Обожженный гипс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Умный мужчина старается не давать женщине поводов для обид, но умной женщине, для того чтобы обидеться, поводы и не нужны. Законы Мерфи (еще...)

Обожженный гипс

Cтраница 3


При нагревании гипса часть кристаллизационной воды теряется. Такой гипс называется обожженный. Если обожженный гипс смешать с водой, он - снова быстро связывается с кристаллизационной водой, которую потерял ранее. В этом процессе гипс становится очень твердым.  [31]

При нагреве гипса до 300 - 450 С он полностью теряет воду и образует растворимый ангидрит CaSO4, который также твердеет при затворении водой. При 600 - 700 С образуется намертво обожженный гипс, который не схватывается при смешении с водой. Он приобретает эту способность, если его измельчить и добавить катализаторы: известь ( 1 - 3 %) или - N32804 ( 1 %), доломит и некоторые другие добавки.  [32]

Припаивание спирали в том месте, где она проходит через рубашку, следует производить с большой осторожностью, так как температура плавления олова близка к температуре плавления припоя. Для предотвращения постепенного сплющивания применяемой оловянной спирали ее прикрепляют к верхней части рубашки. Промежуток между банками закрывается сверху с помощью металла и припоя или обожженным гипсом. Следует принять меры предосторожности, а именно: немедленно удалять жидкость из рубашки после каждого процесса и содержать холодильник сухим, когда он не в работе.  [33]

При нагревании гипса до 107 образуется CaSO4 - V2H2O - а л е-бастр, применяемый в качестве основного материала при штукатурных работах. В интервале температур 300 - 450 образуется так называемый растворимый ангидрит CaSO4, который быстро схватывается при затворении водой, но в затвердевшем состоянии обладает низкой прочностью. Гипс, обожженный при 600 - 700, образует нерастворимый ангидрит ( так называемый намертво обожженный гипс), который не твердеет при затворении водой. Его размалывают совместно с 1 - 3 % извести или 1 % сернокислого натрия, сернокислого алюминия или с обожженным доломитом и получают ангидритовый цемент.  [34]

Литье керамики требует от исходного материала текучести, подобной сметане. Для однородного распределения составных частей в суспензии и сохранения ее коллоидальной природы добавляют дефлокулирующие вещества, как, например, силикаты натрия или кальцинированную соду. Подготовка массы в большой степени зависит от установленного ее состава и умения работника. Массу вливают в форму из обожженного гипса, впитывающую влагу из массы и создающую внутри формы твердую оболочку. После этого средняя часть массы сливается ( через спускной патрубок) и после дальнейшей сушки изделие извлекается из формы. Последующая ее обработка одинакова с обработкой при влажной формовке керамики. Толщина детали может быть увеличена последовательными заливками массы.  [35]

36 Кирпичный блок, гп-дрофобизированный кремнийорганической жидкостью. [36]

Особенно велико значение гидро-фобизации в строительстве. Вода, проникая в поры строительных материалов, расклинивает эти материалы и тем самым уменьшает их прочность. Правда, это происходит не сразу, но зато медленно и верно приводит к разрушению. Применение же водоотталкивающих кремнийорганических жидкостей для обработки строительных материалов ( природного и обожженного гипса, мрамора, известняка, песчаников, туфов) и строительных деталей повышает прочность материала, придает ему лучшие декоративные качества и предохраняет от разрушительного действия воды. Асбоцементные плиты, пропитанные этими составами, коробятся от действия воды в 50 - 60 раз меньше, чем непропитанные.  [37]

Питание аппарата сырой гипсовой мукой производилось непрерывно из бункера при помощи шнекового питателя. Продукты горения, разбавленные воздухом до нужной температуры, просасывались вентилятором через слой гипса, обеспечивая его фонтанирование. Поступающий в первую камеру сырой гипс перетекал из камеры в камеру, подвергаясь действию сначала высокой температуры, затем более низкой, и из третьей камеры обожженный гипс непрерывно отводился в приемник. Отработанные топочные газы, пройдя циклон, выбрасывались вентилятором в атмосферу. Пыль, увлеченная потоком газа, отделялась в циклоне и возвращалась в аппарат для доработки.  [38]

