 |
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 | |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Ксилолит. |
Строительные материалы |
 |
 |
Для республик, где древесина является завозным и дефицитным строительным материалом, получение заменяющих ее материалов из отходов деревообработки — важная народнохозяйственная задача.
Полноценным заменителем дощатых полов, изготовляемых из высокосортного лесоматериала, является ксилолит, вырабатываемый из древесных опилок и представляющий собой материал, обладающий прочностью камни и поддающийся обработке подобно дереву. Он используется также для производства подоконных досок и других изделий.
Ксилолит — разновидность легкого бетона на магнезиальном вяжущем и органическом целлюлозном заполнителе (древесные опилки или другие измельченные целлюлозосодержащне частицы растительного происхождения — отсевки костры конопли, джута, кенафа).
Ксилолит несгораем и малотеплопроводен, достаточно морозостоек и водостоек, не боится ударов и выдерживает значительные нагрузки, имеет высокий показатель на истирание. Что особенно важно дли конструкции пола ... |
 |
 |
Совместная работа синтетического связующего и наполнителя. |
Строительные материалы |
 |
 |
Известно, что высокие показатели физико-механических свойств наполненных полимерных композиций могут быть получены при условии достаточной прочности адгезионных связей синтетического связующего с поверхностью наполнителей. Прочность адгезионных связей многих термореактивных смол с поверхностью минеральных наполнителей (силикаты, карбонаты и др.) может достигать 10—15 МП а 16, 83].
Исходя из этих предпосылок, некоторые исследователи считают, что при напряжениях в связующем, превышающих прочность адгезионных связей, происходит отслоение полимерной оболочки-матрицы от поверхности наполнителя, и тогда разрушающие напряжения определяются только напряжениями, возникающими в оставшемся сечении полимера. Однако экспериментальные исследования кинетики развития деформаций п характера разрушения при различных режимах нагружсния не подтверждают принятых предпосылок.
Диаграммы о — е, записанные шлейфовым осциллографом [61, 82] при быстром нагружеиии образца со ско ... |
 |
 |
Формование и твердение арболитовых изделий и конструкций. |
Строительные материалы |
 |
 |
Важнейшим из технологических факторов, влияющих на физико-механические свойства арболита и экономические показатели его производства, является способ формования и уплотнения. От него, прежде всею, зависит макро- и микроструктура материала, средняя плотность, тепло- и звукопроводность, влагостойкость и т. д.
На большинстве технологических линий арболитовые конструкции и изделия формуются в стальных формах. Для заполнения форм могут быть рекомендованы двухбункерные бетоноукладчики, например типа СМЖ-166Л. При укладке массы необходимо равномерно распределять ее но всей площади формы вровеньс бортами или в уровень с насадкой. Из-за упругости арболитовой смеси высоту бортоснастки формы выбирают с учетом коэффициента уплотнения смеси или определяют по формуле
Коэффициент уплотнения назначается в зависимости от требуемой средней плотности арболита и составляет 1,2...1,6. Для арболита со средней плотностью 700 кг/м3 при использовании дробленки хвойных пород /(у= 1 ... |
 |
 |
Теплофизичсскис свойства арболта. |
Строительные материалы |
 |
 |
Для выяснения тенлофивическнх качеств стеновых панелей из арболита в условиях эксплуатации ЦНИИЭПсельстроем (руководитель работ И. С. Балыбердин> были проведены натурные обследовании ряда сельскохозяйственных производственных зданий в Калужской, Смоленской, Саратовской и Горьковской обл. и в Краснодарском крае. В процессе обследований выяснялись размеры панелей, толщина арболита и фактурных слоев, объемная масса материалов, состояние конструкций, продолжительность эксплуатации помещений.
Основное внимание обращалось на определение теплотехнических характеристик стеновых панелей сопротивления теплопередаче ограждений, эксплуатационной теплопроводности, влажностного режима арболита и фактурных слоев.
Для выяснения степени агрессивности воздушной среды исследовался микроклимат зданий, учитывалась эффективность использования систем инженерного оборудования.
В зависимости от вида заполнителя и качества уплотнения арболитовой смеси, а также от усл ... |
 |
 |
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 ... |
 |
 |
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 ... |
 |
|