Общетехнические свойства строительных материалов. Дементьев Е.Г - 12 стр.

UptoLike

Чем больше удельная теплоемкость материала, тем выше при всех прочих
равных условиях теплоустойчивость зданий, т.е. способность ограждающих
конструкций сохранять постоянство температурного режима внутри ограждае-
мого помещения, несмотря на колебания температуры наружного воздуха. Это
особенно важно для зданий с постоянным температурным режимом (музеи,
книгохранилища, картинные галереи и т. д.), а также при расчете подогрева ма-
териала для зимних бетонных работ, при расчете печей.
Термическая стойкость это свойство материала не растрескиваться при
резких и многократных изменениях температуры. Термическая стойкость зави-
сит от степени однородности материала и от коэффициента температурного
расширения. Наименее термостойки композиты, состоящие из разных материа-
лов, имеющих различный коэффициент термического расширения. К ним мож-
но отнести бетон, гранит. При сезонном изменении температуры окружающей
среды на 50°С относительная температурная деформация достигает
0,5
мм/м. Поэтому во избежание разрушения сооружений большой протяженности
их разрезают деформационными швами.
Огнестойкость свойство материала сопротивляться действие огня при
пожаре без потери несущей способности (большого снижения прочности и зна-
чительных деформаций).
Строительные материалы по степени огнестойкости делят на несгораемые,
трудно сгораемые и сгораемые. К несгораемым относят материалы, которые не
горят и не тлеют под воздействием открытого источника огня. Несгораемые ма-
териалы это бетон, железобетон, керамические материалы. Сталь не относит-
ся к огнестойким материалам, так как при температуре 600°С и выше конструк
мого при охлаждении), Дж;
m масса материала, кг;
разность температур материала до и после нагрева (охлаждения),
С повышением влажности материалов их теплоемкость возрастает.
Таблица 1.2
Удельная теплоемкость некоторых строительных материалов