Эксплуатационно-технические свойства строительных материалов. — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Эксплуатационно-технические свойства строительных материалов.

2017-11-17 2583
Эксплуатационно-технические свойства строительных материалов. 4.50 из 5.00 4 оценки
Заказать работу

Эксплуатационными называют такие свойства, которые проявляются во взаимодействии с окружающей средой в период службы материала в тех или иных условиях, обусловленных:

- переменными температурными воздействиями (морозостойкость);

- переменными атмосферными тепловлажностными воздействиями;

- влиянием агрессивных жидкостных и газовых средств (коррозионная стойкость).

 

К техническим свойствам строительных материалов относят:

1.Параметры состояния (истинная плотность, г/см3, средняя или насыпная плотность, г/см3, насыщенная плотность, г/см3;

2. Структурные характеристики (пористость, %, открытая или закрытая пористость, %);

3.Гидрофизические свойства (водопоглощение, %, водопоглощаемость, водостойкость);

4. Теплофизические свойства (теплоёмкость, теплопроводность, огнестойкость, огнеупорность, коэффициент термического линейного расширения);

5. Механические свойства (прочность при растяжении и сжатии, коэффициент конструктивного качества, хрупкость, пластичность, истираемость).

 

Термины и определения свойств строительных материалов и изделий

Абсолютный износ уменьшение массы материала при изнашиваемости.

Абсорбция - поглощение вещества из раствора или газовой смеси объе­мом тела.

Адгезия возникновение связи между поверхностными слоями раз­нородных (твердых или жидких) тел, приведенных в соприкосновение.

Адсорбция - поглощение вещества из газообразной среды или раствора поверхностным слоем тела.

Белизна материала – характеристика материала, определяемая цветовым контрастом между испытуемым материалом и идеально белой поверхностью.

Влажность материала объемная — отношение объема влаги, содер­жащейся в материале, к его объему.

Влажность материала по массе - отношение массы влаги, содержа­щейся в материале, к массе сухого материала.

Внесистемная единица физической величины (внесистемная единица) - единица, не входящая ни в одну из систем единиц, например, единица мощности – лошадиная сила, единица давления – миллиметр ртутного столба.

Водопоглощение - способность материала впитывать и удерживать в своих порах влагу при непосредственном соприкосновении с водой,

Водопроницаемость способность материала пропускать воду под дейст­вием перепада давления.

Выносливость - свойство материала сопротивляться разрушению от ус­талости.

Гигроскопичность - свойство материала поглощать (сорбировать) влагу из воздуха.

Глянец (поверхности) – свойство зеркального отражения, проявляющееся в образовании на поверхности материала ярких световых бликов или изображений предмета.

Деформирование - изменение состояния тела (материала), сопрово­ждающееся развитием деформаций.

Диффузное отражение света - отражение, при котором зеркальное от­ражение заметно не проявляется и отраженный свет рассеивается.

Диффузное пропускание света - пропускание, при котором нет за­метных элементов преломления и направленного пропускания, и пропу­щенный свет рассеивается.

Долговечность - свойство материала, определяемое длительностью вре­мени выдерживания им без разрушения или снижения в заданных пределах характеристик своих свойств (качества) при повторных воздействиях нагруз­ки (усталостная долговечность), изменений температуры и влажности (клима­тическая долговечность) или длительного воздействия статической нагрузки высокого по отношению к его прочности уровня (статическая долговеч­ность), а также коррозионной среды (коррозионная долговечность).

Единица физической величины (единица величины) - величина, которой по определению присвоено числовое значение, равное 1. Этот термин приме­няется также для обозначения единицы, входящей сомножителем в значение физической величины. Ранее единицы одной величины различались по сво­ему размеру, например. 1пуд = 16,38кг, 1фунт - 0,409кг.

Звукоизолирующая конструкция - элементы, состоящие из одного или нескольких материалов, предназначенные для увеличения звукоизоляции ограждениями воздушного или ударного шума.

Звукоизоляционный материал (слой) - материал, характеризующийся вязкоупругими свойствами и обладающий динамическим модулем упругости не более 14,7 МПа,

Звукоизоляция ослабление передачи звуковой энергии между двумя точками, вызываемое разделяющим их ограждением.

Звукопоглощающая конструкция - элементы, состоящие из одного или нескольких материалов, предназначенные для устройства облицовки внут­ренних поверхностей ограждений помещений с целью снижения интенсивно­сти отраженных звуков волн в определенном диапазоне частот.

Звукопоглощающая облицовка - облицовка всех или части внутренних поверхностей ограждений помещения звукопоглощающим материалом.

Звукопоглощающий материал - материал, имеющий сквозную по­ристость и характеризующийся относительно высоким коэффициентом Зву­копоглощения (более 0,2).

Звукопоглощение - потеря звуковой энергии при отражении от огра­ждающих помещение поверхностей и находящихся в нем предметов. Зер­кальное отражение света - отражение без элементов рассеяния, подчиняю­щееся оптическим законам отражения, справедливым для зеркала

Значение физической величины (значение величины) - оценка физиче­ской величины в виде некоторого числа (числовое значение) принятых для нее единиц, например, 5 кг. 5 - значение массы тела.

Идеально белая поверхность ~ рассеивающая поверхность, яркость ко­торой одинакова во всех направлениях, не зависит от направления па­дающего света и коэффициент поглощения которой равен нулю.

Износостойкость - свойство материала (изделия или сочетания со­пряженных материалов или изделий) противостоять изнашиванию в оп­ределенных условиях эксплуатации или испытаний.

Истинная плотность - количество массы вещества без учета его порис­тости в единице объема.

Материал теплоизоляционный - материал, имеющий теплопроводность не более 0,18Вт/(м°С).

Материалы светоотражающие - материалы, преимущественно от­ражающие свет.

Материалы светопоглощающие материалы, преимущественно по­глощающие свет.

Материалы светопрозрачныс - материалы, обладающие в основном на­правленным пропусканием. Предметы при наблюдении сквозь них видны от­четливо.

Материалы светопропускакпцие - материалы, преимущественно про­пускающие свет.

Модуль упругости отношение нормального напряжения к соответ­ствующему относительному удлинению (укорочению) при одноосной одно­родной упругой деформации растяжения (сжатия).

Молочное, стекло - сильно рассеивающее свет стекло белого или мо­лочного цвета. Рассеяние происходит по всей толще стекла.

Морозостойкость - способность материалов в увлажненном состоянии выдерживать многократное замораживание, чередующееся с оттаиванием,

Набухание - увеличение объема тела при его увлажнении.

Направленно-рассеянное пропускание - пропускание, характеризую­щееся преимущественным пропусканием света в направлении оси телесною угла направленно-пропускающего светового потока.

Напряжения - интенсивность внутренних сил упругости, действующих на определенным образом ориентированной элементарной площадке, мыс­ленно проведенной через данную точку тела.

Насыпная плотность - количество массы сыпучего вещества в единице объема.

Объемное расширение отношение увеличения или уменьшения объема элемента тела к первоначальному объему этого элемента.

Основная единица физической величины (основная единица) -- единица основной физической величины, выбранная произвольно при построении системы единиц

Пластичность - свойство материала претерпевать остаточную дефор­мацию без макроскопических нарушений сплошности под влиянием физиче­ских воздействий, сопровождающихся возникновением напряжений опреде­ленного высокого по отношению к прочности материала уровня, полностью необратимую после устранения этих воздействий.

Ползучесть - свойство материала развивать во времени деформацию при постоянных во времени напряжениях, вызванных физическими воздей­ствиями на него.

Предел прочности - временное сопротивление материала разрушению.

Производная единица физической величины (производная единица) еди­ница производной физической величины, образуемой по определяющему эту единицу сравнению из других единиц данной системы единиц.

Прочность свойство материала а определенных условиях и пределах сохранять способность без разрушения воспринимать те или иные физиче­ские воздействия, сопровождающиеся возникновением в нем напряжений.

Разрушение - микроскопическое нарушение сплошности материала в результате тех или иных физических воздействий на него.

Растяжение - линейная деформация материала, сопровождающаяся уд­линением.

Сжатие - линейная деформация материала, сопровождающаяся укоро­чением.

Система единиц физических величин (система единиц) - совокупность основных и производных единиц, относящихся к некоторой системе величин, и образованная в соответствии с принятыми принципами, например, система единиц СГС, система единиц МКС, СИ - Международная система единиц.

Система физических величин (система величин) совокупность фи­зических величин, связанных между собой зависимостями.

Средняя плотность — количество массы вещества с учетом его порис­тости в единице объема.

Старение - изменение свойств материала во времени вследствие проис­ходящих в нем внутренних физических процессов.

Сухое состояние - состояние неорганического материала, соответст­вующее отсутствию в нем физически связанной влаги (материал, прока­ленный при Т=105...110°С до получения постоянной массы).

Твердость — свойство материала противостоять, при местных контактных воздействиях, пластической деформации или хрупкому разрушению в припо­верхностном слое в определенных условиях эксплуатации или испытаний.

Температуропроводность -- физический параметр, характеризующий скорость изменения температуры материала при нестационарных тепловых процессах и численно равный отношению теплопроводности к произведению удельной теплоемкости материала на его плотность.

Теплоемкость количество тепла, которое необходимо затратить для изменения температуры тела на 1°С.

Теплопроводность - перенос теплоты в твердом теле, обусловленный наличием градиента температуры.

Теплоустойчивость конструкции - способность конструкции уменьшать амплитуду гармонических колебаний температуры при прохождении темпе­ратурной волны через конструкцию.

Термическое сопротивление конструкции — величина, численно равная отношению разности температур поверхностей конструкции к плотности стационарного теплового потока через конструкцию.

Удельная теплоемкость - теплоемкость единицы массы вещества.

Удлинение или укорочение относительное - отношение абсолютного уд­линения или укорочения линейного элемента тела к первоначальной длине этого элемента

Упругость - свойство твердого тела (материала) изменять свой объем, форму, линейные размеры или одновременно объем, форму и линейные раз­меры под влиянием физических воздействий, сопровождающихся возникно­вением напряжений, и полностью обратимо восстанавливать первоначальные объем, форму и линейные размеры после устранения этих воздействий.

Усталость — процесс постепенного возникновения, накопления и разви­тия трещин в материале под влиянием многократных повторных физических воздействий, сопровождающихся развитием напряжений.

Физическая вели­чина (величина) - свойство, общее в качественном отношении многим физи­ческим объектам, но индивидуальное в количественном отношении для каж­дого объекта.

Не следует применять термин "величина" в качестве количественной харак­теристики свойства, например, "величина массы", "величина силы", так как эти свойства (масса, сила) сами являются величинами.

Хрупкость свойство материала в определенных условиях претерпевать хрупкое разрушение.

Цветной материал - материал, спектральный коэффициент пропускания или отражения которого в области видимого излучения изменяется с длиной волны.

Цветность характеристика качества цвета материала, определяемая его координатами цветности или доминирующей длиной волны и чистотой цвета.

Приложение 2

Перечень государственных стандартов на испытание основных строительных материалов и изделий (по состоянию на 2004 г.)

1. Вяжущие материалы:

ГОСТ 23464-79 Цементы. Классификация.

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия.

ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия.

ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов.

ГОСТ 401-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. ТУ.

ГОСТ 6139-98 Песок стандартный для испытаний цемента

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся.

ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия.

ГОСТ 22266-76 Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

ГОСТ 24040-91 Добавки для цементов. Классификация.

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия.

ГОСТ 26871-86 Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

2. Бетоны и растворы:

ГОСТ 4.233-86 ССКН. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей. ГОСТ 7473-85 Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие, ТУ.

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие требования.

ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия.

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГОСТ 28013-89 Растворы строительные. Общие технические условия.

ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования.

3. Заполнители неорганические и органические:

ГОСТ 5578 76 Щебень из доменного шлака для бетона. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные, пористые. Технические условия.

ГОСТ 9758 86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 10260-82 Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.

ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня Технические условия.

ГОСТ 23233-78 Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия.

ГОСТ 23254-78 Щебень дня строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий. Технические условия.

ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 25137-82 Материалы нерудные строительные, щебень и песок, плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация.

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 25818-91 Зола-унос тепловых электростанций для бетона. Технические условия.

ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления тверженных горных пород для строительных работ, Технические условия.

ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия.

ГОСТ 26873-86 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия.

4. Методы испытаний. Упаковка. Маркировка:

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения

ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола.

ГОСТ 3 10.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты сроков.

ГОСТ 330.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения.

ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения.

ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа.

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.

ГОСТ 7025-98 Кирпич и камни керамические и силикатные.

5.Методы определения водопоглощения. плотности и контроля морозостойкости.

ГОСТ 7076-87 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности.

ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 10060-87 Бетоны. Методы контроля морозостойкости.

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.

ГОСТ 10181.1-81 Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости.

ГОСТ 10181.2-81 Смеси бетонные. Методы определения плотности.

ГОСТ 10181.3 81 Смеси бетонные. Методы определения пористости.

ГОСТ 10181.4-81 Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости

ГОСТ 11830-66 Строительные материалы. Норма точности взвешивания.

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности,

водопоглошения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 12730.1 -78 Бетоны. Метод определения плотности.

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности.

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения.

ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Метод определения показателей пористости.

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний.

ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения паропроницаемости.

ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности.

ГОСТ 1.3087-81 Бетоны. Методы определения истираемости.

ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности.

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины

защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности.

ГОС I 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности.

ГОСТ 22023-76 Материалы строительные. Метод микроскопического количественного анализа структуры.

ГОСТ 22236-85 Цементы. Правила приемки.

ГОСТ 22237-85 Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний

ГОСТ22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.

ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.

ГОСТ 24316 80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении.

ГОСТ 24452 80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициент а Пуассона.

ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести.

ГОСТ 24545 81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость.

ГОСТ 25094-82 Добавки активные минеральные. Методы испытаний.

ГОСТ 25214-82 Бетой силикатный плотный. Технические условия.

ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия.

ГОСТ 25820 83 Бетоны легкие. Технические условия.

ГОСТ 25881-83 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний.

ГОСТ26134--84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности.

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещино-стойкости (вязкости разрушения)

при статическом нагружении.

 

Сроки схватывания гипса измеряются несколькими минутами. Схватывание гипса можно при необходимости замедлить, применяя различные добавки (животный клей, сульфтно-спиртовую барду и т.д.)

 

Предварительно пробу песка просеивают сквозь сита с отверстиями 10 и 5 мм для определения содержания зерен гравия. Зерна гравия от 5 мм до 10 мм должно быть в песках не более 10%, зерен крупнее 10 мм – не более 0,5% по массе навески.

Для бетона рекомендуется применять крупный, средний и мел­кий пески. Для строительных растворов применяют и очень мелкий песок.

Если песок не удовлетворяет по зерновому составу требованиям стандарта, то его необходимо фракционировать, т. е. рассеивать на две фракции — крупную и мелкую, получаемые разделением исход­ного песка по граничному зерну 1,25 или 0,63 мм, а затем смешивать эти фракции в соотношении, установленном ГОСТ 8736—77 Мелкие частицы (пыль, ил, глина) увеличивают водопотребность и расход цемента в бетоне, поэтому содержание в природном и дробленом песках частиц, проходящих через сито с сеткой № 014,не должно превышать 10 %, а в обогащенном песке — не более 5 % при этом количество пылевидных, илистых и глинистых частиц определяемых отмучиванием, не должно превышать 2 % — в обогащенном, 3 — в природном и 4 % — в дробленом песке, в том числе допускается глины, не более: 0,5 % — в природном, 0,35 — в дробленом и 0,25 % — в обогащенном песках. Глина набухает при увлажнении и увеличивается в объеме при замерзании, снижая прочность и морозостойкость бетона. Песок очищают от глины и пыли путем промывки.

Таблица V.!

 

В природном песке и гравии могут содержаться органические (гумусовые) примеси, которые вызывают коррозию цементного камня и понижают прочность бетона. Органические примеси выявляют колориметрическим методом, обрабатывая пробу песка 3%-ным раствором едкого натра. Песок считается пригодным для бетона, если жидкость над песком не окрашивается или приобретает окраску светлее эталона, имеющего светло-желтый цвет.

 

В природном песке и гравии могут содержаться и неорганиче­ские примеси, вызывающие химическую коррозию цементного камня. К ним относятся сернокислые и сернистые соединения (например, пирит Ре52).

 

Слюда также считается вредной примесью, так как ее листочки легко расслаиваются по плоскостям спайности. Пригодность песка, содержащего сернокислые, сернистые соединения и слюду, опреде­ляется специальными исследованиями с учетом условий эксплуата­ции сооружений.

 

В заполнителе иногда содержатся аморфные модификации дву­окиси кремния (опал, халцедон и др.). Опаловидный кремнезем всту­пает в химическую реакцию со щелочами, содержащимися в цементе (Na2О, К20); при этом образуются набухающие вещества, вызываю­щие растрескивание бетона.

 

Количество пылевиджных и глинистых (илистых) частиц в песке, определяемое отмучиванием, не должно превышать (в % по весу) для бетонов — 5; кладочных растворов—10; штукатурных растворов — 15.

Содержание зерен, проходящих через сито]№ 014, не должно превышать в песке, применяе­мом для бетона, 10%, в песке для кладочных и штукатурных растворов 20%.

Наибольший размер зерен в песке для кладочных и штукатурных растворов не должен превышать в растворах для кладки из кирпича и камней правильной формы 2,5 мм; из бутовых камней 5 мм; в штукатурных растворах, применяемых для подготовительного слоя штукатурки, 2,5 мм; для отделочного 1,2 мм.

Приведенная выше классификация песков и| требования к содержанию в них тонких фракций введены в действие с 1 января 1959 г. новым ГОСТ 8736—58. Этим значительно расши­ряются по сравнению с прежними возможности применения мелких песков в бетонах.

Рядом научно-исследовательских институтов и лабораторий были проведены сравнительные испытания бетонов, полученных на мелком песке и на песке среднем крупности. Эти опыты пока­зали, что в равнопрочных бетонах, приготовлен­ных из бетонных смесей с одинаковой подвиж­ностью, расход цемента в бетонах на мелких пе­сках был выше на 3—25%. Это объясняется бо­лее высокой водопотребностью бетонной смеси, если она приготовлена на мелких песках. В таких случаях, для уменьшения удельного расхода це­мента следует принять ряд мер, направленные на уменьшение количества воды, вводимой в бе­тонную смесь.

Среди этих мер могут быть отмечены сле­дующие:

1) введение в бетонную смесь поверхностно активных добавок, позволяющих снизить расход
воды примерно на 10—12% при сохранении той же подвижности;

2) смешивание мелких песков с более крупными или с высевками от дробления щебня;

3) использование жестких бетонных смесей с эффективным уплотнением их при укладке.

При применении мелких песков относитель­ный перерасход цемента на 1 д3 бетона зависит от многих факторов и, в частности, от загряз­ненности песков глинистыми и илистыми части­цами.

Чистота песка является важнейшим факто­ром при определении целесообразности приме­нения того или иного песка для бетона. В связи с этим представляется целесообразным при не­обходимости широко применять обогащение пе­сков (промывку их для удаления илистых, гли­нистых и пылеватых частиц).

Содержание глинистых и пылевидных приме­сей а песке определяется отмучиванием в стеклянном цилиндрическом сосуде с водой. В результате отмучивания песок осаждается внизу, а пыль и глина — хорошо заметным слоем сверху. Измерив толщину слоя примесей и осев­шего песка, подсчитывают процентное содержа­ние глинистых частиц.

Кроме крупности зерен, другой важной ха­рактеристикой заполнителей является объем пу­стот. В песке объем пустот должен быть не бо­лее 40%, в гравии 45% и в щебне 50%. Объем пустот в песке или гравии легко определить,


Поделиться с друзьями:

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.09 с.