Механические свойства.
Прочность. Под прочностью понимают способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих от внешних нагрузок или других факторов (например давлении, изменении темпрературы). Прочность материалов оценивается пределом прочности R, определяемым при данном виде деформаций (сжатия, растяжения, изгиба, кручения и среза). Пределом прочности R называют напряжение, соответствующее нагрузке, вызывающей разрушение материала.
В зависимости от вида материала и действующей нагрузки, определяют предел прочности:
- при сжатии Rcж (для бетонов, строительных растворов, природного камня, древесины, кирпича, вяжущих веществ);
- при изгибе Rизг (для бетонов, строительных растворов, древесины, кирпича, вяжущих веществ);
- при растяжении Rраст (для бетона, железобетона, металлов).
Для хрупких материалов (природных камней, бетонов, строительных растворов, кирпича и др.) основной прочностной характеристикой является предел прочности при сжатии Rсж..
Предел прочности при сжатии Rcж. равен частному от деления разрушающей силы Р на первоначальную площадь поперечного сечения материала А (формула 12):
(12)
Предел прочности при сжатии определяют нагружением до разрушения испытуемых образцов на гидравлических прессах.
Строительные материалы часто испытывают на изгиб. При испытании на изгиб образцы в виде балочек или плит кладут на 2 опоры и нагружают одним (реже двумя) сосредоточенными грузами до разрушения (рис. 1).
Предел прочности при изгибе Rизг. определяют по формуле 13:
(13)
где Р – нагрузка, l – расстояние между опорами, b и h – ширина и высота образца.
Рисунок 1 – Схема нагружения образца при испытании на изгиб
Твердость. Твердостью называется способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. Это свойство характеризует стойкость материалов к деформированию или разрушению при местном силовом воздействии. Количественно твердость оценивается различными методами. Например, твердость минералов оценивают шкалой Мооса, представленной десятью минералами, из которых каждый последующий своим острым концом царапает все предыдущие. Эта шкала включает минералы в порядке возрастающей твердости от 1 до 10 ( от талька до алмаза).
Твердость древесины, металлов, бетона и других строительных материалов определяют, вдавливая в них стальной шарик, конус или пирамиду. В результате вычисляют число твердости H, являющееся функцией, обратно-пропорциональной площади отпечатка (14),
(14)
где А – площадь отпечатка.
Для металлов твердость определяют тремя методами - Бринелля, Роквелла и Виккерса.
Метод Бринелля. При стандартном определении твердости по Бринеллю стальной шарик диаметром D вдавливают в испытуемый образец под приложенной определенное время нагрузкой Р; после снятия нагрузки измеряют диаметр d оставшегося на поверхности образца отпечатка (рис. 2). Число твердости по Бринеллю определяют как отношение нагрузки к площади поверхности сферического отпечатка. Чем меньше отпечаток, тем больше твердость. Обозначают число твердости по Бринеллю НВ.
Рисунок 2 – Схема измерения твердости по Бринеллю
Метод Роквелла. При измерении твердости по методу Роквелла в поверхность материала вдавливают два индентора – алмазный или твердосплавный конус с углом 120о (рис. 3) или стальной шарик диаметром 1,588 мм. Число твердости в условных единицах зависит от глубины вдавливания индентора. Обозначают твердость по Роквеллу НR c прибавлением буквы, обозначающей шкалу измерения, например, НRА, НRВ и НRС
Рисунок 3 – Схема измерения твердости по Роквеллу
Метод Виккерса. При стандартном измерении твердости по Виккерсу в поверхность образца вдавливают алмазный индентор в форме пирамиды. После удаления нагрузки измеряют диагональ отпечатка, оставшегося на поверхности образца (рис. 4). Число твердости HV определяют делением нагрузки на площадь боковой поверхности полученного отпечатка.
Рисунок 4 – Схема измерения твердости по Виккерсу
Истираемость. Истираемость И – свойство материала уменьшаться в объеме и массе вследствие разрушения поверхностного слоя под действием истирающих усилий. Она оценивается потерей массы образца, отнесенной к площади истирания (15)
(15)
где И – истираемость, г/ см2.
m1 – масса материала до испытания, г;
m2 – масса материала после испытания, г;
А – площадь образца, см2.
Упругость. Упругостью твердого тела называют его свойство деформироваться под влиянием нагрузки и самопроизвольно восстанавливать форму и размеры после прекращения действия внешних сил.
Пластичность. Пластичность – это свойство твердого тела изменять форму и размеры под действием внешних сил, не разрушаясь. После снятия нагрузки первоначальная форма и размеры тела не восстанавливаются.
- Лекции по строительным материалам
- Раздел 1. Основные свойства и оценка качества строительных материалов
- Физические свойства.
- Механические свойства.
- Теплофизические свойства.
- Специальные свойства
- Раздел 2. Тема 1.
- Раздел 2. Тема 2. Керамические материалы и изделия
- Классификация керамических изделий
- Сырьевые материалы для производства керамики
- Свойства глин.
- Общая схема производства керамических изделий
- Керамические изделия.
- Кирпич представляет собой прямоугольник с размерами мм
- Отделочные керамические материлы.
- Раздел 2. Тема 3. Материалы из древесины
- Раздел 3. Минеральные вяжущие вещества
- Тема 1. Классификация минеральных вяжущих веществ
- Тема 1. Воздушные вяжущие вещества воздушная известь
- Свойства извести
- Гипсовые вяжущие вещества
- Высокообжиговые гипсовые вяжущие.
- Твердение гипсовых вяжущих
- Твердение г.В. Можно ускорить или замедлить
- Магнезиальные вяжущие
- Тема 2. Гидравлические вяжущие вещества
- Основной минералов c3s (алит)– химически очень активен, твердеет быстро, с образованием гидратных продуктов высокой прочности.
- Производство портландцемента.
- 2 Стадия. Обжиг.
- Основные свойства и технические характеристики портландцемента.
- Разновидности портландцемента
- 3. Портладцементы с поверхностно-активными веществами (пав).
- 3.1 Пластифицированный портландцемент.
- Белый портландцемент.
- Цветные портландцементы.
- Портландцементы с активными минеральными добавками (амд)
- Недостаток шлакопортландцемента – замедленное твердение и пониженная морозостойкость.
- Коррозия портландцемента
- 3.Коррозия 3-его вида.
- Алюминатные цементы
- Раздел 4. Тема 1. Бетоны
- Классификация бетонов
- Требования к материалам для обычного (тяжелого) бетона
- Cтруктура и свойства бетонной смеси
- Свойства тяжелого бетона
- Технология производства тяжелого бетона
- 4Ый этап Контроль качества бетона
- Виды тяжелого бетона
- Материалы:
- 2. Бетон для защиты от радиоактивных воздействий.
- 3. Жаростойкий
- Тема 2. Лёгкие бетоны
- Свойства
- Ячеистый бетон
- Газобетоны
- Тема 3. Железобетон
- Производство ж/бетонных изделий
- Конвейерное производство.
- 3 Схема – производство ж/б конструкций на сложных технологических линиях и установках, например, формование объёмных блоков сантех-кабин на установках типа «колпак» Тема 3. Строительные растворы
- Материалы для растворов
- 3. Добавки
- Свойства растворных смесей и растворов.
- Виды строительных растворов
- Специальные растворы.
- Тема 4. Искусственные каменные материалы автоклавные материалы
- Теория автоклавной обработки.
- Раздел 5. Органические вяжущие вещесва и материалы на их основе. Полимерные материалы
- Тема 1. Органические вяжущие. Материалы на основе битумов и дегтей
- Свойства битумов
- Асфальтобетоны
- Раздел 5. Тема 1. Полимеры и материалы из пластмасс
- Компоненты пластмасс
- Свойства пластмасс.
- Конструкционные полимерные материалы
- Материалы для отделки фасадов
- Полимерные материалы для потолков
- Материалы для отделки стен
- Материалы для полов
- Гидроизоляционные материалы Рулонные битумные материалы
- Спецификация теста