Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Долговечность материалов и изделий в конструкциях




Долговечность - комплексное свойство, количественно вы­ражаемое продолжительностью эффективного сопротивления материала всему комплексу воздействий в эксплуатационный период работы до соответствующего критического уровня.

Независимо от способа оценки - по изменению свойств или отклонению структурных параметров от оптимальных - полный период долговечности начинается от укладки материала в кон­струкцию до предельно допустимого (критического) уровня, со­ответствующего изменению свойств или структуры.

Весь период долговечности можно разделить на три времен­ных этапа Первый этап эксплуатации характеризуется упрочнением структуры или улучшением показателей свойств; второй - их относительной стабильностью; третий - деструкцией, т. е. медленным или быстрым нарушением структуры вплоть до ее критического состояния или даже до полного разрушения. У отдельных материалов тот или иной этап в периоде эксплуа­тации (долговечности) может отсутствовать.

Первый этап имеет место в материалах с участием вяжущих веществ, и прежде всего цемента. Сущность упрочнения струк­туры на первом этапе долговечности заключается в том, что под влиянием внешней среды, нагрузок и других факторов в экс­плуатационный период в материале, особенно в вяжущей части, а также в контактных зонах, возникают новые и со временем ук­рупняются вторичные структурные центры. Совместно с возникшими на ранней стадии структурообразования они участву­ют в дополнительном процессе уплотнения структуры с увели­чением содержания цементирующего вещества. Например, цементный минерал белит продолжает «отдавать» свою вяжу­щую потенцию в течение двух и более лет, обгоняя даже алит1. Кроме того, и сам алит продолжает вносить вклад в повышение прочности со временем. В результате наблюдаются не только упрочнение структуры и рост прочности материала по отноше­нию к механическим нагрузкам, но и улучшение некоторых других его свойств. В то же время для обжиговых материалов, на­пример керамического кирпича, первый этап долговечности бу­дет отсутствовать, так как процессы упрочнения структуры полностью прекращены.

Рис. Схема чередования временных периодов долговечности материала в эксплуатационный период: 1 - критический уровень характеристик структуры и свойств; 2 - начальный (предэксплуатационный) уровень характеристик струк­туры и свойств; 3 - увеличение продолжительности эксплуатации за счет тор­можения деструкции

Второй этап - стабилизация структуры - характеризуется сравнительно неизменной концентрацией структурных элемен­тов в единице объема материала и относительным постоянством показателей свойств. Уровень этих показателей может колебать­ся за счет совместных процессов упрочнения и деструкции.

Третий этап долговечности - деструкция - самый типичный процесс эксплуатационного периода. Он может начаться с пер­вого же этапа эксплуатации конструкции, но может следовать также за упрочнением и стабилизацией структуры.

Приведенные этапы долговечности материала являются до­вольно условными. Обусловлено это точностью методов иссле­дования и аппаратуры для слежения за изменением структурных характеристик и свойств материала в период эксплуатации в конструкции. Поэтому у некоторых материалов первый или вто­рой этап может отсутствовать.

Во время всех технологических переделов и в эксплуатаци­онный период в контактных зонах структурных компонентов конгломерата идут процессы микроразрушений. Как показано в главе 2 (Юхневский, Широкий, «Строительные материалы и изделия»), существует общая тенденция постепенного перехода первоначально энергетически устойчивых структур материалов на более низкий энергетический уровень их структурной проч­ности. При этом освобождаются атомы кислорода и другие, об­разуются новые химические соединения, устойчивость которых часто гораздо меньше первоначальных. Это ведет к нарушению структуры, разрыву ее сплошности, а в итоге - к деструкции ма­териала, сопровождаемой снижением его прочности.

Из отмеченного можно сделать вывод, что в структуре мате­риала должен соблюдаться баланс сил. Пока он есть, материал сохраняет свои свойства, при снижении его до критического уровня материал разрушается из-за старения, усталости и т. д.

Теоретическими исследованиями и многолетней практикой для всех материалов определены критические уровни характери­стик структуры и свойств, переход за пределы которых сопря­жен с интенсивным разрушением материала или срочным капи­тальным ремонтом конструкции.

При выборе критических уровней ключевых показателей свойств ориентируются на требования действующих стандартов и строительных норм. В них указаны численные показатели технических свойств материала и допустимые пределы их измене­ния в эксплуатационный период. Для большинства материалов обычно указываются несколько ключевых показателей свойств или структурных характеристик и их предельный уровень изме­нения. При этом весьма важно, чтобы с совершенствованием технологии производства наблюдалось всемерное увеличение периода времени до момента, когда ключевой показатель (груп­па показателей) окажется на уровне допустимого изменения. Соответствующий период времени характеризует долговечность материала, поскольку дальнейшая эксплуатация конструкции будет недопустимой без проведения ремонта.

Среди типичных эксплуатационных факторов, оказывающих, как правило, негативное влияние на состояние строительных конструкций и материалов, можно выделить:

· воздействие внеш­них нагрузок, а также массы материала и конструкций;

· темпера­турные воздействия;

· воздействия газовой и водной среды, со­держащей различные примеси;

· воздействия кислот, щелочей и солевых растворов;

· климатические, к которым, кроме упомяну­тых выше факторов, относятся также солнечная радиация, ветер и влажность воздуха, продукты жизнедеятельности микроорга­низмов.

В реальных условиях на конструкцию или ее материал воз­действует комплекс из двух или большего количества эксплуа­тационных факторов. Совместное воздействие активных сред и механических напряжений приводит к интенсификации корро­зионных процессов. Отметим, что различного вида природными и производственными средами повреждается от 15 до 75 % всех строительных конструкций зданий и сооружений.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 5441; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.