Студопедия — К материалам специального назначения относятся кислото­упорные, теплоизоляционные и акустические.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

К материалам специального назначения относятся кислото­упорные, теплоизоляционные и акустические.






Такие магматические горные породы, как базальт, андезит, диабаз, а также метаморфическая порода кварцит вследствие своего химического состава и стеклокристаллической структуры обладают высокой кислото- стойкостью. Это свойство используют при изготовлении тесаных плит, кирпичей, брусков и фасонных изделий, применяемых для футеровки про­мышленных установок и защиты строительных конструкций, работающих в условиях действия кислых сред.

Так как добыча и обработка природных каменных материалов связа­на с механическими воздействиями, то на поверхности изделий имеются многочисленные мельчайшие трещины, понижающие их прочность и дол­говечность. Вследствие этого более высокими эксплуатационными свойст­вами обладают искусственно полученные литые, каменные изделия (ка­менное литье). Производство каменного литья состоит из дробления гор­ной породы (базальта, диабаза), расплавления его в пламенных или дуго­вых электропечах при температуре 1350 - 1450 оС, заливки расплава в формы, кристаллизации и охлаждения изделий по определенному режиму. Таким образом получают плиты для облицовки полов, тротуаров, стен.

Мелкодробленые отходы используют в виде крупного и мелкого за­полнителя для получения кислотостойких бетонов и растворов, тонкомо­лотые - в качестве наполнителей кислотостойких мастичных и красочных составов.

К теплоизоляционным и акустическим относятся изделия, полу­ченные на основе минеральной ваты. Минеральная вата представляет со­бой механическую смесь искусственно полученных коротких волокон. Вследствие хаотического расположения волокна создают высокопористую структуру, обеспечивающую низкую теплопроводность, звукоизоляцию и эвукопоглощение. Минеральная вата не горит, не гниет, она малогигро­скопична, морозостойка и термостойка. Изделия на ее основе применяют для теплоизоляции как холодных, так и горячих поверхностей с темпера­турой до 400 оС.

В зависимости от вида сырья минеральная вата бывает каменная и шлаковая. Сырьем для производства каменной ваты служат горные поро­ды: диабаз, базальт, доломит, мергель. Шлаковую вату получают из до­менных, ваграночных и мартеновских шлаков, а также шлаков цветной ме­таллургии. Производство включает две основные технологические опера­ции: получение расплава в шахтных или ванных печах при температуре 1400 - 1500 оС и превращение его в тончайшие волокна. Для получения волокон применяют дутьевой или центробежный способ. При первом вы­ходящий из печи расплав разбивается на мелкие капли струей пара или воздуха под давлением. Капли, оседая, вытягиваются в полете и превра­щаются в тонкие волокна диаметром 10 мкм. При центробежном способе струя жидкого расплава поступает на быстро вращающийся диск центри­фуги и под действием центробежной силы разбивается на капли, образую­щие волокна. Минеральную вату более высокого качества получают цен- тробежно-фильерно-дутьевым способом. Его технологическая особенность состоит в том, что расплав из печи поступает в емкость, в днище которой имеется большое количество мелких отверстий (фильер). Расплав прохо­дит через фильеры, превращаясь в тонкие струи диаметром 1 - 2 мм, кото­рые подают на центрифугу.

При использовании этой современной технологии в минеральной ва­те отсутствуют неволокнистые оплавленные включения, значительно уменьшается диаметр волокон до 5 мкм, что обеспечивает снижение сред­ней плотности и коэффициента теплопроводности изделий.

Для получения теплоизоляционных материалов в виде плит, матов образующееся волокно поступает в камеру волокноосаждения с движу­щимся транспортером. При производстве изделий без связующего (маты) для обеспыливания волокон вводят до 1 % замасливателя. Обработанные волокна образуют на транспортере полотнище ваты, которое подпрессовы- вают валиком и разрезают по размерам.

Для сохранения формы при транспортировке и монтаже маты, при­меняемые для теплоизоляции вентканалов, трубопроводов и промышлен­ных установок, выпускают с различными покрытиями: бумагой, алюми­ниевой бумагой и фольгой, армированные сеткой из катаной проволоки, защищенные стеклотканью и прошитые техническим шелком.

При получении теплоизоляционных и акустических плит связующие - синтетические смолы (фенольные, карбамидные), битумы, крахмал и их ком­позиции вводят в камеру волокноосаждения или перемешивают с волокнами в отдельных смесителях с последующим прессованием и выдерживанием для отверждения связующего по определенному температурному режиму.

Битум в виде эмульсии вводят в составы для обеспыливания мине­ральной ваты и придания изделию гидрофобных свойств. Как самостоя­тельное связующее битум применяют в производстве мягких, полужестких и жестких минераловатных плит. Эти изделия менее прочны, имеют боль­шую плотность по сравнению с аналогичными на синтетических связую­щих, но обладают высокими водоотталкивающими свойствами. При вы­пуске минеральных плит повышенной жесткости применяют комплексное связующее из карбамидных смол, битума и горячее прессование изделий.

В производстве акустических звукопоглощающих плит типа «акми- гран» используют крахмальное связующее либо более эффективные ком­позиции, например, поливинилацетатную (ПВА) водную дисперсию с фе­нолом или полиакриламидом. Плотность минераловатных плит в зависи­мости от вида применяемого связующего и степени прессования колеблет­ся от 35 до 250 кг/м, коэффициент теплопроводности - от 0,035 до 0,040 Вт/м-К. Их применяют для тепло- и звукоизоляции как внутри поме­щения - наружных стен из штучных материалов (кирпича, ячеистых бло­ков), внутренних каркасных перегородок из гипсоволокнистых и гипсокар- тонных листов, полов и перекрытий под бетонную стяжку, так и для на­ружной теплозащиты фундаментов, кровель, вентилируемых фасадов под облицовку, каркасных стен, ограждающих стеновых панелей с последую­щим оштукатуриванием поверхности плит по стеклосетке. При наружном использовании для исключения водопоглощения плиты пропитывают гид­рофобными составами. Звукопоглощающие изделия в отличие от тепло­изоляционных должны иметь высокую открытую пористость. Именно этот показатель характеризует эффективность применяемого материала. Для улучшения акустических свойств помещения, которые оцениваются чисто­той звука, плиты перфорируют или создают рельефную поверхность деко­ративным покрытием, исключающую отражение и наложение звука.

Для плит высокотемпературной изоляции (до 600 оС) используют минеральную вату с такими связующими, как цемент, глина, жидкое стек­ло. Поверхность с температурой 1100 - 1250 оС изолируют плитами, в со­став которых входит каменная вата, полученная по аналогичной техноло­гии из глинозема (А12О3) и одного из связующих: жидкое стекло, глинозе­мистый цемент, огнеупорная глина, кремнийорганические соединения. Цилиндры из минеральной ваты используют для теплоизоляции трубопро­водов с температурой поверхности до 650 °С. Их выпускают без оболочки, в оболочке из бумаги, пропитанной битумом, или алюминиевой фольги в зависимости от температуры применения.

Минеральные теплоизоляционные материалы можно также получить путем вспучивания такого природного сырья, как перлит и вермикулит. Перлитом называют горную породу, состоящую из вулканического при­родного стеклорасплава, содержащего до 5 % кристаллизационной воды. При быстром нагреве дробленого материала до температуры 900 - 1200 °С вода переходит в пар и вспучивает (увеличивает объем более чем в 10 раз) размягченную породу, образуя шарообразные зерна с пористостью до 90 %, насыпной плотностью в зависимости от размера зерен от 75 до 500 кг/м и теплопроводностью 0,046 - 0,08 Вт/м-К.

Вспученный вермикулит получают аналогично, путем измельчения и кратковременного (3 - 5 мин) обжига во взвешенном состоянии в шахт­ных печах природного вермикулита, состоящего из гидрослюд, содержа­щих кристаллизационную воду. Резкое испарение воды приводит к увели­чению первоначального объема в 15 - 20 раз, в результате образуется лег­кий высокопористый материал чешуйчатой структуры, который обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, высокой температуростойко- стью, огнестойкостью и отражательной способностью. Насыпная плот­ность от 80 до 200 кг/м, теплопроводность 0,05 - 0,07 Вт/м-К, температура плавления 1350 °С. Перлит и вермикулит применяют в сочетании с мине­ральными (цемент, гипс, жидкое стекло) и органическими (битум, клей, высокомолекулярные смолы) связующими.

Изделия в виде плит, скорлуп, сегментов, кирпичей на неорганических вяжущих изготавливают методом полусухого прессования или пластичного формования в отдельных формах или на конвейере, пропуская формовочную массу через насадку определенной формы и размера, в виде непрерывного полотна или профильного изделия с последующей резкой по размерам.

Для значительного снижения плотности теплоизоляционных мате­риалов применяют формовочные смеси, содержащие избыток воды (мок­рый способ), которые поступают в фильтр-прессы или вакуум-фильтр- прессы, представляющие собой формы с перфорированным дном для уда­ления воды. Плотность изделий можно также уменьшить за счет введения в состав пено- или газообразующих добавок, обеспечивающих образование ячеистой структуры межзернового пространства.

Эти материалы применяют для теплоизоляции строительных конст­рукций, технологического оборудования и трубопроводов. Обжиговые из­делия получают смешиванием вспученных пород с огнеупорными глинами и добавкой ортофосфорной кислоты. Основное их назначение - тепловая защита технологического оборудования. Вспученный перлит и вермикулит используют для выполнения теплоизоляционных, звукопоглощающих и декоративных штукатурок. На основе перлитового песка и гравия произво­дят ограждающие стеновые конструкции и засыпочную теплоизоляцию пола, стен, крыши.

С этой же целью в строительстве применяют шунгизит - продукт обжига при температуре 1100 - 1600 °С шунгитовых углеродсодержащих пород с кислыми полевыми шпатами.

Асбест представляет собой природный минеральный волокнистый материал, способный в результате механической обработки расщепляться на тонкие и прочные волокна. Основным сырьем для получения промыш­ленного асбеста служит порода хризотил-асбест. Волокна обладают щело- честойкостью, огнестойкостью, высокой прочностью на растяжение и мо­дулем упругости. Предельное удлинение при разрыве составляет 2,5 %.

В зависимости от длины волокон асбест подразделяют на 8 сортов. При длине 0,2 - 2 мм материал в сочетании с глиной и жидким стеклом используют для огнезащиты металлических и деревянных конструкций, а также как добавку, повышающую прочность на растяжение и изгиб поли­мерных материалов, мастичных и красочных покрытий. Асбест с длиной волокон 2 - 8 мм применяют в качестве дисперсной арматуры при получе­нии асбестоцементных изделий (труб, листов, плиток) и рулонного огне­защитного материала - асбестового картона. Асбест с длиной волокон бо­лее 8 мм применяют для изготовления нетканых текстильных изделий, ко­торые, в частности, могут служить основой при получении рулонных кро­вельных материалов. Применение природных каменных материалов пред­ставлено в табл. 3.1.

Таблица 3.1
Вид изделия Используемые горные породы Применение в строительстве
     
Нерудные строительные материалы
Щебень природный и дробленый фракции 5 - 150 мм Известняк, доломит, гранит, базальт Заполнители для бетонов, вы­полнение дорожных покрытий, строительство гидротехнических сооружений
Гравий природный, фракции 5-150 мм
Песок природный (кварцевый) и дроб­леный фракции 0,14 - 5 мм   Сырье при производстве стекла, строительной керамики, запол­нитель для бетонов, растворов
Песчано-гравийная смесь (природная)   Дорожные покрытия, цементные и асфальтовые бетоны
Конструкционные материалы
Камни бутовые, пи­леные и колотые Плотный известняк, доломит, песчаник, гранит Фундаменты малоэтажных зданий
Камни тесаные и пи­леные, крупные блоки Известняк-ракушечник, туф вулканический Наружные стены отапливаемых зданий
Плотный известняк, доломит, песчаник Стены неотапливаемых зданий и помещений (склады, подвалы)
Камни бортовые, пи­леные, колотые и бу­лыжные; брусчатка Песчаник, плотный известняк, гранит, диабаз Ограждение дорог, дорожные покрытия
Отделочные материалы
Плиты пиленые (шлифованные, поли­рованные) и колотые Гранит, мрамор, кварцит, ба­зальт, лабрадорит, туф, известняк-ракушечник, глини­стые сланцы, гнейсы Внутренняя и наружная отделка стен(колон)
Плиты искусственные декоративные на це­ментном и полимер­ном связующих Гранит, мрамор, известняк Облицовка стен и пола
Штукатурные декора­тивные составы на цементных, гипсовых и вододисперсионных полимерных связую­щих (акриловых, ла- тексных) Дробленый песок из гранита, мрамора, кварцита и др. Декоративная отделка стен
Плиты пиленые, шлифованные и полированные Гранит, мрамор, известняк, брекчии, конгломераты Лестницы и площадки, полы
Плиты колотые Глинистые сланцы, гнейсы Кровельные материалы (природный шифер)
Применение природных каменных материалов в строительстве

 
 

 

 


Материалы специального назначения Антикоррозионные


 

 


Плиты, бруски, кир­пичи тесаные, пиленые
Базальт, андезит, диабаз
Плиты литые Щебень, песок Тонкомолотый наполнитель

Защита от действия кислот стен, полов, промышленного оборудо­вания

Защита от действия кислот стен, полов, промышленного оборудо­вания

Получение кислотостойких бетонов, растворов

Производство кислотостойкого цемента, мастик, красочных со­ставов


 

 


Теплоизоляционные, акустические и огнезащитные материалы


 

 


Рыхлые зернистые материалы

Вулканическая пемза, перлит, вермикулит

Засыпочная теплоизоляция полов, стен, крыш


 

 


Штукатурные соста­вы с использованием минеральных и поли­мерных связующих
Асбест
Штукатурные соста­вы на неорганических вяжущих (гипс, гли­на, жидкое стекло) Рулонный материал

Монолитная тепло- и звукоизо­ляция внутренних поверхностей стен, потолков и полов

Огнезащитные покрытия для ме­таллических и деревянных не­сущих конструкций

Асбестовый картон для огнеза­щиты строительных конструк­ций и технологического обору­дования


 

 


Перлит, вермикулит

Плиты на неоргани­ческих (цемент, гипс, жидкое стекло, глина) и полимерных свя­зующих

Теплоизоляция строительных конструкций и технологического оборудования


Скорлупы, сегменты, кирпичи на неоргани­ческих вяжущих
Крупноразмерные плиты
Перлит

Теплоизоляция технологическо­го оборудования, труб

Ограждающие стеновые конст­рукции


 

 


Плиты и маты мягкие, армированные, про­шивные, с защитным покрытием

Минеральная вата из горных пород (доломит, мергель, ба­зальт)

Теплоизоляция вентканалов, трубопроводов, промышленного оборудования


Плиты полужесткие на битумном связую­щем

Тепло- и звукоизоляция фунда­ментов, полов, перекрытий, кро­вель


Окончание табл. 3.1


 

 


 
 

 

 


Плиты жесткие на синтетическом свя­зующем с гидрофоб­ной пропиткой_____
Плиты жесткие на синтетическом свя­зующем с гидрофоб­ной пропиткой

Выполнение тепло- и звукоизо­ляционного слоя в каркасных стенах и многослойных стено­вых панелях

Внутренняя и наружная тепло- и звукоизоляция стен


 

 


Плиты повышенной жесткости на синте­тическом связующем гофрированной структуры

Минеральная вата из горных пород

Теплоизоляция ограждающих конструкций: стеновых панелей, перекрытий, покрытий из про­филированного металла или железобетона


Плиты твердые, ци­линдры, сегменты, на минеральных свя­зующих (цемент, гли­на, жидкое стекло)
Плиты твердые на минеральных вяжу­щих (жидкое стекло, огнеупорные глины, глиноземистый цемент)
Каолиновая вата из глинозема

Высокотемпературная изоляция трубопроводов и оборудования с температурой поверхности до - 600 оС

Высокотемпературная изоляция трубопроводов и оборудования с температурой поверхности до - 1100 - 1250 оС


 

 


Акустические плиты на клеевых и водо- дисперсных полимер­ных связующих (ПВА, латексных, ак­риловых) перфориро­ванные и с рельефной декоративной поверхностью

Минеральная вата из горных пород

Улучшение акустических свойств помещения


 

 








Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 609. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия