Главная страница

краска. Учебник рекомендовано


Скачать 2.01 Mb.
НазваниеУчебник рекомендовано
Анкоркраска
Дата28.03.2022
Размер2.01 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаv.a-smirnov-materialovedenie-otdelochnye_raboty.docx
ТипУчебник
#421063
страница1 из 38
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38



)



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

УЧЕБНИК

Рекомендовано

Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»

Регистрационный номер рецензии 130 от 14 мая 2010 г. ФГУ «ФИРО»

4-е издание, стереотипное

«Ho'jfflHLsvUu

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

г.Нолинск,Кировская аола^ь_.—

ACADEMA

Москва

Издательский центр «Академия» 2014

УДК 620.22(075.32) ББК 30.3я722 М34

Авторы:

В. А. Смирнов (гл. 4, 6, подразд. 8.1, 8.3), Б. А. Ефимов (гл. 1, 2, 5, подразд. 6.6),

О. В. Кульков (гл. 1,2, 5, подразд. 6.6), И. В. Баландина (гл. 3, 9),

Н.А. Сканави (подразд. 4.4, гл. 7, 8)

Рецензенты:

ст. науч. сотрудник лаборатории методического обеспечения
профессий строительства ИРПО С. М. Васильев

Материаловедение. Отделочные работы: учебник для студ.

М34 учреждений сред. проф. образования / [В. А. Смирнов, Б.А.Ефимов, О.В.Кульков и др.]. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 368 с.

ISBN 978-5-4468-1312-4

“Учебник является частью учебно-методического комплекта по профессии «Мастер отделочных строительных работ». Рассмотрены традиционные и совре­менные отделочные материалы. Приведено сравнение зарубежных и отечествен­ных аналогов. Дана экологическая оценка их использования.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной дис­циплины «Основы материаловедения» в соответствии с ФГОС СПО по профес­сии «Мастер отделочных строительных работ».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

УДК 620.22(075.32) ББК 30.3я722

Учебное издание

Смирнов Владимир Александрович, Ефимов Борис Александрович,
Кульков Олег Валентинович, Баландина Ирина Викторовна,
Сканави Наталья Алексеевна


Материаловедение. Отделочные работы

Учебник

  1. е издание, стереотипное

Изд. № 104113574. Подписано в печать 30.05.2014. Формат 60x90/16. Гарнитура «Балтика». Бумага офсетная. Печать офсетная. Уел. печ. л. 23,0. Тираж .! 200 экз. Заказ № 6449. ООО Издательский центр «Академия», www.academia-raoscow.ru 129085, Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1.

ТелУфакс: (495)648-0507,616-0029.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № РОСС RU. АЕ51. Н 16591 от 29.04.2014.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

www.oaompk.ru, www.oaoмпк.pф тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

Оригинал-макет данного издания является собственностью Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом без согласия правообладателя запрещается

© Коллектив авторов, 2011

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2011 ISBN 978-5-4468-1312-4 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2011

Уважаемый читатель

Данный учебник является частью учебно-методического ком­плекта по профессии «Мастер отделочных строительных работ».

Учебник предназначен для изучения общепрофессиональной дисциплины «Основы материаловедения».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в себя традиционные и инновационные учебные материалы, позво­ляющие обеспечить изучение общеобразовательных и общепро­фессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, средства обуче­ния и контроля, необходимые для освоения общих и профессио­нальных компетенций, в том числе и с учетом требований работо­дателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательны­ми ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и практические модули с интерактивными упражнениями и трена­жерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные ма­териалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологический словарь и электронный журнал, в котором фиксируются основные параметры учебного процесса: время работы, результат выполне­ния контрольных и практических заданий. Электронные ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть адаптированы к различным учебным программам.

Предисловие

Основа строительного производства —- строительные материа­лы. Знание особенностей их структуры, свойств, способов произ­водства и областей применения являются базой современного строительного материаловедения. В середине XX в. Россия с ее огромными запасами сырья и огромным научным потенциалом за­нимала одно из ведущих мест в мире по исследованиям и производ­ству строительных материалов. Начиная от известного во всем Мире деревянного зодчества, приказа Каменных дел Ивана Грозно­го, издания Егором Челиевым первой в мире книги «Полное настав­ление, как приготовлять дешевый и лучший мертель или цемент весьма прочный для подводных строений...» (1825 г.) российская школа строительного материаловедения проделала огромный путь. Труды известных во всем мире ученых И.А.Белелюбского, В. А. Об­ручева, А Е. Ферсмана, А Р. Шуляченко, А А Байкова, В. АКинда, В.Н.Юнга, П.П.Будникова, П.АРебиндера, JТ. М.Беляева, АВ.Вол- женского, Б. Г. Скрамтаева, А. Е. Фаворского, С. В. Лебедева, М. И. Хи- геровича, Г. И. Горчакова и многих других внесли неоценимый вклад в развитие современного материаловедения.

Если в общем объеме капитальных вложений в строительство стоимость материалов составляет половину, а в ряде случаев и боль­ше, то стоимость отделочных строительных материалов является значительной их затратной частью.

Последнее десятилетие XX в. для нашей страны можно охарак­теризовать как период значительных политических и экономиче­ских перемен, повлекших за собой структурные изменения во всех отраслях промышленности, в том числе и в индустрии строитель­ных материалов.

Нарушились устоявшиеся межотраслевые связи между постав­щиками сырья, производителями оборудования и потребителями как внутри страны, так и за ее пределами.

Изменился качественный и количественный характер стро­ительства.

Примером этого является строительство по индивидуальным проектам зданий и сооружений за пределами больших городов. Ре­

конструкция старых зданий и сооружений, построенных по тради­ционным для России архитектурным решениям, нередко коренным образом меняет облик целых ансамблей и городских районов.

Появление большого количества фирм, производящих стро­ительные материалы, выполняющих строительные и отделочные работы, решило многие проблемы строительного комплекса. Одна­ко устаревшее технологическое оборудование, зачастую неквали­фицированные кадры, иногда отсутствие нормативных докумен­тов, а чаще их незнание руководством строительства и производи­телями материалов на начальном этапе перестройки привели к рез­кому ухудшению качества выполняемых строительно-монтажных работ. Результатом этого стал громадный поток импортных строи­тельных материалов и оборудования. Однако они зачастую не соот­ветствуют по своим качественным показателям суровым условиям эксплуатации в нашей стране, что, естественно, привело к сниже­нию уровня строительства в целом. Помимо этого на строительство стали привлекать рабочих и специалистов из дальнего и ближнего зарубежья.

Произошло резкое удорожание импортных строительных мате­риалов. Одновременно ряд отечественных производителей начал выпускать конкурентоспособную продукцию, не уступающую по своим показателям зарубежной и, что особенно важно, адаптиро­ванную к российским условиям эксплуатации. При этом следует от­метить, что стоимость отечественных материалов ниже стоимости зарубежных аналогов.




РАЗДЕЛ
СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ДЕКОРАТИВНО­ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГлаваТ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отделочные материалы — это большая группа разнообразных по сырью, способу приготовления и применения строительных ма­териалов, объединенных по своему назначению — повышать экс­плуатационные и декоративные качества зданий и сооружений. Эти материалы используют для устройства отделочных покрытий на несущих и ограждающих конструкциях.

Отделочные покрытия обеспечивают: защиту строительных конструкций от агрессивных внешних воздействий (природных или связанных с бытовой и производственной деятельностью чело­века); усиление эстетической выразительности архитектуры зда­ний и сооружений, а также декоративности внутренних; помеще­ний; получение ровных и гладких поверхностей основных кон­структивных элементов, в результате чего уменьшается их загрязнение и облегчается очистка. При необходимости отделочные покрытия могут повышать огнестойкость и снижать пожарную опасность конструкций; уменьшать уровень шумового «загрязне­ния» помещений за счет повышенного звукопоглощения; предот­вращать распространение радиоактивного излучения от рентге­новских установок, используемых в медицине, и т.д.

Классификация отделочных материалов. Чтобы было легче ори­ентироваться в многообразии отделочных материалов, их класси­фицируют по химической природе материала и технологическому признаку в зависимости от способа изготовления с учетом вида сы­рья, из которого получают материал.

По химической природе строительные материалы подразделя­ются на следующие;

■ органические (древесина, битум, пластмассы);

  • минеральные (природный камень, керамика, строитель­ный раствор, асбестоцемент и т. п.);

  • металлы (сталь, алюминий, медь).

Каждая из этих групп имеет свои особенности. Так, органиче­ские материалы горючи, а минеральные — не горят. Металлы хоро­шо проводят электричество и теплоту.

По технологическому признаку материалы подразделяются на следующие группы:

  • изготовляемые механической обработкой природного сырья (изделия из древесины и природные каменные ма­териалы);

  • получаемые обжигом минерального сырья (неорганиче­ские вяжущие вещества, строительная Керамика, стекло);

  • изготовляемые на основе неорганических вяжущих ве­ществ (строительный раствор, гипсовые и силикатные изделия);

  • получаемые в результате химической переработки орга­нического сырья (синтетические смолы, растворители, олифа, битум);

  • изготовляемые технологической переработкой органи­ческих вяжущих веществ (строительные пластмассы, ма­стики, клеи).

Чтобы здание или сооружение соответствовало своему назначе­нию, было красивым, долговечным и экономичным в эксплуатации, строители должны правильно применять отделочные материалы для различных конструкций, учитывая условия их работы, т. е. воз­действие на них внешней среды.

На материалы наружной отделки воздействуют природные фак­торы: воздух с содержащимися в нем водяным паром и газами, ча­сто агрессивными, солнечные лучи, ветер, дождь, знакопеременные температуры, живые организмы (грибки, насекомые и их личинки). Если имеется непосредственный Контакт с водой, то отделка под­вергается воздействию воды и растворенных в ней веществ.

На материалы внутренней отделки Воздействуют другие факто­ры: разнообразные механические воздействия от перемещения людей, мебели и оборудования (истирание, износ, удар), водяные пары и вода в помещениях с повышенной влажностью, высокие температуры, горячие газы, агрессивные жидкости в производ­ственных зданиях и инженерных сооружениях.

Условия эксплуатации отделочного покрытия определяют, какие свойства должен иметь материал, предназначенный для его устрой­ства. Свойство это способность материала определенным обра­зом реагировать на отдельный или действующий совместно с дру­гими внешний фактор. Реакция материала на какое-либо воздей­ствие зависит от его состава и строения.

В свою очередь, строение обусловлено:

  • для природных материалов — их происхождением и условиями образования;

  • для искусственных материалов — технологией изготов­ления и обработки.

Различают технологические и эксплуатационные свойства. Тех­нологические свойства проявляются в процессе изготовления, переработки и использования материалов и изделий. Такими, на­пример, являются способность горной породы подвергаться пиле­нию, шлифовке и полировке, удобо-укладываемость растворной смеси, укрывистость красочного состава, гибкость рулонного поли­мерного материала. Эти свойства имеют большое практическое значение, так как от них зависит качество и стоимость готовой про­дукции, а также удобство выполнения отделочных работ. Наиболее важные технологические свойства, имеющие количественные Ха­рактеристики, приведены при рассмотрении конкретных видов от­делочных материалов.

Эксплуатационные свойства — истираемость, морозостой­кость, водонепроницаемость, пожарная опасность и другие — в со­вокупности характеризуют Способность материала в конструкции удовлетворять в течение заданного срока Службы определенным требованиям, установленным в соответствии с назначением.

В зависимости от природы факторов, воздействующих на мате­риал, строительно-технические свойства подразделяются на три основные группы: физические, механические и химические.

Для отделочных материалов и изделий выделяют в отдельную группу свойства, характеризующие их декоративность: форму и размеры штучных изделий, цвет, рисунок и фактуру лицевой по­верхности.

Стандартизация. Качество всех основных строительных мате­риалов и изделий должно соответствовать требованиям стандартов, которые распространяются как на материальные предметы: (про­дукцию, эталоны, образцы веществ), так и на методы испытаний, правила приемки, технические требования различного характера. Стандартизация способствует улучшению качества готовой про­дукции, повышению уровня унификации, взаимозаменяемости, а также автоматизаций производственных процессов, росту эффек­тивности ремонта изделий. В Действующие стандарты по мере необходимости вносятся изменения, основанные на достижениях со­временной науки и техники, а также передового опыта.

В зависимости от сферы действия и условий утверждения стан­дарты подразделяются на ряд категорий, основными из которых являются: государственный стандарт (ГОСТ), технические условия (ТУ) и строительные нормы и правила (СНиП).

Государственный стандарт. Это документ, в котором дается крат­кое описание материала и способа его изготовления, классифика­ция, конкретно указываются форма, размеры, классы (марки) и сорта (если они имеются), технические показатели, правила прием­ки, упаковки, транспортирования и хранения, методы испытаний материала или изделия, которые иногда выделяются в отдельный ГОСТ.

Технические условия или отраслевые временные технические условия (ВТУ). Эти документы устанавливают комплекс требова­ний к конкретным типам, маркам, артикулам продукции, которая не стандартизирована или ограниченно применяется. ТУ действу­ют в пределах ведомства или министерства и содержат правила приемки, методы испытаний и требования к качеству, форме, раз­мерам и сортам выпускаемой продукции.

Строительные нормы и правила. Эти документы регламентиру­ют основные положения строительного проектирования, произ­водства строительных работ и требования к строительным матери­алам и изделиям. СНиПы распространяются на все виды строитель­ства и являются общеобязательными. По каждому виду материалов И изделий даются требования по важнейшим физическим, механи­ческим и другим свойствам, а также условия, области применения материалов, изделий и конструкций для строительства. Техниче­ские требования СНиП направлены на повышение качества и сни­жение стоимости строительства путем максимального использова­ния эффективных материалов, изделий и конструкций.

Классы (марки), сорта материалов. При оценке качества боль­шинства строительных материалов используют условные показате­ли— классы (марки) и сорта, — которые устанавливаются по основ­ной эксплуатационной характеристике или по комплексу важней­ших свойств материала.

Так, для конструкционных материалов класс (марка) определя­ется по прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) (бетон, раствор, при­родные каменные материалы) или по совокупности показателей прочности на сжатие и изгиб (минеральные вянущие, кирпич). Сорт древесины устанавливают по допускаемым порокам, механи­ческая прочность в определении сорта не учитывается. Определе-

гше марки для теплоизоляционных материалов ведется по средней плотности, кг/м3, а для битумов—- по комплексу главнейших свойств (температура размягчения, вязкость и др.)-

Кроме основных показателей качества существуют специаль­ные марки и классы, характеризующие какие-либо основные свой­ства материала, например морозостойкость, водонепроницаемость, теплопроводность.

СВЯЗЬ СОСТАВА, СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Состав строительных материалов. Различные строительные ма­териалы по-разному реагируют на одни и те же внешние воздей­ствия, т.е. имеют большую или меньшую плотность, прочность, те­плопроводность. Для понимания специфики свойств того или дру­гого материала необходимо знать особенности его состава и стро­ения. Строительные материалы характеризуются химическим, ми­неральным, вещественным и фазовым составами.

Химический состав выражается процентным содержанием хи­мических элементов. Он позволяет судить о таких свойствах материа­ла, как биостойкость, электропроводность, горючесть и т.д. Для при­родных камней и минеральных вяжущих веществ химический состав принято характеризовать количеством входящих В них оксидов, %.

Кислые оКсиды (Si02, А1203, Fe203)иосновные (СаО, MgO, Na20, К20) в природных условиях или в процессе высокотемпературной обработки химически взаимодействуют с образованием минера­лов, свойства которых различны и зависят от химического состава.

Минеральный состав показывает, какие минералы и в каком количестве содержатся в горной породе или вяжущем веществе. Характеристики полимин еральных материалов определяются свойствами и содержанием входящих в них минералов. Например, скорость твердения и прочность Цементного камня тем выше, чем больше в клинкере самого главного из минералов — трехкальци- ового силиката.




Для строительных материалов, представляющих собой смесь различных компонентов (например, портландцемент, сухая рас­творная смесь и др.), свойства во многом зависят От процентного содержания каждого компонента (вещественного состава). Так, для Портландцемента вещественный состав характеризуют процент­ным содержанием клинкера, природного гипса, а также видом и ко­личеством активных минеральных или органических добавок.

Фазовый состав показывает соотношение между твердой, жид­кой и газообразной фазами. К твердой фазе относят вещества, об­разующие «каркас» материала; к жидкой и газообразной — соот­ветственно Воду и Воздух, заполняющие имеющиеся в материале поры. Увлажнение при контакте с водой или влажным воздухом увеличивает содержание жидкой фазы за счет газообразной. При этом изменяются все свойства:

  • увеличивается масса конструкции;

  • повышается теплопроводность;

  • снижается прочность материала.

Количественная характеристика фазового состава — влажность W, %, рассчитывается но формуле

w- = mBA-mc i0Q,

. тс

где тш — масса влажного материала, г; тс — масса сухого материа­ла, г.

Влажность, или относительное содержание влаги в материале, зависит от особенностей самого материала (пористости, гидро­филы юсти, гигроскопичности) и условий окружающей среды (от­носительной влажности и температуры воздуха, наличия контакта с водой). Пределы изменения влажности — от нуля (для абсолютно сухого материала) до максимального значения, равного водопогло- щению материала по массе.

Фазовый состав изменяется при замерзании воды в порах мате­риала. Если газообразная фаза в порах отсутствует или ее недоста­точно, в стенках пор возникают растягивающие напряжения, кото­рые могут вызвать разрушение материала.

Для сыпучих строительных материалов, таких как песок, гравий, щебень, одной из важнейших характеристик является зерновой, или гранулометрический, состав, который показывает процентное содержание зерен различной крупности. Зерновой состав опреде­ляют по результатам просеивания пробы через стандартный набор сит с отверстиями различного размера.

Строение материала. Это собирательное понятие, связанное с размерами, формой* взаимным расположением, условиями сраста­ния и количественным соотношением его структурных элементов, их внутренним строением на молекулярно-атомном уровне, нали­чием ЦОр, их размерами, характером и т.д. В зависимости от фор­мы, размеров и взаимного расположения составляющих твердой фазы на макроуровне строительные материалы подразделяются на конгломератные, волокнистые, слоистые и зернистые.

Ма териалы конгломератного типа состоят из моно- или иоли- минеральных частиц различных размеров, прочно скрепленных между собой цементирующим веществом (бе тоны И растворы раз­личного вида, строительная керамика, некоторые природные кам­ни). Природные и искусственные конгломераты имеют прочность при сжатии в 10—30 раз выше, чем при растяжении.

Волокнистое строение имеют древесина и материалы на ее основе, минераловатные изделия, асбестоцемент. У волокнистых материалов прочность при растяжении того Же порядка, что и При сжатии. Волокнистые материалы с закономерной ориентацией во­локон (например, у древесины вдоль ствола дерева) обладают раз­личными показателями свойств в различных направлениях. Это явление пазы ваегся анизотропией, а Материалы — анизотропны­ми. Так, теплопроводность древесины вдоль вйлокон примерно в два раза выше , чем поперек, а набухание при увлажнении в 30—100 раз меньше.

Слоистая структура отчетливо выражена у рулонных, листо­вых и плитных материалов, в частности у Пластмасс с листовым на­полнителем (бумажнослоистый пластик, стеклотекстолит). Эти ма­териалы также анизотропны.

Зернистые материалы — рыхлые, они Состоят из отдельных lie связанных между собой частиц различной крупности (песок, гравий, гранулированная Минеральная вата). Воздушные полости между зернами называются пустотами, а их доля в общем объеме Сыпучего материала •— пустотностыб. Пустотность зависит от зер­нового состава; формы зерен и степени уплотнения. Пустотность песка влияет на массовое содержание цемента в строительном рас­творе И его стоимость.

Для порошкообразных материалов, таких как минеральные вя­жущие и пигменты, обобщенной характеристикой физического со­стояния является дисперсность, связанная с размерами частиц. Тон­кодисперсные материалы, состоящие из достаточно мелких частиц, имеют значительную суммарную площадь поверхности, и чем мель­че частицы, тем площадь больше. Количественный показатель дис­персности — удельная поверхность Гул, mV кг, представляющая со­бой суммарную площадь поверхности единицы массы порошка. Уве­личение удельной поверхности приводит к возрастанию реакцион­ной способности вещества. Это явление используют для получения быстротвердеющего [цемента путем повышения тонкости помола.

Вещества, входящие в состав материала, на микроструктурном уровне могут иметь кристаллическое и аморфное Строение. Неред­ко одно и то же вещество существует в обеих формах. Примером

является кристаллический кварц и различные формы аморфного кремнезема в виде вулканического стекла, опала.

У кристаллических веществ молекулы, атомы или ионы располо­жены в пространстве закономерно, образуя кристаллическую решет­ку. Силы взаимодействия между ними максимально уравновешены. Устойчивость кристаллических веществ обусловлена типом связи между элементами кристаллической решетки: молекулярная, кова­лентная или ионная. Особенностью кристаллических веществ явля­ется определенная температура плавления и форма кристаллов.

Аморфные вещества вследствие особых условий отвердевания сохраняют характерное для жидкостей беспорядочное расположе­ние частиц. Обладая нерастраченной внутренней энергией кри­сталлизации, аморфные вещества химически более активны, чем кристаллические того же состава. При нагревании аморфные ве­щества размягчаются и постепенно переходят в жидкое состояние.

Прочность аморфных веществ, как правило, ниже прочности кристаллических. Поэтому для повышения прочности специально проводят кристаллизацию аморфных веществ, например стекол, при получении стеклокристаллических материалов — ситаллов и I илакос италлов.

За малым исключением (стекло, металлы, битум) строительные материалы пористы. Поры представляют собой полости между эле­ментами структуры внутри материала. Объем пористого материала в естественном состоянии Ve складывается из объема твердого ве­щества Va, т. е. абсолютного объема и объема пор Vn (рис. 1.1) .

Объем пор определяют экспериментально по объему воды или керосина, поглощенных предварительно высушенным образцом при насыщении под вакуумом. Для более точного измерения мож­но использовать сжиженный гелий, способный из-за своей сверх-







текучести проникать в самые мелкие поры. Зная объем образца в естественном состоянии, абсолютный объем находят по формуле

Va=Ve-V„

Количественные характеристики, отражающие особенности структуры пористых строительных материалов, — это пористость и коэффициент плотности. Это величины относительные, Они выра­жаются в долях единицы объема или процентах.

Пористость П показывает степень заполнения объема материа­ла порами:

V

П = —100.

.. V* ..." . '

Коэффициент плотности Кт характеризует степень заполнения объема материала твердым веществом:

Km Аоо.

' е

Пористость материалов изменяется в широких пределах: 0,5...

  1. % —- у гранита: 50... 70 %—у древесины; 90 % и более

у пено­пластов. Материалы различаются не только величиной пористости, но и ее характером: размерами и формой пор, равномерностью их распределения по объему материала, тем, какие поры преоблада­ют: открытые или замкнутые.

Размер пор у мелкопористых материалов, таких как строитель­ный раствор и древесина, менее 10 мкм. Мелкопористые материа­лы обладают сильно развитой внутренней поверхностью и склонны к увлажнению путем поглощения водяного пара из воздуха. Круп­нопористые материалы — газо- и пенобетон, пеностекло, поропласт и другие — содержат поры размером от десятых долей до несколь­ких миллиметров.

Размер пор, содержание пор разного размера и форму пор опре­деляют ртутной порометрией.

Открытые поры сообщаются между собой и с окружающей сре­дой. Они являются путями фильтрации: воды, воздуха или пара че­рез материал. Открытую пористость оценивают по объему погло­щенной воды при обычных условиях насыщения материала. За­крытую пористость рассчитывают по найденным значениям общей И открытой пористости.

Пористость и ее характер оказывают значительное и порой не­однозначное влияние на все важнейшие свойства строительных материалов. При увеличении пористости уменьшается масса кон­

струкции и улучшаются теплозащитные свойства. Однако при этом снижается прочность.

Большая открытая пористость увеличивает водопйглощение, ухудшает водонепроницаемость и морозостойкость материала. Тем не менее в звукопоглощающих материалах стремятся увеличить со­держание открытых пор, так как они эффективно поглощают зву­ковую энергию. Рост закрытой пористости за счет открытой спо­собствует повышению коррозионной стойкости материала и сни­жению теплопроводности.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физические свойства материала включают в себя удельные характеристики массы и свойства, Определяющие отношение материала к разнообразным физическим воздействиям (дей­ствие воды, пара и газа, высоких и низких температур, звуковых волнит.п.).

УДельные характеристики массы. УДельные характеристики массы — истинная, средняя, относительная и насыпная плотность — показывают содержание вещества в определенном объеме мате­риала и позволяют судить, насколько материал «легкий» или «тяже­лый».

Истинная плотность р — это масса вещества в единице объе­ма материала в абсолютно плотном состоянии без учета объема пор и пустот, кг/м3, г/см3:

p = m/Va,

где т — масса вещества, кг (г); Va — абсолютный объем, м3 (см3).

Экспериментальное определение абсолютного объема преду­сматривает предварительное измельчение высушенного материала до порошкообразного состояния. Объем измеряют с помощью пик­нометра или колбы Ле Шателье по объему инертной жидкости, вы­тесненной навеской порошка известной массы.

Истинная плотность зависит от химического состава и внутрен­него строения веществ, из которых состоит каркас материала. У ма­териалов, близких по химическому составу, истинная плотность различается незначительно.

Например, природные каменные материалы (гранит, мрамор, кварцевый песок) и искусственные (керамика, стекло, строительный раствор), состоящие в основном из оксидов кремния, алюминия и кальция, имеют истинную плотность в пределах 2 500 ... 3 000 кг/м3.

Средняя плотность рш (в дальнейшем — плотность) — это от­ношение массы материала к его объему в естественном состоянии, кг/м3 (г/см3):

р m = m/Ve.

Плотность определяют на образцах правильной геометрической формы путем измерения размеров и взвешивания, на образцах не­правильной формы — гидростатическим взвешиванием или с по­мощью о&ьемомера.

Плотность материалов зависит от влажности. Для получения со­поставимых данных плотность р^ определяют после высушивания образцов до постоянной массы или рассчитывают по найденному значению для влажного материала (ри):

: : p^-p?,,/(l + W),

где W—влажность материала в долях его массы.

Для древесины принято плотность приводить к стандартной влажности, равной 12 %.

Плотность строительных материалов колеблется в широких пре­делах: от 0,015 (пористая пластмасса — мипора) до 7,85 г/см3 (сталь).

Плотность учитывает наличие в материале большего или мень­шего объема пор, поэтому плотность пористых материалов всегда меньше истинной плотности.

Иногда плотность материала выражают по отношению к плот­ности воды при 4 °С, равной 1 г/см3, или 1 000 кг/м3. В этом случае определяемая плотность становится безразмерной величиной и на­зывается относительной плотностью d.

Насыпная плотность рн, кг/м3 — отношение массы зернисто­го Или порошкообразного материала к объему в рыхло насыпанном состоянии. Насыпной объем включает в себя объем зерен или ча­стиц (вместе с порами) и объем пустот между ними.

Знание плотности строительных материалов необходимо для расчета несущей Способности конструкций С учетом собственного веса, определения потребности в транспортных средствах, расчета складов и подъемно-транспортного оборудования. По плотности ориентировочно судят о некоторых других свойствах материала,

определение которых в построечных условиях затруднено.

Если известны истинная и средняя плотность материала, то цо-


ристость

мулам: I ГОСУДАРСТВЕННОЕ 0ЕРА305АТ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖцгШ “ЛнЕГО ПР0ФЕССИ0Г ", Р ОБРАЗОВАНИЯ
7%, йожно рассчитать по фор-

пьмое!

К.ИЙ


п=

1-

v
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


написать администратору сайта