Вопрос 2. Характеристика лицевого керамического кирпича

Лицевой кирпич выполняет защитно-декоративныефункции и при этом воспринимает механические нагрузки так же как и рядовой. Требования к внешнему виду более жесткие по сравнению с рядовым. Предельные отклонения по размера250+-4х120+-3х65+-2.Не допускается наличие трещин на лицевых гранях (1 ложок и 1 тычок). Характеристики по прочности от М100 до М250 по морозостойкости выше F50, водопоглощение6-14%.Виды лицевого кирпича:

1.Из красножгущихся глин. Изготавливают из тех же глин что и рядовой. Внешний вид должен быть лучше, т.е. глину готоят более тщательно и вводят пластом.

2.Кирпич светлых тонов. Изготавливают из смеси красно и светложгищейся глины.

3.Обьемно-окрашенный.Изготавливают из дорогостоящих, дефицитных беложгущихся глин, с добавкой пигмента. Цвет разнообразный.

4.Двухслойный кирпич. При формовании на брус из легкоплавкой жгущейся глины напрессовывают с 2х сторон слой беложгущейся глины, а потом редут на отдельные кирпичи. Толщина слоя 3-5мм. К беложгущейся подливают плавни, молотый кварциевый песок.

5.Ангобированный кирпич. На поверхность нанесен слой ангоба. При формовании кирпича на глиняный брус набрызгивается из пульверизатора суспензия беложгущейся глины с пигментом толщиной 0,3-0,5мм далее сушат , потом обжигают, ангобный слой спекается и образуется матовая поверхность.

6.Глазурованный кирпич .Глазурованная поверхность (1 ложок и 1 тычок) имеет глазурный слой. Слой стекловидный, глянцевый. Состав глазури очень сложный – белая глина, полевые шпаты, молотый кварцевый песок, бура соль, оксиды олова, сода. После обжига благодаря сложному составу глазурь расплавляется и растекается ровным тонким слоем, коэффициент линейного температурного расширения глазурного слоя больше чем кирпича на глазури появляется сеть тонких трещин (щек), если наоборот то отслоение глазурного слоя.

7.Кирпич с полимерным покрытием. Пульверизатором на лицевую поверхность обожженного кирпича напыляют слой алкидной эмали, а за тем изделия сушат.

Вопрос 3. Температура размягчения, температура хрупкости, температура вспышки битума.

  Строительные нефтяные битумы (ГОСТ 6617—56) выпускают трех сортов БН-1У, БН-У и БН-Ук. При растворении в бензине 99% битума переходит в раствор. Температура размягчения битума БН-1У 70° С, а остальных — 90° С. Все строительные нефтяные битумы содержат столько же водорастворимых примесей и летучих продуктов, как дорожные битумы. Температура вспышки строительных битумов не ниже 230° С.

Температура хрупкости дорожных битумов обычно колеблется в пределах от —2 до — 30 °С. Для ее определения применяют метод, описанный в ГОСТ 11507-78 с дополнением по п. 3.2.

Билет № 21

Вопрос 1

Способ определения морозостойкости строительных материалов относится к области испытаний строительных изделий, в частности кирпича, камней силикатных и керамических. Способ определения морозостойкости строительных материалов включает насыщение образцов в воде или растворе хлористого натрия, поверхностное цикличное замораживание и оттаивание образцов и визуальную оценку морозостойкости, при этом замораживание осуществляют в течение 5-10 мин, а оттаивание 3-5 мин 0,1-0,2 части испытуемой поверхности, смену режимов замерзания и оттаивания ведут со скоростью 30-40 град/мин, а образцы погружают в воду и раствор хлористого натрия на 90-95% от их объема. Изобретение обеспечивает сокращение длительности испытаний, снижение трудоемкости, повышение достоверности результатов испытаний.

Способ определения морозостойкости строительных материалов, включающий насыщение образцов в воде или растворе хлористого натрия, цикличное замораживание и оттаивание открытой поверхности образцов и визуальную оценку морозостойкости, отличающийся тем, что замораживают и оттаивают 10 - 20% поверхности испытуемого образца в течение соответственно 5 - 10 мин и 3 - 5 мин, а смену режимов замораживания и оттаивания ведут со скоростью 30 - 40 град. /мин, при этом образцы погружают в воду или раствор хлористого натрия на 90 - 95% от их объема.

См билет № 20.

Билет №22

Вопрос 1

Теплопроводность-способность материала проводить тепло.

Теплопроводность материала зависит от природы материала, его строения , пористости, влажности. Материал кристаллического строения обычно более теплопроводен, чем материал аморфного строения. Если материал имеет слоистое или волокнистое строение, то теплопроводность зависит от направления потока теплоты по отношению к волокнам. Так же на теплопроводность материала влияют величина пористости, размер и характер пор. Мелкопористые материалы менее теплопроводны, чем крупнопористые. Материалы с замкнутыми порами имеют меньшую теплопроводность , чем материалы с сообщающимися порами. Теплопроводность однородного материала зависит от величины его средней плотности (с уменьшением плотности теплопроводность уменьшается).

Теплоемкость-способность материала поглощать тепло.