![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •1.Понятие науки строительное материаловедение.
- •2. Исторические этапы развития производства строительных материалов.
- •3.Строительные материалы. Классификация по различным признакам.
- •4. Параметры состояния материалов (истинная, средняя, насыпная, относительная плотности, пористость, межзерновая пустотность).
- •5. Гидрофизические свойства (влажность, водопоглощение, гигроскопичность, водостойкость, морозостойкость, влагоотдача, водопроницаемость, водонепроницаемость, газо-и паропроницаемость).
- •6. Теплофизические свойства (теплопроводность, термическое сопротивление, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность, термическая стойкость, жаростойкость). Радиационная стойкость.
- •7. Деформационные свойства (упругость, пластичность, хрупкость, текучесть, ползучесть, вязкость, релаксация).
- •8. Прочностные свойства строительных материалов (предел прочности при сжатии, изгибе, растяжении, динамическая прочность, истираемость, износ, твердость).
- •9. Химические свойства строительных материалов.
- •10.Экономические требования к строительным материалам.
- •11.Эстетические требования к строительных материалов.
- •12.Классификация горных пород.
- •14.Изверженные горные породы.
- •15.Осадочные горные породы.
- •16.Метаморфические (видоизмененные) горные породы.
- •17.Разработка природных каменных материалов.
- •18.Обработка природных каменных материалов.
- •19.Материалы и изделия из природного камня.
- •20.Свойства строительной керамики.
- •21.Сырье для керамических строительных материалов.
- •22.Основы производства керамических строительных материалов.
- •23.Стеновые керамические материалы.
- •25.Сантехнические, кровельные и т.П. Керамические строительные
- •26.Виды минеральных вяжущих веществ.
- •27.Свойства минеральных вяжущих веществ.
- •28.Гипсовые вяжущие вещества (сырье, технология, свойства, твердение).
- •29.Применение гипсовых вяжущих.
- •30.Воздушная известь (сырье, технология, свойства, твердение).
- •31.Применение воздушной извести в строительстве.
- •32.Портландцемент. Сырье, химический и минералогический составы.
- •33.Технология производства портландцемента.
- •34.Основы твердения портландцемента. Свойства портландцемента.
- •35.Разновидности портландцемента.
- •36.Бетон как строительных материал. История.
- •37.Составляющие бетонной смеси.
- •38.Бетонная смесь. Свойства.
- •39.Основы технологии бетона.
- •40.Тяжелый бетон. Свойства.
- •41.Марки и классы бетона.
- •42.Специальные виды бетонов.
- •43.Достоинства и недостатки древесины.
- •44.Макро- и микростроение древесины.
- •45.Свойства древесных строительных материалов.
- •46.Защита древесины от гниения, возгорания и дереворазрушающих
- •47.Материалы и изделия из древесины.
- •48.Полимерные строительные материалы. Свойства пластмасс.
- •49.Классификация строительных материалов на основе полимеров.
- •50.Основы технологии производства материалов на основе полимеров.
- •51.Полимерные материалы для полов.
- •52.Полимерные теплоизоляционные материалы.
- •53.Классификация органических вяжущих веществ.
- •54.Свойства битумных вяжущих.
- •55.Материалы и изделия на основе битумных и дегтевых вяжущих.
6. Теплофизические свойства (теплопроводность, термическое сопротивление, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность, термическая стойкость, жаростойкость). Радиационная стойкость.
При воздействии статических или циклических тепловых факторов материал характеризуется теплофизическими свойствами. Они важны для теплоизоляционных и жаростойких материалов, материалов ограждающих конструкций и изделий, твердеющих при тепловой обработке. К ним относятся теплоемкость, теплопроводность, тепловое расширение, огнестойкость и огнеупорность.
Теплоемкость - свойство материала поглощать при нагревании и отдавать при охлаждении определенное количество теплоты. Теплоемкость - мера энергии, необходимой для повышения температуры материала.
Теплоемкость, отнесенную к единице массы, называют удельной теплоемкостью С и измеряют в Дж/(кг • °С). Удельная теплоемкость - это количество теплоты, необходимой для нагревания 1 кг материала на 1 °С. У органических материалов теплоемкость обычно выше, чем у неорганических, Дж/(кг °С). Наибольшую теплоемкость имеет вода, поэтому с повышением влажности материалов их теплоемкость возрастает. Численные характеристики теплоемкости используют при расчете теплоустойчивости ограждающих конструкций. Кроме того, значения С надо знать для расчета затрат на топливо и энергию на обогрев материалов и конструкций при зимних работах.
Теплопроводность - свойство материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях. Это свойство имеет важное значение для строительных материалов, применяемых при устройстве ограждающих конструкций (стен, покрытий и перекрытий), и материалов, предназначенных для тепловой изоляции. Теплопроводность материала зависит от его строения, химического состава, пористости и характера пор, а также влажности и температуры, при которой происходит передача теплоты.
Теплопроводность характеризуют коэффициентом теплопроводности, указывающим, какое количество теплоты в Дж способен пропустить материал через 1 м2 поверхности при толщине материала 1 м и разности температур на противоположных поверхностях 1 °С в течение 1 ч. Воздушные поры в материале резко снижают его теплопроводность, а увлажнение водой сильно повышает ее, так как коэффициент теплопроводности воды в 25 раз выше, чем у воздуха.
С ростом температуры теплопроводность большинства строительных материалов увеличивается, что объясняется повышением кинетической энергии молекул, слагающих вещество материала
Тепловое расширение - свойство материала изменять размеры при нагреве и охлаждении. Для численной характеристики такого явления используют температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), который показывает, на какую долю первоначальной длины расширяется материал при повышении температуры на 1 °С.
Огнестойкость - свойство материала выдерживать без разрушения воздействие высоких температур, пламени и воды в условиях пожара. Материал в таких условиях либо сгорает, либо растрескивается, сильно деформируется, разрушается от потери прочности. Несгораемые – мрамор, кирпич, камень, трудносгораемые – бетон, асфальт, сгораемые – древесина, полимеры. Предел огнестойкости - это промежуток времени (минуты или часы) от начала возгорания до возникновения в конструкции предельного состояния.
Огнеупорность - свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1580 °С и выше), не деформируясь и не размягчаясь. Огнеупорные материалы (динас, шамот, хромомагнезит, корунд), применяемые для внутренней футеровки промышленных печей, не деформируются и не размягчаются при температуре 1580 °С и выше.