Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2013 в 00:56, реферат
Базальты — самые распространённые магматические породы на поверхности Земли, и на других планетах. Основная масса базальтов образуется в срединно-океанических хребтах и формирует океаническую кору. Кроме того базальты типичны для обстановок активных континентальных окраин, рифтогенеза и внутриплитного магматизма.
Данная порода широко распространена и встречается практически во всех уголках земного шара – в тех местах, где находились древние вулканы. Месторождения располагаются в Западной Индии и в США в Кордильерах, на Гавайских островах (они полностью представляют собой базальтовые конусы) и в Австралии, а также в ряде районов Европы. Эту горную породу добывают на Алтае, в Армении и на Украине.
Введение.
Общие сведения о природных каменных материалов.
Свойства и состав базальта.
Технология производства.
Виды выпускаемых строительных материалов.
Применение базальта в строительстве.
Перспективы развития данного материала.
Заключение.
Список использованных источников.
В 1990 году на Назаровском заводе ТИиК было организовано промышленное производство базальтового волокна и изделий из него с использованием двух установок, каждая из которых состоит из руднотермической электропечи для плавки базальта мощностью 4,6 МВА производства фирмы Elkem и технологической линии для раздувки базальтового расплава и формирования теплоизоляционных изделий из получаемого раздувкой базальтового волокна.
Производительность каждой установки до 5 т/час расплава.
В настоящее время коллективом завода освоена широкая номенклатура изделий и конструкций на основе базальта, используемых в самых различных областях народного хозяйства, но наибольшее применение нашедших в строительстве и энергетике.
Качество продукции
Применение материалов на основе базальтовых
волокон позволяет значительно
экономить энергетические ресурсы
и снижать стоимость
– сосновый брус толщиной 49 см;
– слой шлака толщиной 63 см;
– кирпичную кладку в 180 см.
Применение же 3-слойных панелей («сэндвич-панелей»), изготавливаемых в заводских условиях, обеспечивает возможность дешево и быстро строить теплые здания различного назначения.
При строительстве Назаровский завод ТИиК был ориентирован на удовлетворение нужд энергетики и промышленности.
В последние годы завод значительно расширил ассортимент продукции с одновременным повышением ее качества. В частности, освоена продукция широкого применения в жилищном строительстве. Эти изделия используются для утепления стен, потолков, подвалов как при новом строительстве, так и при реконструкции зданий.
Эти изделия выпускаются под маркой «ТЕПЛИТ» и имеют следующие физические показатели:
– коэффициент теплопроводности при 25о С – 0, 041 Вт/мК;
– механическая прочность при сжатии и растяжении – 1, 0 кг/см2;
– гигроскопичность – изделие, полностью помещенное на 2 часа в воду комнатной температуры, остается практически сухим, поглощая не более 10–15 кг воды на 1 кубический метр.
Виды выпускаемых строительных материалов.
Базальтовая пыль, используемая для производства антикоррозионных покрытий, по своим свойствам превосходящие все ныне выпускаемые антикоры. Базальтовые антикоррозионные покрытия устойчивы во всех агрессивных средах, в том числе к щелочам и кислотам за исключением плавиковой. Такие антикоррозионные покрытия являются огнестойкими звуко- и теплоизоляционными. Особо широкое применение они должны найти в судостроении и автомобилестроении для защиты днищ автомобилей и кораблей.
На основе базальтовых волокон
развивается широкий
Фильтрационные материалы: базальтоволокнистые фильтрующие маты гидротехнических дренажных систем с коэффициентом фильтрации 0,58-0,93 см/с, фильтры для очистки и стерилизации воздушных и газовых сред с коэффициентом фильтрующего действия от 0,681 до 0,912, эффективностью фильтрации до 990,99725%.
Конструкционные и армирующие материалы: базальтопластики листовые, профильные, трубы и тому подобное; мелкодисперсная фибра, как армирующий заменитель асбестовых волокон и других композиционных материалов; крупнодисперсная фибра, заменитель металлической арматуры в строительных конструкциях на минеральных вяжущих; то же рулонные и пакетированные базальтоволокнистые армокаркасы; износостойкие детали (валы, шестерни); смазки.
Базальтовые чешуйчатые материалы, как антикоррозионные покрытия; защитная посыпка рулонных кровельных материалов на битумной основе; теплоизоляционные, электроизоляционные и композиционные материалы.
В отечественной и зарубежной практике в качестве армирующего материала для композиционных материалов, в том числе и строительного назначения, применяются стеклянные непрерывные волокна, которые обладают высокой прочностью, устойчивостью к знакопеременным нагрузкам и тепловым ударам, коррозионной стойкостью, долговечностью.
Однако существенным недостатком производства стеклянных непрерывных волокон следует считать необходимость использования шихты из дорогих в настоящее время материалов, таких как кварцевый песок, сода, сульфат натрия, борсодержащие компоненты и другие (стоимость одной тонны сырья более 900$).
В настоящее время имеется технология получения непрерывных волокон из базальтов. Непрерывные волокна получают одностадийным способом. Подготовка сырья сводится только к его дроблению до фракций 3-70 мм и магнитной сепарации. Стоимость сырья с доставкой, даже в очень удаленные места, не более 50 у.е/м3. Стоимость волокнистых материалов из базальта на основе грубых и тонких волокон, приблизительно от 0,1 до 1,5, непрерывного от 2,2 до 3,5$ за один килограмм.
Одним из видов волокон, которые нашли применение в строительстве являются грубые волокна (фибра) со средним диаметром от 80 до 450 мкм. Искусственные каменные материалы, называемые бетонами, известны человечеству не одно тысячелетие. Характеризуясь высокой прочностью на сжатие, они, тем не менее, всегда имели одинаковую проблему - низкое сопротивление на разрыв и образование усадочных трещин при застывании. Большинство строителей часто сталкиваются с многочисленными проблемами при работе с бетоном, такими, как пыль, пластическая усадка и оседание, действие мороза (на раннем этапе). А при дальнейшей эксплуатации проявляются такие свойства, как низкая устойчивость к замерзанию/оттаиванию, слабое сопротивление удару, подверженность истиранию, высокое проникновение воды и химических веществ. Еще древние строители боролись с этим, вводя материалы, имеющие более высокую прочность и гибкость и повышающие однородность застывающего раствора. Египтологи утверждают, что сложный по составу бетон со следами шерсти, меда и других компонентов использовался еще при возведении пирамид, а спустя несколько тысячелетий в раствор для кладки Пятницкой церкви под Черниговым добавляли яичный белок, молоко и рубленую шерсть. Таким образом, использование волокон в качестве вторичного армирования имеет давнюю историю.
Контролировать образование
Последний способ более
прогрессивен. Он устраняет конструкционные
проблемы, связанные с использованием
сварной проволочной арматуры в
перекрытиях, а также решает задачи
ее размещения и позволяет сэкономить на приобретении металла. Например,
полипропиленовое волокно может заменить
сварную проволочную сетку, предотвращающую
образование усадочных трещин в бетоне.
У плиты, содержащей волокно, прочность
к изгибу на 2% выше. В определенной дозировке
волокно заменяет вторичное армирование
и обеспечивает пластичность бетона, но
не за меняетконструктивнуюстальнуюар
Структура бетона с применением базальтовых волокон (базальтоцемента) близка к структуре, армоцемента с арматурой из стальных сеток. Однако базальтоцемент обладает более высокой прочностью и деформативностью, так как армирующий его базальт обеспечивает более высокую степень дисперсности армирования камня, и сам базальт обладает более высокой прочностью 18000-25000 кг/см2, чем стальная сетка. Кроме того, базальтоцемент может переносить большие упругие деформации потому, что базальтовое волокно при растяжении пластических деформаций не имеет, а по упругости превосходит сталь. При твердении цементного камня образуется агрессивная среда, которая разрушает поверхность волокна, образуя при этом раковины. Прочность волокна уменьшается на 10%, но за счет образовавшихся раковин прочность сцепления камня и волокна увеличивается, таким образом прочность самого изделия возрастает. При использовании толстых волокон (более 100 мкм.) их прочность не изменяется. Главными особенностями базальтоцемента являются его высокая прочность при всех видах напряженных состояний и способность переносить большие деформации в упругом состоянии. При этом относительная деформация цементного камня без образования трещин достигает 0,7-0,9%. Такая деформация в 35-45 раз превосходит предельное удлинение неармированного цементного камня. Значительное увеличение деформативности и прочности цементного камня происходит за счет устранения базальтовыми волокнами влияния концентрации напряжений в местах, ослабленных структурными дефектами цементного камня (раковинами, микротрещинами и т.п.)
Будучи химически инертным, базальтовое волокно не вступает в реакцию с солями или красителями, поэтому бетонные растворы с добавкой волокна применяются и при строительстве морских сооружений, и в архитектурном и декоративном бетонах. В дорожных покрытиях волокно предохраняет бетон и арматуру от проникновения антиобледеняющих солей и агрессивных веществ, а также повышает остаточную прочность и устойчивость к замораживанию-оттаиванию, повышает шероховатость поверхности.
Использование качественного бетона со специальными добавками, включая моно волоконное армирование, обеспечивают стойкость к перепадам температур, защищая от разломов, трещин и отслаивания поверхности; исключает пластические и усадочные трещины; увеличивает долговечность поверхности, края и шва, также устойчивость к истиранию и ударам; обеспечивает раннюю прочность на сжатие, то есть прочность, которую обычный бетон приобретает только через 28 дней с момента укладки.
Область применения волоконного армирования:
•Бетонные полы
• Взлетные полосы аэропортов
• Скоростные автодороги
• Промышленные полы в цехах, где установлено тяжелое оборудование
• Внутреннее армирование тоннелей и каналов
• Укрепление склонов
• Ремонт и реконструкция сооружений
• Покрытия металлических поверхностей стальных сооружений
• Бетонные водные каналы
• Огнезащитные конструкции
• Военные сооружения
• Сейсмостойкие здания и сооружения
Преимущества бетона, армированного базальтовыми волокнами:
• Можно забыть о трудностях, связанных с установкой проволочной сетки в тоннелях
• Снижается общая стоимость строительства тоннелей
• Толщина бетонного слоя может быть уменьшена до половины слоя из обычного бетона
• Сроки строительства
снижаются в связи с
• В коллекторах и подземных водных каналах толщина бетонного покрытия существенно снижается, а сроки строительства более короткие
• Волокна могут легко
смешиваться в передвижных
• Необходимость в армировании бетонных полов отпадает благодаря применению волокна, и в этом случае сроки строительства снижаются в два раза
• Стоимость ремонта и обслуживания существенно снижается благодаря долговечности бетона армированного волокном
• Увеличивается усталостная прочность бетона, армированного базальтовым волокном
• Снижается ширина трещин, особенно важная в конструкциях, находящихся в морской воде и доках
• При армировании
бетона, ударная прочность
• Влияние армирования бетона базальтовыми волокнами зависит от длины волокон и отношения длины к диаметру. Теоретически более длинные волокна и с большим отношением длины к диаметру лучше, чем более короткие. Однако длинные волокна уложить более трудно при торкретировании бетона, и они хуже распределяются в бетоне
• Волокна обеспечивают трехмерное упрочнение бетона по сравнению с традиционной арматурой, которая обеспечивает двухмерное упрочнение
• Волокна не подвержены электрохимической коррозии, в отличие от обычной арматуры, которая является электрическим проводником и может испытывать катодный эффект.
Информация о работе Природные каменные материалы, сырьё для производства строительных материалов