Композиты на минеральных заполнителях
книга

Композиты на минеральных заполнителях : учебное пособие для вузов

Год: 2005

Место издания: Москва

ISBN: 5-7418-0390-3

Страниц: 351

Артикул: 21097

Электронная книга
560

Краткая аннотация книги "Композиты на минеральных заполнителях"

Изложена сущность формирования прочностных свойств двух- и многокомпонентных естественных и искусственных строительных композитов на основе минеральных заполнителей из горных пород и отходов различных производств с применением неорганических, органических и других типов связующих. Впервые уделено внимание влиянию не только продольных, но и поперечных напряжений в составляющих на прочностные свойства композитов. Рассмотрено влияние внутренних напряжений на прочностные свойства композитов. Дана классификация искусственных строительных композитов по характеру разрушения их составляющих. Приведены исходная база данных свойств составляющих композитов, методики и примеры расчетов комплекса физических и прочностных свойств горных пород, тяжелых, легких бетонов, полимербетонов и других композитов. Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Открытые горные работы» направления подготовки «Горное дело». Может быть полезна аспирантам, а также специалистам, занятым в строительной и горно-добывающей промышленности.

Содержание книги "Композиты на минеральных заполнителях"


Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ КОМПОЗИТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕОРИЯМ ПРОЧНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
5.1. К проблеме разработки принципиально новой теории прочности естественных и искусственных двух- и многокомпонентных композитов
5.2. Приближенная теория прочности двухкомпонентных композитов без учета поперечных напряжений в их составляющих
5.3. Критерии разрушения составляющих двухкомпонентных композитов в сложных видах их напряженно-деформированного состояния с применением гипотезы о существовании упругого потенциала
5.4. Прочностные свойства двухкомпонентных композитов в простых случаях их напряженного состояния
5.5. Критерии одновременности разрушения составляющих двухкомпонентного композита и композита в целом
5.6. Концентрационные зависимости прочности при сжатии двухкомпонентных строительных композитов, выраженные через упругие технические характеристики составляющих композитов
5.7. Критерии разрушения включений в случае малого их объемного содержания
5.8. Эмпирический учет влияния пористости на упругие и прочностные свойства твердых тел
5.9. Влияние внутренних напряжений в составляющих композитов на их прочностные свойства
5.10. Критерий «Трещиностойкости» связующей части двухкомпонентных композитов с учетом условий их изготовления и эксплуатации
5.11. Методы оценки напряжений в многокомпонентных композитах, приводящих к разрушению их составляющих в композитах на основании использования гипотезы о существовании упругого потенциала
5.12. Сравнение концентрационных зависимостей прочностей при сжатии и растяжении двухкомпонентных композитов по различным моделям
5.13. Метод установления уравнений прочности композитов по известным уравнениям прочности их составляющих
Глава 6. ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ИСКУССТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ ПАРАМЕТРОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СВОЙСТВ СОСТАВЛЯЮЩИХ
6.1. Классификации искусственных каменных композиционных материалов по физико-механическим свойствам составляющих и их специфическому поведению в композитах
6.2. Прочностные свойства тяжелых бетонов
6.3. Прочностные свойства собственно легких бетонов
6.4. Прочностные свойства полимербетонов
Глава 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ
7.1. Создание исходной базы данных для оценки свойств естественных и искусственных композитов
7.2. Свойства основных породообразующих минералов
7.3. Физико-механические свойства связующих частей искусственных каменных композиционных материалов различных типов
7.4. Методика оценки комплекса физико-механических свойств горных пород по свойствам минеральных составляющих
7.5. Методика оценки комплекса физико-механических свойств двухкомпонентных искусственных композитов
7.6. Методика и программное обеспечение оценки комплекса физико-механических свойств тяжелого бетона и камнебетона при различных водоцементных отношениях и содержании дополнительного песка
7.7. Приближенные методы оценки прочности при сжатии композитов
Глава 8. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВОВ
8.1. Основные задачи проектирования искусственных строительных композитов с заданными свойствами
8.2. Основные факторы, обусловливающие физико-механические свойства строительных композитов
8.3. Эмпирические методы установления зависимостей «состав-свойство» многокомпонентных строительных композитов
8.4. Установление зависимости прочности при сжатии вспененных пенопластов, наполненных пористыми минеральными заполнителями от свойств составляющих методом двухуровневых следов и узловых точек
8.5. Экспериментальный метод оптимизация состава сухой шихты (смеси заполнителей) по объемной насыпной массе или пустотности
8.6. Учет влияния удельной поверхности заполнителя на расход цемента
8.7. Упрочнение связующей части композитов дисперсными частицами
8.8. Пример проектирования наполненных пенопластов с оптимальными свойствами
8.9. Пример установления зависимостей физико-механических свойств ячеистых бетонов от одновременного изменения пористости растворного камня и заполнителя
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СПИСКУ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ МИНЕРАЛОВ, ГОРНЫХ ПОРОД, ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СВЯЗУЮЩИХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Все отзывы о книге Композиты на минеральных заполнителях : учебное пособие для вузов

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Композиты на минеральных заполнителях : учебное пособие для вузов

Если разрушение композита происходит по первой составляю­щей (композиты типа тяжелых бетонов), то на основании формулы (5.32) критерий равенства прочности при сжатии композита и прочности при сжатии первой составляющей (для бетонов рас­творного камня, индекс 1) определим по формуле 3К1(0:'2-0~12) 1 (0:12 ·m1 + 0~12 ·m2) = = 201 ( к:12- К~12) 1 ( к:'2 ·m1 + К~2 ·m2). (5.51) Если разрушение композита происходит по второй состав­ляющей (композиты типа легких бетонов или полимербетонов), то на основании формулы (5.32) критерий равенства прочностей при сжатии композита и прочности при сжатии второй состав­ляющей (заполнителя, индекс 2) определим по формуле 3К2( о;'2- а:12) 1 ( о:'2 ·m1 + 0~2 ·m2) = = 202( к~'2- к:'2) /( к:'2 ·m1 + К~2 ·m2). (5.52) Выражая К и G через упругие технические характеристики Е и v (см. табл. 1.1 гл. 1), на основании формулы (5.51) получим (1 + VI)[ Е:12 /(1 + v1)112-Е~12 /(1 + V2)112]/[m1· Е:'2 /(1 + v 1)112 + + m2· Е~2 /(1 + v2)112] = (1 - 2vi)[ Е:12 /(1 - 2v 1)112-Е~'2 1 1(1 -2v2)112] 1 [m1· Е:12 /(1 - 2v1)112 + m2· Е;'2 /(1 -2v2)112]. (5.53) Для нахождения критерия равенства прочности при сжатии композита и прочности при сжатии второй составляющей O'cжL(2J = = О'сж2 в формуле (5.53) индексы 1 и 2 следует поменять местами. Из формулы (5.53) следует, что влияние увеличения соот­ношений Е1/Е2 и v1/v2 на прочностные свойства композитов раз­нонаправленно. На основании критериев, характеризующих условия разру­шения композитов по составляющим [см. выражения (5.47) -(5.53)], можно выразить в аналитическом виде требования к свойствам составляющих композитов различных типов и марок. 40

Книги серии