- •1. Классификация строительных материалов.
- •4. Гидрофизические свойства строительных материалов
- •5. Теплофизические свойства строительных материалов.
- •7. Химические свойства
- •8. Технологические свойства
- •10. Классификация и основные виды горных пород:
- •11. Керамические материалы и изделия.
- •12. Способы производства керамических материалов
- •13. Керамические стеновые изделия
- •16 Гипсовые вяжущие вещества. Свойства. Методы испытаний.
- •17. Жидкое стекло. Кислотоупорный цемент.
- •19. Гидравлическая известь
- •20. Портландцемент. Состав клинкера. Способы производства.
- •21. Твердение портландцемента. Стойкость цементного камня (3 вида коррозии).
- •22. Свойства портландцемента. Методы испытаний.
- •23. Цементы с минеральными добавками. Пуццолановый портландцемент. Шлакопортландцемент.
- •24. Быстротвердеющий и особобыстротвердеющий портландцемент. Состав. Область применения.
- •25. Сульфатостойкий портландцемент. Состав. Применение.
- •26. Белый и цветной портландцемент.
- •27. Бетоны, их классификация и свойства.
- •28. Материалы для тяжелого бетона: вяжущее, вода, добавки. Требования, предъявляемые к ним.
- •29. Материалы для тяжелого бетона: крупный и мелкий заполнитель. Требования, предъявляемые к ним, испытания.
- •31. Неразрушающие методы контроля качества бетонных конструкций.
- •34. Легкие бетоны. Классификация. Свойства.
- •35. Ячеистые бетоны. Классификация. Свойства. Пенобетоны.
- •2. По способу поризации:
- •36. Строительные растворы, их классификация.
- •37. Свойства строительных растворов. Методы испытаний.
- •40. Диаграмма состояния сплавов Fe-Fe3c
- •41. Углеродистые стали. Классификация, маркировка, свойства, структура, область применения.
- •42. Легированные стали. Классификация, маркировка, свойства, структура, область применения.
- •3. Чугуны. Классификация, маркировка, свойства, структура, область применения.
- •44. Коррозия металлов и способы защиты.
37. Свойства строительных растворов. Методы испытаний.
Свойства строительных растворов.
Основными свойствами растворной смеси являются подвижность, удобоукладываемость, водоудерживающая способность, а растворов — прочность и долговечность.
Подвижность растворной смеси определяют глубиной погружения в смесь металлического конуса массой 300 г с углом при вершине 30°.
Удобоукладываемость — способность легко, с минимальной затратой энергии укладываться на основание тонким, равномерным по плотности слоем, прочно сцепляющимся с поверхностью основания.
Водоудерживающая способность характеризуется свойством раствора не расслаиваться при транспортировании и сохранять достаточную влажность в тонком слое на пористом основании
Прочность раствора характеризуется, маркой
Виды и применение строительных растворов:
Растворы для каменной кладки.Составы кладочных растворов и вид исходного вяжущего зависят от характера конструкций и условий их эксплуатации.Строительные кладочные растворы изготовляют трех видов: Цементные, цементно-известковые и известковые.
Цементные растворы применяют для подземной кладки и кладки ниже гидроизоляционного слоя, когда грунт насыщен водой, т. е. в тех случаях, когда необходимо получить раствор высокой прочности и водостойкости.
Цементно-известковые растворы представляют собой смесь цемента, известкового теста, песка и воды. Эти растворы обладают хорошей удобоукладываемостью, высокой прочностью и морозостойкостью.Цементно-известковые растворы применяют для возведения подземных и надземных частей зданий.
Известковые растворы обладают высокой пластичностью и удобоукладываемостью, хорошо сцепляются с поверхностью, имеют малую усадку. Они отличаются довольно высокой долговечностью, но являются медленнотвердеющими. Известковые растворы применяют для конструкций, работающих в надземных частях зданий, испытывающих небольшое напряжение.
40. Диаграмма состояния сплавов Fe-Fe3c
Показывает изменение фазового состава в зависимости от температуры и содержания углерода.
В системе железо — углерод существуют следующие фазы: жидкая фаза, феррит, аустенит, цементит, графит.
1. Жидкая фаза. В жидком состоянии железо хорошо растворяет углерод в любых пропорциях с образованием однородной жидкой фазы.
2. Феррит — Твёрдый раствор внедрения углерода в α-железе с ОЦК (объёмно-центрированной кубической) решёткой. Феррит имеет переменную предельную растворимость углерода: минимальную — 0,006 % при комнатной температуре, максимальную — 0,02 % при температуре 700 °C. Атомы углерода располагаются в центре грани. При температуре выше 1392 °C существует высокотемпературный феррит, с предельной растворимостью углерода около 0,1 % при температуре около 1500 °C. Свойства феррита близки к свойствам чистого железа. Он мягок (твердость — 130 НВ) и пластичен, магнитен (при отсутствии углерода) до 770 °C.
3. Аустенит (γ) — твёрдый раствор внедрения углерода в γ-железе с ГЦК (гране-центрированной кубической) решёткой. Предельная растворимость углерода в аустените — 2,14 % при температуре 1147 °C. Аустенит имеет твёрдость 200—250 НВ, пластичен, парамагнитен. При растворении других элементов в аустените или в феррите изменяются свойства и температурные границы их существования.
4. Цементит (Fe3C) — химическое соединение железа с углеродом (карбид железа), со сложной ромбической решёткой, содержит 6,67 % углерода. Он твёрдый (свыше 1000 HВ), и очень хрупкий. Цементит фаза метастабильная и при длительным нагреве самопроизвольно разлагается с выделением графита. Влияние на механические свойства сплавов оказывает форма, размер, количество и расположение включений цементита, что позволяет на практике для каждого конкретного применения сплава добиваться оптимального сочетания твёрдости, прочности.
5. Графит — фаза состоящая только из углерода со слоистой гексагональной решёткой.
Графит имеет форму крупных крабовидных (изогнутых пластинчатых) включений (обычный серый чугун) или сфероидов (высокопрочный чугун).
Графит обязательно присутствует в серых чугунах и их разновидности — высокопрочных чугунах.
