Чем штукатурить газобетон внутри дома
В капитальном строительстве применяются различные материалы. Например, газобетонные блоки рекомендовано использовать при возведении малоэтажных зданий. Специалисты указывают на ряд несомненных преимуществ этого материала для частного строительства. Сам по себе материал имеет низкий коэффициент теплопроводимости, правда, увеличенная плотность блока снижает энергосберегающие свойства материала. Чтобы решить этот вопрос с пользой, надо знать, чем штукатурить газобетон внутри дома.
Этот современный строительный материал имеет систему микропор, стены из газобетона как бы «дышат». Благодаря этим особенностям в доме создается особый микроклимат (специалисты утверждают, что не хуже, чем в строении из пиломатериалов). К тому же газоблоки обладают способностью к шумопоглощению и звукоизоляции.
Еще отметим такие положительные качества материала как пожаробезопасность, неподверженность влиянию внешних сред, несложный монтаж.
Правда, среди множества положительных моментов, не лишне упомянуть и о недостатке строительных блоков: материал имеет низкие показатели прочности на изгиб, поэтому при возведении конструкции дома нужно прибегнуть к дополнительным мерам укрепления постройки.
Зачем штукатурить стены, возведенные из ячеистого бетона?
Без качественной отделки стен, возведенное строение, к сожалению, долго не простоит. Общие сведения о том, для чего стены штукатурить:
- дополнительная защита стен от резких температурных изменений;
- повышение теплоизоляционных свойств;
- улучшение паровыводящих свойств конструктивных элементов;
- предохранение от влияния атмосферных осадков;
- снижение способности материалов накапливать пыль и вредные газы.
Строительно-ремонтные работы внутри дома
Первоначально газобетонные материалы использовались как дополнительное утепление стен дома, а только со временем стали применяться, как основной конструктивный материал.
Конструкции из газобетонных блоков рекомендовано штукатурить внутри и снаружи: сначала выполняются внутренние работы, а только потом переходим к работам на фасаде здания.
Самое время узнать, чем штукатурить газобетон внутри дома? Именно с внутренней отделки стен нужно начинать, это позволит через поры блоков и вентиляцию максимально вывести наружу влагу, скопившуюся во время «мокрых работ». Штукатурить стены внутри постройки можно двумя способами (разница в составах раствора).
Ни в коем случае не стоит использовать раствор на основе цемента и песка: влага из него быстро впитается в газоблок, штукатурка высохнет и потрескается, затем никакие дополнительные меры не спасут ситуацию. Кроме того, песчано-цементные растворы снижают способность стен «дышать».
Следовательно, лучше всего купить в специализированном магазине состав штукатурки для обработки газобетонных материалов.
Еще один вариант обработки стен – паропроницаемая штукатурка.
Паропроницаемая внутренняя отделка стен дома
Чем штукатурить газобетон внутри дома в таком случае? Необходимо подобрать материалы, обладающие такими свойствами. К ним относятся строительно-ремонтные смеси на основе гипса. В состав гипсовой штукатурки или шпаклевки входят гашеная известь и легкий перлитовый песок. Вам не потребуется дополнительно грунтовать стены перед нанесением гипсового раствора. Способность стен «дышать» сохранится.
Выше сказано, что можно купить особую смесь для работы с газобетоном. К таким материалам относятся штукатурные растворы с добавками (мел, мрамор, известняк, доломит и т.п.). После обработки некоторыми составами, дающими идеальный белый цвет, такая поверхность уже готова к дальнейшей декоративной отделке.
Ослабление паропроницающих свойств газобетона
В случае, когда требуется снизить паропроницаемость стен из газобетонных материалов, строители прибегают к помощи полиэтиленовой пленки. Она используется во время внутрикомнатных ремонтных работ.
Еще можно перед нанесением слоя штукатурки в несколько слоев нанести на стены специальный грунт (это поспособствует уменьшению паропроницаемости в несколько раз). Также можно перед нанесением слоя штукатурки использовать специальные адгезивы.
И все же именно паропроницаемая штукатурка будет способствовать тому, что отделка не вздуется, не потрескается и не осыплется в скором времени.
Поделиться с друзьями:
Чем штукатурить газобетон в ванной под плитку
Главная » Разное » Чем штукатурить газобетон в ванной под плитку
Можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки: как класть
Газобетон относится к материалам с высокой степенью водопоглощения. Эта особенность частенько ставит домашних мастеров в тупик. К примеру, владельцы загородных домов, умеющие работать руками, задаются вопросом: можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки? Ответим сразу – можно! Но до начала работ следует вспомнить о главном правиле мастеров: о подготовке поверхности.
Вспомним 5 секретов, от применения которых зависит качество укладывания плитки.
- Поверхность следует выровнять. Чем меньше перепады между кромками блоков, тем проще укладывать плитку, тем меньше потребуется клея.
- Со стены нужно тщательно удалить пыль. Даже тончайший налет строительной крошки способен в 5–10 раз ухудшить качество приклеивания материала.
- Бетон – обычный или газосиликатный, нужно прогрунтовать. Чем глубже слой праймера, тем сильнее будет адгезия.
- Слой наносимого клея должен быть умеренно толстым, без пропусков и наплывов. Чем равномернее нанесен состав, тем прочнее соединение.
- И, наконец, последнее: старайтесь подбирать качественные материалы. Хорошо, если приобретенная плитка будет. максимально ровной; грунтовка – пригодной для обработки влаговпитывающих оснований, а клей – влагостойким.
Профессиональные отделочники утверждают, что 90% успеха зависит от того, насколько тщательно была выпалена предварительная подготовка стен. Конечно, ячеистый силикатный бетон обладает собственными индивидуальными особенностями. Их следует учитывать при укладке плитки.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Важно: любые стены – кирпичные, бетонные или деревянные облицовываются по-разному, каждая по-своему. И во всех случаях бывают неудачи – новенькая плитка может вздуться и осыпаться. Такое может произойти с любой стеной, в том числе и с газобетонной.
