
- •Классификация строительных материалов. Влияние структуры на свойства материала.
- •Гидро- и теплофизические свойства материалов. Гигроскопичность и капиллярное всасывание пористых материалов.
- •Теплофизические свойства
- •Механические свойства материалов. Методики определения. Схемы диаграмм деформаций основных видов.
- •Воздушная известь. Технология получения и основные положения теории твердения известковых вяжущих.
- •Гипсовые вяжущие. Низкообжиговые гипсовые вяжущие. Получение, свойства.
- •Высокообжиговые гипсовые вяжущие. Схема твердения и свойства. Применение.
- •Магнезиальные вяжущие. Получение, свойства, область применения.
- •Керамические материалы и изделия. Сырье для производства керамических материалов. Процессы, происходящие с глинами при сушке и обжиге.
Классификация строительных материалов. Влияние структуры на свойства материала.
Подразделяются в зависимости от назначения и от степени обработки. В свою очередь, от назначения делятся на 2 группы: конструкционные материалы (предназначены для изготовления несущих конструкций зданий и сооружений; основным показателем качества таких материалов является коэффициент конструктивного качества, равный (вроде как) отношению прочности к средней прочности материала) и специальные строительные материалы (отделочные, тепло- и гидроизоляционные, звукоизоляционные, огнестойкие)
В зависимости от степени обработки природного сырья различают так же 2 группы: природные материалы, получаемые путем относительно простой переработки исходного сырья, при этом готовому изделию придают форму и размеры, не изменяя химического состава и структуру исходного вещества; искусственные материалы, получаемые в результате глубокой переработки одного или нескольких видов сырья, при этом химический состав и структура меняются. Абсолютное большинство строй. материалов являются искусственными.
Структура оказывает решающее воздействие на основные свойства материалов, такие как плотность, прочность, долговечность. Различают макро- и микроструктуру.
Макроструктура материала — строение, видимое невооруженным глазом или при небольшом увеличении.
Микроструктура материала — строение, видимое под микроскопом. Внутреннее строение веществ изучают методами рентгеноструктурного анализа, электронной микроскопии и т. д.
В зависимости от формы и размера частиц и их строения макроструктура твердых строительных материалов может быть: зернистой (рыхлозернистой или конгломератной), ячеистой (мелкопористой), волокнистой, слоистой.
Рыхлозернистые материалы состоят из отдельных, не связанных одно с другим зерен (песок, гравий, порошкообразные материалы для мастичной теплоизоляции и засыпок и др.).
Конгломератное строение, когда зерна прочно соединены между собой, характерно для различных видов бетона, некоторых видов природных и керамических материалов и др.
Ячеистая (мелкопористая) структура характеризуется наличием макро- и микропор, свойственных газо- и пенобетонам, ячеистым пластмассам, некоторым керамическим материалам.
Волокнистые и слоистые материалы, у которых волокна (слои) расположены параллельно одно другому, обладают различными свойствами вдоль и поперек волокон (слоев). Это явление называется анизотропией, а материалы, обладающие такими свойствами, — анизотропными. Волокнистая структура присуща древесине, изделиям из минеральной ваты, а слоистая — рулонным, листовым, плитным материалам со слоистым наполнителем (текстолит, бумопласт и др.).
Микроструктура в зависимости от контактирующих частиц бывает: коагуляционной, конденсационной и кристаллизационной.
Коагуляционная структура формируется при помощи слабых сил межмолекулярного взаимодействия, которые действуют через тонкие прослойки жидкой фазы.
Конденсационная возникает под влиянием химический связей в соответствии с валентностью контактирующих атомов. Кристаллическая образуется путем кристаллизации частиц твердой фазы из раствора или расплава и последующего срастания отдельных кристаллов. В процессе твердения большинство минеральных вяжущих проходит через стадии формирования всех трех указанных типов микроструктуры.