
- •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.
54. Известь стр-ная воздушная.
Воздушная известь - простейшее вяжущее, получаемое умеренным обжигом (не доводимым до спекания) карбонатных пород (известняка, мела, ракушечника, отходов химических произ-в и др.), содержащих не более 8 % глинистых примесей (при большем кол-ве примисей в рез-те обжига получают гидравлич-ую известь). Сырье: Для произ-ва извести применяются, как правило, горные породы, состоящие из карбоната кальция. Карбонат кальция встречается в природе в виде двух кристаллических разновидностей -кальцита и арагонита. Известковые породы являются осадочными образованиями органогенного или химического происхождения.
Органогенные известняки образовались в различные геологические эпохи из скоплений раковин и панцырей моллюсков и корненожек, сЦированных тонкодисперсным кальцитом. Химические известняки выделились в твердой форме из водного раствора гидрокарбоната кальция вследствие перехода его в карбонат. В результате процессов метаморфизма из осадочных известняков образовался мрамор. Цвет известковых пород зависит от примесей. Чистые известняки обычно белого цвета. Примеси оксидов железа и марганца окрашивают их в желтоватые, бурые, красноватые тона, примеси углистых ществ — в серые и даже черные. Наиболее характерными примесями в известняках являются карбонат магния, кремнезем, глинистые ве щества, гипс, пирит. В небольшом количестве встречаются соединения фосфора. В стр-ве применяют негашеную известь, основной частью которой является безводный оксид кальция СаО , и гашеную, получаемую в результате соединения негашеной извести с водой и состоящую в основном из Са(ОН)2 . Воздушная известь бывает следующих видов: а) негашеная (комовая) - продукт обжига карбонатных пород; б) негашеная молотая -продукт помола извести комовой; в) гидратная пушонка — порошкообразный продукт гидратации негашеной извести. Воздушная известь обеспечивает твердение и сохранение прочности стр-ных растворов в воздушно-сухих условиях. В воздушную известь можно вводить минеральные добавки - молотые горные породы или отходы пром-ного произ-ва (доменные и топливные шлаки и золы, вулканические туфы, опоки и пемзы, кварцевые пески, гипсовый камень). По качеству в зависимости от сод-ния активных СаО и Мg0 известь делят на три сорта (соответственно в извести без добавок их сод-ние должно быть 90, 80, 70%, а в извести с добавками - 64 и 52%). В зависимости от скорости гашения различают известь быстрогасящуюся — скорость гашения до 20 мин и медленно гасящуюся - скорость гашения более 20 мин. При твердении на воздухе прочность известковых растворов и Бов в возрасте 20 сут. составляет всено 0,5…3МПа. Прочность может быть заметно повышена путем автоклавной обработки изделии - при давлении 0,8 МПа и tе 175 °С, в результате чего при взаимодействии извести с кремнеземом зап-ля образуются сравнительно прочные гидросиликаты. Этот прием используют для получения автоклавного силикатного Ба прочностью 20 ... 50 МПа и более, а также для произ-ва ячеистых Бов. Прочность воздушной извести стандартом не нормируется. Прочность гидратной извести-пушонки, а также известкового теста в ранние сроки обычно невелика и через 28 сут после затворения водой составляет 0,5... 1,0 МПа. Молотая негашеная известь имеет более высокую прочность — до 5,0 МПа через 28 сут. Однако нельзя забывать, что все древние российские храмы, выдержавшие испытания веками, построены на извести. Для получения автоклавных силикатных мат-лов используют бы-строгасящуюся известь с сод-нием оксида магния не более 5%. По хим. составу она почти полностью состоит из свободных оксидов Са и Mg. Известь негошеная молотая – порошковидный продукт тонкого измельчения комовой извести. гидратная известь – высокодисперсный сухой порошок, получаемый гашением комовой или молотой негашеной извести соот-щим кол-вом жидкой или парообразной воды, состоящей из Са(ОН)2 и Mg(OH)2. Известковое тесто – продукт, получаемый гашением комовой или молотой негашеной извести водой в кол-ве, обеспечивающем переход оксидов Са и Мg и образование пластичной тестообразной массы. Кач-во ВИ оцениватся прежде всего по сод-нию свободных оксидов Са и Мg (активность извести). чем выше их сод-ние, тем выше кач-во извести. важный показатель: выход теста (кол-во теста, л, получемое при гашении 1 кг извести). чем выше выход, тем оно пластичнее. Жирные – выход 2,5-3,5 л, с меньшим выходом – тощие извести. Обжиг: Основным тех-гическим процессом при получении извести является обжиг известняка. От него зависят свойства конечного продукта. Поэтому вопросам диссоциации карбоната кальция в научной литературе посвящено очень много исследований. Теплота образования СаСО3 из