалы. В производстве некоторых искусственных обжиговых материалов используют диатомиты, трепелы, а также шлаки, золы, сланцы в чистом виде или с добавкой глин, породообразующих и других добавок. Глинистые материалы и их керамические свойства. Глины представляют собой осадочные горные породы тонкоземлистого' строения, которые независимо от их минерального и химического состава способны при смешивании с водой образовывать пластичное тесто, переходящее после обжига в водостойкое и прочное камневидное тело. Образовавшись в результате выветривания главным образом полевошпатовых пород, глины состоят из плотной смеси различных глинистых минералов, представляющих собой водные алюмосиликаты со слоистой кристаллической структурой. Наиболее распространенными из них являются каолинитовые (каолинит Al2Cv2SiO2-2H2O и галлуазит Al2O3-2SiCv4H2O), монтмориллонитовые (монтмориллонит Al2Cv4SiC>2* • fiH2O, бейделлит A]2O3-3SiO2-rtH2O) и гидрослюдистые (в основном продукты разной степени гидратации слюд). Наряду с глинообразующими минералами в глинах встречаются: кварцы, полевой шпат, серный колчедан, гидроксиды железа, карбонаты кальция и магния, соединения титана, ванадия, органические примеси. Перечисленные примеси влияют как на технологию керамических изделий, так и на их свойства. Например, тонко распределенный углекислый кальций и оксиды железа понижают огнеупорность глин. Если в.глине имеются крупные зерна углекислого кальция, то при обжиге из них образуются включения извести, которые гидратируют с увеличением объема («дутики»), что вызывает образование трещин или разрушение изделий. Наиболее чистые глины, состоящие преимущественно из каолинита, называют каолинами; после обжига они сохраняют белый цвет.
В состав глин входят различные по крупности зерна, но характерные для глин высокие пластичность и связующая способность обусловлены наличием в них очень мелких частиц пластинчатой формы, размер которых не превышает 0,005 мм. Эти частицы называют глинистым веществом. Малая величина частиц и, следовательно, большая суммарная поверхность, а также их пластинчатая форма обеспечивают сцепление частиц и позволяют им сдвигаться относительно друг друга без потери сцепления. Чем больше в глине содержится глинистого вещества, тем она пластичнее. Высокопластичные глины содержат частиц менее 0,005 мм—80...90%. В большинстве глин имеются и более крупные частицы, не обладающие свойством пластичности. При величине зерен 0,005...0,05 мм их относят к пыли, а при размерах 0,05... 2 мм — к песку. Керамические свойства глин характеризуются пластичностью, связностью и связующей способностью, отношением к сушке и к действию высоких температур. Пластичность — способность глиняного теста деформироваться под влиянием внешних механических воздействий без нарушения сплошности (без разрыва или образования трещин) и сохранять полученную форму после прекращения этих воздействий. На этом свойстве и основана возможность формования изделий. При смачивании сухой глины молекулы воды (диполи) втягиваются между чешуйчатыми частицами глинистых минералов (3.1) и адсорбируются на их поверхности, образуя тонкие слои воды и вызывая набухание глины. Эти слои воды играют роль смазки, облегчающей скольжение, поэтому глина, смешанная с водой, дает легко формующуюся пластичную массу. Чем пластичнее глины, тем больше они требуют воды для получения удобоформуемого глиняного теста и тем выше их воздушная усадка. Высокопластичные глины имеют во-допотребность более 28 % и воздушную усадку 1О...15.%. Глины средней пластичности характеризуются водопо-требностыо 20...28 % и воздушной усадкой 7...10%. У малопластичных глин водопотребность менее 20 %, а воздушная усадка 5...7 %. Изделия из весьма пластичных глин при высыхании сильно уменьшаются в объеме и дают трещины, что в производстве недопустимо. Малопластичные (тощие) глины (/7л<7) неудобны в работе, так как тесто из таких глин с трудом формуется, поэтому нередко приходится регулировать пластичность глины. Излишняя пластичность глин может быть устранена путем введения в них непластичных (отощающих) добавок или добавлением малопластичных глин. При недостаточной пластичности глину отмучивают, освобождая ее от песка, подвергают вылеживанию на открытом воздухе, измельчают на специальных машинах, обрабатывают паром, вакуумнруют, а также добавляют пластичную глину. В результате повышается дисперсность глин, улучшается нх набухаемость и повышаются пластичность и формовочная способность. Связность — усилие, необходимое для разъединения частиц глины. Как уже указывалось, связность глин обусловлена малой величиной и пластинчатой формой частиц глинистого вещества. Высокой связностью обладают глины, содержащие повышенное количество глинистых фракций. Связующая способность глины, выражается в том, что глина может связывать частицы непластичных материалов (песка, шамота и др.) и образовывать при высыхании достаточно прочное изделие — сырец. Воздушная усадка (усушка) глин —уменьшение размеров и объема сырцового изделия. В процессе сушки вода испаряется, толщина водных оболочек вокруг глинистых частиц сокращается и отдельные частицы глины сближаются между собой, в результате чего происходит воздушная усадка. Воздушную усадку выражают в процентах от первоначального размера сырцового изделия. Огневая усадка глин — изменение размеров и объема''при обжиге изделия. При обжиге наиболее легкоплавкие соединения глины переходят в состояние жидкости, которая обволакивает нерасплавившиеся частицы и частично заполняет промежутки между ними. Частичное плавление глины и действие сил поверхностного натяжения жидкой фазы вызывают сближение твердых частиц обжигаемой глины и объем ее уменьшается, т.е. происходит огневая усадка. При большом содержании в глине кварцевого песка может не быть усадки или даже произойдет расширение материала, что связано с переходом кварца при нагревании в другую кристаллическую форму с увеличением объема. Огневая усадка глин может быть 2...6%. Полной усадкой глин называют сумму воздушной и огневой усадок. Полная усадка обычно составляет 5...18%. Для получения изделий с заданными размерами полную усадку учитывают при формовании, соответственно увеличивая размеры сырца. Огнеупорность — свойство глин выдерживать действие высокой температуры без деформации. Глины вследствие неоднородности состава не имеют определенной температуры плавления. При действии высоких температур они размягчаются и постепенно деформируются. По огнеупорности различают глины трех групп: огнеупорные (огнеупорность выше 1580 °С), тугоплавкие (1350...1580 °С) и легкоплавкие (ниже 1350 °С). К огнеупорным относятся каолинитовые глины, содержащие мало примесей. Такие глины используют для производства фарфора, фаянса и огнеупорных изделий. Тугоплавкие глины содержат оксицы железа, кварцевый песок и другие примеси в значительно большем количестве, чем огнеупорные. Их применяют для производства тугоплавкого, облицовочного и лицевого кирпича, плиток для полов и канализационных труб. Легкоплавкие глины наиболее разнообразны по минеральному составу, содержат значительное количество примесей. Их используют в производстве кирпича, черепицы, легких заполнителей и т. д. К огнеупорным |
Высокотемпературный обжиг в специальных печах придает приобретенным формам высокую, сравнимую с природным камнем, прочность. Классифицируются керамические изделия по их основному назначению на группы и виды. К первой группе относятся стеновые материалы, в которые входят следующие виды изделий:
кирпич керамический обыкновенный
кирпич керамический пустотелый полусухого прессования
кирпич керамический пустотелый и пористо – пустотелый пластического прессования
камни керамические пустотелые пластического прессования и кирпич легкий строительный
керамический камень и кирпич лицевые
камни и кирпич керамические спецназначения
лекальный керамический кирпич
камни для выкладки канализации и коллекторов
кирпич для выкладки дорог и тротуаров
керамический кирпич для внутренней отделки зданий, ролов и фасадов.
При строительстве стен предпочтение отдается кирпичу строительному. При его невысокой плотности (1450 кг/кбм) достигается наибольшая теплоизоляция здания. Лицевые кирпич и камень выкладываются снаружи стен и выполняют функции как несущие, так и облицовочные.
К следующей группе относятся кровельные материалы, так же имеющие следующие виды:
рядовая керамическая плитка (для скатов крыши)
коньковая (для выкладки ребер и коньков)
канализационные и дренажные керамические трубы
керамические изделия повышенной кислотоупорности изготавливаемые по заказам( сюда входят футировочный кирпич нормальный, плитки термокислотоупорные и фасонные плитки керамические)
трубы керамические и фасонина к ним кислотоупорные (так же изготавливаются по заказам) Сырье (глина), которое используют в керамической промышленности, подразделяют на три условных группы: плавни, пластичная глина и отстающие материалы.
Базовым сырьем, используемым для изготовления всех керамических изделий, является глина. Глина относится к горной землистой породе, состоящей из минералов и различных примесей. Все минералы, из которых образуется глина, алюмосиликатные и при добавлении воды образуют тестообразную массу, способную принимать любые заданные формы.
Большая концентрация песка в глине значительно снижает качество керамических изделий. Как правило, в глину добавляют различные добавки (тальк, песок кварцевый, золу, шамот) в целях уменьшения ее жирности. Отощенная глина таким способом меньше деформируется при обжиге, а так же сокращается время выдержки изделий в печи.
Добавки, называемые плавнями, во время обжига взаимодействуют с основной массой глины и образуют легкоплавкие смеси. Плавнями могут служить стеклобой, мел, перлит, доломит и др.