Реферат эластомерные материалы и изделия в строительстве

Обновлено: 07.07.2024

Введение……………………………………………………………………….. 2
Краткая историческая справка………………………………………………. 3
Применение ПКМ сегодня……………………………………………………. 4
Характеристика материала.…………………………………………………. 6
Эмоциональное восприятие материала в среде..…………………………… 9

Строительство — одна из главных отраслей экономики страны.
Одновременно с индустриальным городским строительством развивается малоэтажное, в том числе индивидуальное.
Дизайнер работает на стыке художественной и технической сфер, придавая техническим конструкциям эстетическое совершенство. Таким образом, проектирование предметно-пространственной среды в целом требует заострения внимания на отдельных её компонентах: интерьер, экстерьер, городское пространство, ландшафт и в частности материалы.
Все здания и инженерные сооружения возводятся из строительных материалов, поэтому правиль­ный их выбор, умение оценить их качество, степень сохранности, обеспечить нормальные условия эксплуатации конструкций из этих материалов — все это необходимо для архитекторов и дизайнеров.
В данном реферате рассмотрено использование такого строительного материала, как природный камень. Области применения его очень широки. Как и всякий строительный материал, природные каменные материалы должны удовлетворять ряду требований.
Сооружения и изделия изкамня проходят через всю историю цивилизации, донося до нас частицы жизни минувших поколений. Жилища и крепости, замки и храмы, мостовые и пирамиды, посуда и жертвенники, монеты и статуи, мозаики и барельефы, — все это каменные скрижали, на которых сохраняется история. Камень сыграл большую роль не только в утилитарной, но и в духовной жизни человечества. Создавая из камня произведения искусства, древние мастера обращались к вечности. Стремясь запечатлеть в камне свои представления о прекрасном, они одушевляли неживую материю.
Камень ассоциируется не только с надежностью убежища, теплом и уютом домашнего очага, но и с возвышенной умиротворенностью храма и совершенством произведения искусства.
Натуральный камень всегда использовался как строительный и отделочный материал благодаря своим уникальным свойствам: прочности, долговечности, стойкости к воздействиям окружающей среды и бесконечному разнообразию декоративных свойств. Вряд ли какой другой материал может похвастать таким разнообразием структуры, цвета, узора. Ведь каждый кусок камня имеет свою неповторимую индивидуальность, а в умелых руках мастеров становится настоящим произведением искусства.

2.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

3.
ПРИМЕНЕНИЕ ПКМ СЕГОДНЯ

Строительное применение природного камня:
1) Природный камень, применяемый непосредственно как строительный материал, привлекает своей декоративностью и долговечностью.
Пористые камни, такие, как ракушечник или вулканический туф, очень эффективны как местный материал для возведения стен, вместо кирпича и других искусственных стеновых материалов, так как энергозатраты на их добычу несравнимо меньше, чем обжигкирпича или изготовление бетонных панелей и блоков ( с учётом производства цемента и арматуры).
2)Природные каменные материалы играют роль сырья: его применяют в керамики, при
изготовлении стекла, при производстве портландцемента и других вяжущих. Огромное количество песка, гравия и щебня используется для приготовления бетонов и растворов как заполнителя.
3)Природный камень – лучший материал для мощения дорог. Брусчатка является, пожалуй, древнейшим дорожно-строительным материалом, который широко используется для мощения дорог, тротуаров, площадей и площадок.
4)Высокая стойкость природных каменных материалов делает их незаменимыми для гидротехнических сооружений, дорожного и мостового строительства и во многих других случаях, когда необходимо обеспечить высокую долговечность сооружения.
5)ПКМ широко используют в экстерьере. Им облицовывают цоколи и фасады зданий.
На фасаде выигрышно будут смотреться каменные наличники, как лаконичные классические, так и с затейливым узором в стиле деревянного зодчества. Горизонтальный пояс из натурального камня не только украсит дом, но и создаст дополнительное поэтажное членение. Традиционно используется камень и на фронтонах: из него создают декоративные карнизы, медальоны, барельефы.
Натуральный камень превосходно смотрится в архитектурном оформлении парадного входа. Колонны, столбы, ступени, перила, балясины, изготовленные из камня, придадут дому торжественность и элегантность.
6)Использование ПКМ в интерьере. Во внутренней отделке комнат натуральный камень придаст особую атмосферу и неповторимый вид. В интерьере применяют напольную и настенную плитку, различные бордюры и декоративные элементы. Из камня делают различные детали интерьера: подоконники, карнизы, плинтусы, перила, столешницы для мебели, журнальные столики, барные стойки, живописные мозаичные панно и мраморную
сантехнику.
Также этот материал выбирается для изготовления шкатулок, ваз, пепельниц, письменных принадлежностей, подсвечников и других вещей.
Камень прекрасно подходит для облицовки каминов и печей. Им облицовывают бассейны, а так же строят турецкие бани.
7)ПКМ активно используют в ландшафтном и Аква дизайне. Это мощение террас и лестниц. Это водопады, ручьи, фонтаны. Повсеместно в ландшафтном оформлении используется декоративная крошка разных цветов из природного камня, украшая ею клумбы, дорожки, водоёмы. Камень подходит и для создания малых форм: альпийских горок, скамеек, беседок. Сооружают искусственные скалы, рокарии (декоративный сад с элементами из камней, сооружаемый на плоскости или на террасах), альпинарии (каменистая горка или холм с растениями, со специально оборудованным дренажом), подпорные стенки, заборы и ограждения из камня.
Природный камень в ландшафте выполняет декоративные и опорные функции, он имеет способность нести разные по силе нагрузки. Камни делят пространство, расставляют акценты, подчеркивают достоинства данной территории.
5.
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА

Природными каменными материалами называются материалы и изделия, получаемые механической обработкой (дроблением, раскалыванием, распиливанием и т.п.) горных пород.
Горные породы – значительные по объему скопления различных минералов в земной коре, образовавшиеся под влиянием одинаковых условий. В отличие от минерала порода характеризуется значительным объемом, строением и формой залегания.
Классификация горных пород:
Магматические породы (первичные)

Массивные:
глубинные: граниты, сиениты, диориты, габбро;
излившиеся: порфиры, андезиты, трахиты, диабазы, базальты.
Излившиеся пористые:
рыхлые: вулканические пеплы, пемзы и др.; цементированные: вулканические туфы, трассы, туфовая лава.
Осадочные породы (вторичные)

Механические отложения:
рыхлые: пески, гравий, глины, природный щебень.
цементированные: песчаники, конгломераты, брекчии.
Химические осадки:некоторые виды известняков, известняковые туфы, магнезиты, доломиты, гипс, ангидрит. Органогенные отложения:
мел, большинство известняков, трепелы, диатомиты, опоки.
Метаморфические (видоизмененные) породы

Измененные изверженные породы:
гнейсы (из гранитов).
Измененные осадочные породы:
глинистые сланцы (из глин), мраморы (из известняков), кварциты (из песчаников).

Текстура горных пород: плотная, сланцевая, полосчатая, ячеистая.
По твердости горные породы: твердые, средние, мягкие.
Минерал – природное тело, одинаковое по химическому составу, строению и химическом свойствам, образующееся в результате физико-химических процессов, происходящих в земной коре.
Свойства минералов оцениваются, в основном, по следующим показателям:
Твердость, прочность, плотность, химический состав, оптические свойства, тепловые свойства, электрические свойства, магнитные свойства, кристаллографические очертания, цвет, блеск, излом, спайность.
6
Цвет минералов - весьма изменчив, тем не менее минералы делятся на светлые (кварц, полевые шпаты) и темноокрашенные (оливин, пироксены и амфиболы).
Блеск минералов бывает различный: металлический (пирит), стеклянный (кварц), перламутровый (мусковит), шелковистый (волокнистый гипс), жирный (тальк), матовый, восковый.
Излом -это вид поверхности у осколков минерала.
Различают излом: раковистый (кварц,), землистый (мел), зернистый (мрамор), крючковатый и занозистый и т. п.
Спайность -это способность некоторых минералов раскалываться при ударе по определенным направлениям и давать на поверхности раскола гладкие плоскости, называемые плоскостями спайности.
Различают спайность:
1) весьма совершенную (у слюды), когда минерал расщепляется на тонкие пленки.
2) совершенную (у полевых шпатов, кальцита), когда осколки ограничены правильными плоскостями.
3) несовершенную (у кварца), когда при раскалывании получаются неровные поверхности. Спайность может проявляться по одномунаправлению (слюда), по двум (полевые шпаты) и по трем направлением (кальцит, каменная соль).
Твердость -это способность минерала оказывать сопротивление царапанию.
Для диагностики минералов используется относительная шкала твердости Мооса, где 10 минералов (тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд и алмаз), расположены в порядке возрастания твердости, так, что каждый последующий минерал оставляет царапину на предыдущем.
Выветриваемость -это подверженность минералов (а также и горных пород) изменениям под действием разнообразных атмосферных факторов.

При выборе породы для осуществления архитектурной задумки руководствуются физико-химическими и декоративными свойствами натурального камня. Дизайнер может выбрать любую фактуру лицевой поверхности обработанного камня:
- шлифованная - легка неровная поверхность со следами обработки абразивным инструментом;
- полированная - глянцевая поверхность с зеркальным блеском;
- колотый камень - фактура, имитирующая естественный скол камня с перепадом рельефа до 200 мм;
- бучардированная (точечная) - поверхность со следами разрушения (выколами) от ударов
бучардой (металлический молоток, применяемый для обработки камня);
- пиленая - шероховатая плоскость с продольными канавками глубиной до 5 мм.
Методы добычи природных каменных материалов: взрывной, карьерный, подземный, механизированный.
Основные свойства природного камня: высокая прочность, долговечность, водостойкость, водонепроницаемость, морозостойкость, твердость, экологичность, эстетичность, надежность.
8.ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ МАТЕРИАЛА В СРЕДЕ

Именно в качестве декоративно-отделочного материала камень великолепно вписывается в современные направления дизайна интерьера. Тенденция роста использования натуральных материалов в оформлении интерьера не случайна. Известно, что здоровье человека зависит от того, что он видит вокругсебя: красивая, гармоничная среда способна поднять настроение, снять стресс.
Один из способов применения ПКМ-это облицовка каминов.
Камины уже давно перестали быть только утилитарным атрибутом жилища. В современной квартире или загородном доме камины - это, в первую очередь, эстетика, красивая картинка, наполняющая домашним теплом и уютом все помещение.
Камины являются одними из первых изобретений человечества, которые на протяжении многих столетий не переставали преображаться по своей форме и содержанию. Мастерам Средних веков удалось сложить утонченную культуру отделки каминного фасада, а в ХХ веке камин уже стал самым настоящим символом роскоши.

Современные камины бывают самых разных видов и сегодня очень популярной стала облицовка камина натуральным камнем. Такое изделие может принадлежать к одному стилю, так же как и сочетать в себе сразу несколько, ведь в наше время каминные порталы продолжают оставаться все тем же символом престижа. К тому же, такой элемент интерьера станет не просто замечательным украшением жилища, но естественным и, что более важно, экологически безопасным источником тепла. Современные камины создаются для того, чтобы хорошо просушивать помещение, улучшать циркуляцию воздуха, а наряду с этим повышать ваш престиж и увеличивать цену вашего дома. Так или иначе, но каминный портал – это уникальный источник тепла и вдохновенья.

Следует заметить, что только правильно подобранный материал облицовки камина из натурального камня может помочь согреть дом, а также аккумулировать тепло при горении дров.
В качестве облицовочного материала чаще всего используется мрамор, гранит, оникс и травертин. Наиболее распространенным в этом плане является мрамор, поскольку мраморные камины, так же как и мраморные порталы очень просты в поддержке чистоты. Гранит считается одним из лучших материалов для облицовки благодаря разнообразию своих оттенков и вариантов узора.Оникс относится к более дорогим натуральным камням, однако именно ему приписывают лечебные свойства.

Эластомеры родственники пластмасс

Эластомеры представляют собой полимеры, которые имеют большую молекулярную структуру и допускают обратимое расширение и сжатие.

Такие материалы являются сшиваемыми полимерами. У них мало свободы передвижения между боковыми связями молекулярной цепи. Поскольку эти сшивки расширяются, полимерные цепи имеют тенденцию выравниваться и становиться центрированными. Это снижает кристалличность полимера.

Конструктивно эластомеры представляют собой полимерные материалы, такие как пластмассы. Самый известный представитель этих материалов, каучук, основан на резине и был изготовлен в первой половине 19 века.

Использование каучука в качестве конструкционного материала возможно только после того, как сетчатая структура сформировалась при вулканизации, взаимодействии серы с реакционноспособными двойными связями каучукового полимера.

Во время вулканизации, в отличие от аналогичных процессов для термопластов и пластиков-реагентов, между резиновыми полимерами образуется относительно небольшое количество химических связей, в результате чего получается очень эластичная пластичная резиновая смесь.

Высокоэластичное состояние материала допускает обратимую деформацию до нескольких сотен процентов. В отличие от пластмасс, эластомеры поддерживают широкий температурный диапазон от высоких температур (более 100 ° C) до низких температур, так называемой температуры стеклования.

Эластомеры родственники пластмасс

При этой температуре движение молекулы затруднено или полностью исключено.

Для эластомеров температура стеклования обычно ниже 0 ° С. Твердость значительно увеличивается с понижением температуры, но эта зависимость имеет заметную тенденцию к переходу в хрупкое состояние, наблюдаемую у термореактивных и термореактивных материалов.

  • Выбирая правильный тип резины и других ингредиентов, вы можете производить материалы, которые отвечают требованиям механических, термических, химических, электрических или других физических свойств.

Например, натуральный каучук или синтетический бутадиен стирола традиционно используют для получения каучуков с высокими прочностными и деформационными характеристиками.

Проблема усиления эластомеров

Низкая степень сшивки (до 5% содержания серы) дает мягкий, эластичный и очень деформируемый материал. Значения твердости и прочности низкие, но характеризуются высоким (до 500%) удлинением. В данном случае речь идет о мягкой резине.

Материал высокой твердости и низкой деформации с содержанием серы 20-5%. Удлинение такой резины не превышает 10%.

Различные свойства эластомеров могут быть поняты только в том случае, если различные типы каучука в отношении химических структурных изменений классифицируются как универсальная, многоцелевая и специальная резина. Кроме того, эластомерная обработка и производство имеет важное значение.

Материалы являются легкосшиваемыми полимерами

Проблема армирования эластомеров волокнистыми материалами на основе натуральных и синтетических волокон — не последняя проблема. В некоторых случаях металлические материалы также могут быть использованы для отверждения.

Эластомеры родственники пластмасс

Твердый во время эксплуатации полимерно-полимерных материалов и эластичный или высоковязкий при обработке.

Эластомеры представляют собой (каучук, резина) полимеры и обладают высокими упругими свойствами в широком температурном диапазоне, соответствующем условиям эксплуатации.

Другими словами, он подвергается значительной необратимой или обратимой деформации под воздействием небольшой внешней силы.

При нагревании под давлением пластик отливается и может стабильно сохранять свою форму. В зависимости от поведения при нагревании полимеры делятся на термопластичные и термореактивные.

Уменьшение кристалличности полимера

Термопластичные смолы становятся мягкими при нагревании и твердыми при охлаждении. Этот процесс обратим. Полимер не подвержен химическим изменениям. Таким образом, они могут быть переработаны несколько раз.

При нагревании термореактивная смола структурируется и превращается в твердый, не плавящийся, нерастворимый продукт, который невозможно изменить.

Неотвержденные резиновые смеси пластмассовые. Во время вулканизации происходит сшивание линейных молекул. Образуется сетчатый полимер (резина или вулканизат). Резина эластичная (после снятия нагрузки образец вернется к первоначальному размеру).

  • Материал — это шаг нашей цивилизации, новый материал — это отправная точка для прыжка в будущее и изменения лица нашего существования.
  • Синтетические материалы получают это вещество через химические реакции.
  • Во время реакции простые молекулы объединяются в сложные молекулы.

Это все сделано из полимера. Многие детали современного самолета выполнены из композиционных полимерных материалов. Один из них — кевлар — является важным показателем прочности, а масса даже выше, чем у стали самой высокой прочности.

Линейные и некоторые разветвленные полимерные цепи

Пластик — это материал на основе натуральных или синтетических полимеров, который при нагревании под давлением принимает определенную форму и может оставаться стабильным после охлаждения.

Реферат на темуНа заказ Образец и пример
Эластомеры родственники пластмасс Эластомеры — это другой тип полимерного материала. Они содержат резину, которая производит широкий ассортимент резины.

Пластиковые характеристики варьируются. Тип наполнителя и тип полимера. Полимерные материалы широко используются в строительной промышленности для изготовления каркасов, крыш и черепицы.

Помощь студентам в учёбе
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal

Образовательный сайт для студентов и школьников

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Эластомерные материалы и их применение в процессах легкой промышленности

Введение.
Классификация каучуков.
Натуральный каучук.
Синтетические каучуки.
Каучуки общего назначения.
Каучуки специального назначения.
Применение каучуков в производстве изделии сферы быта и услуг.
Основы технологии резиновых изделий.
Синтетические латексы, их переработка и применение в производстве изделий сферы быта и услуг.
Литература.

Ароматические амины. Производство и свойства

  • формат doc
  • размер 237 КБ
  • добавлен 11 февраля 2011 г.

В реферате рассмотрены методы получения ароматических аминов (первичных, вторичных и третичных), их физические и химические свойства. Также описаны свойства отдельных представителей ароматических аминов и их применение в промышленности.

Вода, методы очистки воды

  • формат doc
  • размер 2.37 МБ
  • добавлен 21 июля 2011 г.

Реферат. Вода в промышленности используется как сырьё при получении различных продуктов, таких как спирты, кислоты и т.д.; в качестве разбавителя и растворителя используется при выщелачивании и кристаллизации. Вода является теплоносителем и охладителем в различных технологических процессах; служит рабочей средой в гидравлических устройствах; является моющим средством при промывке сырья, тары, готовых изделий. На каждом предприятии вода использует.

Диссертация - Адгезионные композиции на основе бутадиен-нитрильных каучуков и производных целлюлозы

  • формат djvu
  • размер 1.59 МБ
  • добавлен 12 июня 2011 г.

Магистерская диссертация. 107 страниц. Отфотографированная, качество хорошее. Содержание: Введение. Литературный обзор. Эластомерные клеи и их классификация. Система эластомер-термопласт, как основа эластомерных клеев. Особенность клеев из бутадиен-нитрильных каучуков. Теоретические представления об адгезии полимеров. Механизм образования адгезионного соединения. Теории адгезии. Объекты и методы исследования. Объекты исследования. Методы исследов.

Курсовой проект подготовительного цеха по производству 2 млн. штук шин в год

  • формат doc
  • размер 169.85 КБ
  • добавлен 29 января 2010 г.

Филиал российского заочного института текстильной и легкой промышленности в городе Омске. специальность. Содержание расчетно-пояснительной записки. Описание ассортимента изделия. Технологическая часть. Выбор и обоснование рецептов резиновых смесей. Описание технологического процесса производства покрышек. Характеристика основного оборудования. Контроль производства, качества сырья и материалов, готовой продукции. Расчетная часть. Охрана труда и п.

Презентация. Коллоидная химия наночастиц (Лекция)

  • формат ppt
  • размер 10.75 МБ
  • добавлен 23 октября 2011 г.

Презентация содержит 77 слайдов. В лекции представлены классификация наноматериалов: нанотрубки, фуллерены, нанопористые материалы и др. Описаны методы получения наночастиц, применение материалов в медицине, промышленности, военном деле.

Производство, свойства и применение никеля

  • формат doc
  • размер 153.5 КБ
  • добавлен 16 октября 2011 г.

Реферат на тему "Производство, свойства и применение никеля", 2003 г., Минск, Белорусский Национальный Технический Университет, кафедра Химии, Адамчик Юрий Вячеславович, 25 стр. Введение Распространение в природе Получение Физические и химические свойства Никелевые сплавы Применение никеля в технике Применение чистого никеля Применение никелевых сплавов Заключение Литература

Сверхпроводящие материалы и применение сверхпроводников

  • формат ppt
  • размер 1.68 МБ
  • добавлен 20 января 2010 г.

Историческая справка Свойства Магнитно-вихревая теория Квантово-механическая теория сверхпроводимости Применение

Сырье химической промышленности

  • формат doc
  • размер 348.5 КБ
  • добавлен 06 июня 2010 г.

ВПИ, 5 курс/1 семестр,23 стр. 2009 год Введение Характеристика и запасы сырья Принципы обогащения сырья История развития отрасли Экономика химической промышленности Нефтяная промышленность Физические свойства нефти Химический состав нефти Общий состав Углеводородный состав Элементный состав нефти и гетероатомные компоненты Классификация нефти по углеводородному составу Применение. Получение Очистка нефти Исторические сведения о нефт.

Углеродные материалы

  • формат doc
  • размер 299.5 КБ
  • добавлен 26 марта 2011 г.

Франций

  • формат doc
  • размер 85 КБ
  • добавлен 27 января 2012 г.

Реферат сделан студентом 5 курса химического факультета ВятГГУ по дисциплине "Радиационная химия". Реферат состоит из 10 стр., материалы собраны из 4 источников. Оглавление: Открытие и выделение Изотопы франция Атомные, физические и химические свойства Применение Литература

Эластомерные материалы и изделия в строительстве. Виброизоляторы.

Это место для переписки тет-а-тет между заказчиком и исполнителем.
Войдите в личный кабинет (авторизуйтесь на сайте) или зарегистрируйтесь, чтобы
получить доступ ко всем возможностям сайта.

Закажите подобную или любую другую работу недорого

city
city
bush
bush


Вы работаете с экспертами напрямую,
не переплачивая посредникам, поэтому
наши цены в 2-3 раза ниже

Цены ниже – качество выше!
Цены ниже – качество выше!

Последние размещенные задания

Курсовая, Документационное обеспечение управления

Срок сдачи к 16 мар.

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 28 февр.

Прорешать тесты по английскому

Контрольная, Английский язык

Срок сдачи к 27 февр.

отчет по практике

Отчет по практике, Дендрология, лесоведение

Срок сдачи к 1 июня

Решить две задачи по оценки ценных бумаг

Решение задач, Рынок ценных бумаг

Срок сдачи к 4 мар.

Сделать все задание все инструкции в.

Контрольная, Русский язык

Срок сдачи к 1 апр.

Срок сдачи к 4 мар.

2 вариант + тест

Контрольная, уголовное право

Срок сдачи к 27 февр.

Контрольная, гражданский процесс

Срок сдачи к 28 февр.

Решить 8 задач по гидрогазодинамике

Срок сдачи к 9 мар.

Решить шесть задач контрольной и четыре лабораторные работы в разных вариантах

Контрольная, Математическое Моделирование

Срок сдачи к 9 мар.

Срок сдачи к 4 мар.

Контрольная, прикладная математика

Срок сдачи к 28 февр.

Контрольная, Высшая математика

Срок сдачи к 28 февр.

Решить 2 задачи.

Решение задач, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 27 февр.

Контрольная работа Основы исклюзивного взаимодействия : енности психического развития людей с нарушениями речевой деятельности

Контрольная, Основы исклюзивного взаимодействия

Срок сдачи к 4 мар.

Профессиональная деятельность медицинской сестры процедурного кабинета

Реферат, Основы сестринского дела

Срок сдачи к 28 февр.

Тема: Особенности паллиативной помощи.

Срок сдачи к 25 мар.

Очень приятно работать с таким человеком. Работа выполнена без замечаний, все критерии были выполнены.

Вежливая дама, с чувством юмора))) Сразу же поняла все требования и выполнила работу без ошибок и в кратчайший срок. Буквально за пару часов! В очередной раз - Спасибо)))

Слов найти не могу, вся работа выполнена досрочно и отличного качества, советую Нину, как лучшего исполнителя?

обратились к нам
за последний год

работают с нашим сервисом

заданий и консультаций

заданий и консультаций

выполнено и сдано
за прошедший год

Тысячи студентов доверяют нам
Тысячи студентов доверяют нам


Сайт бесплатно разошлёт задание экспертам.
А эксперты предложат цены. Это удобнее, чем
искать кого-то в Интернете

Размещаем задание

Отклик экспертов с первых минут

С нами работают более 15 000 проверенных экспертов с высшим образованием. Вы можете выбрать исполнителя уже через 15 минут после публикации заказа. Срок исполнения — от 1 часа

Цены ниже в 2-3 раза

Вы работаете с экспертами напрямую, поэтому цены
ниже, чем в агентствах

Доработки и консультации
– бесплатны

Доработки и консультации в рамках задания бесплатны
и выполняются в максимально короткие сроки

Гарантия возврата денег

Если эксперт не справится — мы вернем 100% стоимости

На связи 7 дней в неделю

Вы всегда можете к нам обратиться — и в выходные,
и в праздники

placed_order

Эксперт получил деньги за заказ, а работу не выполнил?
Только не у нас!

Деньги хранятся на вашем балансе во время работы
над заданием и гарантийного срока

Гарантия возврата денег

В случае, если что-то пойдет не так, мы гарантируем
возврат полной уплаченой суммы



Поможем вам со сложной задачкой


С вами будут работать лучшие эксперты.
Они знают и понимают, как важно доводить
работу до конца

ava
executor

С нами с 2017
года

Помог студентам: 12 078 Сдано работ: 12 078
Рейтинг: 93 852
Среднее 4,94 из 5

ava
executor

С нами с 2018
года

Помог студентам: 8 750 Сдано работ: 8 750
Рейтинг: 88 291
Среднее 4,87 из 5

avatar
executor_hover

С нами с 2019
года

Помог студентам: 2 743 Сдано работ: 2 743
Рейтинг: 31 675
Среднее 4,84 из 5

avatar
executor_hover

С нами с 2018
года

Помог студентам: 2 356 Сдано работ: 2 356
Рейтинг: 15 867
Среднее 4,87 из 5


1. Сколько стоит помощь?

Специалистам под силу выполнить как срочный заказ, так и сложный, требующий существенных временных затрат. Для каждой работы определяются оптимальные сроки. Например, помощь с курсовой работой – 5-7 дней. Сообщите нам ваши сроки, и мы выполним работу не позднее указанной даты. P.S.: наши эксперты всегда стараются выполнить работу раньше срока.

3. Выполняете ли вы срочные заказы?

Да, у нас большой опыт выполнения срочных заказов.

4. Если потребуется доработка или дополнительная консультация, это бесплатно?

Да, доработки и консультации в рамках заказа бесплатны, и выполняются в максимально короткие сроки.

5. Я разместил заказ. Могу ли я не платить, если меня не устроит стоимость?

Да, конечно - оценка стоимости бесплатна и ни к чему вас не обязывает.

6. Каким способом можно произвести оплату?

Работу можно оплатить множеством способом: картой Visa / MasterCard, с баланса мобильного, в терминале, в салонах Евросеть / Связной, через Сбербанк и т.д.

7. Предоставляете ли вы гарантии на услуги?

На все виды услуг мы даем гарантию. Если эксперт не справится — мы вернём 100% суммы.

Содержание работы

Материалы на основе полимеров
Основные свойства пластмасс как строительных материалов.
Материалы и изделия на основе полимеров.
Токсичность и другие негативные свойства полимерных материалов.
Список Литературы

Файлы: 1 файл

Материалы на основе полимеров.doc

Реферат на тему:

Материалы на основе полимеров

Основные свойства пластмасс как строительных материалов.

Материалы и изделия на основе полимеров.

Токсичность и другие негативные свойства полимерных материалов.

Материалы на основе полимеров.

В качестве вспомогательных веществ в их состав входят также пигменты (красители), стабилизаторы и др

Впервые промышленное производство полимеров началось в 20—30-е гг. ХХ в. , когда в массовом порядке стали производить мочевиноформальдегидные и некоторые другие виды полимеров. С внедрением методов полимеризации (начиная с 30-х гг.) были получены новые их виды: поливинилхлорид, полистирол, поливинилацетат и др. Еще позднее появились поликонденсационные пластики: полиуретановые, полиамидные и др
Крупномасштабное производство полимерных материалов и широкое их использование в строительстве началось в 60-е гг. В настоящее время в мире производится более 100 млн. т. полимеров, значительная часть их используется в строительстве. Например в СIIIА и Германии более 25% полимеров идет на изготовление строительных и отделочных материалов. В последнее десятилетие резко возрос выпуск таких важнейших полимеров, как полиэтилен —CH2—CH2—CH2—CH2—, полипропилен nCH2=CH(CH3) → [-CH2-CH(CH3)-]n, поливинилхлорид [-CH2-CHCl-]n и полистирол. Полимеры все чаще используют как важнейшую составную часть композиционных материалов, Например, полимербетонов, полимерцементных бетонов и т. д.
Широчайшее применение полимеров в строительстве, помимо таких положительных свойств, как антикоррозийность, эластичность, гибкость, технологичность, обусловлено в первую очередь возможностью создавать из них материалы с заданными разработчиками свойствами.
Спектр применения полимеров в строительстве весьма широк. Они повсеместно используются для: покрытия полов (линолеум, релин, поливинилхлоридные плитки и др.), внутренней отделки стен и потолков, гидроизоляции и герметизации зданий, изготовления тепло — и звукоизоляционных материалов (поропласты, пенопласты, сотопласты), кровельных и антикоррозионных материалов и покрытий, оконных блоков и дверей, конструкционно-отделочных и ограждающих элементов зданий, лаков, красок, эмалей, клеев, мастик (на полимерном связующем) и для многих других целей.

Основные свойства пластмасс как строительных материалов.

Ценным свойством пластических масс является их малая объемная масса. У различных широко применяемых пластмасс, в том числе пористых (поропластов), объемная масса колеблется в пределах от 15 до 2200 кг/м³. Специальные пластики (например, рентгено-непроницаемые с сернокислым барием в качестве наполнителя) могут иметь больший объемный вес.

В среднем объемная масса пластмасс, за исключением поропластов, в 2 раза меньше, чем у алюминия, и в 5-8 раз меньше, чем у стали, меди, свинца. Отсюда совершенно очевидно, что даже частичная замена этих металлов, а также традиционных силикатных материалов пластмассами позволяет значительно снизить вес сооружений, правда, в тех случаях, когда пластические массы применяют в качестве навесных стеновых панелей в зданиях каркасного типа и материалов междуэтажных перекрытий.

Прочностные характеристики пластмасс особенно высоки у пластмасс с листообразными наполнителями. Например, у стеклотекстолита предел прочности при растяжении достигает 2800 кГ/см² (у стали марки Ст. 3 3800-4500 кГ/см²), у дельта-древесины - 3500 и у стекловолокнистого анизотропного материала (СВАМа) - 4500 кГ/см². Из приведенных данных видно, что слоистые пластики в принципе можно применять для несущих нагрузку конструктивных элементов зданий, хотя стоимость их пока весьма высока.

Пределы прочности при сжатии этих материалов также достаточны, например у дельта-древесины 2000, у стеклотекстолита 1600 и у СВАМа 4000 кГ/см².|
Интересны и обнадеживающи с точки зрения применения пластмасс в строительстве соотношения у этих материалов пределов прочности при сжатии и растяжении, а именно: у дельта-древесины 0,7, у стеклотекстолита 0,6, у СВАМа 0,9, тогда как (для сравнения) у сосны это отношение 0,4, а у бетона 0,1, у стали 1.

Таким образом, у пластмасс пределы прочности при сжатии и растяжении достаточно высоки, превосходя в этом отношении многие строительные материалы силикатной группы (кирпич, бетон).

Прочностные характеристики пористых пластмасс (например, мипоры) очень невысоки, но удовлетворяют требованиям, предъявляемым к этим утеплительным материалам.
Важнейшим показателем для конструктивных материалов является коэффициент конструктивного качества материала, т. е. коэффициент, получаемый от деления прочности материала на его объемную массу. Внедрение в строительстве материалов с высоким коэффициентом конструктивного качества предопределяет правильное решение одной из основных его задач - снижение веса зданий и сооружений.

Коэффициент конструктивного качества кирпичной кладки составляет 0,02 (самый низкий из всех строительных материалов), у цементного бетона марки 150 - 0,06, стали марки Ст. 3 - 0,5, сосны - 0,7, дюралюминия - 1,6, СВАМа - 2,2 и, наконец, дельта-древесины - 2,5. Таким образом, по коэффициенту конструктивного качества слоистые пластики являются непревзойденными до сих пор материалами.|
Теплопроводность плотных пластмасс колеблется в пределах от 0,2 до 0,6 ккал/м·ч·град. Наиболее легкие пористые пластмассы имеют теплопроводность всего лишь 0,026, т. е. их коэффициент теплопроводности приближается к коэффициенту теплопроводности воздуха. Очевидно, что низкая теплопроводность пластмасс позволяет широко использовать их в строительной технике.

Ценным свойством пластических масс является химическая стойкость, обусловленная химической стойкостью полимеров и наполнителей, которые использованы для изготовления пластмасс. (Химическую стойкость следует понимать в широком смысле этого термина, включая и стойкость к воде, растворам солей и органическим растворителям.) Особенно стойки к воздействию кислот и растворов солей пластмассы на основе политетрафторэтилена, полиэтилена, полиизобутилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида.

Химически стойкие пластмассы можно использовать при сооружении предприятий химической промышленности, канализационных сетей, а также для изоляции емкостей при хранении агрессивных веществ.

Ценным свойством пластмасс является их способность окрашиваться в различные цвета органическими и неорганическими пигментами. При подборе красителей и пигментов для пластмасс приходится, естественно, учитывать возможное химическое взаимодействие между полимером и красителем.

Высокая устойчивость пластмасс к коррозионным воздействиям, ровная и плотная поверхность изделий, получаемая при формировании, также позволяют в ряде случаев отказаться от окрашивания. К качеству окраски пластических масс, применяемых в виде строительных материалов, должны быть предъявлены значительно более высокие требования, чем к качеству окраски пластмасс, используемых, например, в машиностроении. Это объясняется тяжелыми условиями работы строительных материалов и продолжительным сроком службы зданий. Покраска их должна быть высокоустойчивой к атмосферным воздействиям, в частности к особенно активному фактору - действию света.

Большой интерес представляет низкая истираемость пластмасс, что открывает большие перспективы для применения пластических материалов в качестве одежды полов.
Испытания полов на основе полимеров дали хорошие результаты. Так, истираемость поливинилхлоридных плиток для полов составляет 0,05, линолеума глифталевого 0,06 г/см².

Особенно ценным свойством пластмасс является легкость их обработки - возможность придавать им разнообразные, даже самые сложные формы. Бесстружечная обработка этих материалов (литье, прессование, экструзия) значительно снижает стоимость изготовляемых изделий.

Столь же целесообразна по технологическим и экономическим соображениям станочная переработка пластмасс (пиление, сверление, фрезерование, строгание, обточка и др.), позволяющая полностью использовать стружку и отходы (при применении термопластичных полимеров).|
Возможность склеивания пластмассовых изделий как между собой, так и с другими материалами (например, с металлом, деревом) открывает большие перспективы для изготовления различных клееных комбинированных строительных изделий и конструкций.
Легкая свариваемость материалов из пластмасс (например, труб) в струе горячего воздуха позволяет механизировать некоторые виды строительных работ, в частности санитарно-технические, и значительно удешевить их.

Простота герметизации мест соединений и сопряжений для материалов из пластмасс позволяет широко использовать их в гидро- и газоизоляционных конструкциях. Это свойство хорошо сочетается с легкой способностью пластмасс давать тонкие и прочные газо- и водонепроницаемые пленки, которые можно применять как надежный недорогой и удобный материал в гидро- и газоизоляционных конструкциях.

Свойство многих из этих пленок не разрушаться под действием органических растворителей дает возможность применять их в качестве изоляционных материалов при строительстве бензохранилищ и других хранилищ для светлых нефтяных продуктов. Свойство пластмасс образовывать тонкие пленки в сочетании с их высокой адгезионной способностью по отношению к ряду материалов позволяет считать их незаменимым сырьем для производства на их основе лаков и красок. Лакокрасочные материалы среди других видов строительных материалов на основе полимеров быстро развиваются как наименее полимероемкие.

Понятие полимероемкости строительного материала является чрезвычайно ценным для перспективного планирования развития производства строительных материалов на основе полимеров. При установлении этого понятия следует иметь в виду две составляющие полимероемкости - количественное содержание полимера в данном материале и абсолютный вес материала, приходящегося на единицу площади конструкции (стены, пола, кровли).

При использовании полиэтиленовой пленки толщиной 0,085 мм весом 80 г/м² для двухслойной гидроизоляции площадью 1 м³ требуется 160 г полиэтилена, так как эта пленка состоит из чистого полиэтилена. Следовательно, полимероемкость полиэтиленовой пленки равна 160 г/м². Полимероемкость поливинилхлоридного линолеума с 50% полимера, 1 м² которого весит 2600 г, составит 2600 : 2 = 1300 г/м². Низкую полимероемкость имеют окрасочные составы на основе полимеров (50-75 г/м²).

Широко внедряться могут только те строительные материалы на основе полимеров, которые имеют низкую полимероемкость.
К положительным свойствам пластмасс следует отнести также неограниченность и доступность сырьевой базы, на которую опирается промышленность полимеров, являющихся основой производства пластических масс.

Синтетические полимеры, на которые ориентируется развитие промышленности пластических масс, получают путем химических превращений на основе реакций поликонденсации и полимеризации из простейших химических веществ, которые в свою очередь получают из таких доступных видов сырья, как уголь, известь, воздух, нефть, газы.|

Большим недостатком пластмасс как строительных материалов является их сравнительно низкая теплостойкость (от 70 до 200° С). Это относится к большинству пластических масс, и только некоторые типы их (например, кремнийорганические, политетрафторэтиленовые) могут работать при несколько более высоких температурах (до 350° С). Правда, этот недостаток может ощущаться лишь при нижнем пределе теплостойкости. Особенно важна теплостойкость для кровельных материалов на основе пластмасс, так как на кровле вследствие радиации температура на поверхности материалов в некоторых географических районах может достигать 80° С.

К существенным недостаткам пластических масс относится малая поверхностная твердость. У пластмасс с волокнистыми наполнителями этот показатель достигает 25, у полистирольных и акриловых пластиков - 15 кГ/мм² (у стали поверхностная твердость порядка 450).
Твердость по Бринеллю бумажных пластиков равна (в кГ/мм²) 30-40; текстолита - 35, асботекстолита - 45, дельта-древесины - 30, органического стекла - примерно 30.

Значительным недостатком пластмасс является высокий коэффициент термического расширения. Высокий коэффициент термического расширения пластмасс следует учитывать при проектировании строительных конструкций, особенно большеразмерных элементов (например, стеновых панелей).

Большой коэффициент термического расширения пластмасс в сочетании с малой теплопроводностью обусловливает значительные остаточные внутренние напряжения, которые могут вызвать трещины в строительных изделиях при резких изменениях температур. Ясно, что эти напряжения особенно значительны при армировании пластмассовых изделий металлом.|
Не следует игнорировать и еще одно отрицательное свойство пластмасс - их ползучесть. Даже жесткие типы пластмасс с минеральными порошкообразными наполнителями в гораздо большей степени, чем это наблюдается у керамических материалов, бетонов и металлов, обладают медленно развивающимся пластическим течением - ползучестью, сильно возрастающей даже при незначительных повышениях температур. Серьезным недостатком пластмасс является их горючесть, хотя есть основания полагать, что в ближайшие годы этот недостаток у ряда пластмасс будет уменьшен.

Читайте также: