🗊Презентация Классификация свойств строительных материалов

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Классификация свойств строительных материалов, слайд №1Классификация свойств строительных материалов, слайд №2Классификация свойств строительных материалов, слайд №3Классификация свойств строительных материалов, слайд №4Классификация свойств строительных материалов, слайд №5Классификация свойств строительных материалов, слайд №6Классификация свойств строительных материалов, слайд №7Классификация свойств строительных материалов, слайд №8Классификация свойств строительных материалов, слайд №9Классификация свойств строительных материалов, слайд №10Классификация свойств строительных материалов, слайд №11Классификация свойств строительных материалов, слайд №12Классификация свойств строительных материалов, слайд №13Классификация свойств строительных материалов, слайд №14Классификация свойств строительных материалов, слайд №15Классификация свойств строительных материалов, слайд №16Классификация свойств строительных материалов, слайд №17Классификация свойств строительных материалов, слайд №18Классификация свойств строительных материалов, слайд №19Классификация свойств строительных материалов, слайд №20Классификация свойств строительных материалов, слайд №21Классификация свойств строительных материалов, слайд №22Классификация свойств строительных материалов, слайд №23Классификация свойств строительных материалов, слайд №24Классификация свойств строительных материалов, слайд №25Классификация свойств строительных материалов, слайд №26Классификация свойств строительных материалов, слайд №27Классификация свойств строительных материалов, слайд №28Классификация свойств строительных материалов, слайд №29Классификация свойств строительных материалов, слайд №30Классификация свойств строительных материалов, слайд №31Классификация свойств строительных материалов, слайд №32Классификация свойств строительных материалов, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Классификация свойств строительных материалов. Доклад-сообщение содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Классификация свойств  строительных материалов
Описание слайда:
Классификация свойств строительных материалов

Слайд 2





Свойствами называют способность материалов определенным образом реагировать на воздействие отдельного или нескольких внешних или внутренних факторов: силовых, усадочных, тепловых и других.
Свойствами называют способность материалов определенным образом реагировать на воздействие отдельного или нескольких внешних или внутренних факторов: силовых, усадочных, тепловых и других.
Описание слайда:
Свойствами называют способность материалов определенным образом реагировать на воздействие отдельного или нескольких внешних или внутренних факторов: силовых, усадочных, тепловых и других. Свойствами называют способность материалов определенным образом реагировать на воздействие отдельного или нескольких внешних или внутренних факторов: силовых, усадочных, тепловых и других.

Слайд 3





Группы свойств
Физические свойства характеризуют материал как физическое тело, а также его отношение к различным физическим факторам (действию воды, различных температур, электрического тока и т.д.). 
Механические свойства характеризуют способность материала сопротивляться действию внешних механических сил, приводящих к сжатию, растяжению, изгибу.  
Технологические свойства характеризуют способность материала подвергаться обработке и переработке (шлифоваться, полироваться, изменять форму, уплотняться). 
Химические свойства характеризуют способность материала к химическим превращениям под действием различных веществ и факторов (превращениям полезным – гидратация вяжущих веществ и вредным – коррозия материалов).
Описание слайда:
Группы свойств Физические свойства характеризуют материал как физическое тело, а также его отношение к различным физическим факторам (действию воды, различных температур, электрического тока и т.д.). Механические свойства характеризуют способность материала сопротивляться действию внешних механических сил, приводящих к сжатию, растяжению, изгибу.   Технологические свойства характеризуют способность материала подвергаться обработке и переработке (шлифоваться, полироваться, изменять форму, уплотняться). Химические свойства характеризуют способность материала к химическим превращениям под действием различных веществ и факторов (превращениям полезным – гидратация вяжущих веществ и вредным – коррозия материалов).

Слайд 4





					Физические свойства.
	Свойства материала, характеризующие его 
	как физическое тело.
Описание слайда:
Физические свойства. Свойства материала, характеризующие его как физическое тело.

Слайд 5





Истинная плотность (ρ) – масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии, т.е. без пор и пустот, присущих материалу в его естественном состоянии.
Истинная плотность (ρ) – масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии, т.е. без пор и пустот, присущих материалу в его естественном состоянии.
Размерность – г/см3 или кг/м3.
Описание слайда:
Истинная плотность (ρ) – масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии, т.е. без пор и пустот, присущих материалу в его естественном состоянии. Истинная плотность (ρ) – масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии, т.е. без пор и пустот, присущих материалу в его естественном состоянии. Размерность – г/см3 или кг/м3.

Слайд 6





На истинную плотность материала влияют:

Химический состав материала, например:
Описание слайда:
На истинную плотность материала влияют: Химический состав материала, например:

Слайд 7





Внутреннее строение вещества, плотность упаковки частиц (атомов, молекул), например:
Описание слайда:
Внутреннее строение вещества, плотность упаковки частиц (атомов, молекул), например:

Слайд 8





Средняя плотность (ρт) – характеризует массу единицы объема материала в естественном состоянии (вместе с порами и пустотами). Рассчитывается путем деления массы образца на его объем:










Размерность – в г/см3 или кг/м3.
Описание слайда:
Средняя плотность (ρт) – характеризует массу единицы объема материала в естественном состоянии (вместе с порами и пустотами). Рассчитывается путем деления массы образца на его объем: Размерность – в г/см3 или кг/м3.

Слайд 9





На среднюю плотность влияют:

– пористость материала (при увеличении пористости средняя плотность уменьшается); 
– влажность материала (чем выше влажность, тем выше средняя плотность).
Описание слайда:
На среднюю плотность влияют: – пористость материала (при увеличении пористости средняя плотность уменьшается); – влажность материала (чем выше влажность, тем выше средняя плотность).

Слайд 10





Среднюю плотность определяют у материалов в сухом состоянии.  
Среднюю плотность определяют у материалов в сухом состоянии.  
Объем материала измеряют по-разному в зависимости от формы образца или изделия (правильная геометрическая форма или неправильная). 
По величине ρm можно косвенно судить о многих свойствах материала (теплопроводности, прочности). 
Средняя плотность – одно из самых важных свойств теплоизоляционных материалов, поэтому значение средней плотности является маркой теплоизоляционных материалов.
Описание слайда:
Среднюю плотность определяют у материалов в сухом состоянии.   Среднюю плотность определяют у материалов в сухом состоянии.   Объем материала измеряют по-разному в зависимости от формы образца или изделия (правильная геометрическая форма или неправильная). По величине ρm можно косвенно судить о многих свойствах материала (теплопроводности, прочности). Средняя плотность – одно из самых важных свойств теплоизоляционных материалов, поэтому значение средней плотности является маркой теплоизоляционных материалов.

Слайд 11





Пористость (П) – степень заполнения объема материала порами; ее вычисляют по формуле:
Описание слайда:
Пористость (П) – степень заполнения объема материала порами; ее вычисляют по формуле:

Слайд 12





Пористость изменяется в широком диапазоне у строительных материалов:

П = 0 % – стекло, битум, сталь, полимеры; 
П = 0,2–0,8 % – гранит;  
П = 75–85 % – газобетон (ячеистый бетон); 
П = 90–98 % – ячеистые пластмассы.

Поры различаются по размеру, форме и характеру.
Описание слайда:
Пористость изменяется в широком диапазоне у строительных материалов: П = 0 % – стекло, битум, сталь, полимеры; П = 0,2–0,8 % – гранит;   П = 75–85 % – газобетон (ячеистый бетон); П = 90–98 % – ячеистые пластмассы. Поры различаются по размеру, форме и характеру.

Слайд 13








Поры могут быть размером от 10–3 до 10–9 м
– микрокапилляры, r 	  0,1 мкм (1 мкм = 10–6 м = 10–3 мм) (мелкие); 
– макрокапилляры, r от 0,1 до 10 мкм (средние); 
– некапиллярные поры (крупные).
Описание слайда:
Поры могут быть размером от 10–3 до 10–9 м – микрокапилляры, r 0,1 мкм (1 мкм = 10–6 м = 10–3 мм) (мелкие); – макрокапилляры, r от 0,1 до 10 мкм (средние); – некапиллярные поры (крупные).

Слайд 14





По форме и характеру бывают:

– изолированные, закрытые поры (рис. 1); 
– сообщающиеся поры (рис. 2); 
– открытые поры (рис. 3).
Описание слайда:
По форме и характеру бывают: – изолированные, закрытые поры (рис. 1); – сообщающиеся поры (рис. 2); – открытые поры (рис. 3).

Слайд 15


Классификация свойств строительных материалов, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Пустотность – степень заполнения объема изделия пустотами, %.
Описание слайда:
Пустотность – степень заполнения объема изделия пустотами, %.

Слайд 17





Для зернистых сыпучих материалов, не имеющих постоянной формы, характеристиками являются плотность зерна, насыпная плотность и межзерновая пустотность.
Для зернистых сыпучих материалов, не имеющих постоянной формы, характеристиками являются плотность зерна, насыпная плотность и межзерновая пустотность.
Плотность зерна (ρз) – масса единицы объема зерна в естественном состоянии, т.е. это средняя плотность применительно к зерну.
Описание слайда:
Для зернистых сыпучих материалов, не имеющих постоянной формы, характеристиками являются плотность зерна, насыпная плотность и межзерновая пустотность. Для зернистых сыпучих материалов, не имеющих постоянной формы, характеристиками являются плотность зерна, насыпная плотность и межзерновая пустотность. Плотность зерна (ρз) – масса единицы объема зерна в естественном состоянии, т.е. это средняя плотность применительно к зерну.

Слайд 18





Насыпная плотность (ρн) – характеризует массу единицы объема зернистого материала (песка, щебня, гравия) в рыхлонасыпанном состоянии. В ее величине отражается влияние не только межзерновых пустот в рыхлонасыпанном объеме материала, но и пор в каждом зерне.




Примеры:
насыпная плотность песка – 1600 кг/м3,
насыпная плотность цемента – 1100–1300 кг/м3, 
насыпная плотность легких заполнителей –250–1100 кг/м3.
Описание слайда:
Насыпная плотность (ρн) – характеризует массу единицы объема зернистого материала (песка, щебня, гравия) в рыхлонасыпанном состоянии. В ее величине отражается влияние не только межзерновых пустот в рыхлонасыпанном объеме материала, но и пор в каждом зерне. Примеры: насыпная плотность песка – 1600 кг/м3, насыпная плотность цемента – 1100–1300 кг/м3, насыпная плотность легких заполнителей –250–1100 кг/м3.

Слайд 19





Межзерновая пустотность – степень заполнения объема рыхлонасыпанного материала межзерновыми пустотами, %.
Описание слайда:
Межзерновая пустотность – степень заполнения объема рыхлонасыпанного материала межзерновыми пустотами, %.

Слайд 20





Для тонкодисперсных материалов, получаемых помолом, важной характеристикой является степень измельчения – тонкость помола, определяемая путем просеивания пробы через стандартное сито.
Для тонкодисперсных материалов, получаемых помолом, важной характеристикой является степень измельчения – тонкость помола, определяемая путем просеивания пробы через стандартное сито.
Тонкость помола – величина остатка на сите в %.
Описание слайда:
Для тонкодисперсных материалов, получаемых помолом, важной характеристикой является степень измельчения – тонкость помола, определяемая путем просеивания пробы через стандартное сито. Для тонкодисперсных материалов, получаемых помолом, важной характеристикой является степень измельчения – тонкость помола, определяемая путем просеивания пробы через стандартное сито. Тонкость помола – величина остатка на сите в %.

Слайд 21





Теплофизические свойства
Описание слайда:
Теплофизические свойства

Слайд 22





Теплопроводность – способность материала проводить через свою толщу тепловой поток, возникающий под влиянием разности температур на поверхностях, ограничивающих материал.
Теплопроводность – способность материала проводить через свою толщу тепловой поток, возникающий под влиянием разности температур на поверхностях, ограничивающих материал.
Теплопроводность оценивают коэффициентом теплопроводности λ, который равен количеству тепла, проходящего через стену из материала толщиной в 1 м и площадью 1 м2 в течение 1 ч при разности температур на противоположных поверхностях в 1 º С.
Описание слайда:
Теплопроводность – способность материала проводить через свою толщу тепловой поток, возникающий под влиянием разности температур на поверхностях, ограничивающих материал. Теплопроводность – способность материала проводить через свою толщу тепловой поток, возникающий под влиянием разности температур на поверхностях, ограничивающих материал. Теплопроводность оценивают коэффициентом теплопроводности λ, который равен количеству тепла, проходящего через стену из материала толщиной в 1 м и площадью 1 м2 в течение 1 ч при разности температур на противоположных поверхностях в 1 º С.

Слайд 23





Величина теплопроводности зависит от целого ряда факторов:
Величина теплопроводности зависит от целого ряда факторов:
	- плотности и пористости; 
	- состава и внутреннего строения материала; 
	- влажности и температуры материала.
Описание слайда:
Величина теплопроводности зависит от целого ряда факторов: Величина теплопроводности зависит от целого ряда факторов: - плотности и пористости; - состава и внутреннего строения материала; - влажности и температуры материала.

Слайд 24


Классификация свойств строительных материалов, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





Влияние состава и строения материала каркаса. Чем сложнее и больше по размерам молекулы вещества каркаса, тем ниже    .
Влияние состава и строения материала каркаса. Чем сложнее и больше по размерам молекулы вещества каркаса, тем ниже    .
Описание слайда:
Влияние состава и строения материала каркаса. Чем сложнее и больше по размерам молекулы вещества каркаса, тем ниже . Влияние состава и строения материала каркаса. Чем сложнее и больше по размерам молекулы вещества каркаса, тем ниже .

Слайд 26





У кристаллических веществ теплопроводность выше, чем у материалов аморфного строения.
У кристаллических веществ теплопроводность выше, чем у материалов аморфного строения.
У волокнистых и слоистых материалов теплопроводность зависит от направления теплового потока: вдоль или поперек волокон или слоев.
Описание слайда:
У кристаллических веществ теплопроводность выше, чем у материалов аморфного строения. У кристаллических веществ теплопроводность выше, чем у материалов аморфного строения. У волокнистых и слоистых материалов теплопроводность зависит от направления теплового потока: вдоль или поперек волокон или слоев.

Слайд 27





Влияние  влажности  на  теплопроводность  материалов.
Влияние  влажности  на  теплопроводность  материалов.
Теплопроводность пористых материалов резко возрастает при увлажнении и особенно замерзании воды в порах материала, так как:
Описание слайда:
Влияние влажности на теплопроводность материалов. Влияние влажности на теплопроводность материалов. Теплопроводность пористых материалов резко возрастает при увлажнении и особенно замерзании воды в порах материала, так как:

Слайд 28





Влияние  влажности  на  теплопроводность  материалов. 
Влияние  влажности  на  теплопроводность  материалов. 
Повышение температуры приводит к линейному возрастанию теплопроводимости
Формула  В.П. Некрасова
Описание слайда:
Влияние влажности на теплопроводность материалов. Влияние влажности на теплопроводность материалов. Повышение температуры приводит к линейному возрастанию теплопроводимости Формула В.П. Некрасова

Слайд 29





Теплоемкость – способность материалов поглощать (акку-мулировать) теплоту при нагревании. Теплоемкость оценивается величиной удельной теплоемкости С, которая равняется количеству тепла, необходимому для нагревания  1 кг материала на 1 °С.
Теплоемкость – способность материалов поглощать (акку-мулировать) теплоту при нагревании. Теплоемкость оценивается величиной удельной теплоемкости С, которая равняется количеству тепла, необходимому для нагревания  1 кг материала на 1 °С.
Описание слайда:
Теплоемкость – способность материалов поглощать (акку-мулировать) теплоту при нагревании. Теплоемкость оценивается величиной удельной теплоемкости С, которая равняется количеству тепла, необходимому для нагревания 1 кг материала на 1 °С. Теплоемкость – способность материалов поглощать (акку-мулировать) теплоту при нагревании. Теплоемкость оценивается величиной удельной теплоемкости С, которая равняется количеству тепла, необходимому для нагревания 1 кг материала на 1 °С.

Слайд 30





Температурные деформации – изменения линейных размеров или объема материала при изменении его температуры. Обычно при повышении температуры размеры и объем увеличиваются, при снижении температуры размеры и объем, соответственно, уменьшаются.

Температурные деформации – изменения линейных размеров или объема материала при изменении его температуры. Обычно при повышении температуры размеры и объем увеличиваются, при снижении температуры размеры и объем, соответственно, уменьшаются.

Огнестойкость – способность материалов противостоять действию огня при пожаре в течение определенного времени без существенного снижения прочности и значительных деформаций.
Описание слайда:
Температурные деформации – изменения линейных размеров или объема материала при изменении его температуры. Обычно при повышении температуры размеры и объем увеличиваются, при снижении температуры размеры и объем, соответственно, уменьшаются. Температурные деформации – изменения линейных размеров или объема материала при изменении его температуры. Обычно при повышении температуры размеры и объем увеличиваются, при снижении температуры размеры и объем, соответственно, уменьшаются. Огнестойкость – способность материалов противостоять действию огня при пожаре в течение определенного времени без существенного снижения прочности и значительных деформаций.

Слайд 31





Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г).
Негорючие материалы – под воздействием огня и высокой температуры не горят, не воспламеняются и не тлеют. Это неорганические материалы – бетоны, керамика, минеральная вата, стекло и другие материалы.
Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренногорючие), Г3 (нормальногорючие), Г4 (сильногорючие).
Описание слайда:
Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Негорючие материалы – под воздействием огня и высокой температуры не горят, не воспламеняются и не тлеют. Это неорганические материалы – бетоны, керамика, минеральная вата, стекло и другие материалы. Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренногорючие), Г3 (нормальногорючие), Г4 (сильногорючие).

Слайд 32





Слабогорючие материалы – под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются с трудом, тлеют и обугливаются, но после прекращения действия огня их горение и тление прекращается.

Слабогорючие материалы – под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются с трудом, тлеют и обугливаются, но после прекращения действия огня их горение и тление прекращается.

Сильногорючие материалы – органические материалы, которые под воздействием огня и высокой температуры воспламеняются и продолжает гореть после удаления источника огня: древесина, битум, большинство полимеров.
Описание слайда:
Слабогорючие материалы – под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются с трудом, тлеют и обугливаются, но после прекращения действия огня их горение и тление прекращается. Слабогорючие материалы – под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются с трудом, тлеют и обугливаются, но после прекращения действия огня их горение и тление прекращается. Сильногорючие материалы – органические материалы, которые под воздействием огня и высокой температуры воспламеняются и продолжает гореть после удаления источника огня: древесина, битум, большинство полимеров.

Слайд 33







Предел огнестойкости – продолжительность сопротивления воздействию огня до потери несущей способности или прочности.
Огнеупорность – способность материала выдерживать длительные воздействия высоких температур без разрушения и деформаций (без плавления).
Описание слайда:
Предел огнестойкости – продолжительность сопротивления воздействию огня до потери несущей способности или прочности. Огнеупорность – способность материала выдерживать длительные воздействия высоких температур без разрушения и деформаций (без плавления).



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию