- •1. Классы и марки бетона. Кубиковая и призменная прочность бетона. Расчетное
- •2. Стали для строительных конструкций: классификация, марки углеродистых и
- •3. Пластмассы: классификация, состав, свойства, достоинства и недостатки, области
- •4. Технология приготовления и транспортирования бетонной смеси. Способы подачи
- •5. Классификация минеральных вяжущих веществ: воздушные и гидравлические
- •6. Классификация и свойства бетонов. Области применения,
- •7. Теплоизоляционные материалы: классификация и области применения.
- •8. Рулонные кровельные и гилроизоляционные материалы: классификация и области
- •Кровельные материалы.
- •Гидроизоляционные материалы.
- •9. Материалы для полов: классификация и области применения.
- •10. Керамические изделия и материалы различного назначения. Стеновые и
- •11. Железобетон. Применение в строительстве.
- •12. Специальные виды бетонов. Область применения.
- •13. Физические свойства строительных материалов. Плотность, пористость, виды и
- •14. Механические свойства строительных материалов.
- •15. Гидрофизические свойства строительных материалов. Влияние влажности на
- •16. Теплофизические свойства строительных материалов. Влияние пористости на
- •17. Защита строительных материалов от вредных влияний окружающей среды.
- •18. Классификация горных пород. Породообразующие минералы.
- •19. Материалы и изделия из природного камня. Применение в строительстве.
- •20. Стекло и изделия из минеральных расплавов. Применение стекла в строительстве.
- •21. Строительные растворы. Свойства растворов.
- •22. Силикатные изделия. Применение в строительстве.
- •23. Гипсовые и гипсо6етонные изделия. Область применения в строительстве.
- •24. Асбоцементные изделия. Свойства, разновидности, применение.
- •25. Лесные материалы и изделия. Свойства древесины.
- •26. Сортамент древесины. Область применения в строительстве.
- •27. Пороки древесины, их влияние на качество. Сушка древесины.
- •28. Способы защиты древесины. Область применения в строительстве.
- •29. Акустические материалы. Значение в строительстве, область применения.
- •30. Лакокрасочные материалы. Классификация, состав. Применение.
- •31. Виды связующих в производстве красок.
- •32. Пигменты для Производства красок. Требования к пигментам.
- •33. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток.
- •34. Механические свойства металлов .
- •35. Деформируемость металлов. Использование деформируемости для придания
- •36. Сортамент стального проката. Применение в строительстве.
- •37. Цветные металлы и сплавы. Применение в строительстве.
- •38. Защита металлов от коррозии. .
- •39. Сварка металлов. Использование сварки в строительстве.
- •40. Виды сварных соединений и швов.
37. Цветные металлы и сплавы. Применение в строительстве.
Алюминий и его сплавы. Алюминий - легкий серебристо-белый металл. Важное достоинство его - низкая плотность. В чистом виде алюминий мягок, пластичен, хорошо отливается, прокатывается, температура плавления 657° С. Алюминий имеет повышенную стойкость к коррозии на воздухе благодаря образованию защитной пленки А120з, высокую теплопроводность и электропроводность. Предел прочности при растяжении у алюминия (900-М 200) 105 н/м2, относительное удлинение 20-30%, твердость НВ = 25-30, коэффициент теплопроводности 200 вт/м*град, удельная теплоемкость 1,26 o 103 дж/кг o град.
Получают алюминий из бокситов, нефелинов, алунитов. При комплексной переработке нефелинов, помимо глинозема, получают соду, поташ, цемент, серную кислоту, удобрения и другие продукты. Сплавы алюминия с кремнием при добавке в шихту 0,1% модификатора называют силуминами.
Открытый в Советском Союзе способ выплавки алюминия непосредственно из руды снижает стоимость производства алюминиевых сплавов. В чистом виде в строительстве алюминий применяют для отливки деталей, изготовления порошков (алюминиевые краски и газообразователи при изготовлении ячеистых бетонов), фольги, электропроводов. Алюминиевую фольгу применяют для изготовления высокоэффективного утеплителя (альфоля), в качестве отражателя тепловых лучей, а также декоративного материала. Из алюминиевых сплавов анодным оксидированием получают архитектурные детали различной расцветки.
Для строительных изделий алюминий применяют в виде сплавов, в состав которых входят Си, Mn, Mg, Si, Fe. Сплавы алюминия имеют предел прочности при растяжении более 5- 108 н/м2.
Сплавы, состоящие из алюминия, меди, магния и марганца, носят название дуралюминий. Из алюминиевых сплавов изготовляют плоские и волнистые листы, прокатные, гнутые, клепаные и сварные профили, трубы.
В настоящее время область применения алюминиевых сплавов сильно расширена. Их рекомендуется применять: в конструкциях большепролетных сооружений, в которых собственный вес составляет значительную часть нагрузок; в сборно-разборных конструкциях; в конструкциях сооружений, возводимых в труднодоступных местах; при строительстве в сейсмических районах; в конструкциях сооружений, предназначенных для службы в агрессивной среде; в конструкциях подвижных и подъемно-транспортных устройств.
Экономически целесообразно применение трехслойных навесных панелей из листов алюминия с пенопластмассовым заполнением, кровельных покрытий, алюминиевых оконных переплетов, перфорированных плит для звукопоглощающих поверхностей и др. Вес 1 м2 алюминиевой панели с поропластом в 8-10 раз легче железобетонной.
Строительные изделия из алюминиевых сплавов отличаются хорошим внешним видом, сейсмостойкостью, хладостойкостью, огнестойкостью, антимагнитностью, долговечностью. Такое сочетание свойств определило широкое применение алюминия в строительстве.
Алюминиевые сплавы применяются в основном в долговечных, стойких против коррозии декоративных ограждающих конструкциях.
Область применения алюминиевых конструкций расширяется благодаря созданию конструктивно-облицовочных материалов с защитнодекоративными полимерными, эмалевыми и электрохимическими покрытиями.
Применяя алюминий, можно уменьшить вес стен и кровли в 10-80 раз, уменьшить трудоемкость монтажа и сократить его сроки в 2-3 раза.
В строительстве применяют высокоэффективный материал - пеноалюминий. Процесс его получения заключается в том, что в расплавленный металл вводят гидриды металлов (титана, бария или циркония), которые при нагреве выделяют газы. В результате получают пористый материал с низкой объемной массой (100 - 300 кг/ж3) и малой теплопроводностью. Пеноалюминий обладает хорошей пластичностью и может подвергаться резанию, пайке, склеиванию.
В соответствии с нормами и техническими условиями рекомендуется применять следующие сплавы: -термически необрабатываемые - алюминиево-магниевые для клепаных и сварных конструкций, алюминиево-марганцевые для конструкций зданий, не требующих повышенной стойкости против коррозии; -термически обрабатываемые - алюминиево-кремнистые для конструкций, требующих повышенной стойкости против коррозии; - алюминиевые нормальной и повышенной прочности для конструкций, не требующих повышенной стойкости против коррозии.
Магний и его сплавы. Магний - один из наиболее легких металлов. Плотность его 1,73 o 103 кг/м3, температура плавления 649° С. В чистом виде магний малоустойчив. Получают магний из морской рапы после осадки поваренной соли, из карналлита и магнезита. Применяют магний при изготовлении специальных легких сплавов.
Цинк. Плотность цинка 7,0 o 103 кг/м3. Температура плавления 419° С. Применяют его главным образом для оцинкования различных стальных изделий (гвоздей, болтов, кровельной стали) в качестве составляющего сплавов. При обычной температуре цинк хрупок, при нагревании до 150° С он становится пластичным. Цинк получают из сульфидных цинковых руд ZnS.
Свинец - мягкий, пластичный, тяжелый металл. Плотность свинца 11,40- 103 кг/м3. Температура плавления 327° С. Свинец хорошо льется и прокатывается, хорошо противостоит действию серной и соляной кислот. Предел прочности при растяжении до 2-107 н/м2, твердость - 5,9. Свинец непроницаем для рентгеновских лучей и частично гамма-лучей. Применяется в строительстве для специальных труб, антикоррозионных покрытий, звуко- и гидроизоляции и как составная часть некоторых легкоплавких сплавов. Свинец добывают из сульфидных руд.
Олово - мягкий, стойкий против коррозии металл. Плотность олова (7,2) 103 кг/м3. Температура плавления 232° С. Применяется для лужения стали и меди в качестве припоя и как составная часть цветных легкоплавких сплавов. Предел прочности при растяжении (350-450) 105 н/м2, относительное удлинение 40%, твердость-12. Олово добывают из руды, которая называется оловянным камнем.
Медь и ее сплавы. Медь - металл красного цвета с плотностью 8,8 o 103 кг/м3, температурой плавления 1083° С, пределом прочности при растяжении около 20 -105 н/м2, относительным удлинением 30-60%. Медь - мягкий и пластичный металл, хорошо проводит электричество и тепло.
Медь добывают из медных, сульфидных и окисленных руд. Применяют медь для изготовления электрических проводов и в качестве составной части различных сплавов.
Сплав, состоящий из меди и цинка, называют латунью. Латунь обладает высокими механическими и антикоррозионными свойствами и поддается горячей и холодной обработке. Иногда к латуни добавляют свинец, олово, алюминий, кремний и др. Применяют ее в виде листов, прутьев, проволоки, труб. Латунь в строительстве применяют также в виде специальных изделий для архитектурной отделки интерьеров (базы колонн, различные погонажные изделия).
Сплав меди с оловом (до 10%) называют оловянистой бронзой. Сплавы меди с алюминием, никелем, кремнием носят название безоловянистых бронз. Иногда в состав бронзы вводят свиней, цинк, фосфор. Бронзу применяют для внутреннего оборудования зданий (сантехническая арматура, вентиляционные решетки, детали карнизов, фурнитура и др.).
Кроме бронзы и латуни, известны другие сплавы, содержащие медь. Например, мельхиор (20% никеля и 80% меди), никелин (45% никеля и 55% меди), константан (40% никеля, 59% меди и 1% марганца).
Сплавы, состоящие из свинца, олова, сурьмы, меди, применяют в качестве так называемых антифрикционных или подшипниковых. Такие сплавы носят название баббитов.
В последнее время некоторые цветные металлы с успехом заменяют стеклом, пластмассами, химически обработанной древесиной и др.
