- •Содержание
- •1. Истинная, средняя и насыпная плотность, пористость, определения, размерность
- •2. Влажность, водопоглощение, влагоотдача, гигроскопичность, определение, размерность
- •3. Водостойкость, водопроницаемость, морозостойкость, коэффициент морозостойкости, определения, размерность
- •4. Теплопроводность, теплоёмкость, определения, размерность
- •5. Термическое расширение, термостойкость, огнестойкость, огнеупорность, определения, размерность
- •6. Прочность, упругость, пластичность, твёрдость, определения, размерность
- •7. Предел прочности на сжатие, растяжение и изгиб, определения, размерность
- •8. Твёрдость, истираемость, износ, определения, размерность
- •9. Структура строительных материалов (макро- и микроструктура), определения
- •10. Акустические свойства: звукопроводность, звукопоглощение. Радиационная стойкость, определение
- •11. Коррозионная стойкость, растворимость, адгезия, токсичность, определения
- •12. Технологические свойства: формуемость, нерасслаиваемость
- •13. Минералы, классификация, класс силикатов и карбонатов
- •14. Горные породы, класс оксидов и гидроксидов (кремния и железа), сульфатов и сульфидов
- •15. Магматические горные породы: свойства, применение
- •16. Осадочные горные породы: свойства, применение
- •17. Метаморфические горные породы: свойства, применение
- •18. Петрографические характеристики горных пород. Переработка нерудного сырья
- •19. Основные свойства стёкол и стекломассы
- •20. Главные сырьевые материалы стекольного производства
- •21. Вспомогательные материалы стекольного производства
- •22. Подготовка сырьевых материалов в стекольном производстве
- •23. Процессы, происходящие при варке стекол
- •24. Горшковые стекловаренные печи, устройство, работа
- •25. Ванные стекловаренные печи, устройство, работа
- •26. Отжиг стеклоизделий, печи. Кривая отжига штучных изделий
- •27. Производство листового стекла лодочным вытягиванием
- •28. Производство листового стекла безлодочным способом
- •29. Приготовление шихты
- •30. Способы проката стекла. Производство армированного и узорчатого стекла
- •31. Производство полированного, закаленного и трехслойного стекла
- •32. Производство архитектурно-отделочных материалов из стекла
- •33. Изделия и конструкции из стекла. Свойства и применение
- •34. Основы технологии производства ж/б изделий
- •35. Пластичные сырьевые материалы керамического производства и их свойства
- •36. Назначение отощителей, их классификация
- •37. Приготовление грубокерамических масс для пластического формирования. Пластическое формование керамических изделий
- •38. Приготовление грубокерамических масс для сухого прессования. Сухое прессование керамических изделий
- •39. Приготовление тонкокерамических масс. Литьё керамических изделий
- •40. Сушка керамических изделий, типы сушки, принцип работы
- •41. Обжиг керамических изделий, типы печей, принцип работы
- •42. Декоративная отделка керамических изделий. Облицовочная керамика
- •43. Технологическая схема производства обыкновенного кирпича и его эффективные разновидности
- •44. Вспученные керамические материалы: назначения, свойства, разновидности
- •45. Неорганические вяжущие вещества: определение, классификация, основные свойства
- •46. Гипсовые вяжущие вещества: классификация, применение. Свойства строительного гипса и требования госТа 125-79
- •47. Производство строительного гипса в гипсоварочном котле
- •48. Производство сухой гипсовой штукатурки
- •49. Производство гипсовых перегородочных плит
- •50. Строительная известь. Разновидности, основные свойства, применение
- •51. Производство гидратной извести, типы гидратов
- •52. Технология производства извести, схема производства извести. Твердение извести
- •53. Кирпич силикатный: технология изготовления, размеры, технические требования, применение
- •54. Портландцемент, определение, свойства, требования госТа, применение
- •55. Производство портландцемента по сухому способу
- •56. Производство портландцемента по мокрому способу
- •57. Магазинирование клинкера и помол. Прочность цемента. Твердение цемента. Коррозия цементного камня и меры борьбы с ней
- •58. Пластифицированный пц, гидрофобный (гидрофобизированный) пц, бтц, обтц
- •59. Пуццолановый пц, шлакопортландцемент. Св-ва, применение
- •60. Сульфатостойкий пц, глиноземистый цемент, расширяющиеся цементы, декоративные цементы. Св-ва, применение
- •61. Асбестоцементные изделия. Св-ва, применение. Сырьевые материалы для пр-ва асбестоцементных изделий
- •62. Производство асбестоцементных изделий
- •63. Лесные материалы (древесина), св-ва, применение
- •64. Структура дерева, строительные материалы из древесины
- •66. Основы производства пластмасс. Рулонные материалы (линолеум), дсп, двп и моющиеся обои
- •67. Битум. Св-ва, применение
- •68. Дёготь, виды дегтевых вяжущих, применение. Асфальтовые и дегтевые растворы и бетоны
- •69. Бетоны и растворы, определение и классификация
- •70. Основные св-ва бетонов и растворов. Факторы, влияющие на прочность бетона. Твердение бетона
- •71. Бетонные растворные смеси и их св-ва
- •72. Железобетон, назначение, св-ва. Ж/б предварительно напряженный
- •73. Армирование, виды арматуры. Виды и классы арматурной стали
- •74. Теплоизоляционные материалы. Назначение, св-ва, классификация. Сырьевые материалы
- •75. Пеностекло, лёгкие и ячеистые бетоны. Св-ва, производство, применение
- •76. Лакокрасочные материалы. Назначение, св-ва, классификация
- •77. Основные лакокрасочные составы. Вспомогательные материалы при производстве малярных работ
52. Технология производства извести, схема производства извести. Твердение извести
Технологический процесс получения извести состоит из добычи известняка в карьерах, его подготовки (дробления и классификации) и обжига. После обжига производят помол комовой извести, получая молотую негашеную известь, или гашение комовой извести водой, получая гашеную известь. Основным процессом при производстве извести является обжиг, при котором известняк декарбонизуется и превращается в известь. Диссоциация карбонатных пород сопровождается поглощением теплоты. Реакция разложения углекислого кальция обратима и зависит от температуры и парциального давления углекислого газа. Диссоциация углекислого кальция достигает заметной величины при температуре свыше 600°С. В заводских условиях температура обжига известняка зависит от плотности известняка, наличия примесей, типа печи и ряда других факторов и составляет обычно 1100-1200°С. При обжиге из известняка удаляется углекислый газ, составляющий до 44% его массы, объем же продукта уменьшается примерно на 10%, поэтому куски комовой извести имеют пористую структуру. Обжиг ведут в известеобжигательных печах - шахтных, вращающихся, кольцевых и напольных. Особенно распространены шахтные печи, которые в зависимости от вида применяемого топлива работают по пересыпному способу, с выносными топками и на газе. Вращающиеся печи ограниченно применяют в известковой промышленности, но по качеству обжига они превосходят печи шахтные. Напольные и кольцевые печи низкопроизводительны и расходуют много топлива, поэтому на вновь строящихся заводах печи такой конструкции не применяют.
Гашеная известь твердеет в результате испарения воды и кристаллизации гидроокиси кальция, а также процесса образования углекислого кальция на поверхности изделия. Для твердения извести необходимо обеспечить благоприятные условия (положительная температура и низкая влажность окружающей среды). Твердеет гашеная известь очень медленно, и прочность известковых растворов невысокая.
53. Кирпич силикатный: технология изготовления, размеры, технические требования, применение
Силикатный кирпич изготавливают из экологически безопасных компонентов: кварцевого песка, извести и воды. Главный отличием технологии производства силикатного кирпича, является использование кирпича-сырца, и его дальнейшая обработка в автоклавах водяным паром под большим давлением. Силикатный кирпич производится нескольких размеров: 250*120*65мм, 50*120*88мм, и других видов. Требования к техническим свойствам силикатного кирпича меняются в зависимости от области его применения, обычно определяемой строительными нормами. В зависимости от марки кирпич силикатный полнотелый имеет различные технические характеристики, определяющиеся его плотностью в пределах 1600..1900 кг/м3, у пустотелого – в диапазоне 1000..1450 кг/м3. Этот параметр влияет на уровень влагопроводности материала. Водопоглощение – это один из важных показателей качества силикатного кирпича и является функцией его пористости, которая зависит от зернового состава смеси, ее формовочной влажности, удельного давления при уплотнении. По ГОСТ 379 – 79 водопоглощение силикатного кирпича должно быть не менее 6%. Влагопроводность характеризуется коэффициентом влагопроводности, который зависит от средней плотности кирпича. Морозостойкость кирпича, особенно лицевого, является наряду с прочностью важнейшим показателем его долговечности. Морозостойкость рядового кирпича должна составлять не менее 15 циклов замораживания при температуре – 15 0С и оттаивания в воде при температуре 15 – 200С, а лицевого – 25, 35, 50 циклов в зависимости от климатического пояса, частей и категорий зданий, в которых его применяют.
Силикатный кирпич применяют для кладки стен и столбов в гражданском и промышленном строительстве, но его нельзя применять для кладки фундаментов, печей, труб и других частей конструкций, подвергающихся воздействию высоких температур, сточных и грунтовых вод, содержащих активную углекислоту.
Процесс производства начинается с подготовки, обработки и дозировки сырья, которое необходимо для производства силикатного кирпича. Содержание извести на каждом предприятии рассчитывается с учетом ее качества, содержания в ней окиси кальция и дополнительных примесей. Песок, т.е. примеси не должны превышать необходимый предел. В песок добавляют необходимый объем извести и воды. Вода необходима для окончательного завершения химического процесса и формирования пластичной силикатной смеси. Количество воды точно рассчитывается, так как ее нехватка или избыток напрямую влияют на процесс гашения. Для производства силикатных кирпичей используют два способа: силосный и барабанный. Наиболее экономически выгоден силосный способ. Подготовленные составляющие ингредиенты перемешивают и увлажняют. После чего полученную смесь направляют в герметичный резервуар – силос. Там, при непрерывно вращающемся резервуаре, происходит гашение извести. Этот процесс занимает от 7 до 12 часов, что значительно дольше, чем при барабанном способе производства. Далее смесь подвергается дополнительному увлажнению и прессованию под большим давлением. Это позволяет получить кирпич высокого качества. Чем больше давление, тем плотность готового силикатного кирпича будет выше, меньше останется отверстий и пустот в структуре. Полученный сырец, направляется для тепло-влажной обработки и твердения в автоклав.
Барабанный способ предполагает использование измельченной, тонкомолотой негашеной извести. Песок и известь подают в специальные бункера, а оттуда в необходимом количестве подаются в гасильный барабан. Там, в герметически закрытой емкости, происходит перемешивание ингредиентов и гашение извести. Этот процесс происходит под давлением и подаче пара при вращающемся барабане, и занимает около 40 минут.
Технология производства силикатного кирпича, в отличие от производства глиняного кирпича, имеет ряд преимуществ. Это и короткий цикл производства, более простое технологическое оборудование, высокая степень механизации и сравнительно небольшой расход топлива.
