kőműves anyagismeret

32
Kőműves Kőműves Anyagismeret Anyagismeret Építőanyagok Építőanyagok tulajdonságai tulajdonságai

Upload: elan

Post on 06-Jan-2016

79 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Kőműves Anyagismeret. Építőanyagok tulajdonságai. Építő anyagok. Azok a természetben megtalálható illetve mesterséges úton előállított termékek, melyek természetes állapotukban,vagy feldolgozás után alkalmasak építőipari célra. Természetes építő anyag. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Kőműves Anyagismeret

Kőműves Kőműves AnyagismeretAnyagismeret

Építőanyagok tulajdonságaiÉpítőanyagok tulajdonságai

Page 2: Kőműves Anyagismeret

Építő anyagokÉpítő anyagok

Azok a természetben megtalálható Azok a természetben megtalálható illetve mesterséges úton előállított illetve mesterséges úton előállított termékek, melyek természetes termékek, melyek természetes állapotukban,vagy feldolgozás után állapotukban,vagy feldolgozás után alkalmasak építőipari célraalkalmasak építőipari célra

Page 3: Kőműves Anyagismeret

Természetes építő anyagTermészetes építő anyag

Azok az anyagok, melyek a Azok az anyagok, melyek a természetben megtalálható természetben megtalálható összetételben eredeti állapotukban összetételben eredeti állapotukban építőipari célra alkalmasaképítőipari célra alkalmasak

Page 4: Kőműves Anyagismeret
Page 5: Kőműves Anyagismeret
Page 6: Kőműves Anyagismeret
Page 7: Kőműves Anyagismeret
Page 8: Kőműves Anyagismeret

Mesterséges építő anyagokMesterséges építő anyagok

Azok az anyagok melyeket a Azok az anyagok melyeket a természetben megtalálható természetben megtalálható anyagokból állítanak előanyagokból állítanak elő

Page 9: Kőműves Anyagismeret
Page 10: Kőműves Anyagismeret
Page 11: Kőműves Anyagismeret
Page 12: Kőműves Anyagismeret

Építési vízÉpítési víz A Föld 71 %-a vízzel borított, és ennek a víznek a 97 A Föld 71 %-a vízzel borított, és ennek a víznek a 97

%-a az óceánokban van. A víz két atom hidrogénbõl %-a az óceánokban van. A víz két atom hidrogénbõl és egy oxigénatomból áll.és egy oxigénatomból áll.

OlvadáspontjaOlvadáspontja: 0 °C, : 0 °C, forráspontjaforráspontja: 100 °C. A „víz” : 100 °C. A „víz” megnevezés általában a szobahőmérsékleten folyékony megnevezés általában a szobahőmérsékleten folyékony állapotra vonatkozik, szilárd állapotra vonatkozik, szilárd halmazállapotbanhalmazállapotban jégnekjégnek, , légnemű légnemű halmazállapotbanhalmazállapotban gőznekgőznek nevezik nevezik

A víz A víz keménységétkeménységét a benne oldott a benne oldott kalciumkalcium, és , és magnéziumsók adjákmagnéziumsók adják

Vizsgálata: szín, szag, átláthatóságVizsgálata: szín, szag, átláthatóság

Page 13: Kőműves Anyagismeret

Általános tulajdonságokÁltalános tulajdonságok

Fizikai: Fizikai: változása nem jár az anyag változása nem jár az anyag

összetevőinek megváltozásával, összetevőinek megváltozásával,

Szín, keménység, halmazállapot, Szín, keménység, halmazállapot, szag,ízszag,íz

Page 14: Kőműves Anyagismeret

MérésekMérések

Egyes fizikai mennyiségek közötti Egyes fizikai mennyiségek közötti összefüggéseket mérésekkel összefüggéseket mérésekkel állapíthatjuk meg. Az alapul állapíthatjuk meg. Az alapul választott rögzített értéket a választott rögzített értéket a mennyiség mértékegységének mennyiség mértékegységének nevezzüknevezzük

Page 15: Kőműves Anyagismeret

MértékegységekMértékegységek

Hosszúság: mHosszúság: m Tömeg:kgTömeg:kg Idő:s Idő:s Áramerősség:AÁramerősség:A Hőmérséklet:KHőmérséklet:K

Page 16: Kőműves Anyagismeret

Kémiai változásokKémiai változások

Azok a változások, amelyek az anyag Azok a változások, amelyek az anyag összes tulajdonságainak összes tulajdonságainak megváltozásával, új minőségű megváltozásával, új minőségű anyagok keletkezésével járnak PL: anyagok keletkezésével járnak PL: korrózió, égéskorrózió, égés

Page 17: Kőműves Anyagismeret

Építőanyagok tulajdonságaiÉpítőanyagok tulajdonságai

Fizikai:Fizikai: az anyagokat általános az anyagokat általános

felhasználhatóság,szempontjából felhasználhatóság,szempontjából jellemzik pl: sűrűség, tömörség, jellemzik pl: sűrűség, tömörség, hézagosság stbhézagosság stb

Mechanikai:Mechanikai: Az anyagok szilárdsági viselkedését Az anyagok szilárdsági viselkedését

jellemzik PL húzás, nyomás , nyírás jellemzik PL húzás, nyomás , nyírás

Page 18: Kőműves Anyagismeret

Az anyagok Az anyagok halmazállapotahalmazállapota

A szilárd halmazállapotú anyagoknak A szilárd halmazállapotú anyagoknak meghatározott alakjuk és térfogatuk meghatározott alakjuk és térfogatuk van van

folyadékok térfogata állandó, alakjuk folyadékok térfogata állandó, alakjuk azonban nem azonban nem

A gázhalmazállapotú anyagoknak A gázhalmazállapotú anyagoknak állandó alakjuk és térfogatuk nincs állandó alakjuk és térfogatuk nincs

Page 19: Kőműves Anyagismeret

Halmazállapot változásHalmazállapot változás

OlvadásOlvadás FagyásFagyás PárolgásPárolgás SzublimációSzublimáció

Page 20: Kőműves Anyagismeret

Sűrűség Sűrűség (ρ)(ρ)

Sűrűség alatt a kiszárított anyag Sűrűség alatt a kiszárított anyag tömegének tömegének (m)(m), valamint tömör, , valamint tömör, üreg- és pórusmentes térfogatának üreg- és pórusmentes térfogatának (V)(V) a hányadosát értjük. a hányadosát értjük. ρ=m/Vρ=m/V

A sűrűség SI-egysége: kg/mA sűrűség SI-egysége: kg/m33..

Page 21: Kőműves Anyagismeret

Testsűrűség Testsűrűség (ρ(ρtt))

A testsűrűség a test tömegének (A testsűrűség a test tömegének (mmt) t) és térfogatának (és térfogatának (VVt), azaz pórusokkal t), azaz pórusokkal együtt mért térfogatának a együtt mért térfogatának a hányadosa. Tehát:hányadosa. Tehát:

ρρtt=m=mt/t/VVtt

A testsűrűség SI-egysége: kg/mA testsűrűség SI-egysége: kg/m33. .

Page 22: Kőműves Anyagismeret

Halmazsűrűség Halmazsűrűség (ρ(ρhh))

A halmazsűrűség valamely szemcsés A halmazsűrűség valamely szemcsés vagy darabos anyag tömegének (vagy darabos anyag tömegének (mmh) h) és a belőle képzett halmaz és a belőle képzett halmaz térfogatának (térfogatának (VVh) a hányadosa. h) a hányadosa. Tehát:Tehát:ΡΡhh=m=mh/h/VVhA hA

halmazsűrűséget 10 l-es szabványos halmazsűrűséget 10 l-es szabványos mérőedényben határozzuk meg, mérőedényben határozzuk meg, általában lazán beszórt állapotban.általában lazán beszórt állapotban.

Page 23: Kőműves Anyagismeret

Hidrotechnikai Hidrotechnikai tulajdonságoktulajdonságok

Hidrotechnikai tulajdonságok alatt Hidrotechnikai tulajdonságok alatt értjük az anyagok vízzel kapcsolatos értjük az anyagok vízzel kapcsolatos tulajdonságait. tulajdonságait.

Page 24: Kőműves Anyagismeret

Anyagok csoportosítása: Anyagok csoportosítása: VízhatlanVízhatlan az anyag, ha adott vastagság és víznyomás az anyag, ha adott vastagság és víznyomás

esetén vizet nem enged át. Ilyen anyagok a fémek, az esetén vizet nem enged át. Ilyen anyagok a fémek, az üveg, egyes műanyagok, a vízszigetelő anyagok üveg, egyes műanyagok, a vízszigetelő anyagok

VízzáróVízzáró az anyag, ha adott vastagság és víznyomás esetén az anyag, ha adott vastagság és víznyomás esetén csak annyi víz hatol át rajta, amennyi a víznyomással csak annyi víz hatol át rajta, amennyi a víznyomással ellentétes felületen el is tud párologni. A gyakorlatban ez a ellentétes felületen el is tud párologni. A gyakorlatban ez a vízmennyiség 0,1-0,4 liter/m2/nap. Ebbe a csoportba vízmennyiség 0,1-0,4 liter/m2/nap. Ebbe a csoportba tartozik a porózus építőanyagok közül a betonok és tartozik a porózus építőanyagok közül a betonok és

habarcsok egy részehabarcsok egy része VízáteresztőVízáteresztő anyagok azok, amelyeken víznyomás anyagok azok, amelyeken víznyomás

hatására a víz a pórusokon keresztülhatol és átfolyik. Ilyen hatására a víz a pórusokon keresztülhatol és átfolyik. Ilyen

anyag például a szűrőbetonanyag például a szűrőbeton

Page 25: Kőműves Anyagismeret

FagyállóságFagyállóság

Vizsgálat nélkül is általában Vizsgálat nélkül is általában fagyállónak tekinthetők azok az fagyállónak tekinthetők azok az anyagok, amelyek vízfelvétele 0,5%-anyagok, amelyek vízfelvétele 0,5%-nál kisebb.nál kisebb.

Page 26: Kőműves Anyagismeret

Hőtechnikai Hőtechnikai tulajdonságoktulajdonságok

A A hőmérséklethőmérséklet az anyagok hőállapotának az anyagok hőállapotának jellemzésére szolgál. Mérését hőmérőkkel végzik. jellemzésére szolgál. Mérését hőmérőkkel végzik. SI-egysége: K. Megengedett a SI-egysége: K. Megengedett a ooC használata. C használata.

A A hőtároláshőtárolás az anyagnak az a tulajdonsága, az anyagnak az a tulajdonsága, hogy a vele közölt hőmennyiséget felhalmozza – hogy a vele közölt hőmennyiséget felhalmozza – tárolja –, miközben a hőmérséklete emelkedik tárolja –, miközben a hőmérséklete emelkedik

A A hőtágulásihőtágulási együttható ismeretében együttható ismeretében megítélhetjük, hogy két anyag összeépíthető-e, megítélhetjük, hogy két anyag összeépíthető-e, és kiszámolhatjuk, hogy mekkora hosszváltozásra és kiszámolhatjuk, hogy mekkora hosszváltozásra kell számítanunk, hol kell tágulási (dilatációs) kell számítanunk, hol kell tágulási (dilatációs) hézagokkal megszakítanunk a szerkezetet hézagokkal megszakítanunk a szerkezetet

Page 27: Kőműves Anyagismeret

Hőtechnikai Hőtechnikai tulajdonságoktulajdonságok

A A hő terjedésehő terjedése az anyagokban az anyagokban háromféleképpen jöhet létre: vezetés, háromféleképpen jöhet létre: vezetés, áramlás és sugárzás útján.áramlás és sugárzás útján.

A A hőátbocsátási tényezőhőátbocsátási tényező ( (kk) az a ) az a hőmennyiség, amely valamely hőmennyiség, amely valamely épületszerkezet 1 mépületszerkezet 1 m2-2-es felületén 1 es felületén 1 másodperc alatt átvezetődik, ha az másodperc alatt átvezetődik, ha az épületszerkezettel két oldalt határos levegő épületszerkezettel két oldalt határos levegő vagy folyadék hőmérséklet-különbsége 1 vagy folyadék hőmérséklet-különbsége 1 oC. Mértékegysége: W/(m2 · K).oC. Mértékegysége: W/(m2 · K).

Page 28: Kőműves Anyagismeret

Tűzálló anyagokTűzálló anyagok

Tűzálló anyagoknakTűzálló anyagoknak azokat az azokat az anyagokat tekintjük, amelyek 1580 anyagokat tekintjük, amelyek 1580 oC-ot vagy ennél magasabb oC-ot vagy ennél magasabb hőmérsékletet káros elváltozás hőmérsékletet káros elváltozás nélkül elviselnek.nélkül elviselnek.

Page 29: Kőműves Anyagismeret

Mechanikai Mechanikai tulajdonságoktulajdonságok

Az építményekre és a szerkezetekre Az építményekre és a szerkezetekre ható terhelések jellege szerint ható terhelések jellege szerint megkülönböztetünk:megkülönböztetünk:

statikus és dinamikus terheket,statikus és dinamikus terheket, rövid idejű és tartós terheket,rövid idejű és tartós terheket, egyszeri és ismétlődő (fárasztó) egyszeri és ismétlődő (fárasztó)

terheket.terheket.

Page 30: Kőműves Anyagismeret

HúzószilárdságHúzószilárdság

A A szakítószilárdság vagy szakítószilárdság vagy húzószilárdsághúzószilárdság ( (RRm) az a m) az a legnagyobb feszültség, amelyet a legnagyobb feszültség, amelyet a próbapálca még éppen elbír, vagy próbapálca még éppen elbír, vagy amelynél már elszakad. amelynél már elszakad.

Page 31: Kőműves Anyagismeret

NyomószilárdságNyomószilárdság

A nyomószilárdság meghatározható A nyomószilárdság meghatározható kockán, hengeren, hasábon. Ennek kockán, hengeren, hasábon. Ennek megfelelően kocka-, henger-, hasáb- megfelelően kocka-, henger-, hasáb- és testszilárdságnak nevezik. és testszilárdságnak nevezik.

A rideg anyagoknak (beton, kő, A rideg anyagoknak (beton, kő, tégla) a nyomószilárdságukhoz tégla) a nyomószilárdságukhoz képest kicsi a húzószilárdságuk. képest kicsi a húzószilárdságuk.

Page 32: Kőműves Anyagismeret

NyírószilárdságNyírószilárdság

Nyírófeszültség lép fel terhelés Nyírófeszültség lép fel terhelés hatására a fa-, fém-, műanyag hatására a fa-, fém-, műanyag szerkezetek ragasztott, szegecselt, szerkezetek ragasztott, szegecselt, csapos és csavarkapcsolataiban. csapos és csavarkapcsolataiban.