
- •Вопросы для подготовки к экзаменам
- •Вопросы для подготовки к экзаменам
- •Привести примеры численных значений плотности основных видов строительных материалов.
- •Способы контроля прочности строительных материалов (разрушающие и неразрушающие). Методика испытания.
- •Привести примеры численных значений прочности основных видов строительных материалов.
- •Генетическая классификация горных пород (условия образования, общая характеристика и примеры).
- •Породообразующие минералы (определение, классификация, характеристики, примеры).
- •Изверженные глубинные горные породы (условия образования, характеристики, применение, примеры).
- •Изверженные излившиеся горные породы (условия образования, характеристики, применение, примеры).
- •Изверженные обломочные горные породы (происхождение, характеристики, применение, примеры).
- •Осадочные горные породы химического происхождения (образование, состав, характеристики, применение, примеры).
- •Осадочные горные породы органогенного происхождения (образование, состав, характеристики, применение, примеры).
- •Осадочные горные породы механического (обломочного) происхождения (образование, состав, характеристики, примеры).
- •Метаморфические горные породы (условия образования, состав, характеристики, примеры).
- •Материалы и изделия из природного камня (перечень продукции, характеристика, примеры).
- •Защита от коррозии природных каменных материалов и изделий в конструкциях и сооружениях (причины коррозии и способы защиты).
- •Перлит и вермикулит (состав, свойства, переработка и применение).
- •Горные породы, используемые в производстве вяжущих веществ (состав и переработка).
- •Сырье для производства керамических изделий (разновидности и технологические характеристики).
- •Добавки в глины при производстве керамических изделий (разновидности и назначение).
- •Глазури и ангобы (разновидности, составы и назначение).
- •Керамзит (сырье, технология получения, свойства и назначение).
- •Аглопорит (сырье, технология получения, свойства и назначение).
- •Керамические изделия (для внутренней и внешней облицовки, для покрытия пола и кровли, трубы, санитарно-технические и др. – разновидности, сырье, получение, основные характеристики и назначение).
- •Сырье для производства стекла (характеристика и назначение составляющих).
- •Производство листового стекла.
- •Листовые светопрозрачные и светорассеивающие стекла (оконное, витринное, узорчатое, армированное) – получение, характеристики и назначение.
- •Закаленное и ламинированное стекло (получение, характеристики и назначение).
- •Солнцезащитное, теплопоглощающее, теплоотражающее и другие стекла (получение, характеристики и назначение).
- •Светопрозрачные изделия и конструкции (блоки, стеклопрофилит, стеклопакеты, дверные полотна и т.П.) – получение, характеристики и назначение.
- •Отделочное стекло (цветное, зеркала, смальта, витражи, коврово-мозаичная плитка и т.П.) – получение, характеристики и назначение.
- •Пеностекло – получение, характеристики и назначение.
- •Стеклокристаллические изделия – получение, характеристики и назначение.
- •Минеральные вяжущие вещества (определение и классификация).
- •Воздушные вяжущие вещества (определение, разновидности, сырье, получение).
- •Магнезиальные вяжущие вещества (сырье, получение, характеристики и назначение).
- •Жидкое (растворимое) стекло – получение, характеристики и назначение.
- •Кислотоупорный цемент (получение, характеристики и назначение).
- •Гипсовые вяжущие вещества (сырье, получение, разновидности, характеристики и назначение).
- •Основные свойства гипсовых вяжущих и методика их определения.
- •Маркировка гипсовых вяжущих.
- •Воздушная известь (сырье, получение, разновидности, характеристики и применение).
- •Гашение воздушной извести, продукты гашения (формулы, характеристики).
- •Свойства воздушной извести и методика их определения.
- •Гидравлические вяжущие вещества (определение, разновидности, сырье, получение).
- •Гидравлическая известь (сырье, получение, характеристики и назначение).
- •Портландцемент (сырье и производство).
- •Основные клинкерные минералы (образование, формулы и характеристики).
- •Основные свойства портландцемента и методика их определения.
- •Активность, марки и классы портландцемента. Методика их определения.
- •Водопотребность, сроки схватывания и равномерность изменения объема портландцемента. Методика их определения.
- •Теория твердения портландцемента.
- •Твердение портландцемента во времени.
- •Коррозия цементного камня первого вида (причины и меры защиты).
- •Коррозия цементного камня второго вида (причины и меры защиты).
- •Коррозия цементного камня третьего вида (причины и меры защиты).
- •Классификация цементов.
- •Разновидности цементов (бтц, обтц, сбтц) – состав, основные характеристики и применение.
- •Пластифицированный и гидрофобный портландцементы (получение, основные характеристики и применение).
- •Активные минеральные добавки в цементы (состав и назначение).
- •Пуццолановый и шлакопортландцементы (получение, основные характеристики и применение).
- •Сульфатостойкие портландцементы (получение, основные характеристики и применение).
- •Глиноземистый, безусадочный, расширяющиеся и напрягающий цементы (получение, основные характеристики и применение).
- •Белый и цветные портландцементы (получение, основные характеристики и применение).
- •Хранение и транспортирование портландцемента.
- •Положительные и отрицательные свойства древесины как строительного материала.
- •Характеристика основных пород древесины, применяемых в строительстве.
- •Микроструктура древесины.
- •Макроструктура древесины.
- •Физические свойства древесины (плотность, пористость, влажность, усушка, разбухание, коробление, теплопроводность) – определение и взаимосвязь с другими свойствами.
- •Прочность и твердость древесины.
- •Пороки древесины (сучки и трещины) – виды, определение и влияние на качество пиломатериалов.
- •Пороки формы ствола дерева (сбежистость, закомелистость, кривизна и нарост) – определение и влияние на качество пиломатериалов.
- •Пороки строения древесины (косослой, свилеватость, завиток, крень, двойная сердцевина) – определение и влияние на качество пиломатериалов.
- •Круглые лесоматериалы (перечень, основные характеристики и назначение).
- •Пиломатериалы (пластины, четвертины, брусья, бруски, доски) – определение, характеристики и применение.
- •Паркетные изделия (штучный, мозаичный, щитовой и ламинированный паркет, паркетные доски) – получение и основные характеристики.
- •Шпон и фанера (разновидности, получение, характеристики и применение).
- •Дсп, двп, мдф (получение, основные характеристики и применение).
- •Арболит и фибролит (получение, основные характеристики и применение).
- •Защита древесины от разрушения (причины, вызывающие разрушение, и способы защиты).
- •Антисептики и антипирены (определение, разновидности и составы).
Гашение воздушной извести, продукты гашения (формулы, характеристики).
Гашение извести. При обработке негашеной комовой извести водой оксид кальция превращается в гидрат по следующей формуле: CaO+H2O = Ca(ОН)2. Этот процесс носит название "гашение извести" и сопровождается выделением большого количества теплоты и интенсивным парообразованием (именно в связи с этим негашеную комовую известь обычно называют кипелкой).
В зависимости от количества воды, взятой при гашении, получают гидратную известь (пушонку), известковое тесто или известковое молоко.
Свойства воздушной извести и методика их определения.
Гидравлические вяжущие вещества (определение, разновидности, сырье, получение).
Гидравлическая известь (сырье, получение, характеристики и назначение).
Гидравлическая известь - продукт умеренного обжига мергелистых известняков, содержащих 6 - 20% глинистых и тонкодисперсных песчаных примесей. Обжигают эти известняки в шахтных печах при 900 - 1100оС. При этой температуре углекислый кальций разлагается и часть оксида кальция соединяется с оксидами кремния и алюминия, которые содержатся в глине. В результате образуются силикаты и алюминаты кальция, придающие гидравлической извести способность твердеть в воде.
Гидравлическая известь, немного смоченная водой, полностью или частично гасится и рассыпается в порошок, а залитая достаточным количеством воды образует тесто, которое начав твердеть на воздухе, продолжает твердеть в воде, при этом физико-химические процессы воздушного твердения сочетаются с гидравлическими.
Негашенная гидравлическая известь представляет собой порошок. Прочность при сжатии гидравлической извести через 28 сут от 1,7 до 10 МПа.
Гидравлическую известь применяют для приготовления кладочных и штукатурных растворов, эксплуатируемых как в сухих, так и во влажных средах, а также для бетонов низких марок. Растворы и бетоны на гидравлической извести в первые сутки твердения необходимо защищать от воздействия воды, так как они легко размываются.
Гидравлическую известь следует хранить в сухих закрытых помещениях, а при перевозке предохранять от увлажнения.
Гидратную известь (пушонку) получают в том случае, когда для гашения извести-кипелки берут 6О - 70 % воды. При этом 32% воды участвует в химической реакции, а остальная вода испаряется в процессе гашения. В результате гашения объем полученной извести увеличивается в 2 - 3 раза по сравнению с исходным. Получившаяся гидратная известь представляет собой белый порошок, состоящий из мельчайщих частиц гидроксида кальция.
Портландцемент (сырье и производство).
Портландцемент и его разновидности являются основными вяжущими веществами в современном строительстве. В Украине его производство составляет свыше 65% выпуска всех цементов.
Портландцементом называют гидравлическое вяжуее вещество, получаемое тонким помолом портландцементного клинкера с гипсом, а иногда и со специальными добавками.
Портландцементный клинкер - продукт обжига до спекания тонкодисперсной однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины и некоторых других материалов (мергеля, доменного шлака и пр.). При обжиге обеспечивается преимущественное содержание в клинкере высокоосновных силикатов кальция.
Для регулирования сроков схватывания портландцемента в клинкер при помоле вводят двуводный гипс в количестве 1,5 - 3,5% (по массе цемента в пересчете на SO3).
По составу различают портландцемент без добавок, портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент и др.
Исходным сырьем для производства портландцемента служат горные породы - мергели, известняковые (известняки, мел, ракушечник, известковый туф и др.) и глинистые горные породы. С известняком в состав цемента. вносится основной оксид CaO; с глиной - оксиды кремния, алюминия, железа; с мергелем - все необходимые оксиды.
В природе редко встречаются горные породы, химический состав которых обеспечивал бы получение после обжига портландцементного клинкера необходимого качества, поэтому сырьевую смесь составляют из двух или нескольких компонентов. Соотношение компонентов сырьевой смеси выбирают с таким расчетом, чтобы полученный при обжиге портландцементный клинкер имел следующий химический состав; 63 - 68% СаО; 4 - 8 % Al2О3; 19 - 24 %SiO2, 2 - 6% Fe2О3. Обычно сырьевая смесь состоит из 75 - 78% известняка и 25 - 22% глины.
Производство портландцемента состоит из следующих основных процессов: добычи сырья и подготовки сырьевой смеси, обжига смеси до спекания с получением клинкера, помола клинкера в тонкий порошок совместно с добавками.
В зависимости от свойства сырья и типа обжигательных печей сырье к производству готовят мокрым или сухим способом. При мокром способе компоненты измельчают и смешивают в присутствии воды, и смесь в виде жидкой массы (шлама) обжигают; при сухом способе сырьевые компоненты измельчают, смешивают и обжигают в сухом виде.
Производство портландцемента мокрым способом. Мягкие горные породы (глину и мел), применяемые в качестве сырьевых компонентов, предварительно дробят в валковых дробилках и измельчают в специальных бассейнах-болтушках в присутствии 36 - 42 % воды по массе. Суспензии глины и мела в заданных соотношениях поступают в шаровые мельницы для тонкого измельчения. Если в качестве известкового компонента применяют твердый известняк, то его подвергают двухстадийному дроблению на щековой и молотковой дробилках, а затем измельчают в шаровых мельницах совместно с глиняной суспензией, получаемой в болтушках.
Шаровая многокамерная мельница - стальной цилиндр длиной 8 - 15 и диаметром 1,8 - 3,5 м, внутренняя поверхность которого облицована стальными плитами. Мельница вращается на полых цапфах, через которые, с одной стороны, ее загружают, а с другой - разгружают. Смесь известняка, глины и воды проходит через все камеры мельницы и, измельчаясь под ударами стальных шаров и цилиндров, выходит из нее в виде сметанообразной массы - шлама.
Шлам перекачивают насосами в цилиндрические щламбассейны для корректировки его состава. При корректировке устанавливают химический состав шлама (в основном определяют содержание углекислого кальция) и в соответствии с полученными данными добавляют к нему строго определенное количество шлама другого состава (обогащенного или обедненного известняком). Скорректированный таким образом шлам перекачивают в шламбассейны для хранения. В этих бассейнах шлам постоянно перемешивают. По мере необходимости шлам насосами подают на обжиг.
Сырьевую смесь обжигают во вращающихся печах (рис.2), представляющих собой сварной цилиндр диаметром 4 - 5 и длиной 150 - 185 м, футерованный изнутри огнеупорным материалом. Печь расположена под небольшим уклоном к горизонту и медленно вращается вокруг своей оси. Питатели-дозаторы подают шлам в верхний конец печи. Вследствие вращения печи и наклона ее к горизонту обжигаемый материал перемещается к нижнему концу печи. Навстречу ему движутся горячие топочные газы, образовавшиеся при сгорании топлива (пылевидный уголь, мазут, газ), подаваемого через форсунку в нижней части печи.
