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) |
Тепло- и звукоизоляционные материалы
} Теплоизоляционные материалы классифицируют по форме и внешнему виду, структуре, виду исходного сырья, плотности, жесткости, теплопроводности, возгораемости. } По форме и внешнему виду материалы подразделяют: } - на штучные изделия (плиты, блоки, кирпичи, цилиндры, полуцилиндры, сегменты); } - рулонные и шнуровые (маты, шнуры, жгуты); } рыхлые и сыпучие (вата минеральная, стеклянная, вспученные перлит и вермикулит); } - по структуре — на волокнистые, ячеистые и зернистые; } - по виду исходного сырья — на неорганические и органические; } - по возгораемости — на группы: несгораемые, трудносгораемые, сгораемые. } Свойства теплоизоляционных материалов. } } По структуре теплоизоляционные материалы всегда пористые. Жесткие теплоизоляционные материалы могут иметь замкнутую и капиллярную пористость, могут иметь волокнистую структуру. } Важнейшим свойством теплоизоляционных материалов является их плотность в сухом состоянии. Она меняется от ρ=5 кг/м3 до 1800 кг/м3. } Прочность теплоизоляционных материалов в диапазоне прочностей определяется по показателю предела прочности при 10% деформации. } Сжимаемость – это способность материала изменять свою толщину под действием механической нагрузки. Гигроскопичность и водопоглощение зависят как от вещественной структуры, так и от пористости. } Газо и паропроницаемость теплоизоляционных материалов – это свойство важно для зданий которые находятся в повышенных показателях влажности: бани, ванные, прачечные. } Огнестойкость теплоизоляционных материалов очень важное качество. Все материалы подразделяются на горючие и негорючие. Это свойство определяется при воздействии на материал t=8000С.
} Химическая и биологическая стойкость. Биологическая стойкость – это способность не выращивать грибки. } 9 Кровельные и гидроизоляционные материалы } Впрактике строительства промышленных предприятий, выявлена следующая закономерность: чем больше предприятие, тем больше затрат приходится на долю возведения крыши. В связи с этим ее экономичному и правильному конструктивному решению необходимо уделять большое внимание. } Крыши бывают теплыми и холодными. При теплых крышах кровля совмещена с покрытием помещений. У холодных крыш неутепленная кровля отделена от покрытия помещений промежуточным пространством — чердаком. } Кровельные материалы подразделяют на: } - рулонные; } - листовые; } - плиточные. } Рулонные материалы выполняют на основе полимерных и полимерно-битумных материалов. } Листовые — из асбоцемента. } Плиточные — из глины, цемента и песка. } } Области применения гидроизоляционных материалов многообразны: это наружная и внутренняя защита подземных сооружений, гидроизоляция подводных, гидротехнических сооружений, плотин, опор мостов, набережных, бассейнов, водохранилищ, водоемов. } Гидроизоляция не только предохраняет защищаемую поверхность от контакта с водой, но и обеспечивает парогидроизоляцию, повышает стойкость строительной конструкции против коррозии. } Гидроизоляционные материалы подразделяют по признаку физического состояния и внешнему виду на: · мастичные; · порошковые, растворы; · рулонные, листовые; · пленочные, полимермембранные; · прочие виды. · Мастичная гидроизоляция · Мастики - это вязко-пластичные массы, получаемые смешением органических вяжущих веществ с тонкодисперсными наполнителями и специальными добавками, обладающими клеящей способностью. По своим свойствам и технологии приготовления мастики мало чем отличаются от клеев и только повышенная вязкость и значительное содержание наполнителей служат основанием для отнесения такого клеевого состава к разряду мастик (клеи-адгезивы и герметики в данной главе не рассматриваются).
} Мастики - это клеевые составы, которые не только соединяют различные материалы между собой, но и покрывают поверхности деталей и конструкций достаточно толстым слоем для предохранения их от коррозии, заполняют щели, раковины, отверстия и другие углубления, чтобы получить однородную гладкую поверхность или обеспечить герметичность швов. Их применяют в качестве обмазочной гидроизоляции, для приклеивания отделочных материалов к стенам, полам, для наклейки рулонных материалов. Для кровельных и гидроизоляционных работ традиционно используют горячие и холодные мастики на основе нефтяных битумов. Горячие битумные мастики представляют собой смесь сплава кровельных битумов с волокнистыми или пылевидными наполнителями. } Для улучшения свойств битумных мастик в их состав вводят резиновую крошку отработанной резины. Такие мастики получили название битумно-резиновых. } Перспективны горячие мастики на основе нефтебитума и низкомолекулярных (атактических) полиэтилена или полипропилена. Полимербитумные мастики имеют высокую теплостойкость, эластичность, склеивающие свойства. } Порошковая гидроизоляция } Порошковые гидроизоляционные материалы готовятся на основе цементных вяжущих с добавлением синтетических смол и высококачественных пластификаторов, регуляторов твердения и т.д. Эти материалы поставляются на стройку в виде сухих смесей, затворяются водой на месте производства работ, удобны в приготовлении и не требуют сложного оборудования для нанесения их на защищаемые поверхности. } Проникающая гидроизоляция } Проникающая гидроизоляция - это надежное обеспечение водонепроницаемости бетонных конструкций. } } Свойства этого материала заключаются в том, что компоненты материала, нанесенного на бетонную поверхность, проникают внутрь бетона по его порам и капиллярным трактам даже против высокого гидростатического давления. В результате активнойхимической реакции между компонентами материала и составляющими самого бетона образуются кристаллические структуры, по своему составу сходные с бетоном.
} Эти образования, плотно заполняя собой все поры и микропустоты, уплотняют структуры бетона, обеспечивая, таким образом, надежную водонепроницаемость. } Кристаллические образования, не пропуская воду, в то же время не препятствуют движению воздуха, позволяя бетону "дышать". } Конструкции, обработанные этим материалом, противостоят воздействию большинства агрессивных сред, предотвращая коррозию и проникновение нежелательных химикатов в окружающую среду. Материал инертен, не содержит растворителей и не выделяет испарений. Срок работы материала равен сроку жизни самого бетона. } Обработанные подобным материалом бетонные конструкции: ü водонепроницаемы; ü устойчивы к агрессивным средам; ü имеют лучшие прочностные характеристики; ü более морозоустойчивы; ü не требуется сухая поверхность; ü не требуется грунтовка и выравнивание поверхности; ü не требуется защита во время засыпки и размещения металлической арматуры; ü не страшны прокалывания, отрывы или отделения от поверхности. } Пленочные, полимермембранные гидроизоляционные материалы } } } Пленочные, полимермембранныерулонные гидроизоляционные материалы хорошо известны, например, полиэтиленовая пленка. Эти материалы отличаются стойкостью к агрессивным средам, долговечностью, прочностью, эластичностью. Применяются в противофильтрационных устройствах. Отечественные полиэтиленовые пленки имеют толщину 0,2-0,4 мм. Зарубежные, так называемые, геомембраны - 0,2-1 мм.
} · 10 Асфальтовые растворы и бетоны · Асфальтовый раствор изготовляют из песка и асфальтового вяжущего материала, который состоит из смеси нефтяного битума и минерального порошка. · Растворы на асфальтовом вяжущем в строительстве применяют для покрытия тротуаров, полов в промышленных зданиях, а также при устройстве совмещенных кровель. · Асфальтовый бетон — искусственный материал, получаемый из битума, минерального порошка, песка и щебня или гравия. Прочность асфальтового бетона зависит от марки битума. Основное достоинство асфальтового бетона — достаточно высокая устойчивость к стиранию и вертикальным нагрузкам.
} Асфальтобетон устойчив также к упругим и пластическим деформациям, образует ровную поверхность, гигиеничен, его легко очищать. } Асфальтовые бетоны используют при строительстве как в разогретом, так и в холодном состоянии при сооружении автомобильных дорог и магистралей, для покрытия улиц, полов складских и подсобных помещений. } На предприятиях промышленности асфальтобетонные покрытия применяют при благоустройстве территории, устройстве полов в сухих помещениях. } Асфальтобетон должен обладать следующими свойствами: • пределом прочности при сжатии при 22°—20—25 кг/см2, при 50°—8—12 кг/см2; с повышением температуры прочность асфальтобетона значительно понижается; • объемным весом не менее 2200 кг/м3; • водопоглощением не более 3% (по объему). · · Качество асфальтобетона должно тщательно контролироваться · Асфальтобетон менее хрупок, чем обычный бетон. В эксплуатацию он может поступать, как только остынет и приобретет необходимую прочность. Однако при изготовлении асфальтобетона расходуется топливо и необходимо применять довольно сложное оборудование. }
} 11 Облицовочные и отделочные материалы } Строительными нормами запрещено применение керамической плитки для отделки фасадов. } Для отделки внутренних поверхностей зданий применяют разнообразные по форме плитки. В их основе также лежат глины. Из глины изготовляют плитку и для полов. В мясной промышленности широко используют кислотоупорные керамические изделия: кислотоупорный кирпич, кислотоупорные и термокислотоупорные керамические трубы с кислотостойкими добавками. Эти материалы обладают повышенной кислотостойкостью (до 98 %), низкой водопоглотительной способностью (3...5 %), высокой термостойкостью. } Широкое применение в строительстве нашла также сухая штукатурка, особенно после ввода в эксплуатацию производственных мощностей совместной российско-германской фирмы «КНАУФ». } Устойчивость керамической плитки к перепадам температур. Устойчивость облицовочной плитки к перепадам температур подразумевает способность поверхности эмали не претерпевать видимых изменений после резкой смены температуры } К механическим характеристикам керамической плитки относятся такие характеристики, как сопротивление на изгиб и предел прочности. } Сопротивление на изгиб определяет, какое предельное значение статической нагрузки способна выдержать керамическая плитка без разрушения. Сопротивление на изгиб напрямую зависит от толщины облицовочной плитки и ее размеров в плане. Чем толще плитка и меньше ее размер в плане, тем выше сопротивление изгибу. Предел прочности керамической плитки напрямую зависит от коэффициента пористости. Чем выше пористость, тем ниже прочность плитки. } Подавляющее большинство промышленных стекол является силикатными. Фосфатные стекольные расплавы применяют в основном для производства оптических, электровакуумных стекол, боратные – для специальных видов стекол (рентгенопрозрачных, реакторных и др.). Смешанные боросиликатные стекла применяют для изготовления оптических и термически устойчивых стеклоизделий. } Стекло как строительный материал обладает целым рядом ценных качеств, не свойственных другим материалам, и прежде всего, светопрозрачностьюпри высокой плотности и прочности, в связи с чем оно является незаменимым материалом для светопроемов. } Плотность обычного строительного стекла составляет 2,5 т/м3. С увеличением содержания оксидов металлов с низкой молекулярной массой (B2O3, LiO2) плотность стекла понижается до 2,2 т/м3, с увеличением содержания оксидов тяжелых металлов (свинца, висмута и др.) плотность повышается до 6 т/м3 и более.
} Прочность при сжатии стекла достигает 700 – 1000 МПа, прочность при растяжении значительно ниже – 30 – 80 МПа. Прочностные показатели изделий из стекла зависят не только от состава, но и от целого ряда других факторов: способа получения, режима тепловой обработки, состояния поверхности, размеров изделия. Низкая прочность стекла при растяжении и изгибе обусловлена наличием на его поверхности микротрещин, микронеоднородностей и других дефектов. Теоретическая прочность стекла при растяжении, рассчитанная различными способами, достигает 10000 МПа. } Для повышения прочности стекол применяют различные технологические приемы: повышение температуры отжига, закалку, травление и комбинированные методы, покрытие поверхности различными пленками, микрокристаллизация, армирование, триплексование и др. }
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2165; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |