
- •Классификация вяжущих веществ. Роль вяжущих веществ в образовании конгломератной структуры строительных материалов.
- •3. Гидравлические вяж. Вещ. Портландцемент. Определение, сырье для производства пц. Основы технологии.
- •9. Виды коррозии цементного камня, меры защиты от коррозии.
- •10. Цементы с амд.
- •11. Органические вяжущие: битумы, дегти , полимеры:
- •12. Горные породы-сырье для получения различных строительных материалов.
- •13. Изделия на основе строительного гипса(виды, свойства, области применения).
- •3. Керамический кирпич: полнотелый и пустотелый. Сравнительная оценка свойств и областей применения.
- •4. Номенклатура стеновых изделий из ячеистых бетонов. Основные свойства и области применения.
- •5. Принципы производства силикатных изделий. Требования к силикатному кирпичу и камням и области их применения.
- •3. Бетон как композиционный материал.
- •7.Арматура в ж/б конструкциях (виды, назначение).
- •8. Сырьевые материалы для производства ячеистых бетонов. Принципы создания пористой структуры ячеистых бетонов.
- •Технология изготовления газобетонных конструкций.
- •10. Классификация газобетонных конструкций.
- •11.Основа технологии производства пенобетонных изделий. Сухая минерализация пены.
- •12. Принципиальные технологические схемы производства газобетонных изделий автоклавным и без автоклавным способом.
- •1. Рулонные основные гидроиз и кров материалы.
- •2. Общие сведения о кровельных и гидроиз материалах.
- •1. Классификация отделочных материалов, отделка, ее назначение.
- •8.Объемные стеклоизделия, их свойства и применение.
- •9. Стеклокристаллические материалы. Особенности строения, свойства, применения.
- •15. Методы переработки пластмасс в изделия
- •Декоративно-облицовочные изделия из пластмасс.
- •2. Общие технические свойства лакокрасочный материалов
- •3. Лакокрасочные материалы. Определение. Назначение. Компоненты.
- •4. Краски для фасадов зданий
- •6. Методы определения свойств пигментов и масляных красок.
- •1. Теплоизоляционные материалы. Определение, классификация, основные свойства.
- •5. Принципы обеспечения теплозащитных свойств ограждающих конструкций.
- •1. Материалы для полов из пластических масс
10. Классификация газобетонных конструкций.
Газобетон — это популярный строительный материал, одна из разновидностей ячеистых бетонов. Почти 80 лет назад шведский архитектор Аксель Эрикссон получил патент на изобретение бетона, получаемого на основе традиционных компонентов (цемента, извести и песка) и порообразующих добавок. Материал обладал исключительными тепло- и звукоизоляционными качествами, оказался легче воды, был огнестоек. Название этому материалу было дано по способу образования пор - газобетон.
За прошедшие десятилетия технология получения газобетона и изготовления из него разнообразных строительных изделий претерпела существенные изменения. Современные газобетонные изделия характеризуются строгой геометрией, минимальными допусками и стабильными физико-техническими показателями, являясь образцом качества строительной продукции.
Газобетон, будучи негорючим материалом, прежде всего предназначался для стеновых конструкций. В течение долгих лет газобетонные изделия в виде блоков использовали при строительстве одно- и двухэтажных зданий. И сегодня эта область остается для газобетона основной, где он успешно конкурирует с легкими бетонами, кирпичной кладкой и другими материалами и изделиями.
Производство газобетонных изделий для строительства дома, включающего кроме стеновых блоков также плиты перекрытий и покрытий, перемычки и ступени, явилось мощным рычагом для успешного продвижения газобетона на строительном рынке.
На последнее десятилетие пришелся всплеск строительства индивидуального жилья коттеджного типа и малоэтажных домов. «Газобетонный комплект» в этой ситуации оказался как нельзя кстати. Дома из газобетона отличает архитектурная простота внешнего облика, за которой тем не менее скрываются свобода планировки и широкий выбор разнообразных объемно-планировочных решений, реализуемых без труда в наборе выпускаемых изделий.
Сборно-монолитные перекрытия с плитами из газобетона открывают новые возможности для реконструкции зданий, в частности методом надстройки этажей. Как правило, в надстраиваемых зданиях необходимо максимально снизить дополнительные нагрузки на существующие основания, фундаменты и несущий остов. Причем надстроенные этажи могут иметь не только стеновую конструктивную схему, но и каркасную , в которой колонны и ригели устраивают из гнутосвар-ных стальных профилей. Монолитный бетон и несущие стальные профили ригелей выполняют функции обвязочного контура.
11.Основа технологии производства пенобетонных изделий. Сухая минерализация пены.
Для изготовления из пенобетона исп-ся менее энергоёмкие процессы: активация сырьевых компонентов в специальных стержневых смесителях и пропаривание изделий в камерах при атм. давлении. Стоимость в 1,5-2 раза ниже, чем таких же изделий из газобетона.Пенобетон получил интенс. развитие. Принципиальная технологическая схема:
В качестве пенообр-ля исп. водные р-ры ПАВ с конц.1-3%;оптим. прочность сост.10-16.Плотность 70-100.В России разраб. новые технологии получения пенобетона»Новостром».Особенность технологии: она вкл. этапы перемешивания пеномассы под избыточным давлением с послед. трансп. бетона-полуфабр. и месту стр. работ по трубопр. на расст. не более 200 м и высоту более 90 м. Основной объём пор обр-ся в момент выхода пеномассы из р-ра провода через гасейгез. В этой технологии искл. мех. порча пузырьков пены при трансп. сырого пенобетона. На выходе ихз пеногенератора получается мелкодисперсная однородная и уст. пена с плотностью 65-70, кот. позв. применить кварцевый песок без дополнительного измельчения, что упрощает техн. роцесс.
Пенобетон с сухой минерализацией.
Для монолитного домостроения разработано новое поколение порезованных бетонов с сухой минерализацией. Ограничения на прим. технологии газобетонов в монолитном домостроении объясн. невозм-тью поддержания требуемого t-ного режима, а также наличием горбушки, затрудняющей послойное формование стен в опалубке.
Основа техн.: при совмещении сухой смеси вяжущего зап-ля с пеной низкой прочности(3-6) на пов-ти возд. пузырьков вначале сорбируются зёрна цемента, т.к. вяжущие лучше смачиваются водой, чем кремнеземистый компонент. В рез-те вокруг поры форм-ся плотная оболочка из цементного камня, что обесп. её высокую уст-ть. Пенобетонная смесь быстро приобретает стр-ную прочность.Твердение пенобетона с сухой мин. может происходить как при норм. t-ре , так и в обогреваемой до 70-90 С в опалубке.Наружная стена на этаж заливается в 3 рпиёма: до подоконника, до верхнего обреза оконного блока и до перекрытия след. этажа. Технология позволяет получать изделия и констр. ρср.=200-1300 и Rсж=0,2-15МПа.