Презентация на тему: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Строение и свойства
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Состав и свойства
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Физические свойства.
Параметры состояния
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Структурные характеристики
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Гидрофизические свойства
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Теплофизические свойства
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2. Механические свойства.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Прочностные свойства
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
3. Химические свойства.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4. Технологические свойства
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5. Эксплуатационные свойства.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1/59
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 14)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (199 Кб)
1

Первый слайд презентации: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кафедра «Строительные материалы»

Изображение слайда
2

Слайд 2: ВВЕДЕНИЕ

Промышленность «Строительных материалов» является, одной из ведущих отраслей народного хозяйства. Для обеспечения жилищного, промышленного, транспортного, гидротехнического и других видов строительства необходимо много различных строительных материалов. Ни одно сооружение нельзя правильно спроектировать, построить и эксплуатировать без наличия соответствующих строительных материалов и всестороннего знания их свойств.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Стоимость материалов в общих затратах на строительство составляет не менее половины, для уникальных зданий и сооружений может быть и больше (55-70 %). Стоимость материалов зависит от затрат на их перевозку. При транспортировании материалов на большие расстояния, стоимость может возрасти в несколько раз. Для экономии стоимость строительства следует использовать материалы, производимые вблизи строящегося объекта. Целесообразно и промышленность строительных материалов организовывать как можно ближе к сырьевой базе. Тем самым максимально используя, как принято говорить, местные строительные материалы.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Стоимость строительных материалов включает различные факторы, но все должно приводиться к рентабельности и конкурентоспособности. Сюда можно отнести и качество изделий, долговечность их работы, теплоэнергетические затраты на производство, возможность переработки отходов и даже экологические аспекты. Если все не предусматривать, то первоначальная небольшая стоимость материала может во времени обернуться значительными расходами на ремонт, реконструкцию, восстановление окружающей среды и т.п.

Изображение слайда
5

Слайд 5

В инженерном понятии материал – это вещество (совокупность веществ), из которого состоит или может быть изготовлено изделие, имеющее определенное функциональное назначение. Если изучают материал как вещество, то исследуют его химические свойства, процессы химических превращений, обычно не учитывая его геометрических свойств. Если же выявляют возможность получения изделия из материала, то обращают внимание на его физические, механические и другие свойства. Поэтому при изучении материалов большую роль играют методы химии, физики, механики и других отраслей науки.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Все материалы и изделия соответствуют определенной государственной стандартизации ( ГОСТ ), разрабатываемой на основе новейших достижений науки и техники. В каждом стандарте имеются: точное определение материала, классификация по маркам и сортам, технические условия на изготовление, методы испытаний, условия хранения и транспортирования. ГОСТ является документом, имеющим силу закона. В обозначении ГОСТ первое число означает порядковый номер стандарта, второй – год его утверждения. Например: ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Кроме стандартов действует система нормативных документов, объединенная в Строительные нормы и правила ( СНиП ). СНиП – это свод нормативных документов по проектированию, строительству и строительным материалам, обязательный для всех организаций и предприятий. Рекомендуемая литература: 1. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы. Изд-во АСВ, 2004.-536 с. 2. Рыбьев И.А. и др. Материаловедение в строительстве. Изд-во «Академия», 2007.-528 с. 3. Юндин А.Н. и др. Современные строительные и облицовочные материалы. Изд-во «Феникс», 2003.-448 с.

Изображение слайда
8

Слайд 8: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изображение слайда
9

Слайд 9: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Существует большое количество разнообразных материалов, поэтому для удобства изучения и использования их классифицируют: 1. По происхождению: - природные (древесина, глина, песок, гравий и т.д.); - искусственны е (минеральные вяжущие, бетоны, стекло, керамика и т.д.).

Изображение слайда
10

Слайд 10

2. По назначению: - конструкционные, применяемые для несущих конструкций, для устройства фундаментов, каркасов зданий, стен, перекрытий (бетон, железобетон, керамические материалы, стекло, металлы, древесные материалы и др.); - специального назначения, необходимые для защиты конструкций от вредных воздействий среды, а также для повышения эксплуатационных свойств зданий и создания комфортных условий для жизни и работы человека (теплоизоляционные, акустические, гидроизоляционные, отделочные, антикоррозионные и др.).

