Строительные ` материалы, имеющие в Ссвоей массе только замкнутые поры, а также абсолютно плотные ма- терналы. считают водонепроницаемыми. Теплопроводность — & [Вт/(м*°С)] — способность _ мате- риала передавать тепло через. свою толщу. Она_ характе- ризуется количеством тепла, которое проходит через_ма- тернал толщиной 1 м За 1 ч при разности температур на противоположных поверхностях |°С. Для каменных ма- терналов можно определить теплопроводность по эмпири- ческой формуле, связывая ее со средней плотностью рь: ^ = 1,16 // (0,0196 -- 0,22) ра — 0,16. (1.12) "Теплопроводность материала зависит от его строения, пористости, влажности и состава, Ее используют в расче- тах при назначении толщины наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий), толщины теплоизоляцион- ной засыпки на чердачных перекрытиях и в других случаях. Теплоемкость — свойство материала поглощать при на- гревании определенное количество тепла. Ее характери- вуют удельной теплоемкостью, которая равна количеству тепла в джоулях, необходимого для нагревания 1 кг дан- ного материала на 1°С. Теплоемкость особенно необхо- дима при расчете подогрева материалов, применяемых при выполнении каменных, бетонных и железобетонных работ в зимнее время. Линейная температурная - деформативность — способ- ность материала расширяться при нагревании. Ее харак- теризуют коэффициентом линейного расширения, который показывает, на какую долю первоначальной длины рас- ширяется матернал при повышенин его температуры на 1°С. Это свойство имеет важное значение при назначении места устройства температурно-конструктивных деформа- ционных швов в бетонных `облицовках каналов, в ГИДро- технических сооружениях, зданиях большой протяжен- ности и др. Близкие значения коэффициента линейного расширения строительных сталей и бетона позволили соз- дать весьма конструктивный и прочный материал — желе- зобетон. ММорозостойкость — способность насыщенного водой ма- териела противостоять разрушающему действию замер- зающей в его порах-и трещинах воды при многократном попеременном замораживании и оттаивании (вода при замерз ании увеличивается в объеме до 15%). Образцы 10 материала замораживают в воздушной среде при темпера- туре от минус 15 до минус 20°С (в некоторых случаях. до минус 50°С), а оттаивают в воде при температуре от 15 ‘о 20°С. Морозостойкими считают те матерналы, которые после установленного для них числа циклов попеременного замораживания и оттанвания не имеют признаков растрес- кивания, крошения, расслоения, теряют не более 5% массы и не понижают предела прочности при сжатии более чем на 95% (бетон 15%). Марки_материалов по морозостой- кости: Мрз 10, Мрз 15, Мрз 95, Мра 35, Мра 50, Мрз 100, Мра 150, Мрз 200, Мра 300 и т. д. (дифры определяют число циклов замораживания и оттанвания). Огнеупорность характеризует способность строительных материалов противостоять ядлительному воздействию вы- соких температур без признаков разрушения и размят- чения. По стойкости к высоким температурам строитель- ные материалы подразделяют на огнсупорные, тугоплав- кне и легкоплавкне. Огиеупорные выдерживают длитель- ное воздействие температуры 1 580°С и выше, не размят- чаясь и не деформируясь. К ним относится шамот, который используют для внутренней облицовки промышленных печей и труб. Тугоплавкие размягчаются при температуре: в пределах 1 350...1 580°С. К таким материалам относятся используемые при кладке печей тугоплавкий гжельский белый кирпич и шамотный кирпич. Легкоплавкие размяг- чаются при температуре ниже 1 350°С (стекло). Огнестойкость `характеризуется степенью огнестойко- сти, по которой строительные материалы делят на несго- раемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемые не. воспламеняются, не тлеют и не обугливаются под дей- ствием огня или высоких температур. Некоторые несгора- емые материалы при пожаре сильно деформируются (гра- нит, металл и др.). Трудносгораемые с трудом воспламе- няются, тлеют или обугливаются под действием огия или высоких температур (асфальтобетон и др.). Сгораемые. горят открытым пламенем (дерево, бумага и др.)- Газостойкость характеризует способность материала не вступать во взаимодействие с газами, входящими в состав окружающей среды. При прониканий газа в поры и тре- щины материала в результате их взаимодействия можег ‘роисходить разрушение матернала. нца звукопоглощаемость — способиость_материалапосло-- Ъ звуковую энергию. Она зависит от строения мате- Рнала (пористости), состояния его позгрхносги, то лщинЫ. и