Содержание
Как рассчитать единицы концентрации
После того как вы определили растворенное вещество и растворитель в растворе, вы готовы определить его концентрацию. Концентрация может быть выражена несколькими различными способами, используя процентный состав по массе, объемный процент, мольная доля, молярность, моляльность, или же нормальность.
Процентный состав по массе (%)
Это масса растворенного вещества, деленная на массу раствора (масса растворенного вещества плюс масса растворителя), умноженная на 100.
Пример:Определите процентную долю по массе 100 г солевого раствора, который содержит 20 г соли.
Решение:20 г NaCl / 100 г раствора х 100 = 20% раствор NaCl
Объемный процент (% по объему)
Объемный процент или объем / объемный процент чаще всего используется при приготовлении растворов жидкостей
Объемный процент определяется как:
об / об% = (объем растворенного вещества) / (объем раствора) х 100%
Обратите внимание, что объемный процент относится к объему раствора, а не к объему растворитель , Например, вино составляет около 12% об. / Об
Этанола. Это означает, что на каждые 100 мл вина приходится 12 мл этанола
Важно понимать, что объемы жидкости и газа не обязательно являются аддитивными. Если вы смешаете 12 мл этанола и 100 мл вина, вы получите менее 112 мл раствора.
В качестве другого примера, 70% об
/ Об. Спирта для протирки можно приготовить, взяв 700 мл изопропилового спирта и добавив достаточное количество воды для получения 1000 мл раствора (что не будет 300 мл).
Фракция молей (X)
Это число молей соединения, деленное на общее число молей всех химических веществ в растворе. Имейте в виду, что сумма всех мольных долей в растворе всегда равна 1.
Пример:Каковы мольные доли компонентов раствора, образующегося при смешивании 92 г глицерина с 90 г воды? (молекулярная масса воды = 18; молекулярная масса глицерина = 92)
Решение:90 г воды = 90 г х 1 моль / 18 г = 5 моль воды92 г глицерина = 92 г х 1 моль / 92 г = 1 моль глицеринаобщий моль = 5 + 1 = 6 мольИксводы = 5 моль / 6 моль = 0,833Икс глицерин = 1 моль / 6 моль = 0,167Это хорошая идея, чтобы проверить свою математику, убедившись, что мольные доли в сумме составляют 1:Иксводы + хглицерин = .833 + 0.167 = 1.000
Молярность (М)
Молярность, вероятно, является наиболее часто используемой единицей концентрации. Это число молей растворенного вещества на литр раствора (не обязательно такое же, как объем растворителя!).
Пример:Какова молярность раствора, приготовленного при добавлении воды к 11 г CaCl?2 сделать 100 мл раствора?
Решение:11 г CaCl2 / (110 г CaCl2 / моль CaCl2) = 0,10 моль CaCl2100 мл x 1 л / 1000 мл = 0,10 лмолярность = 0,10 моль / 0,10 лмолярность = 1,0 М
Молал (м)
Молярность — это количество молей растворенного вещества на килограмм растворителя. Поскольку плотность воды при 25 ° C составляет около 1 кг на литр, молярность приблизительно равна молярности для разбавленных водных растворов при этой температуре. Это полезное приближение, но помните, что это только приближение и оно не применяется, когда раствор имеет другую температуру, не разбавлен или использует растворитель, отличный от воды.
Пример:Какова молярность раствора 10 г NaOH в 500 г воды?
Решение:10 г NaOH / (40 г NaOH / 1 моль NaOH) = 0,25 моль NaOH500 г воды х 1 кг / 1000 г = 0,50 кг водымоляльность = 0,25 моль / 0,50 кгмоляльность = 0,05 м / кгмоляльность = 0,50 м
Нормальность (Н)
Нормальность равна грамм эквивалентного веса растворенного вещества на литр раствора. Грамм эквивалентной массы или эквивалента является мерой реакционной способности данной молекулы. Нормальность — единственная единица концентрации, которая зависит от реакции.
Пример:1 М серная кислота (H2ТАК4) составляет 2 Н для кислотно-основных реакций, поскольку каждый моль серной кислоты обеспечивает 2 моля Н+ ионов. С другой стороны, 1 М серной кислоты является 1 N для осаждения сульфата, поскольку 1 моль серной кислоты обеспечивает 1 моль сульфат-ионов.
Грамм на литр (г / л)Это простой метод приготовления раствора на основе граммов растворенного вещества на литр раствора.
Формальность (F)Формальное решение выражается в единицах веса формулы на литр раствора.
Частей на миллион (частей на миллион) и частей на миллиард (частей на миллион)Используемые для чрезвычайно разбавленных растворов, эти единицы выражают соотношение частей растворенного вещества на 1 миллион частей раствора или 1 миллиард частей раствора.Пример:Обнаружено, что образец воды содержит 2 ч / млн свинца. Это означает, что на каждый миллион деталей две из них являются свинцовыми. Таким образом, в одном граммовом образце воды, две миллионных грамма были бы проведены. Для водных растворов плотность воды принимается равной 1,00 г / мл для этих единиц концентрации.
Пропорции разбавления спирта
Сложность вопроса, как правильно разбавить спирт, заключается в правильности пропорции, уменьшении суммарного объёма спирта в растворе. Например, если вы смешаете 100 миллилитров спирта и 100 миллилитров воды, то у вас не получится 200 миллилитров водки крепостью 40 градусов. Рассчитывать нужно исходя из содержания спирта в конечном растворе, а не начальном и оперировать объёмами жидкостей. Например, у вас есть 1 литр водки, то есть 1 литр жидкости с содержанием спирта 40%. Это значит, в данном растворе содержится 400 миллилитров 100% спирта, безводного. Следовательно, в 1 литре спирта крепостью 96% содержится 960 миллилитров безводного, 100% спирта. Чтобы получить водку, раствор крепостью 40% из начального раствора, крепостью 96%, нужно умножить на 96 и разделить на 40, другими словами увеличить на 2,4. Другими словами, в 1 литр 96% спирта нужно добавлять воду, пока общий объём не станет равным 2,4 литра.
Математически расчёт пропорции выглядит так:
X = 100NP/M-100P – формула расчёта пропорций при разбавлении спирта, где:
- N – крепость спирта в %;
- M – % конечного содержания спирта в растворе;
- P — коэффициент, равный объёму изначального раствора, в миллилитрах делённому на 100;
- Х — объём воды в миллилитрах, который нужно добавить к изначальному раствору спирта.
Давайте закрепим знания. Решим задачку. К примеру, у нас есть 1 литр спирта с содержанием 96%. Нам нужно получить раствор спирта крепостью 70%. Считаем по формуле:
100*96*(1000/100)/70-100*(1000/100) = 371 мл воды
То есть, нам, чтобы получить 70% спирт из 1 литра 96%, нужно добавить 371 миллилитр воды
ВАЖНО!!!. Из школьных уроков все помнят, а кто забыл, напоминаем, нужно спирт добавлять в воду, а не наоборот
Воду перед смешиванием со спиртом желательно охладить, тогда спирт не будет мутнеть. Процитируем Дмитрия Ивановича Менделеева, автора докторской диссертации на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою»: «в системе вода-спирт существует всего три устойчивых химических соединения, которые образуются за счёт водородных связей. Если лить спирт в холодную воду, образуются необходимые водные гидраты. Ежели использовать тёплую воду, лить её в спирт, получатся моногидраты с характерными для спирта запахом и вкусом». То есть, если вы будете добавлять воду в спирт, то полученный раствор будет обладать спиртовым вкусом и запахом, не характерным для настоящей водки
Из школьных уроков все помнят, а кто забыл, напоминаем, нужно спирт добавлять в воду, а не наоборот. Воду перед смешиванием со спиртом желательно охладить, тогда спирт не будет мутнеть. Процитируем Дмитрия Ивановича Менделеева, автора докторской диссертации на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою»: «в системе вода-спирт существует всего три устойчивых химических соединения, которые образуются за счёт водородных связей. Если лить спирт в холодную воду, образуются необходимые водные гидраты. Ежели использовать тёплую воду, лить её в спирт, получатся моногидраты с характерными для спирта запахом и вкусом». То есть, если вы будете добавлять воду в спирт, то полученный раствор будет обладать спиртовым вкусом и запахом, не характерным для настоящей водки.
Что делать, если вы приобрели спирт, крепость которого ниже 96% или вам требуется сделать спиртовой раствор другой крепости? Можно рассчитать пропорции по приведённой выше формуле, а можно воспользоваться таблицей Фертмана:
Таблица для получения спирта различной крепости при 20°С
Нужный
Результат |
Содержание спирта до разведения | |||||||||
95° | 90° | 85° | 80° | 75° | 70° | 65° | 60° | 55° | 50° | |
15° | 540,0 | 505,3 | 471,0 | 436,9 | 402,8 | 368,8 | 334,9 | 301,1 | 267,3 | 233,6 |
20° | 382,0 | 355,8 | 329,8 | 304,0 | 278,3 | 252,6 | 227,0 | 201,4 | 176,0 | 150,6 |
25° | 278,1 | 266,1 | 245,2 | 224,3 | 203,5 | 182,8 | 162,2 | 141,7 | 121,2 | 100,7 |
30° | 224,1 | 206,2 | 188,6 | 171,1 | 153,6 | 136,0 | 118,9 | 101,7 | 84,5 | 67,5 |
35° | 178,7 | 163,3 | 148,0 | 132,9 | 117,8 | 102,8 | 87,9 | 73,1 | 58,3 | 43,6 |
40° | 144,4 | 130,8 | 117,3 | 104,0 | 90,8 | 77,6 | 64,5 | 51,4 | 38,5 | 25,6 |
45° | 117,2 | 105,3 | 93,3 | 81,2 | 69,5 | 57,8 | 46,0 | 34,5 | 22,9 | 11,4 |
50° | 96,0 | 84,7 | 73,9 | 63,0 | 52,4 | 41,7 | 31,3 | 20,5 | 10,4 | |
55° | 78,0 | 67,8 | 57,9 | 48,1 | 38,3 | 28,6 | 19,0 | 9,5 | ||
60° | 67,9 | 53,7 | 44,5 | 35,4 | 26,5 | 17,6 | 8,8 | |||
65° | 50,1 | 41,4 | 33,0 | 24,7 | 16,4 | 8,2 | ||||
70° | 39,1 | 31,0 | 23,1 | 15,4 | 7,6 | |||||
75° | 29,5 | 21,8 | 14,5 | 7,2 | ||||||
80° | 20,9 | 13,8 | 6,8 | |||||||
85° | 13,3 | 6,6 | ||||||||
90° | 6,4 |
Таблица Фертмана (для разбавления 100 мл спирта)
Примечание:
Цифра в месте пересечения строки и столбца показывает необходимый объем воды при 20°С, для добавления его к 100 мл спирта, для получения нужной крепости после разведения.
Пример:
Нужно получить раствор спирта крепостью 50% из имеющегося в наличии спирта крепостью 80% и объёмом 1000 миллилитров (1 литр). Следуя таблице, имеющийся спирт нужно смешать с 630 миллилитрами воды.
Способ приготовления строительного раствора
Песок и цемент на сухую смешивают в необходимых пропорциях, и постепенно порциями заливают водой, до получения нужной подвижности. При необходимости в воде изначально разводят расчетное количество пластификаторов. Во избежание налипания раствора на стенки бетоносмесителя, воду необходимо вливать именно в смесь малыми порциями.
Необходимая марка раствора зависит от марки используемых материалов. Например, при кирпичной кладке с маркой кирпича М100, необходимо замешать раствор такой же марки. Для приготовления раствора под основание фундамента можно использовать раствор меньшей прочности, чем марка прочности фундамента. Для расчета необходимой марки и подвижности, воспользуйтесь калькулятором подбора состава и пропорций строительного раствора.
Для более комфортной работы с цементными растворами необходимо применять пластификаторы, либо для бытовых работ обычные моющие средства. Они помогают достичь пластичности раствора и упрощают процесс замешивания. Выбор пластификаторов достаточно большой, необходимо выбирать наиболее подходящий для ваших условий, например в холодное время нужно использовать пластификаторы с противоморозными добавками.
Для кладки кирпича и строительных блоков существуют «теплые» растворы, с добавлением теплосберегающих связующих, таких как пенополистирол, керамзитовый и перлитовый песок. Такие растворы препятствуют потере тепла через «мостики холода» и делают стену более монолитной по своим свойствам.
Важным параметром является подвижность раствора. Необходимо подбирать именно ту, которая соответствует виду работ. Примерная таблица подвижности строительных растворов:
- П1 — кладка бутовых камней методом вибрирования.
- П2 — обычная кладка бутовых камней; Монтаж стен и расшивка швов в стенах из крупных панелей и блоков.
- П3 — кладка пустотелых и полнотелых кирпичей, строительных блоков; заливка пустот бутовой кладки.
- П4 — Штукатурные работы.
Существуют 3 основных типа строительных растворов, различающихся составом.
- Известковые растворы — Прочность их меньше чем у чистого цементного раствора, однако, они теплее и имеет большую пластичность. Для изготовления используется известковое тесто, молотую негашеную известь и песок.
- Цементно-известковый раствор — В него входит цемент и известковое тесто. Он очень пластичен и обладает высокой прочностью, может применяться практически для любого вида кладки.
- Цементно-песчанный раствор — В его основе цемент и песок. Такая смесь без пластификаторов достаточно жесткая, а также малоподвижная.
Классификация строительных растворов
По плотности в сухом состоянии растворы делят на:
- тяжелые с плотностью 1500 кг/м3 и более, для их изготовления применяют тяжелые кварцевые или другие пески;
- легкие растворы, имеющие плотность менее 1500 кг/м3 , заполнителями в них являются легкие пористые пески из пемзы, туфов, шлаков, керамзита и других легких мелких заполнителей.
По виду вяжущего строительные растворы бывают:
- цементные, приготовленные на портландцементе или его разновидностях; известковые — на воздушной или гидравлической извести;
- гипсовые — на основе гипсовых вяжущих веществ — гипсового вяжущего, ангидритовых вяжущих;
- смешанные — на цементно-известковом вяжущем.
Выбор вида вяжущего производят в зависимости от назначения раствора, предъявляемых к нему требований, температурно-влажностного режима твердения и условий эксплуатации здания или сооружения.
По назначению строительные растворы делят на:
- кладочные для каменных кладок и кладки стен из крупных элементов;
- отделочные для штукатурки, изготовления архитектурных деталей, нанесение декоративных слоев на стеновые блоки и панели;
- специальные, обладающие некоторыми ярко выраженными или особыми свойствами (акустические, рентгенозащитные, тампонажные и т.д.). Специальные растворы имеют узкое применение.
По физико-механическим свойствам растворы классифицируют по двум важнейшим показателям: прочности и морозостойкости, характеризующим долговечность раствора. По величине прочности при сжатии строительные растворы подразделяют на восемь марок: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200. Растворы М4 и 10 изготовляют на местных вяжущих (воздушной и гидравлической извести и др.). По степени морозостойкости в циклах замораживания растворы имеют девять марок морозостойкости: от F10 до F300.
Состав раствора обозначают количеством (по массе или объему) материалов на 1 м3 раствора или относительным соотношением (также по массе или объему) исходных сухих материалов. При этом расход вяжущего принимают за 1. Для простых растворов, состоящих из вяжущего и не содержащих минеральных добавок (цементных или известковых растворов) состав будет обозначен, например, 1:6, т. е. на 1 ч. вяжущего приходится 6 ч. песка. Состав смешанных растворов, состоящих из двух вяжущих или содержащих минеральные добавки, обозначают тремя цифрами, например 1:0,4:5 (цемент:известь:песок). Однако следует учитывать, что в цементных смешанных растворах за вяжущее принимают цемент совместно с известью.
В качестве мелкого заполнителя применяют:
- для тяжелых растворов — кварцевые и полевошпатовые природные пески, а также пески, полученные дроблением плотных горных пород;
- для легких растворов — пемзовые, туфовые, ракушечные, шлаковые пески.
Для обычной кладки кирпича, камней правильной формы, в том числе и блоков, наибольший размер зерен песка не должен превышать 2,5 мм; для бутовой кладки, а также замоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций и для песчаного бетона — не более 5 мм; для отделочного слоя штукатурки— не более 1,2 мм.
Минеральные и органические добавки применяют для получения удобоукладываемой растворной смеси при использовании портландцементов. В качестве эффективных минеральных добавок в цементные растворы вводят известь в виде теста. Добавка извести в цементных растворах повышает водоудерживающую способность, улучшает удобоукладываемость и дает экономию цемента. В качестве неорганических дисперсных добавок применяют активные минеральные добавки — диатомит, трепел, молотые шлаки и т. д.
Поверхностно-активные добавки используют для повышения пластичности растворной смеси и уменьшения расхода вяжущего, вводят в растворы десятые и сотые доли процента от количества вяжущих. В качестве поверхностно-активной органической добавки применяют сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ), гидролизированную боенскую кровь (ГК), мылонафт, гидрофобнопластифицирующую добавку «флегматор» и др.
Требования к качеству вяжущих, заполнителей, добавок и воды такие же, как и к материалам, применяемым для приготовления бетонов.
Примеры решения задач
Задача 1. Рассчитайте молярность, нормальность, моляльность, титр, мольную долю и мольное отношение для 40 мас.% раствора серной кислоты, если плотность этого раствора равна 1,303 г/см3.
Решение.
Масса 1 литра раствора равна М = 1000·1,303 = 1303,0 г.
Масса серной кислоты в этом растворе: m = 1303·0,4 = 521,2 г.
Молярность раствора См = 521,2/98 = 5,32 М.
Нормальность раствора Сн = 5,32/(1/2) = 10,64 н.
Титр раствора Т = 521,2/1000 = 0,5212 г/см3.
Моляльность μ = 5,32/(1,303 – 0,5212) = 6,8 моль/кг воды.
Обратите внимание на то, что в концентрированных растворах моляльность (μ) всегда больше молярности (См). В разбавленных растворах наоборот
Масса воды в растворе: m = 1303,0 – 521,2 = 781,8 г.
Количество вещества воды: n = 781,8/18 = 43,43 моль.
Мольная доля серной кислоты: χ = 5,32/(5,32+43,43) = 0,109. Мольная доля воды равна 1– 0,109 = 0,891.
Мольное отношение равно 5,32/43,43 = 0,1225.
Задача 2. Определите объём 70 мас.% раствора серной кислоты (r = 1,611 г/см3), который потребуется для приготовления 2 л 0,1 н раствора этой кислоты.
Решение.
2 л 0,1н раствора серной кислоты содержат 0,2 моль-экв, т.е. 0,1 моль или 9,8 г.
Масса 70%-го раствора кислоты m = 9,8/0,7 = 14 г.
Объём раствора кислоты V = 14/1,611 = 8,69 мл.
Задача 3. В 5 л воды растворили 100 л аммиака (н.у.). Рассчитать массовую долю и молярную концентрацию NH3 в полученном растворе, если его плотность равна 0,992 г/см3.
Решение.
Масса 100 л аммиака (н.у.) m = 17·100/22,4 = 75,9 г.
Масса раствора m = 5000 + 75,9 = 5075,9 г.
Массовая доля NH3 равна 75,9/5075,9 = 0,0149 или 1,49 %.
Количество вещества NH3 равно 100/22,4 = 4,46 моль.
Объём раствора V = 5,0759/0,992 = 5,12 л.
Молярность раствора См = 4,46/5,1168 = 0,872 моль/л.
Задача 4. Сколько мл 0,1М раствора ортофосфорной кислоты потребуется для нейтрализации 10 мл 0,3М раствора гидроксида бария?
Решение.
Переводим молярность в нормальность:
0,1 М Н3РО4 0,3 н; 0,3 М Ва(ОН)2 0,6 н.
Используя выражение (12), получаем: V(H3P04)=10·0,6/0,3 = 20 мл.
Задача 5. Какой объем, мл 2 и 14 мас.% растворов NaCl потребуется для приготовления 150 мл 6,2 мас.% раствора хлорида натрия?
Плотности растворов NaCl:
С, мас.% | 2 | 6 | 7 | 14 |
ρ, г/см3 | 2,012 | 1,041 | 1,049 | 1,101 |
Решение.
Методом интерполяции рассчитываем плотность 6,2 мас.% раствора NaCl:
6,2% =6% + 0,2(7% —6% )/(7 – 6) = 1,0410 + 0,0016 = 1,0426 г/см3.
Определяем массу раствора: m = 150·1,0426 = 156,39 г.
Находим массу NaCl в этом растворе: m = 156,39·0,062 = 9,70 г.
Для расчёта объёмов 2 мас.% раствора (V1) и 14 мас.% раствора (V2) составляем два уравнения с двумя неизвестными (баланс по массе раствора и по массе хлорида натрия):
156,39 = V1 1,012 + V2 1,101 ,
9,70 = V1·1,012·0,02 + V2·1,101·0,14 .
Решение системы этих двух уравнений дает V1 =100,45 мл и V2 = 49,71 мл.
Задачи для самостоятельного решения
3.1. Рассчитайте нормальность 2 М раствора сульфата железа (III), взаимодействующего со щёлочью в водном растворе.
12 н.
3.2. Определите молярность 0,2 н раствора сульфата магния, взаимодействующего с ортофосфатом натрия в водном растворе.
0,1 M.
3.3. Рассчитайте нормальность 0,02 М раствора KMnO4, взаимодействующего с восстановителем в нейтральной среде.
0,06 н.
3.4. Определите молярность 0,1 н раствора KMnO4, взаимодействующего с восстановителем в кислой среде.
0,02 M.
3.5. Рассчитать нормальность 0,2 М раствора K2Cr2O7, взаимодействующего с восстановителем в кислой среде.
1,2 M.
3.6. 15 г CuSO4·5H2O растворили в 200 г 6 мас.% раствора CuSO4. Чему равна массовая доля сульфата меди, а также молярность, моляльность и титр полученного раствора, если его плотность составляет 1,107 г/мл?
0,1; 0,695М; 0,698 моль/кг; 0,111 г/мл.
3.7. При выпаривании 400 мл 12 мас.% раствора KNO3 (плотность раствора 1,076 г/мл) получили 2М раствор нитрата калия. Определить объём полученного раствора, его нормальную концентрацию и титр.
255 мл; 2 н; 0,203 г/мл.
3.8. В 3 л воды растворили 67,2 л хлороводорода, измеренного при нормальных условиях. Плотность полученного раствора равна 1,016 г/мл. Вычислить массовую, мольную долю растворённого вещества и мольное отношение растворённого вещества и воды в приготовленном растворе.
0,035; 0,0177; 1:55,6.
3.9. Сколько граммов NaCl надо добавить к 250 г 6 мас.% раствору NaCl, чтобы приготовить 500 мл раствора хлорида натрия, содержащего 16 мас.% NaCl? Плотность полученного раствора составляет 1,116 г/мл. Определить молярную концентрацию и титр полученного раствора.
74,28 г; 3,05 М; 0,179 г/мл.
3.10. Определить массу воды, в которой следует растворить 26 г ВaCl2·2H2O для получения 0,55М раствора ВaCl2 (плотность раствора 1,092 г/мл). Вычислить титр и моляльность полученного раствора.
192,4 г; 0,111 г/мл; 0,56 моль/кг.
Информация по назначению калькулятора
Калькулятор строительного раствора предназначен для расчета пропорций и состава цементно-песчанных и цементно-керамзитовых растворов, подбора необходимой подвижности и расчета стоимости.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация
Строительство — сфера, в которой невозможно обойтись без цементного раствора. Прочность раствора зависит от того, какую марку цемента вы будете применять, от модуля крупности песка и соблюдении правил твердения. Строительный раствор необходимо использовать не позднее чем через 30 минут после изготовления.
Способ приготовления строительного раствора.
Песок и цемент на сухую смешивают в необходимых пропорциях, и постепенно порциями заливают водой, до получения нужной подвижности. При необходимости в воде изначально разводят расчетное количество пластификаторов. Во избежание налипания раствора на стенки бетоносмесителя, воду необходимо вливать именно в смесь малыми порциями.
Необходимая марка раствора зависит от марки используемых материалов. Например, при кирпичной кладке с маркой кирпича М100, необходимо замешать раствор такой же марки. Для приготовления раствора под основание фундамента можно использовать раствор меньшей прочности, чем марка прочности фундамента. Для расчета необходимой марки и подвижности, воспользуйтесь калькулятором подбора состава и пропорций строительного раствора.
Расчет состава строительных растворов производится в соответствии с СП82-101-98: «Приготовление и применение строительных растворов» и ГОСТ 28013—98: «Растворы строительные. Общие технические условия».
Для более комфортной работы с цементными растворами необходимо применять пластификаторы, либо для бытовых работ обычные моющие средства. Они помогают достичь пластичности раствора и упрощают процесс замешивания. Выбор пластификаторов достаточно большой, необходимо выбирать наиболее подходящий для ваших условий, например в холодное время нужно использовать пластификаторы с противоморозными добавками.
Для кладки кирпича и строительных блоков существуют «теплые» растворы, с добавлением теплосберегающих связующих, таких как пенополистирол, керамзитовый и перлитовый песок. Такие растворы препятствуют потере тепла через «мостики холода» и делают стену более монолитной по своим свойствам.
Важным параметром является подвижность раствора. Необходимо подбирать именно ту, которая соответствует виду работ. Примерная таблица подвижности строительных растворов:
- П1 – кладка бутовых камней методом вибрирования
- П2 – обычная кладка бутовых камней; Монтаж стен и расшивка швов в стенах из крупных панелей и блоков
- П3 – кладка пустотелых и полнотелых кирпичей, строительных блоков; заливка пустот бутовой кладки
- П4 – Штукатурные работы
- Известковые растворы — Прочность их меньше чем у чистого цементного раствора, однако, они теплее и имеет большую пластичность. Для изготовления используется известковое тесто, молотую негашеную известь и песок.
- Цементно-известковый раствор — В него входит цемент и известковое тесто. Он очень пластичен и обладает высокой прочностью, может применяться практически для любого вида кладки.
- Цементно-песчанный раствор — В его основе цемент и песок. Такая смесь без пластификаторов достаточно жесткая, а также малоподвижная.
Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.
Технические расчеты бесплатно и анонимно =)
-
Отопление
- Расчет тепловой нагрузки по укрупненным показателям МДК 4-05.2004
- Расчет диаметра коллектора
- Расчет расширительного бака для отопления
- Расчет количества ступеней теплообменника ГВС
- Расчет нагрева ГВС
- Расчет длины компенсаторов температурных удлинений трубопроводов
- Расчет скорости воды в трубопроводе
- Разбавление пропилен и этиленгликоля
- Расчет диаметра балансировочной шайбы
- Проверка работоспособности элеваторной системы отопления
- кг/с в м3/ч. Перевод массового расхода среды в объемный.
- Онлайн замена радиаторов Prado на Purmo
- Примеры гидравлических расчетов систем отопления
-
Sanext
- Расчет диаметра и настройки клапана Sanext DPV
- Расчет этажного коллектора системы отопления Sanext
- Маркировка РКУ Sanext
- Замена клапана Danfoss AB-QM на Sanext DS
- Быстрая замена L и T-образных трубок на трубу Стабил
-
Вентиляция
- Расчет гравитационного давления
- Расчет расхода воздуха на удаление теплоизбытков
- Расчет теплоснабжения приточных установок
- Расчет осушения помещений по методике Dantherm
- Расчет эквивалентного диаметра и скорости воздуха в воздуховоде
- Расчет дымоудаления с естественным побуждением
- Расчет площади воздуховодов и фасонных частей онлайн
- Расчет естественной вентиляции онлайн
- Расчет потерь давления на местных сопротивлениях
- Расчет воздушного отопления совмещенного с вентиляцией
- Расчет вентиляции в аккумуляторной
- Расчет температуры приточного и вытяжного воздуха системы вентиляции
- Расчет углового коэффициента луча процесса
- Кратности воздухообмена и температуры воздуха
- Расчет количества облучателей-рециркуляторов медицинских по Р 3.5.1904-04
-
Кондиционирование
- Расчет мощности кондиционера по теплопритокам в помещение
- Расчет теплопритоков от солнечной радиации. Инсоляция помещения.
- Расчет теплопоступлений от источников искусственного освещения
- Расчет теплопоступлений от оборудования
- Расчет теплопоступлений от людей
- Расчет теплопритоков и влаги от остывающей еды
- Расчет теплопоступлений от инфильтрации воздуха
- Расчет полной теплоты из явной теплоты
-
Водоснабжение
- Расчет сопротивления в трубопроводе ВК
- Расчет глубины промерзания грунта
- Расчетные расходы дождевых вод
-
Газоснабжение
- Технико-экономический расчет тепла и топлива
- Расчет диаметра газопровода
- Расчет теплотворной способности энергоносителей
-
Смета
- Расчет площади окраски металлического профиля
- Расчет площади окраски чугунных радиаторов
- Расчет расхода теплоизоляции с учетом коэффициента уплотнения
- Расчет количества досок из кубометра древесины
-
Примеры смет
- Пример сметы на авторский надзор
- Пример сметы на перебазирование техники
- Пример расчета коэффициента к ФОТ при сверхурочной работе.
- Пример расчета коэффициента к ФОТ при многосменном режиме работы.
- Пример расчета коэффициента к ФОТ при вахтовом методе работы.
- Списание материалов в строительстве. Пример формы отчета.
- Списание материалов в строительстве. Пример формы ведомости.
-
Разные
- Конвертер технических величин
- Проверка показаний теплосчетчика онлайн
- Расчет категории склада для хранения муки
- Линейная интерполяция онлайн
- Онлайн расчет маржинальности и точки безубыточности
- НДС калькулятор онлайн, расчет %
- Юнит-экономика онлайн калькулятор
- Расчет стоимости покупки автомобиля по доходу семьи
- Расчет стоимости системы учета энергоресурсов
- Калькулятор технологии домашнего виноделия
- Закон Ома
- Расчет фундамента
-
Статьи
- Нормы
- Сравнение типов отопительных приборов
- Настройка AutoCAD
- Температура воздуха в Краснодаре за 10 лет зимой
- Сравнение ИП с ООО
- Вход
Как измерить жесткость воды
- Самый точный метод
Сдать ее на анализ в лабораторию. Например, в Санэпидемстанцию. СЭС проверит не только концентрацию солей жесткости, но и зафиксирует нитраты, пестициды, уровень содержания железа, сероводород, органические примеси и другие вещества, которые часто встречаются в грунтовых водах.
Самый быстрый метод
Использовать тест-полоски для определения жесткости воды. Они продаются в зоомагазине или в магазине с кофе-машинами, иногда – в фирменных магазинах бытовой техники. Такой тест покажет примерную жесткость. На бумагу нанесен реагент, который при контакте с водой меняет окрас. Полоска опускается на время в воду, и интенсивность ее окраса будет меняться в зависимости от концентрации вещества в воде.
Чтать также: Сколько перерабатывается алкоголь в организме
Основные недостатки такого метода: низкая точность и то, что интерпретировать результат теста бывает сложно. Придется сначала на глаз определить интенсивность окраса, сравнив с «палитрой» возможных результатов. А затем указанные на палитре численные значения жесткости переводить из европейских градусов в российские. Качественные тест-полоски обычно зарубежного производства.
Справка
Строительный раствор – смесь из нескольких компонентов: вяжущего вещества (цемент, известь, глина, гипс), заполнителя (песка, золы) и воды, которая при затвердевании превращается в искусственный камень. Иногда в раствор для улучшения свойств добавляют пластифицирующие или противоморозные добавки.
Цемент – минеральное гидравлическое вяжущее вещество искусственного происхождения. При смешивании с водой образует пластичную массу, быстро затвердевает и превращается в камень. Цемент получают путем тонкого помола гипсового камня и клинкера – материала, получаемого при обжиге известняка и глины. Является одним из основных строительных материалов.
Бутовая кладка – каменная кладка из бута, крупных неровных колотых или цельных камней. В основном, для бутовой кладки используют камни из твердых горных пород: известняка, песчаника, ракушечника, туфа, гранита, доломита, базальта и габбро.
Расшивка швов – строительно-отделочные работы, выполняемые после кладки кирпича, блоков и т.д., направленные на придание стене красивого внешнего вида. Работы заключаются в формировании ровного шва определенного профиля с помощью специального инструмента – расшивки.
Как рассчитать разведения
Вы разбавляете раствор всякий раз, когда добавляете в него растворитель.
Добавление растворителя приводит к получению раствора с более низкой концентрацией. Вы можете рассчитать концентрацию раствора после разбавления, применяя это уравнение:
MяВя = МеВе
где M — молярность, V — объем, а индексы i и f относятся к начальным и конечным значениям.
Пример:Сколько миллилитров 5,5 М NaOH необходимо для приготовления 300 мл 1,2 М NaOH?
Решение:5,5 M x V1 = 1,2 м х 0,3 лВ1 = 1,2 м х 0,3 л / 5,5 мВ1 = 0,065 лВ1 = 65 мл
Итак, чтобы приготовить 1,2 М раствор NaOH, вы наливаете в свой контейнер 65 мл 5,5 М NaOH и добавляете воду, чтобы получить конечный объем 300 мл.
Состав растворов
По составу бетонная смесь может принадлежать к одному из следующих типов:
- Известковая. В состав не входит цемент. Такой раствор замешивается из известкового теста, песка и негашеной извести (предварительно хорошо измельченной). Известковая смесь менее прочная, чем цементная, но она имеет хорошую пластичность и лучше сохраняет тепло.
- Цементно-известковая. Для ее приготовления применяется цемент и известковое тесто. Такие смеси широко применяются, так как подходят практически для любого вида кладки. Характеризуются хорошей пластичностью и высокой прочностью.
- Цементно-песчаная. Состоит из цемента и песка. Если не добавлять пластификаторы, она получится очень жесткой, с низкой подвижностью.
Чтобы легче разобраться с использованием онлайн-калькулятора, рекомендуется изучить данные, представленные ниже. Вот основные значения, которые выдает этот сервис:
- Масса цемента. Рассчитывается его количество на весь бетонный раствор.
- Объем воды. Также рассчитывается на всю бетонную смесь. Но это количество может отличаться от реального и зависит от влажности используемого песка.
- Количество заполнителей. Указывается в кг.
- Плотность раствора. Дается для еще незастывшей цементной смеси.
- В/Ц. Это количественное соотношение воды и цемента.
- Пропорции. Показывает соотношение всех компонентов – цемента, песка и воды.
- Стоимость. Дается для каждого компонента по отдельности, а также общая на весь объем смеси.