На главную

Статья по теме: Строительные материалы

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Транспортерные ленты типа 1 (рис. 176) предназначены, для работы в особо тяжелых условиях, для транспортирования крупнокусковых материалов со значительным истирающим действием (руда, камни, антрацит, тяжелые строительные материалы). Сердечник этих лент готовится из бельтингов ОПБ или уточной шнуровой ткани. Между тканевыми прокладками должны быть резиновые прослойки. Сердечник этих лент покрыт резиновой обкладкой как с рабочей, так и с нерабочей стороны. Для увеличения прочности связи обкладки с сердечником применяется брекерная ткань. Резиновые борта усиливаются тканевой оберткой или загибом последней прокладки вокруг сердечника.[3, С.525]

С каждым годом возрастает производство синтетических полимеров, т. е. высокомолекулярных соединений, получаемых из низкомолекулярных исходных продуктов. Быстро развиваются такие отоасли промышленности, как промышленность пластических масс, синтетических волокон, синтетического каучука, лаков (лакокрасочная промышленность) и клеев, электроизоляционных материалов и др. Промышленность пластических масс располагает в настоящее время большим количеством синтетических полимерных материалов с разнообразными свойствами. Некоторые из них превосходят по химической стойкости золото и платину, сохраняют свои механические свойства при охлаждении до —50 °С и при нагревании до -f-500cC. Другие не уступают по прочности металлам, а по твердости приближаются к алмазу. Из синтетических полимеров получают исключительно легкие и прочные строительные материалы, прекрасную электроизоляцию, незаменимые по своим свойствам материалы для химической аппаратуры. Резиновая промышленность располагает теперь материалами, превосходящими по многим показателям натуральный каучук, одни материалы, например, газонепроницаемы, стойки к бензину и маслам, другие не теряют эластических свойств при температуре от —80 до -|-3000С. Новые синтетические волокна во много раз прочнее природных, из них получаются красивые, несминаемые ткани, прекрасные искусственные меха. Технические ткани из синтетических волокон пригодны для фильтрования кислот и щелочей.[2, С.19]

Строительные материалы. ПВАД и редиспергируемые порошки[4, С.164]

Строительные материалы. ПВАД и редиспергируемые порошки ПВА добавляются к цементу для увеличения его прочности при растяжении, сжатии и ударных нагрузках. Дисперсии ПВА и сополимеров ВА можно использовать в качестве связующих в красках, содержащих цемент [12], что ускоряет его схватывание. С помощью ПВАД проводят ремонт старой штукатурки. На основе ПВС готовят стеновые панели, навесы, отличающиеся стойкостью к деформации изгиба, прочностью при сжатии и влагостойкостью [106, с. 52]. Введение в бетонную смесь ПВБ позволяет увеличить прочность готовых изделий и их гидрофобность [а. с. СССР 391093].[9, С.164]

Строительные материалы, эксплуатируемые в зоне изменяющегося уровня воды и в атмосферных условиях, испытывают непрерывные и частые изменения влажности. Знакопеременные процессы, связанные с колебаниями влажности, оставляют в материале определенные следы — обратимые и необратимые изменения в его структуре, что сопровождается изменением физико-механических свойств [1—4 и др.].[13, С.233]

Строительные материалы. В большинстве случаев термообработка для закрепления Г. на поверхности строительных конструкций неосуществима. Поэтому для их гидрофобизации наиболее удобны р-ры органохлорсиланов или органосиланолятов щелочных металлов. Большинство строительных материалов (бетон, известняк, гипс, кирпич) сильно впитывает воду. При этом уменьшается прочность изделий, ухудшаются их термоизоляционные свойства. Вода при замерзании в порах материалов оказывает разрушающее действие. В результате гидрофобизации строительные материалы приобретают устойчивость к капельно-жидкой воде, но сохраняют паро- и воздухопроницаемость, что необходимо с точки зрения санитарно-гигиепич. требований. Добавка алкплсиланолятов натрия в количестве 0,3% к автоклавному газобетону с портландцементом в качестве связующего увеличивает пластичность сырьевой смеси и повышает прочность на сжатие газобетона от 4,2 до 5,5 Мн/м2 (от 42 до 55 кгс/см2). При этом увеличивается долговечность железобетонных конструкций и повышается их морозостойкость.[20, С.312]

Пленка из фторопласта-1 — уникальный материал для антикоррозионной и декоративной отделки наружных и внутренних стен зданий, промышленных сооружений, общественных учреждений, вагонов, самолетов. Пленкой можно покрывать различные материалы, включая дерево, металлы, строительные материалы, пластмассы. Дублированные с пленкой металлы( алюминий, сталь, бронза, латунь, свинец, олово, никель, различные сплавы) могут подвергаться последующему формованию, штамповке. Пленка может склеиваться с гальванизированной •сталью, фанерой, строительной древесиной, картоном, изоляционными плитами, армированными пластиками, кровельными материалами, изоляцией для труб, обмоточной фольгой, бумагой. Она может использоваться как защитное или декоративное покрытие для сборных строительных панелей и облицовочных плит. Для повышения стойкости к загрязнению и выцветанию обои из поливинилхло-^рида на бумажной: основе мо^ШоТ1о1Гр~ь1вать~^тор6Т1л^тЬм^Г~Увёлйчйв?я~"срок их службы в 3—4 раза (до 10—12 лет). Пленка из фторопласта-1 может наслаиваться на панели из усиленных стеклянным волокном полиэфиров, на АБС-пла-стики и различные полимерные пленки.[12, С.203]

Строительные матер и а л ы. В большинстве случаев термообработка для закрепления Г. на поверхности строительных конструкций неосуществима. Поэтому для их гидрофобизации наиболее удобны р-ры органохдорсиланов или оргапосиланолятов щелочных металлов. Большинство строительных материалов (бетон, известняк, гипс, кирпич) сильно впитывает воду. При атом уменьшается прочность изделий, ухудшаются их термоизоляционные свойства. Вода при замерзании в порах материалов оказывает разрушающее действие. В результате гндрофобизации строительные материалы приобретают устойчивость к капельно-жидкой воде, ыо сохраняют паро- и воздухопроницаемость, что необходимо с точки зрения сапитарно-гигиепич. требований. Добавка алкнлсилаполятов натрия в количестве 0,3% к автоклавному газобетону с портландцементом в качестве связующего увеличивает пластичность сырьевой смеси и повышает прочность на сжатие газобетона от 4,2 до 5,5 Мн/м'* (от 42 до 55 кгс/см-). При этом увеличивается долговечность железобетонных конструкций и повышается их морозостойкость.[18, С.315]

Бетон, кирпич, цемент, асбоцемент, штукатурка и другие строительные материалы[6, С.179]

Лит.: Линолеум, М., 1960; Данцин М. И., Теплозву-коизоляциопный линолеум, М., 1964; Быков А. С., Д а н-ц и н М. И., 3 о х и и Г. И., Строительные материалы и изделия на основе синтетического сырья, 2 изд., М., 1970.[17, С.345]

Лит.: Линолеум, М., 1960; Д а н ц и н М. И., Теплозву-коизоляционный линолеум, М., 1964; Б ы к о в А. С. Д а н-ц и н М. И., 3 о х и н Г. И., Строительные материалы и изделия на основе синтетического сырья, 2 изд., М., 1970.[21, С.343]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
5. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
8. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
9. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
10. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
11. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
12. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
13. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
14. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
15. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
16. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
19. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
22. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
23. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную