Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпора по материал.docx
Скачиваний:
37
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
230.94 Кб
Скачать

5)Физические свойства, характеризующие отношение материалов к действию температуры.

Под действием температуры в материалах могут происходить следующие изменения:

- увеличиваться пористостьза счет выгорания и удаления газов;

- происходить растрескивание многокомпонентных материалов с разными КЛТР и за счет модификационных превращений;

- уменьшение пористостиза счет спекания;

- происходить его переход из одного агрегатного состояния в другое.

Основные свойства

Огнеупорность – свойство материалов не деформироваться при длительном воздействии высоких температур в условиях эксплуатации. Огнеупорные (более 1580оС), тугоплавкие (1350-1580оС), легкоплавкие (менее 1350оС).

Теплоемкость – способность материалов поглощать тепло при нагревании (выделять при охлаждении). Характеристика интенсивная

Теплопроводность – способность материала пропускать тепло через свою толщу.

Огнестойкость – способность материала выдерживать кратковременное действие высоких температур без потери несущей способности – Огнестойкость оценивается по возгораемости.

Различают :несгораемые (жаростойкие, огнеупорные и термически стойкие),трудносгораемые;сгораемые.

Жаростойкие – материалы, выдерживающие длительный нагрев выше температуры красного каления без потери или с частичной потерей прочности.

Термически стойкие– материалы, способные выдерживать резкие тепловые изменения без деформаций. Характеризуются числом резких теплосмен. Стекло – 1, динас – 1-3. Шамот – 5-30. Корунд 50-100.

6) Механические свойства, характеризующие стойкость материалов против разрушения

Механические свойства строительных материалов − способность материалов сопротивляться разрушению или изменению форм и размеров от внутренних напряжений, возникающих под действием внешних статических или динамических усилий. Образующиеся напряжения стремятся разорвать внутренние силы связи между атомами или ионами. Материал при этом деформируется. Возникают упругие и пластические деформации. При достижении предельных напряжений происходит разрушение материала. Предельная величина напряжений, которую может выдержать материал к моменту разрушения, характеризует предел прочности материала. Характер деформации и разрушения зависит от влажности, формы и размеров образца, направления и скорости нагрузки, структуры и характера поверхности.

Предел прочности − условная характеристика и она может меняться с изменением условий опыта. В зависимости от вида материала и действующей нагрузки, определяют предел прочности:

− при сжатии Rсж (бетоны, растворы, природный камень, древесина, кирпич, вяжущие вещества);

− при изгибе Rизг (бетоны, растворы, древесина, кирпич, вяжущие вещества);

− при растяжении Rраст (бетоны, металлы).

Различают хрупкое и пластическое разрушение твердых тел. При этом хрупкость определяют, как способность материалов разрушаться «мгновенно», без появления пластических деформаций.

Прочность поверхностного слоя материала (твердость) – способность материала сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела. Твердость не всегда соответствует прочности, однако, от твердости материала пропорционально зависит его прочность при истирании (истираемость).

Истираемость – способность материала сопротивляться нагрузкам, действующим по касательной к поверхности и вызывающим постепенное уменьшение массы за счет отрыва мелких частиц с поверхности

Способность материала противостоять ударам, не давая трещин, характеризуется ударной прочностью (сопротивлением удару). Оценивается количеством работы, затраченной на разрушение образца (появление первой трещины), отнесенной к единице объема материала (Дж/м3).

Сопротивление износу (износостойкость) – способность материала сопротивляться совместному действию ударных и истирающих усилий.