ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 234

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Пластическая деформация необратима. Примерами пластичного пластичного материала материала служат битумы (при положительных положительных температурах), некоторые виды пластмасс, сталь, бетонные и растворные смеси.

Хрупкость – свойство материала разрушаться без заметных пластических деформаций (стекло, древесина на растяжение).

Закон Гука: F=-kx

Сила упругости, возникающая при растяжении или сжатии тела, пропорциональна его удлинению.



Твердость – свойство материала сопротивляться проникновению в него другого более твердого материала.

Твердость строительных строительных материалов материалов может оцениваться оцениваться по разным шкалам. Так, например, твердость минералов оценивается по шкале Мооса, в которой 10 эталонных минералов расположены в порядке возрастания твердости.



Твердость строительных материалов оценивают, в основном, по Бринеллю. В качестве индентора используется стальной шарик, а твердость по Бринеллю определяют по формуле:

[Мпа]

где: P – нагрузка, с которой вдавливается стальной шарик в образец материала, Н; D – диаметр стального шарика, мм; d – диаметр отпечатка, мм.



Твердомер для определения твердости по Бринеллю

Истираемость – свойство материала сопротивляться истирающим воздействиям.

Коэффициент конструктивного качества материала (удельную прочность) ис­пользуют для оценки эффективности применения его в конст­рукциях и вычисляют по формуле:



где Rу - предел прочности материала, МПа; d - относительная плотность материала (безразмерная величина), равная рср/рв = Рср/1000

  1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Теплофизичсекие свойства строительных материалов (теплопроводность, термическое сопротивление, теплоемкость, огнеупорность, огнестойкость, коэффициент линейного температурного расширения, горючесть).


Теплопроводность – свойство материала передавать теплоту через свою толщу от одной поверхности к другой при перепаде температур на противоположных поверхностях материала.

Термическое сопротивление слоя – показатель, численно равный отношению тощины слоя к его коэффициенту теплопроводности. (Ri = δi/λi)

Термическое сопротивление конструкции – показатель, численно равный сумме термических сопротивлений отднльных слоев этой конструкции. (R)

Термическая стойкость – способность материала выдерживать чередование резких тепловых изменений.

Теплоемкость – свойство материала аккумулировать теплоту при нагревании и отдавать при охлаждении.

Огнеупорность – способность материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры, не деформируяся и не расплавляясь. (Т>1580 - огнеупорные, 1350
Огнестойкость – свойство строительной конструкции сопротивляться действию огня при пожаре до наступления одного или нескольких предельных значений.

Тепловое расширение – свойство материала изменять линейные размеры при нагревании. Характеризуется коэффициентом линейного температурного расширения: α = Δl/(l*Δt)

Горючесть – свойство материала воспламеняться и поддерживать горение.
  1. Сырьевая база производства строительных материалов. Возможности использования техногенных отходов в производстве строительных материалов.


Сырьё – добытый материал, предназначенный для дальнейшей обработки и изготовления готового продукта.







  1. Понятие минерала, горной породы, спайности.


Минералы – физически и химически однородные тела, возникшие в земной коре под действием физико-химических процессов. Минералы в большинстве твердые тела: кристаллические (анизотропные) или аморфные (изотропные - физические свойства одинаковы по всем направлениям)

Горная порода – скопление минеральных агрегатов в земной коре, обладающих более или менее постоянным составом и свойствами. Она может быть мономинеральной, состоящей из одного минерала (гипс, магнезит, доломит и др.) или полиминеральной - из нескольких минералов (гранит, диабаз и др.)

Спайность – способность некоторых кристаллических минералов раскалываться иил расщепляться по определенным плоскостям с образованием гладких поверхностей.
  1. Стандартная шкала твердости минералов.



  1. Классификация горных пород по генетическому признаку: магматические, осадочные, метаморфические.





  1. 1350>1580>
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Магматические горные породы. Классификация по условиям образования. Особенности состава, структуры и свойств. Примеры магматических горных пород. Применение в строительстве.


По условиям образования различают две подгруппы магматических горных пород:

  • Интрузивные (глубинные), от латинского слова “интрузио” – внедрение;

  • Эффузивные(излившиеся) от латинского слова “эффузио” – излияние.

Интрузивные (глубинные) горные породы образуются при медленном постепенном остывании магмы, внедренной в нижние слои земной коры, в условиях повышенного давления и высоких температур. Выделение минералов из вещества магмы при ее остывании происходит строго в определенной последовательности, каждый минерал имеет свою температуру образования. Сначала образуются тугоплавкие темноцветные минералы (пироксены, роговая обманка, биотит), далее рудные минералы, затем полевые шпаты и последним выделяется в виде кристаллов кварц. Главные представители интрузивных магматических горных пород – граниты, диориты, сиениты, габбро, перидотиты.

Эффузивные (излившиеся) горные породы образуются при остывании магмы в виде лавы (от итальянского “лава” – затопляю) на поверхности земной коры или вблизи нее. По вещественному составу, эффузивные горные породы сходны с глубинными, они образуются из одной и той же магмы, но в разных термодинамических условиях (давлении, температуре и др.). На поверхности земной коры магма в виде лавы остывает значительно быстрее, чем на некоторой глубине от нее. Главные представители эффузивных магматических горных пород: обсидианы, туфы, пемзы, базальты, андезиты, трахиты, липариты, дациты, риолиты. Основные отличительные признаки эффузивных (излившихся) магматических горных пород, которые определяются их происхождением и условиями образования, следующие:

  • Для большинства образцов грунтов характерна некристаллическая, тонко-, мелкозернистая структура с отдельными видимыми глазом кристаллами;

  • Для некоторых образцов грунтов характерно наличие пустот, пор, пятен;

  • В некоторых образцах грунтов присутствует какая-либо закономерность пространственной ориентировки компонентов (окраски, овальных пустот и др.).