
- •1.Значение строительных материалов и изделий в техническом прогрессе строительной индустрии.
- •2.Цели и задачи дисциплины строительной материаловедение. Классификация строительных материалов и изделий
- •4.Сырьевые ресурсы для производства строительных материалов в рб. Пути технического прогресса в промышленности строительных материалов и меры по повышению технико-экономической эффективности.
- •8. Физические свойства строительных материалов. Параметры состояния, методы их определения. Влияние пористости на свойства материалов.
- •9.Гидрофизические свойства материалов, методы их определения. Влияние влажности на свойство материалов. Влажностные
- •10.Теплофизические свойства материалов: огнестойкость, огнеупорность (с примерами). Зависимость теплопроводности от строения, пористости влажности материала
- •11. Морозостойкость строительных материалов и методы ее определения, зависимость от различных фокторов. Способы повышения морозостойкости. Значение в прогнозировании долговечности сооружений.
- •13.Эффективность применения материалов в конструкциях и сооружениях (по удельной прочности)
- •14.Механические свойства строит материалов: истираемость, износ, твердость, и методы определения.
- •15.Деформативные свойства материалов (упругость, хрупкость, ползучесть и др.) Виды деформаций.
- •16. Какие основные физико-механические свойства материалов определяют качество материалов и предопределяют область его применения
- •17.Химическое сопротивление строительных материалов в зависимости от их состава и строения. Технологические свойства материалов
- •18. Надежность и долговечность как комплексные характеристики качества материалов
- •19.Характеристика общих свойств природных каменных материалов и значение их в строительстве. Добыча, виды обработки и области использования в строительстве природных каменных материалов.
- •20. Породообразующие минералы. Классификация. Внешние признаки и свойства основных породообразующих минералов. Влияние на свойства горных пород (примеры).
- •21.Характеристика породообразующих минералов разных групп: карбонатов и железисто-магнезиальных силикатов, оксидов (кварца), алюмосиликатов и сульфатов.
- •22.Из каких минералов состоят наиболее широко применяемые горные породы: гранит, мрамор, гипс, песчаник, известняк др.?
- •23. Генетическая классификация горных пород. Общая характеристика групп и подгрупп в классификации горных пород. Связь между условиями образования горных пород и характером их строения.
- •24. Зависимость свойств природных каменных материалов от состава и строения горных пород (с примерами)
- •25.Глубинные горные породы: минеральный состав, особенности строения, свойства и применение.
- •26. Излившиеся горные породы: минеральный состав, особенности строения, свойства и применение.
- •27.Осадочные горные породы (механические, химические, органические): минеральный состав, особенности строения, свойства и применение.
- •28.Метаморфические горные породы: минеральный состав, особенности строения, свойства и применение.
- •29. Каковы условия образования, свойства и области применения известняка.
- •30. Назовите и опишите горные породы, применяемые для производства минеральных вяжущих ; укажите их состав и свойства.
- •31. Рыхлые каменные материалы. Каменное литьё: состав, получение, свойства, применение.
- •32. Виды каменных изделий из горных пород.
- •34. Керамические материалы и изделия. Классификация с примерами. Перспективы развития строительной керамики.
- •35. Какие добавки вводят в глину при производстве керамики и как они влияют на свойства глин?
- •36. Свойства глин как основного сырья для производства керамических материалов, минеральный и химический состав глин; компоненты, оказывающие влияние на свойства глин.
- •37. Общая технология производства керамических материалов и изделий. Понятие о процессах, происходящих при сушке и обжиге глин. Что такое спекание ?
- •38.Стеновые керамические материалы. Свойства и применение. Какими показателями характеризуется качество керамического кирпича? Маркировка кирпича и камней керамических.
- •39. Назовите основные параметры и свойства керамических камней и легковесного кирпича.
- •40. Технико-экономическая целесообразность применения эффективных и крупноразмерных (блоки, панели) стеновых материалов.
- •41.Керамические материалы для внутренней и внешней облицовки (традиционные и новые)
- •42. Керамические трубы и сантехнические изделия (свойства, применение). Что служит сырьём для производства фосфора, полуфосфора и фаянса. Свойства и применение материалов.
- •43. Виды керамической черепицы; преимущества и недостатки по сравнению с другими кровельными материалами.
- •44.Как производят и где применяют керамзит и аглопорит? Основные свойства этих материалов. Клинкерный и лекальный кирпич. Кислотоупорные и огнеупорные материалы и изделия.
- •45. Стекло: особенности строения и свойства. Понятия о стеклообразном состоянии вещества. Сырьевые материалы для производства стекла. Основы технологии производства стекла.
- •46. Листовое стекло и его виды и свойства. Перспективные виды листового стекла и изделий из него (самоочищающееся, селективное и др.)
- •49. Стеклокристаллические материалы. Получение, состав, свойства, применение.
- •50. Литые изделия из минеральных расплавов. Свойства, применение.
- •51.Определение и классификация минеральных вяжущих веществ. Краткий исторический обзор производства минеральных вяжущих. Воздушные вяжущие: общие сведения и область применения.
- •52. Воздушная известь. Получение (хим реакция) и области применения. Разновидности. Твердение.
- •53. Методы испытания воздушной извести. Сорта извести.
- •54. Гипсовые вяжущие вещества (низко и высокообжиговые). Получение и применение низкообжиговых гипсовых вяжущих. Процессы твердения.
- •55. Строительный гипс как низкообжиговое вяжущее вещество. Методы испытания гипсовых вяжущих. Марки гипсовых вяжущих.
- •56. Получение и применение высокообжиговых гипсовых вяжущих (ангидритовый цемент и эстрих-гипс). Свойства, особенности применения.
- •57.Магнезиальное вяжущее. Получение, состав, свойства, применение.
- •58. Растворимое (жидкое) стекло и кислотоупорный цемент. Получение, свойства,применение.
- •59.Гидравлические вяжущие вещества, их общая характеристика, особенности твердения. Значение в современном строительстве.
- •60. Гидравлическая известь: сырьё, свойства, применение.
- •61. Портландцемент и портландцементный клинкер: сырьё и способы получения.
- •62. Способы производства портландцемента. Технологическая схема производства портландцемента. Добавки, вводимые при помоле клинкера, их влияние на свойства цемента.
- •63. Физико-химические процессы при обжиге сырья при получениипортландцемента.
- •64. Химический и минеральный состав портландцементного клинкера; влияние состава на свойства портландцемента.
- •65.Свойства портландцемента и методы их определения. Активность, марки и классы портландцемента.
- •66. Теория твердения. Твердение портландцемента (по Байкову).Современные представления о твердении цемента.
- •67. Сущность современных представлений о твердении цемента. Какие процессы идут при гидратации цемента? Структура цементного камня.
- •68. Охарактеризуйте активные среды, разрушающие цементный камень и перечислите виды коррозии цементного камня (с приведением химических реакций). Методы защиты цементного камня от коррозии.
- •69.Получение цементов с заданными свойствами. Сульфатостойкий быстротвердеющий цементы. Белый и цветные портладцементы. Состав, свойства, применение.
- •70. Цементы с органическими добавками. Состав, свойства, применение.
- •71. Активные минеральные добавки. Влияние активных минеральных добавок на свойства цемента. Вяжущие из местного сырья и отходы промышленности.
- •72. Шлакопортландцемент. Пуццолановый портландцемент. Состав, свойства, применение.
- •73.Глинозёмистый цемент: производство, свойства, применение.
- •74. Специальные виды цементов (расширяющиеся, безусадочные, напрягающий)
- •75.Цементы с низкой водопотребностью и умеренной экзотермией.
- •76.Общие сведения о металлах и славах. Классификация.
- •77.Основы технологии чёрных металлов и сплавов.
- •79.Типы сплавов. Структурные составляющие железлуглеродистых сплавов.
- •80.Диаргамма состояния Fe-c
- •81.Углеродистые стали: классификация, маркировка, свойства, применение.
- •82.Легирование стали: классификация, маркировка, свойства, применение.
- •83.Термическая и химико-термическая обработка стали
- •84.Чугуны: классификация, маркировка, свойства, применение.
- •86.Виды стальной арматуры для железобетона.
- •87.Применение металлических материалов в строительстве (прокат, метизы, трубы и тд.)
- •88.Коррозия металлов и методы защиты от неё
8. Физические свойства строительных материалов. Параметры состояния, методы их определения. Влияние пористости на свойства материалов.
Физическое состояние
строительных материалов достаточно
полно характеризуется средней и истинной
плотностью и пористостью.
Средняя
плотность ρс
— масса единицы объема материала в
естественном состоянии, т. е. с порами.
Она может быть сухого материала, в
состоянии естественной или другой
влажности, указываемой в ГОСТ. Среднюю
плотность (в кг/м3, кг/дм3, г/см3) вычисляют
по формуле: где m — масса материала, кг,
г; Vе — объем материала, м3, дм3, см3. Среднюю
плотность сыпучих материалов — щебня,
гравия, песка, цемента и др. — называют
насыпной плотностью. В объем входят
поры непосредственно в материале и
пустоты между зернами.
Истинная
плотность ρu — масса единицы объема
абсолютно плотного материала, т. е. без
пор и пустот. Истинная плотность каждого
материала — постоянная физическая
характеристика, которая не может быть
изменена без изменения его химического
состава или молекулярной структуры.
Пористость
П — степень
заполнения объема материала порами.
Вычисляется в % по формуле:
г
де
ρс, ρu — средняя и истинная плотности
материала. Для строительных материалов
П колеблется от 0 до 90%. Для сыпучих
материалов определяется пустотность
(межзерновая пористость). Истинная,
средняя плотности и пористость материалов
— взаимосвязанные величины. От них
зависят прочность, теплопроводность,
морозостойкость и
9.Гидрофизические свойства материалов, методы их определения. Влияние влажности на свойство материалов. Влажностные
Среди физических
процессов наибольшее значение в практике
имеют воздействия водной и паровой
среды, тепловые воздействия, распространение
звуковых волн, электротока, ядерных
излучений и т. п. Отношение материала к
статическому или циклическому воздействию
воды или пара характеризуется
гидрофизическими свойствами
(гигроскопичность, капиллярное всасывание,
во-допоглощение, водостойкость,
водопроницаемость, паропроницаемость,
влажностные деформации, морозостойкость).
Гигроскопичность
— способность материала поглощать и
конденсировать водяные пары из воздуха.
Гигроскопичность вызывается сорбцией,
представляющей собой физико-химический
процесс поглощения водяных паров из
воздуха как в результате их адсорбции
на внутренней поверхности материала,
так и капиллярной конденсации. Капиллярное
всасывание
(подъем) воды пористым материалом
происходит по капиллярным порам, когда
часть конструкции соприкасается с
водой. Например, грунтовые воды могут
подниматься по капиллярам и увлажнять
нижнюю часть стены здания. Капиллярными
называют поры с такими условными
радиусами, при которых их капиллярный
потенциал (потенциальная энергия поля
капиллярных сил, отнесенных к единице
массы жидкости) значительно больше
потенциала поля тяжести.Капиллярное
всасывание характеризуется высотой
поднятия уровня воды в капиллярах
материала, количеством поглощенной
воды и интенсивностью всасывания.Более
точно, учитывая неправильную форму пор
в материале и их изменяющееся поперечное
сечение, высоту всасывания воды определяют
экспериментально по методу «меченых
атомов» либо по измерению электропроводности
материала. Уменьшение интенсивности
капиллярного всасывания указывает на
улучшение структуры материала и повышение
его долговечности. Водопоглощение
— способность материала впитывать и
удерживать в своих порах воду. Оно
подразделяется на Водопоглощение по
массе и объему. Водопоглощение по массе
Wм, %, равно отношению массы поглощенной
образцом воды к массе сухого образца.
Водопоглощение по объему W0, %, равно
отношению массы поглощенной образцом
воды к объему образца.Их определяют по
следующим формулам:
Между водопоглощением по массе и объему
существует следующая зависимость:
Влажностные
деформации
— изменение размеров и объема материала
при изменении его влажности. Уменьшение
размеров и объема материала при его
высыхании называют усадкой (усушкой),
а увеличение размеров и объема при
увлажнении вплоть до полного насыщения
материала водой — набуханием (разбуханием).
Усадка возникает и увеличивается в
результате уменьшения толщины слоев
воды, окружающих частицы материала, и
действием внутренних капиллярных сил,
стремящихся сблизить частицы материала.
Набухание связано с тем, что полярные
молекулы воды, проникая между частицами
или волокнами, слагающими материал, как
бы расклинивают их, при этом утолщаются
гид-ратные оболочки вокруг частиц
исчезают внутренние мениски, а с ними
и капиллярные силы. Материалы
высокопористого и волокнистого строения,
способные поглощать много воды,
характеризуются большой усадкой
(древесина поперек волокон 30... 100 мм/м;
ячеистый бетон 1...3 мм/м; кирпич керамический
0,03...0,1 мм/м; тяжелый бетон 0,3...0,7 мм/м;
гранит 0,02...0,06 мм/м).
Водостойкость
— способность материала сохранять свою
прочность при насыщении водой: Она
оценивается коэффициентом размягчения
КРАЗМ, который равен отношению предела
прочности материала при сжатии в
насыщенном водой состоянии RВ МПа, к
пределу прочности сухого материала
Rсух, МПа:
Воздухостойкость
— способность материала выдерживать
циклические воздействия увлажнения и
высушивания без заметных деформаций и
потери механической прочности. Влагоотдача
— свойство, характеризующее скорость
высыхания материала, при наличии
соответствующих условий в окружающей
среде (понижение влажности, нагрев,
движение воздуха). Влагоотдача обычно
характеризуется количеством воды,
которое материал теряет в сутки при
относительной влажности воздуха 60 % и
температуре 20 °С. В естественных условиях
вследствие влагоотдачи, через некоторое
время после строительства, устанавливается
равновесие между влажностью строительных
конструкций и окружающей средой. Такое
состояние равновесия называют
воздушно-сухим (воздушно-влажным)
состоянием. Водопроницаемость
— способность материала пропускать
воду под давлением. Характеристикой
водопроницаемости служит количество
воды, прошедшее в течение 1 с через 1 м2
поверхности материала при заданном
давлении воды. Для определения
водопроницаемости используют различные
устройства, позволяющие создавать
нужное одностороннее давление воды на
поверхность материала. Методика
определения зависит от назначения и
разновидности материала. Водопроницаем
мость зависит от плотности и строения
материала. Чем больше в материале пор
и чем эти поры крупнее, тем больше его
водопроницаемость.