Предел прочности образцов пересчитывают на влажность 12 % по формуле
RW =Рмах/ ab
где а — коэффициент, равный 0,04 для всех пород.
Предел прочности образцов с влажностью, равной или больше предела гигроскопичности, пересчитывают на влажность 12 %:
R12 = RW К,
где К-коэффициент, равный 1,54 для клена; 1,62- для акации, вяза, дуба, липы, ясеня; 1,72 - для бука, груши, ивы, сосны кедровой и обыкновенной, пихты и тополя; 1,83 - для березы, граба, ели, лиственницы, ореха.
Изучение пороков древесины
Древесина как строительный материал может иметь пороки различных видов, которые снижают ее качество, а иногда делают древесину непригодной для использования как в строительстве, так и в производстве изделий из нее.
Пороки древесины могут быть разделены на две основные группы: возникающие в растущем дереве и в све-жесрубленной и мертвой древесине. К первой группе следует отнести пороки, связанные с условиями роста дерева, например, нарушение нормального строения дерева, наличие сучков и т. д.; ко второй группе — пороки, вызванные внешними факторами и различными грибами, насекомыми и др.
Учащиеся строительных техникумов при изучении пороков древесины используют основной учебник и данный «Практикум», а при выполнении лабораторных работ на специально подобранных образцах в виде дощечек подробно изучают сучки и трещины на сортаментах лесоматериалов.
Изучение пороков древесины целесообразно проводить в следующей последовательности: пороки формы ствола и строения древесины, сучки, трещины, химические окраски, грибные поражения древесины, повреждения древесины насекомыми.
Пороки формы ствола, как правило, образуются вследствие ненормальных условий роста дерева и климатических воздействий. К основным порокам ствола относят кривизну, сбежистость и закомелистость, которые затрудняют применение круглых лесоматериалов по назначению и усложняют их переработку, снижают сортность древесины, увеличивают количество отходов при распиловке и лущении, а также являются причиной возникновения пороков строения древесины.
К характерным порокам относят:
- различные сучки (сросшиеся и несросшиеся, роговые и т. д.),
- трещины (метиковые, морозные, усушки, отлупные, различного расположения и размеров);
- пороки строения (наклон волокон, тяговая древесина, свилеватость, завиток, глазки, смоляной кармашек, пасынок, сухобокость, прорость, рак, засмолок, ложное ядро, внутренняя эаболонь, водослой, пятнистость),
- отклонения от нормальной формы ствола (сбежистость, закомелистость, нарост и кривизна);- грибные поражения (ядровые пятна и полосы, ядровая гниль, плесень, заболонные грибные окраски, заболонная и наружная гниль); повреждение насекомыми (червоточина);
- дефекты, образующиеся в процессе обработки; инородные включения (камни, гвозди и т. д.);
- деформации (покоробленность, образующаяся при сушке, хранении, выпиливании).
Кривизна ствола в зависимости от направления изгиба бывает односторонняя и разносторонняя. Она значительно влияет на выход пиломатериала при распиловке бревен, а также оказывает отрицательное влияние на прочность древесины при продольном изгибе в случае применения круглых сортаментов в качестве стоек и других строительных элементов.
Рисунок 12.7Пороки строения древесины:а-косослой; б -свилеватость; в —завиток; г — крень; д — пасынок; е — двойная сердцевина
Сбежистость представляет собой резкое уменьшение диаметра ствола от комля (нижней части) к вершине.
Этот порок наглядно наблюдается у необрезных пиломатериалов в виде ненормального уменьшения ширины досок по длине, превышающего допустимый предел. Сбежистость увеличивает отходы при распиловке бревен, обусловливает появление радиального наклона волокон в пиломатериалах, а следовательно, и снижение их прочности.
Закомелистость проявляется в виде резкого увеличения комлевой части ствола дерева. Различают округлую и ребристую закомелистость со звездчато-лопастной формой поперечного сечения бревна. При распиловке ствола на пиломатериалы закомелистую часть приходится предварительно отпиливать и пускать на дрова.
Пороки строения древесины (Рисунок12.7) весьма разнообразны. К ним относят наклон волокон (косослой),свилеватость, завиток, крень, пасынок, двойная сердцевина., сухобокость, засмолок, водостой и др.
Наклон волокон (косослой) представляет собой не прямолинейность, а винтообразность волокон древесины (Рисунок 12.7, а) продольной оси изделий (бревен, брусьев, досок и т. п.). Косослойная древесина обладает повышенной величиной усушки и способна в большей степени к короблению.
