
- •Силикатный б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты, тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства.
- •2. Жаростойкий б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты, тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства. Контроль жаростойкости.
- •3.ФиброБ. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты, тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства.
- •4. Декоративный б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства. Оценка качества декоративных свойств.
- •5. Особотяжелый и гидратный б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произ-ва. Основные физико-мех-кие св-ва.
- •6. Крупнопористый б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произв-ва. Основные физико-мех-кие свойства.
- •8. ПолимерБы. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства.
- •9. Бополимеры. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произ-ва. Основные физико-механические св-ва.
- •10.Мелкозернистый б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Тех-гия произв-ва. Основные физико-механические св-ва.
- •11.Ячеистый б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты. Техн-гия произв-ва. Основные физико-механические свойства.
- •12.Состав, структура и специализация проектной организации. Типизация и стандартизация проектных работ.
- •13Обязанности заказчика, генерального проектировщика и дирекции строящегося предприятия. Порядок разработки задания на проек-ние.
- •14.Состав проекта пром. Предприятия. Одно- двухстадийное проек-ние.
- •15.Порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации в стр-ве.
- •16.Технико-экономическое обоснование (тэо). Разделы технико-экономического обоснования стр-ва.
- •17. Тэп заводов. Экспертиза проектов.
- •18.Нормы технологического проек-ния.
- •19.Технологические схемы формовочных цехов. Поточно-агрегатная, стендовая, конвейерная.
- •2 0.Технологические схемы бсц.
- •21.Склады сырья, мат-лов и готовой продукции.
- •22.Расчет основных и вспомогательных площадей формовочного цеха.
- •23.Проектная, действительная и перспективная мощности предприятия.
- •24.Циклограмма работы основного технологического оборудования. Принципы построения циклограммы работы основного технологического оборудования. Выводы и рекомендации.
- •25.Выбор объемно-планировочного решения здания. Особенности назначения поперечника цеха. Назначение длины пролета. Зонирование цехов.
- •26. Принципы проект-ния генерального плана предприятия.
- •27.Охрана труда, природы при тех-гическом проект-нии. Защита от вибрации. Охрана воздушного бассейна.
- •28. Системы очистки воздуха. Места установки фильтров, система аспирации, приточно-вытяжной вентиляции. Применение оборотного водоснабжения.
- •30. Классификация зап-лей для Ба.
- •31. Основные свойства зап-лей и их взаимная укладка.
- •32. Зерновой состав зап-лей.
- •33. Удельная пов-ть зап-лей.
- •34.Структура мат-ла.
- •35. Прочность зап-лей.
- •36. Чистота пов-тей зап-лей.
- •37.Сцепление Цного камня с поверхностью зап-лей.
- •38.Армирование Ба зап-лем.
- •39.Влияние зап-ля на среднюю плотность Ба.
- •41.Усадка Ба и зап-ля.
- •42. Долговечность Ба и зап-ля.
- •43. Однородность Ба и зап-ля.
- •44.Влияние зап-лей на технологию Ба. Приготовление Бной смеси.
- •45.Раздельная технология приготовления Бной смеси.
- •46.Транспортирование Бной смеси.
- •47.Укладка и уплотнение Бной смеси.
- •48.Твердение Ба.
- •49.Бная смесь, виды и свойства. (Структура Бной смеси. Реологические свойства Бной смеси. Управление реологическими свойствами Бной смеси).
- •50.Технологические свойства Бной смеси.
- •51.Классификация Бной смеси по подвижности.
- •52.Зависимость подвижности и жесткости от различных факторов.
- •53.Общая классификация вяжущих веществ.
- •54. Известь стр-ная воздушная.
- •55Магнезиальные вяжущие вещества.
- •56. Гипсовые вяжущие вещества.
- •57. Составы, хар-ки и классификация пЦа.
- •58. Взаимодействие портландЦа с водой.
- •59. Физико-механические свойства Цов.
- •60.Стойкость Цов и Бов против действия хим-х и физ-х факторов.
- •61.Глиноземистый ц.
- •62.Разновидности пЦа (бтц, сспц, пц с гидрофобными и пластифицирующими добавками, белый и цветные).
- •63Основные понятия теор-кой термод-ки. Понятие т-s и I-d диаграммы.
- •64Водяной пар, его виды и физические свойства. Применение различных видов пара при тво Бных и железоБных изделий (б и жби).
- •65Понятие о тепловых режимах в процессах сушки и тво, их влияние на качество готовой продукции.
- •66Внешний тепло- и массообмен в процессах сушки и тво.
- •67. Тепловые установки периодического действия. Пропарочные камеры ямного типа, конструктивные особ-ти, различные схемы подачи пара. Тэп работы.
- •68Тво б и жби при избыточном давлении. Пять этапов автоклавирования, конструкции автоклавов. Вакуумирование.
- •69Тепловые установки непрерывного действия. Туннельные и вертикальные пропарочные камеры, конструктивные особенности, схемы работы и принципы обогрева. Тэп работы.
- •70Виды топлива, его химический состав и свойства.
- •71Сушка. Влажное состояние мат-ла в процессе сушки. Статика и кинетика процессов сушки.
- •72Классификация стеновых изделий.
- •73Общие требования к стеновым изделиям.
- •74ПеноБы «сухой минерализации».
- •75ФиброБ.
- •76Утепление стен снаружи.
- •77 Классификация отделочных мат-лов.
- •78Законы монолитной отделки по паропроницаемости и прочности.
- •79Законы монолитной отделки по предельной деформации при растяжении и по морозостойкости.
- •80Основные причины отслаивания отделки.
- •81Основные причины образования высолов.
- •8 2. Схема и принцип работы циклонов для очистки от пыли.
- •83 Электрофильтры, схема и принцип работы.
- •84. Методы контроля загрязнения вредными веществами.
- •85Принципы известкового метода очистки дымовых газов от оксидов серы.
- •86. Рукавные матерчатые фильтры, принцип работы, степень очистки.
- •87Схема и принцип работы мультициклонов.
- •88Фильтры мокрой очистки (медленновращающиеся).
- •89Фильтры мокрой очистки (быстровращающиеся).
- •90Схема и принцип работы масляных фильтров.
- •91Схема и принцип работы ротоклонов.
- •92Виды и методы контроля.
- •94Входной контроль.
- •95Операционный контроль.
- •96Приемочный контроль.
- •98Контроль качества стеновых керамических мат-лов.
- •99Контроль качества исходных мат-лов для Ба.
- •100Контроль качества Бных смесей.
- •101Для чего нужна рабочая, монтажная, поперечная, наклонная и конструктивная арм-ра.
- •102. Классы и марки Ба, класс и экономика Ба.
- •103Виды арм-ры, механические свойства арм-рных сталей.
- •104. Нормативные и расчетные нагрузки и сопротивления Ба и арм-ры.
- •105Две группы предельных состояний, основные положения расчета.
- •106. Прямоугольные сечения изгибаемых элементов с одиночной арм-рой, уравнения равновесия, условия прочности
- •107. Прямоугольные сечения изгибаемых элементов с двойной арм-рой, условие прочности.
- •108Два случая расчета тавровых сечений изгибаемых элементов, определение положения границы сжатой зоны.
- •109. Тавровое сечение изгибаемых элементов, условие прочности.
- •110. Предварительное напряжение, виды, способы.
- •111Предпосылки применения арм-ры.
- •112Основной фактор совместной работы Ба и арм-ры.
- •113Прочность Ба на сжатие (кубиковая и призменная) и растяжение.
- •114Прочность Ба при кратковр-ном, длит-ном и многократном нагружении.
- •115Деформативность Ба, модули упругости, понятие о ползучести.
- •117. Три стадии напряженно-деформированного состояния сечений.
- •118Прямоугольные сечения изгибаемых элементов с одиночной арм-рой, проверка прочности.
- •119Прямоугольные сечения изгибаемых элементов с двойной арм-рой, проверка прочности.
- •120Понятие об эквивалентной ширине сжатой полки.
- •121Тавровое сечение изгибаемых элементов, проверка прочности при границе сжатой зоны в полке.
- •122Тавровое сечение изгибаемых элементов, поверка прочности при границе сжатой зоны в ребре.
- •123Наклонные сечения на действие поперечной силы, схема разрушения, расчетная схема сечения.
- •124Назначение величин предвар-го напряжения арм-ры, первые потери.
- •125Назначение величин предвар-ого напряжения арм-ры, вторые потери.
- •126Стр-ный комплекс, место и значение в нем произ-ва ИиК.
- •127Роль отрасли в экоономическом и социальном развитии народного хозяйства рф, ее экономические задачи в рыночных условиях.
- •128Структура мат-льно-технической базы пск.
- •129. Отраслевая структура пром-сти стр-ных изделий и конструкций.