Шлам омывается горячими газами и подсушивается, образуя комья. По мере продвижения материала при 500 - 750оС выгорают органические вещества и начинается дегидратация - выделение химически связанной воды из глинистой составляющей, сопровождаемая потерей пластичности и связующих свойств. Комья материала распадаются в подвижный порошок. При 750 - 800оС и выше в материале начинаются реакции в твердом состоянии между его составляющими. Их интенсивность возрастает с повышением температуры. Происходит сцепление отдельных частичек порошка и образование гранул разного размера. При прохождении зоны с температурой 900 - 1000оС происходит диссоциация карбонатов кальция с выделением оксида кальция и углекислого газа, который уносится с продуктами горения. Оксид кальция СаО вступает в химическое взаимодействие с глиноземом, оксидом железа и кремнеземом. Реакции химического связывания СаО протекают в твердом состоянии достаточно интенсивно при 1200 - 1250оС, при этом образуются следующие химические соединения: 2CaОSiO2 (двухкальциевый силикат), 3CaOAl2О3 (трехкальциевый алюминат) и 4СаОAl2О3Fе2О3 (четырехкальциевый алюмоферрит) . При температуре свыше 1300оС 3CaOАl2О3 и 4СаОAl2О3Fе2О3 переходят в расплав, в котором частично растворяются СаО и 2CaO SiO2 до насыщения раствора; в растворенном состоянии они реагируют между собой, образуя трехкальциевый силикат ЗСаО SiO2 - основной минерал портландцемента. Процесс образования трехкальциевого силиката, выделяющегося из жидкой фазы в виде кристаллов, способных расти, обычно происходит около 1450оC. При понижении температуры до 1300оС жидкая фаза застывает, процесс спекания заканчивается.
Клинкер - гранулы серовато-зеленого цвета размером 15 - 25 мм для охлаждения до 80 - 100оC направляют в холодильник, откуда он поступает на склад, где его выдерживают в течение 1 - 2 недель. В результате вылеживания содержащийся в клинкере в небольшом количестве свободный оксид кальция гасится влагой воздуха, а также уменьшается твердость зерен клинкера, что, в свою очередь, облегчает его помол и обеспечивает равномерность изменения объема цемента при твердении.
Клинкер измельчают в многокамерных шаровых мельницах. В процессе помола к нему добавляют 2 - 5 % гипсового камня для регулирования сроков схватывания портландцемента и различные, предусмотренные технологическим процессом, добавки. Из шаровых мельниц портландцемент пневмотранспортом подают в силосы - железобетонные башни цилиндрической формы емкостью до 6000 т каждая, где цемент перед отправкой потребителю выдерживается в течение 10 - 14 сут. За это время нагретый при помоле цемент охлаждается и оставшаяся в нем свободная известь гасится, что улучшает свойства цемента. Из силосов цемент поступает в упаковочные машины для расфасовки в многослойные бумажные мешки по 50 кг или направляется в специально оборудованные средства железнодорожного, автомобильного или водного транспорта.
Сухой способ производства портландцемента применяют в том случае, когда сырьевыми материалами являются мергели или смеси твердых известняков и глин влажностью 8 - 10 %. По этому способу сырьевые материалы после предварительного дробления и сушки совместно измельчают в шаровых мельницах. Сухую сырьевую муку с остаточной влажностью 1 - 2% гранулируют в зерна размером 20 - 40 мм или формуют, добавляя молотый на механических прессах уголь в брикеты.
Гранулы обжигают в циклонных теплообменниках, конвейерных кальцинаторах, вращающихся печах, а брикеты - в шахтных. Дальнейшие производственные операции осуществляют в той же последовательности, что и при мокром способе.
При сухом способе на обжиг клинкера расходуется значительно меньше топлива, чем при мокром.
Наряду с рассмотренными выше основными способами производства в последнее время применяют комбинированный способ, совмещающий достоинства мокрого и сухого способов. Сущность его заключается в том, что сырьевую смесь подготовляют по мокрому способу, после чего шлам обезвоживают на специальных установках и в виде гранул, как и при сухом способе, обжигают во вращающихся печах.