النقاهة. موضوع الدرس: "الحرارة النوعية للانصهار. الرسوم البيانية لذوبان وتصلب الأجسام البلورية. العناية بالخرسانة بعد الصب: الأهداف والطرق الرئيسية

للتخطيط الفعال لجميع أعمال البناء ، تحتاج إلى معرفة المدة التي تصلب الخرسانة فيها. وهنا يوجد عدد من التفاصيل الدقيقة التي تحدد إلى حد كبير جودة الهيكل المشيد. سنصف أدناه بالتفصيل كيفية حدوث تجفيف المحلول ، وما تحتاج إلى الانتباه إليه عند تنظيم العمليات ذات الصلة.

نظرية بلمرة ملاط ​​الأسمنت

لإدارة العملية ، من المهم جدًا فهم كيفية حدوثها بالضبط. هذا هو السبب في أنه من المفيد أن ندرس مسبقًا ما الذي يشكل تصلب الأسمنت ().

في الواقع ، هذه العملية متعددة المراحل. يتضمن كلاً من مجموعة القوة والتجفيف الفعلي.

لنلقِ نظرة على هذه المراحل بمزيد من التفصيل:

  • يبدأ تصلب الخرسانة وغيرها من الملاط القائم على الأسمنت بما يسمى الإعداد. في الوقت نفسه ، تدخل المادة الموجودة في القوالب في تفاعل أولي مع الماء ، مما يجعلها تبدأ في اكتساب بنية معينة وقوة ميكانيكية.
  • تحديد الوقت يعتمد على العديد من العوامل. إذا أخذنا درجة حرارة الهواء البالغة 20 درجة مئوية كمعيار ، فعندئذٍ بالنسبة لمحلول M200 ، تبدأ العملية بعد ساعتين تقريبًا من الصب وتستمر حوالي ساعة ونصف.
  • بعد المعالجة ، تصلب الخرسانة. هنا ، يتفاعل الجزء الأكبر من حبيبات الأسمنت مع الماء (لهذا السبب ، تسمى العملية أحيانًا ترطيب الأسمنت). الظروف المثلى للترطيب هي رطوبة الهواء بحوالي 75٪ ودرجة الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية.
  • عند درجات حرارة أقل من 10 درجة مئوية ، هناك خطر ألا تكتسب المادة قوة التصميم ، ولهذا السبب يجب استخدام إضافات خاصة مضادة للصقيع للعمل في الشتاء.

  • قوة الهيكل النهائي ومعدل معالجة المحلول مترابطان. إذا فقدت التركيبة الماء بسرعة كبيرة ، فلن يكون لدى كل الأسمنت وقت للتفاعل ، وستتشكل جيوب منخفضة الكثافة داخل الهيكل ، والتي يمكن أن تصبح مصدرًا للشقوق والعيوب الأخرى.

ملحوظة! غالبًا ما يوضح قطع الخرسانة المسلحة بعجلات الماس بعد البلمرة البنية غير المتجانسة للألواح المصبوبة والمجففة في انتهاك للتكنولوجيا.

  • من الناحية المثالية ، يحتاج الهاون إلى 28 يومًا حتى يعالج تمامًا.. ومع ذلك ، إذا لم يتم وضع متطلبات صارمة للغاية لقدرة التحمل على الهيكل ، فيمكن حينئذٍ البدء في العمل بالفعل بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من الصب.

العوامل المؤثرة على التجميد

عند التخطيط لأعمال البناء أو الإصلاح ، من المهم إجراء تقييم صحيح لجميع العوامل التي ستؤثر على معدل جفاف المحلول ().

يسلط الخبراء الضوء على النقاط التالية:

  • أولاً ، تلعب الظروف البيئية دورًا مهمًا. اعتمادًا على درجة الحرارة والرطوبة ، يمكن أن يجف كريم الأساس المصبوب في غضون أيام قليلة (وبعد ذلك لن يكتسب قوة التصميم) ، أو يظل رطبًا لأكثر من شهر.
  • ثانياً ، كثافة التعبئة. كلما كانت المادة أكثر كثافة ، تفقد الرطوبة بشكل أبطأ ، مما يعني أن الأسمنت يتم ترطيبه بشكل أكثر كفاءة. للضغط ، غالبًا ما تستخدم معالجة الاهتزاز ، ولكن عند القيام بالعمل بيديك ، يمكنك التعامل مع الحربة.

النصيحة! كلما زادت كثافة المادة ، زادت صعوبة معالجتها بعد التصلب. لهذا السبب ، بالنسبة للإنشاءات ، التي تم استخدام الضغط الاهتزازي خلالها ، غالبًا ما يكون الحفر الماسي للثقوب في الخرسانة مطلوبًا: التدريبات التقليدية تبلى بسرعة كبيرة.

  • يؤثر تكوين المادة أيضًا على سرعة العملية. يعتمد معدل الجفاف بشكل أساسي على مسامية الحشو: الطين الممتد والخبث يتراكمان جزيئات الرطوبة المجهرية ويطلقها ببطء أكبر بكثير من الرمل أو الحصى.
  • أيضًا ، تُستخدم إضافات الاحتفاظ بالماء (البنتونيت ، ومحاليل الصابون ، وما إلى ذلك) على نطاق واسع لإبطاء التجفيف والمعالجة الأكثر فعالية. بالطبع ، يرتفع سعر الهيكل ، لكن لا داعي للقلق بشأن التجفيف المبكر.

  • بالإضافة إلى كل ما سبق ، توصي التعليمات بالاهتمام بمواد صب الخرسانة. الجدران المسامية المصنوعة من الألواح غير المقطوعة تسحب كمية كبيرة من السائل من أقسام الحافة. لذلك ، لضمان القوة ، من الأفضل استخدام القوالب المصنوعة من الدروع المعدنية أو وضع فيلم بلاستيكي داخل صندوق خشبي.

يجب أن يتم الصب الذاتي للأساسات والأرضيات الخرسانية وفقًا لخوارزمية معينة.

للحفاظ على الرطوبة في سمك المادة والمساهمة في أقصى مجموعة من القوة ، يجب أن تتصرف على النحو التالي:

  • بادئ ذي بدء ، نقوم بتنفيذ عزل عالي الجودة لقوالب الخرسانة. للقيام بذلك ، نقوم بتغطية الجدران الخشبية بالبولي إيثيلين أو نستخدم دروعًا بلاستيكية خاصة قابلة للطي.
  • نقوم بإدخال معدّلات في تركيبة المحلول ، بهدف تقليل معدل تبخر السائل. يمكنك أيضًا استخدام المواد المضافة التي تسمح للمادة باكتساب القوة بشكل أسرع ، لكنها باهظة الثمن ، وبالتالي يتم استخدامها بشكل أساسي في البناء متعدد الطوابق.
  • ثم نسكب الخرسانة ونضغطها بعناية. لهذا الغرض ، من الأفضل استخدام أداة اهتزاز خاصة. في حالة عدم وجود مثل هذا الجهاز ، نقوم بمعالجة الكتلة المصبوبة بمجرفة أو بقضيب معدني ، وإزالة فقاعات الهواء.

  • سطح المحلول بعد التثبيت مغطى بغشاء بلاستيكي. يتم ذلك لتقليل فقد الرطوبة في الأيام القليلة الأولى بعد التمديد.

ملحوظة! في الخريف ، يقوم البولي إيثيلين أيضًا بحماية الأسمنت الخارجي من الترسيب الذي يؤدي إلى تآكل الطبقة السطحية.

  • بعد حوالي 7-10 أيام ، يمكن تفكيك القوالب. بعد التفكيك ، نفحص جدران الهيكل بعناية: إذا كانت مبللة ، فيمكنك تركها مفتوحة ، لكن من الأفضل تغطية الجدران الجافة بالبولي إيثيلين أيضًا.
  • بعد ذلك ، نزيل الفيلم كل يومين أو ثلاثة ونفحص سطح الخرسانة. في حالة ظهور كمية كبيرة من الغبار أو التشققات أو تشقق المادة ، نقوم بترطيب المحلول المتصلب من الخرطوم وتغطيته مرة أخرى بالبولي إيثيلين.
  • في اليوم العشرين ، قم بإزالة الفيلم واستمر في التجفيف في الوضع الطبيعي.
  • بعد مرور 28 يومًا من لحظة صب الماء ، يمكن أن تبدأ المرحلة التالية من العمل. في الوقت نفسه ، إذا فعلنا كل شيء بشكل صحيح ، يمكنك تحميل الهيكل "على أكمل وجه" - ستكون قوته القصوى!

خاتمة

معرفة المدة التي تصلب الأساس الخرساني ، يمكننا تنظيم جميع أعمال البناء الأخرى بشكل صحيح. ومع ذلك ، لا يمكن تسريع هذه العملية ، لأن الأسمنت يكتسب خصائص الأداء الضرورية فقط عندما يتصلب لفترة كافية ().

لمزيد من المعلومات حول هذه المشكلة ، انظر الفيديو في هذه المقالة.

العديد من البناة المبتدئين على دراية بالمظهر الحتمي للعيوب على سطح الخرسانة: الشقوق الصغيرة والرقائق والفشل السريع للطلاء. السبب ليس فقط في عدم الامتثال لقواعد صب الخرسانة ، أو في إنشاء ملاط ​​أسمنتي مع نسبة خاطئة من المكونات ، فغالبًا ما تكمن المشكلة في عدم الاهتمام بالخرسانة أثناء مرحلة المعالجة.

يعتمد وقت ضبط ملاط ​​الأسمنت على عدة عوامل: درجة الحرارة ، والرطوبة ، والرياح ، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة ، وما إلى ذلك. من المهم ترطيب الخرسانة أثناء مرحلة المعالجة ، مما يزيد من قوة وسلامة الطلاء.

يعتمد وقت ضبط ملاط ​​الأسمنت على العديد من العوامل.

معلومات عامة

اعتمادًا على درجة الحرارة التي يتصلب عندها الأسمنت ، تختلف أيضًا فترة التصلب. أفضل درجة حرارة 20 درجة مئوية. في ظل الظروف المثالية ، تستغرق العملية 28 يومًا. في المناطق الحارة أو خلال فترات البرد من العام ، من الصعب أو المستحيل الحفاظ على درجة الحرارة هذه.

في فصل الشتاء ، يلزم صب الخرسانة لعدد من الأسباب:

  • وضع الأساس لمبنى يقع على تربة متفتتة. خلال الفترة الدافئة من العام ، من المستحيل تنفيذ البناء ؛
  • في فصل الشتاء ، يقوم المصنعون بعمل خصومات على الأسمنت. في بعض الأحيان يمكنك التوفير في المواد بشكل جيد حقًا ، لكن التخزين قبل بدء الحرارة يعد حلاً غير مرغوب فيه ، لأن جودة الأسمنت ستنخفض. يعد صب الخرسانة على الأسطح الداخلية للمباني وحتى العمل في الهواء الطلق في فصل الشتاء مناسبًا تمامًا في حالة وجود خصومات ؛
  • أعمال الخرسانة الخاصة
  • في فصل الشتاء ، المزيد من وقت الفراغ وأسهل لقضاء إجازة.

عيب العمل في الطقس البارد هو صعوبة حفر الخندق والحاجة إلى تجهيز مكان للتدفئة للعمال. مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية ، لا تحدث الوفورات دائمًا.

ملامح صب الخرسانة في درجات حرارة منخفضة

يعتمد وقت معالجة ملاط ​​الأسمنت على درجة الحرارة. في درجات الحرارة المنخفضة ، يزداد الوقت بشكل ملحوظ. في صناعة البناء ، من المعتاد استدعاء الطقس البارد عندما ينخفض ​​مستوى مقياس الحرارة إلى متوسط ​​4 درجات مئوية. لاستخدام الأسمنت بنجاح في الطقس البارد ، من المهم اتخاذ تدابير وقائية لمنع الملاط من التجمد.


ملامح صب الخرسانة في درجات حرارة منخفضة

يتم تثبيت الخرسانة عند درجات حرارة منخفضة بشكل مختلف نوعًا ما ، ودرجة حرارة الماء لها التأثير الأكبر على النتيجة النهائية. كلما كان السائل أكثر دفئًا ، زادت سرعة العملية. من الناحية المثالية ، لفصل الشتاء ، من المفيد التأكد من أن مقياس الحرارة عند مستوى 7-15 درجة. حتى في ظل ظروف الماء الدافئ ، فإن البرودة المحيطة تبطئ من معدل ترطيب ملاط ​​الأسمنت. يستغرق اكتساب القوة والإعداد وقتًا أطول.

لحساب مقدار تصلب الأسمنت ، من المهم مراعاة الانتظام في أن انخفاض درجة الحرارة بمقدار 10 درجات يؤدي إلى انخفاض بمقدار الضعف في معدل التصلب. من المهم إجراء الحسابات ، لأن الإزالة المبكرة للقوالب أو تشغيل الخرسانة يمكن أن تؤدي إلى تدمير المادة. إذا انخفضت درجة الحرارة المحيطة إلى -4 درجة مئوية ولم تكن هناك مواد مضافة أو سخانات أو تسخين ، فسوف يتبلور المحلول وتتوقف عملية ترطيب الأسمنت. المنتج النهائي سيفقد قوته بنسبة 50٪. سيزداد وقت التصلب بمقدار 6-8 مرات.

على الرغم من أنه من الضروري تحديد مدة تصلب الخرسانة ، ومن الضروري التحكم في عملية المعالجة ، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا - إمكانية تحسين جودة النتيجة. يؤدي خفض درجة الحرارة إلى زيادة قوة الخرسانة ، ولكن فقط إلى مستوى حرج يبلغ -4 درجة مئوية ، على الرغم من أن الإجراء يستغرق وقتًا أطول.

العوامل المؤثرة على التجميد

في مرحلة التخطيط للعمل مع الأسمنت ، فإن العامل المهم الذي يؤثر على النتيجة النهائية هو معدل جفاف الخرسانة. تؤثر العديد من العوامل على عملية الترطيب ، ومن الممكن تحديد مقدار تصلب الملاط الأسمنتي بدقة أكبر ، مع مراعاة العوامل التالية:

  • بيئة. يتم أخذ رطوبة الهواء ودرجة الحرارة في الاعتبار. مع الجفاف والحرارة المرتفعين ، ستصلب الخرسانة في غضون 2-3 أيام فقط ، ولكن لن يتوفر لها الوقت لاكتساب القوة المتوقعة. وإلا ستبقى رطبة لمدة 40 يومًا أو أكثر ؛

العوامل المؤثرة في معالجة الخرسانة
  • كثافة التعبئة. مع تماسك الأسمنت ، ينخفض ​​معدل إطلاق الرطوبة ، مما يحسن إجراء الترطيب ، ولكنه يقلل من المعدل إلى حد ما. من الأفضل ضغط المادة بلوحة اهتزازية ، لكن ثقب المحلول يدويًا مناسب أيضًا. إذا كانت التركيبة كثيفة ، فسيكون من الصعب التعامل معها بعد التصلب. في مرحلة إنهاء أو وضع الاتصالات في الخرسانة المضغوطة ، من الضروري استخدام الحفر الماسي ، لأن لقم الثقب تبلى بسرعة ؛
  • تكوين الحل. العامل مهم جدًا ، لأن مستوى مسامية الحشو يؤثر على معدل الجفاف. المحلول مع الطين الممتد والخبث يتجمد بشكل أبطأ ، وتتراكم الرطوبة في مادة الحشو ، ويتم إطلاقها ببطء. مع الحصى أو الرمل ، يجف التكوين بشكل أسرع ؛
  • وجود مواد مضافة. تساعد الإضافات الخاصة ذات خصائص الاحتفاظ بالماء على تقليل أو تسريع مراحل تصلب المحلول: محلول الصابون ، البنتونيت ، المضافات المضادة للتجمد. يؤدي الحصول على هذه المكونات إلى زيادة حجم العمل ، ولكن العديد من الإضافات تبسط العمل مع التكوين وتزيد من جودة النتيجة ؛
  • مواد صب الخرسانة. يعتمد وقت معالجة الأسمنت على الميل لامتصاص أو الاحتفاظ بالقوالب الرطبة. تؤثر الجدران المسامية على معدل التصلب: الألواح غير المصقولة ، والبلاستيك بفتحات من خلال الفتحات أو التركيب السائب. أفضل طريقة لإكمال أعمال البناء في الوقت المحدد مع الحفاظ على الخصائص التقنية للخرسانة هي استخدام الدروع المعدنية أو تركيب فيلم بلاستيكي على القوالب الخشبية.

يؤثر نوع القاعدة أيضًا على مدى تصلب ملاط ​​الأسمنت. تمتص التربة الجافة الرطوبة بسرعة. عندما تتصلب الخرسانة في الشمس ، يزداد وقت التصلب عدة مرات ، من أجل منع انخفاض قوة المادة ، يجب ترطيب السطح باستمرار وتظليل المنطقة.

زيادة مصطنعة في سرعة التصلب

يزداد وقت تصلب الملاط الأسمنتي في الطقس البارد بشكل كبير ، لكن الوقت لا يزال محدودًا. لتسريع العملية ، تم تطوير تقنيات مختلفة.


خليط BITUMAST مانع التجمد للخرسانة

في البناء الحديث ، يمكن تسريع وقت التجفيف من خلال:

  • إدخال المضافات
  • تدفئة كهربائية
  • زيادة النسب المطلوبة من الاسمنت.

باستخدام المعدلات

أسهل طريقة لإكمال العمل في الوقت المحدد ، حتى في فصل الشتاء ، هي استخدام المعدلات. عندما يتم إدخال نسبة معينة ، يتم تقليل فترة الماء ؛ عند استخدام بعض المواد المضافة ، يحدث التصلب حتى عند -30 درجة مئوية.

تقليديا ، يتم تقسيم المواد المضافة التي تؤثر على معدل التصلب إلى عدة مجموعات:

  • النوع C - مسرعات التجفيف ؛
  • النوع E - مواد مضافة لاستبدال الماء بإعداد متسارع.

تظهر آلة حاسبة ومراجعات تصلب الأساس أقصى قدر من الكفاءة عند إضافة كلوريد البوتاسيوم إلى المحلول. تتباعد المادة اقتصاديًا ، حيث يصل حجمها الكتلي إلى 2٪.

في حالة استخدام مخاليط معالجة الخرسانة من النوع C ، فإن الأمر يستحق الاهتمام بالتسخين ، لأنها لا تحمي من التجمد.


الملدنات والمواد المضافة للخرسانة

يوصى بالعناية بوضع الاتصالات في الأساس أو ذراع التسوية مقدمًا ، وإلا فستكون هناك حاجة إلى حفر ثقوب. سيؤدي إجراء ثقوب في الاتصال بعد التصلب إلى الحاجة إلى أداة خاصة و. الإجراء شاق للغاية ويقلل من قوة الهيكل.

تسخين الخرسانة

في الغالب ، يتم استخدام كابل خاص لتسخين التركيبة ، والتي تحول التيار الكهربائي إلى حرارة. توفر هذه التقنية الطريقة الأكثر طبيعية للتصلب. عامل مهم هو الحاجة إلى اتباع التعليمات الخاصة بتركيب السلك. الطريقة تحمي من التبلور السائل ، وهناك أيضا أدوات (مجفف شعر ، آلة لحام) وعزل حراري للحماية من التجمد.

زيادة جرعة الأسمنت

يتم استخدام زيادة تركيز الأسمنت فقط مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة. من المهم زيادة الجرعة بكميات صغيرة ، وإلا ستنخفض الجودة والمتانة بشكل كبير.

الخرسانة عبارة عن تركيبة متعددة الوظائف يمكن من خلالها بناء أي هيكل. في البناء الحديث ، يتم استخدام مجموعة متنوعة من تركيبات الأسمنت وطرق معالجتها:

  • تتمثل الخطوة الأولى في تشييد المبنى في رسم مخطط وحساب الحمولة. تعتمد المتانة أيضًا على خصائص مختلفة. من المهم اتباع جميع قواعد البناء للحصول على القوة المحسوبة ؛

  • شائع في البناء الخاص. إنها تحسن خصائص العزل الحراري ، وتقلل من الحمل على الأساس ، وتجعل من السهل والسريع وضع الجدران. يمكنك صنعها بنفسك. يتم تشكيلها وفقًا لخوارزمية مماثلة مع الكتل ؛
  • في الغرف الرطبة هناك حاجة لحماية إضافية للخرسانة. يتم استخدام نوع خاص ، لأن الخلائط القياسية لا تغطي الجدار الخرساني بالكامل ؛
  • أحد أكثر الإجراءات شيوعًا وتكرارًا للعمل مع حل هو ذراع التسوية. تختلف نسب الأسمنت والرمل لذراع التسوية حسب المهمة.

خاتمة

يتطلب صب الخرسانة في الظروف الساخنة أو الباردة احتياطات خاصة. إذا قمت بتهيئة الظروف المثالية لترطيب الخرسانة ، فسوف تكتسب قوة عالية ، وتكون قادرة على تحمل أحمال تحمل كبيرة واكتساب مقاومة للتدمير. تتمثل المهمة الرئيسية للمنشئ في منع التجميد أو التجفيف المبكر للمحلول.

تعتقد الغالبية العظمى من البناة الهواة ، لأسباب غير واضحة تمامًا ، أنه بعد الانتهاء من وضع القوالب أو الانتهاء من العمل على تسوية ذراع التسوية ، تكتمل عملية صب الخرسانة. وفي الوقت نفسه ، فإن وقت تثبيت الخرسانة أطول بكثير من وقت وضعها. الخليط الخرساني هو كائن حي تحدث فيه ، بعد الانتهاء من أعمال التمديد ، عمليات فيزيائية وكيميائية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً ، مرتبطة بتحويل المحلول إلى أساس موثوق به لبناء الهياكل.

قبل إزالة القوالب والاستمتاع بنتائج الجهود المبذولة ، من الضروري تهيئة الظروف الأكثر راحة للنضج والترطيب الأمثل للخرسانة ، والتي بدونها يستحيل تحقيق قوة الدرجة المطلوبة للوحدة المتراصة. تحتوي قوانين ولوائح البناء على بيانات تم التحقق منها ، والتي يتم تقديمها في جداول زمنية محددة.

درجة حرارة الخرسانة ، Сوقت المعالجة للخرسانة ، أيام
1 2 3 4 5 6 7 14 28
قوة الخرسانة ،٪
0 20 26 31 35 39 43 46 61 77
10 27 35 42 48 51 55 59 75 91
15 30 39 45 52 55 60 64 81 100
20 34 43 50 56 60 65 69 87 -
30 39 51 57 64 68 73 76 95 -
40 48 57 64 70 75 80 85 - -
50 49 62 70 78 84 90 95 - -
60 54 68 78 86 92 98 - - -
70 60 73 84 96 - - - - -
80 65 80 92 - - - - - -

العناية بالخرسانة بعد الصب: الأهداف والطرق الرئيسية

تحتوي العمليات المرتبطة بالأنشطة التي تسبق التجريد على عدة طرق تكنولوجية. والغرض من هذه الأنشطة هو نفسه - إنشاء هيكل خرساني مقوى ، من حيث خصائصه المادية والتقنية ، أقرب ما يمكن إلى المعايير التي يتضمنها المشروع. المقياس الأساسي ، بالطبع ، هو العناية بالخلطة الخرسانية الموضوعة.

تتمثل العناية في تنفيذ مجموعة من التدابير المصممة لتهيئة الظروف التي تتوافق على النحو الأمثل مع التحولات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث في الخليط أثناء معالجة الخرسانة. يسمح لك التقيد الصارم بالمتطلبات المنصوص عليها في تقنية الرعاية بما يلي:

  • تقليل ظواهر الانكماش في التركيب الخرساني للأصل البلاستيكي إلى الحد الأدنى ؛
  • ضمان القوة والقيم الزمنية للهيكل الخرساني في المعايير المنصوص عليها في المشروع ؛
  • حماية خليط الخرسانة من الاختلالات في درجة الحرارة ؛
  • منع التصلب الأولي لمزيج الخرسانة الموضوعة ؛
  • حماية الهيكل من المصادر المختلفة للتأثيرات ذات الأصل الميكانيكي أو الكيميائي.

يجب أن تبدأ إجراءات العناية بالهيكل الخرساني المسلح المشيد حديثًا فور الانتهاء من وضع الخليط وتستمر حتى تصل إلى 70٪ من القوة التي يوفرها المشروع. يتم توفير ذلك من خلال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 2.66 من SNiP 3.03.01. يمكن إجراء التجريد في تاريخ سابق ، إذا كان ذلك مبررًا بالظروف البارامترية السائدة.

بعد وضع الخلطة الخرسانية ، يجب فحص هيكل القوالب. الغرض من هذا الفحص هو تحديد الحفاظ على المعلمات الهندسية ، لاكتشاف تسرب المكون السائل للخليط والأضرار الميكانيكية لعناصر القوالب. مع الأخذ في الاعتبار مدة تصلب الخرسانة ، أو بالأحرى ، مع مراعاة وقت الإعداد ، يجب إزالة العيوب التي ظهرت. يبلغ متوسط ​​الوقت الذي يمكن أن ينتزع فيه خليط الخرسانة الطازج حوالي ساعتين ، اعتمادًا على معايير درجة الحرارة والعلامة التجارية للأسمنت البورتلاندي. يجب حماية الهيكل من أي تأثير ميكانيكي على شكل صدمات ، اهتزازات ، اهتزازات طيلة فترة جفاف الخرسانة.

تقوية مراحل الهيكل الخرساني

يميل الخليط الخرساني من أي تركيبة إلى تحديد خصائص القوة اللازمة والحصول عليها عند المرور عبر مرحلتين. يعد الامتثال للنسبة المثلى للوقت ومعلمات درجة الحرارة وقيم الرطوبة المنخفضة أمرًا ذا أهمية حاسمة للحصول على بنية متجانسة مع الخصائص المخطط لها.

