Елена Володина - Материаловедение для дизайнеров интерьеров. Том 1
- Название:Материаловедение для дизайнеров интерьеров. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Ридеро»
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-1592-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Володина - Материаловедение для дизайнеров интерьеров. Том 1 краткое содержание
Также пособие можно использовать как справочник, руководствуясь оглавлением. Адресовано студентам, дизайнерам, архитекторам, преподавателям материаловедения, а также лицам, создающим интерьеры самостоятельно.
Материаловедение для дизайнеров интерьеров. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
СНиПы действуют на всей территории России и содержат нормы и правила проектирования, строительства, характеристики используемых материалов, допуски и т. д. СНиПы обычно создаются для определенной отрасли.
Технические условия (ТУ) содержат требования к качеству, метрологии, правилам приемки работ и т. д. ТУ действуют в пределах министерства.
Свойства материалов можно разделить на две условные группы: эсплуатационно-технические свойства и эстетические качества.
Истинная плотность материала – физическая величина, равная отношению массы материала к его объему в абсолютно плотном состоянии.
Средняя плотность материала – отношение его массы в естественном состоянии к его объему (см. таблицу 1).
Насыпная плотность – определяется для сыпучих тел. В сыпучем теле присутствуют не только поры в самом материале, но и пустоты между зернами или его кусками.
Пористость материала – характеризуется степенью заполнения его объема порами.
Влажность – содержание влаги в материале, выраженное в %. Измеряется как разность массы образца во влажном и в сухом состоянии.
Водопоглощение – это способность материала впитывать влагу и удерживать ее.
Водостойкость – характеризуется коэффициентом размягчения.
Водопроницаемостью называют свойство материала пропускать воду под давлением.
Паропроницаемость – это способность слоя материала пропускать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя строительного материала. Эта способность характеризуется коэффициентом паропроницаемости или сопротивления паропроницаемости µ (см. таблицу 1).
Морозостойкостью называют способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать циклическое попеременное замораживание и оттаивание без значительного снижения прочности. Материалы, выдерживающие более 100 циклов считаются обладающими высокой морозостойкостью, менее 10 циклов – низкой.
Теплопроводность материала определяется в лаборатории и измеряется коэффициентом λ (см. таблицу 1).

Прочностью материала называют его способность сопротивляться разрушению под действием внешних сил. Характеризуется максимальным напряжением, которое он выдерживает перед разрушением. Это напряжение называется пределом прочности. Виды прочности: на сжатие, на растяжение, на изгиб.
Предел прочности при сжатии – это максимальное напряжение, которое выдерживает образец при испытаниях на прессе.
Твердостью материала называется способность сопротивляться проникновению в него инородного тела. При определении твердости однородных каменных материалов используют шкалу Мооса (см. также раздел «Дерево и его имитация»).
Критерии твердости по шкале Мооса:
– легко чертится ногтем (тальк, мел),
– чертится ногтем (каменная соль),
– легко чертится стальным ножом (гипс, кальцит),
– чертится стальным ножом с небольшим нажимом (плавиковый шпат),
– чертится стальным ножом с нажимом, стекла не царапает (апатит),
– слегка царапает стекло (ортоклаз),
– легко царапает стекло (кварц, топаз, корунд, алмаз).
При определении твердости материалов из дерева используют метод Бринелля (см. также раздел «Натуральный камень»), в США – шкалу Janka. Суть этих способов заключается в способности древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел. Древесные породы делятся на мягкие, твердые и очень твердые.
Упругостью называют способность материала после снятия нагрузки принимать первоначальную форму без остаточных деформаций.
Пластичностью называют способность материала изменять под действием нагрузки свою форму без признаков разрушения и сохранять эту форму после разгрузки.
Хрупкостью называют способность материала разрушатся под действием нагрузки без пластической деформации. У хрупких материалов сопротивление растяжению значительно меньше чем сжатию.
Огнестойкостью материала называют его способность сохранять свои физико-механические свойства под воздействием высоких температур. Выделяют 3 группы:
1) несгораемые материалы, например, металл, бетон, камень;
2) трудносгораемые материалы – материалы, состоящие из сгораемых и несгораемых составляющих, например, асфальтобетон;
3) сгораемые материалы, например, дерево, большинство строительных пластмасс.
Эстетические качества.
К параметрам эстетического воздействия можно отнести цвет, форму, рисунок и фактуру материала. Более подробно эти характеристики будут рассмотрены в соответствующих разделах.
Глава 4. Строительные материалы архитектурного дизайна
4.1. Асбест и асбестосодержащие материалы
Асбест , горный лен – минерал волокнистого сложения, белого, желтого, зеленоватого или серого цветов, не поддается действию жара, почему служит для изготовления несгораемых тканей, бумаги, прокладок, шнуров, для огнеупорных красок и др. Встречается на Урале, в Саксонии, Тироле, Италии, Корсике, Канаде и др. Разновидности: амиант, биссолит, бостонит, тигровый глаз, серпентиновый А и др.
По происхождению асбест представляет собой кристаллы рулонно-трубчатой формы. Визуально напоминают нити. Химический состав – водные силикаты магния, железа, кальция и натрия. В доисторическое время по мере охлаждения ультраосновной породы в трещинах отлагался хризотил-асбест. Поперечно-волокнистое его строение объясняется тем, что в условиях тектонических подвижек по мере расширения трещин зародыши кристаллов, укрепленные на их стенках, вытягивались перпендикулярно трещинам (поперек). Образовывались волокна-перетяжки между стенками трещин.
Асбест обладает высокой термостойкостью: плавится при температуре +1550°С. Его прочность при растяжении вдоль волокон до 30000 кгс/см 2, что выше прочности стали. Стоек против щелочей, кислот и других агрессивных жидкостей. Обладает также выдающимися прядильными свойствами, эластичностью, щелочестойкостью, высокими сорбционными, тепло-, звуко– и электроизоляционными свойствами. Благодаря волокнистому строению, прядется, из полученных нитей ткут асбестовые ткани.
Как термоизолятор в быту он незаменим. Из асбеста получают шифер – покрытие для крыш. Легкость монтажа и дешевизна сделали его популярным в индивидуальном строительстве. Однако следует помнить, что работы с шифером опасны, если нарушается целостность листа и образуется асбестовая пыль. В других случаях шифер безвреден, за исключением ситуации, когда он ломается и крошится. Тогда тоже образуется вредоносная пыль.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: