ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.07.2025
Просмотров: 406
Скачиваний: 0
52. Материалы для приготовления бетонов и требования к ним. Класс прочности бетона, важность обеспечения однородности свойств бетона во всем объеме конструкции. Выбор вида и марки ВНВ (Вяжущей низкой потребности) должен производиться в зависимости от требуемого класса бетона по прочности и марки бетонной смеси по удобоукладываемости с учетом следующих положений: 2.1.1. Миним. расход клинкерной составляющей ВНВ. обеспечивающий защиту арматуры железобетонных конструкций от коррозии должен быть не менее 180 кг/м3 бетона при использовании в качестве минерального компонента золы, 150 кг/м3 - песка и 100 кг/м3 - основного гранулированного доменного шлака. При этом суммарный расход клинкера и шлака должен быть не менее 100 кг/м3. Минимальный расход ВНВ по этим условиям в зависимости от его вида и типа минеральной добавки должен быть не менее значений, приведенных в табл.1. Минимальный расход ВНВ-100 должен соответствовать требованиям СНиП 82-02-95. Таблица 1 Минимальные расходы ВНВ по условиям защиты арматуры от коррозии
|
Вид ВНВ |
Минимальный расход ВНВ кг/м3 при минеральной добавке |
|||
|
Шлак |
шлак+песок 1:1 |
песок |
зола ТЭС |
|
|
70 |
180 |
210 |
215 |
260 |
|
50 |
200 |
240 |
300 |
360 |
|
40 |
250 |
270 |
370 |
- |
53. Морозостойкость строит. материалов. Оценка морозостойкости и повышение морозостойкости материалов. Морозостойкость - свойство насыщенного водой материала выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения и значительного снижения прочности. Материал признается морозостойким, если после заданного цикла он разрушен не более чем на 5% и потеря прочности составляет не более 25%. Морозост-ть х-ся коэф-том морозост-ти: Kмрз=Rмрз/Rнас. Где RMpз - предел прочности при сжатии материала после опред-го цикла заморажив-я и оттаив-я (МПа), Rнас - предел прочности при сжатии в насыщенном водой состоянии. Материал счит-ся морозостойким, если коэф-т не менее 0.75 . Морозостойкость характеризуется маркой: сущ-ют Мрз10, 15, 25, 35, 50, 100, 150, 200 и более. Цифра указывает на кол-во циклов, выдержанных данным образцом. Марка по морозостойкости определяется путем испытания насыщенного водой образца в холодильных камерах, его замораживании при t= -15 – -17°С и оттаивает в воде при t=20°С.
55. Железобетон. Роль арматуры и способы армирования. Железобетон – строит. материал из бетона и стали. Бетон хорошо работает на сжатие, а металл - растяжение. Так как бетон и сталь имеют одинаковый коэф-т расширения, это обеспечивает монолитность конструкции. В зав-ти от способа армирования различают два вида конструкции:1.) Напрягают арматуру до бетонирования, затем бетон режут ипосле выбора 70% прочности бетона арматуру снимают с упора;2.) Напряжение после бетонирования, т.е. (конструкции) в бетоне оставляют накалы, которые наводятся в арматуре, она напрягается и заделывается инъекционным раствором. По способу изготовления существуют монолитные и сборные железобетонные конструкции. Монолитные возводятся непосредственно на строительном объекте, а сборные - изготовляются на заводе. Железобетонные изделия характеризуются по следующим признакам:- по объёмной массе;- по виду бетона;- по внутреннему строению;- по назначению.
56. Лесные деревянные конструкции. Комплексное использование древесины. Конструкции из древесины и индустриальные строительные детали изготовляют на специальных строительных заводах. Комплекты деревянных изделий и деталей для домов заводского изготовления делят на следующие группы: комплекты для брусчатых домов; для каркасных домов со стенами несущего деревянного или железобетонного каркаса с различными заполнителями; для панельных домов со стенами из несущих панелей – деревянных (щитов), железобетонных или других материалов; для домов со стенами из местных каменных и других строительных материалов. Комплекты деревянных изделий и деталей изготовляют из древесины хвойных (сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты). Изделий и детали поставляют на стройку в готовом виде, исключающем их подгонку; детали и изделия, соприкасающиеся с землей, антисептируют. Клееные конструкции применяют в покрытиях, перекрытиях, мостах в качестве балок прямоугольного и двутаврового сечения, а также в виде арок и частей металлодеревянных ферм в виде криволинейных и прямолинейных блоков верхних поясов ферм и элементов решетки, рам и стоек, свай и шпунта, мостовых брусьев, шпал, клеефанерных щитов (покрытий, стен и перекрытий), а также инвентарной опалубки. Клееные конструкции изготовляют путем склейки из досок (брусков) или из досок (брусков) и фанеры. Для изготовления прямолинейных клееных конструкций применяют доски и бруски толщиной не более 50 мм и шириной не более 100мм для досок, склеиваемых под углом 90 градусов, и не более 150 мм для досок, склеиваемых под углом 45 градусов. В зависимости от вида работы элементы деревянных клееных несущих конструкций делят на пять категорий(I,II,IIa,III,IIIa). Влажность древесины для изготовления клееных конструкций не должна превышать 12 процентов. Элементы конструкций, подвергающиеся увлажнению, изготовляют на водостойких клеях типа фенолоформальдегидного.
57. Органические вяжущие материалы. Назначение и характерные свойства. Органические вяжущие вещества — это высокомолекулярные природные или синтетические вещества, способные самопроизвольно или под действием различных факторов (веществ-отвердителей, температуры и др.) переходить из жидкого состояния в твердое; как в жидком, так и в твердом состояниях имеющие хорошую адгезию с другими материалами.В зависимости от происхождения, химического строения и свойств органические вяжущие подразделяются на следующие группы: черные вяжущие — битумыи дегти; синтетическиеполимеры; природные смолы и высокомолекулярные вещества. Самая обширная группа органических вяжущих — синтетическиеполимеры. Их получают из низкомолекулярных продуктов (мономеров) полимеризацией и поликонденсацией. Особую группу полимеров составляют каучуки и каучукоподобныеполимеры, обладающие высокоэластическими свойствами, из-за чего их называют эластомерами.Природные смолы и высокомолекулярные вещества применяют как в естественном их состоянии, так и после химической модификации, придающей им необходимые свойства (модифицированные природныеполимеры).В зависимости от отношения к нагреванию различают термопластичные и термоактивные органические вяжущие вещества.Термопластичные вещества при нагревании переходят из твердого состояния в жидкое (плавятся), а при охлаждении вновь затвердевают, причем такие переходы могут повторяться много раз. термопластам относятся битумы, многие широко распространенныеполимеры— полиэтелен, поливинилхлорид, полистирол и природные смолы — канифоль, копал и др.Термореактивными называют вещества, у которых переход из жидкого состояния в твердое происходит необратимо. Отвержденные термореактивные полимеры, как правило, более термостойки, чем термопластичные. Термореактивные вяжущие поступают на строительство часто в виде вязких жидкостей, называемых не совсем правильно «смолами». В химической технологии эти продукты частичной полимеризации с молекулярной массой менее 1000, имеющие линейное строение молекул и способные к дальнейшему укреплению, называют олигомерами. К термореактивным органическим вяжущим относятся, например, эпоксидные и полиэфирные олигомеры (смолы),олифы, каучуки в смеси с вУлканизаторами.Органические вяжущие существенно отличаются от неорганических (минеральных), они характеризуются низкой термостойкостью, зависящей от их состава и строения и находящейся в пределах 60—250°С, в основном это негорючие вещества.Адгезия органических вяжущих значительно выше, чем минеральных. Скорость и условия твердения органических вяжущих можно изменять в широких пределах; в целом они твердеют значительно быстрее минеральных. Прочность при сжатии, а особенно при растяжении и изгибе, у органических вяжущих выше, чем у минеральных. Однако при использовании термопластических вяжущих нельзя забывать, что их прочность быстро падает при повышении температуры. Органические вяжущие, как правило, водостойки и химически стойки (большинство полимеров хорошо противостоит действию кислот, щелочей и солевых растворов). Стоимость органических вяжущих значительно выше, чем минеральных.Таким образом, очевидно, что отличия органических вяжущих от минеральных носят как положительный, так и отрицательный характер. Поэтому каждый вид вяжущих имеет свои рациональныеобласти применения, выбираемые с учетом всех его свойств.Органические вяжущие используют в строительстве для получения клеев, мастик, полимерных и полимерцемент-ных растворов. Большая же часть синтетических полимеров идет на производство пластмасс, в состав которых, как правило, входят также наполнители, снижающие стоимость и придающие пластмассам специальные свойства, и другие компоненты. Помимо этого,наполнителиявляются обязательным компонентом мастик и строительных растворов на органических вяжущих.
58. Прочность бетона. Зависимость прочности от различных факторов. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций назначают требуемые характеристики бетона: класс (марку) прочности, марки морозостойкости и водонепроницаемости.За проектную марку бетона по прочности на сжатие принимают сопротивление осевому сжатию (кгс/см2) эталонных образцов-кубов.За проектную марку бетона по прочности на осевое растяжение принимают сопротивление осевому растяжению (кгс/см2) контрольных образцов. Эта марка назначается тогда, когда она имеет главенствующее значение.Проектная марка бетона по морозостойкости характеризуется числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое выдерживают образцы в условиях стандартного испытания. Назначается для бетона, подвергающегося многократному воздействию отрицательных температур.Проектная марка бетона по водонепроницаемости характеризуется односторонним гидростатическим давлением (кгс/см2), при котором образцы бетона не пропускают воду в условиях стандартного испытания. Назначается для бетона, к которому предъявляются требования по плотности и водонепроницаемости.Проектную марку бетона по прочности на сжатие контролируют путем испытания стандартных бетонных образцов: для монолитных конструкций в возрасте 28 суток, для сборных конструкций - в сроки, установленные для данного вида изделий стандартом или техническими условиями.Проектную марку бетона монолитных конструкций разрешается устанавливать при специальном обосновании в возрасте 90 или 180 суток в зависимости от сроков загружения, что позволяет экономить цемент.Прочность бетона определяют путем испытания образцов, которые изготовляют сериями; серия, как правило, состоит из трех образцов.Предел прочности при растяжении возрастает при повышении марки бетона по прочности при сжатии, однако увеличение сопротивления растяжению замедляется в области высокопрочных бетонов. Поэтому прочность бетона при растяжении составляет 1/10-1/17 предела прочности при сжатии, а предел прочности при изгибе - 1/6-1/10.Марка бетона по прочности - предел прочности при сжатии образцов размером 150x150x150 мм: - изготовленных из рабочего состава; и - испытанных через 28 суток нормального твердения. Класс бетона - это числовая характеристика какого-либо его свойства, принимаемая с гарантированной обеспеченностью 0,95. Это значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 100 и лишь в 5-ти случаях можно ожидать его не выполненным.Бетоны подразделяются на классы: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В40; В45; В50; В55; В60.Соотношение между классом и марками бетона по прочности при нормативном коэффициенте вариации v = 13,5%
59. Классификация металлов и сплавов, наиболее распространенные металлы, применяемые в строительстве. Металлы - кристаллические вещества, характеризующиеся высокими электро- и теплопроводностью, ковкостью, способностью хорошо отражать электромагнитные волны и другими специфическими свойствами. Свойства металлов обусловлены их строением: в их кристаллической решетке есть не связанные с металлами электроны, которые могут свободно перемещаться. Обычно применяют не чистые металлы, а сплавы.Сплавы - это системы, состоящие из нескольких металлов или металлов и неметаллов. Сплавы обладают всеми характерными свойствами металлов.Применяемые в строительстве металлы делят на две группы: чёрные и цветные. К чёрным металлам относят железо и сплавы на его основе.Сталь - сплав железа с углеродом и другими элементами. По химическому составу различают, стали углеродистые и легированные, а по назначению - конструкционные, инструментальные и специальные.Чугун - сплав железа с углеродом, некоторым количеством марганца, кремния, а иногда и других элементов. В зависимости от строения и состава чугун бывает белый, серый и ковкий. Металлы обладают высокой прочностью, причем прочность на изгиб и растяжение у них такая же, как и на сжатие.Чугун - это железоуглеродистый сплав от 2 до 4.3% углерода. По назначению чугун делится: - литейный, - предельный, - ферросплавы. Цветные металлы и сплавы на их основе применяют в специальных случаях, когда требуется коррозионная стойкость, электро- и теплопроводность, повышенные декоративные качества. Медь и сплавы на ее основе. Чистая медь - мягкий, пластичный металл красноватого цвета, плотностью 8960 кг/ м3, отличающийся высокой теплопроводностью. Медь применяют в виде сплавов: латуни и бронзы.Латунь - сплавы меди с цинком. Хорошо поддаются прокату, штамповке, вытягиванию. Прочность и плотность более высокая.Бронза — сплавы и меди с оловом, алюминием, свинцом. Их прочность такая же, как у меди.Алюминий и сплавы на его основе.Алюминий - легкий серебристый металле низкой прочностью и твердостью.Литейные алюминиевые сплавы - сплавы алюминия с кремнием и другими элементами, обладают высокими литейными сплавами. Деформируемые алюминиевые - большая группа разнообразных по составу сплавов с высокими механическими свойствами, но пониженной коррозиционной стойкостью.