خصائص المرحلة للعملية هي:

  • تحديد تكوين الخرسانة. وقت الإعداد المسبق ليس طويلاً ويبلغ حوالي 24 ساعة بمتوسط ​​درجة حرارة +20 درجة مئوية. تحدث عمليات الإعداد الأولية خلال أول ساعتين بعد خلط الخليط بالماء. يحدث الإعداد النهائي ، كقاعدة عامة ، في غضون 3-4 ساعات. يتيح استخدام مضافات البوليمر المتخصصة ، في ظل ظروف معينة ، تقليل فترة الإعداد الأولي للخليط إلى عدة عشرات من الدقائق ، ولكن ملاءمة هذه الطريقة المتطرفة لها ما يبررها في معظم الأحيان في الإنتاج المباشر من عناصر الخرسانة المسلحة للهياكل الصناعية ؛
  • تصلب الخرسانة. تكتسب الخرسانة قوة عندما تحدث عملية الترطيب في كتلتها ، بمعنى آخر ، إزالة الماء من خليط الخرسانة. يتم إزالة جزء من الماء أثناء مرور هذه العملية أثناء التبخر ، ويرتبط الجزء الآخر على المستوى الجزيئي بالمركبات الكيميائية التي يتكون منها الخليط. يمكن أن يحدث الترطيب مع التقيد الصارم بظروف درجة الحرارة والرطوبة للتصلب. يؤدي انتهاك الشروط إلى فشل في مرور العمليات الفيزيائية والكيميائية للترطيب ، وبالتالي إلى تدهور جودة الهيكل الخرساني المسلح.

اعتماد وقت المعالجة على ماركة خليط الخرسانة

من الواضح منطقيًا أن استخدام درجات مختلفة من الأسمنت البورتلاندي لتحضير التراكيب الخرسانية يؤدي إلى تغيير وقت تصلب الخرسانة. كلما زادت درجة الأسمنت البورتلاندي ، قل الوقت الذي يستغرقه الخليط لضبط القوة. ولكن عند استخدام أي علامة تجارية ، سواء كانت العلامة التجارية 300 أو 400 ، يجب عدم تطبيق أحمال ميكانيكية كبيرة على الهيكل الخرساني المسلح قبل 28 يومًا. على الرغم من أن وقت الإعداد الملموس وفقًا للجداول الواردة في لوائح البناء قد يكون أقل. هذا ينطبق بشكل خاص على الخرسانة المحضرة باستخدام درجة الأسمنت البورتلاندي 400.

درجة الاسمنتزمن تصلب مختلف درجات الخرسانة
لمدة 14 يومًالمدة 28 يومًا
100 150 100 150 200 250 300 400
300 0.65 0.6 0.75 0.65 0.55 0.5 0.4 -
400 0.75 0.65 0.85 0.75 0.63 0.56 0.5 0.4
500 0.85 0.75 - 0.85 0.71 0.64 0.6 0.46
600 0.9 0.8 - 0.95 0.75 0.68 0.63 0.5

يتطلب التصميم والتشييد والترتيب النهائي لأي مباني تستخدم مكونات الخرسانة المسلحة عناية فائقة لجميع مراحل البناء. لكن متانة وموثوقية الهيكل بأكمله تعتمد إلى حد كبير على دقة تصنيع المكونات الخرسانية ، وخاصة الأساسات. يمكن أن يُطلق على الامتثال للمواعيد النهائية التي تحدد فيها الخلطات والتركيبات الخرسانية بأمان أساس النجاح في أي عملية بناء.

أهداف وغايات الدرس: تحسين مهارات حل المشكلات الرسومية ، وتكرار المفاهيم الفيزيائية الأساسية في هذا الموضوع ؛ تطوير الكلام الشفوي والمكتوب والتفكير المنطقي ؛ تفعيل النشاط المعرفي من خلال محتوى ودرجة تعقيد المهام ؛ توليد الاهتمام بالموضوع.

خطة الدرس.

خلال الفصول

المعدات والمواد اللازمة: كمبيوتر ، بروجيكتور ، شاشة ، سبورة بيضاء ، برنامج MS Power Point ، لكل طالب : ميزان حرارة مختبري ، أنبوب اختبار مع بارافين ، حامل أنبوب اختبار ، زجاج به ماء بارد وساخن ، مسعر.

مراقبة:

ابدأ العرض التقديمي "مفتاح F5" ، توقف - "مفتاح Esc".

يتم تنظيم التغييرات في جميع الشرائح عن طريق النقر فوق زر الماوس الأيسر (أو بالضغط على مفتاح السهم الأيمن).

ارجع إلى الشريحة السابقة "السهم الأيسر".

ط- تكرار المادة المدروسة.

1. ما هي الحالات الإجمالية للمادة التي تعرفها؟ (شريحة 1)

2. ما الذي يحدد حالة تجميع مادة ما أو تلك؟ (الشريحة 2)

3. أعط أمثلة لإيجاد مادة في حالات مختلفة من التجميع في الطبيعة. (الشريحة 3)

4. ما الأهمية العملية لظاهرة انتقال المادة من حالة تجميع إلى أخرى؟ (الشريحة 4)

5. ما هي العملية التي تتوافق مع انتقال المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة؟ (الشريحة 5)

6. ما هي العملية التي تتوافق مع انتقال مادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ (الشريحة 6)

7. ما هو التسامي؟ أعط أمثلة. (الشريحة 7)

8. كيف تتغير سرعة جزيئات المادة أثناء الانتقال من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة؟

ثانيًا. تعلم مواد جديدة

في هذا الدرس ، سوف ندرس عملية ذوبان وبلورة مادة بلورية - البارافين ، ونرسم هذه العمليات.

في سياق إجراء تجربة فيزيائية ، سنكتشف كيف تتغير درجة حرارة البارافين أثناء التسخين والتبريد.

ستقوم بالتجربة حسب أوصاف العمل.

قبل بدء العمل سوف أذكرك بقواعد السلامة:

عند القيام بالعمل المخبري ، توخى الحذر والحذر.

هندسة السلامة.

1. المسعرات تحتوي على ماء 60 درجة مئوية ، كن حذرا.

2. توخي الحذر عند التعامل مع الأواني الزجاجية.

3. في حالة كسر الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإبلاغ المعلم ، ولا تقم بإزالة الأجزاء بنفسك.

ثالثا. تجربة جسدية أمامية.

توجد على جداول الطلاب أوراق تحتوي على وصف للعمل (الملحق 2) ، والتي بموجبها يقومون بإجراء التجربة ، وبناء جدول زمني للعملية واستخلاص النتائج. (الشرائح 5).

رابعا. توحيد المواد المدروسة.

تلخيص نتائج التجربة الأمامية.

الموجودات:

عند تسخين البارافين في الحالة الصلبة إلى درجة حرارة 50 درجة مئوية ، تزداد درجة الحرارة.

أثناء الذوبان ، تظل درجة الحرارة ثابتة.

عندما يذوب كل البارافين ، تزداد درجة الحرارة مع مزيد من التسخين.

عندما يتم تبريد البارافين السائل ، تنخفض درجة الحرارة.

أثناء التبلور ، تظل درجة الحرارة ثابتة.

عندما يتصلب كل البارافين ، تنخفض درجة الحرارة مع مزيد من التبريد.

مخطط هيكلي: "ذوبان وتصلب الأجسام البلورية"

(الشريحة 12) اعمل وفقًا للمخطط.

