- •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.
48.Твердение Ба.
Условия и интенсивность твердения Ба в определенной мере зависят от свойств зап-лей. При твердении Ба в естественных условиях преимущества дает применение пористых зап-лей, которые, аккумулируя в своих порах часть воды затворения, отдают ее по мере необходимости твердеющему Цному камню. Благодаря некоторому запасу воды такие Бы менее чувствительны к неблагоприятным условиям твердения на открытом воздухе. Это свойство иногда можно использовать при ускорении твердения Ба термообработкой. Если обычные Бы при этом необходимо предохранять от высыхания (для чего производят пропаривание в среде насыщенного водяного пара), то, например, для теплоизоляционного перлитоБа м.б. применен прогрев в сухой среде. В силу особенностей капиллярной структуры и процесса массообмена твердеющий Цный камень в Бе не высохнет до тех пор, пока сколько-нибудь влаги еще сохранится в зап-ле. В итоге такой обработки получаются не только достаточно прочные, но и сухие изделия. На скорость прогрева изделий при тепловой обработке и скорость охлаждения влияет теплопроводность зап-лей. Наконец, с твердением Ба связано тепловыделение за счет экзотермических реакций гидратации Ца. Если Бируемое сооружение массивно (например, плотина), это может привести к значительному перегреву глубинных слоев Ба, неравномерным tным напряжениям и деформациям, к образованию трещин. Для обычных ПЦов в первые дни твердения выделение теплоты составляет до 200 кДж/кг. Естественно, чем меньше Ца в Бе, тем меньше тепловыделение, а это достигается насыщением Бной смеси зап-лем соответствующего зернового состава. Обычно в 1 м3 Ба содержится 200-300 кг Ца и около 2 т зап-лей. Зап-ль способствует рассеиванию выделяемой теплоты, уменьшает tные перепады и деформации.
49.Бная смесь, виды и свойства. (Структура Бной смеси. Реологические свойства Бной смеси. Управление реологическими свойствами Бной смеси).
В процессе изготовления и твердения Ба можно выделить два периода, когда мат-л характеризуется различными свойствами и состоянием: 1) до схватывания Ца и превращения Ба в твердое тело - Бная смесь и 2) период твердения и эксплуатации мат-ла, обладающего всеми свойствами твердого тела - Б. Бной смесью называют рационально составленную и однородно перемешанную смесь компонентов Ба до начала схватывания и процессов твердения. Вследствие наличия внутр.сил взаимодействия между частицами твердой среды и воды (молекулярное сцепление, вязкое трение, капиллярные силы адгезии воды) Бная смесь приобретает вязкость и соответственно определенные свойства, кот-ые характерны для структурированных вязких жидкостей. По своим свойствам Бные смеси занимают промежуточное положение между вязкими жидкостями и твердыми телами. От истинно вязких жидкостей они отличаются наличием некоторой прочности структуры или структурной вязкостью, возникающей благодаря силам вязкого трения; от твердых тел - отсутствием достаточной упругости формы и способностью к значительным необратимым пластическим деформациям течения даже при незначительных нагрузках. Св-ва БС зависят от ее структуры и составляющих ее свойств. БС обладает рядом особенностей: 1) способность БС псевдоразжижаться или становиться более подвижной под влиянием механических воздействий (виброуплотнение), 2) постоянное изменение свойств - это потеря подвижности под влиянием физ.-хим. процессов и взаимодействия воды и Ца (гидратация) вплоть до полного схватывания системы и превращения в твердое тело. Систему удобно рассматривать как 2х-компонентную, т.е. состоящую из ЦК и зап-ля. Бную смесь получают при затворении водой смеси Ца с зап-лем. В нее также могут входить специальные добавки и вовлеченный в процессе приготовления смеси воздух. Бную смесь получают и при затворении смеси зап-лей органическими и другими жидкими связующими. Основным структурообразующим компонентом БС явл-ся ЦТ, в состав кот-го входят: вода, Ц, тонкомолотые наполнители или микронаполнители. Частицы Ца и тонкомолотые добавки отличаются высокоразвитой пов-тью раздела твердое тело-жидкость. В таких системах сильнее проявляются силы адсорбционного и молекулярно-капиллярного взаимодействия. Для описания поведения Бной смеси в различных условиях используют ее реологические характеристики: предельное напряжение сдвига, вязкость и период релаксации. Для определения этих свойств применяют специальные вискозиметры. Подобные исп-ния выполняют главным образом в научно-исследовательских лабораториях. В произ-венных же условиях контролируют чаще всего подвижность (текучесть) смеси, для чего применяют приборы, позволяющие быстро и сравнительно просто получать необходимую характеристику Бной смеси. Для полной оценки Бной смеси и правильной организации произ-ва Бных и железоБных изделий и конструкций необходимо знать и другие свойства смеси: ее уплотняемостъ, однородность, расслаиваемостъ, изменение объема в процессе затвердевания, воздухововлечение, первоначальную прочность (для жестких Бных смесей при применении немедленной распалубки изделий). Особенностью Бной смеси является практически постоянное изменение свойств ее от начала приготовления до затвердевания, что обусловливается сложными физико-химическими процессами, протекающими в Бной смеси и Бе. Вследствие наличия сил взаимодействия между дисперсными частицами твердой фазы и воды эта система приобретает связанность и может рассматриваться как единое физическое тело с определенными реологическими, физическим и механическими свойствами. Основное влияние на эти свойства оказывают кол-во и качество Цного теста, так как именно Цное тесто, являясь дисперсной системой, имеет высокоразвитую поверхность раздела твердой и жидкой фаз, что способствует развитию сил молекулярного сцепления и повышению связанности системы. Решающее влияние на свойства Бной смеси оказывает расход воды, так как он определяет объем и строение жидкой фазы и развитие сил сцепления, характеризующих связанность и подвижность всей системы. Способность структурированных систем изменять свои реологические свойства под влиянием механических воздействий и восстанавливать их после прекращения воздействия называется тиксотропией. В технологии Ба это свойство широко используют для формования изделий из малоподвижных и жестких смесей путем воздействия на них вибрацией, встряхиванием, толчками. Представление о поведении Бной смеси при воздействии на нее внешних сил дает реологическая кривая (рис. 1), которую можно разделить на три участка. На первом участке при небольших значениях напряжений сдвига сохраняется неразрушенная первоначальная структура Бной смеси, характеризующаяся наибольшей вязкостью 0. После достижения критического напряжения 1 соответствующего пределу текучести системы, начинается разрушение структуры, которое продолжается вплоть до полного разрушения при предельном напряжении 1. На этом втором участке по мере разрушения системы эффективная вязкость Бной смеси постоянно падает при увеличении напряжений сдвига. После того как система предельно разрушена, Бная смесь приобретает наименьшую вязкость (так называемую пластическую вязкость m - третий участок кривой), которая не зависит от значений действующих напряжений и не изменяется при их увеличении. Как показали исследования, реологическая модель невибри-руемой Бной смеси может быть описана уравнением Шведова – Бингама: = о+ md/dх, где m - пластическая (остаточная) вязкость системы, которая может рассматриваться как коэф-т пропорциональности (коэф-т вязкости) между напряжением и скоростью сдвига; d/dх - градиент скорости сдвига.
Это уравнение характеризует поведение Бной смеси при транс портировании по трубам с помощью Бонасосов и при укладке очень подвижной смеси некоторыми безвибрационными способами
Рис. 1. Зависимость вязкопластических свойств Бной смеси напряжений сдвига: а - структурной вязкости; б - скорости деформации течения (о и m - углы, характеризующие значения коэф-тов вязкости системы).
На практике часто приходится решать задачу о подборе состава Бной смеси, наилучшим образом отвечающего данной технологии изготовления конструкций. Для решения подобных задач необходимо знать взаимосвязь между составом Бной смеси и ее реологическими свойствами. Для оценки последних в произ-венных условиях применяют упрощенные методы, получая технологические характеристики Бной смеси: показатель жесткости, осадку конуса и др., которые характеризуют поведение смеси в определенных условиях и служат для ориентировочной оценки способности смеси к формоизменению и уплотнению при тех или иных условиях воздействия. Преимущество технических методов определения подвижности Бной смеси - быстрота исп-ния и сравнительная простота используемых приборов, доступных для любой стр-ной лаборатории. Однако на основе этих исп-ний нельзя получить полной реологической кривой Бной смеси и соответственно полных данных о ее реологических свойствах. Для получения реологических характеристик Бной смеси применяют специальные приборы и вискозиметры. Существенное влияние на структурную вязкость и тиксотропию оказывает тонкость помола Ца. Вначале с повышением тонкости помола структурная вязкость предельно разрушенной структуры и коэф-т тиксотропии уменьшаются. При тонкости помола 4500...6000 см2/г наблюдаются минимальные значения этих величин, а при дальнейшем увеличении тонкости помола структурная вязкость и коэф-т тиксотропии возрастают (рис. 2).
Рис. 2. Реологические характеристики Цного теста из различных фракций Ца при В/Ц= 0,325, частоте 3000 кол/мин. В смесях с более тонкомолотыми частицами значительно возрастают силы внутреннего сцепления за счет действия межмолекулярных и адгезионных сил, уменьшается толщина водных прослоек и, как рез-т, возрастает структурная вязкость смеси. Вибрационное воздействие, вызывающее ослабление сил внутреннего воздействия, в этом случае оказывает большое влияние на изменение свойств смеси, что выражается в повышении коэф-та тиксотропии. В смесях с более грубым помолом твердой фазы все большее значение приобретают силы внутреннего трения, так как значительная часть воды располагается в пустотах, а не между зернами мат-ла, не играя роль активной смазки, и структурная вязкость смеси возрастает. Вибрация, способствующая уменьшению внутреннего трения, в этом случае заметно влияет на изменение реологических свойств смеси, что выражается в увеличении коэф-та тиксотропии. На рис. 3 показано изменение реологических характеристик в зависимости от крупности зерен твердой фазы. С уменьшением размера среднего зерна уменьшается кажущееся трение, но возрастает предельное напряжение сдвига. Структурная вязкость предельно разрушенной структуры или связанная с ней потребляемая мощность вибратора оказывается минимальной при определенной крупности зерен твердой фазы или при определенном соотношении мельчайших частиц (Ца) и крупных частиц (зап-ля). При этом мельчайшие фракции песка или тонкомолотые минеральные добавки будут оказывать влияние на реологические свойства Бной смеси подобно частицам Ца. Другими словами, в Бной смеси существует такое соотношение между Цом и зап-лем, в том числе между песком и щебнем, при котором структурная вязкость смеси будет наименьшая, подвижность - наибольшая, а для ее уплотнения потребуется затратить наименьшее кол-во энергии. Применяемые в настоящее время способы определения состава Ба учитывают это обстоятельство.
Рис. 3. Влияние крупности Dпр зап-ля на реологические свойства б.с. Большое влияние на реологические свойства Бной смеси оказывает соотношение между водой и Цом и между водой и твердой фазой. На рис. 4 показано влияние водоЦного отношения на структурную вязкость Цного раствора: Рис. 4. Зависимость структурной вязкости m предельно разрушенной структуры Цного раствора состава 1:3 от В / Ц при частоте 3000 кол/мин.
С увеличением В/Ц структурная вязкость и коэф-т тиксотропии резко уменьшаются. Следует заметить, что уменьшение структурной вязкости наблюдается и при уменьшении В/Ц (левая ветвь кривой m = f(В/Ц)), однако в этом случае только условно можно говорить о структурной вязкости, так как в действительности при очень низких В/Ц смесь просто теряет связанность и рассыпается, и ее нельзя рассматривать как сплошную массу с определенными свойствами. Цное тесто и Бная смесь могут сохранять связанность только в определенном интервале значений В/Ц, величина которых зависит от реологических свойств Ца, зап-лей и состава Бной смеси. При высоких значениях В/Ц начинается расслоение Бной смеси, оседание зерен твердой фазы, образование пустот, заполненных водой, вытекание избыточной воды из смеси, так как Бная смесь уже не способна удержать в связанном состоянии повышенное сод-ние воды. Нарушается однородность смеси, резко возрастает разброс рез-тов при определении реологических характеристик. Такие смеси непригодны для использования.
Структурную вязкость Бной смеси можно значительно уменьшить при применении пластифицирующих добавок (рис. 5). Эффективность применения добавок зависит от вида и дозировки добавки, вида Ц, состава б.
Рис. 5. Влияние пластиф-щей добавки на структурную вязкость m раствора состава 1:3: 1 - добавка СДБ; 2 - добавка суперпластификатора типа МСФ. Как уже говорилось, реологические свойства Бной смеси не остаются постоянными и под влиянием физико-химических процессов, протекающих при взаимодействии Ца и воды, постепенно изменяются: повышаются вязкость и предельное напряжение сдвигу. Степень изменения реологических свойств зависит от вида Ца, водоЦного отношения, состава Ба, tы Бной смеси, применяемых добавок и других факторов. Понижение В/Ц и повышение tы Бной смеси вызывает повышение стр-рной вязкости и предельного напряжения сдвига Бной смеси.