Свилеватость (древесины характеризуется путаным или редко волнистым расположением волокон. Она чаще всего встречается у лиственных пород, преимущественно в комлевой части ствола(Рисунок 12.7, б). Свилеватость снижает прочность древесины при сжатии, изгибе и растяжении, а также затрудняет обработку древесины (строгание) вследствие возникновения выдиров и отщепов.
Завиток (Рисунок 12.7, в) представляет собой искривление годовых слоев древесины, вызванное сучками. На поверхности пиломатериалов завиток имеет вид скобообразных изогнутых частичек, прорезанных или замкнутых концентрических контуров, образованных искривленными годовыми слоями. Завиток снижает прочность древесины при сжатии вдоль волокон при статическом изгибе.
Крень (Рисунок 12.7, г) представляет собой резкое утолщение летней древесины, годичного слоя со значительным повышением его твердости на более узкой стороне и смещением сердцевины. Степень этого порока определяют в процентах по отношению к общей площади торца.
Пасынок (Рисунок 12.7, д) представляет собой толстый прилегающий к стволу, на значительном протяжении сросшийся с основным стволом сук. Ствол дерева с пасынком имеет овальную форму. В поперечном разрезе четко виден раздел между стволом и его пасынком. Пасынок резко снижает механические свойства и сортность древесины.
Двойная сердцевина(Рисунок 12.7, е) представляет собой ясно видные в поперечном разрезе ствола дерева две сердцевины. Снаружи древесного ствола обе сердцевины окружены сплошными кольцами годового слоя. Этот порок затрудняет переработку (распиловку) древесины, увеличивает количество отходов и склонность к растрескиванию.
Сухобокость — одностороннее омертвление ствола, возникающее от ненормальных условий роста дерева или его повреждения. Сухобокость вызывает местное искривление годовых слоев и нарушает правильность формы круглых материалов, что, в свою очередь, снижает выход пиломатериалов.
Рисунок 12.9 Виды сучков по степени срастания с окружающей древесиной: а- сросшийся здоровый; б - сросшийся роговой; в – выпадающий.
Засмолок — участок древесины, обильно пропитанный смолой. Присущ только хвойным породам. Он затрудняет отделку — лакировку и окраску поверхности древесных изделий.
Водослой — участок ядра или спелой древесины с повышенной влажностью и более темной окраской; встречается в комлевой части всех пород, но чаще хвойных. Водослой вызывает растрескивание сортамента.
Сучки представляют собой заключенные в древесине ствола живые или отмершие при жизни дерева основания ветвей. Количество, размеры и состояние сучков влияют на качество бревен, предназначаемых для распиловки. В зависимости от положения на стволе дерева и плоскости разреза при распиловке сучки могут выходить на поверхность пиломатериала в виде круга, овала, клина. Сучки, занимающие участок древесины округлой или овальной формы с самостоятельными концентрическими годовыми слоями, называют округло-овальными (Рисунок 12.8, а).
При попадании распила вдоль сросшегося сучка получают сшивной сучок (Рисунок 12.8,б), поперек двух рядом расположенных сучков — лапчатый сучок (Рисунок 12.8,в). Различают сучки сквозные, т. е. выходящие на обе противоположные плоскости пиломатериала (доски), и несквозные, выходящие только на одну плоскость доски.
В зависимости от состояния древесины сучка и степени срастания ее с древесиной ствола сучки бывают сросшиеся твердые, частично сросшиеся твердые и несросшиеся (Рисунок 12.9). Сросшиеся твердые сучки являются остатками отмерших плотно сросшихся с древесиной ветвей, отличающихся от нее лишь по цвету и твердости. Сросшиеся и частично сросшиеся твердые сучки могут быть здоровыми, т. е. не имеющими признаков гнили, окрашенными в более темный цвет, чем остальная древесина, и роговыми. Роговые сучки имеют здоровую древесину, но обильно пропитаны смолой или дубильными веществами, по цвету темнее окружающей древесины. К несросшимся относятся выпадающие твердые сучки, которые не связаны с окружающей ее древесиной; они обычно выпадают при высыхании и механической обработке. Рыхлые и табачные сучки представляют собой загнивающие омертвевшие ветви, древесина которых утратила механическую прочность. Табачные сучки при давлении легко превращаются в коричневый порошок.
Сучки ухудшают внешний вид древесины, вызывают искривление волокон и годичных слоев, нарушают однородность строения, а иногда и целостность ее, затрудняют механическую обработку, снижают прочность при растяжении вдоль волокон и изгибе. Табачные сучки указывают на наличие в древесине ядровой гнили.
Табачные, загнившие и гнилые сучки перед измерением зондируют щупом: разрушенная часть загнивших и гнилых сучков бывает не глубже 20—30 мм, а табачных часто достигает середины сортамента.
Круглые и овальные сучки, а также не выходящие на ребро продолговатые и разветвленные в пиломатериалах и строганом шпоне измеряют по расстоянию между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно оси сортамента, а также по наименьшему диаметру сучка .
Сшивные сучки, а также выходящие на ребро продолговатые и разветвленные сучки в пиломатериалах измеряют по наименьшему диаметру продольного сечения сучка, а также по расстоянию между ребром и касательной к контуру сучка, проведенной параллельно ребру. При этом измерение выполняют на той стороне сортамента, куда выходит поперечное сечение сучка.
Продолговатые и разветвленные сучки, выходящие на ребро в пиломатериале, можно измерить также по расстоянию между ребром и касательной к контуру сучка, проведенной параллельно ребру. При этом измерение выполняют на той стороне сортамента, куда выходит продольное сечение сучка. Размеры разветвленных сучков в пиломатериале и строганом шпоне можно определять по сумме размеров составляющих сучков, измеряя каждый по способу, соответствующему его разновидности. Ребровые сучки в пиломатериалах и строганом шпоне измеряют по расстоянию между ребром и касательной и контуру сучка, проведенной параллельно ребру, а также по протяженности сучка на ребре.
Размеры групповых сучков в пиломатериале и строганом шпоне равны сумме размеров составляющих сучков, выходящих на одну сторону сортамента. При этом каждый сучок измеряют по способу, соответствующему его разновидности.
Результаты изучения данного порока древесины оформляют в журнале для лабораторных работ, где кроме указанных выше записей, следует сделать выводы о влиянии сучков на качество древесины.
Трещины.В этой группе объединены пороки, образование которых связано с наличием внутренних, присущих каждому растущему дереву напряжений, а также напряжений, возникающих в срубленной древесине под влиянием факторов внешней среды. Трещины представляют собой разрыв древесины вдоль волокон; они нарушают однородность древесины, снижают прочность и способствуют образованию гнили.
Рисунок 12.10 Виды трещин: 1 - метик простой; б - метик сложный; в -метик крестовой; г- отлуп; д- морозобоина открытая; е- морозобоина закрытая
В зависимости от времени и условий трещин, а также характера повреждения в круглом лесе и пиломатериалах различают трещины следующих видов: метик, отлуп, морозобоина, трещины усушки. Трещины нарушают целостность материала и уменьшают механическую прочность древесины, а также снижают процент выхода качественных пиломатериалов и шпона.
Метик — одна или несколько продольных внутренних трещин, проходящих через сердцевину ствола и направленных радиально, но до периферии ствола не доходящих. Метик бывает простой и сложный. Простой метик (Рисунок 12.10, а) состоит из одной или двух трещин на торце, расположенных по одному диаметру и идущих по длине сортамента, в одной плоскости.
Сложный метик состоит из одной или двух трещин на торце, расположенных по одному диаметру и идущих по длине сортамента не в одной плоскости (Рисунок 3.12. 10, б), а по спирали. Сложный метик может состоять из двух или нескольких трещин на торце, расположенных под углом друг к другу и идущих по длине сортамента не в одной плоскости. Такой метик часто называют крестовым (рис.12.10, в).
Метик нарушает целостность древесины, что вызывает снижение ее прочности. Простой метик, в отличие от сложного, в меньшей мере снижает сортность пиловочных бревен. В прочих сортаментах метики снижают сортность в зависимости от размера трещин и их расположения.
Отлуп — внутренняя трещина, идущая по годовому слою и распространяющаяся на некотором протяжении вдоль сортамента. Наблюдается в круглых сортаментах, чаще на комлевом торце, в виде дугообразной трещины (Рисунок 12.10, г), незаполненной смолой (частичный отлуп) или в виде кольцеобразной трещины (полный, или кольцевой отлуп). Отлуп образуется под влиянием напряжений, возникающих под воздействием ветра и мороза. Нарушая цельность древесины в пиломатериалах, отлуп портит пласть доски и понижает сортность.
Рисунок 12.11 Разновидности трещин усушки в зависимости от положения: в сортаменте: а —торцевые; 6 — пластовые; в —кромочные; г — сквозные
Морозобоина—наружная радиальная трещина, возникающая зимой при резком охлаждении ствола. Она чаще всего располагается в комлевой части и идет на значительную глубину до сердцевины. Морозобоина бывает открытой (Рисунок 12.10, д) и закрытой (Рисунок 12.10, е). Нарушая цельность древесины и изменяя форму ствола, она может понижать сортность и выход пиломатериалов; кроме того, может способствовать появлению в древесине гнили.
Трещины усушки (Рисунок 12.11) — наружные трещины, появляющиеся в бревнах и пиломатериалах при высыхании древесины. Трещин усушки: торцевые, наблюдающиеся только на торце без выхода на боковую поверхность (Рисунок 12.11, а); торцевые односторонние (пластовые), наблюдающиеся на торце и выходящие на один пласт сортамента (Рисунок 12.11,б); кромочные (Рисунок 12.11, в), торцевые сквозные, наблюдающиеся на торце, причем трещина выходит на оба пласта (на противоположные боковые поверхности, Рисунок 12.11,г). При этом они нарушают цельность древесины и снижают ее сортность.
Для проведения лабораторных занятий по данной теме необходимо иметь образцы, выпиленные из лесоматериалов (бревен, досок и фанеры) с наличием разнообразных трещин; металлические линейки с ценой деления шкалы 1 мм; метр, щупы, альбом пороков древесины; учебный цветной диафильм «Лесные материалы и изделия»; плакат с изображением основных видов трещин и схем их измерения; ГОСТ 2140—81.
Приступая к выполнению данной лабораторной работы, учащиеся должны изучить по настоящему Практикуму, ГОСТу, плакату, альбому и диафильму разновидности сучков и схемы их измерения.
Каждой бригаде учащихся выдаются 3—4 образца с различными трещинами, которые они должны изучить, определить разновидность и измерить, после чего в журнале лабораторных работ зарисовать, записать результаты измерений и дать краткое описание порока трещин
Боковые трещины измеряют по глубине и длине. Торцевые трещины, кроме трещин усушки, в круглых лесоматериалах измеряют по наименьшей толщине, сердцевинной вырезке, а также по наименьшему диаметру круга, в которые они могут быть вписаны, или по наименьшей ширине неповрежденной периферической зоны торца (в линейных мерах или долях диаметра торца). Торцевые трещины усушки в круглых лесоматериалах измеряют по глубине (в линейных мерах или долях диаметра торца), в пиломатериалах — по глубине и протяженности на торце.
Размеры отлупных торцевых трещин определяют (в линейных мерах или долях размера сортамента) по хорде, если трещины занимают менее половины окружности годичного сырья, или по диаметру, если трещина занимает половину или более половины окружности годичного слоя.
Результаты изучения данного порока древесины оформляют в журнале для лабораторных работ, где помимо рекомендуемых выше записей следует сделать выводы о влиянии трещин на качество лесоматериалов.
Ненормальные окраски и гнили. Нормальный цвет древесины изменяется в результате биохимических реакций окисления дубильных и красящих веществ, а также под влиянием поселившихся в ней грибов, в результате чего древесина приобретает различную окраску: светлую, темную синеву, выступающие отдельные желтые или бурые пятна.
Под воздействием грибов древесина либо только окрашивается и ее физико-механические свойства почти не изменяются, либо наряду с изменением цвета происходит существенное снижение физико-механических свойств древесины. Всякий разрушающий древесину гриб вначале вызывает изменение ее окраски, а впоследствии и заметное изменение структуры.
Наружные окраски и гнили появляются чаще всего в древесине после срубки дерева в виде заболонной краснины, гнили и мраморной гнили. К внутренним окраскам и гнилям относятся ложное ядро, внутренняя краснина, пятнистость.
Характерным признаком заражения древесины грибами является появление на ее поверхности плесневатых налетов гнили, белого пушка или белых нитей.
Наибольшее разрушение древесины вызывают домовые грибы (Рисунок 12). Они разрушают древесные конструкции из всех пород древесины. Чаще других встречается настоящий домовый гриб (Рисунок 12.12, а), который в благоприятных для своего развития условиях (влажность свыше 25 % и температура окружающего воздуха 18 — 20°С) сначала вызывает образование бурой гнили, а затем появление в древесине трещин вдоль и поперек волокон.
Рисунок 12.12 Древесина пороженная домовыми дереворазрушающими грибами: а-настоящим; б-белым; в-пленчатым.
В течение короткого времени деревянные конструкции зданий, пораженные домовыми грибами, могут прийти в аварийное состояние. Опасны для древесины белый домовый и домовый пленчатый грибы.
Повреждения насекомыми. Насекомые поражают древесину в периоды роста дерева, хранения на складах и в сооружениях. Они образуют в древесине различные ходы и отверстия, снижающие прочность древесины. Кроме того, насекомые часто заносят в эти ходы споры грибов. Особенно большой вред древесине приносят жуки-короеды, мебельный или домовый точильщик, шашель и др.
Жуки-короеды поражают древесину всех пород на корню, образуя неглубокие поверхностные извилистые ходы-борозды. Мебельный, или домовый точильщик поражает деревянные элементы зданий и сооружений.
Признаком точильщика является наличие большого числа мелких круглых отверстий, из которых высыпается древесная мука желтого цвета. Морской червь — шашель — очень быстро разрушает подводные части деревянных портовых сооружений. Проникая в древесину, он проделывает в ней большое количество ходов, в результате чего древесина за короткий срок почти полностью теряет свою прочность.
При изучении повреждения древесины насекомыми необходимо ознакомиться с видами насекомых—разрушителей древесины и измерить величину червоточины. Последняя представляет собой совокупность ходов и отверстий, проделанных в древесине насекомыми и их личинками. Червоточина наблюдается на поверхности лесоматериалов в виде круглых и овальных отверстий или в виде бороздок и канавок. В зависимости от глубины проникания червоточина бывает поверхностная, неглубокая, глубокая и сквозная (Рисунок 12.12).
Поверхностная червоточина (Рисунок 12.13, а) проникает в древесину на глубину до 3 мм, неглубокая (Рисунок 12.13 , б)—на глубину до 15 мм в круглых лесоматериалах и не более 5 мм в пиломатериалах, глубокая (Рисунок 12.13,в) —на глубину от 15 мм и более в круглых лесоматериалах и более 5 мм в пиломатериалах. Сквозная червоточина (Рисунок 12.13 , г) выходит на две противоположные стороны сортамента.
По размеру отверстий червоточину подразделяют па некрупную и крупную. Некрупная червоточина характеризуется отверстиями диаметром до 3 мм, а крупная — диаметром более 3 мм. Поверхностная червоточина не влияет на механические свойства древесины. Неглубокая и глубокая червоточины нарушают целостность древесины и снижают ее механические свойства.
Червоточину измеряют по наименьшему диаметру, мм, и по количеству, шт.: в круглых лесоматериалах и пилопродукции на 1 м длины или всю сторону сортамента; в шпоне — на 1 м2 или всю площадь листа.
Рисунок 12.13 Червоточина: а - поверхностная; б- неглубокая; в -глубокая; г- сквозная
Контрольные вопросы:
Назовите основные части ствола дерева, видимые невооруженным
глазом на его поперечном разрезе.
Перечислите основные структурные элементы древесины, наблюдаемые под микроскопом.
Перечислите основные физические свойства древесины.
Кратко изложите методику определения влажности древесины.
Назовите механические свойства древесины.
Изложите методику определения предела прочности при сжатии древесины вдоль волокон.
Какие пороки формы ствола дерева Вы знаете?
Нарисуйте общий вид образца для определения предела прочности древесины при скалывании вдоль волокон.
Перечислите пороки строения древесины.
Какие виды сучков Вам известны?
11. Назовите виды грибов — разрушителей древесины.
12.Что такое червоточина? На какие виды она подразделяется и как влияет
на механические свойства древесины?
Лабораторная работа №13ВСПУЧЕННЫЙ ВЕРМИКУЛИТ
Вспученный вермикулит отличается пластинчатым строением с множеством пор расположенных между пластинками слюды. Поры сообщаются между собой и имеют неправильную линзовидную, вытянутую форму, т.е. вспученный вермикулит практически не имеет замкнутых, изолированных друг от друга пор.
Вермикулит применяют в качестве теплоизоляционной засыпки при температуре изолируемых поверхностей от -260 до 1100°С для изготовления теплоизоляционных изделий, а также в качестве заполнителя легких бетонов и для приготовления огнезащитных, теплоизоляционных и звукопоглощающих штукатурных растворов.
Сырьем для производства вермикулита служит природный вермикулит, представляющий собой минерал из горных гидрослюд.
Свойством вермикулита является способность его зерен при быстром нагреве расщепляться на отдельные слюдяные пластинки с сохранением частичного их скрепления между собой. В результате такого расщепления зерна вермикулита значительно увеличивают свой объем.
Причиной вспучивания является энергичное выделение паров воды, которые действуют перпендикулярно плоскости спайности, раздвигают пластинки слюды и увеличивают тем самым их объем зерен в 15…20 раз и более. Чем больше воды в природном вермикулите, тем сильнее происходит вспучивание.
Степень вспучивания вермикулита характеризует коэффициент вспучивания. Различают:
коэффициент вспучивания вермикулита Кв, равный отношению средней плотности природного вермикулита до вспучивания к средней плотности того же вермикулита после вспучивания. Значения Кв достигают 10 и более.
коэффициент вспучивания отдельных зерен вермикулита (Кво,), представляющий отношение толщины зерна после вспучивания (S2) к толщине зерна до вспучивания (S1). Kвo колеблется от 15 до 40.
Технологический процесс производства вспученного вермикулита состоит из измельчения, классификации по фракциям и вспучивания сырья.
Выбор режима вспучивания зависят от свойств исходного сырья. Первичными показателями качества вспученного вермикулита являются размер зерен и показатели средней плотности.
Основные физико-механические свойства вспученного вермикулита регламентированы ГОСТ 12865-67(1988) (приложение 8).
Цель работы: Определить характеристики вспученного вермикулита, выявить зависимость свойств вспученного вермикулита от технологических факторов.
Методы испытания.
Определение средней насыпной плотности
Оборудование: весы, воронка, мерный сосуд.
Проведение испытания
Средняя насыпная плотность вермикулитовой породы определяется по общепринятой методике (ГОСТ 17177). При этом определяется масса материала, насыпанного с высоты 5 см через специальную стандартную воронку в мерный сосуд объемом 1 л. Среднюю насыпную плотность ρ пробы вермикулитовой породы вычисляют по формуле
,
где m1 – масса мерного сосуда;
m2 – масса мерного сосуда с пробой материала;
V – объем мерного сосуда с испытуемым материалом.
Бригада выполняет по одному определению показателя средней насыпной плотности и по результатам других бригад вычисляет среднюю величину.
- Министерство образования и науки Республики Казахстан
- Введение
- Глоссарий «Строительные материалы»
- 2 Краткий курс лекций
- 2.1 Введение. Классификация строительных материалов. Строение и основные свойства строительных материалов Введение
- Классификация строительных материалов Строительные материалы классифицируются по различным признакам.
- Требования предъявляемые к строительным материалам
- Физические свойства
- Гидрофизические свойства материалов
- Теплофизические свойства материалов
- Физические свойства технологического характера.
- Комплексные свойства материалов.
- Эстетические свойства.
- 2.2 Природные каменные материалы и сырье для производства строительных материалов из горных пород
- Изверженные породы. Глубинные породы применяемые в строительстве - гранит, сиенит, диорит, габбро.
- Осадочные породы. Осадочные породы - являются основанием и средой для различных сооружений и доступны в качестве строительного материала.
- 2.3 Материалы, получаемые термической обработкой минерального сырья.
- 2.3.1 Керамические изделия
- Подготовку сырья: – обогащение, дробление и выделение примесей;
- Классификация керамических изделий по назначению.
- Основы производства стекла.
- Способы формования стеклянных изделий
- Классификация стеклянных материалов.
- Защита металлов в условиях пожара. Незащищенные стальные конструкции используют при до t° - 600 °с. Для повышения предела огнестойкости металлических конструкций их покрывают:
- 3.4.1 Воздушные вяжущие вещества
- Гипсовые и гипсобетонные материалы и изделия
- Известь воздушная. Сырье и принципы производства
- 2.4.2 Гидравлические вяжущие вещества
- Принципы производства цемента
- Основные свойства материалов на основе цементов
- 2.5 Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ
- 2.5.1 Бетоны. Тяжелые бетоны. Легкие бетоны
- Тяжелые бетоны
- Легкие бетоны
- 2.5.2 Силикатные материалы и изделия. Асбестоцементные изделия Силикатные материалы и изделия
- Асбестоцементные изделия
- 2.5.3 Строительные растворы и сухие строительные смеси
- Заполнители в качестве мелкого заполнителя для приготовления строительных растворов применяют следующие материалы:
- 2.6 Строительные материалы на основе органического сырья
- Сортамент лесных материалов.
- Свойства древесины.
- 2.6.2 Полимерные материалы
- Номенклатура материалов и изделий из полимеров.
- 2.7 Строительные материалы специального назначения
- 2.7.1 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы.
- Гидроизоляционные материалы
- Герметизирующие материалы
- 2.7.2 Теплоизоляционные и акустические материалы
- 2.7.3 Отделочные материалы Классификация отделочных материалов.
- 2.8 Композитные материалы
- Преимущества композиционных материалов
- Понятие о кристаллических и амфорных телах. Понятие о твердости, износостойкости их размерность.
- Ход работы:
- 1.1 Определение плотности.
- 1.2 Определение плотности на образцах неправильной формы
- Плотность вычисляют по той же формуле
- Объем образца определяют из выражения
- 1.3 Определение плотности (насыпной) сыпучих материалов
- 1.4 Определение удельной массы
- 1.5 Определение весового и объемного водопоглощения
- 1.6 Определение пористости и пустотности материала
- 1.7 Определение морозостойкости строительных материалов
- 2.1 Изучение свойств породообразующих минералов
- 2.2 Основные определения и понятия
- 3.3 Определение марки кирпича
- Предел прочности при изгибе считают по формуле
- Значение относительного удлинения, б, %, вычисляют по формуле
- 6.I Определение тонкости помола гипса
- 6.3 Определение сроков схватывания гипсового теста
- 6.4 Определение предела прочности при изгибе и сжатии образцов из гипса
- 7. 1 Определение содержания в извести активных СаО и MgО
- 7.2 Определение содержания в извести непогасившихся зерен
- 7.3 Определение температуры и скорости гашения извести
- Результаты испытания записывают в таблицу
- Определение сроков схватывания цементного теста (гост 310.3-76)
- Определение равномерности изменения объема цемента (гост 310.3-76)
- 9.2 Определениезернового состава щебня (гравия)
- 9.3 Определение прочности щебня (гравия)
- 10.1 Материалы рекомендуемые для бетона
- Назначение марки цемента в зависимости от класса бетона
- 10.2 Подбор состава бетона по первому способу
- 10.3 Экспериментальная проверка и корректировка состава бетона
- 10.4 Производственный состав бетона и расчет материалов на замес бетономешалки
- 10.5 Подбор состава бетона с химическими добавками
- 10.5 Подбор состава бетона по второму способу выполняют в такой последовательности:
- 10.6 Выполняем расчет ориентировочного состава бетона
- Пустотность щебня, определенная по формуле , составляет
- 10.7 Вычисляем расход материалов в киллограммах на пробный замес бетона после корректировки содержания материалов
- Состав бетона можно выразить в виде соотношения:
- 11.1 Определение прочности бетона при сжатии
- 11.2 Определение прочности бетона на осевое растяжение
- 11.3 Определение прочности бетона на растяжение при изгибе
- 11.3 Определение морозостойкости бетона (гост 10060.0-95)
- 12.1 Изучение строения древесины. Работа с каталогами образцов древесины
- 3.12. 2 Определение физических свойств древесины
- В тангентальном направлении
- Объемную усушку Voвычисляют с точностью до 0,1 % по формуле
- 12.3 Определение предела прочности при сжатии вдоль волокон
- - Для образцов с влажностью меньше предела гигроскопичности
- Предел прочности образцов пересчитывают на влажность 12 % по формуле
- 13.1 Определение гранулометрического состава
- 13.2 Исследование зависимости коэффициента вспучивания вермикулита от технологических факторов
- 13.3 Подбор оптимальной продолжительности вспучивания
- 14.1 Определение теплостойкости пластических масс по Мартенсу
- 14.2 Определение твердости пластических масс по Бринеллю
- 15.3 Определение маслоемкости.
- 15.4 Определение цвета
- 15.5 Определение вязкости
- 3.15.6 Определение скорости высыхания
- 2 Вопросы для подготовки к Рубежному контролю и экзаМену
- 2.1 Темы и вопросы для подготовки для рубежного контроля
- 2.2 Дополнительные вопросы для подготовки к экзамену