Инфоурок Технология СтатьиКурсовая работа для студентов колледжей

Курсовая работа для студентов колледжей

Скачать материал

      1.  ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 

 

Свойства строительных материалов определяют области их применения. Только при правильной оценке качества материалов, т. е. их важнейших свойств, могут быть получены прочные и долговечные строительные конструкции зданий и сооружений высокой технико-экономической эффективности.

Все свойства строительных материалов по совокупности признаков подразделяют на  физические,  химические,   механические

и технологические.

 К физическим, свойствам относятся весовые характеристики материала, его плотность, проницаемость для жидкостей, газов, тепла, радиоактивных излучений, а также способность материала сопротивляться агрессивному действию внешней эксплуатационной среды. Последнее характеризует стойкость материала, обусловливающую в конечном  итоге сохранность строительных

конструкций.

 Химические свойства оцениваются показателями стойкости материала при действии кислот, щелочей, растворов солей, вызывающих обменные реакции в материале и разрушение его.

•          Механические свойства характеризуются способностью материала сопротивляться сжатию, растяжению, удару, вдавливанию в него постороннего тела и другим видам воздействий на материал с приложением силы.

•          Технологические свойства — способность материала подвергаться обработке при изготовлении из него изделий. Эти свойства рассматриваются в соответствующих разделах курса применительно к конкретному материалу.

 

2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

 

   Истинная плотность – масса единицы объёма вещества, г\см3 и кг\м3.

 

Ниже приведена таблица плотности самых распространенных строительных материалов. Таблица 1.

1. Сыпучие материалы

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Щебень гранитный

Щебень известняковый

Гравий

Песок кварцевый при влажности 5%

Песок перлитовый вспученный

Щебень перлитовый

Керамзит

Щебень туфовый

Щебень из шлаковой и литоидной пемзы

Алебастр

Гипс

Портландцемент

 Гипс строительный

Известь комовая

1 500

1 300

1 600

1 500

300

500

250 - 1 000 (в зависимости от марки)

700

1 000

1 800 - 2 500

1 120 - 1 600

1 300 - 1 800 (3 000 - 3 200)*

900 - 1 300 (2 500 - 2 800)*

900 - 1 100 (3 000 - 3 200)*

Примечание (*): В скобках указана истинная плотность материала, а не насыпная.

2. Каменные и бетонные материалы

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Железобетон

Бетон

Керамзитобетон

Кирпич красный глиняный

Кирпич силикатный

Кирпич керам-кий пустотелый (брутто 1400)

Кирпич кера-кий пустотелый (брутто 1000)

Пенобетон

Газосиликатный блок

Гранит

Мрамор

 2 500

2 400

500 - 1 800 (зависит от марки керамзита)

1 800

1 800

1 600

1 200

300 - 1 000

400 - 600

2 800

2 800

3. Древесина

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Сосна

Ель

Дуб

Береза

Лиственница

Липа

Пробка

Буд

 Пихта сибирская

Ива

Осина

Вишня

Клен

Ясень

Яблоня

Слива

520

450

700

650

660

530

480

690

390

460

510

580

650

750

900

800

Примечание: Данная плотность соответствует действительности при влажности материала 12%.

4. Металлы

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Сталь

Нержавеющая сталь

Чугун

Алюминий

Медь

Латунь

7 850

7 860

6 800 - 7 300

2 600

8 500

8 500 - 8 800

5. Другие материалы

Наименование материала

Плотность материала, кг/м3

Фанера клееная

ДСП, ОСП

Гипсокартон (ГКЛ)

Битум

Стекло

Линолеум

Рубероид, пергамин

Асфальтобетон

600

1 000

800

1 400

2 500

1 600

600

2 100

 

Относительная плотность – отношение плотности материала к плотности стандартного вещества при определённых одинаковых условиях.

Удельный вес – отношение веса единицы объёма вещества к объёму, Н\м3

Объём пористого вещества в естественном состоянии (вместе с воздухом в порах, м3

Средняя плотность вещества – масса единицы объёма вещества в естественном его состоянии, г\см3 и кг\м3.

Насыпная плотность – масса единицы объёма рыхло насыпанного вещества зернистого или волокнистого типа, г\см3 и кг\м3. Она может существенно отличаться от плотности этого вещества. Примеры: известняк и известь, стекло и стекловата, гранит и гранитная крошка, мрамор и брекчия.

Пористость – степень заполнения объёма материала порами, % от объёма.

Коэффициент плотности – степень заполнения объёма вещества твёрдым веществом, % от объёма.

Закрытая пористость – разность между пористостью и открытой пористостью, которая, в свою очередь, выражает отношение суммарного объёма всех пор, насыщающихся водой вещества к объёму материала.

 



Интегральная кривая распределения, построенная по данным фракционирования полимерного образца.| Дифференциальная кривая распределения, построенная по данным опытов.

 

Рисунок 1.

  Здесь по оси Ох – радиусы, по оси Оу – объём пор. Кривая совпадает с кривой распределения Максвелла.

 

Гидрофизические свойства.

Гигроскопичность – свойство капиллярного материала поглощать водяной пар из воздуха.Это обусловлено полимолекулярной адсорбцией пара на внутренней поверхности пор и капиллярной конденсацией. Это физико-химическое свойство: сорбция. Обратимый процесс. Древесина, теплоизоляционные материалы, стеновые, полиуретаны и другие вещества ею обладают.

 Сорбционная влажность – способность материала поглощать пары воды из воздуха. Она равна влажности воздуха. Возрастает с повышением относительной влажности воздуха. В логарифмических координатах  - отрезок прямой. Формула:

    Lg a= lg k+(1|n)*lg p

 

Капиллярное всасывание – если в воде находится часть материала, то по капиллярам вода поднимается из воды и увлажняет часть здания, находящуюся выше линии уреза воды.

 Поры в бетоне и других материалах имеют неправильную форму и различное сечение, потому истинное значение влажности всасывания находят экспериментально, с использованием изотопов или по определению электропроводности вещества.

Водопроницаемость – свойство материала пропускать воду под давлением, характеризующееся коэффициентом фильтрации. Водопроницаемость у бетонов различается по их маркам. Это особые марки, по водопроницаемости. Чем выше марка, тем ниже коэффициент водопроницаемости бетона.

Этот процесс можно наблюдать: если моешь пол из бетон, то он довольно быстро высыхает.

Газо- и  паропроницаемость – способность газов проникать через границы вещества внутрь и заполнять поры. Процесс описан в работах Дарси – Пуазейля и Кнудсена.

Стеновой материал должен обладать хорошей газопроницаемостью.

Влажностные деформации. Пористые и органические и неорганические материалы (бетоны, древесина) изменяют свой объём про влажности: набухают или усыхают. При этом внутренние мениски натягиваются или совсем исчезают. Особо этим страдают ячеистые бетоны. Они сильно усыхают после набухания.  Таблица 2.

      УСАДКА МАТЕРИАЛА, мм\м          

Древесина (поперёк волокон)

30-100

Ячеистый бетон

1-3

Строительный раствор

0,5 – 1

Кирпич глиняный

0,03 – 0,1

Тяжёлый бетон

0,3 – 0,7

Гранит

0,02 – 0,06

 

Морозостойкость – свойство насыщенного водой материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание. Она оценивается маркой по морозостойкости. Это число циклов попеременных процессов, которое выдерживают специальные образцы без снижения их прочности. Этими исследованиями занимаются специалисты в строительных учебных заведениях, например, пензенского университета архитектуры и строительства .В опытах используют импульсный ультразвуковой и другие методы. После 100 таких циклов прочность опытных образцов бетонов любых марок непременно снижается.

 ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

Теплопроводность – свойство передавать теплоту от одной поверхности к другой через слой материала. Значение теплопроводности определяется экспериментально. Вода в порах увеличивает теплопроводность, так как у воды её значение меньше, чем у воздуха. Увеличение пористости вещества ведёт к увеличению его теплопроводности в сухом состоянии.

 

Таблица 3. Основные эффективные теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выделены.

Материал

Плотность, кг/м3

Теплопроводность, Вт/(м*С)

Паропро-
ницаемость,
Мг/(м*ч*Па)

Эквивалент-
ная1(при сопротивлении теплопередаче = 4,2м2*С/Вт)   толщина, м

Эквивалент-
ная2(при сопротивление паропроницанию =1,6м2*ч*Па/мг) толщина, м

Железобетон

2500

1.69

0.03

7.10

0.048

Бетон

2400

1.51

0.03

6.34

0.048

Керамзитобетон

1800

0.66

0.09

2.77

0.144

Керамзитобетон

500

0.14

0.30

0.59

0.48

Кирпич красный глиняный

1800

0.56

0.11

2.35

0.176

Кирпич, силикатный

1800

0.70

0.11

2.94

0.176

Кирпич керамический пустотелый (брутто1400)

1600

0.41

0.14

1.72

0.224

Кирпич керамический пустотелый (брутто1000)

1200

0.35

0.17

1.47

0.272

Пенобетон

1000

0.29

0.11

1.22

0.176

Пенобетон

300

0.08

0.26

0.34

0.416

Гранит

2800

3.49

0.008

14.6

0.013

Мрамор

2800

2.91

0.008

12.2

0.013

Сосна, ель поперек волокон

500

0.09

0.06

0.38

0.096

Дуб поперек волокон

700

0.10

0.05

0.42

0.08

Сосна, ель вдоль волокон

500

0.18

0.32

0.75

0.512

Дуб вдоль волокон

700

0.23

0.30

0.96

0.48

Фанера клееная

600

0.12

0.02

0.50

0.032

ДСП, ОСП

1000

0.15

0.12

0.63

0.192

ПАКЛЯ

150

0.05

0.49

0.21

0.784

Гипсокартон

800

0.15

0.075

0.63

0.12

Картон облицовочный

1000

0.18

0.06

0.75

0.096

Минвата

200

0.070

0.49

0.30

0.784

Минвата

100

0.056

0.56

0.23

0.896

Минвата

50

0.048

0.60

0.20

0.96

Пенополистирол

33

0.031

0.013

0.13

0.021

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ

45

0.036

0.013

0.13

0.021

Пенополистирол

150

0.05

0.05

0.21

0.08

Пенополистирол

100

0.041

0.05

0.17

0.08

Пенополистирол

40

0.038

0.05

0.16

0.08

Пенопласт ПВХ

125

0.052

0.23

0.22

0.368

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

80

0.041

0.05

0.17

0.08

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

60

0.035

0.0

0.15

0.08

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

40

0.029

0.05

0.12

0.08

Пенополиуретан

30

0.020

0.05

0.09

0.08

Керамзит

800

0.18

0.21

0.75

0.336

Керамзит

200

0.10

0.26

0.42

0.416

Песок

1600

0.35

0.17

1.47

0.272

Пеностекло

400

0.11

0.02

0.46

0.032

Пеностекло

200

0.07

0.03

0.30

0.048

АЦП

1800

0.35

0.03

1.47

0.048

Битум

1400

0.27

0.008

1.13

0.013

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
МАСТИКА

1400

0.25

0.00023

1.05

0.00036

Полимочевина

1100

0.21

0.00023

0.88

0.00054

Рубероид, пергамин

600

0.17

0.001

0.71

0.0016

Полиэтилен

1500

0.30

0.00002

1.26

0.000032

Асфальтобетон

2100

1.05

0.008

4.41

0.0128

Линолеум

1600

0.33

0.002

1.38

0.0032

Сталь

7850

58

0

243

0

Алюминий

2600

221

0

928

0

Медь

8500

407

0

1709

0

Стекло

2500

0.76

0

3.19

0

 

 

 Термическое сопротивление, м2*К\Вт. Это характеристика слоя многослойной конструкции, наряду с теплопроводностью является важной величиной, влияющей на толщину стен и на расход топлива на отопление здания.

 Огнеупорность – свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры, не размягчаясь и не деформируясь. (Свыше 150 град. По Цельсию).

Огнеупорность – свойство материала нужно там, где материалы эксплуатируются при очень высоких температурах – в печах, в трубах для пара.

Теплоёмкость – сколько энергии требуется для увеличения температуры вещества на один градус одному кг массы. Выражается в Дж/кг*К.

Огнестойкость – свойство материала сопротивляться воздействию пламени, открытому огню. Таких материалов совсем немного, даже бетон при высокой температуре трескается. Трудносгораемые материалы – это асфальтобетон, пропитанное растворами дерево, фибролит, пенопласты специальных марок.

 

3. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

   Механические свойства строительных материалов характеризуются способностью материалов сопротивляться всем видам внешних воздействий с приложением силы. Механические свойства характеризуются способностью материала сопротивляться всем видам внешних воздействий с приложением силы. По совокупности признаков различают прочность материала при сжатии, изгибе, кручении, ударе и так далее, твердость , упругость, пластичность и истираемость. Прочность это свойство материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих от нагрузки. Изучением этого свойства материалов занимается специальная наука, которое называется «Сопротивление материалов». Ниже излагаются общие понятия о прочности материалов, которые необходимы для изучения основных свойств строительных материалов. Материалы, находясь в сооружении, могут испытывать различные нагрузки. Для строительных конструкций наиболее характерны являются растяжение, сжатие, изгиб и  удар. Каменные материалы, как гранит или бетон, сопротивляются хорошо сжатию и намного хуже ( примерно в 5…50 раз) растяжению, удару, изгибу. Поэтому каменные материалы используют главным образом в конструкциях работающих на сжатие. Такие материалы как металл и древесина работают хорошо на изгиб, сжатие и растяжение, поэтому их используют в конструкциях, которые испытывают такие нагрузки. Прочность строительных материалов как правило характеризуется пределом прочности (Па).Пределом прочности (Па) называют напряжение, соответствующее нагрузке вызывающей разрушение образца материала. R=F/A, где F-разрушающая сила Н; А - площадь поперечного сечения образца до испытания, м². Предел прочности при сжатии различных материалов 0,5…1000МПа и более. Прочность на сжатие определяют испытанием образцов на механических или гидравлических прессах.

 Рисунок 2. Схема гидравлического пресса для испытания на сжатие:               1-станина; 2- винтовое приспособление для зажима образца; 3-верхняя опорная плита; 4-испытуемый образец; 5-нижняя опорная плита с шаровой поверхностью; 6-поршень.

 

 

 

Рисунок 3. Испытуемый образец.

 

 Для этой цели применяют специально изготовленные образцы, формы куба со стороной 2…30 см. Из более однородных материалов образцы делают меньших размеров, а из менее однородных - больших размеров. Иногда на сжатие испытывают образцы, которые имеют форму цилиндров или призм. При испытании металлов на растяжении применяют образцы в виде круглых стержней или полос. При испытании на растяжении вяжущих веществ используют образцы в виде восьмерок. Для определения предела прочности образцы изготовляют в соответствии с указаниями ГОСТов. Размеры и форму образцов строго выдерживают, так как они существенно влияют на результат испытания. Так, призмы и цилиндры меньше сопротивляются сжатию, чем кубы того же поперечного сечения; наоборот, низкие призмы (высота меньше стороны) больше сопротивляются сжатию, чем кубы. Это объясняется тем, что при сжатии образца плиты пресса плотно прижимаются к опорным плоскостям его и возникающие силы трения удерживают от расширения прилегающие поверхности образца, а боковые центральные части образца испытывают поперечное расширение, которое удерживается только силами сцепления между частицами. Поэтому чем дальше находится сечение образца от плит пресса, тем легче происходит разрушение в этом сечении и образца в целом. По этой же причине при испытании хрупких материалов (камня, бетона, кирпича и т. п.) образуется характерная форма разрушения — образец превращается в две усеченные пирамиды, сложенные вершинами (рис. 2). Рисунок 2. Образец куба после испытания на сжатие на гидравлическом прессе  

 

 

               На прочность материала оказывают влияние не только форма и размер образца, но и характер его поверхности, и скорость приложения нагрузки. Поэтому для получения сравнимых результатов нужно придерживаться стандартных методов испытания, установленных для данного материала. В табл. 1. приведены характерные образцы, применяемые для определения предела прочности строительных материалов. Таблица 4.

 

 

 

 Рисунок 5. Схема стандартных методов определения прочности при сжатии.                            

  Прочность зависит также от структуры материала, его плотности (пористости), влажности направления приложения нагрузки. На изгиб испытывают образцы в виде балочек, расположенных на двух опорах и нагруженных одним или двумя сосредоточенными грузами, увеличиваемыми до тех пор, пока балочки не разрушатся. Предел прочности на изгиб (Па) определяют по формулам: при одном сосредоточенном грузе и балке прямоугольного сечения Rи=3Fl/(2bh²); при двух равных грузах, расположенных симметрично оси балки : Rи=3F(l-a)/(bh²), где F-разрушающая нагрузка ,Н l-пролет между опорами ,м; b и h-ширина и высота поперечного сечения балки ,м; а - расстояние между грузами ,м. В таблицу2 приведены схемы испытания и расчетные формулы.

 Таблица 5. Схема стандартных методов определения прочности при изгибе и растяжении.

 

 

                          В материалах конструкций допускаются напряжения, составляющие только часть предела прочности, таким образом, создается запас прочности. При установлении величины запаса прочности учитывают неоднородность материала - чем менее однороден материал, тем выше должен быть запас прочности. При установлении коэффициента запаса прочности важными являются агрессивность эксплуатационной среды и характер приложения нагрузки. Динамической (или ударной) прочностью называют свойство материала сопротивляться разрушению при ударных нагрузках. Она характеризуется количеством работы, затраченной на разрушение стандартного образца, отнесенной к единице объема (Дж/см³) или площади поперечного сечения образца (Дж/м²). Сопротивление удару важно для материалов, используемых при устройстве фундаментов машин, полов промышленных зданий, дорожных покрытий и т. п. Коэффициент конструктивного качества (к. к. к.) материала равен отношению показателя прочности R (МПа) к относительной объемной массе ϒ (безразмерная величина): k.k.k=R/ϒ   Следовательно, это прочность, отнесенная к единице объемной массы. Лучшие конструкционные материалы имеют высокую прочность при малой собственной объемной массе. Для некоторых материалов значения к. к. к. (Rp/ϒ) приведены ниже: для стеклопластика — 450 : 2 = 225 МПа, древесины (без пороков) — 100 : 0,5 = 200 МПа, стали высокопрочной — 1000 : 7,85 = = 127 МПа, стали — 390 : 7,85 = 51 МПа. Для каменных материалов значения к.к.к. (R(cж)/ϒ) составляют: для легкого конструкционного бетона — 40,2 / 18,0=22,2 МПа, тяжелого бетона — 40 : 2,4= 16,6 МПа, легкого бетона — 10 : 0,8= 12,5 МПа, кирпича — 10: 1,8 = 5,56 МПа. Повышения к. к. к. можно добиться снижением объемной массы материала или увеличением его прочности. Теоретическая прочность однородного материала характеризуется напряжением, необходимым для разделения двух примыкающих друг к другу слоев атомов. Теоретическую прочность получают из условия, что в момент разрушения вся энергия упругой деформации, накопленная в объеме между двумя слоями атомов, переходит в поверхностную энергию двух вновь образовавшихся при разрушении поверхностей. Согласно уравнению Орована - Келли:   σ(теор)=√ЕЭ/а, где Е — модуль упругости; Э — поверхностная энергия твердого тела на 1 см2; а — межатомное расстояние (в среднем 2·10-8 см). Следовательно, теоретическая прочность материала тем выше, чем больше его модуль упругости и поверхностная энергия и чем меньше межатомное расстояние. Согласно приведенному выражению прочность твердого тела должна находиться между значениями E/5 и Е/10. Например, теоретическая прочность стали 30 000 МПа, в то время как прочность обычной стали около 400 МПа, а специальной проволоки — 3000 МПа. Теоретическая прочность стекла при комнатной температуре — 14 000 МПа, прочность на растяжение тонких стеклянных волокон (толщиной 3 — 5 мкм) — 3500 — 5000 МПа, а обыкновенного стекла — только 70 — 350 МПа. Следовательно, используется сравнительно небольшая доля потенциальной прочности материала: прочность понижается благодаря наличию пор, трещин и дефектов структуры материала. Агрессивная среда и знакопеременные нагрузки, вызывающие усталость материала, требуют более высокого коэффициента запаса прочности. Запас прочности, обеспечивающий сохранность и долговечность конструкций зданий и сооружений, устанавливают нормами проектирования и определяют видом и качеством материала, условиями работы и классом здания по долговечности, а также специальными технико-экономическими расчетами. За последние годы в практику строительства внедряются новые методы контроля прочности, позволяющие испытывать без разрушения образцы или отдельные элементы конструкций. Этими методами можно испытывать изделия и конструкции при их изготовлении на заводах и строительных объектах, а также после установки их в зданиях и сооружениях. Используют акустические методы, наибольшее распространение получили импульсный и резонансный методы. Об этом я писал в разделе «Физические свойства». Указанным методам присуще общее основное положение, а именно: физические свойства материала или изделия оцениваются по косвенным показателям — скорости распространения ультразвука или времени распространения волны удара, а также частотой собственных колебаний материала и характеристикой их затухания. Твердость — способность материала сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела. Твердость не всегда соответствует прочности материала. Для определения твердости существует несколько методов. Твердость материалов Твердость каменных материалов оценивают по шкале Мооса, состоящей из десяти минералов, расположенных по степени возрастания их твердости. Показатель твердости испытуемого материала находится между показателями твердости двух соседних минералов, из которых один чертит, а другой чертится этим материалом. Твердость металлов, бетонов, древесины  и пластмасс определяют вдавливанием в них стального шарика или твердого наконечника в виде конуса или пирамиды. В результате испытания вычисляют число твердости НВ= Р/F, где F-площадь поверхности отпечатка. От твердости материалов зависит их истираемость. Чем выше твердость, тем меньше истираемость. Это свойство материала важно при обработке, а также при использовании его для полов, дорожных покрытий. Шкала твердости Мооса.

