- •Марки строительных материалов. Основные свойства материалов для фундаментов.
- •Специальные виды портландцемента, области их применения.
- •Современные материалы для наружных стен
- •Современные гидроизоляционные строительные материалы и изделия.
- •Положительные и отрицательные свойства воздушной извести
- •Гидрофизические свойства строительных материалов. Их влияние на комфортность людей в жилых домах.
- •Основной закон прочности бетонов .
- •Условия работы строительных изделий и конструкций. Их влияние на структуру и свойства материалов. Портландцемент. Известь. Гипс. Показатели качества. Области применения.
- •Мелкозернистые бетоны, особенности структуры и свойств.
- •Параметры состояния строительных материалов. Их влияние на гидрофизические и теплофизические свойства.
- •Надежность строительных материалов конструкций и сооружений. Безотказность, ремонтопригодность, неизменяемость и долговечность.
- •Способы производства сборных железобетонных конструкций и области применения. Понятия о предварительно напряженных жбк.
- •Керамические материалы и изделия. Классификация, виды, показатели качества и области применения.
- •Кирпич керамический обыкновенный
- •Керамические материалы и изделия различного назначения
- •Эффективные ячеистые бетоны. Способы получения и области применения.
- •Особенности подбора состава легкого бетона на пористых заполнителях.
- •Заполнители в бетон. Виды, зерновой состав, показатели качества. Керамические отделочные материалы для наружных и внутренних работ. Положительные и отрицательные свойства древесины.
- •Особенности технологии бетона с использованием заполнителей из бетонного лома.
- •Способы повышения водостойкости гипсовых вяжущих.
Современные гидроизоляционные строительные материалы и изделия.
Гидроизоляционные материалы - по принципу действия делятся на три основные группы:
мембранные материалы (рулонные материалы).
обмазочные материалы (полимерно-битумные материалы, материалы на цементной основе и т.п)
материалы проникающего действия.
Гидроизоляционные материалы - по назначению подразделяются на
антифильтрационные
антикоррозионные
герметизирующие
Гидроизоляционные материалы по виду основного материала подразделяются на
асфальтовые
минеральные
пластмассовые
металлические
Положительные и отрицательные свойства воздушной извести
Строительной воздушной известью называется продукт, получаемый из известковых и известково-магнезиальных карбонатных пород обжигом их при температуре 900-1250°С до возможно полного удаления углекислоты и состоящий преимущественно из оксида кальция и магния.
CaCO3 = CaO+CO2 MgCO3 = MgO+CO2
Плюсы:
Пластичность, Вследствие этого известковые растворы обладают высокой удобообрабатываемостью, легко и равномерно распределяются тонким слоем на поверхности кирпича или бетона, хорошо сцепляются с ними, отличаются водоудерживающей способностью даже при нанесении на кирпичные или другие пористые основания.
При твердении извести зимой желательно интенсивное тепловыделение. Высокая экзотермичность молотой негашёной извести предотвращает быстрое замерзание растворов и бетонов и ускоряет их высыхание.
Минусы:
Существенный недостаток воздушной извести — невысокая прочность (0,5-40 мПа) в зав-ти от способо твердения, и малая стойкость во влажностных условиях.
Скорость схватывания. Растворы на гашеной извести схватываются очень медленно.
Объемные изменения. При твердении растворов и бетонов, .изготовленных на строительной воздушной извести, возможны объемные изменения в основном трех видов: неравномерное изменение объема, обусловленное замедленной гидратацией частичек пережога, усадка и набухание, температурные деформации.
При твердении на воздухе известковые растворы и бетоны, особенно изготовленные на гашеной извести, дают значительную усадку.
Техника безопасности. Воздушная известь всех видов — довольно сильная щелочь. Поэтому при работе с ней необходимо принимать меры, предотвращающие контакт извести с открытыми участками кожи и особенно дыхательных путей и глаз.
Гидрофизические свойства строительных материалов. Их влияние на комфортность людей в жилых домах.
Во время эксплуатации отделочных материалов на них воздействует масса всевозможных факторов, одним из которых является вода (как в виде жидкости, так и в виде водяного пара). Следовательно, гидрофизические свойства строительных материалов должны быть хорошо известны при отделке помещений, в противном же случае возможны весьма неприятные последствия
Гигроскопичность — свойство пористо-капиллярного материала поглощать влагу из воздуха. Степень поглощения зависит от температуры и относительной влажности воздуха. С увеличением относительной влажности и снижением температуры воздуха гигроскопичность повышается. Гигроскопичность отрицательно сказывается на качестве строительных материалов. Так, цемент при хранении под влиянием влаги воздуха комкуется и снижает свою прочность. Весьма гигроскопична древесина, от влаги воздуха она разбухает, коробится, трескается. Капиллярное всасывание — свойство пористо-капиллярных материалов поднимать воду по капиллярам. Оно вызывается силами поверхностного натяжения, возникающими на границе раздела твердой и жидкой фаз. Когда фундамент находится во влажном грунте, грунтовые воды могут подниматься по капиллярам и увлажнять низ стены здания. Во избежание сырости в помещении устраивают слой гидроизоляции отделяющий фундамент от стены. С увеличением капиллярного всасывания снижаются прочность, стойкость к химической и морозостойкость строительных материалов. Водопоглощение — свойство материала при непосредственном соприкосновении с водой впитывать и удерживать ее в своих порах. Водопоглощение выражают степенью заполнения объема материала водой (водопоглощение по объему Wо) или отношением количества поглощенной воды к массе сухого материала. Водопоглощение отрицательно сказывается на других свойствах материалов: понижаются прочность и морозостойкость, материал набухает, возрастает его теплопроводность и увеличивается плотность. Водостойкость( коэфициент размягчения) — свойство материала сохранять прочность при насыщении его водой. Критерием водостойкости строительных материалов служит коэффициент размягчения Кр = К/Кс— отношение прочности при сжатии материала, насыщенного водой прочности сухого материала Кс - Водопроницаемость — свойство материала пропускать через себя воду под давлением. Степень водопроницаемости в основном зависит от строения и пористости материала. Водопроницаемость характеризуют коэффициентом фильтрации (м/ч) — количеством воды (в м3), проходящей через материал площадью 1 м2, толщиной 1 м за 1 час при разности гидростатического давления на границах стенки 9,81 Па. Воздухе-, газо- и паропроницаемость — свойства материала пропускать через свою толщу Количественно воздухо- и газопроницаемость характеризуются коэффициентами воздухо- и газопроницаемости, которые равны количеству воздуха (газа) (м3), проходящего в течение 1 ч через 1 м2 материала толщиной в 1 м при разности давлений на поверхность в 9,81 Па. Воздухо- и газопроницаемость выше, если в материале больше сообщающихся пор; наличие воды в порах понижает эти свойства материала. Паропроницаемость возникает при различном содержании и упругости пара по обе стороны поверхности, что зависит от темпертуры водяных паров и характеризуется коэффициентом паропроницаемости, который равен количеству водяного пара (в г), проникающего в течение 1 ч через 1 м2 материала толщиной 1 м при разности давлений пара на поверхностях 133,3 Па. Стеновые и отделочные материалы должны обладать определенной проницаемостью, должны «дышать». Достаточные газо- и паропроницаемость стеновых материалов предотвращают разрушение стен снаружи от мороза и при последующем оттаивании. Чем меньше паропроницаемость лакокрасочной пленки, тем выше ее антикоррозионные свойства. Морозостойкость — свойство материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения и без значительного снижения прочности и массы. Важно понять, что для пористых материалов особенно опасно совместное действие воды и знакопеременных температур.
В том случае, если строительный материал насыщается водой, происходит его разбухание, а если он высыхает и становится меньше в размерах, то этот процесс называется усадкой (либо усушкой). Если пористый отделочный материал долгое время периодически сначала увлажняется, потом высыхает, он разрушается, покрывается трещинами и становится непригодным для дальнейшей эксплуатации. Впрочем, существует ряд материалов, которые хорошо выдерживают постоянные изменения своей влажности – в данном случае речь идёт о воздухостойких материалах.
