Материалов


МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ



Pdf көрінісі
бет57/62
Дата12.07.2024
өлшемі2,72 Mb.
#203563
түріУчебное пособие
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62
Байланысты:
физико-химические методы исследования строительных материалов (3)

6. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
РАЗМЕРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Изделия из строительных материалов в процессе их 
твердения и эксплуатации претерпевают определенные 
деформации, связанные с температурой наружного воздуха, что 
вызывает увеличение объема, и усадку изделий. 
Большинство строительных материалов (кроме гипса) в 
процессе твердения подвержены усадочным деформациям, 
связанным в основном с удалением содержащейся в них воды. 
Необходимо отметить, что все строительные материалы 
деформируются под нагрузкой. При этом они подвергаются как 
упругому, так и пластическому деформированию. Причем, если 
нагрузка поддерживается длительное время, они испытывают 
деформации медленно нарастающие во времени. По устранении 
нагрузки обратимая часть деформации исчезает, необратимая 
остается навсегда. 
В данном разделе рассматриваются деформации, 
возникающие без приложения нагрузки, так называемые 
самопроизвольные деформации – усадка и удлинение, 
зависящие, главным образом, от температуры окружающей 
среды и от влажности. 
Затвердевшие строительные материалы являются телами 
пористыми и легко принимают и отдают определенное 
количество воды. Принятие воды сопровождается увеличением 
объема 
материала, 
называемым 
набуханием. 
При 
отрицательных температурах (ниже 0 ºС) объемные изменения 
достигают больших величин, что связано с увеличением объема 
воды при переходе в лед (до 9%). При этом в материале 
развиваются значительные напряжения отчего происходит 
постепенное разрушение материала. 
Значения усадочных деформаций для различных 
строительных материалов колеблется в значительных пределах. 
Например, тяжелый бетон характеризуется усадкой 0,4-0,8 
мм/м, ячеистый бетон автоклавного твердения – 1,52–2,2 мм/м, 
пропаренный ячеистый бетон – 2,5-4,0 мм/м. 
Индикатор часового типа (рис. 6.1) состоит из 
цилиндрического корпуса, внутри которого размещена вся 


109 
кинематическая система прибора. На лицевой стороне прибора 
под стеклом располагается кольцевая шкала и большая стрелка 
для регистрации отчета с ценой деления либо 0,04 мм, либо 
0,001 мм. 
Рис .6.1. Индикатор часового типа 
Для отчета целых оборотов большой стрелки индикатора 
предусматривается вторая малая шкала со стрелкой. 
На рис. 6.2 приведена установка индикаторов при 
измерении деформаций бетонного образца. 
Рис. 6.2. Установка индикаторов при определении линейных 
изменений бетонного образца. 


110 
Изменение 
линейных 
размеров 
и 
деформации 
строительных материалов могут измеряться: 
1. оптическими компараторами (длинномерами); 
2. индикаторами часового типа (дилатометры); 
3. тензометрическими приборами 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет