Смекни!
smekni.com

Характеристика макроструктуры керамики (стр. 1 из 6)

Федеральное агентство по образованию

Филиал Российского Государственного профессионально-педагогического

университета в г. Кемерове

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине:

«Общее материаловедение»

Вариант 2

Выполнила:

студентка гр. КР-316 ИД

Трофимова Е.Н.

Проверил:

Старший преподаватель,

Ткаченко Л.А.

Кемерово 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. характеристика макроструктуры керамики.. 3

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 3

1.2. СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИКИ. 4

1.3. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ. 8

1.4. СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.. 12

1.5. ОТДЕЛОЧНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.. 20

2. АРХИТЕКТУРННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ (ЭСТЕТИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА.. 26

3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ВИДЫ ШТУКАТУРОК-«СГРАФФИТО», «ТЕРРАЦО-МОЗАИЧНАЯ». ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 30

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ.. 34

4.1. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 34

ЛИТЕРАТУРА.. 36

1. характеристика макроструктуры керамики

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Керамика собирательное название широкой группы искусствен­ных каменных материалов, получаемых формованием из глиняных смесей с минеральными и органическими добавками с последующей сушкой и обжигом. На древнегреческом языке «керамос» означало гончарную глину, а также изделия из обожженной глины.

Керамика — древнейший строительный материал. Археологами об­наружены остатки зданий и сооружений из керамического кирпича в Древнем Египте и Ассирии, датируемые IIII тысячелетиями до нашей эры. Кирпич был известен в Древней Индии и Китае. В Древней Греции керамика применялась для кровель и украшения фасадов. Первый храм Геры в Олимпии (VII в. до н. э.) имел черепичную крышу и украшения из терракоты.

Простота технологии и неисчерпаемая сырьевая база для производ­ства керамических изделий самых разнообразных видов предопреде­лили их широкое и повсеместное распространение. Этому способст­вовали также высокая прочность, долговечность и декоративность керамики. И в настоящее время керамика остается одним из основных строительных материалов, применяемых практически во всех конст­руктивных элементах зданий и сооружений.

По назначению керамические изделия делят на следующие виды:

• стеновые (кирпич и керамические камни);

• кровельные (черепица);

• изделия для облицовки фасадов (лицевой кирпич, терракотовые плиты, мозаичные плитки и др.);

• изделия для внутренней облицовки стен;

• плитка для полов;

• санитарно-технические изделия (умывальники, унитазы и тру­бы);

• специальная керамика (кислотоупорная, огнеупорная, теплоизо­ляционная);

• заполнители для легких бетонов (керамзит и аглопорит).

• Материал, из которого состоят керамические изделия после обжига, называют керамическим черепком.

• В зависимости от структуры черепка керамические материалы разделяются на две основные группы: пористые и плотные.

Пористыми условно считают изделия, у которых водопоглощение черепка более 5 % по массе (в среднем 8...20 %). К ним относятся все виды кирпича и стеновых камней, черепица, облицовочные плитки.

Плотными считают изделия, водопоглощение черепка которых менее 5 % (обычно 2...4 %); эти изделия практически водонепроница­емы. К ним относятся плитки для полов, санитарный фарфор и т. п.

1.2. СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИКИ

Сырьевая масса для изготовления керамических материалов состо­ит из пластичных материалов (глин) и непластичных (отощающих и выгорающих добавок, плавней и др.). Глины обеспечивают получение удобоформуемой связной массы и после обжига прочного и водостой­кого черепка. Непластичные добавки улучшают технологические свой­ства сырьевой массы (облегчают сушку, уменьшают усадку и снижают температуру обжига) и придают материалу желаемые свойства (пори­стость, теплопроводность и т. п.).

Глины — основной сырьевой компонент керамики — осадочные горные породы, состоящие в основном из глинистых минералов — водных алюмосиликатов различного состава (каолинит А12О3 2SiO22О, монтмориллонит Al2О3 4SiO2 2О и др.). Размер частиц глинистых материалов не превышает 0,005 мм; преобладающая форма частиц — пластинчатая. Благодаря своей гидрофильности и огромной площади поверхности глинистые частицы активно поглощают и удер­живаю! воду. Именно глинистые минералы придают глине ее харак­терные свойства: пластичность при увлажнении, прочность при высы­хании и способность к спеканию при обжиге.

Кроме глинистых минералов в глине содержатся более крупные частицы: пыль (0,005...0,16 мм) и песок (0,16...5 мм). Они состоят из кварца, карбонатов кальция и магния и других минералов. Эти ком­поненты глин Также влияют на ее технологические свойства и качество готовых изделий..

Глины, как сырье для керамики, оценивают комплексом свойств: пластичностью, связующей способностью, отношением к сушке и к действию высоких температур.

Пластичность - способность глиняного теста деформироваться под действием внешних механических нагрузок без нарушения сплош­ности и сохранять полученную форму после прекращения воздействий. Пластичность глин объясняется тем, что при увлажнении глины на поверхности глиняных частиц появляются тончайшие слои адсорби­рованной воды. Эти слои, с одной стороны, обеспечивают возможность скольжения частиц друг относительно друга, а с другой, связывают эти частицы силами поверхностного натяжения, что обеспечивает сохра­нение формы изделий после формования. Превалирование того или другого эффекта зависит от количества адсорбированной глиной воды. Пластичность оценивается количеством воды, необходимой для получения из глины удобоформуемой массы. Высоко пластичные глины имеют высокую водопотребность и, как следствие, большую усадку при сушке:

Типы глины Водопотребность, % Усадка при сушке, %
Высокопластичная Средней пластичности Малопластичная

>28

20...28

< 20

10...15

7...10

5...7

Скорость сушки увлажненной глины определяется не скоростью испарения влаги с поверхности отформованного изделия, а скоростью миграции воды внутри глиняной массы от центра к поверхности. Глина, будучи материалом «водонепроницаемым», тормозит продвижение влаги через свою толщу, чем замедляет сушку.

Чем больше в глине частиц глинистых минералов, тем она больше требует воды, больше набухает, но труднее сохнет и дает большую усадку. Такие глины называют «жирными». Глины, содержащие много песчаных частиц, характеризуются небольшой усадкой и набуханием, достаточно легко сушатся, но пластичность, т. е. формовочные свой­ства, у нее пониженная. Такие глины называют «тощими».

Таким образом, для получения требуемой сырьевой массы для керамики нужно выполнить два противоречивых друг другу усло­вия: смесь должна хорошо формоваться и легко сушиться.

Смеси с оптимальным соотношением глинистых и песчаных частиц получают, добавляя в жирную глину отощающие добавки. Кроме песка для этих целей используют золы ТЭС, шлаки и другие материалы.

Спекаемостъ способность глины при обжиге переходить в кам-невидное состояние, в котором она совершенно не размокает в воде, объясняется следующим. При нагреве до 900...1200° С в глине после­довательно начинают протекать химические и физико-химические процессы, приводящие к полному и необратимому изменению ее структуры:

• удаление химически связанной воды (500...600° С);

• разложение обезвоженной глины на оксиды А12О3 и 5Ю2
(800...900° С);

• образование новых водостойких и тугоплавких минералов (сил­
лиманита А12О3 SiO2 и муллита ЗА12О3 22 (1000...1200° С);

•образование некоторого количества расплава из легкоплавких материалов глины (900... 1200° С).

Образование прочного черепка происходит за счет эффекта скле­ивания твердых частиц глины образовавшимся расплавом. При этом за счет сил поверхностного натяжения этого расплава происходит уменьшение объема материала, называемое огневой усадкой. В зависи­мости от вида глин огневая усадка составляет 2...6 %.

Полной усадкой называют сумму воздушной и огневой усадки; она обычно находится в пределах 6...18 %. Полную усадку необходимо учитывать при формовании сырцовых заготовок для получения изделий с заданными размерами.

Огнеупорность —- свойство материалов, в том числе и глин, выдер­живать действие высоких температур без деформаций.

Различные глины требуют определенных температур обжига и соответственно изделия из них имеют различную огнеупорность. По этому признаку глины делят на легкоплавкие, тугоплавкие и огнеупор­ные.

Легкоплавкие глины, содержащие большое количество примесей, плавятся при температуре ниже 1350° С. Из таких глин, называемых кирпичными, изготовляют кирпич, стеновые камни и черепицу.

Тугоплавкие глины, содержащие незначительное количество при­месей, плавятся при температуре 1350... 1580° С. Применяют их для изготовления облицовочных керамических изделий, лицевого кирпича, канализационных труб.