49) Минеральные вяжущие вещества: их классификация и назначение. Основные представители.
Вяжущими веществами называют материалы, способные в определенных условиях (при смешивании с водой, нагревании и др.) образовывать пластично-вязкое тесто, которое самопроизвольно или под действием определенных факторов со временем затвердевает.
Переходя из пластично-вязкого состояния в камневидное, вяжущие вещества могут скреплять между собой камни (например, кирпич) или зерна песка, гравия и щебня. Это свойство вяжущих используется для получения бетонов, строительных растворов различного назначения, силикатного кирпича, асбестоцемента и других безобжиговых искусственных каменных материалов.
Начало использования человеком вяжущих открыло новую эпоху в строительстве: вместо обтесывания камней строители с помощью вяжущих и камней произвольной формы могли делать любые конструкции, не беспокоясь о плотном прилегании одного камня к другому.
Современные вяжущие вещества в зависимости от состава делят на:
• неорганические (известь, цемент, гипсовые вяжущие и др.), которые для перевода в рабочее состояние затворяют водой (реже водными растворами солей);
• органические (битумы, дегти, синтетические полимеры и олигомеры), которые переводят в рабочее состояние нагревом либо с помощью органических растворителей, либо сами они представляют собой вязкопластичные жидкости.
В строительстве в основном используют неорганические (минеральные) вяжущие вещества.
Далее для краткости неорганические вяжущие вещества будут называться просто вяжущим.
Подавляющее число неорганических вяжущих способно твердеть самопроизвольно, без создания каких-либо условий. Однако находят применение и вяжущие, которые твердеют при определенных условия и при введении специальных добавок, например вяжущие автоклавного твердения, способные твердеть только в среде насыщенного водяного пара при температуре 150...200°С и при повышенном давлении (в автоклаве). К последним относятся известково-кремнеземистые, известково-зольные, известково-шлаковые и другие вяжущие.
Главным качественным показателем вяжущих является отношение к воздействию воды. По этому признаку их делят на воздушные и гидравлические.
Воздушные вяжущие способны затвердевать и длительно сохранять прочность только на воздухе. По химическому составу можно выделить четыре группы воздушных вяжущих:
1 — известковые, состоящие, в основном, из гидрооксида кальция Са(ОН)2;
2 — гипсовые, состоящие из сульфата кальция (CaSO4 • 0,5Н2О или CaSO4);
3 — магнезиальные, главным компонентом которых служит MgO;
4 — жидкое стекло — раствор силиката натрия или калия. Последнее из-за способности сохранять прочность в кислых средах называют кислотоупорным вяжущим.
Гидравлические вяжущие способны твердеть и длительное время сохранять прочность не только на воздухе, но и в воде. Причем, находясь в воде, они могут повышать свою прочность. По химическому составу гидравлические вяжущие представляют собой сложные системы, состоящие в основном из соединений четырех оксидов: СаО - SiO2 - А12О3 - Fe2O3. Эти соединения образуют основные типы гидравлических вяжущих (приводятся в исторической последовательности):
1) гидравлическая известь и романцемент;
2) силикатные цементы, состоящие преимущественно из силикатов кальция (портландцемент и его разновидности);
3) алюминатные цементы, состоящие в основном из алюминатов кальция (глиноземистый цемент и его разновидности);
4) вяжущие эттрингитового типа, основными компонентами которых являются алюминаты кальция и сульфат кальция (расширяющиеся и безусадочные цементы).
Главнейшие показатели качества вяжущих как воздушных, так и гидравлических,— прочность и скорость твердения.
Прочность вяжущих изменяется во времени, поэтому ее оценивают по прочности (обычно на сжатие и изгиб) стандартных образцов, твердевших определенное время в условиях, установленных стандартом. По этим показателям устанавливают марку вяжущего. Например, марка гипсовых вяжущих определяется по прочности образцов из гипсового теста спустя 2 ч после их изготовления, а портландцемента - по прочности образцов из цементно-песчаного раствора — через 28 суток твердения во влажных условиях при температуре (20 ± 2)° С.
Скорость твердения — другая не менее важная характеристика вяжущих. Очень высокой скоростью твердения обладают гипсовые вяжущие: они полностью затвердевают за несколько часов; очень медленно твердеет воздушная известь: процесс ее твердения длится сотни лет.
В процессе твердения строители различают две стадии: схватывание и набор прочности (собственно твердение). Такое членение процесса имеет весьма условный характер, но оно удобно для практических целей.
Схватывание — потеря тестом вяжущего пластично-вязких свойств и формирование структуры с молекулярными, ван-дер-ваальсовыми связями. Момент, когда появляются признаки загустевания теста, т. е. оно начинает терять пластичность, говорит о начале схватывания. Момент, когда тесто превращается в твердое тело, окончательно теряя пластичность, но не приобретая еще практически значимой прочности, называют концом схватывания. Сроки схватывания гипса 4...30 мин, портландцемента — несколько часов. Схватывание — явление, характерное для вяжущих, твердеющих по физико-химическому механизму (гипс, цементы). У простейших вяжущих (глина, известь), твердеющих в результате испарения воды, этап схватывания растягивается на очень длительный период времени, поэтому принято считать, что он просто отсутствует.
Сроки схватывания необходимо знать, так как все работы со смесями на основе вяжущих должны заканчиваться до начала их схватывания, пока они не потеряли пластичности. Повторное перемешивание после схватывания, особенно с добавлением воды, может привести к существенному снижению прочности материала на этом вяжущем.
- 9. Изоморфизм и полиморфизм. Влияние полиморфных превращений на свойства.
- 10. Понятие о строительных дисперсных системах. Классификация
- 11. Свойства дисперсных систем. Понятие о самоорганизующихся системах.
- 12. Общие понятия и классификация свойств строительных материалов. Механические свойства.
- 13. Средняя и истинная плотности материалов. Способы их определения.
- 14. Структурная пористость материалов: виды пор, способы определения, влияние на свойства материалов.
- 15. Растворимость веществ: ее значение на формирование строительных материалов и их долговечность.
- 16. Гидрофильность и гидрофобность веществ. Их влияние на область применения материалов и их долговечность. Олеофильность и олеофобность веществ.
- 17. Адсорбционная способность веществ : сущность, влияние на долговечность материалов. Гигроскопичность.
- 18. Изменение веществ при нагревании, влияние на свойства материалов.
- 19. Объемные и линейные температурные деформации. Термостойкость.
- 20. Огнеупорность и огнестойкость материалов. Пути их повышения.
- Вопрос 21. Теплопроводность материалов. Способы определения.
- Вопрос 22. Звукопроницаемость и звукопоглащаемость материалов. Влияние структуры.
- Вопрос 23. Водостойкость и воздухостойкость: сущность явления, способы оценки.
- Вопрос 24. Морозостойкость материалов: сущность явления, способы оценки. Влияние структуры.
- Вопрос 25. Стойкость материалов против действия высоких температур.
- Вопрос 26. Стойкость материалов против агрессивных сред.
- Вопрос 27. Химическая активность веществ, её значение и влияние на формирование материалов и их долговечность
- Вопрос 28. Механические свойства материалов: виды прочности, связь между различными видами прочности, вещественным составом и строением материала.
- Вопрос 29. Разрушающие и неразрушающие методы определения прочности.
- 30. Генетическая классификация пкм. Представители горных пород
- 32. Механическое и химическое выветривание горных пород.
- 36. Пкм в производстве минеральных вяжущих.
- 37) Классификация глин по условиям и образования и свойствам
- 38) Классификация керамических изделий по строению черепка и назначению
- 39) Физико-химические процессы, происходящие при обжиге глины
- 40)Добавки, применяемые для изготовления строительной керамики. Основные технологии производства изделий строительной керамики
- 41) Кровельная керамика. Особенности строения, требования, предъявляемые к изделиям
- 42) Сантехническая керамика. Способ получения, свойства
- 43) Отделочная и облицовочная керамика, разновидности, особенности применения
- 44) Керамика специального назначения, свойства, применение
- 45) Керамический кирпич: основы технологии, свойства, применение
- 46) Строительное стекло: разновидности, свойства и применение
- 47) Основные технологии изготовления строительного стекла и стеклянных изделий
- 48) Каменное литье и ситаллы: основные технологии, разновидности, свойства и применение изделий
- 49) Минеральные вяжущие вещества: их классификация и назначение. Основные представители.
- 50) Основы теории твердения минеральных вяжущих. Принципы гидравличности.
- 51) Основные свойства и область применения воздушных вяжущих
- 52) Гипсовые вяжущие. Получение, свойства, применение.
- 53) Известь воздушная и гидравлическая, различие состава, свойств и применения
- 54) Основы производства портландцемента
- 55) Химико-минералогический состав портландцементного клинкера
- 56) Свойства клинкерных минералов и влияние на свойства вяжущего
- 57) Основные свойства портландцементов
- 58) Цементы с пав и наполненные цементы. Их применение.
- 59) Структурно-реологические свойства цементного теста и бетонных смесей
- 60) Коррозия цементного камня.
- 62.Требования к тяжелому бетону.
- 64) Способы укладки и уплотнения бетонной смеси. Влияние на свойства бетона
- 65) Виды и классификация добавок в бетонные смеси
- 66) Способы зимнего бетонироания
- 67) Гидротехнический бетн: особенности состава, треования к нему
- 68) Газобетон и пенобетон
- 69) Жаростойкие бетоны. Бетоны для защиты от радиоактивного излучения
- 70) Силикатный кирпич и бетон
- 71) Классификация строительных растворов по виду вяжущего
- 72) Свойства растворных смесей
- 73) Жб монолитный и сборный
- 75.Разрушающие и наразрушающие способы оценки прочности древесины.
- 78.Физико-химические свойства: 1.Прекрасный теплоизоляционный материал
- 79. Состав и свойства и область применения битумов и дегтей
- 80. Рулонные кровельные материалы на основе битумов и дегтей
- 81. Мастики горячие и холодные особенности состава и применения
- 82. Гидроизоляционные материалы на основе битумов и дегтей
- 83. Асфальтобетоны состав и свойства
- 86. Отделочные полимерные материалы
- 87. Достоинства и недостатки синтетических полимеров
- 88. Компоненты лакокрасочных материалов, их основные свойства. Классификация по пленкообразователям.
- 89. Получение и применение полимерных бетонов
- 90) Классификация тим по структуре и внешнему виду
- 91) Значение тим в строительстве
- 92) Неорганические тим из природного сырья
- 93) Искусственные необжиговые материалы ячеистой структуры
- 94) Изделия теплоизоляционные на основе минеральной ваты.
- 95) Акустические и звукопоглощающие материалы из минеральной ваты
- 96) Асбест - сырье для получения тим
- 97) Синтетические органические тим