Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Строительные материалы и изделия

Покупка
Артикул: 749641.02.99
Доступ онлайн
726 ₽
В корзину
В учебном пособии рассмотрены основные строительные материалы и изделия, используемые в промышленном и гражданском строительстве, сырье для их производства, основные качественные характеристики, методы испытания и контроля. Материал отражает современные представления и уровень развития науки и техники в определенных направлениях строительного материаловедения. Все технические характеристики и определения приведены в соответствии с нормативными документами Республики Беларусь, европейскими и международными стандартами. Фотографии изделий, материалов представлены на цветных вклейках. Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования, получающих специальность «Промышленное и гражданское строительство». Может быть полезно работникам строительной сферы, дизайнерам интерьера, менеджерам строительных компаний.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
ГРНТИ:
Широкий, Г. Т. Строительные материалы и изделия : учебное пособие / Г. Т. Широкий, М. Г. Бортницкая, А. И. Сидорова. - Минск : РИПО, 2022. - 403 с. - ISBN 978-985-895-048-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1916363 (дата обращения: 28.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
Г. Т. Широкий
М. Г. Бортницкая
А. И. Сидорова

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ИЗДЕЛИЯ

Допущено Министерством образования Республики Беларусь  
в качестве учебного пособия для учащихся учреждений  
образования, реализующих образовательные программы  
среднего специального образования по специальности  
«Промышленное и гражданское строительство»

Минск
РИПО
2022

УДК 691(075.32)
ББК 38.3я723
Ш64
А в т о р ы:
профессор кафедры «Строительные материалы  
и технология строительства» Белорусского национального технического  
университета кандидат технических наук, доцент Г. Т. Широкий;  
старшие преподаватели этой же кафедры М. Г. Бортницкая, А. И. Сидорова.

Р е ц е н з е н т ы:
методическая комиссия общепрофессиональных и специальных предметов  
УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
строителей имени В. Г. Каменского» (В. М. Печень);
профессор кафедры технологии стекла и керамики  
УО «Белорусский государственный технологический университет»  
доктор технических наук, профессор И. А. Левицкий.

Все права на данное издание защищены. Воспроизведение всей книги или любой ее 
части не может быть осуществлено без разрешения издательства.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства образо-
вания Республики Беларусь.

Широкий, Г. Т.
Ш64
Строительные материалы и изделия : учеб. пособие / Г. Т. Широкий, 

М. Г. Бортницкая, А. И. Сидорова. – Минск : РИПО, 2022. – 403 с., 
[14] л. ил. : ил. 

ISBN 978-985-895-048-4.

В учебном пособии рассмотрены основные строительные материалы и изделия, 
используемые в промышленном и гражданском строительстве, сырье для их про-
изводства, основные качественные характеристики, методы испытания и контроля. 
Материал отражает современные представления и уровень развития науки и техни-
ки в определенных направлениях строительного материаловедения. Все технические 
характеристики и определения приведены в соответствии с нормативными докумен-
тами Республики Беларусь, европейскими и международными стандартами. Фото-
графии изделий, материалов представлены на цветных вклейках.
Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования, 
получающих специальность «Промышленное и гражданское строительство». Может 
быть полезно работникам строительной сферы, дизайнерам интерьера, менеджерам 
строительных компаний.

УДК 691(075.32)
ББК 38.3я723

ISBN 978-985-895-048-4 
 
© Широкий Г. Т., Бортницкая М. Г.,

 
                           Сидорова А. И., 2022

 © Оформление. Республиканский институт
профессионального образования, 2022

ОТ АВТОРОВ

Строительные материалы, изделия и конструкции являются 
материальной основой строительства. Затраты на них достига-
ют 50 % общей стоимости строительно-монтажных работ. Для 
того чтобы правильно использовать разнообразные строительные 
материалы, надо знать их свойства и назначение. Изучением со-
става, свойств, внутреннего строения строительных материалов, 
технологий их изготовления и областей применения занимается 
специальная наука – строительное материаловедение. 
XXI век характеризуется бурным развитием промышленно-
сти строительных материалов. Механические способы перера-
ботки сырья все более вытесняются физико-химическими ме-
тодами, создаются новые материалы с задаваемыми свойствами: 
гипсовые радонозащитные плиты, биостойкие теплоизоляцион-
ные льняные плиты, микроцемент и др. 
Для обеспечения потребностей населения в жилье в Респу-
блике Беларусь реализуется программа жилищного строитель-
ства, под которую требуется соответствующая материально- 
техническая база. В этой связи увеличивается выпуск цемента, 
кирпича, стеновых блоков, линолеума и других материалов. Осо-
бое внимание обращается на монолитное и монолитно-каркасное 
домостроение. В связи с интенсивным развитием индивидуаль-
ного строительства взят курс на увеличение выпуска газосили-
катных блоков как наиболее экономичного стенового материала.
В строительстве и отделке зданий широкое применение на-
ходят сухие смеси, защитно-отделочные и клеевые композиции, 
эффективные полимерные, металлополимерные, керамические и 
стеклянные материалы.

1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материал (лат. materia – вещество) определяется чаще всего 
как разновидность вещества (совокупности веществ) или проме-
жуточный продукт переработки веществ, которые уже преобразо-
ваны или могут быть преобразованы в продукты труда определен-
ной формы и содержания с целью их дальнейшего практического 
применения или преобразования в изделия. Строительными на-
зывают материалы (как природного, так и искусственного проис-
хождения), композиции или изделия из них, имеющие сложный 
состав, заранее заданную структуру, внешнюю форму и применя-
емые непосредственно в строительных целях – для изготовления 
строительных конструкций, возведения зданий и сооружений и 
выполнения защитно-отделочных покрытий. 
Изделие – это единица продукции, имеющая законченную 
геометрическую форму, которая представляется как элемент 
строительной конструкции, изготовленный из материала или ве-
щества вне места его применения и поставляемый для использо-
вания в готовом виде. 
Сырье (сырой материал) – это тоже предмет труда, подверг-
шийся ранее обработке с целью дальнейшего превращения в ма-
териал более совершенной формы или изделие.

1.1. Состав и структура материалов

Строительные материалы могут быть природного происхож-
дения и искусственно изготовленные. Природные материалы (гор-
ные породы (гранит, мрамор, мел), древесина и др.) добывают 

1.1. Состав и структура материалов

в местах их естественного происхождения и используют в строи-
тельстве, применяя преимущественно механическую переработ-
ку – дробление, обогащение, распиловку. Состав и свойства по-
лученных таким образом материалов практически не отличаются 
от свойств и состава исходного сырья. 
Искусственно изготовленные материалы и изделия тоже, как 
правило, получают из природного минерального (глина, извест-
няк) или органического (древесина, углеводороды) сырья, про-
мышленных отходов (шлаки, зола) с использованием достаточно 
сложных технологических приемов. В результате искусственно 
полученные материалы и изделия приобретают новые свойства, 
состав и структуру, существенно отличающиеся от характеристи-
ческих показателей исходного сырья (минеральные и органиче-
ские вяжущие, керамические и стеклянные материалы, металлы, 
полимеры и др.).
Все строительные материалы и изделия имеют определенную 
структуру и отличаются способами производства, показателями 
качества или свойствами и их численными значениями, услови-
ями и особенностями применения и т. д.

Под структурой строительных материалов понимают сово-
купность устойчивых связей, обеспечивающих их целостность 
или внутреннее строение, обусловленное формой, размерами, 
взаимным расположением составляющих их частиц, пор, капил-
ляров, микротрещин. Структура материала может в значитель-
ной степени влиять на его свойства и качественные показатели 
в целом.
Различают макроструктуру, микроструктуру материала и 
внутреннее строение на молекулярно-ионном уровне (нанострук-
туру). Макроструктура материала видима невооруженным глазом 
(визуально) или при небольшом увеличении (до шести раз). При 
этом различают структуру поверхностного и внутреннего слоев. 
Микроструктура – это строение, видимое под микроскопом. 
В зависимости от порядка расположения атомов и молекул 
материалы могут иметь строго упорядоченное строение (кристал-
лическое) и неупорядоченное, хаотическое (аморфное). Кристал-
лическая структура образуется при очень медленном охлаждении 
расплавов, когда атомы (ионы) имеют возможность перемещать-
ся в пространстве и занимать наиболее устойчивое положение. 
Линии, условно проведенные в таких структурах через центры 
атомов в трех направлениях, являются прямыми и образуют так 

1. Строение и свойства строительных материалов

называемую кристаллическую решетку. Кристаллическими ма-
териалами являются, например, металл, гранит, мрамор. 

Аморфная (бесформенная) структура образуется при быстром 
охлаждении расплавов, когда при переходе в твердое состояние 
молекулы не успевают образовать кристаллическую решетку, а 
остаются вблизи тех положений, которые занимали в расплаве. 
Поэтому аморфными называют материалы, в которых атомы, мо-
лекулы или ионы расположены беспорядочно (хаотически). 
Различие между аморфными и кристаллическими материа-
лами еще в том, что кристаллические материалы при нагревании 
имеют определенную температуру плавления, которая равна тем-
пературе отвердевания. Аморфные материалы при нагревании 
размягчаются и постепенно переходят в жидкое состояние. Кро-
ме того, прочность аморфных материалов в большинстве случа-
ев ниже кристаллических. Поэтому иногда для получения более 
высокой прочности аморфного материала специально проводят 
его кристаллизацию. 
Аморфные вещества могут быть прозрачны, так как не имеют 
границ между кристаллами, рассеивающих световые волны. По-
этому аморфные вещества иногда называют еще стекловидными, 
а их структуру – стеклообразной, как частный случай аморфной.
Свойства строительных материалов формируются в процессе 
изготовления и в значительной степени определяются их соста-
вом и строением. Состав – это качественная и количественная 
характеристика вещества, материала, изделия. Различают хими-
ческий, минеральный (минералогический), фазовый, веществен-
ный и другие составы. 
Химический состав указывает на процентное содержание в ма-
териале химических элементов или оксидов и позволяет судить о 
его химической стойкости, прочности, огнестойкости, биостой-
кости и других свойствах. В зависимости от химического соста-
ва все материалы делятся на органические (древесина, битум, 
пластмассы), минеральные (бетон, цемент, кирпич, природный 
камень и др.) и металлы (сталь, чугун, алюминий). К органиче-
ским относят соединения углерода с другими элементами (пре-
имущественно водородом, кислородом и азотом). В строительной 
практике находят применение и органоминеральные материалы, 
например кремнийорганические полимеры (силиконы, полиор-
ганосилоксаны), в молекулах которых имеется связь между ато-
мами кремния и углерода. 

1.2. Свойства материалов

Минеральный состав показывает, какие минералы и в каком 
количестве содержатся в каменном материале, вяжущем веще-
стве и других композиционных составах. Например, известняк, 
мел состоят из одного минерала – кальцита, а мергель – из не-
скольких минералов. Зная минеральный состав, можно пред-
определить как физические, химические свойства, так и более 
специфические характеристики, такие как пластичность, огне-
упорность, вязкость, способность к кристаллизации, скорость 
твердения, коррозионная стойкость. 
Фазовый состав указывает на содержание в материале фаз, т. е. 

частей, однородных по химическому составу и физическим свой-
ствам и отделенных друг от друга поверхностями раздела. Если 
структуру составляют несколько фаз, то между ними заметна ли-
ния, или граница раздела. Материалы, представленные одной фа-
зой, называются гомогенными, а двумя и более – гетерогенными.
Композиционные материалы характеризуются вещественным 
составом, поскольку они состоят из нескольких веществ, каждое 
из которых может иметь свой достаточно сложный химический 
и минеральный состав. Например, портландцемент, кроме минералов 
клинкера, содержит добавку гипса (СaSO4 · 2H2O – для 
регулирования сроков схватывания) и другие компоненты. Содержание 
таких компонентов и есть вещественный состав.

1.2. Свойства материалов

Под свойствами материалов понимают их способность реагировать 
определенным образом на отдельные или совокупные 
внешние и внутренние воздействия – механические, химические, 
биологические и др. Свойства характеризуют общность или различие 
одних материалов по отношению к другим и проявляются в 
процессе переработки, применения, эксплуатации, испытания или 
сравнения. Например, действие на материал отрицательных температур 
характеризует его морозостойкость, огня – огнестойкость, 
сопротивление воздействию нагрузок – прочность, упругость и др. 
Различают физические, механические, химические, технологические, 
эксплуатационные, специальные и другие свойства 
(см. рисунок). Все они взаимосвязаны между собой. Например, 
от структурно-физических свойств зависят механические, технологические, 
акустические, от механических – эксплуатационные, 
от технологических – механические, эстетические и т. д.

1. Строение и свойства строительных материалов

Свойства  
строительных 
материалов

Структурно-
физические
Эксплуатационные
Гидрофизические

Теплофизические

Эстетические

Химические

Технологические

Механические

Рис. Классификация основных свойств строительных материалов

По совокупности свойств строительных материалов судят 
об их качестве, а уровень качества определяется (оценивается) 
количественной характеристикой, т. е. численными значениями 
этих свойств в соответствии с назначением материала. Числен-
ные значения свойств строительных материалов получают при 
лабораторных или натурных испытаниях и выражают физиче-
скими величинами в соответствии с действующими норматив-
ными документами и согласно Международной системе единиц 
SI (в русской транскрипции СИ). 
На все строительные материалы и изделия, выпускаемые раз-
личными производителями, имеются технические нормативные 
правовые акты (ТНПА), которые регламентируют их технические 
характеристики, технологические процессы, правила эксплуата-
ции, перевозки, хранения, утилизации, а также требования к тер-
минологии, символике, упаковке и маркировке. В нашей стране 
действуют национальные стандарты Республики Беларусь (СТБ), 
строительные нормы (СНБ), межгосударственные стандарты 
стран СНГ (ГОСТ, ГОСТ EN), международные (ISO и СТБ ISO), 
европейские (EN и СТБ ЕН), российские (ГОСТ Р) стандарты 
и нормативные правовые документы организаций (СТО). Боль-
шинство стандартов на строительные материалы и изделия – это 
технические требования и методы испытания, призванные спо-
собствовать повышению качества выпускаемой продукции и ее 
безопасности. 
Свойства строительных материалов формируются в процессе 
изготовления и в значительной степени определяются их соста-
вом и строением. Знание состава сырья и материалов позволяет 
прогнозировать свойства изделий при изготовлении и получать 
их с заданными качественными характеристиками. 

1.2. Свойства материалов

Структурно-физические свойства строительных материалов 
определяются параметрами их физического состояния и струк-
туры. Они характеризуют вещество и структуру материала как 
физического тела, а также способность реагировать на внешние 
воздействия, не вызывающие изменения их химического состава 
и структуры.
Плотность – величина, определяемая отношением массы 

материала (вещества) к занимаемому им объему, т. е. масса единицы 
объема материала: 

ρ
,
m
V


где m – масса, кг (г); V – объем, м3 (см3). 
Размерность плотности – кг/м3 или г/см3, т/м3, кг/л. 
Плотность строительных материалов часто сравнивают с 

плотностью воды, равной 1,0 г/см3 при температуре 4 оС. Плотностью, 
близкой к теоретической (максимальной), обладают металлы, 
жидкости, стекло, некоторые полимеры и пластмассы. 
Однако большинство строительных материалов имеют в большей 
или меньшей степени пористое строение, т. е. помимо твердого 
вещества в их составе находятся ячейки (поры), заполненные 
воздухом или водой. Плотность таких материалов ниже плотности 
твердого вещества. Поэтому различают истинную, среднюю 
и насыпную (для сыпучих или зернистых материалов) плотность, 
а также плотность зерен сыпучих материалов (чаще всего крупных 
заполнителей для бетона). 
Истинная плотность, или плотность вещества (абсолютная 
плотность), – масса единицы объема материала в абсолютно 
плотном состоянии: 

ρи
А
.
m
V


Это значит, что при измерении объема в него не входят поры, 
пустоты, трещины и другие полости, присущие материалу в естественном 
состоянии. Следовательно, истинная плотность – это 
характеристика не материала, а вещества, из которого состоит 
материал. Для определения истинной плотности материал предварительно 
измельчают в тонкий порошок (до тонкости 0,25 мм), 
чтобы при определении объема исключить поры. Масса порошка 
измеряется взвешиванием, а объем в абсолютно плотном состо-

1. Строение и свойства строительных материалов

янии (VА) – в пикнометре или приборе Ле Шателье по объему 
вытесненной жидкости.
Истинная плотность материала – характеристика постоянная 
(физическая константа), которая не может быть изменена без изменения 
его химического состава или молекулярной структуры. Для 
большинства строительных материалов значение истинной плотности 
более 1 г/см3. Например, истинная плотность природных 
и искусственных каменных материалов составляет 2,2…...3,3 г/см3, 
органических (дерево, битум, пластмассы) – 0,8...…1,6 г/см3, черных 
металлов – более 7,0 г/см3. Для жидкостей и материалов, 
полученных из расплавленных масс (металл, стекло, некоторые 
горные породы: гранит, базальт и др.), истинная плотность прак-
тически соответствует их плотности в естественном состоянии, 
так как объем внутренних пор у них незначителен.
Для строительных материалов истинная плотность имеет 
вспомогательное значение. Ее используют при вычислении по-
казателей плотности и пористости материалов, в расчетах состава 
бетона и т. п.

Средняя плотность (плотность материала, кажущаяся плот-
ность) – масса единицы объема материала в естественном состо-
янии (объем материала измеряется вместе с имеющимися в нем 
порами и пустотами):

ρс
Е
.
m
V


При определении средней плотности объем материала уста-
навливают по внешним размерам образца или по объему вытес-
ненной им жидкости, если испытываемый образец имеет непра-
вильную форму.
Средняя плотность материалов не является величиной по-
стоянной и в зависимости от их вида и структуры может изме-
няться в достаточно широких пределах – от 10 кг/м3 (для от-
дельных видов пенопластов, мипоры и др.) до 7850 кг/м3 (сталь) 
и более. Численное значение средней плотности для одного и 
того же вида материала может быть тоже различным в зависи-
мости от количества пор и пустот в нем, т. е., изменяя структуру 
и пористость, можно получать материалы требуемой плотности. 
Например, с изменением пористости плотность ячеистых бето-
нов может изменяться в пределах 350…...1200 кг/м3, керамического 
кирпича – 1200…...1900 кг/м3.

Доступ онлайн
726 ₽
В корзину