- •1.Физические свойства строительных материалов
 - •2.Гидрофизические свойства строительных материалов
 - •3.Механические свойства строительных материалов.
 - •4.Теплотехнические свойства строительных материалов.
 - •5.Долговечность и коррозионная стойкость материалов.
 - •6.Классификация природных каменных материалов.
 - •7.Основные виды природных каменных материалов и их применение в строительстве.
 - •1.Не требующие обработки
 - •2.Требующие обработки.
 - •8.Сырьевые материалы для производства керамики.
 - •Сырьевые материалы для производства кермики.
 - •9.Свойства глин, как сырья для производства керамики.
 - •11.Стеновые керамические изделия.
 - •Кирпич керамический полнотелый.
 - •Б) кирпич керамический пустотелый.
 - •В) камень керамический пустотелый.
 - •12.Облицовочные стеновые изделия.
 - •Облицовочные изделия для фасадов.
 - •Изделия для внутренней облицовки.
 - •Применение:
 - •13.Керамические изделия специального назначения.
 - •14.Классификация минеральных вяжущих веществ.
 - •Классификация минеральных вяжущих веществ.
 - •15.Изветсковые воздушные вяжущие вещества.
 - •16.Низкообжиговые гипсовые вяжущие вещества.
 - •К ним относятся следующие разновидности:
 - •17.Высокообжиговые гипсовые вяжущие вещества.
 - •18.Магнезиальные вяжущие вещества.
 - •19. Воздушные вяжущие на основе жидкого стекла.
 - •20. Химический и минеральный состав портландцемента.
 - •Портландцемент.
 - •21. Способы производства портландцемента.
 - •22. Свойства и технические характеристики портландцемента.
 - •23.Твердение трехкальциевого силиката (алита).
 - •24.Твердение двухкальциевого силиката (белита).
 - •25. Твердение трехкальциевого алюмината.
 - •26. Твердение четырехкальциевого алюмоферррита.
 - •27.Первый вид коррозии цементного камня.
 - •28. Второй вид коррозии цементного камня.
 - •29.Третий вид коррозии цементного камня.
 - •30.Быстротвердеющие цементы.
 - •31.Сульфатостойкий, белый и цветной портландцемент.
 - •Декоративные цементы.
 - •32 Цементы с поверхностно-активными добавками.
 - •33. Активные минеральные добавки.
 - •34. Портландцемент с активными минеральными добавками, пуццолановый и шлакопортландцемент.
 - •35. Глиноземистый цемент.
 - •36.Классификация бетонов по средней плотности, виду вяжущего, виду заполнителя, и назначению.
 - •37. Материалы для тяжелого бетона. Требования к вяжущим веществам и добавкам к бетонам.
 - •38.Материалы для тяжелого бетона. Требования к мелкому заполнителю.
 - •39. Материалы для тяжелого бетона. Требования к крупному заполнителю.
 - •40. Материалы для тяжелого бетона. Требования к воде для затворения.
 - •41.Свойства тяжелого бетона (плотность, водонепроницаемость, морозостойкость, отношение к действию высоких температур).
 - •42.Прочность тяжелого бетона. Влияние на прочность бетона водоцементного отношения, активности цемента, условий и времени твердения.
 - •43.Железобетон. Классификация железобетонных изделий.
 - •44.Теплоизоляционные материалы. Структура и свойства. Неорганические и органические теплоизоляционные материалы.
 - •45.Акустические материалы. Строение, свойства и виды.
 - •46. Свойства древесины
 - •47. Способы защиты древесины от гниения и возгорания.
 - •48. Строительные изделия из древесины.
 - •49.Органические вяжущие вещества. Свойства битумов и дегтей.
 - •50.Материалы на основе органических вяжущих веществ. Рулонные и мастичные материалы. Асфальтобетон.
 
46. Свойства древесины
1.Физические свойства.
1.Средняя плотность=1,54 г/см3.Истиная плотность изменяется незначительно, т.к. древесина в основном состоит из целлюлозы. Плотность зависит от почвы, климата, в котором растет дерево.
2.Влажность выражается в % по отношению к массе сухой древесины. Общая влажность может превышать 30%.
3.Усушка, разбухание и коробление. Усушка происходит за счет удаления связанной влаги из стенок клетки. При увлажнении сухой древесины стенки клеток утолщаются, разбухают.
4.Теплопроводность сухой древесины незначительна. Зависит от пористости, влажности, и направления потока теплоты.
5. Электропроводность древесины зависит от ее влажности.
2.Меанические свойства.
1.Прочность определяется по формуле.R12=Rw[1+α (W-12)],
где:Rw-предел прочности образца с влажностью W в момент испытания.R12-тоже, при влажности 12%, α-коэффициент.
47. Способы защиты древесины от гниения и возгорания.
Защита древесины от загнивания и поражения насекомыми. Существует ряд конструктивных мер для предотвращения загнивания древесины — изоляция ее от грунта, каменной кладки, бетона; проветривание деревянных конструкций; защита от атмосферных осадков лакокрасочными покрытиями или гидроизоляционными материалами. Но эти меры не всегда могут полностью предохранить древесину от увлажнения и возникает необходимость в антисептировании деревянных материалов и изделий.
Антисептики — это химические вещества, которые убивают грибы, вызывающие гнили, или создают среду, в которой их жизнедеятельность прекращается. Антисептики должны обладать токсичностью только по отношению к грибам и быть безвредными для людей и животных, не ухудшать качества древесины, по возможности не вызывать коррозию металлических креплений.
Защита древесины от возгорания. Древесина относится к легко возгораемым материалам. Ее возгорание происходит при температуре 260—290°С, а при нагревании выше 350°С, она может воспламениться из-за выделяющихся газов, поэтому деревянные конструкции удаляют от источников нагревания; деревянные элементы покрывают штукатуркой или облицовывают несгораемыми материалами (например, асбестоцементными); окрашивают огнезащитными красками или пропитывают специальными веществами -антипиренами.
Огнезащитное действие антипиренов основано на том, что при нагревании древесины одни из них образуют оплавленную пленку на поверхности древесины, а другие — выделяют негорючие газы, оттесняющие воздух и выделяемые деревом при нагревании горючие газы от поверхности древесины. В качестве антипиренов применяют буру, хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий и аммоний, сернокислый аммоний. Обработка антипиренами производится теми же способами, что и антисептирование.
48. Строительные изделия из древесины.
Продукцию, получаемую из древесины, разделяют на несколько групп: лесоматериалы после механической обработки дерева; древесные материалы; модифицированная древесина.
Лесоматериалы подразделяются на круглые, пиленые, лущеные, фрезерованные (строганые), колотые и побочные продукты — опилки, стружка, щепа, древесная мука.
К изделиям из древесины относится также фанера, применяемая и качестве отделочного и конструктивного материала в деревянных конструкциях. Фанера состоит из отдельных тонких слоев древесины -- шпона, полученных лущением на специальных лущильных станках или строганием распаренных древесных кряжей и склеенных между собой. Слои шпона располагают так, чтобы направление волокон в соседних слоях было взаимно перпендикулярно. Чаще всего фанера имеет нечетное число слоев — 3, 5, 7 и т. д., толщину от 1,5 до 18 мм и размеры листа до 2400x1525 мм. Фанера бывает обычная клееная и декоративная, облицованная пленочным покрытием из смол или декоративной бумагой. Применяют также бакелизированную фанеру из листов березового шпона, склеенных феноло - или крезолоформальдегидными смолами, которая отличается повышенной прочностью и водостойкостью.
Столярно-строительные изделия-- оконные и дверные блоки, перегородки и панели жилых и гражданских зданий — относятся к крупноразмерным изделиям. Изготовляют целые комплекты для сборных деревянных домов - - брусковых, каркасно-обшивных и каркасно-щитовых. Их производство осуществляется на специализированных деревообрабатывающих заводах; там же изготовляют балки для перекрытий, щиты для наката и перегородок, арки и части металлодеревянных ферм, сваи, шпунт, мостовые брусья и шпалы.
В последние годы все шире применяют клееные конструкции, крупноразмерные элементы, изготовляемые путем склеивания сравнительно небольших деревянных заготовок друг с другом или с другими материалами, - арки, балки двутаврового сечения, блоки и т. п. Они отличаются большей прочностью, водостойкостью, био- и огнестойкостью, чем обычные конструкции из древесины, не подвержены усушке и короблению. Использование клееных конструкций — один из наиболее экономически эффективных путей применения древесины в строительстве.
