
- •Строительные материалы
- •Введение
- •Лабораторная работа №1 основные физико-механические свойства строительных материалов
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •1. Определение физических свойств материалов
- •1.1. Определение плотностей
- •1.2. Определение пористости
- •Результаты оценки параметров состояния материала
- •1.3. Оценка теплопроводности
- •1.4. Свойства строительных материалов по отношению их к воде
- •Результаты оценки свойств материала по отношению его к воде
- •1.5. Определение водостойкости
- •1.6. Определение морозостойкости
- •2. Механические свойства
- •2.1. Предел прочности при сжатии и растяжении
- •2.2. Сопротивление удару
- •2.3. Коэффициент конструктивного качества
- •Порядок выполнения работы
- •Шкала твердости Маоса
- •Характеристика минералов и горных пород
- •Области применения горных пород
- •Лабораторная работа №3 изучение свойств строительного гипса
- •Общие сведения
- •Марка гипсовых вяжущих в зависимости от Rизг и Rсж
- •Характеристика гипсовых вяжущих по срокам схватывания
- •Порядок выполнения работы
- •1. Определение нормальной густоты гипсового теста
- •2. Определение сроков схватывания гипсового теста
- •3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •1. Определение нормальной густоты цементного теста
- •Результаты определения нормальной густоты цементного теcта
- •2. Определение равномерности изменения объема цемента при твердении
- •3. Определение сроков схватывания цементного теста
- •Требования госТа к срокам схватывания цемента
- •Результаты определения сроков схватывания цементного теста
- •4. Определение марки цемента
- •Назначение марки портландцемента в зависимости от значений прочностных характеристик
- •Результаты определения марки цемента
- •Лабораторная работа № 5 качественная оценка заполнителей для бетона
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •1. Мелкий заполнитель
- •Характеристика по модулю крупности
- •2. Крупный заполнитель
- •Результаты оценки зернового состава и пустотности песка
- •Результаты оценки зернового состава и пустотности щебня (гравия)
- •Лабораторная работа № 6 проектирование состава обычного (тяжелого) бетона
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •Марка цемента в зависимости от заданного класса бетона
- •Список рекомендуемой литературы
- •Приложение 1
- •Основные свойства строительных материалов различного назначения
- •Приложение 2
- •Характеристика минералов горных пород [5]
- •Приложение 3
- •Основные показатели свойств горных пород [5]
- •Приложение 4
- •Физико-механические свойства скальных и полускальных пород района Братского водохранилища [8]
- •Приложение 5
- •Классификация природных облицовочных пород по прочности и твердости [8]
- •Приложение 6
- •Классификация горных пород по категории обрабатываемости [8]
- •Приложение 7
- •Классификация природных облицовочных камней по долговечности [8]
- •Приложение 8
- •Технические требования к горным породам для облицовочных изделий [14]
- •Приложение 9
- •Области применения горных пород
- •Приложение 10
- •Результаты испытаний песка
- •Приложение 11
- •Результаты испытаний крупного заполнителя
- •Содержание
Результаты оценки свойств материала по отношению его к воде
Наименование материала |
Масса образца, г |
Объем образца, см3 |
Водопоглощение, % |
||
сухого |
насыщенного водой |
по массе |
по объему |
||
|
|
|
|
|
|
1.5. Определение водостойкости
Водостойкость
материалов оценивают по коэффициенту
размягчения (Кр), который определяют
как отношение предела прочности при
сжатии образцов, испытанных в насыщенном
водой состоянии (
)
, к пределу прочности образцов в сухом
состоянии (
):
(1.13)
Предел прочности при сжатии определяют по методике, представленной в разделе 2.1.
Строительные материалы относятся к водостойким, если коэффициент размягчения Кр 0,8.
1.6. Определение морозостойкости
Морозостойкость – способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности.
Долговечность материалов в конструкциях зданий и сооружений в значительной мере зависит от их морозостойкости. Замерзание воды, заполняющей поры материала, сопровождается увеличением ее объема примерно на 9%, в результате чего возникает давление на стенки пор, приводящее к разрушению материала.
При испытании на морозостойкость образцы испытуемого материала (5 образцов) взвешивают в сухом состоянии, затем их выдерживают в воде до полного насыщения (до постоянной массы). После этого образцы помещают в морозильную камеру в металлическом контейнере на расстоянии не ближе чем 20 мм друг от друга для лучшей циркуляции охлаждающего воздуха.
Продолжительность одного замораживания при установившейся температуре воздуха в камере (- 15°С) зависит от средней плотности материала, размеров образцов и составляет 4...8 ч. Чем больше размеры образцов и ниже средняя плотность, тем больше времени требуется для их замораживания.
Образцы считают выдержавшими испытание на морозостойкость, если после определенного количества циклов попеременного замораживания – оттаивания (в соответствии с требованиями стандартов на конкретный вид строительного материала) они не разрушились или на них не обнаружились видимые повреждения (расслоение, шелушение, трещины и т.д.).
2. Механические свойства
Прочностью называют свойство материала сопротивляться разрушению под давлением внутренних напряжений, возникающих от внешних нагрузок.
Строительные конструкции и изделия при эксплуатации испытывают различные напряжения – сжатие, растяжение, изгиб, срез, удар.
Природные каменные материалы, бетон, кирпич и другие чаше всего работают на сжатие или на растяжение, однако при растяжении они выдерживают нагрузку в 5...50 раз меньшую, чем при сжатии.
Некоторые строительные материалы, например древесина, сталь, пластмассы, хорошо выдерживают как сжимающие, так и растягивающие напряжения.
Прочность строительных материалов характеризуется пределом прочности, т. е. напряжением в материале, соответствующим нагрузке, при которой происходит разрушение образца.