Изображение слайда
11

Слайд 11: Строение и свойства

Значения строения строительного материала необходимо для понимания его свойств и для решения практического вопроса, где и как применять материал, чтобы получить наибольший технико-экономический эффект. Строение материала изучают на трех уровнях: 1. Макроструктура материала – строение, видимое невооруженным глазом, может быть следующих типов: - конгломератное строение, когда зерна прочно соединены между собой, характерно для различных видов бетона, керамики и др.; - ячеистая структура характеризуется наличием макропор, свойственных газо- и пенобетонам, ячеистым пластмассам;

Изображение слайда
12

Слайд 12

- мелкопористая структура свойственна, например, керамическим материалам, поризованным способами высокого водозатворения и введением выгорающих добавок; - волокнистая структура присуща древесине, стеклопластикам, изделиям из минеральной ваты и др.; - слоистая структура отчетливо выражена у рулонных, листовых, плитных материалов (бумажно-слоистые пластики, текстолит, фанера и др.); - рыхлозернистые материалы состоят из отдельных не связанных зерен (песок, гравий, порошкообразные материалы и др.).

Изображение слайда
13

Слайд 13

2. Микроструктура – строение материала, видимое под микроскопом: - кристаллическая, вещества имеют правильную форму кристаллов, определенную температуру плавления при постоянном давлении и определенную геометрическую форму кристаллов каждой его модификации (например, сталь и др.); - аморфная, вещества обладая нерастраченной внутренней энергией кристаллизации, химически более активны, чем кристаллические такого же состава (например, стекло и др.). 3. Внутренние строение веществ, составляющих материал, на молекулярно-ионном уровне, изучаемом методами рентгено-структурного анализа, электронной микроскопии и т.п.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Состав и свойства

Строительный материал характеризуется химическим, минеральным и фазовым составом. Химический состав строительных материалов позволяет судить о ряде свойств материала: огнестойкости, биостойкости, прочности. Химический состав неорганических материалов (цемента, извести, и др.) и каменных материалов выражается количеством содержащихся в них оксидов (%). Минеральный состав показывает, какие минералы и в каком количестве содержатся в вяжущем веществе или в каменном материале.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Фазовый состав и фазовые переходы воды, находящейся в порах оказывают большое влияние на все свойства и поведение материала при эксплуатации. В материале выделяют твердые вещества, образующие стенки пор, т.е. «каркас» материала, и поры, заполненные воздухом или водой. Каждый материал обладает комплексом разнообразных свойств, определяющих область его рационального применения. Свойство – способность материала определенным образом реагировать на отдельный или чаще всего действующий в совокупности с другими внешний или внутренний фактор. Действие того или иного фактора обусловлено составом и строением материала, а также эксплуатационными условиями. Свойства материала зависят от его состава, строения (структуры) и состояния.

Изображение слайда
16

Слайд 16: КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ

1. Физические - свойства характеризующие особенности физического состояния или определяют отношение материала к различным физическим процессам, явлениям (плотность, пористость, влажность, теплопроводность и др.). 2. Механические свойства характеризуют способность материалов сопротивляться разрушению и деформированию под действием внешних сил (нагрузок), различают: - деформативные свойства (упругость, пластичность, хрупкость и др.); - прочностные свойства (прочность на сжатие, изгиб, твердость и др.).

Изображение слайда
17

Слайд 17

3. Химические свойства характеризуют способность материала к химическим превращениям под влияниям веществ, с которыми данный материал находится в контакте (растворимость, когезия, адгезия, кристаллизация, токсичность). 4.Технологические свойства характеризуют способность материала подвергаться различным видам технологической обработки при изготовлении из него изделий изменяющим состояние материала, структуру его поверхности, придающим нужную форму, размеры и свойства (свариваемость, гвоздимость, спекаемость и др.). 5. Эксплуатационные свойства (долговечность, надежность и др.).

Изображение слайда
18

Слайд 18: 1. Физические свойства

Изображение слайда
19

Слайд 19: Параметры состояния

1.1. Плотность – это масса единицы объема материала. 1.1.1. Истинная плотность  и – масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии (без пор и пустот):  и  m / V а, (г/см3, кг/м3) где: m – масса материала, г; V а – объем материала в абсолютно плотном состоянии (без пор и пустот), см3; V a = V – V n V – объем материала в естественном состоянии, см3; V n – объем пор в материале, см3.

Изображение слайда
20

Слайд 20

1.1.2. Средняя плотность  о – масса единицы объема материала в естественном состоянии (вместе с порами и пустотами):  о  m о / V, (г/см3,кг/м3) где: m о – масса материала, г; V – объем материала в естественном состоянии, см3; V n – объем пор в материале, см3 V = V а + V n

Изображение слайда
21

Слайд 21

1.1.3. Насыпная плотность  н – масса единицы объема материала в свободно насыпанном состоянии (в насыпной объем включены межзерновые пустоты):  н = m н / V н, (г/см3; кг/м3) где: m н – насыпная масса, г; V н – насыпной объем, равный объему сосуда, см3; V пуст – объем межзерновых пустот, см3. V н = V + V пуст Из вышеизложенного следует, что в единице объема для данного материала m > m о > m н ρ и > ρ о > ρ н

Изображение слайда
22

Слайд 22

1.1.4. Относительная плотность d о – безразмерная величина, равная отношению средней плотности материала  о к плотности воды  в : d о = ρ о / ρ в где: d о – относительная плотность;  о – средняя плотность материала, г/см3;  в – плотность воды (равна 1 г/см3), г/см3. Относительная плотность учитывается в некоторых эмпирических формулах (формула В.П. Некрасова для расчета теплопроводности, коэффициента конструктивного качества и др.).

Изображение слайда
23

Слайд 23: Структурные характеристики

1.2. Пористость материала (общая) – это доля заполнения объема материала порами: П о = [1-( ρ о / ρ и )]·100 % П о = П отк + П зак где: П о – общая пористость материала, %; П отк – открытая пористость, %; П зак – закрытая пористость, %; ρ и – истинная плотность материала, г/см3; ρ о – средняя плотность материала, г/см3

Изображение слайда
24

Слайд 24

От величины пористости и ее характера зависят важнейшие свойства материала: плотность, прочность, теплопроводность, долговечность и др. Пористость (открытая): П отк = В v где: П отк – открытая пористость, %; В v – водопоглощение по объему. Пористость (закрытая): П зак = П о - П отк где: П зак – закрытая пористость, %; П о – общая пористость, %. Открытые поры увеличивают водопоглощение и водопроницаемость материала и ухудшает его морозостойкость. Увеличение закрытой пористости за счет открытой увеличивает долговечность материала, снижает его теплопроводность.

Изображение слайда
25

Слайд 25

1.3. Пустотность – это доля межзерновых пустот в насыпном объеме материала: П у =[1-( ρ н / ρ о )]·100 % где: П у – пустотность, %; ρ н – насыпная плотность материала, г/см3; ρ о – средняя плотность материала, г/см3; Пустотность – важнейшая характеристика правильности подбора зернового состава заполнителей для бетонов, от которых зависит расход вяжущего (цемента, битума и др.). На практике пустотность лежит в пределах 26,5-47,6 %.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Гидрофизические свойства

1.4. Гигроскопичность – свойство материала поглощать водяной пар из влажного воздуха. Оценивается влажностью. 1.5. Влажность – это содержание влаги в материале в данный момент времени: W = [( m вл - m сух ) / m сух ]·100 % где: W – влажность, %; m вл – масса материала в естественном состоянии, г; m сух – масса сухого материала, г.

Изображение слайда
27

Слайд 27

1.6. Водопоглощение - свойство материала поглощать и удерживать воду при непосредственном контакте с ней: 1.6.1. Массовое водопоглощение – это отношение массы поглощенной материалом воды при стандартных условиях к массе сухого материала: В m = [( m нас - m сух ) / m сух ]·100 % 1.6.2. Объемное водопоглощение – это отношение объема поглощенной материалом воды при стандартных условиях к объему материала в сухом состоянии: В v = [( m нас - m сух ) / V · ρ в ]·100 % где: В v – водопоглощение по объему, %; В m – водопоглощение по массе, %; m нас – масса материала, насыщенного водой, г; m сух – масса материала в воздушно-сухом состоянии, г; V – объем сухого материала, см3;

Изображение слайда
28

Слайд 28

Водопоглощение по объему В v и водопоглощение по массе В m связаны между собой зависимостью: В v /В m = m / V · ρ в = ρ о / ρ в = d о В v = d о · В m где: ρ о – средняя плотность материала, г/см3; ρ в – плотность воды, г/см3; d о – относительная плотность. 1.7. Коэффициент насыщения пор водой – отношение водопоглощения по объему к пористости: К н = В v / П о где: К н – коэффициент насыщения пор водой; В v – водопоглощение по объему, %; П о – общая пористость, %. Коэффициент насыщения пор водой изменяется от 0 (все поры в материале замкнуты) до 1 (все поры открыты). Чем выше К н, тем выше доля открытых пор относительно замкнутых.

Изображение слайда
29

Слайд 29

1.8. Водостойкость – способность материала сохранять прочностные свойства при увлажнении. Количественной характеристикой является коэффициент размягчения – отношение прочности материала, насыщенного водой, к прочности сухого материала: К р = R нас / R сух где: К р – коэффициент размягчения; R сух – предел прочности сухого материала, МПа; R нас – предел прочности насыщенного материала, МПа. Коэффициент размягчения характеризует водостойкость материала, он изменяется от 0 (размокающие глины и др.) до 1 (металлы, стекло и др.). Материалы, у которых коэффициент размягчения больше 0,8 можно применять во влажных условиях без специальных мер по защите их от увлажнения. 1.9. Влагоотдача – способность материала отдавать влагу в окружающую среду, измеряется количеством воды, которое материал теряет в сутки при относительной влажности воздуха 60 % и температуре + 20 ˚ С.

Изображение слайда
30

Слайд 30

1.10. Водопроницаемость – способность материала пропускать воду под давлением. Характеристикой водопроницаемости служит количество воды, прошедшее в течение 1 ч через 1 м 2 поверхности материала при заданном давлении воды. Давление воды устанавливается стандартом в зависимости от вида материала. 1.11. Влажностные деформации – свойства некоторых материалов (древесина, бетон и др.) изменять свой объем и размеры при изменении влажности. Усадкой (усушкой) называют уменьшение размеров материала при его высыхании. Набухание (разбухание) происходит при насыщении материала водой.

Изображение слайда
31

Слайд 31

1.12. Морозостойкость – свойство насыщенного водой материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения и снижения прочности. Количественная характеристика – марка по морозостойкости. За марку по морозостойкости принимают наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое выдерживают образцы материала без снижения прочности на сжатие более 15 %; после испытания образцы не должны иметь видимых повреждений – трещин, выкрашивания (потери массы – не более 5 %). Материал считают выдержавшим испытание, если после заданного количества циклов замораживания и оттаивания коэффициент морозостойкости не менее 0,85: К мрз = R мрз / R о где К мрз – коэффициент морозостойкости; R мрз – предел прочности после замораживания, МПа; R о - предел прочности до замораживания, МПа.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Теплофизические свойства

1. 13. Теплопроводность – способность материала передавать теплоту через толщу от одной поверхности к другой. Теплопроводность характеризуется количеством теплоты, проходящей через материал толщиной 1 м, площадью 1 м2, в течение 1часа при разности температур на противоположных поверхностях материала 1˚С. λ = Q · a / ( S ·( t 2 - t 1 )· z ), (Вт/(м · ˚С)) где: λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м · ˚С); Q – количество тепла, Дж; S – площадь материала, м2; а - толщина материала, м; ( t 2 - t 1 ) – разность температур по обе стороны слоя материала, ˚С; z – время, в течение которого проходил тепловой поток, ч.

