építőanyagok általános tulajdonságai és azok vizsgálata Flashcards

(72 cards)

1
Q

építőanyagok általános tulajdonságai

A

kémiai, fizikai, mechanikai, alakváltozási, időállósági

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

sűrűség mérés különböző anyagoknál

A

jele: ρ
üreg és pórusmentes térfogattal mér
szabályos alakú tömb: mérleg és térfogat
folyékony: areométer
porózus: piknométer
vízzel reakcióba lépő anyag (pl cement) olyan folyadék kell ami nem lép reakcióba pl. alkohol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

testsűrűség

A

pórosokkal együtt mért térfogatot használ
tömör anyagoknál egyenlő sűrűségge
porózus anyagok pórusoktól függ
szabálytalan test: Arkimédészi mérleg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

halmazsűrűség

A

szemcsés vagy darabos anyagoknál

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

tömörség (jelentés, jel)

A

jel T
térfogatban fellelhető tényleges anyag részaránya
teljesen tömör anyag tömörsége 1, porózus anyag 1-nél kisebb

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

porozitás (jel, jelentése)

A

jel P
térfogatban pórusok mennyisége
tömör anyag porozitása 0, porózus anyag 0-nál nagyobb és 1-et közelíti
gyakorlat: pórustartalmat porozitás %ban

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

víztartalom

A

vízmenyiség ami 100-105 Cfokos hőmérsékleten tömegállandóságig való szárítással eltávolítható. Tömegszázalékban adjuk meg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

vízfelvétele vagy az anyagok porozitása a nagyobb?

A

porozitás

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

milyen tulajdonságait befolyásolja a víz a szilárd anyagoknak?

A

szilárdság,hő-,hangszigetelő képesség, fagyállóság, korrózió

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

vízzel kapcsolatosan mért paraméterek

A

víztartalom, vízfelszívás, vízfelvétel, Víz áthatolásával szembeni viselkedés, Fagyállóság

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

milyen anyagonak van hidrotechnikai tulajdonsága?

A

porózus anyagoknak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

VÍZFELSZÍVÁS

A

Porózus anyagok tulajdonsága
A vízzel közvetlenül érintkező részeiken a kapilláris hatások folytán képesek vizet felszívni

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vízfelvéte

A

A vízfelvétel (vízfelvevő képesség) a porózus anyagú
próbatest és a víz közvetlen érintkezése
által létrehozott, a vizsgálati feltételekhez tartozó
maximális víztartalom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

víz áthatolással szembeni állapotok anyagoknál

A

vízhatlan
vízzáró
vízáteresztő

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

A

anyag molekuláinak mozgási energiája mérte. KJ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

fajhő

A

hőmennyiség amely 1kg tömegű anyag hőmérsékletét 1 Cfokkal növeli

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

hőtárolás

A

amekkora hőmennyiséget felhalmozni/tárolni tud miközben hőmérséklete emelkedik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

hő okozta alakváltozás

A

melegítés-tágulás, leshülés-összehúzódás. kiv a víz
van még lineáris hőtágulás (összeépíthetők e anyagok vagy kell tágulási hézag)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

hő terjedésének módjai testben (3db)

A

vezetés: szilárd anyagokban részecskéről részecskére a melegtől a hideg felé. hővezetési tényező-minél kisebb annál jobb hőszigetelő

áramlás: mozgó anyagrészecskék közvetítik (pl. levegő, gázok, folyadékok) melegebb közegből a hidegebb felé

sugárzás: hő elektromágneses hullámok alakjában terjed. melegebb testről a sugarakat el nem nyelő közegeken keresztül a hidegebb testre. pl napsugarak, fűtőtestek hője

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

hővezetést befolyásoló tényezők (5db)

A
  1. testsűrűség- minél kisebb annál kisebb a hővezetési tényező értéke
  2. pórusok mérete- méretének csökkenése csökkenti a hővezetési képességet
  3. nedvességtartalom- pórusokat kitölti víz jó hővezető
  4. lemezek/rostok iránya a hőáram irányához képest- párhuzamos jó, merőleges rosszabb
  5. hőm. változás- legtöbbnek hőm. növekedésével nő hővezető képesség
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

mi az alábbi szabály neve: hőmennyiség amely az épületszerkezet 1m2-es felületén 1 másodperc alatt átvezetődik ha a két oldalt határos levegő vagy folyadék hőm.különbsége 1 Cfok

A

hőátbocsátási tényező

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

tűzállóság def

A

magas hőmérsékletet eltűr lényeges károsodás, alakváltozás szilárdságcsökkenés, külső megjelenés változása nélkül és ember egészségét és biztonságát védi. nincs teljesen tűzálló anyag

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

tűznek legellenállóbb anyagok

A

agyagtégla, mészkő, márvány (nem égnek és nem lágyulnak meg)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

acél tűzállósága

A

szilárdságcsökkenés és veszít teherbíró képességéből
vasbeton: betonacélt védi a betontakarás

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
fa és faszármazékok tűzállósága
fa: éghető, füst és Co2 keletkezik. kis hővezető képesség tűzállóság szerint jó és elszenesedett felület hőszigetel származék: éghető, terjedés testsűrűségtől függ
26
építőanyagok csoportjai éghetőség szerint
1. nem éhető (pl agyag, cement) 2. nehezen éghető (pl faanyagok égésgátló bevonattal, aszfaltbeton) 3. éghető (pl fa gumi)
27
időtartam amely a tűz megkezdésétől a szerkezet károsodásáig vagy túlzott mértékű felmelegedéséig eltelik. NÉV
tűzállósági határérték
28
tűzállósági határértéktől és éghetőségi csoporttól ebbe soroljuk az építményeket...
tűzállósági fokozat
29
akusztikai tervezés fő szempontjai (3)
1. lakó, ipari és középületekben fellépő zajártalmak csökkentése 2pl autópályák zajának lakónegyedek felé való terjedésének csökkentése 3. pl előadótermek belső akusztikájának biztosítása
30
mi a hang?
mechanikai rezgés ami hullámok formájában terjed jelzése:c
31
hang másodpercenkénti rezgésének a száma
hangfrekvencia mérte. Hz ember által hallható 20-16000- ez alatt infrahang és fölötte ultrahang
32
hangnyomás (mi?,mérte.,mérése)
hangrezgés nyomásváltozást okoz és ezt észleli fülünk is mérte. Pascal (Pa) mérése: zajmérővel
33
hangvivő közegek szerinti csoportosítás
1. léghang - levegőben terjed (longitudinális) 2. testhang (pl kopogó hang, lépések hangja) - szilárd közegben (longi. és transzverzális)
34
építőanyagok akusztikai tulajdonságai szerinti csoportok
1. hanggátló anyagok - léghangokat csillapítja 2. hangszigetelő anyagok - testhangokat csillapítja
35
kemény vagy lágy anyagok nyelik el jobban a léghangot?
a lágy és porózus anyagok mert ezek ezt hőenergiává alakítják (csekély) kemény és rideg anyagok visszaverik lágy jobb a hangelnyelő tényezője
36
lég és testhang ellen
1. lég - hangszigetelés arányos annak a határoló szerkezetnek a tömegével amelyen keresztül kell haladnia 2. test - szerkezeti elemeken keresztül ezért azok megszakítása és rugalmas anyagok közbeiktatása segít
37
terhelések fajtái
1. statikus és dinamikus 2. rövid idejű és tartós 3. egyszeri és ismétlődő (fárasztó)
38
milyen a terhelés ha: lökésmentes, rövid idejű és egyszeri legtöbb építőanyagot ezzel vizsgálják
statikus rövididejű terhelés
39
milyen a terhelés ha: lökésszerű/ütésszerű
dinamikus terhelés
40
milyen a terhelés ha: terhelés bizonyos alsó és felső határ között állandóan ismétlődik (vasúti sin)
fárasztó terhelés
41
milyen a terhelés ha: lökésmentes (=statikus) de hosszú ideig tart
tartós teher
42
terhelés vizsgálat 2 fajtája
próbadarab tönkremegy=roncsolásos nem megy tönkre=roncsolásmentes roncsolásos pontosabb
43
statikus rövid idejű vizsgálattal meghatározható anyagjellemzők (3db)
szakítószilárdság vagy húzószilárdság, nyomószilárdság, nyírószilárdság
44
legnagyobb feszültség, amelyet a próbapálca még elbír vagy amelynél már elszakad
szakító vagy húzószilárdság
45
rugalmassági határ jelentése
olyan alakváltozás amely a terhelés megszüntetésével megszűnik
46
folyáshatár jelentése
feszültség ahol a próbatest terhelés növekedése nélkül is tovább nyúlik
47
hogy vizsgáljuk a porózus és rideg anyagok húzószilárdságét?
hajlítóvizsgálattal (hajlító-húzó szilárdság)
48
minek nagy a nyomószilárdság milyen alakon határozzák meg ezt
rideg anyagoknak ez nagyobb mint a húzószilárdsága vizsgálat hengeren, kockán, hasábon és félhasábon
49
nyomószilárdság függ... (3)
1. próbatest alakja és méretei 2. porózus anyagoknál próbatest vízzel telítettsége és felületének állapota 3. vizsgálógép paraméterei és törési sebesség
50
milyen anyagoknál használunk nyírószilárdságot?
1. fa,fém, műanyag szerkezetek ragasztott, szegecselt, csapos és csavar kapcsolatiban 2. terhelés nélkül két vagy több eltérő tulajdonságú anyag rétegei között (különböző hőtágulásúaknál is)
51
dinamikus igénybevételek
lökésszerű igénybevételnél kisebb terhelő erő mellett mennek tönkre mint statikus igénybevételnél.
52
leggyakoribb dinamikus ütővizsgálat
Charpy kalapácos ütővizsgálat
53
tartós igénybevétel
hosszan tartóssága miatt - növekvő alakváltozásokat ún. tartós alakváltozásokat mutat ezt kúszásnak neezzük a testben lévő eredeti feszültség csökkenés a relaxáció
54
fárasztó igénybevétel
kifáradási határ keresése. igénybevétel lehet: húzó, hajlító, nyíró ábrázolása Wöhler görbe
55
roncsolásmentes vizsgálatok
pl ultrahang - terjedési sebesség mérését alkalmazzák betonok szilárdsági becslésére és repedések /folytonossági hibák kimutatására vagy pl brinnel keménységmérés vagy poldics kalapács
56
testek alakváltozási jellemzői és fajtái (mit okoz az alakváltozás?)
anyag végső tönkremenetele tulajdonképpen alakváltozás miatt következik be terhelés hatására: terhelésmentesen: hőtágulás, kémiai anyag okozta Lehet megfordítható és megfordíthatatlan Továbbá pillanatnyi és tartós
57
terhelés ill. ismételt terhelés hatására bekövetkező alakváltozások szerinti csoportosítás:
rugalmas anyagok képlékeny anyagok rugalmas-képlékeny a. rugalmas-viszkózus a.
58
anyagok amelyek tehermentesítés után visszanyerik alakjukat, maradandó alakváltozás nincs... (+pl)
rugalmas anyagok pl. öntöttvas, gumi
59
tehermentesítés után nem nyeri vissza alakját valóságban nincs ilyen anyag
képlékeny anyag
60
rugalmas képlékeny anyagok
pl fémek részben rugalmasak görbéjük csak kezdeti szakasza lineáris egyeseknél folyáshatár másikaknál nincs alakváltozás törésig nő pl. beton, polimerek
61
rugalmas- viszkózus anyagok
részben rugalmas és részben viszkózus tulajdonságok -> időtől függő reverzibilis alakváltozás
62
anyagok csoportosítása törési viselkedés alapján...(2db)
1. szívós: alakváltozás nagy a törés előtt. Pl acél, fa 2. rideg: törési alakváltozás kicsi - előjel nélkül törik Pl beton, kő, tégla nagyobb a nyomó mint húzó szilárdsága
63
mi az anyag szívóssága
anyag tönkrementekéhez szükséges energia görbén ábrázoljuk minél nagyobb alatta a terület annál szívósabb részben anyagtulajdonság, de körülmények befolyásolhatják. Pl. szívós acél negatív hőmérsékleten ridegé válik
64
kopásállóság
koptatás hatására mekkora térfogatbeli csökkenés megy végbe mérés: koptató gépekkel, fajtái-száraz és vizes mérik pl lépcsők, járdák, útburkolatok... újonnan koptató vizsgálat mellett ütőszilárdság v. is.
65
időállóságot befolyásoló időjárási és környezeti hatások (9db)
1. hőm.vált, szél, napsugárzás 2. csapadék, fagy 3. olvasztó sók 4. levegőben lévő szennyező anyagok pl. Co2, ólomvegyületek 5. savas esők, ipari füstgázok 6. talaj és szennyvizekben lévő szennyező anyagok 7. por, finom homok és járművek abroncsai által okozott kaptatás 8. hő és tűz 9. baktériumok, gombák, zuzmók, mohák és állati kártevők
66
nagyszámú egy vagy több azonos vizsgálható tulajdonsággal rendelkező darab
sokaság
67
darabok összessége, amelyekre az ellenőrzés vonatkozik és amelyből a próbát veszik
alapsokaság vagy tétel
68
mintában (alapsokaságból kiválasztott mennyiség teszteléshez) lévő, azonos tulajdonságú darabok száma (mi a jele?)
gyakoriság jele:n
69
relatív gyakoriság számolása
gyakoriság osztása a próba darabszámával relatív gyakoriságok összege mindig 1
70
mi a küszöbérték?
minőségi követelménynek azon része aminek alá esésének valószínűsége 5% vizsgálati eredmények alapján számított küszöbérték az adott tulajdonság tapasztalati jellemző értékének nevezik
71
mi a küszöbérték?
minőségi követelménynek azon része aminek alá esésének valószínűsége 5% vizsgálati eredmények alapján számított küszöbérték az adott tulajdonság tapasztalati jellemző értékének nevezik
72
szabványjel Magyarországon (3 opció)
MISZ EN MISZ ISO MISZ EN ISO ez után a szabvány száma - kettőspont - kiadás éve (MISZ EN 197-1:2022)