Способность и свойство материалов.
Радиационная стойкость способность материала противостоять воздействию интенсивных потоков радиоактивного излучения, изменяющего его структуру и свойства. Под воздействием радиоактивного облучения у металлов заметно возрастает предел текучести (у нержавеющей стали в 3 раза); у углеродистой стали и алюминиевых сплавов уменьшается пластичность; у керамических материалов уменьшается плотность и теплопроводность, проявляются признаки аморфизации структуры;
стекло окрашивается. Радиационную стойкость рассматривают либо как сравнительную характеристику поведения различных материалов в одинаковых заданных условиях облучения, либо как предельную дозу, соответствующую допустимому изменению свойств материала по условиям его эксплуатации в зданиях и сооружениях, где возможно такое облучение (атомные электростанции, исследовательские центры).
Физические свойства материалов, характеризующие их технологичность в производстве (при переработке) и применении (при укладке в дело), в основном, рассматриваются применительно к конкретным группам материалов. Здесь же кратко остановимся только на наиболее общих из них.
Свойство материалов, находящихся в вязкотекучем состоянии, оказывать сопротивление необратимому изменению формы или объема называется вязкостью. Совокупность методов количественного измерения вязкостных свойств (в системе СИ вязкость большинства материалов измеряется в Па -с) называется вискозиметрией, а приборы для определения вязкости вискозиметрами. Вязкость важная технологическая характеристика многих синтетических полимеров, при¬родных битумов и дегтей, она характеризует удобство работы с лакокрасочными материалами, мастиками и клеями. Вязкость лакокрасочных материалов определяют в основном по времени истечения ( в с) определенного объема материала через калиброванное сопло вискозиметра.
Свойство, обратное вязкости, называется текучестью. Оба эти свойства зависят от молекулярной структуры материала и могут изменяться от температуры среды и других факторов. Температура, при которой материалы переходят из высокоэластического состояния в вязкотекучее, называется температурой текучести.
Для лакокрасочных и полимерных рулонных материалов (линолеумы и др.) определяют эластичность-свойство, характеризующее способность материала выдерживать без повреждения (растрескивания поверхности и др.) изгибание вокруг металлических стержней разных диаметров. Количественно оценивается в мм по минимальному диаметру стержня.
Свойство лакокрасочных материалов делать невидимым цвет окрашиваемой поверхности называется укрывистостъю (или кроющей способностью). При визуальном методе количественная оценка укрывистости производится в г материала на 1 м2 окрашиваемой поверхности, а при фотометрическом методе по коэффициенту контрастности, определяемому на блескомере.
Усадка -нежелательное изменение линейных размеров (линейная усадка) и объема (объемная усадка) материала, происходящее за счет протекания в нем физико-химических процессов (например, при изменении влажности). Это свойство наблюдается как у пористых, так и у плотных материалов; бетонов, керамики, металлов, сплавов и др. Однако причины усадки различны у металлов она возникает в процессе кристаллизации и охлаждения, у пористых материалов в результате действия капиллярных сил. При изготовлении керамических материалов различают усадку при сушке {воздушная усадка) и при обжиге (огневая усадка), учет которых позволяет получать материалы заданных размеров, Усадка бетона, вызывающая трещины в бетонных и железобетонных изделиях, обусловлена испарением воды из цементного камня при твердении на воздухе. Устраняют ее, применяя влажный режим твердения или специальные покрытия и добавки, замедляющие быстрое высыхание бетона
Линейная и объемная усадка полимерных материалов происходит в процессе их формования, хранения и эксплуатации и обусловлена релаксационными и другими физико-химическими явлениями в материале, Линейная усадка некоторых материалов (материалов для покрытия полов, литьевых облицовочных плиток и др.) колеблется от сотых долей до нескольких процентов. Особенно заметно изменение линейных размеров изделий из древесины, синтетических неткановолокнистых покрытий полов, чувствительных к переменам влажности воздуха в помещениях.
Со структурой материалов и физико-химическими процессами, протекающими в них в процессе изготовления, обработки и эксплуатации в различных условиях, связаны и такие технологические свойства строительных материалов и изделий, как свариваемость, ковкость, формуемость, спекаемость, дробимость (каменных материалов), гвозлимость, обрабатываемость механическими инструментами и др.
Статья предоставленна компанией Буровики геологические изыскания в Московской области
