Товароведение и экспертиза строительных материалов. Конобеева А.Б. - 25 стр.

UptoLike

Составители: 

25
Трудносгораемые материалы под действием огня и высокой темпе-
ратуры с трудом воспламеняются, тлеют и обугливаются, но только при
наличии источника огня (при удалении источника огня горение и тление
прекращаются). К этим материалам относят:
фибролит;
стеклопластики;
асфальтовый бетон;
оштукатуренную древесину.
Сгораемые материалы под действием огня и высокой температуры
воспламеняются, горят или тлеют и продолжают гореть после удаления
источника огня. К сгораемым материалам относят:
древесину;
рубероид;
войлок;
пластмассы;
обои;
битумы;
полимерные материалы.
Для повышения огнестойкости материалов их пропитывают или об-
рабатывают специальными огнезащитными составами антипиренами.
Эти составы под действием огня выделяют газы, не поддерживающие го-
рения, или образуют на материале пористый защитный слой, замедляющий
его нагрев.
Огнеупорность свойство материала выдерживать длительное воз-
действие высоких температур без деформаций и размягчения. По степени
огнеупорности материалы подразделяют на:
огнеупорные;
тугоплавкие;
легкоплавкие.
Огнеупорные материалы могут выдерживать длительное воз-
действие температуры свыше 1580°С. Их применяют для футеровки внут-
ренних поверхностей промышленных печей (шамотный кирпич, магнези-
товые и графитовые материалы).
Тугоплавкие материалы способны выдерживать без размягчения
температуру 1350...1580°С (гжельский кирпич для кладки печей).
Легкоплавкие материалы размягчаются при температуре ниже
1350°С (полнотелый и пустотелый керамический кирпич).
Радиационная стойкость способность материала противостоять
воздействию ионизирующих излучений. Под воздействием радиации у ме-
таллов заметно возрастает предел текучести, у алюминиевых сплавов и уг-
леродистой стали, уменьшается пластичность, у керамических материалов
уменьшаются плотность и теплопроводность; стекло окрашивается.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
               Трудносгораемые материалы под действием огня и высокой темпе-
         ратуры с трудом воспламеняются, тлеют и обугливаются, но только при
         наличии источника огня (при удалении источника огня горение и тление
         прекращаются). К этим материалам относят:
               •     фибролит;
               •     стеклопластики;
               •     асфальтовый бетон;
               •     оштукатуренную древесину.
               Сгораемые материалы под действием огня и высокой температуры
         воспламеняются, горят или тлеют и продолжают гореть после удаления
         источника огня. К сгораемым материалам относят:
               •    древесину;
               •    рубероид;
               •    войлок;
               •    пластмассы;
               •    обои;
               •    битумы;
               •    полимерные материалы.
               Для повышения огнестойкости материалов их пропитывают или об-
         рабатывают специальными огнезащитными составами – антипиренами.
         Эти составы под действием огня выделяют газы, не поддерживающие го-
         рения, или образуют на материале пористый защитный слой, замедляющий
         его нагрев.
               Огнеупорность – свойство материала выдерживать длительное воз-
         действие высоких температур без деформаций и размягчения. По степени
         огнеупорности материалы подразделяют на:
               •    огнеупорные;
               •     тугоплавкие;
               •    легкоплавкие.
               Огнеупорные материалы могут выдерживать длительное воз-
         действие температуры свыше 1580°С. Их применяют для футеровки внут-
         ренних поверхностей промышленных печей (шамотный кирпич, магнези-
         товые и графитовые материалы).
               Тугоплавкие материалы способны выдерживать без размягчения
         температуру 1350...1580°С (гжельский кирпич для кладки печей).
               Легкоплавкие материалы размягчаются при температуре ниже
         1350°С (полнотелый и пустотелый керамический кирпич).
               Радиационная стойкость – способность материала противостоять
         воздействию ионизирующих излучений. Под воздействием радиации у ме-
         таллов заметно возрастает предел текучести, у алюминиевых сплавов и уг-
         леродистой стали, уменьшается пластичность, у керамических материалов
         уменьшаются плотность и теплопроводность; стекло окрашивается.


                                                                              25

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com