Смешанный: гидравлический гипс твердеет и наращивает прочность в сухих и влажных условиях, а также при пропаривании. В последнем случае особенно целесообразна добавка извести. Смешанный гидравлический гипс в большинстве случаев показывает прочность, превышающую ту, что свойственна высокопрочному гипсу. Кроме описанных имеется еще целый ряд разновидностей гипсовых цементов, из которых можно отметить следующие: цемент, состоящий из строительного гипса, затворенного раствором) буры и клея с красящими веществами; цемент, представляющий собою смесь строительного гипса с обожженным доломитом или смесь намертво обожженного гипса с необожженным, затворяемую-клеевой водой.  [39]

Особенно велико значение гидрофобизации в строительстве. Вода, проникая в поры строительных материалов, расклинивает эти материалы и тем самым уменьшает их прочность. Зимой-капиллярная влага замерзает, а поскольку лед занимает больший объем, чем вода, давление в толще строительных материалов возрастает до 200 МПа. Правда, это происходит не сразу, но зато медленно и верно приводит к разрушению. Применение же водоотталкивающих кремнийорганических жидкостей для обработки строительных материалов ( природный и обожженный гипс, мрамор, известняк, песчаники, туфы) и строительных деталей повышает прочность материала, придает ему лучшие декоративные качества и предохраняет от разрушительного действия воды. Обработка кремнийорганическими жидкостями придает водостойкость кирпичной или каменной кладке. Асбоцементные плиты, пропитанные этими составами, коробятся от действия воды в 50 - 60 раз меньше, чем непропитанные.  [40]

41 Воспроизведение картины распространения вытесняющего агента на электрической модели ( XII. 50. Вытесняющим агентом занято 76 % продуктивной площади.| Распространение вытесняющего агента ( сухого газа по пласту на различные моменты времени [ XII. 35 ].| Распределение потенциала на электрической модели [ XII. 35 ]. [41]

Течение жидкости ( газа) в пласте происходит по линиям тока, нормальным к линиям равных потенциалов. Линии тока можно изобразить графически. Положение фронта текущего по пласту газа ( жидкости) в различные моменты времени определяется по скорости течения вдоль каждой из линий тока, пропорциональной градиенту потенциала. Методика, предложенная Муром ( Мооге), позволяет получать непосредственно линии тока, по которым можно построить нормальные им линии равных потенциалов [ XII. Методика состоит в том, что кристаллы перманганата калия равномерно насыпаются на пластинку из обожженного гипса. Пластинка гипса сверху накрывается стеклом, которое кладется на прокладки, обеспечивающие некоторый зазор между поверхностью гипса и стеклом.  [42]

43 Воспроизведение картины распространения вытесняющего агента на электрической модели ( XII. 50. Вытесняющим агентом занято 76 % продуктивной площади.| Распространение вытесняющего агента ( сухого газа по пласту на различные моменты времени [ XII. 35 ].| Распределение потенциала на электрической модели [ XII. 35 ]. [43]

Течение жидкости ( газа) в пласте происходит по линиям тока, нормальным к линиям равных потенциалов. Линии тока можно изобразить графически. Положение фронта текущего по пласту газа ( жидкости) в различные моменты времени определяется по скорости течения вдоль каждой из линий тока, пропорциональной градиенту потенциала. Методика, предложенная Муром ( Moore), позволяет получать непосредственно линии тока, по которым можно построить нормальные им линии равных потенциалов [ XII. Методика состоит в том, что кристаллы перманганата калия равномерно насыпаются на пластинку из обожженного гипса. Пластинка гипса сверху накрывается стеклом, которое кладется на прокладки, обеспечивающие некоторый зазор между поверхностью гипса и стеклом.  [44]

45 Воспроизведение картины распространения вытесняющего агента на электрической модели ( XII. 50. Вытесняющим агентом занято 76 % продуктивной площади.| Распространение вытесняющего агента ( сухого газа по пласту на различные моменты времени [ XII. 35 ].| Распределение потенциала на электрической модели [ XII. 35 ]. [45]



Страницы:      1    2    3    4