Изображение слайда
33

Слайд 33

Коэффициент теплопроводности можно подсчитать ориентировочно по относительной плотности материала, пользуясь эмпирической формулой В.П. Некрасова: где: d о – относительная плотность материала. 1.14. Теплоемкость – свойство материала поглощать тепло при нагревании. Теплоемкость оценивают коэффициентом теплоемкость, т.е. количеством тепла, необходимым для нагревания 1 кг материала на 1˚С и измеряется в кДж/(кг · ˚С). Например, теплоемкость: тяжелого бетона 0,8 – 0,92 кДж/(кг · ˚С), сосны 25 кДж/(кг · ˚С), гранита 0,75 – 0,9 кДж/(кг · ˚С).

Изображение слайда
34

Слайд 34

1.15. Термическая стойкость – свойство материала выдерживать резкие и многократные (циклы) изменения температуры, не растрескиваясь и не деформируясь. 1.16. Огнестойкость – свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени. Она зависит от сгораемости материала, т.е. от его способности воспламеняться и гореть. Несгораемые материалы – в условиях высоких температур не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. При этом некоторые материалы почти не деформируются (кирпич, черепица), другие могут сильно деформироваться (сталь) или растрескиваться (гранит). Трудносгораемые материалы под воздействием огня или высокой температуры тлеют, но после прекращения действия огня их горение и тление прекращается (фибролит, асфальтовый бетон, пропитанная антипиренами древесина и др.). Сгораемые материалы – горят открытым пламенем, необходимо защищать от возгорания (древесина, войлок, битумы, смолы и др.).

Изображение слайда
35

Слайд 35

1.17. Огнеупорность – свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры не размягчаясь и не деформируясь. Огнеупорные материалы, выдерживают температуру более 1580 ˚С (шамотный кирпич, хромомагнезитовые материалы и др.). Тугоплавкие материалы, выдерживают температуру от 1350 до 1580 ˚С(кжельский кирпич, фарфор и др.). Легкоплавкие материалы, выдерживают температуру ниже 1350 ˚С (обычный кирпич, керамзит и др.). 1.18. Радиационная стойкость – свойство материала сохранять свою структуру и физико-механические характеристики после воздействия ионизирующих излучений.

Изображение слайда
36

Слайд 36

1.19. Акустические свойства – это свойства, связанные с взаимодействием материала и звука. В городском строительстве при сооружении жилых зданий, учебных заведений, концертных залов и т.п. возникает необходимость создания надлежащих акустических условий – снижения шумов, обеспечения хорошей слышимости, неискаженного звучания (концертные залы, храмы). Звук (звуковые волны) – это механические колебания, распространяющиеся в твердых, жидких и газообразных средах. Звукопроводность – способность материала проводить звук сквозь свою толщу. Звукопоглощение – способность материала поглощать и отражать падающий на него звук.

Изображение слайда
37

Слайд 37: 2. Механические свойства

Деформативные свойства 2.1. Упругость - свойство твердого тела самопроизвольно восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения действия внешней силы. Упругая деформация полностью исчезает после прекращения действия внешней силы, поэтому ее принято называть обратимой. 2.2. Пластичность – свойство твердого тела изменять форму или размеры под действием внешних сил, не разрушаясь, причем после прекращения действия силы тело не может самопроизвольно восстанавливать свои размеры и форму, и в теле остается некоторая остаточная деформация, называемая пластической деформацией. Пластическую или остаточную деформацию, не исчезающую после снятия, нагрузки, называют необратимой.

Изображение слайда
38

Слайд 38

2.3. Хрупкость – свойство твердого тела разрушаться без образования заметных остаточных деформаций. Под влиянием внешних факторов материалы могут изменять свои размеры и форму, т.е. деформироваться. Внешние силы, приложенные к телу, вызывают изменение межатомных расстояний, отчего происходит изменение размеров деформируемого тела на величину ∆ℓ в направлении действия силы ( при сжатии – укорочение, при растяжении – удлинение). Относительная деформация равна отношению абсолютной деформации ∆ℓ к первоначальному линейному размеру ℓ тела: ∆ℓ = ℓк - ℓо, (мм) ε = ∆ℓ/ℓо где: ℓо – первоначальная рабочая длина образца, мм; ℓк – конечная длина после разрыва, мм; ∆ℓ - абсолютная деформация, мм; ε – относительная деформация;

Изображение слайда
39

Слайд 39

2.4. Напряжение – мера внутренних сил, возникающих в деформируемом теле под воздействием внешних сил. Модуль упругости Е (модуль Юнга) связывает упругую относительную деформацию и одноосное напряжение соотношением, выражающим закон Гука: ε = / Е где: ε – относительная деформация; - напряжение, МПа; Е – модуль Юнга, МПа. Модуль упругости представляет собой меру жесткости материала. Материалы с высокой энергией межатомных связей (они плавятся при высокой температуре) характеризуются и большим модулем упругости. Механические свойства материала характеризуются диаграммой деформаций, построенной на основании результатов испытания в координатах «напряжение -относительная деформация». Стекло деформируется как упругий хрупкий материал (рис.1, а). Поликристаллические материалы (металлы, полимеры и др.) сохраняют упругость при значительных напряжениях; для многих из них характерно пластическое разрушение, отмеченное площадкой текучести А-В (рис.1, б).

Изображение слайда
40

Слайд 40

При хрупком же разрушении пластические деформации невелики (рис.1, в). 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 (рис.1, г). а б в г Рисунок 1. Схема диаграмм деформаций: а) стекла; б) стали; в) бетона; г) эластомера.

Изображение слайда
41

Слайд 41

2.5. Ползучесть – способность материала деформироваться при длительном постоянном действии внешних сил. 2.6. Релаксация - самопроизвольное снижение первоначальных напряжений в материале за счет внутренней перегруппировки атомов и переориентации внутримолекулярной структуры.

Изображение слайда
42

Слайд 42: Прочностные свойства

2.7. Прочность – свойство материала сопротивляться, не разрушаясь, внутренним напряжениям и деформациям, которые возникают под действием внешних факторов (силовых, тепловых и т.д.) Прочность материала оценивается пределом прочности, который условно равен максимальному напряжению, возникшему в материале под нагрузкой, вызывавшей разрушение материала. На практике предел прочности определяют путем разрушения стандартных образцов при сжатии, изгибе или растяжении.

Изображение слайда
43

Слайд 43

2.7.1. Предел прочности при сжатии: N N Рисунок 2. Схема испытания на сжатие. R сж = N / F, (кгс/см2, МПа) где: R сж – предел прочности при сжатии, кгс/см2; N – разрушающая нагрузка, кгс; F – площадь сечения образца, см2;

Изображение слайда
44

Слайд 44

2.7.2. Предел прочности при растяжении: N N N N Рисунок 3. Схема испытания на растяжение. R раст= N р/ F о, (кгс/см2, МПа) где: R раст – предел прочности при растяжении, кгс/см2; N р – нагрузка, вызывающая разрыв образца, кгс; F о – первоначальная площадь сечения образца, см2.

Изображение слайда
45

Слайд 45

2.7.3. Предел прочности при изгибе определяют путем испытания образца материала в виде призм (балочек) на двух опорах. Их нагружают одной или двумя сосредоточенными силами до разрушения: R изг = Мизг/ W, (кгс/см2, МПа) где: R изг – предел прочности при изгибе, кгс/см2; Мизг – изгибающий момент; W – момент сопротивления балки прямоугольного сечения. W =( b · h 2)/6 где: b – ширина образца, см; h – высота образца, см.

Изображение слайда
46

Слайд 46

Предел прочности при изгибе при одной сосредоточенной симметричной относительно опор нагрузке (рис.1): R изг = М/ W Миз =N/2 · l/2=Nl/4 R изг = Nl/4 · 6/bh2 = 3Nl/2bh2 Рисунок 3. Схема испытания на изгиб, при одной сосредоточенной нагрузке.

Изображение слайда
47

Слайд 47

При двух сосредоточенных относительно опор нагрузках (рис. 4 ): М из =N/2 · l/ 3 =Nl/ 6 R изг = Nl / 6 · 6/ bh 2 = Nl / bh 2 Рисунок 4. Схема испытания на изгиб при двух сосредоточенных нагрузках. где: N – разрушающая нагрузка, кгс; l – расстояние между опорами, см; b и h – соответственно ширина и высота балочки, см.

Изображение слайда
48

Слайд 48

2.8. Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него более твердого тела (шарика, призмы, пирамиды). Твердость по Бринеллю (рис. 5 ) определяют по величине отпечатка металлического шарика по формуле: НВ=2 N / [π D ( D - )], (кгс/см2, МПа) где: НВ – твердость, кгс/см2; d – диаметр отпечатка, мм; D – диаметр шарика, мм; N – нагрузка, кгс. Рисунок 5. Схема испытания на твердость. Существует эмпирическая зависимость между твердостью стали по Бринеллю, которая определяется величиной отпечатка твердого металлического шарика диаметром D =10 мм при нагрузке N =3000х9,8 Н и пределом прочности стали на растяжение: R раст=0,36 НВ

Изображение слайда
49

Слайд 49

2.9. Коэффициент конструктивного качества К.К.К. – отношение предела прочности (как правило при сжатии) материала к его относительной плотности: К.К.К.= R сж / d о где: к.к.к. – коэффициент конструктивного качества; R сж – предел прочности при сжатии, МПа; d о – относительная плотность. 2.10. Истираемость – оценивают потерей первоначальной массы образца материала, отнесенной к площади поверхности истирания: И = ( m 1 - m 2 ) / F o, (г/см2) где: m 1 – масса образца до истирания, г; m 2 – масса образца после испытания, г; F о – площадь истирания, см2.

Изображение слайда
50

Слайд 50

2.11. Механический износ – свойство материала сопротивляться одновременному воздействию истирания и ударов. И из = [( m o - m из ) / m o ] · 100, % где: m o – масса образца до испытания, г; m из – масса образца после испытания, г.

Изображение слайда
51

Слайд 51: 3. Химические свойства

3.1. Дисперсность - характеристика размеров твердых частиц и капель жидкости. Многие строительные материалы (гипсовые вяжущие, цемент и т.п.) находятся в тонкоизмельченном (дисперсном) состоянии и обладают большой суммарной поверхностью частиц. Величина, характеризующая степень раздробленности материала и развитости его поверхности, называется удельной поверхностью ( S уд) – поверхность единицы объема (см2/см3) или массы материала (см2/г). Часто дисперсность материала оценивается ситовым анализом – по остатку на сите.

Изображение слайда
52

Слайд 52

3.2. Тиксотропия – способность пластично-вязких смесей обратимо восстанавливать свою структуру, разрушенную механическими воздействиями. Физическая суть тиксотропии – разрушение структурных связей внутри пластично-вязкого материала, при этом материал теряет структурную прочность и превращается в вязкую жидкость, а после прекращения воздействий материал восстанавливает структурную прочность. Явление тиксотропии используют при виброуплотнении бетонных и растворных смесей, при нанесении мастичных и окрасочных составов шпателем или кистью и т.п.

Изображение слайда
53

Слайд 53

3.3. Когезия – свойство материала быть прочным вследствие сил внутреннего сцепления (когезия – сцепление частиц самого материала). 3.4. Адгезия – свойства одного материала прилипать к поверхности другого (адгезия – сцепление, возникающее между двумя приведенными в соприкосновение разнородными материалами). Адгезия измеряется прочностью сцепления при отрыве одного материала от другого. 3.5. Кристаллизация – свойство материала образовывать кристаллы при переходе из одного состояния в другое. 3.6. Растворимость – способность материала образовывать однородные растворы с водой или другими жидкостями 3.7. Экзо - и эндотермичность – способность материала при участии в химической реакции выделять или поглощать тепло. 3.8. Гидратация и дегидратация – свойство материала присоединять или отдавать воду при химических превращениях.

Изображение слайда
54

Слайд 54

3.9. Расширение и сжатие (контракция) - свойство продуктов химической реакции занимать больший или меньший объем по сравнению с объемом вступающих в реакцию веществ 3.10. Токсичность – свойство некоторых материалов вызывать отравление и нарушение здоровья людей, работающих с ними. 3.11. Скорость отверждения – свойство некоторых материалов при изменении температуры или введении отвердителя переходить из пластичного состояния в упругое (твердое). 3.12. Кислотостойкость и щелочестойкость – свойства материала сопротивляться действию агрессивной среды, содержащей кислоты, или щелочи.

Изображение слайда
55

Слайд 55: 4. Технологические свойства

4.1. Формуемость - свойство материалов и смесей приобретать заданную форму при минимальной затрате сил и средств. 4.2. Удобоукладываемость - способность бетонной смеси легко равномерно распределяться в армированном пространстве опалубки (формы) и не расслаиваться, уплотняться в процессе укладки. 4.3. Слеживаемость - свойство рыхлых минеральных смесей (порошков) сорбировать на себя водяные пары и образовывать комья различного размера.

Изображение слайда
56

Слайд 56

4.4. Свариваемость - способность некоторых материалов, нагретых до расплавления или до пластического состояния, после остывания прочно соединяться с аналогичными до такого же состояния. 4.5. Ковкость - способность материала в нагретом состоянии деформироваться под влиянием ударов. 4.6. Дробимость - способность природных и искусственных материалов (горных пород и др.) при ударе делиться на части различных размеров и формы. 4.7. Гвоздимость - способность древесины и некоторых других материалов удерживать введенные в них различными способами металлические изделия (гвозди, шурупы, скобы и т.д.). 4.8. Спекаемость - свойство некоторых минеральных материалов (на основе глин) в определенном интервале температур частично размягчаться, уплотняться (за счет плавления легкоплавких компонентов), а при охлаждении приобретать высокую прочность.

Изображение слайда
57

Слайд 57: 5. Эксплуатационные свойства

5.1. Долговечность – свойство материала или изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами на ремонт. Предельное состояние определяется разрушением изделия, требованиями безопасности или экономическими соображениями. Долговечность строительных изделий измеряют обычно сроком службы без потери эксплуатационных качеств в конкретных климатических условиях и режиме эксплуатации. Например, для железобетонных конструкций нормами предусмотрены три степени долговечности: I – соответствует сроку службы не менее 100 лет, II – 50 лет, III – 20 лет.

Изображение слайда
58

Слайд 58

5.2. Надежность – свойство, характеризующие проявление всех остальных свойств изделия в процессе эксплуатации. Надежность складывается из долговечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости. Эти свойства связаны между собой. Безотказность – свойство изделия сохранять работоспособность в определенных режимах и условиях эксплуатации в течение некоторого времени без вынужденных перерывов на ремонт. К показателям безопасности относят вероятность безотказной работы.

Изображение слайда
59

Последний слайд презентации: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Отказ – событие, при котором система, элемент или изделие полностью или частично теряет работоспособность. Потеря работоспособности вызывается такой неисправностью, при которой хотя бы один из основных параметров выходит за пределы установленных допусков. Ремонтопригодность – свойство изделия, характеризующее его приспособленность к восстановлению исправности и сохранению заданной технической характеристики в результате предупреждения, выявления и устранения отказов. Показателем ремонтопригодности является среднее время ремонта на один отказ данного вида, а также трудоемкость и стоимость устранения отказов. Сохраняемость – свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, установленного технической документацией. Сохраняемость количественно оценивают временем хранения и транспортирования до возникновения неисправности.

Изображение слайда