Научные конференции
ISSN: 2587-9413 терминов, определений и пояснений строительных материалов

Сайт премиии им. Гришманова И.А.  Вестник науки и образования Северо-Запада России  Конкурс имени Ивана Федорова

Основные строительные материалы
Сопутствующие теме термины и определения
Последнее обновление энциклопедии: 30.01.2024 - 09:34

Гипс/ Gypsum

Смеси гипсовые сухие, шпаклевочные

Смеси гипсовые сухие шпаклевочные   — представляют собой дисперсные смеси из неводостойких гипсовых вяжущих 13- или а-модификаций, ангидрита или водостойких гипсовых вяжущих (гипсоцементно-пуццолановых или композиционных гипсовых вяжущих), мелко — и тонкодисперсных наполнителей и химических добавок целевого назначения.

Такие смеси предназначены для тонкого и финишного выравнивания поверхностей стен и потолков; для окончательной подготовки бетонных и оштукатуренных поверхностей под окраску или оклейку обоями; для облицовочных и реставрационных работ. Используются для заделки продольных и поперечных стыков между ГКЛ и ГВЛ при отделочных работах внутри помещений, а также швов при монтаже гипсовых пазогребневых плит. Они имеют хорошую адгезию к различным материалам и практически не дают усадки. Преимуществом гипсовых шпаклевок является их быстрое затвердевание, что позволяет производить дальнейшие отделочные работы после нескольких часов их твердения.

К наиболее известным видам гипсовых шпаклевочных смесей относятся: Унифлот, Фугенфюллер, Фугенфюллер Гидро, Фугенфюллер ГВ, Фуген- фит, Финишная, Юнис ГШ, ГШ Слайд, Юнис Блик, Р-16 Монолит, Р-17 Монолит, Глимс-Гипс, Петромикс ШГ, ШГЛ, ШГС, ШГУ, Крепе ГКЛ и др.

[Гипсовые материалы и изделия. Справочник. Под общей ред. А.В. Ферронской. — М.: Издательство АСВ, 488 с.]

Способность несущая

Способность несущая  — максимальная нагрузка, которую могут нести строительные конструкции, их элементы, а также грунты оснований без потери их функциональных качеств.

[Словарь архитектурно-строительных терминов]

Способность несущая  — максимальный эффект воздействия, реализуемый в строительном объекте без превышения предельных состояний.

[ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования]

Способность несущая  – способность части несущей конструкции, конструктивного элемента или его поперечного сечения противостоять воздействиям без механического разрушения, например, несущая способность на изгиб, при потере устойчивости, на растяжение.

[EN 1990. Основы проектирования конструкций]

Способность несущая  – расчетная несущая способность опалубки и ее элементов (нагрузки с учетом всех коэффициентов запаса).

[ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения ]

Способность несущая  — степень сопротивляемости материала, конструкции напряжениям от постоянных и временных нагрузок.

[СП 46.13330.2012. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91]

Способность несущая — максимальная эксплуатационная нагрузка, которую может выдерживать конструкция без разрушения или достижения предельного состояния по деформациям.

[СП 163.1325800.2014. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа]

Способность несущая — свойство земляного полотна и слоев дорожной одежды сопротивляться воздействию нагрузок от транспортных средств; характеризует прочность соответствующих конструктивных слоев.

[Справочник дорожных терминов,  М. 2005 г.]

Способность несущая — свойство дорожной конструкции и её слоёв (основания дорожной одежды и рабочего слоя земляного полотна) сопротивляться воздействию нагрузок от транспортных средств, характеризующие их прочность.

[ОДМ 218.3.043-2015. Методические рекомендации по применению в слоях дорожных одежд натуральных белитовых шламов]

Способность несущая — предельная вертикальная нагрузка в жестком режиме работы с блокированными узлами податливости.

[ГОСТ Р 51748-2001. Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия]

Способность несущая, кН — предельная нагрузка в жестком режиме работы.

[ГОСТ 31559-2012. Крепи анкерные. Общие технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)]

Способность несущая —  степень сопротивляемости материала и конструкции напряжениям от постоянных и временных нагрузок.

[СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013. Мостовые сооружения. Устройство опор мостов]

Сторона лицевая

Сторона лицевая — сторона плиты, поверхность и продольные кромки которой покрыты одним и тем же картоном.

[ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009). Плиты гипсовые строительные. Технические условия]

Сторона тыльная

Сторона тыльная — сторона плиты, противоположная лицевой стороне.

[ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009). Плиты гипсовые строительные. Технические условия]

Строительные гипсы с добавками

Строительные гипсы с добавками по DIN 1168 —

Гипс штукатурный готовый — твердеет медленно и применяется для изготовления внутренней  штукатурки. К нему добавляются удерживающие добавки и наполнители.

Гипс штукатурный высокого сцепления — преимущественно применяется для изготовления внутренних штукатурок. Для лучшего сцепления применяются удерживающие добавки; могут добавляться наполнители.

Гипс для машинной штукатурки — применяется специально для изготовления внутренней штукатурки            с помощью штукатурных машин. Удерживающие добавки в форме замедлителей схватывания позволяют непрерывное использование машины при ведении штукатурных работ. Могут быть использованы наполнители, например, песок.

Гипс установочный — применяется для окончательной отделки при установке гипсокартонных строительных плит или гипсоволокнистых плит в качестве стеновой сухой штукатурки. Удерживающие добавки обеспечивают медленное твердение, повышенную водоудерживающую способность и улучшают сцепление с гипсокартонными строительными плитами.

Гипс для заполнения швов — применяется для соединения гипсовых строительных плит. Удерживающие добавки обеспечивают повышенную водоудерживающую способность и медленное твердение.

Гипс шпатлёвочный — применяется в основном для заделки швов между гипсовыми строительными плитами. Его свойства аналогичны гипсу для швов.

 [Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии (в 2-х томах) Том 1. Сб. под ред. X. Нестле Москва: Техносфера, 2007. — 520 с.]

 

Строительный гипс для укладки механическим способом

Строительный гипс для укладки механическим способом — штукатурный гипс, содержащий специальные добавки; возможно введение наполнителей.

Исходные гипсовые смеси, которые применяются для получения растворов при изготовлении гипсокартонных листов. Они содержат добавки, регулирующие схватывание, повышающие водоудерживающую способность и адгезию. Гипс для заделки швов применяют в основном для соединения гипсокартонных листов.

Шпаклевочный гипс предназначен для шпаклевки гипсокартонных листов. Содержат добавки, повышающие водоудерживающую способность и замедляющие сроки схватывания.

[Зимакова Г.А. Учебно-методическое пособие «Гипсовые вяжущие, материалы и изделия на их основе» Г.А. Зимакова, Е.А. Каспер, О.С. Бочкарева. — Тюмень: РИО ФГБОУ ВПО ТюмГАСУ, 2014 г. — 89 с.]

Стукко

Стукко (итал. stucco, от stuccare — отделывать) —

1) высшего качества твердая гипсовая штукатурка, обрабатываемая иногда в виде резьбы или искусственного мрамора;

2) произведение, выполненное в этом материале.

[Словарь архитектурно-реставрационных терминов]

Стукко — высший сорт штукатурки, в состав которой входят тонко просеянный гипс с мраморной пудрой, квасцы, клей. При застывании приобретает очень высокую прочность.

[Толковый строительно-архитектурный словарь (под ред. Бакулина А.А.)]

Сульфат кальция

Сульфат кальция — в природе находится в виде дигидрата CaS04 • 2Н20 и в безводном состоянии — ангидрита CaS04. Природный двуводный гипс — горная порода осадочного происхождения, сложенная в основном из крупных и мелких кристаллов CaS04 • 2Н20. Плотные образования гипса называют гипсовым камнем. По внешнему виду и строению горной породы различают кристаллический прозрачный гипс, гипсовый шпат, тонковолокнистый гипс с шелковистым отливом (селенит) и зернистый гипс. Наиболее чистую разновидность зернистого гипса, напоминающую по внешнему виду мрамор, называют алебастром.

[Андреева, Н. А. Химия цемента и вяжущих веществ: учеб. пособие / Н. А. Андреева; СПбГАСУ. — СПб., 2011. — 67 с.]

Сульфат кальция – добавляется в другие составляющие цемента во время его производства для контроля схватывания.

Сульфат кальция может быть в виде гипса (дигидрата сернокислого кальция, CaS04 -2НгО), полугидрата (СаС04 – 1/2 НгО), или ангидрида (безводного гипса, CaS04) или любой их смеси. Гипс и ангидрид находятся в природном состоянии. Сульфат кальция также имеется в форме побочного продукта при определенных промышленных процессах.

[ICS 91.100.10. Цемент. Часть 1: Состав, спецификации и критерии соответствия для обычных цементов. Европейский Стандарт EN 197-1 имеет статус Австрийского Стандарта.]

Супергипс (Г-22…Г-25)

Супергипс (Г-22…Г-25) – применяется в стоматологии, в медицинских целях и в ювелирном производстве.

[Юхневский П. И., Широкий Г. Т. Строительные материалы и изделия. Уч. пособие Изд. УП «Технопринт» 2004.]

Схватывание и твердение полуводного гипса

Схватывание и твердение полуводного гипса

1этап (согласно т. Байкова): полуводный гипс, смешанный с водой растворяется с образованием насыщенного водного раствора.

2этап: СаSO40,5Н2O+1,5Н2O→ СаSO42O

Протекает реакция, создаются условия для образования зародышей кристаллов двуводного гипса.

3этап: частицы двуводного гипса перекристаллизовываются в более крупные кристаллы.

Применение: производство сухой гипсовой штукатурки,плит и панелей, блоков, заполнение перекрытий, штукатурных растворов, ГЦПВ(гипсоцементнопуцолановые вяжущие вещества).

[Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (Материаловедение, Строительные материалы): Учеб. издание. — М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. — 536 с.]

Схватывание и твердение полуводного гипса — обусловлены переходом их при взаимодействии с водой в двугидрат по схеме   CaSO4.0)5H2O+l,5H2O = CaSO4-2H2O.

При гидратации (5-полугидрата выделяется 19,4 кДж/ /(г-моль)  теплоты или 134 кДж на  1  кг полугидрата.

По теории А. ЛеШателье (1887 г.), при смешении с водой полуводный гипс растворяется с образованием насыщенного водного раствора. В растворе он взаимодействует с водой и переходит в двуводный. Так как растворимость полугидрата в воде, считая на CaS04, составляет около 8 г, а равновесная растворимость двугид-рата около 2 г на 1 л, то раствор становится пересыщенным по отношению к двугидрату. Поэтому в жидкой фазе возникают условия для образования зародышей кристаллов двуводного гипса и выделения их из раствора. Это, в свою очередь, вызывает уменьшение концентрации полугидрата в жидкой фазе и создает возможность для растворения новых порций этого вещества и образования   пересыщенного    раствора CaSO.r2H20

[Волженский А. В. Минеральные вяжущие вещества. Изд. 4-е, Стройиздат, 1986 г.]