Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Март 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Популярные статьи
  • Формование и твердение арболит ...
  • Камыш.
  • Технология изготовления издели ...
  • Подготовка заполнителя.
  • Синтетические смолы, мономеры, ...
  • Химический состав и классифика ...
  • Интенсификация процесса тверде ...
  • Камышебетон.
  • Влияние технологических фактор ...
  • Стеновые панели и блоки из арб ...
  • Скопобетон.
  • Деревобетон. применение древес ...
  • Сырьевые компоненты. влияние т ...
  • Экономическая эффективность цс ...
  • Технико-экономические показате ...
  • Кора.
  • Свойства составляющих полимерб ...
  • Основные свойства арболита.
  • Цемент. методы лабораторных ис ...
  • Королит.
  • Лубяные растения.
  • Скоп.
  • Стебли хлопчатника.
  • Технология цсп.
  • Контроль качества фибролитовых ...
  • Арболит на сечке камыша.
  • Отдубина.
  • От сруба до строительства дома ...
  • Нефтеполимерные смолы.
  • Производство водоэмульсионных ...
  • Эффективная область применения ...
  • Монолитное строительство из ар ...
  • Производство мелкоштучных арбо ...
  • Выпускные формы пигментов.
  • Контроль приготовления арболит ...
  • Эффективная область применения ...
  • Проводимость и проницаемость д ...
  • Требования, предъявляемые к др ...
  • Бамбукобетон. бамбук как армат ...
  • Влияние пленкообразующих добав ...
  • Применение вяжущих низкой водо ...
  • Подбор состава пористого и пор ...
  • Контроль качества арболита.
  • Проявление упругих свойств.
  • Эффективная область применения ...
  • Дозирование н приготовление ар ...
  • Производство и применение арбо ...
  • Интенсификация процесса тверде ...
  • Модифицирование цементного кам ...
  • Сульфаты.

  • Наши партнеры
    окна пвх санкт петербург. Смотри пропан прайс на Kriogen.ru. Заправка баллонов пропаном.
    Рекламный блок
    Контроль качества цементно-. Строительные материалы
    При контроле размеров и качества поверхности плит от партии отбирают 5% плит, но не менее 10 шт. Для определения физико-механических свойств от партии отбирают: 3 плиты— при

    объеме партии до 500 шт., 4 плиты— при объеме партии от 500 до 1200 шт., 5 плит — при объеме партии 1200 шт. и более.

    Партию принимают, если: все контролируемые плиты по отклонениям от прямоугольности, прямолинейности, плоскостности и качеству поверхности соответствуют требованиям пп. 1.2, 2.2...2.4, 2.7; ГОСТ 26816—86; среднее арифметическое значение

    показателей физико-механических свойств испытанных образцов по каждой плите соответствует требованиям п. 2.5 этого же ГОСТа.

    Для определения прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты используют устройство, состоящее из двух захватов, предназначенных для передачи растягивающего уси­лия образцу, связанных через самоцентрирующие устройства (типа карданного шарнира) с захватами испытательной маши ...
    Адгезия древесины с цементным камнем. Строительные материалы
    Крупнопористая структура арболита, как и других ДЦК с незаполненным межзерновым пространством (80.. .90% объема твердого тела занимает древесный заполнитель и только 10...20%

    приходится на цементный камень), характеризуется [45] объемом цементного камня, недостаточным для заполнения пустот между частицами органического целлюлозного заполнителя. Прочность и долговечность неплотной структуры арболита в значительной степени обусловливается сцеплением древесного заполнителя с минеральным вяжущим, т. е. адгезией древесины с цементным камнем. Поэтому получение арболита на древесном заполнителе марок 5...35 (ГОСТ 19222—84) при расходе цемента 260...400 кг на 1 м3 предположительно может быть объяснено недоиспользованием прочности его компонентов, что обусловливается ослаблением структуры конгломерата из высокопрочных компонентов, вызываемым нарушением сцепления между ними.

    Представление об арболите как о композитной структуре, у которой непрерывный каркас образует ...
    Влияние влажности арболита на его прочность. Строительные материалы
    Определение влияния влажности арболита на его прочность осуществлялось нами при испытании серии образцов-близнецов, влажность которых изменялась от 80 до 0%. Параллельно испы-тывались образцы, отличающиеся составом смеси: видом добавки или способом обработки заполнителя.

    Проведенное исследование включало предположение о том, что снижение влажности арболита (состоящего на 80. .90% по объему из древесного заполнителя) от 27.. 30% до 0%, т. е. ниже точки насыщения древесных волокон, должно отрицательно сказываться на целостности его структуры вследствие набухании, усушки и коробления за счет изменения количества гигроскопической влаги.

    Эксперименты подтвердили сделанное нами предположение, что прочность арболита в процессе его твердения и сушки нарастает не монотонно (рис. 5.1), как у большинства бетонов на ми-

    моральных заполнителях. Наибольшие структурные изменения под воздействием влажностных деформаций наблюдаются при снижении общей влажнос ...
    Электропроводящие полимербетоны. Строительные материалы
    Ускорение научно-технического прогресса требует непрерывного расширения производства средств автоматики, вычислительной техники, радиоэлектронных приборов и оборудования, используемых в радиоастрономии, радиолокации, радиовещании, рентгеновских установках, промышленных установках электронно-лучевой сварки, ТВЧ и СВЧ п т. д. Резко возросла и продолжает расти насыщенность околоземного пространства излучениями радиотехнических,электронных и тому подобных установок. По литературным данным, число различных источников излучений удваивается, а излучаемые

    мощности электромагнитной энергии увеличиваются в цесятки раз за каждое десятилетие [50, 74, 90]. Электромагнитные излучения в настоящее время вполне обоснованно относят к одному из видов загрязнения окружающей среды. Они оказывают неблагоприятное воздействие па здоровье человека, так как при эксплуатации таких установок обслуживающий персонал подвергается длительному и систематическому воздействию электромагнитных и других ...
    Эффективная область применения цсп. Строительные материалы
    Проектирование конструкций с применением ЦСП выполняют в соответствии с действующими нормативными документами и рекомендациями. ГОСТ 26816—86 «Технические условия. Плиты цементно-стружечные». Рекомендации по проектированию, изготовлению и применению конструкций на основе нсмент-но-стружечных плит разработаны с участием ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко (М., 1986 г.). По этим рекомендациям для ЦСП приняты параметры физико-механических свойств, представленные в табл. 9.3.

    Благодаря хорошим физико-механическим и строительным свойствам ЦСП могут использоваться как листовой материал широкого назначения. Они обладают рядом положительных свойств: легкость обработки, влагостойкость, трудносгораемость, повышенная биостойкость, атмосферостойкость, отсутствие токсичности, хорошее склеивание с древесиной, полимерами и металлами. Перечисленные свойства позволяют применять ЦСП в качестве обшивки ограждающих конструкций (плит покрытий и
    перекрытии, панелей стен н перегородок), и элемен ...
    Лубяные растения. Строительные материалы
    По объему производства природные волокна можно расположить в следующем порядке: хлопок, джут, шерсть, асбест, лен, шелк, конопля и т. д.

    Общее головое производство джута в мире составляет около 2,5 млн т. Из 770 тыс. т в год льна свыше 90% производится в СССР и в Восточной Европе.

    Наибольший интерес для производства ДЦК представляют целлюлозосодержащие отходы переработки лубяных растений (костра волокон): льна, конопли, кенафа, джута, кендыря, рами и др. Лубяные волокна содержатся в коре (лубе) стебля растения.

    Костра лубяных культур, в особенности конопли и льна,— распространенное и дешевое сырье. Ежегодно выход только костры льна и конопли составляет более 1 млн т.

    В нашей стране примерно 25 областей имеют значительные площади посевов конопли. К таким областям относятся Орловская, Курская, Брянская, Пензенская, Черниговская, Сумская и Полтавская. В значительном количестве конопля выращивается в Краснодарском крае, в автономн ...
    Структурная прочность полимербетонов. Строительные материалы
    Принятая модель полнмербетопов, представляющая собой сложную композицию, состоящую из микро-, мезо-н макроструктуры, является исходной предпосылкой при разработке общих положении и расчетных формул структурной прочности таких многокомпонентных систем. При
    этом клеящая мастика (полимерное связующее), являясь микроструктурой полнмербетонной композиции — основной и важнейший компонент такой системы.

    Исследуя физико-химические процессы структурооб-разовання прямыми экспериментами было выявлено, что оптимальная микроструктура клеящей мастики зависит от многих свойств используемых мономеров или олнго-меров, и, в первую очередь, от вязкости, клея шеи способности н адгезцн с минеральными наполнителями, дисперсности наполнителей, их вида и процентного содержания в системе.

    Современное состояние соответствующих разделов математики позволяет с достаточно высокой точностью выразить приведенную пониинпнальную зависимость структурной прочности полимеоного связую ...
    Технико-экономические показатели производства и применения арболита. Строительные материалы
    Вопроси экономической эффективности производства и применения конструкций и изделий из арболита исследовались НИИЭС и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, ЦНИИМЭ и другими научно-исследовательскими проектным институтами. Результаты исследований, а также опыт производства и строительства зданий различного назначения из арболитовых конструкций показывают, что широкое внедрение этого материала в практику строительства дает народному хозяйству нашей страны значительную экономию денежных средств, трудовых и топливно-энергетических ресурсов.

    Наиболее полное представление об эффективности производства и применения строительных конструкций из этого материала может дать сравнительная оценка технических вариантов методом соизмерения капитальных вложений и себестоимости с учетом затрат на производство, транспорт и монтаж (табл. 7.7).

    Как видно из таблицы, расчетная себестоимость производства и применения арболитовых конструкций в среднем на 25...30% ниже себестоимости легко ...
    Технология изготовления изделий и конструкций из камышебетона. Строительные материалы
    Рассматриваемая технологии производства изделии несложна, она доступна любой строительной организации. Блоки и плиты, изготовленные из камышебетона, в поперечном разрезе имеют однородную структуру за счет равномерного расположения песчаного или мелкозернистого бетона между пустотами, образуемыми трубчатыми стеблями камыша.

    Изделия из камышебетона при соблюдении правильной технологии изготовления обладают достаточной прочностью и морозостойкостью. При производстве конструкций на внбростолах применяют металлические сборно-разборные формы с поддонами (рис. 11.1).

    Собранную и установленную на виброплощадке форму сначала смазывают, затем в нее подают слой цементного раствора

    толщиной 2.. 2,5 ci (фактурный слой) В случае изготовления армированных камышебетонных плит толщину защитного слои увеличивают до 3 см для утапливания в этот слой арматурной сетки.

    На фактурный слой россыпью укладывают стебли камыша, нарезанные на 1,5 см короч ...
    Подбор состава пористого и поризованного арболита. Строительные материалы
    При подборе состава арболита основным требованием является получение заданных значений средней плотности (марки по плотности) и предела прочности при сжатии (класса по прочности) при минимально возможном расходе цемента. В ряде случаев выдвигаются дополнительные задачи, связанные с условиями эксплуатации конструкций из арболита, например требования по получению арболита с определенной теплопроводностью, морозостойкостью, стойкостью к попеременному высушиванию и увлажнению и т. д.

    В зависимости от структуры арболита следует различать составы обычного (пористого) и поризованного арболита. В первом вяжущее (портландцемент, портландцемент с минеральными добавками, смешанное вяжущее и т. д.) связывает заполнитель только в местах его контактов при частичном (неполном) заполнении межзерновых пустот цементным камнем, все пространство между частицами заполнителя заполнено затвердевшим вяжущим, поризованными пенообразующими, газообразующими и воздухововлекающими добавками.
    ...
    Вернуться назад << [1] 2 3 4 5 >> Следующая страница
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Строительные материалы All Rights Reserved