 1.Тальк или мел  .(Mg3[Si4O10][OH]2-Легко чертится ногтем.   2. Гипс или каменная соль.(CaSO4·2H2O)-Чертится ногтем.    3. Кальцит или ангидрит.(CaCO3) -Легко чертится стальным ножом.   4. Плавиковый шпат. (Флюорит). CaF2-Чертится стальным ножом под небольшим нажимом.   5. Апатит (сталь) .(Ca5[PO4]3F-Чертится стальным ножом под большим нажимом.    6. Полевой шпат (ортоклаз). K[AlSi3O8] - Слегка царапает стекло, стальным ножом не чертится.   7. Кварц. (SiO2) Легко чертит стекло, стальным ножом не чертится.   8.Топаз (Al2[SiO4](F,OH)2      9.Корунд (Al2O3)    10. Алмаз (С)  

   Истираемость материала характеризуется потерей первоначальной массы, отнесенной к 1 м² площади истирания-F. истираемость определяют по формуле (г/см²)     И= (m1-m2)/F, где m1 и m2 масса образца до и после истирания. Сопротивление истиранию определяют для материалов, предназначенных для полов, дорожных покрытий, лестничных ступеней и др. Износом называют разрушение материала при совместном действии истирания и удара. Прочность при износе оценивается потерей в массе, выраженной в процентах. Износу подвергают материалы для дорожных покрытий и балласта железных дорог. Сопротивление удару имеет большое значение для материалов, применяемых в полах и дорожных покрытиях. Предел прочности материала при ударе (Дж/м³) характеризуется количеством работы, затраченной на разрушение образца, отнесённой к единице объема материала. Испытание материалов на удар производят на специальном приборе — копре. Деформация — изменение размеров и формы материалов под нагрузкой. Если после снятия нагрузки образец материала восстанавливает свои размеры и форму, то деформацию называют упругой, если же он частично или полностью сохраняет изменение формы после снятия нагрузки, то такую деформацию называют пластической.

 

Деформативные свойства строительных материалов.

 Упругость — свойство материала восстанавливать после снятия нагрузки свою первоначальную форму и размеры. Пределом упругости считают напряжение, при котором остаточные деформации впервые достигают некоторой очень малой величины (устанавливаемой техническими условиями на данный материал). Пластичность — свойство материала изменять свою форму под нагрузкой без появления трещин (без нарушения сплошности) и сохранять эту форму после снятия нагрузки. Все материалы делятся на пластичные и хрупкие. К пластичным материалам относят сталь, медь, глиняное тесто, нагретый битум и т. п. Хрупкие материалы разрушаются внезапно без значительной деформации. К ним относят каменные материалы. Хрупкие материалы хорошо сопротивляются только сжатию и плохо — растяжению, изгибу, удару. Пластическую, или остаточную, деформацию, не исчезающую после снятия нагрузки, называют необратимой. Основными характеристиками деформативных свойств строительного материала являются:

  1. модуль упругости (Юнга)  2. коэффициент Пуассона  3.  модуль сдвига  4. объемный модуль упругости (модуль всестороннего сжатия  5. предельные деформации (растяжения, сжатия и др.)   6. ползучесть. Другие характеристики могут определяться для специальных условий нагружения. Рассмотрим связь строения и деформативных свойств материала. Внешние силы, приложенные к телу, вызывают изменение межатомных расстояний, отчего происходит изменение размеров деформируемого тела на величину Δl в направлении действия силы (при сжатии — укорочение, при растяжении — удлинение). Относительная деформация ε равна отношению абсолютной деформации Δl к первоначальному линейному размеру l тела: ε= Δl/l Деформация происходит вследствие удаления или сближения атомов, причем смещения атомов пропорциональны деформации тела. На частицы, из которых состоит твердое тело, одновременно действуют силы притяжения и силы Результирующая сила F, равная сумме сил притяжения и отталкивания, изменяется в зависимости от межатомного расстояния. Ее изменение можно наглядно представить, используя пружинную модель межатомных сил

    отталкивания: кулоновская сила притяжения.  разноименных ионов и сила отталкивания электронных оболочек.

Рисунок 6.

 

 

                         Когда твердое тело не нагружено, межатомное расстояние остается постоянным (хотя атомы совершают непрерывные колебания) и результирующая сила равна нулю. При превышении равновесного межатомного расстояния (растяжение стержня) атомы находятся под. действием сближающей силы. Наоборот, если расстояние между атомами уменьшается (сжатие стержня), то возникает отталкивающая сила сжатой пружины. Рисунок 4. Схема сил взаимодействия между атомами:  

 

            а — межатомные силы в зависимости от расстояния между атомами; б — пружинная модель; 1 — сила притяжения; 2 — сила отталкивания; 3 — результирующая сила. Наклон производной dF/dA в точке О связан с величиной модуля упругости и по существу закон Гука является приближенным соотношением, отражающим характер межатомных взаимодействий в диапазоне упругих деформаций. Модуль упругости Е (модуль Юнга) связывает упругую деформацию ε и одноосное напряжение σ линейным соотношением, выражающим закон Гука ε = σ/Е. При одноосном растяжении (сжатии) напряжение определяется по формуле σ=P/F, где Р — действующая сила; F — площадь первоначального поперечного сечения элемента. Модуль упругости представляет собой меру жесткости материала.

  Материалы с высокой энергией межатомных связей (они плавятся при высокой температуре) характеризуются и большим модулем упругости (табл. 3).

 Таблица 6. Зависимость модуля упругости Е от температуры плавления tпл материала

 

            

 

 Механические свойства материала характеризуются диаграммой деформаций, построенной на основании результатов испытания в координатах «напряжение — относительная деформация» (σ — ε). Модуль упругости определяет тангенс угла наклона производной dσ/dε к оси деформаций. На рисунке 5 представлены кривые σ — ε для строительных материалов пластичных, хрупких и эластомеров.

Рисунок 7.

 

 

 

 

Поликристаллические изотропные материалы (металлы, кристаллические полимеры и др.) сохраняют упругость при значительных напряжениях; для многих из них характерно пластическое разрушение, отмеченное площадкой текучести на диаграмме σ — ε.

 

При хрупком же разрушении пластические деформации невелики.  Рисунок 11.

 Нелинейное соотношение между напряжением и деформацией у некоторых материалов проявляется при относительно невысоких напряжениях. Так, у материалов с конгломератным строением (бетонов различного вида) оно отчетливо наблюдается уже при напряжениях, больших 0,2 предела прочности. Упругая деформация эластомеров (каучуков) может превышать 100%. Первоначально для распрямления цепей молекул эластомера требуется низкое напряжение. По мере распрямления цепей молекул сопротивление дальнейшему деформированию возрастает, так как увеличение деформаций вызывает разрыв связей уже выпрямленных молекул (рисунок-4, в).  

Рисунок 13.

Таким образом, диаграммы деформаций позволяют определить модуль упругости и установить его изменение в зависимости от уровня напряженного состояния. Рисунок 4. Схемы диаграмм деформаций: а — стали; б — бетона; в — эластомера. Модуль упругости Е связан с другими упругими характеристиками материала посредством коэффициента Пуассона. Одноосное растяжение( сжатие) σz вызывает деформацию по этой оси +εz и сжатие по боковым направлениям -εх и -εу,которые у изотропного материала равны между собой. Коэффициент Пуассона или коэффициент поперечного сжатия μ равен отношению: μ=-εх/εz. Если бы объем материала при одноосном упругом нагружении оставался постоянным, то наибольшее теоретическое значение μ=0,5. Силы притяжения и отталкивания в материале различным образом зависят от изменения межатомного расстояния, поэтому значения коэффициента Пуассона реальных материалов сильно отличаются от теоретического и различаются между собой: у бетона — 0,17 — 0,2, полиэтилена — 0,4. Объемный модуль упругости, или модуль всестороннего сжатия (растяжения), К связан с модулем Юнга следующим соотношением  K=E/[3(1-2μ)].  Модуль сдвига связан с модулем Юнга посредством коэффициента Пуассона G=E/[2(1+μ)]. Поскольку μ=0,2-0.3, G составляет 35-42% от Е. используя приведенную выше формулу для К, получим G=3K(1-2μ)/[2(1+μ)]. Экспериментально определив модуль Юнга и коэффициент Пуассона, можно вычислить модуль сдвига и объемный модуль упругости, пользуясь приведенными формулами. Влияние строения на прочность материалов Прочность материала одного и того же состава зависит от его пористости. На рис. 5 представлен график прочности цементного бетона, показывающий, что увеличение пористости с 12,4 до 15,2% снизило прочность при сжатии с 37,5 до 26 МПа. Рисунок 8.    

 

Кривая зависимости прочности цементного бетона от пористости           Подобная зависимость характерна и для других материалов (известняка, керамических материалов и пр.). Реальные кристаллические материалы имеют большее или меньшее количество точечных дефектов. Одни из них заключаются в том, что некоторые атомы или ионы смещены в другие положения и могут располагаться даже между узлами кристаллической решетки (дефекты Френкеля). Их нормальные места остаются свободными и затем замещаются другими ионами. Следовательно, в узлах решетки могут быть свободные места (вакансии). Другого рода дефекты возникнут в результате размещения посторонних атомов или ионов примеси в узлах решетки, где они заменяют основное вещество (примеси замещения), или между ними (примеси внедрения). Свойства кристаллических материалов зависят от дислокаций кристаллов. Дислокация — это всегда одномерный (линейный) дефект кристаллической решетки, возникающий или в процессе образования кристалла, или в результате последующих механических, тепловых и других воздействий. Дислокации бывают краевые, винтовые и смешанные — криволинейные. Рисунок 9.

 

Краевая дислокация в кристаллической решетке:                 1 — экстраплоскость На рисунке 9 схематически изображена краевая дислокация. Отклонение от идеального строения кристалла вызвано тем, что один слой атомов (он расположен на рисунке в экстраплоскости) по каким-то причинам оказался незавершенным. Кромка 3 — 3’ «лишнего» слоя атомов образует линейный дефект, называемый краевой дислокацией (она обозначена на рисунке 6, знаком 1). По обе стороны от кромки экстраплоскости атомы сдвинуты на угол, соответствующий теоретической прочности кристалла на сдвиг. Стоит приложить внешнее усилие, значительно меньшее теоретической прочности данного кристалла, чтобы осуществить сдвиг на одно межатомное расстояние в плоскости А — А, нормальной к экстраплоскости.  Рисунок 10.

 

 

Рисунок 15. Схема пластического сдвига путем движения дислокации (по П. И. Полухину)       Продолжая нагружать кристалл, перемещаем дислокацию из одного ряда атомов в другой, пока не вытолкнем дислокацию на грань кристалла. Механизм скольжения, основанный на движении дислокаций, может быть сопоставлен с перемещением по полу ковра с предварительно созданной складкой.

 

   При таком способе требуется значительно меньшее усилие, чем в случае перемещения ковра как единого целого. Дислокационная теория рассматривает пластический сдвиг в кристаллических материалах как скольжение путем движения дислокаций. Подвижность дислокаций зависит от того, насколько легко межатомная связь может быть разрушена и вновь восстановлена; ведь каждый раз, когда дислокация перемещается на один шаг (межатомное расстояние), должны рваться старые связи и устанавливаться новые. В этом отношении предпочтительнее связи, обеспечивающие одинаковое притяжение во всех направлениях: металлическая и ионная. Дислокации присутствуют почти во всех кристаллических материалах. Они значительно понижают прочность монокристаллов, но зато придают пластичность поликристаллическим телам с металлической связью, делают металл ковким, затрудняют распространение трещин. По данным Ван Флека, теоретическая прочность железа на сдвиг около 7000 МПа, но практически кристалл очень чистого железа сдвигается при напряжении, меньшем в 1000 раз, — около 7 МПа; для рядовых сталей (по Гордону) прочность на сдвиг 150 — 250 МПа, для высокопрочных 1500 МПа. Доказательством, подтверждающим объяснение низкой прочности кристаллов движением дислокаций, являются результаты изучения механических свойств «усов». Эти нитевидные кристаллы различных материалов, выращенные без краевых дислокаций, способны претерпевать упругую деформацию до 5 — 6% без признаков пластического течения. Бездислокационные «усы» способны выдержать напряжения сдвига, достигающие 5% от модуля сдвига; это на несколько порядков больше, чем у обычных кристаллов. В реальности дислокаций убеждают и непосредственные наблюдения. Те места, где дислокации выходят на поверхность, выявляются с помощью химического травления в виде серий «оспинок» — ямок травления. Снят кинофильм о движении дислокаций. Плотность дислокаций (т. е. число дислокаций, пересекающих площадь в 1 см²) может быть весьма велика — до 10 7 — 10 8 (в отожженных металлах). При механических воздействиях дислокации перемешаются, взаимодействуют между собой и порождают новые дислокаций; в особенности в местах концентрации напряжений. В результате этого их плотность возрастает до 10: 10 - 13 (в сильно наклепанных металлах). Когда дислокаций много (больше некоторой критической плотности), они переплетаются (словно спутанные нитки), тормозят перемещение друг друга, в результате материал упрочняется. Однако при дальнейшем деформировании материал может сделаться хрупким. Вакансии в кристаллической решетке, межузельные (внедренные) атомы, дислокации играют важную роль в процессах диффузии, повышают химическую активность, что используется, в частности, в технологии быстротвердеющих цементов. Однако наличие дислокаций и дефектов структуры в готовом материале снижает его стойкость, так как деформированные межатомные связи (как и места концентрации напряжений) более уязвимы для химических и физических воздействий среды. Следовательно, дислокации следует рассматривать как структурный фактор, регулирующий комплекс наиболее важных свойств кристаллических материалов.

 

Механическое разрушение.  Различают хрупкое и пластическое разрушение твердых тел. Хрупкое разрушение сопровождается малой предшествующей пластической деформацией, поэтому хрупкость определяют как свойство материала разрушаться «внезапно», не претерпевая существенной деформации. Хрупкость присуща не только кристаллическим, но и стеклообразным и даже полимерным материалам.

 

 

Рисунок 16. Концентрация напряжений в пластине с трещиной (по Ван Флеку): 1 — концентрация напряжений вершине трещины г, Разрушению пластичных (вязких) материалов предшествует изменение формы и большая деформация. Большинство материалов при понижении температуры охрупчиваются, у них происходит переход от пластического разрушения к хрупкому. Так ведут себя битумные материалы, некоторые полимеры, металлы и др. Хрупкое разрушение происходит в результате образования и быстрого роста одной или нескольких трещин при возрастающей нагрузке. Трещина (как и надрез) вызывает концентрацию напряжений около ее вершины (рис. 16). В этом месте напряжение оказывается значительно большим, чем можно ожидать из простого уменьшения площади поперечного сечения. Напряжение σк на конце трещины зависит от номинального напряжения σн, длины (глубины) трещины l и радиуса кривизны в вершине трещины r: σк= σн(1+2√l/r). Коэффициент концентрации напряжений σк/σн=1+2√l/r может быть равен 100 и даже 1000, если радиус вершины трещины соизмерим с радиусом атома, хотя глубина трещины лишь 0,1 и 10 мкм. Следовательно, местное напряжение может превысить 7000 МПа при номинальном ( т.е. среднем по значению) напряжении 35-100 МПа. Трещина как бы разрезает атомные цепочки, и значительная часть нагрузки, которую несли разрезанные атомные цепочки, приходится теперь на атомную связь у конца трещины. Перегруженная связь лопнет раньше других и положение ухудшится, так как следующее звено будет еще больше перегружено. Таким образом, трещина становится (по словам Гордона) тем инструментом, с помощью которого приложенная извне слабая сила рвет прочные межатомные связи. При распространении трещины материал вблизи трещины разгружается, и вследствие этого выделяется энергия упругой деформации. Объем, в котором выделяется энергия, изображается на рис. 11.     Рисунок 11.

 

 

как половина объема цилиндра единичной высоты, численно равного πl²/2. Выделенная энергия Uд зависит от приложенного напряжения σ, модуля упругости Е и глубины трещины l( половина длины внутренней трещины: Uд=—(πl²/2E)·σ².Образование двух новых поверхностей трещины требует затрат энергии Uп=2Э1·l, где Э1-поверхностная энергия единицы площади поверхности. Трещина будет самопроизвольно расти, если длина трещины превышает некоторую критическую длину Гриффитса, при которой освобождающаяся энергия упругой деформации больше энергии образующихся новых поверхностей, тогда πlσ²/E=2Э1, откуда σ=(2Э1Е/πl)½. Напряжение, необходимое для разрушения растянутой пластины, возрастает у материалов с высоким модулем упругости и большей поверхностной энергией.  Оно уменьшается при наличии более глубоких поверхностных трещин. В данном материале для каждого напряжения существует своя критическая длина трещин. Трещины, глубина которых превышает lкр, способны при данном σ самопроизвольно расти со скоростью, приближающейся к скорости распространения упругой волны (1,5 — 2 км/с). Сжимающие усилия, в отличие от растягивающих могут передаваться через трещины, не вызывая концентрации напряжений. Поэтому хрупкие материалы всегда оказываются значительно прочнее при сжатии, чем при растяжении. Рисунок 17. Схема торможения трещин (по Куку — Гордону)

 

         Торможение трещин при помощи создаваемых в материале внутренних поверхностей раздела используется в современных композиционных материалах. Механизм торможения трещины по Куку — Гордону основан на том, что при распространении трещины кроме напряжений, перпендикулярных трещине, достигающих максимума в ее вершине, возникает растяжение в направлении, параллельном трещине. Растягивающее напряжение, параллельное трещине, равно нулю в вершине трещины и достигает максимума впереди трещины на расстоянии одного - двухатомных размеров от ее вершины. В растянутом материале отношение максимального напряжения, параллельного трещине, к максимальному напряжению, направленному перпендикулярно ее поверхности, равно приблизительно 1/5. Если прочность сцепления на поверхности раздела больше 1/5 прочности материала, то поверхность не разрушится, трещина ее только пересечет и поведение материала не изменится, т. е. он останется хрупким. Если же прочность сцепления меньше 1/5 прочности на растяжение самого материала, то прежде чем трещина достигнет поверхности раздела, последняя будет разрушена на небольшом участке, и образуется ловушка, способная остановить трещину. Разрыв, который был очень малым, при встрече с поверхностью раздела становится очень большим, устраняется концентрация напряжений в вершине трещины и тенденция к ее распространению. Рисунок 11.

 

 Влияние внутренних поверхностей на торможение развития трещин:                 а — волокнистый материал, содержащий внутренние поверхности; б — однородный материал (по Гордону). Модели механических свойств строительных материалов. Для моделирования поведения упругого материала используют пружину. Упругая деформация идеального подчиняющегося закону Гука твердого тела возникает тотчас после приложения силы и не зависит от времени, как это показано на рис. 12. Рисунки 12, 13, 14.

 

 

 После снятия нагрузки деформация становится равной нулю, следовательно, деформация упругого твердого тела постоянна и обратима. Рисунок 12. Модель идеального (под­чиняющегося закону Гука) твер­дого тела:           а — график упругой деформации; б — модель-пружина Идеальная (ньютоновская) жидкость подчиняется уравнению вязкого течения: εвязк=τt/η, где τ-напряжение сдвига, Па; t-время, с; η-вязкость, Па·с; Деформация вязкого течения ε(вязк) при постоянном напряжении сдвига возрастает пропорционально времени  (рисунок 13,а). Поведение жидкости моделируют демпфером (рисунок-13,б) в котором поршень перемещается под действием приложенных сил, при этом жидкость протекает через кольцевой зазор между стенками цилиндра и поршнем. Рисунок-13. Модель идеальной (ньютоновской) жидкости:           а — график деформации вязкого течения; б — модель-демпфер Поведение материалов, сочетающих упругие и вязкие свойства можно описать с помощью модели Максвелла, которая состоит из пружины и демпфера, соединенные последовательно (смотри рисунок-14,б), при постоянном напряжении. В первый момент времени t0 сопротивление создается упругим элементом и возникает упругая деформация ε(упр),сохраняющаяся неизменной при постоянном напряжении.

Рисунок 17. Сочетание упругих и вязких свойств, релаксация напряжений.

 

 

 

        а — график упруговязких деформаций; б — упругий и вязкий элементы расположены последовательно (модель Максвелла) В период времени t0 до  t1 деформация возрастает вследствие вязкого течения ( оно моделируется демпфером, присоединенном к пружине). В момент времени  t1 при снятии нагрузки упругая составляющая деформации равна нулю но вязкое смещение ε(вязк) сохраняется, так как оно необратимо.Следовательно, общая деформация ε асфальтобетона, пластика и тому подобное содержит упругую и вязкую составляющую: ε=ε(упр)+ε(вязк). В соответствии с законом Гука и приведенной выше формулой для εвязк получаем следующее уравнение упруговязкой деформации:ε=σ/Е+σt/η,  ε=σ(1/E+t/η.  Соответствующий график приведен на рисунке 15.

 

Примером вязкого течения является след шин, вдавившихся в асфальтовое покрытие дороги. Он напоминает о повышенной склонности к вязкому течению материала покрытия в жаркую погоду. При высокой температуре вязкое течение проявляется у стекла, металла и других твердых материалов. Релаксация напряжений Модели деформации твердых тел дают возможность получить количественную характеристику скорости релаксационных явлений, протекающих в полимерных и других строительных материалах. Если быстро деформировать тело (например, полимер), сохраняя деформацию постоянной, то напряжение постепенно уменьшается. Деформация вызывает перестройку внутренней структуры тела, и требуется некоторый промежуток времени, пока все частицы тела придут в равновесие в соответствии с новыми условиями.

Подробнее на: http://stroivagon.ru/stroitelstvo/mehanicheskie-svoystva-stroitelnyih-materialov.html

 

 

4.         ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

. Основные физико-химические свойства строительных материалов

К важным химическим свойствам можно отнести следующие показатели:

Сравнительные характеристики стеновых материалов

Таблица 5.Сравнительные характеристики стеновых материалов.

1.                   Химическая стойкость – представляет собой возможность противостоять разрушающему воздействию разнообразных веществ, таких как кислоты, щелочи, соли, газы и другие вещества. Например, мрамор или цемент имеют способность быстро разрушаться под воздействием кислот, но к воздействию щелочей они устойчивы. Силикатные способны противостоять кислотам, но, наоборот, не могут противостоять щелочам. В технологии обязательно используют данный показатель.

2.                   Коррозионная стойкость – способность бороться с влиянием внешней атмосферы. В основном благоприятной атмосферой для образования коррозии является простая вода. Уровень минерализации, щелочности, кислотности и жесткости напрямую влияет на агрессивный показатель жидкости. Воздух аналогично предстает агрессивной атмосферой, которая способна подвергнуть объект коррозии. Они подвергаются коррозии благодаря различным газам, азоту, хлору. Зачастую можно встретить биокоррозию. Она образуется благодаря воздействию активных субъектов – грибов, растений, насекомых.

3.                   Растворимость – возможность растворяться в жидкостях (бензин, вода, масло, скипидар). Данное свойство способно приносить только плюсы или являться негативным свойством. Если во время строительных работ облицовочное средство быстро растворяется под воздействием жидкости, то это отрицательное свойство.

4.                   Адгезия – способность соединяться с другой поверхностью. Данное свойство характеризуется показателем прочности и схватки между потенциальными материалами. Эти данные очень важны при образовании бетона, клееных деталей.

5.                   Кристаллизация – является процессом появления кристаллов из паров, растворов и расплавов. В основном проявляется она в химических реакциях с выделением тепловой энергии.

6.                   Долговечность является способностью проявлять сопротивление воздействию атмосферных влияний в период использования.

 

 Любой строительный объект подвержен старению. Этот процесс сопровождается ухудшением свойств во время периода использования объекта. Химические свойства необходимы для того, чтобы было легче сравнивать строительные материалы между собой. Благодаря показателям можно определить сферу применения с учетом технико-экономической целесообразности. Так, в условиях использования гидротехнических объектов строительные материалы постоянно подвергаются воздействию жидкости. Поэтому к ним будут предъявляться только самые высокие требования по водостойкости и морозостойкости. Большое количество способно под воздействием водопоглощения проявлять повышенные пластические свойства.

Специалисты в области строительства утверждают, что правильный выбор технически прочного материала обосновывают не только его прочностные показатели, но и химические свойства. Физико химические свойства напрямую связаны со структурой. Любые проникновения химических веществ из атмосферы могут стать результатом появлений новых образований, которые способны отразиться отрицательно на структуре. Изменение структуры может привести к тому, что состав станет разрушаться.

Используемый в строительных целях материал всегда подвергается технологической обработке. Способность поддаваться обработке представляет собой главный показатель, после которого принимается решение, использовать его или нет. Например, при заготовке щебня для бетонных манипуляций берется во внимание способность горной породы измельчаться без появления плоских щебенок, поэтому при выборе строительного материала всегда проверяется его способность отвечать на разнообразные факторы:

1.                   Физические воздействия.

2.                   Химические воздействия.

3.                   Внешняя атмосфера.

4.                   Влияние неустойчивой температуры.

5.                   Разнообразные технологические маневры.

Применение строительных материалов

Благодаря полученной информации о химических свойствах строители имеют возможность выбрать надежный и качественный материал, который справится с поставленной задачей.

Для осуществления подсчета нагрузок при определении веса конструкции для транспортных расчетов и выбора емкости складских помещений строителям надо иметь представление о плотности вещества, который они будут использовать. Без информации о плотности нельзя осуществить расчеты прочности и вычислить показатели устойчивости будущего объекта. Также без показателя влагоустойчивости, влияния атмосферы, перебоя температурного режима нельзя построить долговечное здание.

Все химические показатели постоянно меняются. Этому способствует в основном влияние внешних факторов, где располагается объект, который был построен из материала. Такие изменения могут происходить довольно быстро или медленно. Следовательно, строители должны использовать те вещества, которые по своей природе прочные, но и по данным подходят для строительства объекта.

Все используемые объекты для строительства должны удовлетворять показателям, которые устанавливаются государственными стандартами. Специальные лаборатории осуществляют проверку строительного материала на соответствие требованиям государственного стандарта. Химические свойства материала характеризуют его способность к химическим превращениям под влиянием веществ (воздействий), с которыми он находится в соприкосновении, а также способность сохранять постоянными состав и структуру материала в условиях инертной окружающей среды.

Некоторые материалы склонны к самопроизвольным внутренним химическим изменениям в обычной среде.

Ряд материалов проявляет активность при взаимодействии с кислотами, водой, щелочами, растворами солей, агрессивными газами и т. д.

Химические превращения протекают также во время технологических процессов производства и применения материалов.

Химическая (коррозионная) стойкость - свойство материала сопротивляться коррозионному воздействию среды (жидкой, газообразной, твердой) или физических воздействий (облучение, электрический ток).

При контакте с агрессивной средой в структуре материала происходят необратимые изменения, что вызывает снижение его прочности и преждевременное разрушение конструкции.

Основными агрессивными агентами, вызывающими коррозию строительных материалов, являются: пресная и соленая вода, минерализованные почвенные воды, растворенные в дождевой воде газы (S03, S02, C02, N02) от промышленных предприятий и автомашин. На промышленных предприятиях коррозию строительных материалов часто вызывают более сильные агенты: растворы кислот и щелочей, расплавленные материалы и горячие газы.

Металлы и сплавы подвергаются коррозии под действием сред, не проводящих электрический ток, например некоторых газов при высокой температуре, нефтепродуктов, содержащих органические кислоты. Такую коррозию металлов называют химической.

Химическая активность - это свойство материалов подвергаться химическим превращениям под влиянием воды, температуры, солнечной радиации или при взаимодействии с другими веществами.

Химические превращения наблюдаются при хранении и технологическом использовании материалов, а также в период эксплуатации строительных конструкций. Например, длительное хранение во влажной атмосфере вызывает гидратацию и снижение активности цемента. В итоге получается так называемый лежалый цемент, сильно уступающий по качеству свежеизготовленному.

Химическая активность таких материалов, как вяжущие вещества или минеральные добавки, зависит не только от их состава и строения, но и от тонкости измельчения.

К физико-химическим свойствам относят: удельную поверхность порошкообразных материалов, размер и количество пор, степень гидрофобности неорганических порошков и др. Степень измельчения вещества характеризуют удельной поверхностью. Удельная поверхность - суммарная поверхность всех частиц единицы массы вещества (см2/г). Удельная поверхность тонкомолотых материалов достигает больших значений (для портландцемента - 2500...3000 см2/г). Чем больше удельная поверхность, тем быстрее частицы цемента взаимодействуют с водой и соответственно быстрее твердеет цемент.

 

5.              ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

  Свойства, выражающие способность материала к восприятию определенных технологических операций с целью изменения формы, размеров, характера поверхности, плотности, называют технологическими.

 ПОСКОЛЬКУ МАТЕРИАЛОВ ОЧЕНЬ МНОГО, РАЗЛИЧНЫХ ПО ВСЕМ СВОЙСТВАМ, В РАБОТЕ Я ОГРАНИЧУСЬ НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ МАТЕРИАЛОВ. В ОСНОВНОЙ МАССЕ СВОЕЙ РАБОТЫ Я РАССКАЗАЛ ОБО ВСЕХ (ПОЧТИ) СВОЙСТВАХ РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НА НИХ И ОСНОВАНО ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ИХ ВИДОВ И МАРОК. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ПРЯМО ЗАВИСЯТ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ИХ СВОЙСТВ. ОСТАЛОСЬ СКАЗАТЬ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ.

Из бетонной или растворной смеси нетрудно отформовать изделие заданной формы и требуемых размеров. 
Во время изготовления изделие можно уплотнить вибрированием, трамбованием или другими технологическими приемами, оштукатурить и загладить его поверхность. 

Классическим примером технологичного материала является древесина — ее нетрудно тесать, строгать, сверлить, распиливать, долбить, перепиливать, раскалывать, склеивать, шлифовать, полировать, окрашивать, лакировать, соединять на гвоздях, шурупах, винтах, нагелях и врубках. 

Весьма технологичны металлы. их обрабатывают в холодном, нагретом и расплавленном состоянии.
Из глины можно отформовать изделия любой формы, а после сушки и обжига получить неразмокающий в воде керамический каменный материал, весьма прочный и долговечный.

Удобоукладываемость — важнейшее технологическое свойство строительного раствора легко укладываться тонким и плотным слоем на пористое основание и не расслаиваться при транспортировании, перекачивании насосами и хранении.
В свою очередь, удобоукладываемость зависит от подвижности (растекаемости) и водоудерживающей способности растворной смеси.

Основные свойства строительных материалов в своей сумме показателей формируют основные показатели качества материалов, их отношение к различного рода нагрузкам, взаимоотношение с другими материалами и в конечном итоге – качество и долговечность строительной конструкции в целом. К основным свойствам строительных материалов относятся именно те свойства, по которым чаще всего формируется марка, класс или сорт материала. В строительных конструкциях, испытывающих большие нагрузки, основным свойством всегда считался предел прочности строительного материала. Каждый строительный материал имеет десятки показателей по своим свойствам, однако к основным свойствам строительного материала относят, прежде всего, те, которые формируют основное назначение материала. Так, например, основным свойством облицовочного кирпича может быть морозостойкость и гигроскопичность, а основным свойством рядового кирпича, используемого в основной стеновой кладке обязательно должен быть предел прочности. Основные свойства строительных материалов начинают формироваться на стадии определения качества материалов производства. Это прописная истина, что, например, хороший, качественный бетон невозможно произвести из песка, щебня и цемента плохого качества, неправильного их дозирования и с нарушениями технологии производства. Максимально грамотный технологический процесс производства – гарантия того, что основные свойства строительного материала будут соответствовать нормативным требованиям. Немаловажную роль в сохранении основных свойств строительных материалов играет процесс транспортировки материалов от производителя на строительную площадку, а так же условия хранения и конструктивная защита стройматериала в изделии от агрессивных природных и физических воздействий.

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ.   Таблицы 6,7,8.

 

 

6.             7. Используемая литература.

1.       Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: Учеб. для вузов.- М.: Стройиздат.-688с.

2.        http://stroivagon.ru/stroitelstvo/mehanicheskie-svoystva-stroitelnyih-materialov.html [электронный ресурс]

 

3.      Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учеб. для вузов.-М.: Стройиздат.-376 с.

 

 

 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Курсовая работа для студентов колледжей"

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Электронный архивариус

Получите профессию

Бухгалтер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 663 990 материалов в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 11.12.2016 2335
    • DOCX 648.5 кбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Малкина Ирина Григорьевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Малкина Ирина Григорьевна
    Малкина Ирина Григорьевна
    • На сайте: 9 лет и 3 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 65633
    • Всего материалов: 34

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Бухгалтер

Бухгалтер

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 24 человека из 17 регионов

Курс повышения квалификации

Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС

72 ч. — 180 ч.

от 2200 руб. от 1100 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 295 человек из 67 регионов
  • Этот курс уже прошли 3 091 человек

Курс профессиональной переподготовки

Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации

Учитель технологии

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3650 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 982 человека из 76 регионов
  • Этот курс уже прошли 3 575 человек

Курс повышения квалификации

Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях реализации ФГОС

72 ч.

2200 руб. 1100 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 241 человек из 62 регионов
  • Этот курс уже прошли 1 072 человека

Мини-курс

Искусство в контексте современности

10 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Состав и анализ финансовой отчетности

5 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

ФАОП: индивидуализированное образование и коррекционная работа

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе