
- •Лабораторная работа 1 физические свойства строительных материалов
- •Определение истинной плотности строительных материалов
- •1.1.1Определение истинной плотности материала стандартным методом
- •1.1.2 Определение истинной плотности материала полевым методом
- •1.1.3 Определение истинной плотности жидких строительных материалов
- •1.2 Определение средней плотности строительных материалов
- •1.2.1 Определение средней плотности образца правильной геометрической формы
- •1.2.2 Определение средней плотности образцов материалов неправильной формы плотной структуры
- •1.3 Определение средней (насыпной) плотности образца сыпучих (рыхлых) материалов
- •1.4 Определение пористости (пустотности) материалов
- •Лабораторная работа 2 механические свойства строительных материалов
- •2.1 Определение предела прочности при сжатии
- •Определение предела прочности при сжатии
- •2.2 Определение предела прочности при растяжении
- •2.3 Определение предела прочности при поперечном изгибе
- •2.4. Определение сопротивления удару
- •Лабораторная работа 3
- •3.2 Определение водопоглощения кирпича
- •Определение водопоглощения по массе и объему
- •3.3. Определение предела прочности при сжатии кирпича
- •Определение предела прочности на сжатие кирпича керамического
- •3.4 Определение предела прочности при изгибе
- •Определение предела прочности при изгибе кирпича керамического
- •3.5 Определение марки кирпича
- •Лабораторная работа 4 испытание гипса строительного
- •4.1 Определение тонкости помола
- •Определение тонкости помола гипса
- •4.2 Определение стандартной консистенции (нормальной густоты)
- •4.3 Определение сроков схватывания гипсового теста
- •4.4 Изготовление образцов для определения прочности гипса при сжатии и изгибе
- •4.5 Определение предела прочности при изгибе
- •4.6 Определение предела прочности при сжатии
- •Лабораторная работа 5 испытание извести строительной
- •5.1 Определение суммарного количества активных оксидов кальция и магния в кальциевой извести
- •Определение содержания непогасившихся зерен
- •Определения содержания непогасившихся зерен в извести Таблица 5.3
- •5.3 Определение температуры и времени гашения извести
- •Лабораторная работа 6 испытание цемента. Физические свойства цемента
- •Определение нормальной густоты цементного теста
- •Определение сроков схватывания цементного теста
- •Определение сроков схватывания цементного теста
- •6.3 Определение равномерности изменения объема цемента во время твердения
- •Лабораторная работа 7 испытание цемента. Механические свойства цемента. Дсту б в 2.7-46-96
- •7.1 Определение консистенции цементно-песчаного раствора
- •7.2 Изготовление образцов-балочек
- •7.3 Определение предела прочности при изгибе
- •7.4 Определение предела прочности при сжатии
- •7.5 Определение активности и марки цемента
- •Лабораторная работа 8 испытание мелкого заполнителя для тяжелых бетонов и растворов
- •8.1 Определение средней насыпной плотности
- •8.2 Определение влажности песка
- •8.3 Определение суммарного содержания пылевидных, илистых и глинистых частиц
- •8.4 Определение содержания в песке органических примесей
- •8.5 Определение зернового состава и модуля крупности песка
2.3 Определение предела прочности при поперечном изгибе
Приборы, оборудование и материалы.
машина «МИИ-100» или пресс гидравлический;
штангенциркуль;
испытываемый образец.
Очень часто строительный материал в конструкции работает на изгиб, например, ригель, балка. При испытаниях образцы строительных материалов изготовляют в виде балочек (прямоугольный параллелепипед). Испытываемый образец устанавливают симметрично на две цилиндрические опоры; разрушающая нагрузка прикладывается сверху посередине также на цилиндрическую опору.
Предел прочности при поперечном изгибе в общем случае определяется по формуле (2.3), МПа (кгс/см2).
,
(2.3)
где Рразр – разрушающая нагрузка, кгс;
l − расстояние между опорами, см;
b і h − стороны сечения образца, см.
1 −
образец 40×40×160 (мм);
2 − опоры
цилиндрические.
Рис.2.3
Схема испытания материала на изгиб
на машине «МИИ-100»: |
В данной лабораторной работе для определения предела прочности при поперечном изгибе используют машину испытательную на изгиб "МИИ-100". "МИИ-100" используют для стандартных определений механических свойств строительных материалов, например цемента и гипса на образцах 4×4×16 мм. Величину предела прочности при изгибе строительного материала определяют на счетчике машины "МИИ-100". Результаты испытаний заносят в лабораторный журнал (табл. 2.3)
|
Определение предела прочности при поперечном изгибе Таблица 2.3
Образец: прямоугольный параллелепипед из затвердевшего
цементно-песчаного раствора или гипсового теста.
Показатели |
Размерность |
Результаты |
||
1 |
2 |
3 |
||
Размеры образца: |
|
|
|
|
ширина |
см |
|
|
|
высота |
см |
|
|
|
Расстояние между центрами опор |
см |
|
|
|
Показания счетчика прибора |
кгс/см2 (МПа) |
|
|
|
Среднее значение предела прочности при поперечном изгибе |
кгс/см2 (МПа) |
|
Описание работы
Вывод:
2.4. Определение сопротивления удару
Приборы, оборудование и материалы.
копр Пэджа;
штангенциркуль или линейка;
– испытываемый образец.
Сопротивление удару − это свойство материала сопротивляться разрушению под влиянием одно- или многократно мгновенно приложенных механических усилий. Строительный материал подвергается таким механическим нагрузкам в строительных конструкциях, например, фундаментах прессов, наковален и др.
|
Строительные материалы испытывают на копрах, например, копре Пэджа . Прочность материала характеризуется работой удара, разрушающего материал, или удельной работой груза, приходящейся на единицу объема:
|
;
, (2.4)
где A – работа при перемещении груза;
V – объем материала, см3;
m – масса груза, кгс;
g – ускорение
свободного падения,
;
n – количество осуществленных ударов;
(n-1 ) – количество ударов, выдержанных образцом до разрушения.
Результаты испытаний заносят в лабораторный журнал (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Определение сопротивления удару
Образец: цилиндр из затвердевшего гипсового теста.
Показатели |
Размерность |
Результаты |
||
1 |
2 |
3 |
||
Размеры образца: |
|
|
|
|
диаметр |
см |
|
|
|
высота |
см |
|
|
|
Объем образца |
см3 |
|
|
|
Масса падающего груза |
кг |
|
|
|
Номер удара, при котором образец разрушился |
|
|
|
|
Сопротивление удару |
кгс×см/см3 (Дж/см3) |
|
|
|
Среднее значение сопротивления удару |
кгс×см/см3 (Дж/см3) |
|
Описание работы
Вывод: