Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Сырьевые материалы, поступающие на переработку 4 страница







требовалось приложить к материалу, чтобы вызвать относительную деформацию е=1, т. е. Д/=/, или удвоить упругую деформацию. В реальных материалах величина упругой деформации гораздо меньше, составляя у стали 1... 1, 5%, а у хрупких тел она прибли­жается к нулю.

Величины модуля упругости и прочности можно определять не-разрушающими методами, при которых испытуемый образец остается неразрушенным, в отличие от того, как это происходит, например, при испытании его под прессом. Среди неразрушающих методов — ультразвуковые, радиометрические, ударные и др.

Таблица 4.1. Фнзико-механнческие свойства некоторых материалов

 

Наименование материала Предел прочности при сжатии, МПа Истинная плотность, кг/м3 Средняя плотность, кг/м3 Теплопро­водность, Вт/(м" -С)
Гранит Известняк плотный Известняк-р акушечник Кирпич керамический Кирпич силикатный Бетон тяжелый Бетон легкий Древесина сосновая Сталь СтЗ (при растяж.)' Пластмассы Портландцемент, кг/см2 (марка) I50...250 50...I50 0.5...5 10...20 I0...20 10...60 2...15 30...60 380...450 120...200 300...600 2600...2800 2400-2600 2300...2400 2600...2700 2400-2550 2500-2600 I550...1600 7800-7900 1О00...22О0 3000...3200 2500-2700 1800...2200 900... 1400 1700-2000 1700...1900 1800...2500 500... 1800 500-600 7800...7900 100..Л200 Насыпная плотность: I200...1300 2, 9-3, 3 0, 8-1, 0 0, 3-0, 6 0, 8-0, 9 0, 35-0, 7 1, 1-1, 6 0, 35-0, 8 0.15..Д2 58 0, 23-0, 80

 

   
  / ** / ^
     
    /до
   
  А  
? д= const, А->  
; -»Г i 1 Г..  

(атомного) взаимодействия. Так, если для разрыва стержня сече­нием 1 м2 потребовалось приложить напряжение о0 и при этом атомные плоскости удалились друг от друга на величину а, то ра-|бота выразилась как а$а. При раз­рыве образовались две новые по- е с~ верхности площадью 2 м2, а затра­ченная работа перешла в свобод­ную поверхностную энергию (по­верхностное напряжение), которую Ж; можно обозначить как g и выразить, в Дж/ма. Следовательно, o0a=2g. Отсюда находится теоретическая прочность a0=2g/a.

-1
Рванем
Рис. 4.3. Кривая течения в системе координат е=Г(Р)

Существуют и другие методы оп­ределения теоретической прочности, например по теплоте сублимации (переходу вещества при нагревании из твердого вещества в газообраз­ное без превращения в жидкость); q |Ю методу Поляни — Орована (из ■ %нл молекулярного взаимодействия) ■ К др. Установлено, что независимо рг метода вычисления результаты Дают близкие значения теоретиче­ской прочности для хрупких тел. Учитывая высокие значения мо­дуля упругости (табл. 4.2), становится очевидным, что теорети­ческая прочность твердых тел и кристаллов очень велика. Что jfee касается технической (реальной) прочности, то она в. 1000 раз, т. е. на два-три порядка, ниже теоретической проч-


 


Кроме условных имеются инвариантные характеристики проч­ности, независимые от обстановки опыта. Для их определения при­меняют вискозиметры, пластомеры и другие приборы. К инвари­антным характеристикам прочности относятся предельное напря­жение сдвига к), структурная вязкость и др., определяемые с по­мощью построения так называемых кривых течения (рис. 4.3). Принцип действия ряда таких приборов основан на истечении мас­сы через капилляр заданного диаметра или погружении в вещество металлических конуса, шара или других тел, на сдвиге (однород­ном) частиц вещества относительно друг друга в плоскостных или цилиндрических (коаксиальных) приборах (вискозиметрах). При испытаниях в них легко устанавливается, что прочностные харак­теристики (прочность) существенно зависят от продолжительности действия механического усилия, что они являются типичными ки­нетическими величинами.

Кроме прочности, устанавливаемой с помощью того или иного прибора и потому нередко именуемой как техническая (или реаль­ная), имеется понятие теоретической прочности. Последняя обычно определяется путем вычисления исходя из сил молекулярного


Таблица 4.2. Значения модуля упругости

 

Вещество Модуль упругости Е, 10-г Па Теоретиче­ская проч­ность 00. Ю-7 Па Техническая прочность о*т,! 0-т Па Отношение (WoT
Алюминий катаный Медь прокатная Железоуглеродистая сталь Стекло Дерево вдоль волокон Полистирол 12 000 1 100   9 23 30 8 12 65 50 70 100 9 10

ности (табл. 4.2). Большое значение различия между теоретиче­ской и реальной прочностью материалов объясняется наличием дефектов в микроструктуре (трещин, пор и т. п.). И чем крупнее образцы твердых тел, тем больше сконцентрировалось в них де­фектов, а поэтому их прочность будет ниже. Такая зависимость прочности от размера изделий называется масштабным фактором.


 




Учитывая большую роль дефектов, прежде всего микротрещин, в становлении реальной прочности проводились исследования в об­ласти возможных методов ее расчета. Наиболее глубоко в свое время метод расчета технической прочности хрупкого материала разработал 'Гриффите. Им предложено для вычисления реальной прочности твердых тел, имеющих микротрещины, выражение в сле­дующем виде:

где / — длина поперечной микротрещины в образце, составляющая обычно к моменту разрушения образца несколько микрон или бо­лее. Разрыв сплошности и увеличение размера микротрещин до макроразмеров очень зависит от атомной структуры материала, на­личия кристаллической и аморфной фаз, их количественного соот­ношения между собой, дефектов в кристаллической решетке (ва­кансий, дислокаций), микропор в аморфной части структуры. По­этому прочность больше, чем некоторые другие качественные ха­рактеристики материала, проявляет чувствительность к явлениям и процессам, связанным с формированием и изменением структуры. Ее относят к структурно-чувствительным свойствам твердых тел, что позволяет управлять прочностью, например: увеличивать ее уменьшением возможного числа дефектов; введением примесей, упрочняющих структуру кристаллической фазы; повышением дис­персности новообразующихся фаз; оптимизацией структуры на раз­ных масштабных уровнях и т. п.

Дополнительными характеристиками механических свойств при оценке качества материалов могут служить твердость, истираемость и ударная вязкость.

Твердость выражает способность материала сопротивляться проникновению в него более твердых тел, например при вдавлива­нии стального шарика или конуса, царапании резцом, сверлении, ударах молотка, пулевом выстреле и др. Эти условные испытания дают значения твердости либо только качественные, например по следу царапания, либо также и количественные — по глубине или площади отпечатка с учетом приложенной нагрузки. Нередко от полученного значения твердости стремятся перейти к величине прочности, хотя устанавливаемые соотношения между твердостью и прочностью тем " менее точные, чем пластичнее материал. Только у хрупких тел царапание можно более или менее надежно сравни­вать с прочностью, так как то и другое свойство обусловлено сцеп­лением между микрочастицами материала.

О твердости нередко также судят по потере массы образцов при истирании на металлических кругах в присутствии абразивных по­рошков. О более сложном свойстве, включающем и твердость, а именно об износе, износостойкости материала судят по испытанию пробы определенной массы путем вращения ее в барабане совмест-


но с металлическими шарами или без шаров. Чем больше измель­чается проба, тем и больше износ в процентах.

Ударная вязкость характеризует способность материала сопро­тивляться сосредоточенным ударным нагрузкам и определяется количеством работы, затрачиваемой на излом образца в фиксиро­ванном с помощью насечки месте. Работа, отнесенная к площади поперечника образца, характеризует единичную ударную работу на излом, называемую удельной ударной вязкостью. Она имеет прак­тическое значение при оценке качества металлов, асбестоцементных изделий, например кровельных листов и плит.

4.3. Физические свойства

Строительные материалы обладают комплексом физических свойств. Числовые показатели физических свойств определяются с помощью специальных методов и приборов.

К физическим относятся свойства, выражающие способность материалов реагировать на воздействия физических факторов — гравитационных, т. е. основанных на законе земного притяжения, тепловых, водной среды, акустических, электрических, излучения ; (ядерного, рентгеновского и др.) и т. п. Ниже рассмотрены некото­рые физические свойства материалов.

Средняя плотность характеризует массу единицы объема мате­риала в естественном состоянии (вместе с порами). Эта важная фи­зическая характеристика определяется путем деления массы m образца на его объем vQ и выражается p0=m/f0 в г/см3, кг/м3 или кг/дм3. Для точного измерения объема удобнее принимать образцы правильной геометрической формы, хотя имеются несложные прие­мы измерения объема образцов и неправильной формы. При влаж­ных образцах отмечается величина влажности, при которой опре­делялась средняя плотность.

Среднюю плотность рыхлых материалов, например песка, щеб­ня, гравия, называют насыпной плотностью. В ее величине отра­жается влияние не только пор в каждом зерне или куске, но и межзерновых пустот в рыхлонасыпанном объеме материала.

Истинная плотность — масса единицы объема однородного ма­териала в абсолютно плотном состоянии, т. е- без учета пор, тре­щин или других полостей, присущих материалу в его обычном со­стоянии. Определяется как отношение массы m материала, выра­женной в г или кг, к объему v его в абсолютно плотном состоянии: р=т/и. Размерность истинной плотности — г/см3, кг/м3.

Величина р, как правило, больше р0 (средней плотности), так как подавляющее количество материалов содержат поры, трещины, каверны.

Пористость — степень заполнения объема материала порами; определяют ее с помощью вычисления по формуле П=[р — -ро)ЮО]/р.


 




Если требуется выяснить, являются ли поры замкнутыми или сквозными, как распределены они в объеме материала по своим размерам, какое имеется реальное соотношение пор разных диа­метров, тогда производят дополнительные исследования с приме­нением специальных методов: ртутной порометрии, сорбционного, капиллярного всасывания и др.

Величина пористости и размер пор в значительной мере влияют на прочность материала. При одном и том же веществе строитель­ный материал тем слабее сопротивляется механическим силам, усилиям другого происхождения {тепловым, усадочным и т. п.), чем больше и крупнее поры в его объеме. Для некоторых разно­видностей материалов существуют ярко выраженные пропорцио­нальные зависимости: чем меньше средняя плотность (больше по­ристость), тем меньше прочность материала. От пористости зави­сят и другие качественные характеристики материала, например способность проводить теплоту и звук, поглощать воду.

От пор отличаются пустоты. Они значительно крупнее пор и всегда отчетливо видны, располагаясь между зернами насыпного материала. Поры обычно заполнены воздухом или водой, тогда как вода в пустотах не задерживается, особенно в широкополост­ных пустотах.

При воздействии статических или циклических тепловых фак­торов материал характеризуется теплопроводностью, теплоем­костью, температуроустойчивостью, огнестойкостью и другими свойствами.

Теплопроводность — способность материала проводить через свою толщу тепловой поток, возникающий под влиянием разности температур на поверхностях, ограничивающих материал. Это свой­ство характеризуется теплопроводностью X, которая показывает количество теплоты, которое проходит через стенку толщиной 1 м и площадью 1 м2 при перепаде температур на противоположных поверхностях в 1°С в течение 1 ч. Величина X имеет размерность в Вт/(м-К); она может служить сравнительной характеристикой при оценке теплозащитных свойств различных материалов, зависит главным образом от пористости материала: содержащийся в порах воздух, особенно в замкнутых, является малотеплопроводной ере-дой, аего теплопроводность Я=0, 023 Вт/(м-К) при температуре -f-20°C (или 293 К). С повышением температуры теплопровод­ность большинства строительных материалов увеличивается, что объясняется повышением кинематической энергии молекул, сла­гающих вещество материала: fa=%o(l-\-$t), где Xt и Я0 — тепло­проводность соответственно при температурах t и 0°С; р — тем­пературный коэффициент, который показывает величину прираще­ния теплопроводности материала при повышении температуры на 1°С; t — температура материала, °С. Эта формула справедлива томько при температурах не выше t— 100°C; при более высоких значениях t fa определяется опытным путем (рис. 4.4).


 

, С увлажнением теплопроводность материала возрастает, так как теплопроводность воды равна 0, 59 Вт/(м-К). Если в порах во­да замерзает, то коэффициент теплопроводности материала еще ^■ больше увеличивается, поскольку лед имеет >.=2, 1, т. е. в 4 раза шольше, чем воды. В справочной литературе приводятся значения /X различных строительных материалов в сухом состоянии при 20°С; |: они используются при тепловых расчетах и для целей практики. В качестве примеров следует отметить, что гранит имеет теплопро­водность 3, 2... 3, 5 Вт/(м-К), а кирпич керамический — 0, 80... 0, 85; бетон тяжелый— 1, 0... 1, 5; минеральная ва-гта, применяемая как утеплитель, — 0, 06... 0, 09; мипора —0, 04...0, 05 Вт/(мК) и т. д. (табл. 4.1).

Теплоемкость характеризует способность материала аккумулировать теплоту при на­гревании, причем с повышением теплоемко­сти больше может выделяться теплоты при охлаждении материала. Температура в ком­нате, например, может сохраняться устойчи­вой более длительный период при повышен- Рис 4 4 зависимость ной теплоемкости использованных материа- теплопроводности X от лов для пола, стен, перегородок и других плотности (mv) и влаж-частей помещения, поглощающих теплоту носги (W) материала в период действия отопительной системы. Теплоемкость оценивает­ся с помощью так называемой удельной теплоемкости, которая по­казывает количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг 'материала на ГС. Удельную теплоемкость С иначе называют ко­эффициентом теплоемкости

С =

Q

m (t2 - 1{)

где Q — количество теплоты, затраченное на нагревание материа­ла, Дж; т —масса материала, кг; t2 — U — разность температур материала до и после нагрева, °С. Ее размерность —Дж/(кг-К).

Коэффициент теплоемкости.воды равен 4, 2-103 Дж/(кг°С). Строительные материалы в сухом состоянии имеют более низкие значения этого коэффициента, например: каменные материалы (естественные или искусственные)—0, 75-103 до 0, 94-103, лесные материалы —от 2, 42-103 до 2, 75-103 Дж/(кг-°С), сталь — 0.50Х ХЮ3 Дж/(кг-°С) и т. п. С увлажнением материала коэффициенты теплоемкости возрастают, но вместе с тем возрастают и коэффици­енты теплопроводности. Иногда требуется знать величину удель­ной объемной теплоемкости, например при расчете размеров печи. Под этой характеристикой понимается количество теплоты, необ­ходимой для нагревания 1 м3 материала на 1°С.

Показатели теплопроводности и теплоемкости позволяют опре­делять величину так называемого коэффициента теплоусвоения, характеризующего способность материала воспринимать теплоту


 




при колебаниях температуры окружающей среды. В формулу для подсчета коэффициента теплоусвоения кроме упомянутых двух ко­эффициентов входят также величины средней плотности и периода колебания температуры.

Огнестойкость характеризует способность строительных мате­риалов выдерживать без разрушения действие высоких температур в течение сравнительно короткого промежутка времени (пожара). В зависимости от степени огнестойкости строительные материалы разделяют на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несго­раемые материалы в условиях высоких температур не подвержены воспламенению, тлению или обугливанию. При этом некоторые ма­териалы почти не деформируются (кирпич, черепица), другие мо­гут сильно деформироваться (сталь) или разрушаться, растрески­ваться (природные камни, например гранит), особенно при одно­временном воздействии воды, применяемой при тушении пожаров. Трудносгораемые материалы под воздействием высоких температур тлеют и обугливаются, но при удалении огня процессы горения, тления или обугливания полностью прекращаются. Среди такого рода материалов находятся фибролит, гидроизол, асфальтовый бе­тон и др. Сгораемые материалы воспламеняются и горят или тлеют под воздействием огня или высокой температуры, причем горение или тление продолжается также после удаления источника огня. Среди них — древесина, войлок, битумы, смолы и др.

Если источник высокой температуры (выше 1580°С) действует на материал в течение длительного периода времени (соприкосно­вение с печами, трубами, нагревательными котлами и т. п.), а ма­териал сохраняет необходимые технические свойства и не размяг­чается, то его относят к огнеупорным. Огнеупорными являются ша­мот, динас, магнезитовый кирпич и другие материалы, применяемые для внутренней футеровки (облицовки) металлургических и про­мышленных печей.

Материалы, способные длительное время выдерживать воздей­ствие высоких температур (до 1000°С) без потери или только с частичной потерей прочности, относят к жаростойким, например жаростойкий бетон, керамический кирпич, огнеупорные материалы и др.

Температуростойкость или термостойкость — способность вы­держивать чередование (циклы) резких тепловых изменений, не­редко с переходом от высоких положительных к низким отрица­тельным температурам. Это свойство материала зависит от степени его однородности и от способности каждого компонента к тепловым расширениям. Последняя характеризуется коэффициентом тепло­вого расширения — линейным или объемным. Линейный коэффи­циент показывает удлинение 1 м материала при нагревании его на 1°С, а объемный характеризует увеличение объема 1 м3 материала при нагревании его на ГС. Чем меньше эти коэффициенты и выше однородность материала, тем выше температуростойкость, большее количество циклов резких смен температуры материал может вы-


 

f

Держать без нарушения сплошности. Для цементного бетона линей­ный коэффициент теплового расширения равен (10... 14) -1(И, для ■ „древесины вдоль волокон (3... 5). 10-*, для стали (11... 12) -10-*. Ж! Отношение материала к статическим или циклическим воздей­ствиям воды или пара характеризуется величинами водопоглощае-jBiocTH, гигроскопичности, водопроницаемости, паропроницаемости, Жводо стой кости. Эти важные физические свойства учитываются при ■ работе материалов в условиях воздействия водопаровой среды. ж Водопоглощаемость — способность материала впитывать и удер- ■ щ живать воду. Процесс впитывания воды в поры называется еодопо-. 5 глощением и в лабораторных условиях проходит при нормальном т; атмосферном давлении. Образец постепенно погружают в воду и, его полного водопоглощения достигают путем кипячения в воде, если температура 100°С не влияет на состав и структуру материа­ла. Выдерживают образцы в воде в течение определенного срока или до постоянной массы.

Величина водопоглощаемости * (%) определяется по массе В=г 2Mi)100/Мх или по объему В0= (™2Mx)/v, где Mi — масса до водопоглощения; Af2— масса после водопоглощения; v — объем образца. Водопоглощаемость меньше пористости, так как не все поры заполняются водой и удерживают ее.

Сходная величина водонасыщаемости определяется после насы­щения материала (образца) водой под давлением 0, 2... 0, 3 МПа или 0, 1 МПа при условии, что в порах был предварительно создан вакуум с помощью специального вакуум-насоса. Водонасыщаемость всегда больше водопоглощаемости, так как при принудительном Пропитывании под давлением заполняются не только более круп­ные, но и тонкие поры «капилляры, недоступные воде при обычном процессе водопоглощения.

Гигроскопичностью называется способность материала погло­щать влагу из влажного воздуха или парогазовой смеси. Степень поглощения воды или паров, которые частично конденсируются в порах и капиллярах материала, зависит от относительной влаж­ности и температуры воздуха, парциального давления смеси. С уве­личением относительной влажности и со снижением температуры воздуха гигроскопичность повышается.

За характеристику гигроскопичности принята величина отноше­
ния массы поглощенной влаги при относительной влажности воз­
духа 100% и температуре + 20°С к массе сухого материала.
I Влагоотдачей называют способность материала отдавать влагу

: в окружающую среду. Она измеряется количеством воды, которое материал теряет в сутки при относительной влажности воздуха 60% и температуре 4-20°С. Влага, находящаяся в тонких порах и капиллярах, удерживается прочно, особенно адсорбционно-пленоч-ная влага, что способствует ускоренному передвижению поглощае-

* Иногда ошибочно процесс водопоглощения, а не величину водопоглощае-' мости относят к характеристике (свойству) материала.


мой воды по сообщающимся порам в материале. Если между влаж­ностью окружающей среды воздуха и влажностью материала уста­навливается равновесие, то отсутствуют гигроскопичность и влаго­отдача, а состояние принято именовать воздушно-сухим.

Водопроницаемость — способность материала пропускать воду под давлением. Характеристикой водопроницаемости служит коли­чество воды, прошедшее в течение 1 ч через 1 см2 поверхности ма­териала при заданном давлении воды. Иногда она также характе­ризуется периодом времени, по истечении которого появляются пер­вые признаки просачивания воды под определенным давлением через образец испытуемого материала. Давление воды устанавли­вается стандартом в зависимости от вида материала.

Паро- и газопроницаемость оцениваются с помощью особых
коэффициентов, сходных между собой. Они равны количеству во­
дяного пара (или воздуха), которое проходит через слой материала
толщиной 1 м, площадью 1 м2 в течение 1 ч при разности давлений
10 Па. V

Водостойкость — способность материала сохранять в той или иной мере свои прочностные свойства при увлажнении. Числовой характеристикой водостойкости служит отношение предела прочно­сти при сжатии материала в насыщенном водой состоянии (R9) к пределу прочности при сжатии в сухом состоянии (Rcy*)- Это отно­шение принято называть коэффициентом размягчения (КраЭи). К водостойким относятся строительные материалы, коэффициент размягчения которых составляет больше 0, 8, например, гранит, бе­тон, асбестоцемент и др. Эти материалы можно применять в сырых местах без специальных мер по защите их от увлажения. На ста­бильность структуры и свойств материала заметное влияние ока­зывает попеременное увлажнение и просыхание. Некоторые мате­риалы принято проверять на водостойкость путем циклического на­сыщения образцов водой и их высушивания.

В жестких условиях находится тот материал, который увлаж­няется при резких температурных перепадах. Вода, поглощенная материалом, особенно порами в поверхностном слое, замерзает при переходе через нулевую температуру с расширением на 8, 5%. Рит­мично чередующаяся кристаллизация льда в порах с последующим оттаиванием приводит к дополнительным внутренним напряжени­ям. Могут возникнуть микро- и макротрещины со снижением проч­ности, с возможным разрушением структуры. Способность материа­ла, насыщенного водой, выдерживать многократное попеременное (циклическое) замораживание и оттаивание без значительных тех­нических повреждений и ухудшения свойств называется морозо­стойкостью. Установлены нормативные пределы допустимого сни­жения прочности или уменьшения массы образцов после испытания материала на морозостойкость при определенном количестве цик­лов замораживания и оттаивания. Некоторые материалы, например бетоны, маркируются по морозостойкости в зависимости от количе­ства циклов испытания, которые они выдерживают без видимых


Признаков разрушения. Обычно замораживание образцов, насыщен­ных водой, производится в специальных морозильных камерах при температуре выше —17°С, а оттаивание организуется в воде, имею-р-.щей комнатную температуру. Продолжительность одного цикла со­ставляет одни сутки. Многие материалы выдерживают 200... 300 циклов и более. Могут применяться и ускоренные методы испы­тания на морозостойкость, или сохранность «солевых растворах при чередующейся кристаллизации соли в порах материала. В от­ношении некоторых материалов, например природного камня, о мо­розостойкости судят по величине коэффициента размягчения. При­нято считать, что если коэффициент размягчения не ниже 0, 9, то данный материал обладает достаточной морозостойкостью.

&

К физическим свойствам относятся также звукопоглощаемость, поглощаемость ядерных излучений и рентгеновских лучей, электро­проводность, светопроницаемость и др. С помощью испытания со­ответствующих образцов материала определяются числовые харак­теристики этих свойств. Они сравниваются с допустимыми по нор* / мам.

4.4. Химические и технологические свойства

 

Для более полной оценки качества материалов изучают также химические свойства. Эта группа свойств выражает способность и степень активности материала к химическому взаимодействию с реагентами внешней среды и, кроме того, способность сохранять достоянным состав и структуру материала в условиях инертной окружающей среды. Большинство строительных материалов проявляют активность при взаимодействии с кислотами, щелочами, агрессивными газами и другими средами. Кроме того, некоторые Материалы проявляют склонность к самопроизвольным внутренним Химическим изменениям в условиях инертной среды, что отражает неустановившееся равновесие внутренних химических связей. По-ртепенное или быстрое изменение структуры и ее разрушение под влиянием агрессивных химических и электрохимических процессов в материале называют коррозией.

Нередко изучается биохимическая стойкость материала против воздействия грибов, прорастания растений, порчи насекомыми, жучками-точильщиками.

Комплексной характеристикой способности материала сопротив­ляться одновременному или поочередному (в разной последователь­ности) воздействию механических, физических и химических фак­торов является долговечность. О долговечности материала, еыра-i жаемой в единицах времени, судят или по ухудшению его качества, Ц или по интенсивности изменения главных (ключевых) структурных

Группа технологических свойств выражает способность матери­ала к восприятию определенных технологических операций, выпол­няемых с целью изменения его формы, размеров, характера поверх-

3-1273 65


 

о 200 w то wo то т то т т ж f00

Рис. 4.5. Зависимость теплопроводности от средней плотно­сти материалов различной влажности

200

190 180 ПО 160 150 140 130 ПО 110 100

SO

80

70

60

SO

40

SO

20 ■ 10-

1, 90 2, 00 2, 10 2, 20 2, 50 Щ 2, 50 2, 60 2, 70 fr
Средняя плотность} г/см5
--------- ^

Рис. 4.6. Зависимость предела прочности при сжатии от сред­ней плотности известняков в сухом состоянии


Ш; ности, плотности и пр. Это качество материалов определяют е чис- Щ; ловых иливизуальных показателях по способности их к формуемости ^аЩжесткие, пластичные и литые смеси), раскалываемости, шли-ЁНруемости, полируемости, дробимости, гвоздимости (способности «удерживать гвозди и принимать их при силовых воздействиях), Лшробимости и многим другим технологическим свойствам, обуслов-* ленным разновидностью механического способа обработки матери* Кала.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.