Если вдруг плитки стали отставать от стены, если при простукивании вместо коротких тихих звуков слышится глухой гул, кафель следует переложить.
Но чтобы работу не пришлось переделывать в третий раз, нужно внимательно разобраться с ЧП – проанализировать причины и понять: какой фактор привел к аварии.
Причины отклеивания могут быть различны. Их можно диагностировать по характерным признакам разрушения. Для начала рассмотрим варианты, которые наиболее часто встречаются в домах из газобетона.
-
Плитка остается в руках, а клей – на стене.
Очевидно, склеивание не произошло. Вероятные причины:
- пыльная, грязная поверхность кафеля;
- плитка была не смочена перед наклеиванием.
Обычно такая неприятность случается с отдельными пластинками, а 97 % плиток остается на месте.
Чтобы убедиться в правильности вывода, следует шпателем попытаться соскрести клей. Не удается сделать это сходу? – значит дефект мелкий, несистемный, и его легко исправить.
- Заново наклеить плитку можно с помощью того же плиточного клея. Остатки затвердевшего раствора все же следует удалить, а операцию по закреплению кафеля выполнить так же как и при укладке.
- Есть и облегченные варианты. Можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным герметиком. Силикон прочно удерживает кафелину на минеральной или даже на деревянной поверхности.
- Многие домашние умельцы утверждают, что эффективен и дедовский метод – густотертая краска.
По словам экспертов, один слой следует нанести на плитку, один – на стену: схватывает, мол, намертво. Эта технология может работать только на плотных, минеральных (не полимерных), плотных основаниях. Мы считаем, что этот метод похож на эксперимент: результат может оказаться и положительным, и нулевым. Эффективность совета нужно проверять на практике каждый раз заново.
- Клей осыпается вместе с кафелем, а кладка остается неповрежденной.
- Наиболее популярная причина – недостаточное количество или неравномерное нанесение клея. Кстати, оборотная сторона этого явления – плохо выровненное основание.
- Возможно, что клей не схватился из-за обезвоживания. Оказывается, что и плитка и, тем более, газобетон – материалы, которые впитывают много воды. Если перед укладкой стена и кафель были пересушены (например, работы велись летом), клеящий состав может не «схватиться».
Кратко говоря, дефект возникает из-за нарушения технологии укладки кафеля.
Характерно, что следствием такой ошибки может стать полное осыпание плитки. Если такое произошло, процесс следует повторить с самого начала – «с нуля». - Плитка отвалилась вместе с клеем и куском стены.
В этом случае мы наблюдаем поверхностное разрушение газобетона. Причины:
- плохая подготовка основания: стена непрогрунтована;
- повышенная влажность в помещении и, вдобавок, не закрыты (не затерты) межплиточные швы.
- Общая площадь повреждений обычно значительна. Явление не из приятных, хотя величина сколов в этом случае невелика – 1–2 см. Исправить дефект можно переделкой. Стену придется выровнять при помощи мелкозернистого цементно-песчаного раствора или стартовой шпатлевки. При повторном монтаже плитки следует уделить внимание двум мероприятиям.
- Первому – грунтованию стены. Ее надо будет обработать праймером дважды.
- Второму – монтажу армированной сетки. После грунтовки стену покрывают плиточным клеем.
К сказанному следует добавить, что причин опадения плитки со стен существует гораздо больше. Однако они проявляются, как правило, в домах из других материалов, а не из газобетона. К наиболее популярным можно отнести такие факторы разрушения кафельной поверхности:
- Намокание стены из-за температурных перепадов и выпадения конденсата. Это явление наблюдается на кирпичных и, особенно часто – на газобетонных стенах.
- Усадка стен. Наиболее часто просаживаются деревянные стены. Такое может случиться и с конструкциями из тяжелого бетона или кирпича: случается, что грунты не выдерживают многотонную массу фундамента. Строения из газобетона в 2–4 раза легче, поэтому такая неприятность происходит крайне редко.
Плитка, которую предлагают специализированные компании, является универсальной. Ее можно наклеивать на все виды поверхностей – после их соответствующей подготовки.
Кафель, приобретенный на рынках или найденный на чердаке – тот, что остался в наследство от предков, может не подойти. Его годность зависит от трех характеристик:
- плитка должна быть минеральной;
- все ее поверхность должна находиться в одной плоскости – изогнутые, горбатые кафелины лучше не использовать;
- рабочая сторона плитки должна иметь насечку – для лучшего сцепления материала с клеем.
Выбор клея – так же несложная задача. Современные составы со значком стандарта EN 12004 обладают всеми необходимыми свойствами, которые обеспечивают прочное долговечное соединение.
При покупке следует учесть:
- Клей наносится на минеральную поверхность – желательно приобретать схожие по составу смеси.
- Стены из газоблоков – пористые и достаточно рыхлые. Следует приобретать клей для толстослойной укладки.
- Силикатный бетон активно впитывает воду, поэтому клей должен быть водостойким.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Предпочтение следует отдать составам на цементной основе с добавлением латекстных присадок. Хорошо себя зарекомендовали клеи с маркировкой S1. Этот значок наносится на смеси, которые обладают повышенной эластичностью после застывания.
Кафельная плитка – отличный гидроизолятор. Ее издавна применяют для отделки помещений с повышенной влажностью. Большинство приемов ее укладки – универсальны. Только в отдельных случаях – когда надо обеспечить дополнительные гарантии гидрофобизации стен, используют добавочные средства. О таких отличиях при укладке плитки в ванной мы упомянем особо.
Под такой мудреной формулировкой скрываются две простые операции:
- обеспыливание,
- грунтование.
Обеспыливание – грубая очистка стены от пыли. Убирают пыль с помощью пылесоса или влажной тряпки.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Грунтуют стены специальными жидкими эмульсиями. Это сложные составы, которые проникают внутрь кладки на глубину 1–3 см.