- •131. Пром-ное предприятие-основное звено экономики.
- •132. Экономические ресурсы предприятия.
- •133. Экономическая сущность и воспроиз-во основных фондов предприятия.
- •134. Состав и классификация основных фондов.
- •135Износ и амортизация основных фондов.
- •136Показатели исп-ния основных фондов.
- •137Состав и классификация оборотных средств предприятия.
- •138Трудовые ресурсы предприятия.
- •139Формы заработной платы.
- •140Издержки произ-ва.
- •141Себестоимость продукции.
- •142Группировка затрат по экономическим элементам.
- •143Формирование цен на продукцию предприятия.
- •144Виды и классификация цен.
- •145Ценовая политика.
- •146Выручка доходы и прибыль предприятия.
- •146Показатели прибыли.
- •148Схема формирования прибыли предприятия.
- •149Рентабельность и факторы, влияющие на повышение ее уровня.
- •150Налоги и платежи, вносимые предприятиями в бюджет и во внебюджетные фонды.
Силикатный б. Назначение и область применения. Исходные ингредиенты, тех-гия произ-ва. Основные физико-механические свойства.
С целью экономии клинкерных Цов в стр-стве широко применяют Бы на основе бесклинкерных вяжущих. Произ-во таких Бов базируется на исп-нии местных сырьевых мат-лов и отходов Meургической, химической и других отраслей пром-ти, что дает не только технико-экономический эффект, но и способствует охране окр-щей среды. Силикатный Б представляет собой бесЦный Б автоклавного твердения. Вяжущим в нем является смесь извести с тонкомолотым кремнеземистым мат-лом. В процессе автоклавной обработки известь вступает с кремнеземистым компонентом в химическую реакцию, в результате которой образуются гидросиликаты кальция, скрепляющие зерна зап-ля в прочный монолит. В зависимости от вида кремнеземистого компонента различают следующие виды вяжущего в-ва: известково-кремнеземистые, состоящие из тонкомолотых извести и песка; известково-шлаковые, получаемые совместным помолом Meургического или топливного шлака и извести; известково-зольные, состоящие из тонкомолотых извести и топливных зол и др., получаемые из извести и отходов произ-ва искусственных пористых зап-лей. Соот-ние извести и кремнеземистого компонента составляет от 30:70 до 50:50%. В качестве мелкого зап-ля применяют природные и дробленые пески, удовлетворяющие стандартным требованиям. В крупнозернистых Бах используют щебень из плотных горных пород, щебень из гравия или доменного шлака размером не более 20 мм, а также различные пористые зап-ли. (не выгодно). Состав известково-песчаной смеси рассчитывают в основном экспериментальным методом, испытывая ряд составов с постепенным повышением сод-ния извести до тех пор, пока прочность силикатного Ба не начнет снижаться. СиликатоБную смесь рекомендуется приготовлять в смесителях с принудительным перемешиванием, вибросмесителях и смесителях бегунного типа. Трудность получения однородной смеси увеличивается по мере повышения ее жесткости. Режим автоклавной обработки изделий из плотного силикатного Ба зависит от вида применяемой извести, размеров изделий. При исп-нии гашеной извести не требуется предварительное выдерживание свежеотформованных изделий и целесообразен быстрый подъем давления в автоклаве. При исп-ни и извести-кипелки необходима доавтоклавная выдержка в течение 3-4 ч, чтобы закончилась ее гидратация. Длительность автоклавной обработки связана с размерами и массивностью изделий — они должны полностью прогреваться. Для регулирования свойств вяжущего, Бной смеси и Ба применяют спец-ные добавки: гипсовый камень для замедления гидратации извести; триэтаноламин для повышения помолоспособности компонентов вяжущего и пластификации Бной смеси; кремнийорганические жидкости ГКЖ-10 и ГКЖ-11 для гидрофобизации и повышения долговечности Ба, суперпластификаторы и др. Наибольшее распространение получили мелкозернистые силикатные Бы, зап-лем которых является обычный кварцевый песок. Песок обладает более высокой удельной пов-тью и, следовательно, лучшей реакционной способностью, а также меньшей стоимостью, чем крупный зап-ль, поэтому мелкозернистые силикатные Бы наряду с хорошими техническими свойствами имеют низкую стоимость. Прочность силикатного Ба меняется в широких пределах: от 5—10 МПа в легких силикатных Бах до 20—50 МПа в тяжелых Бах и 80—100 МПа в высокопрочных Бах. Из силикатного Ба производят плиты перекрытий, колонны, ригели, балки, ограждающие панели, стеновые блоки и другие детали. Состав силикатного Ба рассчитывают двумя способами. Если известна активность известково-кремнеземистого вяжущего, определенная по стандартной методике, но с применением автоклавной обработки, то можно использовать расчетно-экспериментальный метод для Цного тяжелого Ба, вводя в него необходимые поправки, учитывающие особенности свойств и тех-гии силикатного Ба. Прочность силикатного Ба устанавливают по результатам испытания после автоклавной обработки. Расход воды в силикатных Бах устанавливают по результатам предварительных испытаний Бной смеси состава 1:1:2 и уточняют по результатам пробных замесов. Расход песка определяют по формуле
г
де
Цик
—
расход известково-кремпеземистого
вяжущего, кг; ик
- истинная плотность вяжущего, кг/л; п
- истинная плотность песка, кг/л.
