Чшение качества работ, максимальное сокращение сроков и снижение стоимости строительства, с чем тесно связано рациональное использование строительных материалов

Вид материалаДокументы
Q – количество тепла, ккал; а
Подобный материал:
1   2   3   4

В а р и а н т 22


Задача. Рассчитать количество материалов для приготовления 1 м3 цементно-известкового раствора состава 1 : 0,6 : 4 по объему. Пустотность цемента − 48 %, известковое тесто без пустот, пустотность песка − 36 %, истинная плотность цемента − 3100 кг/м3, насыпная плотность цемента − 1300 кг/м3, средняя плотность известкового теста − 1400 кг/м3. Водовяжущее отношение 0,6.

Вопросы. 1. Что такое твердость и каковы методы ее определения?

2. Какими показателями характеризуется качество керамического кирпича и где в строительстве его применяют?

3. Приведите основные свойства цементного порошка, теста и камня, охарактеризуйте их.

Установите марку портландцемента, если при испытании образцов-балочек размером 40х40х160 мм в возрасте 14 суток предел прочности при изгибе составил 4,4 МПа, при сжатии −32 МПа.


В а р и а и т 23


Задача. На растворо-бетонный узел мелиоративной ПМК передан лабораторный состав бетона: Ц = 300 кг, П = 650 кг, Щ = 1300 кг, В = = 150 л. Активность цемента Ru = 45 МПа. Насколько снизится прочность бетона, если не будет учтена влажность песка, равная 3 %, и щебня, равная 2 %.

Вопросы. 1. Как изменяются свойства строительных материалов по мере их увлажнения? Приведите примеры.
  1. Воспроизведите и объясните классификацию горных пород по условиям их образования.
  2. Что такое шлаковые цементы? Каковы преимущества шлакопортландцемента перед обычным портландцементом? Приготавливая бетон одной марки, используют два цемента (шлакопортландцемент и портландцемент) одинаковой активности (марки), но с разными показателями нормальной густоты цементного теста − НГ = 24 % и НГ = = 30 %. Как сказывается переход от одного цемента к другому на удобоукладываемости?


В а р и а н т 24


Задача. Определить воздушную и огневую усадку глины, применяемой для грубой керамики. На лабораторном образце-сырце специально нанесенная линия длицой 200 мм после сушки при температуре 160° стала длиной 186 мм, а после обжига − 180 мм (среднее из пяти образцов).

Вопросы. 1. Какие материалы называют огнеупорными и несгораемыми? Приведите примеры таких материалов.
  1. Что представляет собой строительное стекло и какие сырьевые материалы применяют для его изготовления?
  2. Укажите, какие разновидности портландцементов используются в гидромелиоративном строительстве. Каковы их основные свойства? Рассчитайте, какое количество мылонафта III сорта (гидрофобная добавка), гипса, трепела и клинкера потребуется для получения 10 т гидрофобного портландцемента, если установлено, что при помоле нужно вводить в мельницу 0,15 %-ного мылонафта от массы клинкера, 5 %-ного двуводного гипса и 10 %-ного трепела.



В а р и а н т 25


Задача. Номинальный состав цементного бетона по объему 1:2,5:4,5; В/Ц = 0,48. На 1 м3 бетона расход цемента составляет 320 кг. Насыпная плотность цемента − 1300 кг/м3. Влажность песка и щебня в момент приготовления бетонной смеси соответственно равна 5 и 3 %. Найти расход материалов на 185 м3 бетона.

Вопросы. 1. Что такое долговечность материала и как ее определяют?
  1. Какие горные породы применяются в качестве заполнителей для тяжелых (гидротехнических) и легких бетонов?
  2. Приведите примеры важнейших активных минеральных добавок к портландцементу, опишите свойства и области применения портландцемента. Установите марку портландцемента, если при испытании образцов-балочек размером 40х40х160 мм в возрасте 14 суток предел прочности при изгибе составил 4,4 МПа, при сжатии − 32 МПа.


5. Указания по решению задач


При решении задач можно использовать следующие формулы.

1. Водопоглощение по массе: ,

где mн – масса насыщенного образца;

mc – масса сухого образца.

2. Средняя плотность: ,

где Воб – водопоглощение по объему;

Вm – водопоглощение по массе.

3. Пористость: ,

где γи – истинная плотность материала.

4. Плотность в %: ρп = 100 – П.

5. Пустотность: .

6. Объем материала прямоугольной формы: V = l ∙ b ∙ h, м3,

где l – длина, м;

b – ширина, м;

h – высота , м.

7. Масса материала после испарения воды:

mи = m (1 – W), кг,

где m – масса материала с заданной влажностью, кг;

W – влажность материала.

8. Молекулярные массы элементов, входящих в состав строительных материалов:

1. Алюминий (Al) – 26,97.

2. Водород (Н) – 1,00.

3. Калий (К) – 39,10.

4. Кальций (Са) – 40,07.

5. Кислород (О) – 16,00.

6. Кремний (Si) – 28,06.

7. Магний (Мq) – 24,32.

8. Сера (S) – 32,06.

9. Натрий (Nа) – 23,00.

10. Углерод (С) – 12,00.

11. Хлор (Сl) – 35,46.

12. Железо (Fe) – 55,84.

13. Марганец (Mn) – 54,93.

14. Медь (Сu) – 63,57.

15. Фосфор (Р) – 31,02.

16. Фтор (F) – 19,00.

17. Цинк (Zn) – 65,38.

9. Насыпная плотность материала:

, кг/м3,

где m – масса щебня, кг;

V – объем, м3.

10. Вместимость склада:

Vз = Vсут ∙ τхр ∙ 1,2,

где Vсут – суточный объем материала;

τхр – нормативный запас хранения материалов;

1,2 – коэффициент, учитывающий потери при транспортировке.

11. Длина штабельного склада:

, м,

где h – высота штабеля;

β – угол естественного откоса в материале.

12. Объем основания в уплотненном состоянии:

Vуп = L ∙ B ∙ t, м3,

где L – длина основания, м;

В – ширина основания, м;

t – толщина основания, м.

13. Объем материала в рыхло-насыпном состоянии:

Vрых = V ∙ Ку = 1500 ∙ 1,2 = 1800 м3.

14. Расход материала по массе:

mм = Vрых ∙ ρн.

15. Средняя плотность материала при имеющемся водопоглощении по массе и объему:

, см3,

где ωv – водопоглощение материала по объему;

ωm – водопоглощение материала по массе.

16. Коэффициент насыщения материала водой:

,

где П – общая пористость материала.

17. , %.

18. Коэффициент фильтрации керамической трубы:

,

где Qв – объем воды, см3;

δ – толщина трубы, см;

S – площадь внутренней поверхности трубы, см2;

t – время, ч;

P – давление в трубе, МПа.

19. Коэффициент теплопроводности:

,

где Q – количество тепла, ккал;

а – толщина стены, м;

F – площадь стены, м2;

t2 – температура внутренней поверхности, оС;

t1 – температура наружной поверхности, оС;

τ – время, ч.

20. Коэффициент теплопроводности для керамического кирпича:

,

где ρср – средняя плотность кирпича, кг/м3, г/см3.

21. Вместимость тупельной сушилки:

Qc = Sп ∙ nс ∙ Lв (Nк – 1), шт.,

где Sn – количество штук на полке;

пс – количество полок;

Lв – количество вагонеток;

Nк – количество тупелей.

22. Полный остаток на сите:

Ai = а2,5 + а1,25 + а0,63 + ... + аi,

где а – частные остатки на ситах.

23. Модуль крупности песка:

.

24. Средняя плотность бетонной смеси:

, кг/м3,

где Ц – количество цемента, кг;

П – количество песка, кг;

Щ – количество щебня, кг;

В – количество воды в кг (л);

Х, У – соотношение по массе песка и щебня (гравия) к цементу:

; П = Х ∙ Ц; Щ = У Ц; .

25. Величина максимального уплотняющего давления в толще формуемой панели:

,

где в – толщина панели, м;

Р – пригрузка, кг/м3;

Аω2 = 0,01Ап2 – ускорение колебаний, см/м2;

А – амплитуда колебаний, м;

q = 981 см/с2.

26. Прочность бетона при сжатии через 28 суток:

,

где Rδn – прочность бетона через п суток твердения.

27. Марка сложного раствора:

,

где Ц, Д и В – массы цемента, добавки и воды;

Rсм – прочность смешанного вяжущего.

28. ,

где Мц – марка цемента, МПа, кг/см2;

И(Г) – известь (глина) в соотношении.

29. Расход цемента на 1 м3 песка:

, кг,


где Rp и Rц – соответственно марка раствора и цемента, МПа;

К – коэффициент, учитывающий подвижность растворной смеси в растворе жесткой консистенции; К = 0,7.

30. Состав раствора Ц : ИТ : П.

Сумма составных частей раствора:

ΣЧр = Ц + ИТ + П,

где Ц, ИТ, П – цемент, известковое тесто, песок.

31. Объем цемента:

,

где Qp – емкость растворосмесителя.

32. Расход цемента Цз = Vцρн.ц,

где ρн.цнасыпная плотность цемента.

Расход известкового теста:

.

33. Расход песка:

,

где ρИТ и ρСП – средняя плотность известкового теста и песка, кг/м3.

34. Линейное набухание деревянных изделий:

,

где bн – ширина набухшего материала, м;

bo – ширина сухого материала, м.

35. Объемное набухание:

,

где Vн – объем набухшего материала;

Vо − объем материала в естественном состоянии.


ЛИТЕРАТУРА


О с н о в н а я


1. Д в о р к и н, Л. И. Строительные материалы и детали / Л.И. Дворкин. Киев: Высшая школа, 1987.

2. Г о р ч а к о в, Г. И. Строительные материалы / Г.И. Горчаков, Ю.М. Баженов. М.: Стройиздат, 1986.

3. Общий курс строительных материалов: учеб. пособие для строительных специальностей вузов / И. А. Рыбьев, Т. И. Арефьева, Н. С. Баскаков [и др.]; под ред. И. А. Рыбьева. М.: Высшая школа, 1987.

4. Строительные материалы и изделия: учеб. пособие / В. Н. Чубуков, В. Н. Основин, Л. В. Шуляков, Л. Г. Основина. Минск: Адукацыя i выхаванне, 2003.

5. Ч у б у к о в, В. Н. Строительные материалы и изделия: практикум / В.Н. Чубуков, В.Н. Основин, Л.В. Шуляков. Минск: Дизайн ПРО, 2000.

6. О с н о в и н, В.Н. Строительные материалы и изделия в сельском строительстве и мелиорации. Практикум: учеб. пособие / В.Н. Основин. Минск: ИВЦ Минфина, 2006.


Д о п о л н и т е л ь н а я


7. К о м а р, А. Г. Строительные материалы и изделия / А.Г. Комар. М.: Высш. шк., 1983.

8. Материалы и изделия в сельском строительстве: справочник / Л. И. Дворкин, И. А. Пашков, В. Л. Шестаков, Ю. Г. Гасан; под ред. Л. И. Дворкина. Киев: Урожай, 1990.

9. О с н о в и н, В. Н. Строительные материалы и конструкции: учеб. пособие / В.Н. Основин, Л.Г. Основина, Л.В. Шуляков. Минск: Ураджай, 2000.

10. О с н о в и н, В. Н. Гидротехнический бетон: учеб. пособие / В.Н. Основин, Л.В. Шуляков. Горки, 1997.

11. Строительные материалы и изделия. Обучение рабочим профессиям: программа учебных практик / В.Н. Основин, В.Л. Белый, Л.В. Шуляков, Д.С. Дубяго; БГСХА. Горки, 2005.

12. О с н о в и н, В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям / В.Н. Основин, Л.В. Шуляков, Д.С. Дубяго. Изд. 3-е. Ростов на/Д.: Феникс, 2006.