
- •6. Водопоглощение. Определение. Расчетные формулы. Единицы измерения.
- •7. Влажность. Определение. Расчетная формула. Единицы измерения.
- •8. Водостойкость. Определение. Расчетная формула.
- •9. Теплопроводность. Определение. Что является ее количественной характеристикой?
- •10. Морозостойкость. Определение. Марка по морозостойкости.
- •11. Деформативные свойства (упругость, пластичность, хрупкость).
- •12. Понятие прочности строительного материала.
- •13. Коэффициент конструктивного качества. Расчетная формула.
- •14. Понятие долговечности.
- •15. Классификация минеральных вяжущих.
- •16. Строительный гипс. Сырье. Применение.
- •17. Строительный гипс. Свойства.
- •18. Воздушная известь. Сырье. Применение.
- •19. Воздушная известь. Свойства.
- •20. Портландцемент. Сырье. Применение.
- •21. Портландцемент. Свойства.
- •22. Коррозия цементного камня. Защиты от коррозии.
- •23. Пуццолановый цемент. Состав. Свойства. Применение.
- •24. Шлакопортладцемент. Состав. Свойства. Применение.
- •25. Пластифицированный портландцемент. Состав. Свойства. Применение.
- •26. Гидрофобный портландцемент. Состав. Свойства. Применение.
- •27. Глиноземистый цемент. Состав. Свойства. Применение.
- •28. Портландцемент с активными минеральными добавками. Состав. Свойства. Применение.
- •29. Достоинства и недостатки горных пород. Применение.
- •30. Керамические материалы. Классификация.
- •31. Сырье для производства керамических изделий.
- •32. Общая схема производства керамических изделий.
- •33. Стекло. Состав. Свойства. Применение.
- •34. Классификация металлов.
- •35. Достоинства и недостатки металлов.
- •36. Коррозия металлов. Защита от коррозии.
- •37. Достоинства и недостатки древесины.
- •38. Защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания.
- •39. Материалы и изделия из древесины. Классификация.
- •40. Пластмассы. Сырьевые материалы, их назначение.
- •41. Достоинства и недостатки пластмасс.
- •42. Классификация пластмасс по назначению.
- •43. Что называется бетоном? Классификация бетонов.
- •44. Свойства бетонной смеси.
- •45. Свойства тяжелого цементного бетона.
- •46. Что называется железобетоном? Чем преднапряженный железобетон отличается от обычного?
- •47. Общая схема производства железобетонных изделий.
- •48. Строительные растворы. Классификация.
- •49. Битумы. Свойства. Применение.
- •50. Гидроизоляционные материалы. Классификация.
- •51. Теплоизоляционные материалы. Классификация.
- •52. Звукоизоляционные и акустические материалы. Классификация.
- •53. Лакокрасочные материалы. Определение. Основные компоненты красочных составов.
- •54. Классификация красочных составов.
15. Классификация минеральных вяжущих.
Минеральными (неорганическими) вяжущими веществами называются порошкообразные минеральные материалы, которые при смешивании с водой или водными растворами некоторых солей образуют пластично-вязкое тесто, способное со временем затвердевать в результате физико-химических процессов. Неорганические вяжущие вещества делят на воздушные и гидравлические.
1. Воздушные вяжущие способны затвердевать и длительное время сохранять свою прочность только на воздухе. К таким вяжущим веществам относятся: строительная воздушная известь, гипсовые и магнезиальные вещества, а также растворимое или жидкое стекло, которое, как исключение из общего числа вяжущих, не относится к порошкообразным материалам.
2. Гидравлические вяжущие твердеют и длительное время сохраняют прочность не только на воздухе, но и в воде. К таким вяжущим относятся портландцемент, глиноземистый цемент и ряд специальных цементов.
3. В отдельную группу выделяют вяжущие автоклавного твердения – это вещества, способные при автоклавном синтезе (автоклав - аппарат в виде герметически закрывающейся камеры, используемый для обработки чего-либо при помощи нагревания под давлением выше атмосферного), происходящем в среде насыщенного водяного пара, затвердевать с образованием плотного прочного камня. В эту группу входят: известково-кремнеземистые, известково-зольные, известково-шлаковые вяжущие и др., хотя они тоже относятся к гидравлическим вяжущим.
16. Строительный гипс. Сырье. Применение.
Строительным гипсом называют воздушное вяжущее вещество, получаемое при термической обработке природного гипсового камня (CaSO42H2O) при температуре 150-180оС до превращения его в полуводный гипс (CaSO40,5H2O) с последующим помолом в тонкий порошок:
CaSO42H2О=CaSO40,5H2O+1,5H2O.
В некоторых технологических схемах получения гипса помол предшествует обжигу или помол и обжиг совмещены в одном аппарате. Гипс строительный относится к быстросхватывающимся и быстротвердеющим вяжущим, обладает довольно высокой прочностью, не влагостоек. Гипс твердеет в результате реакции гидратации, присоединяя при этом 1,5 молекулы воды:
CaSO40,5H2O+1,5H2O=CaSO42H2O.
Для регулирования сроков схватывания и улучшения физико-механических свойств в гипсовое вяжущее вводят специальные добавки.
Строительный гипс применяется в производстве гипсолитовых, гипсобетонных плит, перегородочных панелей, деталей строительного назначения, при изготовлении сложных строительных растворов и т.д.
17. Строительный гипс. Свойства.
1. Тонкость помола – одно из важнейших свойств гипса: чем тоньше помол гипса, тем полнее и быстрее протекает реакция гидратации его зерен, выше пластичность теста и короче сроки его схватывания, выше качество.
Тонкость помола строительного гипса характеризуют остатком на сите №02 (с размером ячеек в свету 0,2 мм) в процентах по массе:
где Т – тонкость помола, %; Р – остаток на сите, г; 50 – навеска гипса, %.
2. Водопотребность. Характеризуется нормальной густотой гипсового теста (НГ) – это условно принятая величина, выражаемая количеством воды в процентах от массы гипса, когда расплыв лепешки на приборе Сутторда равен 180±5 мм.
Это количество воды является основным критерием определения сроков схватывания и прочностных показателей гипса. Количественное соотношение воды и гипса в тесте называется водогипсовым отношением. Нормальная густота гипсового теста зависит от его модифицированного состава, тонкости помола и составляет для строительного гипса 50-70%, для высокопрочного 30-40%.
НГ= (В/Г)100%
где В – количество воды, мл; Г – навеска гипса, г.
3. Сроки схватывания. Схватывание – это процесс постепенного загустевания подвижной смеси вяжущего с водой до потери пластичности, когда механические воздействия становятся затруднительными (в конце схватывания). В зависимости от величины пластично-вязких свойств теста вяжущего, устанавливаемых по показателям проникновения иглы прибора Вика, различают начало и конец схватывания гипсового теста.
Начало схватывания – это время от начала затворения гипсового теста до того момента, когда стальная игла прибора Вика, плавно погружаясь в тесто, не доходит до дна (пластины) на 1 мм.
Конец схватывания – время от момента затворения гипсового теста до того момента, когда игла прибора Вика опускается в гипсовое тесто не более, чем на 0,5 мм.
4. Прочность. Марка гипсовых вяжущих (по прочности).
Испытание заключается в определении пределов прочности стандартного образца-балочки размером 40х40х160 мм, которую испытывают на изгиб, а образовавшиеся половинки балочки – на сжатие.
где N – разрушающая нагрузка, кгс; L – расстояние между опорами, см; b и h – ширина и высота балочки.
Rсж =N/F
где N – разрушающая нагрузка, кгс; F – рабочая площадь половинки балочки (площадь пластины), см2.