Окончательный расход мат-лов уточняют
по результатам пробных замесов.
Однако для получения качественного Ба
необходимо песок, используемый в
качестве тонкомолотой добавки,
домалывать вместе с известью-пушонкой.
Вследствие повышенной плотности
силикатный Б на негашеной извести
на 20 - 30 % прочнее Ба на гашеной извести
(при одинаковых В/Ц).
Минимальное количество известковопесчаного
вяжущего, обеспечивающее получение
плотного Ба, равно
г
де
ВВ
-
объем воздуха, защемленного в уплотненной
силикатоБной смеси; kу=в.п/п
- коэф-т уплотнения песка при различных
способах формования; п
— плотность сухого немолотого песка
в уплотненном состоянии (при объемном
вибрировании с пригрузом ВВ = 0,05, kу=
1,15-1,25; при формовании скользящим
виброштампом ВВ = 0,04 k=
1,3-1,4; при формовании на стенде силового
вибропроката ВВ=0,035, kу=1,35-1,45);
т
— коэф-т
раздвижки зерен немолотого песка
тонкомолотой добавкой и известью.
Для придания силикатоБной смеси
требуемой подвижности расход вяжущего
увеличивают. Расход извести, т/м3,
определяют по формуле: И=Иа/А; Иа = Ц/(1/а
+ 1,54) где Иа— сод-ние активной извести,
т/м3;
А
—
сод-ние активного оксида кальция в
товарной извести, доли единицы; а
—
соот-ние между активным оксидом кальция
и молотым песком в вяжущем по массе.
Расход молотого песка, т/м3:
Пм = Ц – И. Расход немолотого песка-зап-ля,
т/м3:
Пн = 2,5 – (2,5 - п/m).
Количество воды в Бной смеси, л/м3:
В = ЦВ/Ц;
Плотность уплотненного силикатного
Ба, т/м3:
б
= Ц + Пн При определении состава силикатного
Ба следует иметь в виду следующее: 1)
чем мельче песок, служащий зап-лем, тем
меньше должна быть размолота та часть
песка, которая входит в состав вяжущего;
2) чем выше заданная марка Ба, тем больше
расход вяжущего; 3) расход вяжущего
для получения силикатного Ба заданной
марки уменьшается при увеличении
дисперсности мелкого песка и растет
при увеличении формовочной влажности
силикатоБной смеси; 4) дисперсность
молотой извести должна быть в 2— 2,5 раза
выше дисперсности молотого песка.
Подобранный по графикам или рассчитанный
состав силикатного Ба уточняют по
результатам испытании образцов,
изгот-нных из смесей с одинаковым В/Ц
при расходе вяжущего 0,9Ц;
Ц; 1,1Ц и
выбирают оптимальный состав, отвечающий
заданным условиям. На основе
известково-кремнеземистых вяжущих
можно получить мелко- и крупнозернистые
Бы высокой прочности — до 80 МПа, которые
можно применять и для предварительно-напряженных
конструкций, что ставит их в одни ряд
с классическим Цным Бом. Наряду с
плотными силикатными Бами (р = 1800... 2500
кг/м3)
применяются легкие (р = 500...1800 кг/м3)
и особо легкие (р<500 кг/м3).
К легким силикатным Бам относятся: Бы
с пористыми зап-лями (силикатный
керамзитоБ, шлакоБ и т. п.); крупнопористые
беспесчаные силикатные Бы; поризованные
силикатные Бы крупнозер-е и мелкозер-е;
ячеистые силикатные Бы (пено- и
газосиликатоБ).