
- •Содержание
- •1.Понятия пластмассы и полимеры. Классификация полимеров
- •2. Достоинства и недостатки пластмасс перед другими материалами
- •3. Классификация полимерных строительных материалов
- •4.Методы получения полимерных материалов
- •5.Химическое строение и структура полимеров
- •6.Состав пластических масс
- •7.Основные виды полимеров. Их свойства
- •8.Классификация материалов для полов
- •9.Поливинилхлоридный линолеум. Способы его производства.
- •10.Алкидный, коллоксилиновый, резиновый линолеум
- •11. Плиточные материалы для полов
- •12.Достоинства клеевых соединений
- •13. Понятия адгезия, когезия. Теории аглезии
- •14.Классификация клеев и мастик
- •15. Производство работ при склеивании материалов, изделий и конструкций
- •16.Свойства древесины, пиломатериалы
- •17. Деревянные клеёные конструкции и технология клеёных деревянных конструкций
- •18. Полиэтиленовые, поливинилхлоридные и стеклопластиковые трубы
- •19. Погонажные изделия
- •20.Листовые и кровельные изделия
- •21.Свойства лакокрасочных материалов. Классификация лакокрасочных материалов
- •22.Токсикологические свойства строительных пластмасс, их характеристика гигиенические рекомендации
11. Плиточные материалы для полов
Плиточные материалы для полов изготовляют из синтетических полимеров, применяемых в качестве связующего, а также наполнителей, пластификаторов и пигментов. По исходному сырью их подразделяют на пять групп: плитки кумароновые, поливинилхлоридные, резиновые, фенолитовые и древесноволокнистые сверхтвердые на полимерном связующем.
Плитками принято называть изделия размерами сторон не более 60 см; более крупные изделия называют плитами. Вырабатывают их различной формы — прямоугольные, квадратные и фигурные. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой или рифленой. Плитки для полов выпускают в одноцветных и многоцветных вариантах, самых разнообразных светлых и темных тонов, от чисто белого до черных.
Соответствующими ГОСТами и техническими условиями установлены типовые размеры плиток, вырабатываемых нашими предприятиями.
Средний вес 1 м² поливинилхлоридных плиток для полов при толщине 2 мм составляет около 3 кг, при толщине 3 мм — 4,5 кг; кумароновых при толщине 3 мм — 5,5 кг; фенолитовых толщиной 4 мм — 8 кг и толщиной 6 мм — 12 кг; резиновых при толщине 5 мм — 7 кг.
В зависимости от конструкции различают плитки одно- и многослойные с прямоугольными гранями. Все виды плиточных изделий должны иметь ровные и прямолинейные кромки; лицевая поверхность их должна быть однотипной — гладкой или рифленой, глянцевой или полуматовой, без пятен, царапин, вмятин, бугров и раковин.
Все плитки одной партии должны иметь одинаковый тон окраски; в многоцветных плитках рисунок должен иметь достаточно глубокую окраску в массе, чтобы истирание плитки при эксплуатации не отражалось на качестве рисунка. Цвет плиток не должен изменяться под влиянием света, воздуха и воды.
12.Достоинства клеевых соединений
Клеевые соединения находят все большее применение в связи с созданием высококачественных синтетических клеев. Наиболее широко применяют клеевые соединения внахлестку, работающие на сдвиг. Соединения встык для обеспечения прочности изготавливают по косому срезу («на ус») или с накладками. При необходимости получить особо прочные соединения, применяю комбинированные соединения: клеевинтовые, клеезаклепочные, клеесварные.
Склеивание - один из наиболее применяемых способов получения неразъемных соединений.
Клеевые соединения имеют ряд преимуществ по сравнению с заклепочными,сварными, болтовыми и т.п. Это, в первую очередь, возможность соединять самые разнообразные материалы. В ряде случаев это единственный практически приемлемый метод соединения неметаллических материалов между собой и с металлами. В клеевых соединениях более равномерно распределены напряжения, исключены отверстия под болты и заклепки, ослабляющие скрепляемые элементы.
Важным достоинством соединений на основе синтетических клеев является их атмосферостойкость, способность противостоять коррозии и гниению. В ряде случаев клеевые соединения обеспечивают герметичность конструкций.
13. Понятия адгезия, когезия. Теории аглезии
Адгезия – это энергия молекулярной связи между поверхностями двух соприкасаемых фаз. Количественно ее определяют работой, затрачиваемой на разделение тел в расчете на единицу площади. Сцепление же между молекулами (атомами, ионами) в объеме тела называется когезией. Соответственно силы, действующие между молекулами, находящимися в разных фазах, называют силами адгезии, а внутри фазы – силами когезии. Под когезией понимают силу, с которой молекулы внутри тела притягиваются друг к другу. Это называется силой сцепления внутри материала. Если, например, разрушать долотом каменную плиту, то это тело будет сопротивляться разрушению, проявлять когезию.
Адгезия по физическому смыслу – явление, близкое к явлению адсорбции, когда две взаимно нерастворимые жидкости, или жидкость и твердое тело, или, наконец, два твердых тела приводятся в тесный контакт друг с другом и под действием межмолекулярных сил притяжения (дисперсионных, полярных или электрических) прочно прилипают друг к другу так, что для их разделения надо приложить определенное усилие или произвести работу.
Работа адгезии определяется выражением
.
(1.2.26)
Как показано на рис. 1.21, Wа характеризует работу, необходимую для разделения единицы межфазовой поверхности между двумя конденсированными телами на две поверхности этих тел на границе с собственным паром.
Аналогичная работа разделения одного тела на два, называемая работой когезии, составит
.
Зная соответствующие инкременты, можно рассчитать работу адгезии любых контактирующих тел. Целенаправленную химическую и физическую модификацию полимерных волокнообразующих материалов можно проводить для уменьшения дисперсионной и особенно полярной компонент поверхностного натяжения и адгезии.