- •1. Классификация строительных материалов и изделий по происхождению и технологическому признаку.
- •3. Стандартизация и унификация строительных материалов.
- •4. Определение пустотности зернистых материалов.
- •8. Ход работы при определении истинной плотности строительных материалов. (Вопрос относится ко второй лабораторной работе)
- •10. Определение предела прочности при растяжении строительных материалов. (Относится к первой лабораторной)
- •Определение предела прочности при растяжении
- •22. Определение густоты жидких строительных материалов.
- •25.Влажность,как физическое свойство строительных материалов.
- •26. Ход работы при определении границы прочности при изгибе.
- •27. В теории стандартизации разработаны четыре метода: симплификация, унификация, типизация и агрегатирование.
- •28. Предел прочности при сжатии является основной технической характеристикой многих строительных материалов, и ее приходится применять при всех испытаниях строительных материалов.
- •33. Водопоглощение — способность материала впитывать и удерживать в своих порах воду. Оно подразделяется на Водопоглощение по массе и объему.
- •34. Определение предела прочности при сжатии керамичного кирпича
- •35 . Морозостойкость строительных материалов
- •36. Определения предела прочности при изгибе керамического кирпича
- •37. Твердость строительных материалов
- •38. Определения водопоглощения керамического кирпича по объему
33. Водопоглощение — способность материала впитывать и удерживать в своих порах воду. Оно подразделяется на Водопоглощение по массе и объему.
Водопоглощение по массе Wм, %, равно отношению массы поглощенной образцом воды к массе сухого образца.
Водопоглощение по объему W0, %, равно отношению массы поглощенной образцом воды к объему образца.
Их определяют по следующим формулам:
где mв — масса образца, насыщенного водой, г; mс — масса образца, высушенного до постоянной массы, г; V — объем образца, см3.
Между водопоглощением по массе и объему существует следующая зависимость:
где ρс — средняя плотность материала, кг/м³
Водопоглощение всегда меньше пористости, так как поры не полностью заполняются водой.
Материалы во влажном состоянии изменяют свои свойства. Увеличивается средняя плотность, уменьшается прочность, повышается теплопроводность.
34. Определение предела прочности при сжатии керамичного кирпича
Предел прочности при сжатии кирпича определяют на образцах, состоящих из двух целых кирпичей или из двух его половинок, а предел прочности при сжатии камней определяют на целом камне. Кирпич делят на половинки распиливанием или раскалыванием в соответствии со схемой.
Образцы измеряют с погрешностью до 1 мм. Каждый линейный размер образца вычисляют как среднее арифметическое значение результатов измерений двух средних линий противолежащих поверхностей образца.
Диаметр цилиндра вычисляют как среднее арифметическое значение результатов четырех измерений: в каждом торце по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Испытание образцов на сжатие
На боковые поверхности образца наносят вертикальные осевые линии. Образец устанавливают в центре плиты пресса, совмещая геометрические оси образца и плиты, и прижимают верхней плитой пресса.
Нагрузка на образец должна возрастать непрерывно и равномерно со скоростью, обеспечивающей его разрушение через 20 - 60 с после начала испытания.
Предел
прочности при сжатии
,
МПа (кгс/
),
образца вычисляют по
формуле
Где Р-наибольшая нагрузка, установленная при испытании образца, МН
(кгс);
F-площадь
поперечного сечения образца,
вычисляемая как
среднее арифметическое значение площадей
верхней и нижней его поверхностей,
(
).
При вычислении предела прочности
при сжатии образцов из двух целых
кирпичей толщиной 88
мм или из двух их
половинок результаты испытаний умножают
на коэффициент 1,2.
При вычислении пределов прочности
при сжатии образцов-кубов
и образцов-цилиндров
из природного камня результаты испытаний
умножают на коэффициент,
указанный в таблице.
35 . Морозостойкость строительных материалов
Морозостойкость — свойство материала, насыщенного водой, выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения и снижения прочности. От морозостойкости в основном зависит долговечность материалов, применяемых в наружных зонах конструкций различных зданий и сооружений. Разрушение материала при таких циклических воздействиях связано с появлением в нем напряжений, вызванных как односторонним давлением растущих кристаллов льда в порах материала, так и всесторонним гидростатическим давлением воды, вызванным увеличением объема при образовании льда примерно на 9% (плотность воды равна 1, а льда —0,917). При этом давление на стенки пор может достигать при некоторых условиях сотен МПа. Очевидно, что при полном заполнении всех пор и капилляров пористого материала водой разрушение может наступить даже при однократном замораживании. Однако у многих пористых материалов вода не может заполнить весь объем доступных пор, поэтому образующийся при замерзании воды лед имеет свободное пространство для расширения. При насыщении пористого материала в воде в основном заполняются водой макрокапилляры, микрокапилляры при этом заполняются водой частично и служат резервными порами, куда отжимается вода в процессе замораживания. Морозостойкость характеризуется числом циклов попеременного замораживания при —15, —17 °С и оттаивания в воде при температуре около 20 °С. Выбор температуры замораживания не выше —15, —17 СС вызван тем, что при более высокой температуре вода, находящаяся в мелких порах и капиллярах, не может вся замерзнуть. Для определения морозостойкости иногда используют ускоренный метод, например с помощью сернокислого натрия. Кристаллизация этой соли из насыщенных паров при ее высыхании в порах образцов воспроизводит механическое действие замерзающей воды,но в более сильной степени, так как образующиеся кристаллы крупнее (значительное увеличение объема). Один цикл таких испытаний приравнивается 5...10 и даже 20 циклам прямых испытаний замораживанием.
