 |
Календарь |
 |
 |
| « Ноябрь 2008 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 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 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Наши партнеры |
 |
 |
Гкл гвл, плиты перекрытия пеноблоки, ГКЛ, фбс 4, 838. керамзитный блок, гкл гвл.. Рулонные жалюзи, жалюзи. жалюзи оконные, жалюзи, f92ca окна жалюзи, жалюзи, жалюзи купить.. Качественный ремонт кровли. установка настройка сервера. Воздушные шары печать Айвазовского .
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Кора. |
Строительные материалы |
 |
 |
Количество коры у деревьев различных пород зависит от диаметра ствола, места произрастания дерева, части ствола.
По данным Союзлеспрома, количество коры на стволах деревьев различных пород в процентах к объему стволов составляет (при ступени толщин ствола от 8 до 64 см): для сосны — 11...17, ели —9...16, березы—13...15, осины—11...18, дуба — 16.23, лиственницы — 22.24, кедра—11. .16, пихты — П...15%. С учетом потерь коры в процессе заготовки и транспортировки леса ресурсы ее только от окорки всего пиловочного и балансового сырья составляют ежегодно около 17 млн м3.
До недавнего времени древесная кора считалась безвозвратным отходом и вывозилась в отвалы, при этом затрачивалось 2,0...2,5 руб. в расчете на 1 пл. м3 коры. Кроме того, в месте ее скопления образовывались высококонцентрированные фенолыше стоки, которые и в настоящее время наносят существенный вред окружающей среде.
Эффективность окорки разными способами различна. При сопоставимых ... |
 |
 |
Поливинилхлорид и его сополимеры. |
Строительные материалы |
 |
 |
Винилхлорид представляет собой бесцветный газ с температурой кипения —13,9 °С. Он хорошо растворяется в хлороформе, дихлорэтане, этаноле, ацетоне, углеводородах нефти и практически нерастворим в воде. Винилхлорид может быть получен различными методами из ацетилена, этилена и дихлорэтана.
Как видно из уравнения, образовавшийся макрорадикал способен к присоединению с возникновением разветвлений, что способствует уменьшению растворимости и повышению склонности к деструкции. Передача цепи через полимер возможна вследствие способности поливинилхлорида к частичному дегидрохлорированию при температурах выше 75 °С. Поэтому полимеризацию целесообразно проводить при температурах не выше 70 °С.
В лакокрасочной промышленности используют поливинилхлорид, получаемый эмульсионной или суспензионной полимеризацией в присутствии инициаторов радикальной полимеризации.
Суспензионную полимеризацию проводят при 30—70 °С и давлении в реакторе 0,4—1,2 МПа. В качес ... |
 |
 |
Пластификация полимеров. |
Строительные материалы |
 |
 |
В процессе формирования лакового покрытия могут возникать внутренние напряжения, способствующие формированию малоподвижных надмолекулярных структур. В результате ухудшаются такие свойства покрытия, как прочность, эластичность и адгезия. Снижение температуры стеклования полимеров дает возможность улучшить эти свойства.
С этой целью к полимеру добавляют компонент с более низким значением Тс и Гпл, называемый пластификатором. Он должен хорошо совмещаться с полимером, образуя с ним истинный раствор, прочно и продолжительное время удерживаться в покрытии, не отслаиваться при пониженных температурах. Количество пластификатора, которое может быть добавлено к полимеру, ограничено взаимной растворимостью этих веществ. При этом необходимо учитывать совместимость не только при температуре смешения, но и при температурах эксплуатации покрытия. От количества введенного пластификатора зависят механические свойства покрытия (рис. 1.7).
Обычно в качестве пластификаторов п ... |
 |
 |
Интенсификация процесса твердения арболита. |
Строительные материалы |
 |
 |
Известно, что арболит не поддается традиционным способам интенсификации твердения. В сушильных камерах возможен термообогрев при температуре не более 50°С, поскольку дальнейшее ее повышение ведет к снижению прочности изделий вследствие неполной гидратации цемента (из-за быстрого обезвоживания арболита, особенно в периферической зоне изделий) н деструкционных процессов, связанных с подверженностью древесины и дргих целлюлозосодержащих заполнителей к влаж-ностным деформациям (усушка, коробление). В силу этих причин одним из перспективных направлений интенсификации твердения арболита можно считать введение ХД, побуждающих процесс твердения, и применения вяжущих, влияющих па темп набора прочности.
С нашим участием рекомендован ряд эффективных химических комплексных добавок, позволяющих не только ускорять твердение арболита, но и значительно повысить его прочность. Это комплексная добавка, содержащая нитрит-нитрат натрии и NHXI * в следующем количестве на I м3 арболита: 6 кг ... |
 |
 |
Камыш. |
Строительные материалы |
 |
 |
Камыш— тростник обыкновенный (Phragmites communis Frin) - многолетнее растение, относится к семейству злаков. Стебли его ежегодно возобновляются, нарастая взамен отмирающих в конце вегетационного периода. Высота их достигает 15 м при диаметре до 4...5 см, урожайность тростника составляет 2...18 т на 1 га. Камыш растет но многих районах нашей страны. Местное название «камыш» относится к различным ботаническим видам растений. В Московской области камышом называют рогоз, в Смоленской, Новгородской, Псковской областях — кугу, на Сахалине — даже курильский бамбук. Однако в подавляющем большинстве районов нашей страны название «камыш» относится к 1liragmites.
В строительстве и промышленности строительных материалов принято народное название «камыш», а отсюда камышит, камы-шебетон, камышесечковые плиты, камышовые фашины и брусья. На территории СССР произрастает три вида камыша: камыш (тростник) обыкновенный — Plir. communis Frin; камыш (тростник) Изиды — Plir. isiace Kunlch; к ... |
 |
 |
Анизотропные свойства древесины. |
Строительные материалы |
 |
 |
Древесный заполнитель представляет собой анизотропный, ортотропный материал неоднородного строения в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (поперечный, радиальный, тангенциальный срезы). Исследование технологических свойств древесного заполнителя, влияющих на качество арболита, затруднено не только из-за анизотропности различных частей дерева (комель, ствол, ветви, заболонь, ядро), но и вследствие неоднородности строения в пределах одного годичного слоя ранней и поздней древесины. Рыхлые клетки древесины образуются весной в период роста дерева, более плотные клетки поздней древесины — осенью. В единице объема поздней древесины содержится больше древесного вещества, чем в ранней, поэтому поздняя древесина подвержена большим влажностным деформациям, вызываемым изменением содержания гигроскопической (связанной) влаги. Высокая степень анизотропности механических свойств древесины (и другого органического целлюлозного сырья) является также следствием ее морфологического строения. ... |
 |
|