Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачник.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
8.28 Mб
Скачать

Раздел 6. Строительные материалы специального назначения

ЗАДАЧА 140.

При решении воспользуйтесь следующей формулой:

где - необходимая часть тугоплавкого битума;

Тм - температура размягчения мастики;

Тл - температура размягчения легкоплавкого битума;

Тm - температура размягчения тугоплавкого битума.

Содержание в смеси тугоплавкого битума марки БН 90/10 по массе:

Содержание в смеси легкоплавкого битума марки БН 50/50 составит .

ЗАДАЧА 141.

Среднюю плотность асфальтобетонной смеси находим из формулы:

,

где - средняя плотность минерального остова;

- средняя плотность асфальтобетонной смеси;

- массовая доля вяжущего в смеси, %,

отсюда .

ЗАДАЧА 142.

Истинная плотность асфальтобетонной смеси рассчитывается по формуле:

,

где: - массовая доля минеральных материалов в смеси, % (принимают за 100%);

- массовая доля вяжущего в смеси, %;

- истинная плотность минеральной части, г/см3;

- истинная плотность вяжущего, г/см3,

отсюда .

ЗАДАЧА 143.

Пористость асфальтобетона рассчитывается по формуле:

,

отсюда средняя плотность асфальтобетона:

.

Средняя плотность минеральной части асфальтобетона:

.

ЗАДАЧА 144.

Объем образца асфальтобетона: .

Водонасыщение асфальтобетона: .

ЗАДАЧА 145.

Максимальное давление на манометр пресса для не насыщенных водой образцов:

.

Максимальное давление на манометр пресса для водонасыщенных образцов:

.

Площадь поршня пресса .

Разрушающая нагрузка для не насыщенных водой образцов:

.

Разрушающая нагрузка для водонасыщенных образцов:

.

Площадь стандартного образца асфальтобетона при будет .

Предел прочности при сжатии для не насыщенных водой образцов:

.

Предел прочности при сжатии для водонасыщенных образцов:

.

Водостойкость асфальтобетона .

ЗАДАЧА 146.

Содержание в мастике тугоплавкого битума марки БНК 90/30 по массе:

.

Содержание в смеси легкоплавкого битума марки БН 45/180 составит .

Для приготовления 1 т кровельной мастики понадобится:

тугоплавкого битума - ,

легкоплавкого битума - .

ЗАДАЧА 147.

Средняя (из трех) глубина погружения иглы составит:

,

т.е.3 мм (1 градус=0,1мм).

Согласно ГОСТ 6617-76 по твердости битум относится к марке БН 70/30 (см. приложение 17).

ЗАДАЧА 148.

Средняя длина нити при разрыве:

,

что по ГОСТ 6617-76 отвечает марке нефтебитума БН 50/50 (см. приложение 17).

ЗАДАЧА 149.

Средняя температура размягчения нефтебитума:

,

Следовательно согласно ГОСТ 6617-76 нефтебитум относится к марке БН 90/10 (см.приложение 17).

ЗАДАЧА 150.

Укрывистость краски рассчитывается по формуле:

,

Отсюда железного сурика потребуется: .

ЗАДАЧА 151.

Одной банкой цинковых белил можно окрасить поверхность:

.

ЗАДАЧА 152.

Укрывистость для краски малярной консистенции, г/м2, определяется по формуле:

.

ЗАДАЧА 153.

Из 1 кг густотертой масляной краски ( ) получим готовой к употреблению ( ):

.

Полученным количеством краски можно окрасить поверхность площадью .

ЗАДАЧА 154.

Шпаклевка масляная будет состоять из следующих количеств компонентов:

олифа- оксоль ;

клей животный ;

мел молотый ;

мыло хозяйственное ;

сиккатив ;

вода .

Всего .............................. 5000 г.

ЗАДАЧА 155.

Термическое сопротивление стены рассчитывается по формуле:

.

Принимаем, что термическое сопротивление стены в обоих случаях одинаковое , тогда , отсюда слой минеральной ваты в трехслойной стеновой панели

.

Толщина трехслойной стеновой панели будет

.

ЗАДАЧА 156.

По формуле В.П.Некрасова коэффициент теплопроводности .

  1. Для обыкновенного керамического кирпича:

относительная плотность ,

коэффициент теплопроводности

,

толщина стены .

2. Для пустотелого керамического кирпича:

относительная плотность ,

коэффициент теплопроводности

,

толщина стены .

  1. Для легкого бетона:

относительная плотность ,

коэффициент теплопроводности

,

толщина стены .

  1. Для газобетона:

относительная плотность ,

коэффициент теплопроводности

,

толщина стены .

ЗАДАЧА 157.

По формуле В.П.Некрасова находим коэффициенты теплопроводности материалов .

Для обыкновенного керамического кирпича:

относительная плотность ,

коэффициент теплопроводности

,

Для пустотелого кирпича:

относительная плотность ,

коэффициент теплопроводности

.

Количество тепла, пройденного через ограждающую конструкцию вычисляем по формуле:

,

где: - разность температур по обе стороны ограждения, оС;

- площадь ограждения, м2;

- время прохождения теплового потока, ч;

- тощина ограждения, м;

- коэффициент теплопроводности материала, .

Потери тепла через стену:

из обыкновенного керамического кирпича

;

из пустотелого кирпича .

ЗАДАЧА 158.

Средняя температура изолируемой поверхности

Теплопроводность пенобетона

.

Теплопроводность стекловатных плит

Термическое сопротивление слоя теплоизоляции из пенобетона:

.

Толщина слоя теплоизоляции из стекловатных плит:

.

ЗАДАЧА 159.

Объем блока из мипоры: .

Средняя плотность мипоры: .

Относительная плотность .

Влажность по объему .

Коэффициент теплопроводности влажной мипоры рассчитывают по формуле:

,

где: - теплопроводность влажного материала;

- приращение теплопроводности на 1 % объемной влажности (для органических материалов =0,0023;

- объемная влажность,

отсюда .

ЗАДАЧА 160.

Марка теплоизоляционного материала – это числовая характеристика, соответствующая средней плотности в кг/м3.

Коэффициент теплопроводности материалов рассчитывают по формуле В.П.Некрасова.

Для газобетона марки 300:

относительная плотность ,

коэффициент теплопроводности

,

термическое сопротивление .

Для газобетона марки 500:

относительная плотность ,

коэффициент теплопроводности

,

т.к. термическое сопротивление утеплителя одинаковое, то толщина слоя теплоизоляции из газобетона марки 500: .

Нагрузка на 1 м2 плиты перекрытия от теплоизоляции из газобетона марки 300: .

Нагрузка на 1 м2 плиты перекрытия от теплоизоляции из газобетона марки 500: .

ЗАДАЧА 161.

Коэффициент теплопроводности материала при заданной температуре рассчитывают по формуле:

,

где: - теплопроводность при 0оС.

Отсюда коэффициент теплопроводности фибролита при 0оС

.

Коэффициент теплопроводности фибролита при и рассчитывают по формуле:

,

где: - теплопроводность влажного материала;

- теплопроводность сухого материала;

- приращение теплопроводности на 1 % влажности по объему (для органических материалов при положительной температуре );

- влажность по объему.

Марка теплоизоляционного материала – это числовая характеристика, соответствующая средней плотности в кг/м3.

Находим относительную плотность: .

Влажность по объему вычисляем по формуле:

.

Коэффициент теплопроводности фибролита при и :

.