الظواهر حقائق علمية فرضية كائن مثالي كميات القوانين تطبيق
عندما يذوب جسم بلوري ، لا تتغير درجة الحرارة.

عندما تصلب مادة صلبة بلورية ، لا تتغير درجة الحرارة.

عندما يذوب جسم بلوري ، تزداد الطاقة الحركية للذرات ، ويتم تدمير الشبكة البلورية.

أثناء التصلب ، تنخفض الطاقة الحركية ويتم بناء الشبكة البلورية.

الجسم الصلب هو جسم ذراته عبارة عن نقاط مادية مرتبة بطريقة منظمة (شعرية بلورية) ، تتفاعل مع بعضها البعض بواسطة قوى الجذب والتنافر المتبادلين. س هو مقدار الحرارة

الحرارة النوعية للانصهار

س = م - يمتص

س = م - تبرز

1. لحساب كمية الحرارة

2. لاستخدامها في الهندسة والمعادن.

3. العمليات الحرارية في الطبيعة (ذوبان الأنهار الجليدية ، وتجميد الأنهار في الشتاء ، وما إلى ذلك)

4. اكتب الأمثلة الخاصة بك.

تسمى درجة الحرارة التي تتغير عندها المادة الصلبة إلى الحالة السائلة نقطة الانصهار.

سوف تستمر عملية التبلور أيضًا عند درجة حرارة ثابتة. يطلق عليه درجة حرارة التبلور. في هذه الحالة ، درجة حرارة الانصهار تساوي درجة حرارة التبلور.

وبالتالي ، فإن الذوبان والتبلور عمليتان متماثلتان. في الحالة الأولى ، تمتص المادة الطاقة من الخارج ، وفي الحالة الثانية - تعطيها للبيئة.

تحدد درجات حرارة الانصهار المختلفة نطاق المواد الصلبة المختلفة في الحياة اليومية والتكنولوجيا. تستخدم المعادن المقاومة للحرارة في صنع هياكل مقاومة للحرارة في الطائرات والصواريخ والمفاعلات النووية والهندسة الكهربائية.

ترسيخ المعرفة والتحضير للعمل المستقل.

1. يوضح الشكل رسمًا بيانيًا لتسخين وانصهار جسم بلوري. (الانزلاق)

2. لكل حالة من الحالات المدرجة أدناه ، حدد رسمًا بيانيًا يعكس بدقة العمليات التي تحدث مع المادة:

أ) يتم تسخين النحاس وصهره ؛

ب) يتم تسخين الزنك إلى 400 درجة مئوية ؛

ج) يسخن ذوبان الإستيارين إلى 100 درجة مئوية ؛

د) يتم تسخين الحديد المأخوذ عند 1539 درجة مئوية إلى 1600 درجة مئوية ؛

هـ) يتم تسخين القصدير من 100 إلى 232 درجة مئوية ؛

و) يتم تسخين الألمنيوم من 500 إلى 700 درجة مئوية.

الإجابات: 1-ب ؛ 2-أ ؛ 3 في 4 في 5 ب ؛ 6 د ؛

يعكس الرسم البياني ملاحظات التغير في درجة الحرارة بمقدار اثنين

المواد البلورية. أجب على الأسئلة:

(أ) في أي وقت بدأت مراقبة كل مادة؟ كم من الوقت استمرت؟

ب) ما هي المادة التي بدأت في الذوبان أولاً؟ أي مادة ذابت أولاً؟

ج) اذكر درجة انصهار كل مادة. قم بتسمية المواد التي يتم عرض الرسوم البيانية للتسخين والذوبان فيها.

4. هل يمكن إذابة الحديد في ملعقة ألمنيوم؟

5 .. هل يمكن استخدام ميزان حرارة زئبقي في القطب البارد حيث سجلت أدنى درجة حرارة 88 درجة مئوية؟

6. درجة حرارة احتراق غازات المسحوق حوالي 3500 درجة مئوية. لماذا لا تذوب فوهة البندقية عند إطلاقها؟

الإجابات: مستحيل ، لأن درجة انصهار الحديد أعلى بكثير من درجة انصهار الألومنيوم.

5. إنه مستحيل ، لأن الزئبق سوف يتجمد عند درجة الحرارة هذه ، وسيفشل مقياس الحرارة.

6. يستغرق تسخين المادة وصهرها وقتًا ، والمدة القصيرة لاحتراق البارود لا تسمح لبرميل المسدس بالتسخين إلى درجة الانصهار.

4. العمل المستقل. (الملحق 3).

الخيار 1

يوضح الشكل 1 أ رسمًا بيانيًا لتسخين وانصهار جسم بلوري.

1. ما كانت درجة حرارة الجسم في الملاحظة الأولى؟

1. 300 درجة مئوية ؛ 2. 600 درجة مئوية ؛ 3. 100 درجة مئوية ؛ 4. 50 درجة مئوية ؛ 5. 550 درجة مئوية.

ثانيًا. أي عملية على الرسم البياني تميز المقطع AB؟

ثالثا. ما هي العملية على الرسم البياني التي تميز مقطع BV؟

1. تدفئة. 2. التبريد. 3. الذوبان. 4. علاج.

رابعا. في أي درجة حرارة بدأت عملية الصهر؟

1. 50 درجة مئوية ؛ 2. 100 درجة مئوية ؛ 3. 600 درجة مئوية ؛ 4. 1200 درجة مئوية ؛ 5. 1000 درجة مئوية.

V. كم من الوقت ذاب الجسد؟

1. 8 دقائق ؛ 2. 4 دقائق ؛ 3. 12 دقيقة ؛ 4. 16 دقيقة ؛ 5.7 دقيقة

السادس. هل تغيرت درجة حرارة الجسم أثناء الذوبان؟

سابعا. ما العملية على الرسم البياني التي تميز المقطع VG؟

1. تدفئة. 2. التبريد. 3. الذوبان. 4. علاج.

ثامنا. ما هي درجة حرارة الجسم عند الملاحظة الأخيرة؟

1. 50 درجة مئوية ؛ 2. 500 درجة مئوية ؛ 3. 550 درجة مئوية ؛ 4. 40 درجة مئوية ؛ 5. 1100 درجة مئوية.

الخيار 2

يوضح الشكل 101.6 رسمًا بيانيًا للتبريد والتصلب لجسم بلوري.

1. ما هي درجة حرارة الجسم عند الملاحظة الأولى؟

1. 400 درجة مئوية ؛ 2. 110 درجة مئوية ؛ 3. 100 درجة مئوية ؛ 4. 50 درجة مئوية ؛ 5. 440 درجة مئوية.

ثانيًا. أي عملية على الرسم البياني تميز المقطع AB؟

1. تدفئة. 2. التبريد. 3. الذوبان. 4. علاج.

ثالثا. ما هي العملية على الرسم البياني التي تميز مقطع BV؟

1. تدفئة. 2. التبريد. 3. الذوبان. 4. علاج.

رابعا. في أي درجة حرارة بدأت عملية المعالجة؟

1. 80 درجة مئوية ؛ 2. 350 درجة مئوية ؛ 3. 320 درجة مئوية ؛ 4. 450 درجة مئوية ؛ 5. 1000 درجة مئوية.

خامسا - ما هي مدة تصلب الجسم؟

1. 8 دقائق ؛ 2. 4 دقائق ؛ 3. 12 دقيقة ؛ -4. 16 دقيقة 5.7 دقيقة

السادس. هل تغيرت درجة حرارة الجسم أثناء التصلب؟

1. زيادة. 2. انخفض. 3. لم يتغير.

سابعا. ما العملية على الرسم البياني التي تميز المقطع VG؟

1. تدفئة. 2. التبريد. 3. الذوبان. 4. علاج.

ثامنا. ما هي درجة حرارة الجسم في وقت الملاحظة الأخيرة؟

1. 10 درجة مئوية ؛ 2. 500 درجة مئوية ؛ 3. 350 درجة مئوية ؛ 4. 40 درجة مئوية ؛ 5. 1100 درجة مئوية.

تلخيص نتائج العمل المستقل.

1 خيار

I-4 ، II-1 ، III-3 ، IV-5 ، V-2 ، VI-3 ، VII-1 ، VIII-5.

الخيار 2

I-2 ، II-2 ، III-4 ، IV-1 ، V-2 ، VI-3 ، VII-2 ، VIII-4.

مادة إضافية: شاهد الفيديو: "الجليد يذوب عند ر<0C?"

تقارير الطالب عن استخدام الذوبان والتبلور في الصناعة.

الواجب المنزلي.

14 كتابًا مدرسيًا ؛ أسئلة ومهام للفقرة.

المهام والتمارين.

مجموعة من المشاكل بقلم في آي لوكاشيك ، إي في إيفانوفا ، رقم 1055-1057

فهرس:

  1. Peryshkin A.V. الصف الثامن في الفيزياء. - م: بوستارد .2009.
  2. Kabardin O. F. Kabardina S. I. Orlov V. A. مهام للتحكم النهائي في معرفة الطلاب بالفيزياء 7-11. - م: التنوير 1995.
  3. Lukashik V. I. Ivanova E. V. مجموعة من المشاكل في الفيزياء. 7-9. - م: التنوير 2005.
  4. Burov V. A. Kabanov S.F.Sviridov V. I. المهام التجريبية الأمامية في الفيزياء.
  5. Postnikov AV التحقق من معرفة الطلاب بالفيزياء 6-7. - م: التنوير 1986.
  6. Kabardin OF، Shefer NI تقدير درجة حرارة التصلب والحرارة النوعية لتبلور البارافين. الفيزياء بالمدرسة رقم 5 1993.
  7. شريط فيديو "تجربة فيزيائية للمدرسة"
  8. صور من المواقع.

موضوع الدرس: "الحرارة النوعية للانصهار. ذوبان الرسوم البيانية و

تصلب الأجسام البلورية.

أهداف الدرس:

لتشكيل القدرة على رسم رسم بياني لاعتماد درجة حرارة الجسم البلوري على وقت التسخين ؛

إدخال مفهوم الحرارة النوعية للانصهار ؛

أدخل صيغة لحساب كمية الحرارة المطلوبة لإذابة جسم بلوري كتلته m ، مأخوذة عند درجة حرارة الانصهار.

لتشكيل القدرة على المقارنة والتباين والتعميم للمادة.

الدقة في الجدولة والاجتهاد والقدرة على إنهاء العمل.

نقش للدرس:

"بلا شك كل معرفتنا تبدأ بالخبرة"

كانط (فيلسوف ألماني 1724 - 1804)

"ليس من العار ألا أعرف ، إنه لمن العار ألا تتعلم"

(المثل الشعبي الروسي)

خلال الفصول:

أنا. تنظيم الوقت. تحديد موضوع الدرس وأهدافه.

ثانيًا. الجزء الرئيسي من الدرس.

1. تحديث المعرفة:

يوجد شخصان على السبورة:

املأ الكلمات المفقودة في التعريف.

"الجزيئات في البلورات تقع ... تتحرك…. ، محتجزة في أماكن معينة بواسطة قوى الجذب الجزيئي. عندما يتم تسخين الأجسام ، متوسط ​​سرعة حركة الجزيئات ... ، واهتزازات الجزيئات ... ، القوى التي تمسكها ، ... ، تنتقل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ، تسمى هذه العملية ... ".

"الجزيئات في المادة المنصهرة تقع ... تتحرك ... و ... محتجزة في أماكن معينة بواسطة قوى الجذب الجزيئي. عندما يبرد الجسم ، متوسط ​​سرعة الجزيئات ... ، مدى التذبذبات ... ، والقوى التي تمسكهم ... ، تنتقل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ، تسمى هذه العملية ... ".

يعمل باقي الفصل على بطاقات الاختبار المصغرة ()

استخدام القيم المجدولة في كتاب مشاكل Lukaszyk.

الخيار رقم 1

1. يذوب الرصاص عند درجة حرارة 327 درجة مئوية. ماذا يمكن أن يقال عن درجة حرارة تصلب الرصاص؟

أ) إنها تساوي 327 درجة مئوية.

ب) يكون أكثر سخونة

ذوبان.

2. في أي درجة حرارة يكتسب الزئبق بنية بلورية؟

أ) 4200 ج ؛ ب) - 390 درجة مئوية ؛

3. في باطن الأرض على عمق 100 كم ، تكون درجة الحرارة حوالي 10.000 درجة مئوية. أي من المعادن: الزنك أو القصدير أو الحديد - موجود في حالة غير منصهر.

أ) الزنك. ب) القصدير. ب) الحديد

4. درجة حرارة الغاز الخارج من فوهة الطائرة النفاثة من 500-7000 درجة مئوية. هل يمكن صنع الفوهة من؟

هل استطيع. ب) لا يمكنك.

ذوبان وتصلب الأجسام البلورية.

الخيار رقم 2

1. عندما تذوب مادة بلورية ، درجة حرارتها ...

ب) يتناقص.

2. في أي درجة حرارة يمكن أن يكون الزنك في الحالة الصلبة والسائلة؟

أ) 4200 ج ؛ ب) - 390 درجة مئوية ؛

ج) 1300 - 15000 درجة مئوية ؛ د) 00 درجة مئوية ؛ د) 3270 ج.

3. أي من المعادن: الزنك أو القصدير أو الحديد - يذوب عند نقطة انصهار النحاس؟

أ) الزنك. ب) القصدير. ب) الحديد

4. ترتفع درجة حرارة السطح الخارجي للصاروخ أثناء الرحلة إلى 1500 - 20000 درجة مئوية. ما هي المعادن المناسبة لتصنيع القشرة الخارجية للصواريخ؟

أ) الفولاذ. ب). الأوزميوم. ب) التنغستن

د) الفضة. د) النحاس.

ذوبان وتصلب الأجسام البلورية.

الخيار رقم 3

1. يصلب الألمنيوم عند درجة حرارة 6600 درجة مئوية. ماذا يمكن أن يقال عن درجة انصهار الألومنيوم؟

أ) يساوي 660 درجة مئوية.

ب) أنه أقل من نقطة الانصهار.

ب) يكون أكثر سخونة

ذوبان.

2. في أي درجة حرارة يتم تدمير الهيكل البلوري للصلب؟

أ) 4200 ج ؛ ب) - 390 درجة مئوية ؛

ج) 1300 - 15000 درجة مئوية ؛ د) 00 درجة مئوية ؛ د) 3270 ج.

3. تنخفض درجة الحرارة على سطح القمر ليلاً إلى -1700 درجة مئوية. هل من الممكن قياس درجة الحرارة هذه باستخدام موازين الحرارة الزئبقية والكحولية؟

أ) لا يمكنك.

ب) يمكنك استخدام ميزان حرارة كحولي.

ج) يمكنك استخدام ميزان حرارة زئبقي.

د) يمكنك استخدام كل من موازين الحرارة الزئبقية والكحولية.

4. ما المعدن ، كونه في حالة منصهرة ، يمكنه تجميد الماء؟

أ) الفولاذ. ب) الزنك. ب) التنغستن.

د) الفضة. د) الزئبق.

ذوبان وتصلب الأجسام البلورية.

الخيار رقم 4

1. أثناء تبلور (تصلب) مادة منصهرة ، درجة حرارتها ...

أ) لن يتغير. ب) آخذ في الازدياد.

ب) يتناقص.

2. تم تسجيل أدنى درجة حرارة للهواء -88.30 درجة مئوية في عام 1960 في القارة القطبية الجنوبية في محطة فوستوك العلمية. ما هو مقياس الحرارة الذي يمكن استخدامه في هذا المكان على الأرض؟

أ) الزئبق. ب) الكحول

ج) يمكنك استخدام كل من موازين الحرارة الزئبقية والكحولية.

د) لا تستخدم موازين الحرارة الزئبقية أو الكحولية.

3. هل من الممكن إذابة النحاس في مقلاة من الألومنيوم؟

هل استطيع. ب) لا يمكنك.

4. أي معدن له شبكة بلورية يتم تدميرها عند أعلى درجة حرارة؟

أ) الفولاذ. ب) النحاس. ج) التنغستن.

د) للبلاتين هـ) للأوزميوم.

2. تدقيق ما هو مكتوب على السبورة. تصحيح الاخطاء.

3. تعلم مواد جديدة.

أ) عرض الفيلم. "ذوبان وتبلور الجسم الصلب"

ب) إنشاء رسم بياني للتغيرات في حالة تجمع الجسم. (2 شريحة)

ج) تحليل مفصل للرسم البياني مع تحليل كل جزء من الرسم البياني ، ودراسة جميع العمليات الفيزيائية التي تحدث في فترة زمنية معينة من الرسم البياني. (3 شرائح)

ذوبان؟

أ) 50 درجة مئوية B) 1000 درجة مئوية) 6000 درجة مئوية) 12000 درجة مئوية

0 3 6 9 دقائق

د) 16 دقيقة. د) 7 دقائق.

الخيار №2 0С

الجزء AB؟ 1000

د) علاج. ب ج

الجزء BV؟

أ) التدفئة. ب) التبريد. ب) الذوبان. 500

د) تصلب د

3. في أي درجة حرارة بدأت العملية

علاج؟

أ) 80 ج. ب) 350 ج) 3200 ج

د) 450 درجة مئوية) 1000 درجة مئوية

4. ما هي مدة تصلب الجسم؟ 0 5 10 دقائق

أ) 8 دقائق. ب) 4 دقائق. ج) 12 دقيقة.

د) 16 دقيقة. د) 7 دقائق.

أ) زاد. ب) انخفض. ب) لم يتغير.

6. ما هي العملية على الرسم البياني التي تميز المقطع VG؟

أ) التدفئة. ب) التبريد. ب) الذوبان. د) علاج.

رسم بياني لذوبان وتصلب الأجسام البلورية.

الخيار №3 0С

1. ما هي العملية على الرسم البياني التي تميز 600 G

الجزء AB؟

أ) التدفئة. ب) التبريد. ب) الذوبان.

د) علاج. ب ج

2. ما يميز العملية على الرسم البياني

الجزء BV؟

أ) التدفئة. ب) التبريد. ب) الذوبان. 300

د) علاج.

3. في أي درجة حرارة بدأت العملية

ذوبان؟

أ) 80 درجة مئوية ب) 3500 درجة مئوية) 3200 درجة مئوية) 4500 درجة مئوية

4. كم من الوقت ذاب الجسد؟ لكن

أ) 8 دقائق. ب) 4 دقائق. ج) 12 دقيقة. 0 6 12 18 دقيقة

د) 16 دقيقة. د) 7 دقائق.

5. هل تغيرت درجة الحرارة أثناء الذوبان؟

أ) زاد. ب) انخفض. ب) لم يتغير.

6. ما هي العملية على الرسم البياني التي تميز المقطع VG؟

أ) التدفئة. ب) التبريد. ب) الذوبان. د) علاج.

رسم بياني لذوبان وتصلب الأجسام البلورية.

الخيار №4 0С

1. العملية التي تميّز أ على الرسم البياني

الجزء AB؟ 400

أ) التدفئة. ب) التبريد. ب) الذوبان.

د) علاج. ب ج

2.. العملية التي تميز الرسم البياني

الجزء BV؟

أ) التدفئة. ب) التبريد. ب) الذوبان. 200

د) تصلب

3. في أي درجة حرارة بدأت العملية

علاج؟

أ) 80 ج. ب) 350 ج ج) 3200 ج د

د) 450 درجة مئوية) 1000 درجة مئوية

4. ما هي مدة تصلب الجسم؟ 0 10 20 دقيقة

أ) 8 دقائق. ب) 4 دقائق. ج) 12 دقيقة.

د) 16 دقيقة. د) 7 دقائق.

5. هل تغيرت درجة الحرارة أثناء المعالجة؟

أ) زاد. ب) انخفض. ب) لم يتغير.

6. ما هي العملية على الرسم البياني التي تميز المقطع VG؟

أ) التدفئة. ب) التبريد. ب) الذوبان. د) علاج.

ثالثا. ملخص الدرس.

رابعا. الواجب المنزلي (متمايز) 5 شريحة

V. تقدير الدرس.

اقرأ أيضا: