Шпаргалка по "Геологии"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 23:09, контрольная работа

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Геология"

Вложенные файлы: 1 файл

строительные материалы.docx

— 34.17 Кб (Скачать файл)

Зернистые материалы

Основное применение зернистых  материалов — теплоизоляционная  засыпка. При температурах 450—600°С используют гранулированную и стеклянную вату, топливные шлаки, полученные после  сжигания кускового топлива, топливные  золы от сжигания пылевидного топлива, дробленую пемзу и вулканический  туф.

В современном строительстве используются около 18 видов изделий из каменной ваты. Каждое изделие имеет свои типоразмеры, плотность (мягкие, полутвердые, твердые) и форму — секции для  труб, плиты, рулоны, подвесные потолки, панели «сэндвичи». Изделия из каменной ваты легко поддаются обработке, их можно резать ножом, они экологически безопасны и не требуют специальных  защитных средств при работе с  ними.

Керамическая и стеклянная ваты

Ваты этих видов имеют высокую  прочность, их температуростойкость доходит  до 900°С. Их используют при теплоизоляции  горячих криволинейных поверхностей: скорлуп, сегментов, теплоизоляции  трубопроводов, причем теплопроводность их должна быть не выше 0,06 Вт/(м•К). Это  обусловлено тем, что в противном  случае теплоизоляция будет иметь  большую толщину, а это повлечет за собой ограниченные возможности  для изоляции поверхностей с большой  кривизной, что, в свою очередь, приведет к нежелательным потерям тепла.

Во время работы со стекловатой  следует пользоваться специальными средствами защиты: рукавицами и респираторами, поскольку мельчайшие частицы материала  могут попасть на кожу и в дыхательные  пути.

Минеральная вата

Минеральная вата является бесформенным волокнистым материалом, состоящим  из тонких стекловидных волокон диаметром 5-—15 мкм. Материалом для волокон  служат легкоплавкие горные породы (доломиты, мергели), топливные и металлургические шлаки.

Минераловатные полужесткие и  мягкие плиты

Такие плиты производятся с использованием крахмальных, битумных и синтетических  связующих элементов. К изделиям с синтетическими связующими элементами относятся сегменты, цилиндры, плиты, маты. Эти изделия обладают невысокой  плотностью, более прочны по сравнению с изделиями на битумном связующем. Плотность плит — 35—250 кг/м3, их теплопроводность — 0,041—0,07 Вт/(м•К).

Минераловатные изделия с гофрированной  структурой

В этих изделиях содержится до 30% волокон, которые ориентированы в вертикальном направлении. Плотность минераловатных изделий — 140— 200 кг/м3. Они обладают более высокой прочностью, чем, например, плиты с горизонтально направленными  волокнами, и меньше подвержены деформации.

Минераловатные жесткие плиты  и фасонные изделия (скорлупы, сегменты) производятся с битумными, синтетическими и неорганическими связующими компонентами (глиной, цементом, жидким стеклом). Иногда в состав изделия вводят коротко-волокнистый  асбест, что позволяет повысить прочность  изделия и снизить количество связующего элемента.

Выпускаются плиты толщиной 40—100 мм, плотностью 100—400 кг/м3 и теплопроводностью 0,051— 0,135 Вт/(м•К).

Минераловатные плиты используются в создании гидроизоляционного слоя при утеплении бесчердачных кровель. Рулонный гидроизоляционный материал наклеивается непосредственно на плиты. При жестких плитах не требуется  устройства стяжки между плитой и  гидроизоляцией.

Минераловатные твердые плиты

Основой для производства минераловатных твердых плит служит синтетическое  связующее вещество — фенолоспирт, раствор или дисперсия карбамидного полимера.

Такие плиты имеют повышенную твердость, их плотность — 180—-200 кг/м3, теплопроводность — 0,047 Вт/(м•К), толщина 30—70 мм. Одно из основных свойств минераловатных твердых  плит — ориентация волокон. Плотность  на сжатие таких изделий возрастает с количеством вертикально ориентированных  волокон. Прочность на сжатие при 10%-ной  деформации в 100 кПа может быть достигнута при содержании вертикально ориентированных  волокон около 65% для минераловатных плит плотностью 15—-160 кг/м3, и около 55% — для плит плотностью 130—190 кг/м3.

Монтажные асбестовые материалы

Монтажные асбестовые материалы производятся из асбестового волокна. Выпускаются  в виде рулонов и листами. Для  того чтобы получить асбестовый шнур, бумагу, картон обычно вносят наполнитель  и некоторое количество клеющих  веществ — казеина, крахмала.

Алюминиевая фольга используется в  качестве отражателя изоляции в воздушных  прослойках слоистых ограждающих конструкций  строений, а также для теплоизоляции  трубопроводов.

Прошивные маты представляют собой  гибкие изделия из слоя прошитого  волокнистого материала. В современном  строительстве применяются в  основном вертикально-слоистые гибкие маты, состоящие из проклеенных полос  волокнистых плит к покровному материалу  при преимущественно перпендикулярном расположении волокон. Войлок — гибкие изделия, состоящие из слоя волокнистого материала со связующим компонентом.

Выпускаются минераловатные прошивные  маты в рулонах следующих видов:в  виде холста из базальтового волокна плотностью 15—20 кг/м3;из шпательного стекловолокна плотностью 25—50 кг/м3;с синтетическим связующим материалом плотностью 35—75 кг/м3;из непрерывного стекловолокна плотностью 80— 120кг/м3;прошивные с бумажными, тканевыми, металлическими обкладками, с обкладкой из стеклохолста плотностью 100—-200 кг/м3.

Неорганические жесткие изделия

Неорганические жесткие изделия  подразделяются на диатолитовые, перлитокерамические, ячеисто-керамические. Такие изделия  обладают высокой температуростойкостью, выдерживают до 900°С.

Неорганические рыхлые материалы

Неорганические рыхлые материалы  производятся из смеси волокнистых  материалов, асбеста, минерального волокна  с неорганическими вяжущими добавками, замешиваемыми на воде.

Используются для мастичной  теплоизоляции трубопроводов с  учетом температурного режима у границ теплоизоляционного слоя. К неорганическим рыхлым материалам относятся: асбестодиатомитовый  порошок, асбестомагнезиальный порошок, минераловатная смесь, совелитовый  порошок.

АСБЕСТОДИАТОМИТОВЫЙ ПОРОШОК является смесью молотого трепела и асбеста (в пропорции соответственно — 85% и 15%). Иногда в смесь добавляют  слюду и всякого рода отходы. Плотность  теплоизоляции — 450—700 кг/м3, теплопроводность — 0,093—0,21 Вт/(м•К).

АСБЕСТОМАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ПОРОШОК (НЬЮВЕЛЬ) готовится в виде смеси легкого  основного углекислого кальция  с асбестом. Используют при температуре  до 500°С.

МИНЕРАЛОВАТНАЯ СМЕСЬ является продуктом соединения минеральной  ваты, портландцемента, тонкодисперсной  глины и асбеста. В сухом состоянии  имеет плотность 400 кг/м3, теплопроводность — не выше 0,23 Вт/(м•К).

СОВЕЛИТОВЫЙ ПОРОШОК представляет собой смесь легкого основного  углекислого кальция с асбестом. Используется при температуре до 500°С. В готовом виде такая изоляция имеет плотность 450 кг/м3 и теплопроводность — не выше 0,098 Вт/(м•К).

 

Теплоизоляция трубопроводов

Такая теплоизоляция выполняется  в два слоя. Первый слой — огнеупорный, второй — теплоизоляционный

 Теплоизоляция трубопроводов:  а — теплоизоляция совелитом: 1 — сегменты; 2 — оклейка; 3 — штукатурка; 4 -— проволока; б — мастичная  теплоизоляция: 1 — слой основного  материала; 2 — оклейка; 3 — штукатурный  слой; 4 — асбестовая прокладка

Оберточные изоляционные конструкции

Эти конструкции используются в  тех случаях, когда на трубы воздействуют частые сотрясения и вибрация. Чтобы  предотвратить последствия таких  воздействий, применяют жгуты, шнуры  различных видов — асбестовые, минераловатные, стекловатные, а также  асбестовую бумагу, картон и прочие виды оберточной изоляции.

Задача 1.

Дано

Mгк=30000кг

Мпримесей=6%

Сколько получится строительного  гипса-?

Мприьесей=30000*6/100=1800

М строительного гипса=30000-1800=28200кг

Ответ:Из 30т природного гипсового камня получится 28200кг строительного гипса.

Задача 2.

Определить класс прочности  тяжолого бетона если при испытаниях трёх образцов в форме куба с ребром 15см средняя разрушающая нагрузка-571,5

Дано

А=225см

F=571.5кН

Rсж=?

Rсж=F/A=571.5*10 H/225см

Rcж=2.54мПа

Ответ:класс прочности тяжолого бетона B 2,5

 


Информация о работе Шпаргалка по "Геологии"