элементов по реакции Са (тв.) + 30 (газ.) + С (тв.) = СаС03 равна 289000 кал/моль. Процесс диссоциации СаСО3 происходит, как и любая реакция разложения, с поглощением тепла. Так как процесс диссоциации СаС03 - типичная обратимая реакция, то ее направление зависит от темпера-туры и парциального давления СО2. Гашение: Обожженная известь называется комовой или известью-кипелкой. Она является лишь полупродуктом. Для применения в стр-ве известь подвергают гашению, переводя ее в гидратную известь, или помолу для получения негашеной молотой извести. Гашением извести называется процесс взаимодействия ее с водой, при котором она превращается в гидрат. СаО, как уже указывалось, кристаллизуется в кубический сингонии. Известны две модификации СаО: и . -СаО возникает в результате декарбонизации СаСО3, -СаО - в результате дегидратации Са(ОН)2 при низких tах. -СаО более реакционноспособна, но при tах выше 400° С она переходит в -СаО. В природе СаО в чистом виде почти не встречается благодаря своей большой склонности к быстрой гидратации. Согласно современным взглядам взаимодействие извести с водой происходит по следующей схеме: СаО + 2Н2О 5: СаО 2НаО, СаО 2Н2О 2: Са (ОН)2 + Н2О + 15,5 ккал. Образующийся СаО • 2Н2О метастабилен и быстро переходит вСа(ОН)2, который называется портландитом. Портландит встречается в природе очень редко, кристаллизуется в гексагональной сингонии, твердость равна 2, обладает совершенной спайностью в одном направлении. Плотность его 2,23 г/сж3. В системе СаО - Н2О, кроме метастабильного СаО • 2Н2О, который можно сохранить в устойчивом состоянии, если заморозить реагирующую смесь, существует еще два кристаллогидрата. Са(ОН)2- 0,5Н20 получают при испарении воды из пересыщенных растворов извести; при нагревании выше 70° С он превращается в аморфный гидроксид. Как показывает практика, известь, длительное время хранившаяся на складе, гасится очень медленно. Это объясняется тем, что при длительном лежании начинается самопроизвольное гашение ее за счет влаги воздуха, а затем карбонизация гидратированного слоя, который становится малопроницаемым для воды. Теоретически для гашения извести необходимо 32,13% воды от веса СаО. На практике для гашения извести используется значительно больше воды, так как часть ее испаряется. В зависимости от того, сколько воды израсходовано для гашения, получают три разных конечных продукта. Если количество воды составляет около 70% от веса извести, получают известь-пушонку, или гидратную известь. Гидратная известь представляет собой тонкий порошок, размер зерен которого примерно 0,01 мм и меньше. Если воды для гашения берут 200—250%, то получают пластичное известковое тесто. В известковом тесте содержится примерно 50% воды. Если же расходуют еще больше воды, получают известковое молоко. На процесс гашения извести сильно влияют примеси. Силикаты и алюминаты, образовавшиеся в процессе обжига, при гашении постепенно гидратируются. Но в связи с тем, что гидратация происходит еще до применения извести, они не придают готовому продукту водостойкости. Часть ошлакованных кусков, так называемый пережог, а также неразложившийся СаСО3— недожог, не гасятся и остаются в виде балласта. МgО, особенно если известь обжигалась при высоких tах, гасится значительно медленнее, чем СаО, Гасится он в отдельных случаях уже в стр-ном растворе, вызывая нарушение его целостности. Рыхлая, мягкообожженная известь, содержащая мало примесей, гасится быстрее и дает жирное высокопластичное тесто. Плотная известь с большим количеством примесей гасится медленно и дает тощее малопластичное тесто. Схема гашения: В настоящее время широко применяют механизированный способ получения теста по следующей тех-гической схеме: Складирование комовой извести Дробление Гашение с получением известкового молока Отстаивание молока для получения теста. Негашеная известь: Установлено, что в определенных условиях известь может твердеть в результате перехода СаО в Са(ОН)2, то есть за счет реакции гидратации, как и другие вяжущие мат-лы. При применении извести в виде пушонки или теста реакция гидратации по времени отделена от процесса твердения. Твердение не происходит потому, что при гашении извести в пушонку получается разрыхленная масса, в которой частицы Са(ОН)2 отделены воздушной прослойкой, а при гашении большим количеством воды образуется тесто, где частички разделены водными пленками. Если количество воды, взятое для гашения, будет большим, чем для получения пушонки, и меньшим, чем для теста, то непосредственно за процессом гидратации будут происходить процессы схватывания и твердения. При применении молотой негашеной извести необходимо точно соблюдать определенные правила. Известь должна быть довольно тонко молотой. Остаток на сите № 008 должен составлять не более 10%, а на сите № 063 - не более 2%. Удельная пов-ть извести должна быть в пределах 3500-5000 см2/г. Если известь измельчена грубее, крупные частички в процессе гашения вызовут местный перегрев, парообразование и внутренние напряжения. Необходимо соблюдать определенное водоизвестковое отношение. Количество воды обычно должно находиться в пределах 100 - от веса извести и подбираться в каждом отдельном случае экспериментально, учитывая tу окружающей среды и скорость гидрата ции извести. Если берут недостаточное количество воды, то в результате интенсивного парооб-ния масса разрыхляется, если много тесто не схват-ся. Для равномерного гашения рекомендуется также применять двух-стeпенчатое затноренне водой. При этом сначала вводят 80-90% воды, перемешивают и оставляют раствор в спокойном состоянии на час. Затем вводят остальное количество воды, необходимое для достижения нормальной удобоукладываемости, и укладывают раствор в формы, где он уже схватывается и твердеет. Механически воздействовать на известь в течение всего периода схватывания недопустимо, так как это нарушает уже образовавшиеся контакты. Длительность вибрации и перемешивания определяется экспериментально.Исп-ние негашеной молотой извести имеет положительные и отрицательные стороны. Преимущество негашеной молотой извести перед пушонкой и тестом прежде всего в том, что в тонкомолотой извести используются для твердения силикаты, алюминаты и ферриты, которые в процессе гашения либо идут в отход, либо остаются мертвым балластом в тесте. Создаются более благоприятные условия и для гашения Мg0. Поэтому известь, содержащую значительное количество медленно гасящейся МgО, наиболее целесообразно измельчать. Для изгот-ния молотой извести можно применять известняки со значительным количеством примесей. Поскольку частицы молотой извести по сравнению с пушонкой или тестом имеют меньшую удельную пов-ть, для затворения растворов и Бов на молотой извести необходимо меньше воды. А благодаря меньшей водопотребности увеличивается прочность изделий. Кроме того, известь при гидратации связывает 32,13% воды. Поэтому изделия на молотой извести быстрее высыхают и обладают большей плотностью, чем изделия на известковом тесте. Процесс твердения известкового теста, в основном, определяется его высыханием, при котором происходит кристаллизация Са(ОН)2. Отдельные кристаллы Са(ОН)2 в процессе роста переплетаются между собой, склеивают и как бы защемляют песчинки. Процесс кристаллизации происходит медленно, и прочность известковых растворов в течение месяца достигает всего лишь 5-10 кгс/см2. Наряду с процессом перекристаллизации происходит также процесс карбонизации Са(ОН)2 в присутствии воды: Са (ОН)2 + С02 + пН20 = СаСО3 + (n + 1) Н2O. Этот пр.оцесс протекает, в первую очередь, в пов-тных слоях. Карбонизация глубинных слоев длительна, так как, во-первых, количество СО2 в "атмосфере составляет лишь 0,03%, а, во-вторых, • образующаяся пленка СаСО3 обладает низкой проницаемостью. Поэтому в центральной части хорошо уплотненных растворов долгое время сохраняется значительное количество Са(ОН)2. Свойства и применение извести: Объемная масса комовой извести в кусках в зависимости от tы обжига и примесей колеблется от 1600 до 2600 кг/м3, причем более низкая масса соответствует более низкой tе обжига. Объемная масса молотой извести в рыхлонасыпанном состоянии равна 900-1100, а в уплотненном - 1100-1300, гидратной извести (пушонки) — соответственно 400-500 и 600-700, известкового теста - 1300-1400 кг/м3. Водопотребность извести большая. На 1 ж3 известковых растворов расходуется обычно 300-350 л воды. При применении молотой извести водопотребность снижается, а при применении теста или гидратной извести - увеличивается. Известь отличается очень высокой пластичностью, что обусловливается ее высокой водоудерживающей способностью и выходом теста. Благодаря пластичности известь придает хорошую удобоукладывае-мость Бам и растворам, что повышает производительность труда, улучшает качество кладочных и штукатурных работ. Известковые растворы на гидратной извести и известковом тесте схватываются и твердеют очень медленно. На 28-е сутки их прочность равняется 5-10 кгс/см. Растворы на молотой извести схватываются в течение 15-60 мин и в возрасте 28 суток имеют прочность до 20-30 кгс/см2. Известь обладает высокой пластичностью, ее нельзя употреблять без зап-лей, так как при высыхании известковое тесто покрывается сеткой трещин. Кроме стр-ва, известь используют во многих других отраслях народного хозяйства, в частности для произ-ва соды, каустика, в нефтехимической, кожевенной, текстильной пром-ти, для осветления масел и многих других целей.