Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 40039.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
232.96 Кб
Скачать

479

Кафедра технологии строительных

материалов, изделий и конструкций

Механика прочности и разрушения

материалов и конструкций

методические указания

к выполнению лабораторных работ

для бакалавров направления

08.03.01 (270800) – «Строительство» и

27.03.01 (200500) «Стандартизация и метрология»

Воронеж -2014

Составители Г.С. Славчева, Н.А. Верлина

УДК 691:620.18(07)

Механика прочности и разрушения материалов и конструкций [Текст]: метод. указ. к выполнению лабор. работ для бакалавров направления 08.03.01 (270800) – «Строительство» и 27.03.01 (200500) «Стандартизация и метрология» / Воронеж. гос. арх. – строит. ун-т; сост.: Г.С. Славчева, Н.А. Верлина. - Воронеж, 2014.- 21 с.

Методические указания предназначены для изучения бакалаврами направления «Строительство» состава, структуры и свойств композиционных строительных материалов и факторов управления их свойствами последовательно по масштабным уровням структуры.

Табл. 12. Библиограф.: 6 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Воронежского государственного архитектурно-строительного

университета

РецензентД.В. Панфилов, к. т. н, доц., заведующий кафедрой

строительных конструкций, оснований и фундаментов Воронежского государственного архитектурно-строительного университета

Введение

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Механика прочности и разрушения материалов и конструкций» решают задачу закрепления теоретических знаний в области материаловедения строительных композитов, развития практических навыков по изучению структуры и свойств строительных композиционных материалов, освоению методов управления свойствами и методиками проектирования состава композиционных материалов.

В предлагаемом цикле лабораторных работ студент должен:

  1. изучить основные закономерности взаимосвязи между составом, структурой и свойствами композиционных строительных материалов последовательно по масштабным уровням их структуры;

  2. изучить методику проектирования составов композиционных строительных материалов в зависимости от задаваемых параметров структуры.

Лабораторные работы рассчитаны на 36 часов лабораторных занятий. Принято следующее распределение часов на выполнение данных лабораторных работ.

Таблица

№ работы

Наименование работы

Объем работы в часах

1

Изучение структуры и свойств матрицы композиционных строительных материалов

8

2

Изучение влияния типов цементации на свойства композиционных строительных материалов

8

3

Изучение влияния типов цементации и гранулометрического состава макровключений (зерен крупного заполнителя) на структуру и свойства композиционного строительного материала

8

4

Изучение влияния объемной доли макропор на структуру и свойства композиционного строительного 3материала

6

5

Изучение влияния объемной доли волокнистых включений на структуру и свойства композиционного строительного материала

6

Подготовка к каждой лабораторной работе включает изучение лекционного материала в соответствии с перечнем контрольных вопросов, представленных в настоящих методических указаниях.

По выполненным лабораторным работам составляется отчет, который защищается перед преподавателем. В отчете необходимо представить:

  1. название работы;

  2. цель работы;

  3. перечень используемого оборудования и материалов;

  4. методику выполнения работы;

  5. результаты работы в виде необходимых расчетов, таблиц, графических зависимостей;

  6. выводы.

Лабораторная работа № 1

Изучение структуры и свойств матрицы

композиционных строительных материалов

1.1. Цель работы:

  1. Освоение методики оценки параметров структуры и свойств неорганической матрицы композиционных строительных материалов;

  2. Исследование влияния параметров структуры на физико-механические свойства матрицы композиционных строительных материалов.

1.2. Контрольные вопросы

  1. Что называют композиционными строительными материалами?

  2. Какой совокупностью параметров структуры характеризуются композиционные строительные материалы?

  3. Какими показателями оценивают основные физико-механические свойства композиционных строительных материалов?

1.3. Оборудование, инструменты и материалы:

  1. Емкости для приготовления смеси.

  2. Формы-призмы 4416 см.

  3. Мерные цилиндры на 500 мл.

  4. Весы торговые с пределами взвешивания до 10 кг.

  5. Металлические линейки по ГОСТ 427-75*.

  6. Пресс гидравлический – УММ-20.

8. Минеральное вяжущее вещество (портландцемент, гипс или др.).

1.4. Рабочее задание

Произвести оценку пористости и предела прочности при сжатии и изгибе образцов цементного (гипсового и др. вяжущего) с разным водовяжущим отношением. На основании полученных результатов работы проводится анализ влияния водовяжущего отношения на параметры структуры (пористость) и прочностные характеристики матрицы композиционных материалов.

1.5. Порядок выполнения работы

Подгруппа студентов разбивается на 3 звена. Каждое звено производит расчет состава матрицы, исходя из задаваемой величины водовяжущего отношения, которое указываются преподавателем.

Состав матрицы и расход материалов на 1 м3 при заданном водовяжущем отношении (В/Вяж) рассчитывают, принимая некоторые допущения, исходя из следующих зависимостей:

V вяж+Vв=1; (1.1)

mв/mвяж=В/Вяж,

где Vвяж- объем вяжущего вещества, м3;

Vв - объем воды, м3;

mв - масса воды, кг;

mвяж - масса вяжущего, кг.

Для расчета материалов на 1 м3 смеси приведенная система уравнений преобразуется следующим образом:

где вяж - истинная плотность вяжущего, кг/м3,

в – истинная плотность воды, кг/м3.

Затем из уравнения (1.3) находят массу вяжущего вещества, в соответствии с заданным водовяжущим отношением определяют массу воды.

Каждое звено формует две серии образцов, отличающиеся величиной водовяжущего отношения. Серия состоит из 3 образцов-призм размером 4416 см. Образцы всех серий, формуемые подгруппой, должны иметь одинаковые размеры. Твердение отформованных образцов всех серий осуществляется в одинаковых условиях, задаваемых преподавателем. После твердения образцы высушивают до постоянной массы и подвергают техническим испытаниям: их измеряют, взвешивают, а затем испытывают на прочность при изгибе и сжатии. Для оценки структуры матрицы рассчитывается относительный объем микропор и объем твердой фазы в единице ее объема.

После проведения испытаний образцов микробетона для каждого образца рассчитывают предел прочности при изгибе и сжатии и объемную долю пор (Vпор). Для расчета объемной доли пор этого применяют формулу

, (1.4)

где м - средняя плотность матрицы в сухом состоянии, кг/м3;

и - истинная плотность матрицы в сухом состоянии, кг/м3.