 |
Календарь |
 |
 |
| « Январь 2009 » | 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 | 31 | |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Свойства составляющих полимербетона и основы технологии. |
Строительные материалы |
 |
 |
По виду смолы полимербетоны разделяют на фурановые, эпоксидные, полиэфирные, феноло-формальдегидные. Кроме того, известны полимербетоны, получаемые на основе карбамидных, полиу-ретановых и других смол. В современной практике для получения полимербетонов применяются и комбинированные полимерные связующие, состоящие из двух или нескольких видов смол, с добавлением пластификаторов, разжижителей и других модифицирующих веществ. В табл. 2.1 дается классификация полимербетонов по виду связующего с указанием смол, модификаторов и отвердителей.
Наибольшее распространение получил фурановый полимербе-тон, получаемый на основе фурфуролацетоновых мономеров ФА и ФЛМ (табл. 2.2).
Химический состав мономера ФЛ, по данным Ферганского завода-изготовителя, следующий (в % по весу): монофурфурилидена-цстон — 52—56, дифурфурилиденацетон — 20—26, монофурфури-лидендиацетон — 15—26, полимеры 2—3, фурфурол — 0,5—1, вода—1—2, зола — 0,1—0,3. Преобладающий компонент [мономера ФЛМ ... |
 |
 |
Проводимость и проницаемость древесного заполнителя. |
Строительные материалы |
 |
 |
Древесина, как и другое сырье растительного происхождения, представляет собой капиллярно-пористоколлоидное тело, или ограниченно набухающий гель. Это позволяет вводить в нее инородную жидкость, т. е. возможна пропитка древесины растворами [57]. Вода, проникая в волокна древесины, разрыхляет ми-целлярные ряды, разрывает водородные связи между гидрокси-дами смежных молекул и таким образом разрыхляет структуру волокна. Присутствие сорбированной жидкости в древесине не только меняет ее механические характеристики, но и обусловливает проводимость древесиной жидкостей.
Из-за неоднородности анатомического строения древесины в одном срезе заболони, по которой проходит восходящее сокодвижение, и ядра, отличающегося наибольшей плотностью и состоящего из мертвых затилованных клеток, ход и характер пропитки древесины химическими растворами различен. Вследствие этого следует ожидать неодинаковую степень «минерализации» различными химическими растворами-добавками отдельных частиц древ ... |
 |
 |
Сульфаты. |
Строительные материалы |
 |
 |
К сульфатным наполнителям относятся природные и синтетические сульфаты бария и кальция: природный барит, осажденный бланфикс, природный гипс, осажденный сульфат кальция.
Наибольшее распространение в качестве наполнителя в лакокрасочной промышленности получил сульфат бария.
Барит (природный сульфат бария) представляет собой тон-коизмельченный минерал — тяжелый шпат. Цвет его белый и сероватый. Он содержит 80—95% BaS04, примеси Si02, СаСОз, CaF2 и FeS2.
Получают барит из тяжелого шпата измельчением. Для устранения цветового оттенка барита, вызванного примесями оксидов железа и др., его подвергают дополнительной обработке — «отбелке», которая проводится двумя способами. Первый •способ состоит в обработке барита минеральными кислотами (серной, хлороводородной, азотной, фосфорной) при 60 °С с щелью растворения указанных примесей. После такой обработки барит отмывают водой, подвергают мокрому помолу с классификацией, сушат и измельчают. Второй спо ... |
 |
 |
Цемент. методы лабораторных испытаний. |
Строительные материалы |
 |
 |
Температура воздуха в лаборатории и воды для затворения цементных образцов должна составлять 20±3°С. Для испытания применяют пресную питьевую воду. Температура в помещении влажного хранения образцов должна быть 20±2°С.
Пробу цемента до испытаний хранят в сухом помещении в таре, защищающей его от увлажнения и загрязнения посторонними примесями. Перед испытаниями каждую пробу просеивают через сито с сеткой № 09. Остаток на сите взвешивают и отбрасывают. Массу остатка (в %), а также его характеристику (наличие комков, кусков дерева, металла и пр.) фиксируют в журнале.
Применение алюминиевых и цинковых приборов, форм и другого инвентаря, соприкасающихся с цементным тестом и растворами, запрещается.
Определение тонкости помола (ГОСТ 310.2—76*). Контрольное сито должно удовлетворять требованиям ГОСТа на сетку № 008 (размер ячейки в свету 0,08X0,8 мм).
Цемент, высушенный в течение 1 ч при 105...110вС, отвешивают в количестве 50 г и п ... |
 |
 |
Расчет сжатых и сжато-изогнутых элементов. |
Строительные материалы |
 |
 |
Для определения N„p в случае, когда материал стержня подчиняется закону Гука, применяется теория Эйлера, основанная на линейной зависимости напряжений от деформаций. Но у полимер-бетонов, как и у многих пластмасс, линейной зависимости напряжений от деформации не наблюдается с самого начала загружения, поэтому применяются другие теории, из которых наибольшее практическое значение получили теории приведенного и касательного модуля. В их основу положена диаграмма механических испытаний, представляющая опытную зависимость напряжений от деформаций. У полимербетонов вид диаграммы зависит от режима загружения, поэтому возникает необходимость рассмотреть задачу раздельно: для кратковременной возрастающей и длительной постоянной нагрузки.
Кратковременное воздействие нагрузки. На рис. 11.1 приводится диаграмма механических испытаний полимербетонных призм, полученная А. Н. Ерофеевым [46] по большому количеству образцов (более ста). При испытаниях была принята скорость загружения 10 ... |
 |
 |
Теоретические основы разработки способов повышения прочности арболита. |
Строительные материалы |
 |
 |
Рассмотрение арболита как крупнопористого композита с контактирующей структурой позволяет, основываясь на закономерностях образования искусственных строительных материалов [11, 14, 30, 35, 41, 44, 55, 62, 69, 71, 80] и на выявленных в наших исследованиях специфических особенностей древесного заполнителя, влияющих на структурообразование, предложить способы повышения прочности арболита и его стойкости к влагоперемен-ным воздействиям. Однако влияние особенностей структурно-механических и технологических свойств древесного заполнителя на качество арболита изучено еще недостаточно, что затрудняет повышение эффективности использования вяжущего (недобор марочной прочности) и управление процессами структурообразования арболита.
Как показали наши исследования, специфическими особенностями древесного заполнителя являются:
значительные и неодинаковые влажностные деформации с проявлением анизотропности не только в структурных направлениях, но и в пределах одного напр ... |
 |
 |
Химическая стойкость полимерсиликагных бетонов. |
Строительные материалы |
 |
 |
Предпосылками надежной работы конструкций из полимерсиликатиых бетонов, особенно наливных сооружений, являются их плотность и химическая стойкость.
Испытания на водонепроницаемость показали, что образцы из полимерсиликатиого бетона выдерживают давление 0,0 МПа в течение 8 ч, в то время как силикатные бетоны без полимерных добавок оказались проницаемыми после 3—3,5 ч испытания при давлении в 0,1 МПа.
Водопепроп.ицаемость полимерсиликатиых бетонов при обычном давлении исследовалась по специально разработанной методике, основанной па измерении омического сопротивления слоя материала между проводниками, уложенными на различной глубине, и но мере проникания к ним жидкости.
Кривые изменения омического сопротивления полимерсиликатиых бетонов подтверждают, что процесс проницаемости в нервом приближении можно принять за диффузионный. Образцы из полимерсиликатиого бетона толщиной 25 мм насыщались за 9 сут. Образцы из силикатного бетона без полимерных ... |
 |
|