При нанесении грунтовки могут выполнить сразу несколько функций:
- механически укрепят поверхность газоблоков;
- повысят клеящую способность бетона;
- снизят способность стен к влагопоглощению;
- обеспечат дополнительную дезинфекцию.
Грунтовки позволяют сократить расход клея. Праймер дает возможность повысить гидрофобность кладки. Это – важная особенность при работе с газобетоном: после обработки стены не поглощают влагу из клея, не разрушают адгезионный слой.
Некоторые грунтовки обладают высокой гидроизоляционный способностью. Для ванных комнат это – незаменимое свойство. Используя такой материал, можно сэкономить на дополнительной гидроизоляции стен.
Газобетон грунтуют дважды: второй раз стены проходят через полчаса после нанесения первого слоя. По окончании грунтовки можно приступать к укладке кафеля, но только тогда, когда вы удостоверитесь, что поверхность стен выровнена.
Блоки, даже с идеальной геометрией, – автоклавного производства, все равно имеют отклонения по ширине. Перепады значительны. Если нормативка разрешает производителям отступать на + 2 мм, то на поверхности стены эти отклонения суммарно достигнут 4 мм. Перед тем, как приступить к облицовке ванной комнаты плиткой, следует понять – как же устранить возникшую неровность.
Если стена внутренняя – простенок, то есть шансы, что каменщики снивелировали перепад по ширине – установили блоки, выровняв их по центральной оси.
Если же стена наружная, то можно быть уверенным: кладка с внешней стороны выполнена идеально. Ведь фасадная сторона должна быть зеркально ровной. Все сколы, выступы и впадины – все огрехи производителей теперь смотрят вовнутрь дома, в ванную комнату.
Получается, стену следует предварительно прошпаклевать. Это не значит «оштукатурить»:
- Во-первых, этот слой черновой отделки гораздо тоньше стандартного штукатурного – 2–5 мм, а не 2 см.
- Во-вторых, поверхность стены можно сделать не ровной, а, скажем, бороздчатой. Такой фактуры легко добиться, если минеральную смесь наносить гребенчатым шпателем.
Эту работу выполняют в особых случаях:
- Когда плитку кладут во второй раз – при ремонте;
- Когда стены слишком уж неровны – при укладке кафеля на блоки второй категории или стены из неавтоклавного бетона;
- Когда кладка выполнена из низкопрочного изоляционного бетона.
На стены из конструкционных или изоляционно-конструкционных газоблоков автоклавного производства сетку не кладут.
Технология укладки многократно описана. Если предварительная подготовка газосиликатных стен выполнена правильно, то плитку на них укладывают по общим правилам.
Единственное, чему надо уделить внимание при работах в ванных комнатах, – тщательной затирке. Следует использовать высококачественный материал, который максимально защитит стены от попадания влаги. Обычно, это затирки с добавлением полимеров. При отделке межплиточных швов в прихожей или кухне, можно обойтись обычными цементными затирками.
Работы на этом завершены: теперь вы можете смело демонстрировать результат родственникам и друзьям. Стены из газобетона, качественно облицованные, прослужат десятки лет.
Как выложить бетонный пол в ванной комнате | Руководства по дому
Обычная плита – не самый приятный вид для охотников за домом или в вашем новом доме. Вы можете обновить этот однотонный вид, чтобы привлечь покупателей или в качестве раннего проекта в своем новом доме, после небольшой подготовки. Чтобы правильно укладывать плитку на бетон, плиточный пол в ванной должен быть ровным и ровным. Перед тем как начать, необходимо заделать любые трещины на поверхности плиты. Если трещины слишком глубоки или создают разницу более чем на 1 дюйм на поверхности плиты, возможно, потребуется профессиональное удаление части плиты для ремонта.Перед тем, как начать укладку плитки, дайте новой бетонной плите застыть не менее 28 дней после ее заливки.
Подготовьте пол к укладке плитки
Снимите плинтусы, поддев их монтировкой. Сохраните плинтусы для повторной установки позже.
Отрежьте основу дверных проемов на толщину используемой плитки. Держите ножовку горизонтально, чтобы сделать надрезы.
Перекройте подачу воды в унитаз на подающем кране. Промойте унитаз, чтобы удалить воду из унитаза и бачка.С помощью разводного ключа ослабьте и снимите болты, которыми унитаз крепится к полу. Уберите табурет с дороги. Положите тряпку в канализацию, чтобы мусор не забил ее и свести к минимуму запах канализационного газа.
Проверьте пол на наличие химикатов, применяемых для защиты пола и ускорения его отверждения, нанеся на пол немного воды. Если эти химические вещества присутствуют, вода будет каплями. Если оставить герметик на полу, раствор для плитки не прилипнет. Удалите герметик с помощью шлифовальной машины для пола с помощью наждачной бумаги средней зернистости.
Проведите линейкой или куском обрезков с прямым краем по поверхности пола в ванной. Отметьте маркером любые высокие или низкие точки на полу.
Смешайте выравнивающую смесь для полов на основе портландцемента в соответствии с указаниями на упаковке. Добавьте достаточно воды, чтобы смесь имела консистенцию блинов. Нанесите состав на трещины шпателем или инструментом для гипсокартона. Растушуйте края, чтобы они смешались с окружающим бетоном. Дайте составу высохнуть, следуя рекомендациям производителя.В большинстве случаев время высыхания составляет 24 часа.
Удалите выступы на полу с помощью ручной шлифовальной машины. Следите за тем, чтобы не удалить слишком много цемента.
Протрите пол чистой водой, чтобы удалить следы пыли.
Укладка плитки на бетон
Уложите керамическую плитку на пол насухо. Планируйте планировку так, чтобы перед ванной и в дверном проеме была полноразмерная плитка. Избегайте использования плиток шириной менее 2 дюймов, так как их легко сломать, когда вы разрежете их для установки.
Сделайте мелом линии на полу, чтобы указать, где вы планируете начать укладку полных плиток. Используйте плотницкий угольник, чтобы линии пересекались под прямым углом.
Смешайте разбавитель в соответствии с инструкциями на упаковке, добавив достаточно воды, чтобы разбавитель имел консистенцию картофельного пюре. Нанесите на пол достаточно жидкого раствора с помощью зубчатого шпателя, чтобы можно было укладывать две или три плитки за раз. Следуйте рекомендациям производителя относительно глубины укладки керамической плитки.Плотно вдавите плитку в тонкий слой.
Установить следующую плитку рядом с первой. Используйте распорки, чтобы стыки оставались ровными. Продолжайте добавлять тонкий слой на пол и укладывать плитку, пока не уложите все полноразмерные плитки.
Отмерьте и отрежьте плитку по периметру комнаты, используя плиткорез. Оставьте 1/8 дюйма для компенсатора. Порежьте плитку лезвием на резаке, затем разломите их на две части. Если хотите, используйте пилу для мокрой резки, чтобы разрезать плитку. В областях, слишком узких для нанесения кельмой, нанесите разбавитель на обратную сторону плитки.
Дайте раствору высохнуть. Следуйте рекомендациям производителя. Снимаем проставки.
Установите расширительные кольца на фланец унитаза с помощью винтов из нержавеющей стали. Кольца должны быть на одном уровне с новой плиткой.
Вставьте опорный стержень в компенсаторы по периметру комнаты. Это предотвращает попадание раствора в эти швы.
Замесить затирку до консистенции пюре. Заполните швы между плитками затиркой. Распределите раствор взад-вперед и по диагонали. Соскребите излишки боковой стороной поплавка.
Удалите излишки раствора с пола чистой губкой, как только раствор начнет схватываться в швах. Сделайте еще один проход, чтобы удалить раствор, который получился не в первый раз. Сотрите всю затирку, которая высыхает до матовости, чистой сухой тканью.
Дайте раствору высохнуть в течение ночи.
Снимите опорный стержень с компенсаторов. Нанесите полоску силиконового герметика, который соответствует раствору, в компенсационные швы.
Переустановите унитаз.Присоедините его к новому кольцу, которое вы установили. Подсоедините водопровод и снова включите воду.
Снова прикрепите плинтусы к стене комнаты.
.
Как снять плитку в ванной, не повредив штукатурку стен | Home Guides
Плитка для ванной устанавливается на долгий срок – приклеивается к стене с помощью клея и покрывается раствором между плитками, чтобы удерживать их на месте и изолировать от влаги. Когда пришло время обновления, у вас есть работа, если вы пытаетесь сохранить лежащие в основе штукатурные стены. Чтобы удалить плитку и не повредить штукатурку, положите кувалду. Вам нужно использовать подходящие инструменты и работать в медленном темпе.
1
Проведите вращающийся инструмент с насадкой, способной разрезать раствор, по линии раствора. Используйте самое легкое давление, чтобы прорезать раствор, не разрезая поверхность оштукатуренной стены.
2
Держите инструмент под углом 45 градусов во время разреза раствора.
3
Вытрите всю пыль с места.
4
Проведите шпателем под краем плитки, когда она свободна от раствора.
5
Покачивайте шпателем взад и вперед, чтобы ослабить плитку. Не приподнимайте его, пока не ослабите, потому что это может оторвать куски штукатурки.
6
Осторожно и медленно приподнимите кусок плитки, пока он не отделится от стены. Опять же, не поддвигайтесь агрессивно, чтобы не повредить штукатурку.
7
Удалите каждую плитку по очереди, работая снизу вверх.
.
Окончательное руководство по бетонным раковинам для ванных комнат
Благодаря своей прочной внешности и совершенно несовершенной природе бетон все чаще используется в домах, ищущих более функциональный и утилитарный вид. Но чаще всего домовладельцы не знают, где и как их использовать. У нас есть ответы! Прочность и универсальность делают бетон идеальным решением для ванной комнаты, и один из самых простых способов украсить его – использовать раковину. Если вы ищете безупречный материал, возможно, вы захотите поискать в другом месте, но если вам нравится индустриальный вид и незавершенная текстура, вот все, что вам нужно знать о бетонных раковинах для ванной.
Плюсы бетонной раковины для ванной
Когда дело доходит до раковин для ванных комнат, вы, скорее всего, ищете что-то прочное и долговечное, а бетон воплощает в себе обе эти характеристики. Комбинация цемента и песка делает этот материал абсолютно твердым, и даже если он оставляет следы или имеет микротрещины, ремонт легче, чем любой другой материал.
Любая патина, образовавшаяся с течением времени, усиливает общий эффект индустриальной эстетики, основанной на дизайне, и это довольно недорогой материал, который стоит заполучить, если вы хотите попробовать свои силы (хотя и не так сильно, если вам нужен кто-то другой). сделать это!).
Минусы бетонной раковины для ванной
Хотя мы уже упоминали, что ремонт относительно прост, есть вероятность, что бетон может потрескаться, особенно небольшие микротрещины. Материал также подвержен появлению пятен и царапин даже при нанесении герметика. Поэтому, если вы продолжите работу с бетоном, вам нужно принять во внимание следы, царапины и естественную патину, которые могут появиться со временем.
Сколько стоит бетонная раковина для ванной?
Несмотря на то, что бетонные раковины для ванных комнат являются относительно недорогим материалом, они считаются скульптурой в мире интерьеров и часто могут стоить немалые деньги по сравнению, например, с простой раковиной с самоустанавливающейся кромкой. В зависимости от размера и дизайна, бетонная раковина для ванной может обойтись вам в несколько тысяч долларов или около 4000 долларов за индивидуальные варианты. Чувствуете себя храбрым? Сделай сам и сэкономь свои кровно заработанные деньги!
Как ухаживать за бетонной раковиной в ванной?
Поскольку бетон – пористый материал, раковину необходимо закрыть, чтобы защитить ее от пятен и обесцвечивания. Это уже должно было быть сделано за вас, если вы покупаете готовый продукт, но обязательно проверьте, прежде чем совершать покупку.Есть два типа герметиков: пленкообразующие герметики, включающие акрил, эпоксидные смолы и уретаны, которые обеспечивают более гладкую поверхность, не пропускают влагу и предотвращают образование пятен, но их необходимо часто наносить повторно; С другой стороны, проникающие герметики включают силаны, силоксаны, силикаты и силиконаты, которые проникают в бетон, что приводит к более длительному сроку службы и более естественному виду.
Независимо от того, запечатана ли ваша мойка, вам необходимо регулярно поддерживать отделку, используя воск или полировальное средство. Вы можете избавиться от любых пятен, отполировав их с помощью полировальной губки для бетона, а затем повторно нанеся герметик.
1. Сделайте ваш образ более жестким.
Если вы хотите усилить женственную эстетику, бетон – идеальный способ добавить необработанной текстуры и привлекательности. Сделайте заявление в своем собственном современном оазисе, добавив в свое пространство простую раковину или раковину для ванной комнаты – как показано на этой схеме от Yellow Cloud Studio. Вам будет проще сэкономить на бюджете, при этом сохраняя при этом флажки передового дизайна!
2.Сделай сам.
Изготовить раковину из бетона может оказаться не так сложно, как вы думаете. Этот уникальный материал сочетает в себе органические характеристики натурального камня с возможностью литья любой формы – вам просто нужно получить правильную форму. Ищете вдохновение? Перси и Тара из Jersey Ice Cream Co. соединили бетонную раковину для ванной в этом шикарном промышленном убежище, используя заливной бетон и вторичное дерево. В результате получился номер в деревенском стиле, который подходит для любого бутик-отеля.
3. Добавьте текстуру.
Красота бетона – это текстура, которую он может добавить с очень небольшими усилиями – вы можете сделать гладкую или простую, как хотите. Минималистский характер этой ванной комнаты от Juma Architects демонстрирует грубую эстетику бетонной раковины во всей ее промышленной красоте.
4. Держите его стройным.
Если у вас небольшая площадь в вашей ванной комнате, но вы хотите выглядеть роскошно, узкая раковина с желобом – идеальное решение, не занимающее много места.Кроме того, это не будет ошеломлять вас визуально. Эта гладкая бетонная раковина смотрится как дома, сидя на деревянной столешнице, не говоря уже о том, что ее минималистичный дизайн сделает уборку легкой.
5. Интегрируйте столешницы.
Интегрированная бетонная раковина и конструкция столешницы позволяют полностью персонализировать вашу ванную комнату. Эта изящная промышленная установка, разработанная Aamodt / Plumb, может похвастаться двойной зоной умывальника с черными смесителями для установки на палубе и большим количеством мест для хранения полотенец внизу. Пойдите по этому пути, если хотите чего-то совершенно уникального.
6. Сделайте цвет более мягким.
Красота бетона в том, насколько он универсален, о чем свидетельствует широкий спектр доступных цветовых вариантов. А используя оттенки и прецизионные смеси, вы можете получить разнообразный вид отделки, например, румянец-розовый оттенок этой контурной раковины. А элегантная столешница с тонкими краями и настенный смеситель позволяют раковине занять центральное место. Быстро, добавь его в дамскую комнату прямо сейчас.
Покупка бетонной раковины для ванной:
Ищете бетонную раковину для ванной? Покупайте эти бренды, чтобы ощутить промышленное совершенство.
Благодаря ярким и изысканным формам, Kast – это универсальный магазин бетонных раковин для ванных комнат, дизайн которых может быть изменен по размеру, цвету и стилю. Каждая раковина изготавливается на заказ на заводе в Великобритании, поэтому каждый дизайн создается специально для вас.
Эта отмеченная наградами дизайн-студия стремится вдохновить на свободу при проектировании с использованием этического подхода. Выберите один из нескольких вариантов бетонного бассейна, доступных в 14 различных цветовых решениях.
Trueform Concrete предлагает полную коллекцию плавающих бетонных раковин для ванных комнат и бетонных умывальников с основанием. У каждой категории продуктов есть несколько вариантов на выбор, которые помогут вам приспособиться к вашим конкретным потребностям дизайна.
.
Как установить плитку в душевой кабине | инструкции
В нашем проекте мы использовали итальянскую плитку под мрамор Crema Marfil. Плитка бывает разных размеров, предварительно разложенная на циновках. На потолке и полу душевой мы использовали плитку 2 “x 2”, а на стенах душевой – плитку 2 “x 4”.
Экономьте время, устанавливая сразу несколько плиток. Прежде чем приступить к укладке плитки, сделайте несколько измерений и посмотрите, как все плитки будут выложены (Изображение 1).
В нашем проекте мы сначала устанавливаем плитку на стене напротив душевой двери. Измерьте верх и низ стены душа (у нас длина 82 дюйма), чтобы убедиться, что она прямая и не наклоняется внутрь или наружу. Совет: планируйте макет дизайна в виде «панелей» с шагом в три горизонтальных ряда плитки.
Затем насухо уложите плиточные панели, включая любые декоративные бордюры, чтобы увидеть, как они будут располагаться по вертикали на стене. Это позволяет увидеть, сколько панелей может поместиться, где нужно сделать надрезы и где начать настройку.
В нашем проекте задняя стена имеет постоянную ширину 48-1 / 2 дюйма, и мы использовали декоративную 3-дюймовую мозаичную границу между второй и третьей панелями от верхней части душа (Изображение 2).
Чтобы получить точные измерения, укажите, как именно вы будете устанавливать панели. После сухой укладки определите лучшее место для начала укладки плитки, работая снизу вверх. В нашем проекте несколько панелей и мозаичный бордюр высотой 84-1 / 2 дюйма. Мы начали 72-1 / 2 дюйма от верхней части душа. Остальные нижние панели идут в последнюю очередь, потому что необходимо будет сделать разрезы.
.
2022 Строительные нормы и правила – Здания
Содержание
ОБЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КОД САНТЕХНИКИ
МЕХАНИЧЕСКИЙ КОД
КОД ТОПЛИВНОГО ГАЗА
СТРОИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
*Для просмотра этих документов требуется более новая версия Internet Explorer (v. 11+), Firefox (v.56+), Chrome (v.98+) или Safari (v.10+).*
Строительные нормы 2022 года вступают в силу 7 ноября 2022 года.
| |
| |
ОБЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: | |
ГЛАВА 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ |
ГЛАВА 2 | ПРИМЕНЕНИЕ |
ГЛАВА 3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ |
ГЛАВА 4 | ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЗАНЯТИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ |
ГЛАВА 5 | ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| |
| |
| |
| |
| |
КОД САНТЕХНИКИ: | |
ГЛАВА 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ |
ГЛАВА 2 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
ГЛАВА 3 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
ГЛАВА 4 | СВЕТИЛЬНИКИ, КРАНЫ И СВЕТИЛЬНИКИ |
ГЛАВА 5 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ |
ГЛАВА 6 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ |
ГЛАВА 7 | САНТЕХНИКА |
ГЛАВА 8 | НЕПРЯМЫЕ/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ |
ГЛАВА 9 | ВЕНТС |
ГЛАВА 10 | ЛОВУШКИ, ЛОВУШКИ И СЕПАРАТОРЫ |
ГЛАВА 11 | ливневая канализация |
ГЛАВА 12 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ |
ГЛАВА 13 | СИСТЕМЫ НЕПИТЬЕВОЙ ВОДЫ |
ГЛАВА 14 | ПОДПОВЕРХНОСТНЫЕ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ |
ГЛАВА 15 | ССЫЛОЧНЫЙ СТАНДАРТ |
ПРИЛОЖЕНИЕ А | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ В | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ C | КОНСТРУКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
ПРИЛОЖЕНИЕ D | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е | РАЗМЕР СИСТЕМЫ ВОДЯНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ |
| |
| |
| |
| |
| |
МЕХАНИЧЕСКИЙ КОД: | |
ГЛАВА 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ |
ГЛАВА 2 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
ГЛАВА 3 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
ГЛАВА 4 | ВЕНТИЛЯЦИЯ |
ГЛАВА 5 | ВЫПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ |
ГЛАВА 6 | СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ |
ГЛАВА 7 | ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И РАЗБАВЛЕНИЯ |
ГЛАВА 8 | ДЫМОХОДЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ |
ГЛАВА 9 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |
ГЛАВА 10 | КОТЛЫ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И НАПОРНЫЕ СОСУДА |
ГЛАВА 11 | ОХЛАЖДЕНИЕ |
ГЛАВА 12 | ГИДРОПРОВОД |
ГЛАВА 13 | МАСЛОПРОВОД И ХРАНЕНИЕ |
ГЛАВА 14 | СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ |
ГЛАВА 15 | ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ |
ПРИЛОЖЕНИЕ А | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЫМОХОДА ПРОХОДНОЙ |
ПРИЛОЖЕНИЕ В | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ C | ВАРИАНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ БАКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА |
| |
| |
| |
| |
| |
КОД ТОПЛИВНОГО ГАЗА: | |
ГЛАВА 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ |
ГЛАВА 2 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
ГЛАВА 3 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
ГЛАВА 4 | ГАЗОПРОВОДНЫЕ УСТАНОВКИ |
ГЛАВА 5 | ДЫМОХОДЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ |
ГЛАВА 6 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |
ГЛАВА 7 | ГАЗОВОДОРОДНЫЕ СИСТЕМЫ |
ГЛАВА 8 | ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ |
ПРИЛОЖЕНИЕ А | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ В | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ C | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ D | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е | СЧЕТЧИКИ И ГАЗОПРОВОДЫ |
ПРИЛОЖЕНИЕ F | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ G | УСТАНОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ |
| |
| |
| |
| |
| |
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОД: | |
ГЛАВА 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ |
ГЛАВА 2 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
ГЛАВА 3 | КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ |
ГЛАВА 4 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДРОБНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ |
ГЛАВА 5 | ОБЩАЯ ЗДАТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА И ПЛОЩАДЬ; РАЗДЕЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ |
ГЛАВА 6 | ВИДЫ КОНСТРУКЦИИ |
ГЛАВА 7 | ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА И ДЫМА |
ГЛАВА 8 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |
ГЛАВА 9 | СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |
ГЛАВА 10 | СРЕДСТВА ВЫХОДА |
ГЛАВА 11 | ДОСТУПНОСТЬ |
ГЛАВА 12 | ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА |
ГЛАВА 13 | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |
ГЛАВА 14 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ |
ГЛАВА 15 | КРЫШНЫЕ УЗЛЫ И КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ |
ГЛАВА 16 | КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ |
ГЛАВА 17 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ |
ГЛАВА 18 | ПОЧВЫ И ФУНДАМЕНТЫ |
ГЛАВА 19 | БЕТОН |
ГЛАВА 20 | АЛЮМИНИЙ |
ГЛАВА 21 | КЛАДКА |
ГЛАВА 22 | СТАЛЬ |
ГЛАВА 23 | ДЕРЕВО |
ГЛАВА 24 | СТЕКЛО И Остекление |
ГЛАВА 25 | ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГИПСОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ШТУКАТУРКА |
ГЛАВА 26 | ПЛАСТИК |
ГЛАВА 27 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
ГЛАВА 28 | МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |
ГЛАВА 29 | САНТЕХНИКА |
ГЛАВА 30 | ЛИФТЫ И КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
ГЛАВА 31 | СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ |
ГЛАВА 32 | ПОСТУПЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ |
ГЛАВА 33 | МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ СНОСА |
ГЛАВА 34 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ГЛАВА 35 | ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ |
ПРИЛОЖЕНИЕ А | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ В | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ C | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ D | ПОЖАРНЫЕ УЧАСТКИ |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ |
ПРИЛОЖЕНИЕ F | ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗА |
ПРИЛОЖЕНИЕ G | ВОДОУСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ |
ПРИЛОЖЕНИЕ H | НАРУЖНЫЕ ЗНАКИ |
ПРИЛОЖЕНИЕ I | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ J | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ К | ИЗМЕНЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЛИФТОВ И КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ |
ПРИЛОЖЕНИЕ L | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ М | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДНО- И ДВУХСЕМЕЙНЫМ ЖИЛЫМ |
ПРИЛОЖЕНИЕ N | СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ |
ПРИЛОЖЕНИЕ О | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ P | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |
ПРИЛОЖЕНИЕ Q | ИЗМЕНЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СПРИНКЛЕРОВ, НАПОРНЫХ ТРУБ, ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ, СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ДЫМОКОНТРОЛЯ |
ПРИЛОЖЕНИЕ R | АКУСТИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И ВКЛАДЫВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ |
ПРИЛОЖЕНИЕ S | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ ДЛЯ СВЕТОВОЙ МАРКИРОВКИ ПУТЕЙ ВЫХОДА |
Кинетическая молекулярная теория
Кинетическая молекулярная теорияКинетическая молекулярная теория
Постулаты кинетической молекулярной теории | Как объясняет кинетическая молекулярная теория Законы о газе | Законы диффузии и эффузии Грэма | Кинетическая молекулярная теория и законы Грэма |
Постулаты кинетической молекулярной теории
Экспериментальные наблюдения за поведением газов, обсуждавшиеся до сих пор, могут быть
объясняется простой теоретической моделью, известной как кинетическая молекулярная теория . Эта теория основана на следующих постулатах, или предположениях.
- Газы состоят из большого количества частиц, которые ведут себя как твердые сферические объекты в состоянии постоянного беспорядочного движения.
- Эти частицы движутся по прямой линии, пока не столкнутся с другой частицей или стенки контейнера.
- Эти частицы намного меньше, чем расстояние между частицами. Большая часть объема Следовательно, газ — это пустое пространство.
- Нет силы притяжения между частицами газа или между частицами и стенки контейнера.
- Столкновения между частицами газа или столкновения со стенками контейнера идеально эластичный. Никакая часть энергии частицы газа не теряется при столкновении с другой частицей или со стенками сосуда.
- Средняя кинетическая энергия совокупности частиц газа зависит от температуры газа и ничего больше.
Предположения, лежащие в основе кинетической молекулярной теории, можно проиллюстрировать с помощью
показанный на рисунке ниже аппарат, состоящий из стеклянной пластины, окруженной стенками
установлены сверху на трех вибрационных двигателях. Несколько стальных шарикоподшипников размещены на
верхней части стеклянной пластины для представления частиц газа.
При включении двигателей стеклянная пластина вибрирует, из-за чего шарикоподшипники двигаться постоянно, случайным образом (постулат 1). Каждый шарик движется по прямой до тех пор, пока он сталкивается с другим шаром или со стенками сосуда (постулат 2). Хотя столкновения часты, среднее расстояние между шарикоподшипниками намного больше чем диаметр шаров (постулат 3). Между ними нет силы притяжения. отдельные шарикоподшипники или между шарикоподшипниками и стенками контейнера (постулат 4).
Столкновения, которые происходят в этом аппарате, очень отличаются от тех, которые происходят
когда на пол падает резиновый мяч. Столкновения резинового мяча с
пол неэластичен , как показано на рисунке ниже. Часть энергии этого
мяч теряется каждый раз, когда он падает на пол, пока он в конце концов не остановится. В этом
аппарат, столкновения совершенно упругие . У шаров столько же
энергии после столкновения по-прежнему (постулат 5).
Любой движущийся объект имеет кинетическую энергию , которая определяется как половина произведения его массы, умноженной на квадрат скорости.
КЭ = 1 / 2 мв 2
В любое время некоторые из шарикоподшипников этого аппарата двигаются быстрее, чем другие, но система может быть описана средняя кинетическая энергия . Когда мы увеличиваем «температуру» системы за счет повышения напряжения на двигателях находим что средняя кинетическая энергия шарикоподшипников увеличивается (постулат 6).
Как кинетическая молекулярная Теория объясняет газовые законы
Кинетическая молекулярная теория может быть использована для объяснения каждого из экспериментально
определенные газовые законы.
Связь между P и n
Давление газа возникает в результате столкновений частиц газа со стенками. контейнера. Каждый раз, когда частица газа ударяется о стену, она воздействует на стену. Увеличение количества частиц газа в контейнере увеличивает частоту столкновения со стенками и, следовательно, давление газа.
Закон Амонтона ( РТ )
Последний постулат кинетической молекулярной теории утверждает, что средняя кинетическая
энергия частицы газа зависит только от температуры газа. Таким образом, средний
кинетическая энергия частиц газа увеличивается по мере нагревания газа. Потому что масса
этих частиц постоянна, их кинетическая энергия может только увеличиваться, если средняя
скорость частиц увеличивается. Чем быстрее движутся эти частицы, когда они сталкиваются
стены, тем большую силу они оказывают на стену. Так как сила на столкновение
становится больше с повышением температуры, давление газа должно увеличиваться по мере
хорошо.
Закон Бойля ( P = 1/ v )
Газы можно сжимать, потому что большая часть объема газа — это пустое пространство. Если мы сжать газ без изменения его температуры, средняя кинетическая энергия газа частицы остаются прежними. Скорость движения частиц не меняется. но емкость меньше. Таким образом, частицы перемещаются от одного конца контейнера к другой в более короткий промежуток времени. Это значит, что они чаще ударяются о стены. Любой увеличение частоты столкновений со стенками должно приводить к увеличению давление газа. Таким образом, давление газа становится тем больше, чем больше объем газа. становится меньше.
Закон Чарльза ( V T )
Средняя кинетическая энергия частиц в газе пропорциональна температуре
газа. Поскольку масса этих частиц постоянна, частицы должны двигаться
быстрее, чем газ становится теплее. Если они будут двигаться быстрее, частицы будут оказывать большее
сила на контейнер каждый раз, когда они ударяются о стенки, что приводит к увеличению
давление газа. Если стенки сосуда гибкие, он будет расширяться до тех пор, пока
давление газа снова уравновешивает давление атмосферы. Объем
Поэтому газ становится больше по мере увеличения температуры газа.
Гипотеза Авогадро ( V N )
По мере увеличения количества частиц газа частота столкновений со стенками контейнер должен увеличиться. Это, в свою очередь, приводит к повышению давления в газ. Гибкие контейнеры, такие как воздушный шар, будут расширяться до тех пор, пока давление газа внутри воздушного шара снова уравновешивает давление газа снаружи. Таким образом, объем газа пропорциональна количеству частиц газа.
Закон парциальных давлений Дальтона ( P t = P 1 + P 2 + P 3 + …)
Представьте, что будет, если в молекулярную динамику добавить шесть шарикоподшипников разного размера.
симулятор. Общее давление увеличилось бы, потому что было бы больше
столкновения со стенками контейнера. Но давление из-за столкновений между
исходные шарикоподшипники и стенки контейнера останутся прежними. Есть
так много пустого места в контейнере, что каждый тип шарикоподшипника ударяется о стенки контейнера.
контейнер в смеси так же часто, как это было, когда был только один вид шарикоподшипника
на стеклянной пластине. Общее число столкновений со стенкой в этой смеси равно
поэтому равна сумме столкновений, которые произошли бы, когда каждый размер шара
подшипник присутствует сам по себе. Другими словами, полное давление смеси газов равно
равно сумме парциальных давлений отдельных газов.
Законы диффузии и эффузии Грэма
Некоторые физические свойства газов зависят от их идентичности. Один из
эти физические свойства можно увидеть при изучении движения газов.
В 1829 году Томас Грэм использовал аппарат, аналогичный показанному на рисунок ниже для изучения диффузии газов скорость, с которой два смесь газов. Этот аппарат состоит из стеклянной трубки, запаянной с одного конца гипсом. отверстия достаточно большие, чтобы позволить газу войти или выйти из трубки. Когда трубка заполнена H 2 газ, уровень воды в трубке медленно поднимается из-за H 2 Молекулы внутри трубки выходят через отверстия в гипсе быстрее, чем молекулы воздуха могут попасть в трубку. Изучая скорость, с которой уровень воды в этом устройство изменилось, Грэм смог получить данные о скорости, с которой различные газы смешанный с воздухом.
Грэм обнаружил, что скорость диффузии газов обратно пропорциональна квадратный корень из их плотностей.
Это соотношение в конечном итоге стало известно как закон диффузии Грэма .
Чтобы понять важность этого открытия, мы должны помнить, что равные объемы разных газов содержат одинаковое количество частиц. В результате количество молей газа на литр при заданной температуре и давлении постоянны, а это означает, что плотность газа прямо пропорциональна его молекулярной массе. закон Грэма о Поэтому диффузию также можно записать следующим образом.
Аналогичные результаты были получены, когда Грэм изучал скорость выпота газа, то есть скорость, с которой газ выходит через точечное отверстие в вакуум. скорость истечения газа также обратно пропорциональна квадратному корню из плотность или молекулярный вес газа.
Закон выпота Грэма можно продемонстрировать с помощью аппарата в
рисунок ниже. Толстостенная колба фильтра откачивается вакуумным насосом. Шприц
заполнен 25 мл газа и время, необходимое для выхода газа через шприц
иглы в вакуумированную фильтровальную колбу измеряют секундомером.
Как мы можем видеть, когда данные, полученные в этом эксперименте, представлены на рисунке ниже, время , необходимое для того, чтобы образцы различных газов объемом 25 мл улетучились в вакуум, равно пропорциональна квадратному корню из молекулярной массы газа. Скорость в следовательно, истечение газов обратно пропорционально квадратному корню из молекулярная масса. Наблюдения Грэма о скорости диффузии (смешивания) или efuse (выход через точечное отверстие) позволяют предположить, что относительно легкие частицы газа, такие как H 2 молекулы или атомы гелия движутся быстрее, чем относительно тяжелые частицы газа, такие как CO 2 или SO 2 молекул.
Кинетическая молекулярная теория и законы Грэма
Кинетическая молекулярная теория может быть использована для объяснения результатов, полученных Грэмом, когда он
изучал диффузию и истечение газов. Ключом к этому объяснению является последнее
постулат кинетической теории, предполагающий, что температура системы
пропорциональна средней кинетической энергии его частиц и ничему другому. В других
Другими словами, температура системы увеличивается тогда и только тогда, когда увеличивается
средняя кинетическая энергия его частиц.
Два газа, такие как H 2 и O 2 , при одинаковой температуре, поэтому должны иметь одинаковую среднюю кинетическую энергию. Это может быть представлено следующим уравнение.
Это уравнение можно упростить, умножив обе его части на два.
Затем его можно переставить, чтобы получить следующее.
Извлечение квадратного корня из обеих частей этого уравнения дает связь между отношение скоростей, с которыми движутся два газа, и квадратный корень из отношения их молекулярные массы.
Это уравнение представляет собой модифицированную форму закона Грэма.