Сколько гипс застывает


Как развести гипс для поделок инструкция. Сколько сохнет гипс

Содержание статьи:

Рукоделие — это не только способ интересно и с пользой провести время, но и возможность духовного отдыха, который так необходим людям в современном мире.

Одним из интересных видов рукоделия является создание скульптур и поделок, которые можно использовать в виде декоративных элементов интерьера, в качестве оригинальных подарков и даже игрушек для детей. Решив заняться этим видом рукоделия, следует определиться какой материал использовать для изготовления такого рода изделий. Прекрасным решением станет использование гипса, работать с которым достаточно просто, а создаваемые из него скульптуры и поделки получаются не только красивыми, но и прочными. О том, как работать с гипсом и пойдет дальше речь.

Поделки из гипса. Как развести гипс. Фото

Как разводить гипс для поделок?

Часто, желающие заняться подобным хобби, не знают, как развести гипс для поделок и пропорции, которые нужно соблюдать. Рассмотрим несколько советов о том, как сделать гипс.

Как развести гипс — пропорции

1. Наиболее легкий метод – это элементарно развести гипс с водой в пропорции 7 : 10. Такой раствор позволит создать поделки, легко поддающиеся обработке. Но, подобные изделия получатся недостаточно крепкими и будут легко ломаться. Потому, для обеспечения большей прочности, в полученный раствор следует внести 2 ложки клея ПВА.

Совет: при приготовлении раствора следует гипс добавлять в воду, а не наоборот. Такая последовательность исключает появление, а, следовательно, и вдыхание, гипсовой пыли.

2. Второй метод создания гипсового раствора сложнее, но дает возможность произвести более крепкие изделия, которые не потеряют свой первоначальный облик в течение долгого времени. При использовании этого метода, гипс разводят с водой и гашеной известью в пропорциях 6 : 10 : 1 соответственно. 

Как развести гипс и потом из него красивые поделки. Фото

Как сделать раствор из гипса для разноцветных поделок?

Для того чтобы придать жидкому гипсу цвет потребуются:

  • гипс;
  • вода; 
  • гуашь;
  • банка;
  • емкость для замешивания раствора;
  • прибор для перемешивания (лопатка, ложка, палка и т. п.). 

Как развести разноцветный гипс. Фото

Разберем создание цветного гипсового раствора по шагам:

1. В банке растворяют гуашь с тем количеством воды, которое необходимо для разведения гипса.

Совет: чтобы гуашь полностью растворилась, банку можно закрыть крышкой и потрясти.

2. Далее, полученную окрашенную воду выливают в емкость для приготовления раствора, туда же постепенно всыпают гипс.

Совет: гипс нужно всыпать в воду тонкой струей, беспрерывно помешивая, тогда консистенция раствора будет максимально однородной.

3. Раствор размешивают, пока не получится однородная смесь без комочков. Густота гипсового раствора должна быть, как у жидкой сметаны.

Совет: перемешивать раствор нужно как можно тщательнее, чтобы в нем не осталось пузырьков воздуха, иначе после высыхания в изделии будут дырки.

Сколько сохнет гипс?

Схватывание и затвердевание гипса происходит уже по истечении четырех минут после изготовления раствора. А полное затвердевание происходит спустя полчаса. Поэтому готовый раствор гипса необходимо использовать сразу после замешивания. Для того чтобы схватывание происходило не так быстро в гипсовый раствор можно добавить животный водорастворимый клей.

Сколько сохнет алебастр?

Алебастр – аналог гипса, представляющий из себя сероватый порошок с мелкодисперсной структурой. Его получают путем тепловой обработки двуводного гипса. Внешне гипс и алебастр практически неразличимы. Но технические характеристики этих материалов имеют следующие отличия друг от друга:

  • схватывание алебастрового раствора происходит мгновенно после замешивания, поэтому его использование возможно только при внесении в раствор особых добавок, задерживающих его высыхание; 
  • алебастр – более твердый материал, нежели гипс. Это можно понять даже на ощупь, потрогав изделия из этих материалов;
  • использование гипса более безопасно для здоровья, чем использование алебастра.

Сколько же времени сохнет алебастр? Ответить на этот вопрос можно, зная технические характеристики сухой смеси алебастра. Схватывание замешанного алебастрового раствора начинается спустя 6 минут со времени его приготовления. Окончательно же раствор схватывается спустя полчаса. Спустя пару часов после разведения, высохший алебастр может выдержать нагрузку 5 Мегапаскалей.

Полное же высыхание алебастра происходит на протяжении 1 — 2 суток.

Итак, теперь вы знаете, как развести гипс, каким образом сделать его цветным, сколько времени потребуется на его полное высыхание и другие аспекты работы с этим материалом. Далее дело за вами. Проявите себя творчески и не ограничивайте свою фантазию, тогда вы сможете создать множество интересных и эксклюзивных поделок из гипса, которые великолепно украсят ваш дом или сад!

Как развести гипс, сколько он застывает – работа в домашних условиях

Бетоны и растворы

Строительный гипс – это универсальный материал, из которого можно изготовить и штукатурную смесь, и раствор для отливки элементов декора. Вам нужно только соблюдать пропорции и знать, как разводить строительный или отделочный состав. И в этой статье мы поговорим о способах приготовлении гипсовых смесей и технологии работы с этим материалом.

1

Разновидности строительного гипса – что значат буквы А, Б и В?

Зернистый гипс (алебастр) используется в строительном деле, декорировании и даже ювелирном искусстве с незапамятных времен. Однако в наши дни этот материал поступает на стройплощадки и в мастерские не в чистом виде, а в форме сыпучей смеси, приготовленной путем обжига осадочного минерала. С помощью этой технологии современная промышленность выпускает три разновидности материала, маркируемого, как "гипс строительный", а именно:

  • Застывающий за две минуты состав типа "А". Получаемые из такой смеси отливки полностью твердеют за четверть часа.
  • Схватывающийся за шесть минут состав типа "Б". Он застывает в течение получаса.
  • Начинающий твердеть спустя 20 минут состав типа "В". Сроки окончательного застывания такого раствора зависят от доли сухой части и воды в пропорции, согласно которой разводят гипс, и от уровня влажности в помещении.

Из-за слишком быстрого отвердения составов типа "А" и долгого схватывания смесей типа "В" на стройплощадках они не применяются. В строительном деле используют гипс типа "Б", который сохраняет пластичность в течение получаса  и начинает схватываться за 6-10 минут. Причем на стройку попадает не просто Б-тип, а специальные составы, способные выдержать давление от 20 до 70 килограмм на квадратный сантиметр площади. Сколько выдерживает конкретный сорт, можно узнать по буквенно-цифровому коду в его маркировке. Например, состав с обозначением Г-7 выдерживает давление в 7 МПа или 70 кг/см2.

Зернистый гипс (алебастр) используется не только в строительных работах, но и в декоре помещений

Впрочем, окончательные свойства раствора зависят от способа его приготовления. Поэтому далее по тексту мы подскажем вам базовые пропорции и правила, согласно которым вы можете разводить гипс, получая основу для декоративных элементов (лепнину и прочее) или штукатурных составов.

2

Два способа приготовления гипса для отливок

Приготовить раствор в домашних условиях может даже ученик младших классов. Для этого нужно сделать следующее:

  • взять ведро на 5-10 литров;
  • залить в ведро литр воды;
  • засыпать в воду 0,7 литра сухого состава Б-типа;
  • тщательно размешать смесь до сметанообразной консистенции.

Разведенный по этим правилам состав можно заливать в формы, но полученное изделие будет не очень прочным. Поэтому большинство декораторов следуют другому рецепту:

  • берем литр воды;
  • засыпаем в воду 0,1 литра сыпучей гашеной извести;
  • добавляем 0,6 литра гипса "Б" или "В" типа.

После отвердения такой состав не будет крошиться так сильно, а если его покрыть защитным составом, предварительно загрунтовав, то такую отливку можно использовать не только в интерьере, но и в экстерьере (снаружи дома). Если вы не можете запомнить, сколько нужно воды, извести и гипса в литрах – воспользуйтесь пропорцией 10:1:6.

Чтобы изделие было прочнее, в гипс нужно добавить сыпучей гашеной извести

Причем качество раствора зависит не только от компонентов, но и от того самого процесса приготовления, а точнее, от того, как добавить сухую часть к воде и как перемешивать эту массу, чтобы развести гипс правильно. По мнению большинства строителей, в самом начале необходимо добавить в ведро именно воду. Затем в воду засыпается сухая основа, но не сразу, а тоненькой струйкой. Полученная в это время масса перемешивается, но не миксером, а обычной палкой. Миксер можно включать только после того, как в воду попадут последние крупинки.

3

Как приготовить штукатурку с помощью мела и столярного клея

Составы для оштукатуривания поверхностей продаются в виде готовых смесей, основу которых составляет именно гипс. Кроме того, в рецепте присутствует известка, минеральные наполнители и сухие клеящие составы. Магазинные смеси делятся на стартовые и финишные разновидности. Первые используются при черновом набросе и выравнивании стен, вторые – при окончательной отделке. Но если для завершения оштукатуривания поверхности вам не хватило готовой смеси, то вы можете приготовить штукатурку своими руками. Для этого вам нужно взять килограмм состава В-типа, три килограмма мела и 200 грамм столярного клея. Сухие компоненты тщательно перемешиваются, а клей лучше добавить в воду.

Альтернативные рецепты предполагают использование вместо мела известкового теста (1:1) или древесных опилок (1:4). В последнем случае в состав добавляют одну часть сухого клея для кафельной плитки.

Лучше всего гипс перемешивать миксером, вставленным в патрон шуруповерта

Жидкости для любого самодельного состава нужно не более 300 мл на килограмм сухой смеси. Промешивать штукатурку лучше миксером, вставленным в патрон шуруповерта (сетевого, а не аккумуляторного). И, как всегда, вначале в емкость заливают воду, а затем туда засыпают штукатурку. Словом, рецепт приготовления самодельного штукатурного раствора предполагает те же условия реализации, что и технология замешивания магазинной сухой смеси.

4

Делаем цветной гипс – работа из 4 шагов

Стандартный цвет гипсовой отливки или штукатурки – желтовато-серый. Если смесь будет приготовлена из чистого материала, цвет может быть и бело-серым. Такое сочетание устраивает далеко не всех дизайнеров. Однако этот недостаток легко исправить, используя рецепты приготовления цветных растворов. Для этого нам понадобится классический набор компонентов: вода, пигмент для водоэмульсионных красок, известь и гипс. Сам процесс приготовления цветного раствора выглядит следующим образом:

  • Возьмите ведро с плотной крышкой объемом около 3 литров. Лучше всего для этих целей подойдет пустая емкость из-под водоэмульсионной краски.
  • Залейте в ведро литр воды и растворите в нем пигмент для краски. Густоту и насыщенность цветом в этом случае придется выдерживать "на глаз", контролируя консистенцию пигмента визуально.
  • Подмешайте в воду 100-граммовый стакан сухой гашеной извести. И тщательно взбейте эту массу до сметанообразной консистенции, получая известковое тесто. Если цвет теста будет отличаться от желаемого – прибавьте пигмента и перемешайте состав еще раз.
  • Подмешайте в наполовину готовый раствор шесть 100-граммовых стаканов гипса, засыпая его в тесто тонкой струйкой и тщательно промешивая. В конце включите строительный миксер и добейтесь однородности раствора.

Цветной гипс можно использовать для заливки в формы

Полученный таким способом состав можно использовать для заливки в формы. Если вы планируете получить цветную штукатурку, массовая доля извести в растворе не должна отличаться от объемов гипса.

5

Как замедлить застывание раствора – пригодятся уксус, мыло и олифа

Работа с гипсом требует от штукатура или декоратора очень высокой квалификации. Ведь даже относительно пластичный состав Б-типа твердеет за 6 минут, а самые прочные смеси на основе составов А-типа теряют пластичность буквально за 100-150 секунд. Хотя на полное застывание у такого раствора уходит от 30 минут до часа. Разумеется, слишком быстрое застывание не устраивает ни профессиональных строителей, ни доморощенных любителей.

Если добавить в раствор стружку хозяйственного мыла, застывать гипс будет дольше

Профессионалы вынуждены мешать раствор микроскопическими порциями, отрываясь от основной работы через каждые 5-10 минут. Любителям приходится еще тяжелее – они не могут израсходовать за 4-5 минут даже микроскопическую порцию раствора, что вынуждает их выбрасывать остатки застывшего материала. Поэтому, прежде чем развести гипс, профессионалы и любители добавляют в воду особые присадки, замедляющие схватывание и твердение раствора. А если таких присадок нет под рукой, то в дело идут самодельные составы, приготовленные по следующим рецептам:

  • В литр воды вливают 4 столовые ложки уксусной эссенции. После этого состав будет застывать в течение 40 минут.
  • В литр воды добавляют 100 стружки хозяйственного мыла. На такой основе раствор будет застывать в течение 20 минут.
  • В литр воды подмешивают 100 грамм олифы. Такой раствор сохранит пластичность в течение 15-20 минут.

Кроме того, основу можно замешать не на воде, а на обойном клее (клейстере). В этом случае раствором можно будет пользоваться в течение как минимум получаса. А за это время с порцией раствора справится даже малоопытный отделочник.

Сколько сохнет гипс в форме?

Скажу сразу – у меня изделие из самого дешевого гипса (Г3-Г5, алебастр) сохнет в форме 9-11 минут, получается очень крепким, вынимаю его из формы через  12-13 минут... У вас так не получается?

Если вы новичок и понятие не имеет о том, что крепость конечного изделия из гипса зависит от того, сколько вы добавили воды – то сохнуть гипс в форме у вас будет максимально долго, так как скорее всего вы работаете без пластификаторы и льете очень много воды, также гипс будет очень мягким, если вы работаете с гипсом Г3-Г5 или алебастром

Я могу даже предсказать, что у вас за проблемы

  • Гипс долго сохнет
  • Изделие оставляет налет на форме
  • При попытке извлечь из формы через 15 минут оно ломается
  • Полная сушка занимает много времени

Угадал?

Все очень просто, есть маленький профессиональный секрет – все профи работают только с пластификатором, я лично использую Фрипласт, дешевый и качественный.

 


Бесплатные консультации мастера по работе с гипсом

Рецептуры для производства изделий из гипса

Формы для 3Д панелей

Добавление Комментария

Как разводить гипс? Как развести строительный гипс для заделки дыр? Правильные пропорции разведения сухой гипсовой смеси для заливки в формы

Строительный гипс получил широкое применение в ремонтных работах. Он может использоваться в составе специальных растворов, выступает и как вяжущий компонент, и как самостоятельный отделочный материал. Гипс состоит из однородного по консистенции белого порошка сероватого оттенка, усиливаемого за счет добавления воды в определенной пропорции. Такая разновидность гипса получила название алебастр. Вещество образует сухую смесь компонентов.

Как развести для строительства?

Правильно разведенная смесь станет залогом успеха в проведении ремонта. Для разведения гипса необходимо подготовить одноразовую чистую тару, лучше пластиковую или резиновую, которую требуется наполнить нужным количеством воды. Далее следует отмерить необходимую пропорцию гипса и аккуратно всыпать ее в подготовленную емкость.

В процессе перемешивания важно не допустить появления комков. Необходимо равномерно распределить гипс по поверхности жидкости, затем выждать несколько минут, так как порошок должен пропитаться водой. После этого на протяжении 2-3 минут нужно интенсивно размешивать раствор до получения однородного состава. Консистенция должна быть сметанообразной.

После завершения размешивания происходит схватывание алебастра, и уже спустя 4-6 минут раствор начинает затвердевать. Полностью состав затвердевает в течение 30 минут после изготовления. По этой причине приготовленный раствор предпочтительно использовать непосредственно после размешивания с водой.

Полное высыхание строительного гипса происходит по истечении одного-двух дней.

Строительный гипс нередко используется при устранении косметических дефектов на стенах и потолках. Смесь из алебастра является оптимальным вариантом для шпаклевания поверхностей в помещениях, которые имеют нормальный уровень влажности, так как гипс активно впитывает в себя излишнюю влагу. Кроме того, алебастровый раствор применяется в ремонтных работах для замазывания трещин. С его помощью можно приготовить штукатурный раствор для стен.

Для заделки дыр предварительно следует расчистить образовавшуюся трещину и пропитать это место грунтовкой с помощью малярной кисточки. Далее можно втирать подготовленный раствор, используя шпатель. После чего наложить на заделанную дыру самоклеящуюся ленту-серпянку.

Разведение для заливки в формы

Если гипс потребовалось залить в формы, то для того чтобы материал принял требуемые очертания, необходимо придерживаться определенной пропорции при изготовлении раствора. Рекомендуется смешивать гипс с жидкостью в пропорции 7: 10. Такое соотношение позволяет получить довольно жидкую консистенцию, что особенно важно при застывании гипса в нужной форме. Однако изделие может выйти слишком ломким, поэтому следует добавить в состав две ложки клея ПВА.

Скорость схватывания гипса напрямую зависит от помола, наличия примесей в составе, изготовителя и пропорций добавленной воды. При затвердении гипс немного увеличивается в размерах, выделяя при этом небольшое количество тепла. Это полезное свойство помогает заполнить все выемки.

С водой

При желании получить гипсовый раствор высокой прочности рекомендуется разводить порошок с водой в соотношении 2: 1. Если требуется средний по мягкости раствор, то используют 1 л воды на 1,5 кг гипсового порошка. Когда при проведении строительных работ нужен более жидкий раствор, оптимальным решением станет разведение гипса в пропорции 1: 1.

С гашеной известью

При смешивании гипса с известью важно соблюдать правильные пропорции, иначе покрытие стен будет полупрозрачным (при недостаточной концентрации). При избыточной же на поверхности начнут образовываться пузыри, и гипс отпадет от стены. Пропорции выбирают, исходя из площади поверхности, которую предстоит обработать. На каждые 2,5 м2 нужно взять 0,5 кг извести и развести смесь в 0,75 л воды.

Перед началом нанесения следует позаботиться о том, чтобы поверхность была полностью очищена от различных загрязнений и старого покрытия. В случае необходимости надо нанести штукатурку и грунтовку на неровности.

Гашеная известь в значительной степени повышает прочность гипсового покрытия даже в условиях высокой влажности в помещении.

Рекомендации

При небольших объемах работы лучше взять шпатель из нержавейки или палочку из твердой древесины. Если же покрытие имеет большую площадь, предпочтительнее задействовать электромиксер со специальной насадкой. Разводить гипс следует в небольших объемах, чтобы раствор не успел испортиться до завершения работ.

Также рекомендуется использовать холодную воду, чтобы полученная смесь не затвердела раньше положенного срока. Следует запомнить, что порошок добавляют в жидкость, а не в обратном порядке. Гипс должен пропитаться водой, в таком случае время его использования увеличивается. Когда процесс схватывания раствора запущен, недопустимо добавление отдельных компонентов, иначе готовый состав будет испорчен и непригоден для применения.

Чтобы замедлить схватывание гипсового раствора, можно использовать специальные средства. Например, добавить в смесь клеевой раствор слабой концентрации. Для этого лучше приобрести обойный клей КМЦ либо столярный клей. Дозировка клея должна составлять 2% от общей массы раствора. Для ускорения схватывания можно разбавлять его, используя горячую воду, или добавить 1-4 грамма поваренной соли на каждый литр жидкости. Также народные способы предлагают добавить 100 граммов олифы на литр, что приведет к продлению пластичности материала.

Перед приобретением алебастровой смеси рекомендовано изучить инструкции на упаковке, указывающие на пропорции для создания гипсового раствора. Качественный материал проще найти у крупных производителей, которые имеют налаженное производство.

Упаковка должна быть абсолютно герметичной, в противном случае материал для отделки может утратить свои функциональные свойства.

Как разводить гипс, смотрите в видео ниже.

Твердение строительного гипса.

Вяжущие вещества при затворении водой образуют пластичную массу, которая впоследствии превращается в твердое тело. Превращение это происходит не сразу, а постепенно. Сначала подвижная пластичная масса уплотняется и густеет, что является началом схватывания (для полуводного гипса первый период после затворения водой характеризуется в ряде случаев текучестью массы). В дальнейшем схватывающаяся масса все больше уплотняется, окончательно теряет пластичность и постепенно превращается в твердое тело, не имеющее, однако, сначала заметной прочности. Этот момент соответствует концу схватывания.

Схватывание является начальной стадией твердения, в результате которого полужидкая пластичная масса затворенного водой вяжущего вещества превращается в твердое тело.

По окончании схватывания происходят дальнейшие химические и физические преобразования, сопровождающиеся продолжающимися уплотнением и нарастанием механической прочности, что и характеризует собой процесс твердения вяжущих веществ.

Способность вяжущих веществ давать с водой пластичное тесто придает изготовленным из них растворам и бетонам удобообрабатываемость, благодаря которой они заполняют все детали формы и опалубки.

При твердении строительного гипса происходит гидратация полуводного гипса с превращением его в двуводный по уравнению:

CaSO4*0,5H2O+1,5H2O = CaSO4*2H2O.

Следовательно, при твердении идет процесс, противоположный тому, что происходит при обжиге.

По Ле Шателье, полуводный гипс при затворении водой растворяется в ней до образования насыщенного им раствора. Растворимость полуводного гипса составляет около 7 г на 1 л воды, считая на CaSO4. Полугидрат в растворе вследствие гидратации переходит в двугидрат, растворимость которого составляет 2 г CaSO4 на 1 л воды. Раствор, насыщенный по отношению к полуводному гипсу, пересыщен по отношению к образующемуся двуводному гипсу, поэтому последний будет выделяться из раствора в виде кристаллов. В результате этого раствор становится беднее сернокислым кальцием. Это дает возможность раствориться в нем новой порции полуводного гипса до образования насыщенного раствора, из которого будут снова выделяться кристаллы двуводного гипса. Этот процесс продолжается до полной гидратации и кристаллизации всего полуводного гипса.

А. А. Байков указывает, что при твердении полуводного гипса, кроме процессов растворения и кристаллизации, имеет значение процесс коллоидации. Когда раствор станет насыщенным по отношению к полугидрату, действие воды на полугидрат вследствие большого их химического сродства продолжается на поверхности (топохимически). Образующийся при этом двуводный гипс не может переходить в раствор, так как последний является по отношению к нему пересыщенным. Поэтому он будет выделяться в коллоидально-дисперсном состоянии, которое обусловливает пластичность затворенного водой вяжущего вещества. Выделившийся в коллоидальном состоянии двугидрат с течением времени переходит в кристаллическую форму, причем потеря пластичности вызывается образованием большого числа кристаллов и трением, возникающим при их соприкосновении.

Процесс твердения строительного гипса можно, по А. А. Байкову, разделить на три периода: первый — растворение и образование насыщенного раствора, второй — образование коллоидальной массы в виде геля, третий — кристаллизация с превращением геля в кристаллический сросток. Указанные периоды не следуют один за другим в строгой последовательности, а налагаются один на другой так, что, например, при не закончившихся во всей массе материала процессах коллоидообразования, характерных для второго периода, могут в известных частях твердеющей массы идти уже процессы кристаллизации, характерные для третьего периода.

П. А. Ребиндер и Е. Е. Сегалова считают, что при твердении происходит растворение в воде первичной твердой дисперсной фазы вяжущего вещества с образованием раствора, пересыщенного по отношению к кристаллам новообразований, которые выкристаллизовываются из этого раствора с образованием пространственной структуры твердения, т. е. затвердевшего искусственного камня. Промежуточной стадией является переход ионов из решетки вяжущего в водную среду и гидратация их в этой среде. Связывание растворенных компонентов в новообразования приводит к дальнейшему растворению частиц исходного вяжущего.

Развитие структуры твердения при выкристаллизовывании новообразований протекает, по П. А. Ребиндеру и Е. Е. Сегаловой, в два этапа. В течение первого формируется каркас кристаллизационной структуры с возникновением контактов срастания между кристалликами новообразований. В течение второго этапа ранее возникший каркас обрастает, т.е. растут составляющие его кристаллики. Такое обрастание приводит к повышению прочности, но при известных условиях может явиться и причина появления внутренних напряжений, вызывающих понижение прочности. Наибольшая конечная прочность обуславливается возникновением кристалликов новообразований достаточной величины при минимальных напряжениях, сопровождающих формирование и развитие кристаллизационной структуры.

Независимо от того, идет ли процесс через раствор или в твердой фазе при взаимодействии строительного гипса и других вяжущих с водой, несомненно, возникает коллоидная система. Новообразования представлены частицами коллоидных размеров, которые образуют коллоидную структуру, обладающую всеми свойствами, присущими коллоидным системам и значительно влияющими на процесс твердения.

Рост прочности связан с кристаллизацией новообразований и ростом мелких кристаллов. Перекристаллизация же, протекающая в уже сформировавшемся сростке, может снизить прочность.

В зависимости от требуемой удобообрабатываемости воду для затворения строительного гипса добавляют в количестве, значительно превышающем необходимое для образования двугидрата. После превращения полуводного гипса в двуводный излишняя вода обволакивает кристаллы двуводного гипса, разделяя их. Для увеличения механической прочности необходимо последующее за гидратацией сращивание кристаллов двуводного гипса, которое происходит при испарении воды вследствие высыхания твердеющей массы. При высыхании за счет гипса, растворенного в испарившейся воде, происходят рост и сращивание между собой множества игольчатых кристаллов двугидрата. После полного высушивания твердение гипса заканчивается и дальнейшего нарастания прочности не происходит.

Происходящее при высыхании твердеющей массы нарастание прочности можно ускорить путем сушки твердеющего гипса, причем прочность высушенных до постоянного веса изделий соответствует примерно прочности, достигаемой в обычных условиях к 7-28 суткам. Температура сушки не должна превышать 65 0С во избежание обратной дегидратации двуводного гипса.

Твердение полуводного гипса сопровождается выделением тепла в количестве 27 ккал на 1 кг полуводного гипса. При этом сравнительно ненамного повышается температура. Она достигает 40-5

Скульптурный гипс сколько сохнет. Сколько сохнет алебастр?

Скульптурный гипс сколько сохнет. Сколько сохнет алебастр?

Алебастр – аналог гипса, представляющий из себя сероватый порошок с мелкодисперсной структурой. Его получают путем тепловой обработки двуводного гипса. Внешне гипс и алебастр практически неразличимы. Но технические характеристики этих материалов имеют следующие отличия друг от друга:

  • схватывание алебастрового раствора происходит мгновенно после замешивания, поэтому его использование возможно только при внесении в раствор особых добавок, задерживающих его высыхание; 
  • алебастр – более твердый материал, нежели гипс. Это можно понять даже на ощупь, потрогав изделия из этих материалов;
  • использование гипса более безопасно для здоровья, чем использование алебастра.

Сколько же времени сохнет алебастр? Ответить на этот вопрос можно, зная технические характеристики сухой смеси алебастра. Схватывание замешанного алебастрового раствора начинается спустя 6 минут со времени его приготовления. Окончательно же раствор схватывается спустя полчаса. Спустя пару часов после разведения, высохший алебастр может выдержать нагрузку 5 Мегапаскалей.

Полное же высыхание алебастра происходит на протяжении 1 — 2 суток.

Итак, теперь вы знаете, как развести гипс, каким образом сделать его цветным, сколько времени потребуется на его полное высыхание и другие аспекты работы с этим материалом. Далее дело за вами. Проявите себя творчески и не ограничивайте свою фантазию, тогда вы сможете создать множество интересных и эксклюзивных поделок из гипса, которые великолепно украсят ваш дом или сад!

Сколько застывает гипс для поделок. Гипс: основные характеристики

Материал является универсальным, потому что его можно применять на абсолютно разных поверхностях. Он, подобно пластилину, податлив, а значит, поможет воплотить разные фантазии дизайнера, интересно оформить помещение. При этом не возникает никаких трудностей при его обработке. Еще одно важное качество смеси – быстро твердеет.

Правильное разведение гипса – залог успешной работы

Смесь получают из осадочного минерала. Его обжигают в печах, трансформируя в порошок. С ним и работают. Этот порошок бывает нескольких разновидностей. В частности, смесь различают по типу помола. Он бывает тонким, средним и грубым. Для проведения ремонтных и строительных работ выбирают порошок тонкого помола. Остальные виды не подойдут.
Многое зависит от того, сколько застывает гипс. Учитывая эту характеристику, материал также делится на три группы:

  • самая скоростная. Смесь этого вида застывает практически мгновенно, в течение 2–15 минут.
  • средний бегун. Смесь этого вида застывает не так быстро, как материалы группы А. Время схватывания составляет 6-30 минут.
  • тише едешь, дальше будешь. 20 минут и дольше – такое время застывания этого вида.

Материал различается и по уровню прочности. Для этого используется цифровая маркировка, которая указывает на давление, которое осуществляют 10 килограммов на один квадратный сантиметр. Оно определяется в мегапаскалях.

Гипс бывает разных видов. Выбор конкретного зависит от характера выполняемых работ

Еще одна важная характеристика материала заключается в его способности к расширению после затвердения. Это стоит учитывать. Однако поправка получается небольшая. Расширение фиксируется на 1% от первоначального объема, что не корректирует процесс использования гипса для строительных и ремонтных работ.

Гипс – легкий материал. Он вдвое легче цемента.

Пожалуй, нужно упомянуть и о том, что гипс лучше не использовать в помещениях с повышенной влагой. Например, на кухне или в ванной комнате. Или при использовании провести специальную обработку материала, чтобы влага на него не влияла. Беречь от влаги нужно и закупленную смесь. А потому пакеты с порошком следует использовать сразу после покупки.

Не хранить на земле – положить на поддоны или мешки с другими смесями. Этот порошок не советуют покупать впрок, необходимо следить за целостностью упаковки.

Строительный гипс это. Где и как применяется алебастр

Применение алебастра в строительных и отделочных работах широко распространено. В электромонтажных работах для закрепления электрических проводов благодаря быстрому твердению удобно пользоваться раствором алебастра. Применение целесообразнее для заделывания швов, сколотых участков стены и трещин.

Состав более глубоко проникает внутри трещины. Это значит, что скрепление будет надёжнее и качественнее . Выставляют маяки и откосы именно алебастром, потому что состав имеет высокую твёрдость и быстро сохнет. Алебастр применяют для шпаклёвки стен и конструкций, которые ограждают или разделяют помещение.

Строительный гипс, alabaster, используют для декорирования помещений и изготовления предметов декора. Alabaster, применение которого широко используется в изготовлении ваз, статуэток и разных поделок подвергается полировке. Полируются изделия по старым методикам, с помощью хвоща или методом скобления.

Чтобы получить более качественную полировку изделия применяют измельчённый перламутр . Единственным требованием для использования предметов в интерьере будет влажность помещения. При большой влажности помещений характерные свойства алебастра теряются вплоть до разрушения. А также и довольно сухой воздух может привести к растрескиванию материала.

Строительный гипс быстросохнущий состав, чтобы изменить это свойство в алебастр добавляют полимерные примеси . Смесь с различными добавками имеет около двенадцати разновидностей. Тот или иной состав различается по своей твёрдости и времени твердения. Отвердевший состав алебастра лёгкий, каких-либо изменений в объёмах или форме не происходят, усадки нет.

Гипс строительный для чего нужен. Гипс

Эта статья — о минерале. О строительном и отделочном материале см.  Гипс (материал) .

Гипс
Гипсовая « роза пустыни », Сахара ,
длина 47 см.
Формула CaSO4·2H2O
Физические свойства
Цвет Белый, оттенки серого и красного
Цвет черты Белый
Блеск Стеклянный до перламутрового
Твёрдость 1,5—2,0
Спайность Весьма совершенная
Излом Неровный; гибок, но не эластичен
Плотность 2,2—2,4 г/см³
Сингония Моноклинная
Показатель преломления 1,52
  Медиафайлы на Викискладе

Игольчатые кристаллы гипса. Окр. озера Торренс

Блеск стеклянный или шелковистый (у волокнистых разновидностей), спайность весьма совершенная в одном направлении (расщепляется на тонкие пластинки). Цвет белый, серый, иногда красноватый, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розоватую, бурую окраску. Волокнистые разности дают занозистый излом. Черта белая. Сингония моноклинная. Плотность  — 2,3 г/см³, твёрдость по шкале Мооса  — 2. Текстура — массивная.

Гипс — типичный осадочный минерал. Встречается в пластах осадочных пород в форме чешуйчатых, волокнистых или плотных мелкозернистых масс, бесцветных или белых кристаллов , иногда окрашенных захваченными ими при росте включениями и примесями в бурые, голубые, жёлтые или красные тона. Образует прожилки параллельно-волокнистой структуры ( селенит ) в глинистых осадочных породах, а также сплошные мелкозернистые агрегаты, напоминающие мрамор ( алебастр ). Иногда в виде землистых агрегатов, а также слагает цемент песчаника . В почвах аридной зоны формируются новообразования гипса: одиночные кристаллы, двойники («ласточкины хвосты»), друзы , «гипсовые розы» и т. д.

Месторождения гипса распространены по всему миру. В России они есть в Пермском крае ( Кунгур ), в Тульской области ( Новомосковск ), в Нижегородской области ( Пешелань , Гомзово ), Самарской области ( Самара ), Краснодарском крае (Мостовской, Шедок, Псебай), Карачаево-Черкесской республике (Хабез, Черкесск ), Волгоградской области.

Волокнистый гипс (селенит) используют для недорогих ювелирных изделий. Из алебастра издревле вытачивали крупные ювелирные изделия — предметы интерьера (вазы, столешницы, чернильницы и т. д.).

В «сыром» виде используется как удобрение и в целлюлозно-бумажной промышленности, в химической для получения красок, эмали, глазури. Гипс применяют, как вяжущий материал в строительном деле, в медицине. Также гипс применяется для создания декоративных элементов в классическом стиле (барельефы, карнизы и т. д.). Широкое применение в архитектуре гипс получил в Античной культуре.

Желтоватые и более плотные разновидности гипса являются хорошим поделочным материалом.

Гипс в строительстве. Гипс — вяжущий порошок, незаменимый во многих отраслях строительства и медицины

Гипс известен еще с древности, но до сих пор не потерял своей популярности, даже многие современные материалы не могут составить ему конкуренцию. Он используется в строительной, фарфорофаянсовой, керамической, нефтяной промышленности и в медицине.

Описание строительного материала

Гипс вырабатывают из гипсового камня. Для получения гипсового порошка камень обжигают во вращающихся печах и затем перемалывают до образования порошка. Более всего гипс распространен в строительстве.

Стены, оштукатуренные гипсовым раствором, способны поглощать излишнюю влагу и отдают ее при чересчур сухом воздухе.

Формула гипса

Название гипс произошло от греческого слова gipsos. Это материал относится к классу сульфатов. Его химическая формула СаSO4?2h3O.

Имеется две разновидности гипса:

  1. Волокнистый — селенит;
  2. Зернистый – алебастр.

Фото разновидностей гипса

Технические характеристики и свойства

У всех гипсовых смесей технические характеристики имеют большое сходство, остановимся на свойствах и особенностях строительного гипса.

К ним относятся:

  • Плотность. Гипс имеет плотную мелкозернистую структуру. Истинная плотность составляет 2,60-2,76 г/см? В рыхлонасыпанном виде он имеет плотность — 850-1150 кг/м?,а в уплотненном виде плотность составляет — 1245-1455 кг/м?.
  • Сколько сохнет. К преимуществам гипса относится быстрая схватка и затвердение. Гипс схватывается на четвертой минуте после замешивания раствора, а спустя полчаса он полностью застывает. Поэтому готовый гипсовый раствор требуется немедленно израсходовать. Чтобы замедлить схватывание, в гипс добавляют водорастворимый животный клей.
  • Удельный вес. Удельный вес гипса измеряется в кг/м? в системе МКГСС. Так как отношение массы равняется к занимаемому им объему, удельный, объемный и насыпной вес гипса получается примерно одинаковый.
  • Какую температуру выдерживает ( t плавления ). Гипс можно нагреть до t 600— 700°С без разрушения. Огнестойкость изделий из гипса высокая. Их разрушение происходит лишь через шесть — восемь часов после воздействия высокой температуры.
  • Прочность. Строительный гипс при сжатии имеет прочность 4-6 МПа, высокопрочный — от 15 до 40 МПа и более. У хорошо высушенных образцов прочность в два — три раза выше.
  • ГОСТ. Государственный стандарт гипса 125-79 (СТ СЭВ 826-77).
  • Теплопроводность. Гипс является плохим проводником тепла. Его теплопроводность 0.259 ккал/м град/час в интервале от 15 до 45°С.

Сколько сохнет гипс при переломе. Изготовление фиксирующей лангеты в домашних условиях

Лангет можно изготовить самостоятельно из обычного гипса, а точнее из марлевой повязки пропитанной гипсовым материалом. Для этого гипс смешивают пополам с водой, а спустя несколько минут полученную массу пробуют на затвердение. Это делается сжатием материала в кулак.

Если гипс не сломался, не помялся, то смешано всё правильно, повязку можно накладывать. Если материал крошится в руке, ломается, имеет неприятный запах, материал нельзя использовать.

Когда смесь приготовлена, берут обычный марлевый бинт приблизительно 3 метра, иногда используют бинты из марли, у которой отрезана кромка. Такие порезанные бинты из марли наиболее эластичные, лучше поддаются моделированию.

Гипсовую смесь накладывают на раскрученный участок бинта, делают 3-8 слоев, затем складывают оба конца к середине. После этого готовые бинты разглаживают руками, используя воду. Готовую лангету прикладывают к конечности, на выступающих частях делают разрез, например, на пятке.

Фиксирование голеностопа

Перелом голеностопного соединения встречается, к счастью, не часто. При травме обязательно необходимо сделать рентгенографию, поскольку признаки перелома схожи с сильнейшим ушибом либо вывихом. Больной жалуется на резкую боль стреляющего характера, невозможность опереться на ногу, быстро развивается отёчность.

Для полного восстановления работоспособности конечности необходимо сращение перелома, для этого накладывается гипсовый лангет. Перед этим квалифицированный врач вправляет образовавшиеся обломки кости. При травмировании голеностопа лангетка накладывается до колена, фиксация производится при помощи марлевого бинта.

Когда имеется частичный или полный разрыв связок, рекомендуют использовать несъемную конструкцию, она выполняется в форме сапожка, через 2 недели ее меняют на лангетку.

Фиксирование колена

Иногда при травмировании повреждается коленный сустав, нарушение его целости предполагает наложение гипса на всю ногу. Когда отсутствует возможность создать полноценный гипсовый фиксатор, накладывают гипсовую лангету. Для этого колено туго перебинтовывают, всю ногу фиксируют гипсовой лангетой. Она начинается у бедра, заканчивается на стопе.

Порой обыватели путают лангету и шину, это два разных приспособления. Шина накладывается временно, только на момент транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. После того, как больного доставят в стационар, шину снимают и накладывают лангетку или же глухой гипс. Гипсовый лангет остается на ноге до полного выздоровления.

Лангет на палец стопы

Иногда при переломе пальцев ступни лангетку накладывают на ступню. Данный вид травмирования характерен тем, что можно наблюдать неестественное положение пальца, подвижность поражённой кости, больной жалуется на резкую болезненность, возникает сильный отёк.

При переломе большого пальца зачастую лангетку накладывают на всю стопу или даже на голень до колена. Когда ломается средняя или основная фаланга, фиксатор представляет собой подошву, которая аккуратно прибинтовывается к стопе. Вследствие этого получается своеобразный гипсовый тапок, который надежно удерживает пораженную зону в правильном положении.

Марки гипса. Гипс (материал)

Минерал гипс после добычи и переработки широко используется в промышленности, строительстве, ремонте, медицине, как скульптурный материал и т. д. Обожжённый гипс применяют для отливок и слепков (барельефы, карнизы и т. д.), как вяжущий материал в строительном деле. Гипсовым раствором скреплены блоки Пирамиды Хеопса . Скульптурный гипс, так же как и медицинский, характеризуется чистотой и хорошим помолом. Этот материал широко используется в скульптуре для изготовления прочных форм или фигур, а также в стоматологии для изготовлении слепков зубов . Изделия из скульптурного гипса могут служить основой для декупажа или для росписи. Несмотря на то, что этот материал в застывшем виде является достаточно пористым и хрупким, он может применяться для изготовления уличной скульптуры и идеален для создания элементов интерьера и декоративных фигурок.

В наши дни природный гипс служит в основном сырьём для производства α-гипса и β-гипса. β-гипс (CaSO4·0,5H2O) — порошкообразный вяжущий материал, получаемый путём термической обработки природного двухводного гипса CaSO4·2H2O при температуре 150—180 градусов в аппаратах, сообщающихся с атмосферой. Продукт измельчения гипса β-модификации в тонкий порошок называется строительным гипсом или алебастром, при более тонком помоле получают формовочный гипс или, при использовании сырья повышенной чистоты, медицинский гипс.

При низкотемпературной (95-100 °C) тепловой обработке в герметически закрытых аппаратах образуется гипс α-модификации, продукт измельчения которого называется высокопрочным гипсом.

В смеси с водой α и β-гипс твердеет, превращаясь снова в двуводный гипс, с выделением тепла и незначительным увеличением объема (приблизительно на 1 %), однако такой вторичный гипсовый камень имеет уже равномерную мелкокристаллическую структуру, цвет различных оттенков белого (в зависимости от сырья), непрозрачный и микропористый. Эти свойства гипса находят применение в различных сферах деятельности человека.

По ГОСТ 125-79 в зависимости от сроков схватывания различаются виды гипса: быстротвердеющий — начало схватывания не ранее 2 мин., конец — не позднее 15 мин.; нормальнотвердеющий — начало схватывания не ранее 6 мин., конец — не позднее 30 мин.; - медленнотвердеющий — начало схватывания не ранее 20 мин., конец — не нормируется.

В зависимости от типа тепловой обработки гипсовые материалы делятся на низкообжиговый и высокообжиговый. По тому, как затвердевает гипс, его делят на три группы:

    Виды гипса по степени помола :

      Кроме этого, есть классификация гипса по степени сжатия (измеряется в мегапаскалях). Таких видов 12.

      Первое число в номенклатурном наименовании (5, 6, 13, 16 и т.п.) обозначает прочность гипса на сжатие, единицой измерения которой является 1МПа – 10 кг/см2. Т.е. гипс с маркировкой 5 выдержит давление в 50 кг на см2, с маркировкой 13 - 130 кг/см2.

      В 2010 году в мире было произведено по данным USGS 147 миллионов тонн гипса. Крупнейшие производители — Китай (47 млн т), Иран (13 млн т), Испания (11,5 млн т), США (8,8 млн т), Таиланд (8,5 млн т).

Испытание на устойчивость к царапинам

Набор для определения твердости по Моосу: Набор для лабораторной шкалы твердости по Моосу, содержащий: (1) тальк; (2) гипс; (3) кальцит; (4) флюорит; (5) апатит; (6) ортоклаз; (7) кварц; (8) топаз; и (9) корунд. Алмаз не входит в состав большинства наборов, чтобы снизить стоимость. Кроме того, образец алмаза был бы настолько мал, что его нужно было бы закрепить в ручке, чтобы его можно было использовать. Приобретите набор для определения минеральной твердости.

Что такое шкала твердости Мооса?

Одним из наиболее важных тестов для идентификации образцов минералов является испытание на твердость по Моосу.Этот тест сравнивает стойкость минерала к царапинам десятью эталонными минералами, известными как шкала твердости Мооса (см. Таблицу слева). Тест полезен, потому что большинство образцов данного минерала имеют очень близкую твердость. Это делает твердость надежным диагностическим свойством для большинства минералов.

Фридрих Моос, немецкий минералог, разработал шкалу в 1812 году. Он отобрал десять минералов с совершенно разной твердостью, от очень мягкого (тальк) до очень твердого (алмаз).За исключением алмаза, все минералы относительно распространены, и их легко или недорого получить.

Сравнение твердости

«Твердость» - это устойчивость материала к царапинам. Испытание проводится путем размещения острого наконечника одного образца на немаркированной поверхности другого образца и попытки поцарапать его. Вот четыре ситуации, которые вы можете наблюдать при сравнении твердости двух образцов:

1.Если образец A может поцарапать образец B, то образец A тверже, чем образец B.

2. Если образец A не царапает образец B, то образец B тверже, чем образец A.

3. Если два образца равны по твердости, они будут относительно неэффективны при царапании друг друга. Могут появиться небольшие царапины, или может быть трудно определить, образовалась ли царапина.

4. Если образец A может быть поцарапан образцом B, но он не может быть поцарапан образцом C, тогда твердость образца A находится между твердостью образца B и образца C.

Испытание на твердость по Моосу: При проведении испытания поместите неизвестный образец на столешницу и крепко удерживайте его на месте одной рукой. Затем поместите точку эталонного образца на плоскую немаркированную поверхность неизвестного образца. Плотно прижмите эталонный образец к неизвестному и намеренно проведите им по плоской поверхности, сильно прижимая. Чтобы избежать травм, перетащите известный образец подальше от тела и параллельно пальцам, удерживающим неизвестный образец.

Методика испытания на твердость по Моосу

  • Для начала найдите гладкую поверхность без царапин.

  • Одной рукой плотно прижмите образец неизвестной твердости к столешнице, так чтобы испытуемая поверхность была открыта и доступна. Столешница поддерживает образец и помогает удерживать его неподвижно во время теста. (Если вы проводите этот тест за красивым столом, вам может потребоваться толстый кусок картона, толстая резиновая прокладка или лист другого материала, чтобы защитить поверхность от царапин.)

  • Возьмите один из образцов стандартной твердости другой рукой и поместите острие этого образца на выбранную плоскую поверхность неизвестного образца.

  • Плотно прижмите острие стандартного образца к неизвестному образцу и с сильным давлением проведите острием стандартного образца по поверхности неизвестного образца.

  • Осмотрите поверхность неизвестного экземпляра. Смахните пальцем любые образовавшиеся фрагменты минералов или порошок.Поцарапала ли тест? Будьте осторожны, не перепутайте минеральный порошок или остатки с царапиной. Царапина - это отчетливая бороздка на минеральной поверхности, а не след на поверхности, который стирается. Используйте ручную линзу, чтобы хорошо рассмотреть, что произошло.

  • Проведите тест еще раз, чтобы подтвердить свои результаты.

Твердость обычных минералов по Моосу


Советы по измерению твердости по Моосу

  • Список минералов в порядке их твердости может оказаться полезным.Если вы определите, что образец имеет твердость 4 по шкале Мооса, вы можете быстро получить список потенциальных минералов.

  • Практика и опыт улучшат ваши способности при выполнении этого теста. Вы станете быстрее и увереннее.

  • Если твердость неизвестного образца составляет около 5 или меньше, вы сможете поцарапать его без особых усилий. Однако, если твердость неизвестного образца составляет около 6 или выше, для создания царапины потребуется приложить определенное усилие.Для этих образцов крепко прижмите неизвестное к столу, поместите эталонный образец против него, твердо нажмите и решительно, затем, удерживая давление, медленно проведите эталонным образцом по поверхности неизвестного.
  • Не дайте себя обмануть, если мягкий стандартный образец оставляет след на твердом неизвестном. Этот знак похож на то, что оставляет мел на доске. Он сотрет, не оставив царапины. Проведите пальцем по тестируемой поверхности.Если образовалась царапина, будет видна бороздка. Если следы стираются, значит, царапины не было. Проверьте наличие царапины с помощью ручной линзы.

  • Некоторые твердые материалы также очень хрупкие. Если один из ваших образцов ломается или крошится, а не царапается, вам следует быть очень осторожными при проведении теста. Тестирование крошечных или зернистых образцов может быть трудным.

  • Некоторые образцы содержат примеси. Если результаты вашего теста явно неубедительны, или если информация из вашего теста не соответствует другим свойствам, без колебаний проведите тест еще раз.Возможно, в один из ваших образцов попал небольшой кусочек кварца (или другой примеси).

  • Не будь слабаком! Это очень распространенная проблема. Некоторые люди небрежно трут один образец о другой и затем ищут след. Тест проводится не так! Это делается одним медленным, решительным движением с сильным давлением с целью порезать царапину.

  • Будьте осторожны! При тестировании мы бережно держим тестируемый камень, чтобы в случае соскальзывания отмычки в пальце не образовалась дыра.

  • Когда мы проводим испытание на твердость, мы кладем на стол толстый лист плотного картона или резиновую прокладку, чтобы защитить его поверхность от царапин.

  • Этот тест следует проводить на лабораторном столе или рабочем столе с прочной поверхностью или защитным покрытием. Не проводите такой тест на хорошей мебели.

  • Проверьте крошечные частицы или зерна, поместив их между двумя частями минерала-индекса и соскребая их вместе. Если зерна тверже минерала-индекса, образуются царапины.Если зерна более мягкие, они размазываются.

Твердость обычных предметов

Некоторые люди используют несколько обычных объектов для испытания на твердость по Моосу в полевых условиях. Ноготь, медная монета, гвоздь, кусок стекла, лезвие ножа, стальной напильник, полосатая пластина и кусок кварца - обычные предметы, предлагаемые в некоторых учебниках геологии.

Твердость по Моосу обычных предметов
Ноготь 2 к 2.5
Медный лист 3
Гвоздь 3 до 6,5
Стекло 4 до 7
Лезвие ножа 5 до 6,5
Стальной напильник до 6,5
Штриховая пластина от 6,5 до 7
Кварц 7

Идея заключается в том, что человек может быстро вытащить эти предметы из поясного ремня и выполнить испытание на твердость менее чем за минуту.Однако, если вы собираетесь использовать обычные предметы для определения твердости, настоятельно рекомендуется подтвердить твердость всех предметов в вашем наборе.

Мы проверили значения твердости предметов из "обычного полевого набора", предложенных в трех вводных учебниках геологии, и обнаружили, что некоторые из них сильно различаются.

Таким образом,

В приведенной выше таблице перечислены значения твердости, которые мы нашли в обычных элементах, предлагаемых для испытаний на твердость в полевых условиях - без проведения исчерпывающего поиска.

Инструменты для определения твердости по Моосу: Инструменты для измерения твердости просты в использовании. У них есть латунный щуп и «резец» из сплава, который используется для определения твердости. Поместите острие кирки на неизвестный образец и проведите им по поверхности. Он либо поцарапается, либо скользит по поверхности, либо оставит след металла. Они поставляются с твердостью 2 (пластиковое острие), 3 (медное острие) и от 4 до 9 (тщательно отобранные сплавы). Они отлично подходят для тестирования небольших образцов или для тестирования мелких зерен, внедренных в скалу.Эти отборы твердости доступны в магазине Geology.com.

Выбор твердости

Альтернативой использованию эталонных минералов для испытаний является набор «выборок твердости». Эти кирки имеют острые металлические наконечники, которые можно использовать для очень точного тестирования. Кирки обеспечивают гораздо больший контроль, а их острые концы можно использовать для проверки мелких минеральных зерен в породе.

Острые кирки можно использовать легко, и они либо оставляют царапины, если они тверже, чем исследуемый образец, либо оставляют после себя крошечную полосу металла, если они мягче.Изучите тестовый сайт с ручной линзой, чтобы увидеть результаты вашего теста.

Мы использовали кирки твердости и думаем, что они отлично справляются со своей задачей. Они проще в использовании и более точны, чем испытания на образцах. Когда они затупятся, их можно затачивать. Единственный Обратной стороной является их цена (около 80 долларов за комплект).

Тверже алмаза, мягче талька?

Алмаз - не самое твердое вещество из известных, но более твердые материалы встречаются гораздо реже.Исследователи сообщают, что вюрцит нитрид бора и лонсдейлит могут быть тверже алмаза. [1]

Вряд ли вы найдете минерал мягче талька. Однако некоторые металлы мягче. К ним относятся: цезий, рубидий, литий, натрий и калий. Вероятно, вам никогда не понадобится проверять их твердость. [2]

Сравнение твердости по шкале Мооса-Виккерса: На этой диаграмме сравнивается твердость минералов-индексов по шкале твердости Мооса (целочисленная шкала) с их твердостью по Виккерсу (непрерывная шкала).Твердость по Моосу - это устойчивость к царапинам, а твердость по Виккерсу - это устойчивость к вдавливанию под давлением. График показывает огромную разницу между твердостью корунда и алмаза по Виккерсу, которые отличаются друг от друга всего на одну единицу по шкале твердости Мооса.

Шкала твердости Мооса по сравнению с другими

Когда Фридрих Моос разработал свою шкалу твердости в 1812 году, информации о твердости минералов было очень мало. Он просто выбрал десять минералов разной твердости и произвольно разместил их по целочисленной шкале от 1 до 10.Это была относительная шкала, по которой минерал неизвестной твердости мог быть протестирован против группы из десяти индексных минералов, чтобы увидеть, где он находится на шкале.

901 901 901 901 Ortho12 535 901 Ortho12 535 90cl2
Шкалы твердости минералов
Минералы Мооса Виккерса
(кг / мм 2 )
2 61
Кальцит 3 157
Флюорит 4 315
Апатит 5
5
Кварц 7 1161
Топаз 8 1567
Корунд 9 2035
Алмаз
10 Алмаз
10
10 Алмаз
10

Шкала Мооса выдержала испытание временем и широко использовалась миру более 200 лет - в основном потому, что это легко сделать, недорого и люди быстро это понимают.Были разработаны и другие тесты на твердость, но ни один из них не получил широкого распространения.

«Твердость по шкале Мооса» - это относительное целочисленное сравнение «устойчивости к царапинам». В большинстве других шкал твердости используется «устойчивость к вдавливанию иглой, к которой прикладывается определенное давление в течение определенного периода времени». Хотя эти испытания отличаются от твердости по шкале Мооса по своей методике, все они представляют собой испытания устойчивости к смещению атомов со своих позиций давлением на поверхность образца минерала.

Одной из таких шкал является шкала твердости Виккерса. В тесте Виккерса размер отпечатка оценивается под микроскопом и используется для расчета значения твердости. Значения твердости по Виккерсу образуют непрерывную шкалу, которая дает больше информации о твердости минералов по сравнению с целыми значениями шкалы Мооса. Таблица, сравнивающая минералы по шкале Мооса с их твердостью по Виккерсу, показана здесь вместе с графиком данных. График показывает, что с точки зрения твердости по Виккерсу промежутки между целыми значениями шкалы Мооса неодинаковы по ширине.Кроме того, промежутки между минералами с более высокой твердостью по Моосу намного шире, чем между более мягкими минералами. Что касается твердости по Виккерсу, алмаз намного тверже корунда.

Лучший способ узнать о минералах - это изучить коллекцию небольших образцов, с которыми вы можете обращаться, исследовать и наблюдать за их свойствами. Недорогие коллекции минералов доступны в магазине Geology.com.

Вариации твердости одного минерала

Хотя в справочниках и на веб-сайтах часто указывается единая твердость для каждого минерала, многие минералы имеют переменную твердость.Они имеют большую или меньшую твердость в зависимости от направления, в котором они царапаются.

Хорошо известным примером минерала с переменной твердостью является кианит. Кианит часто встречается в кристаллах пластинчатой ​​формы. Эти кристаллы имеют твердость около 5, если они испытываются параллельно длинной оси кристалла, и твердость около 7, если они испытываются параллельно короткой оси кристалла. Почему? Эти разные направления сталкиваются с разными связующими средами в кристалле кианита.Связи, которые сопротивляются царапинам параллельно длинной оси кристалла с лезвиями, слабее, чем связи, возникающие при царапании по ширине кристалла. В остальных направлениях встречаются промежуточные твердости.

Другой пример - алмаз. Люди, которые занимаются огранкой бриллиантов, знают об их переменной твердости на протяжении сотен лет. Они знают, что кристалл алмаза, параллельный октаэдрическим граням кристалла, почти невозможно распилить и его очень трудно полировать.Алмаз можно расколоть в этом направлении, и лучший метод разрезания в этом направлении - лазер. Самое мягкое и лучшее направление для пиления или полировки кристалла алмаза - параллельно его кубическим граням. Эта информация является критически важной для мастеров, разрабатывающих дизайн ограненного алмаза. Понимание этого и работа с ним экономят время, деньги и создают лучший продукт с меньшими отходами.

Выветривание также может повлиять на твердость минерального образца.Выветривание изменяет состав минерала, при этом продукт выветривания обычно мягче, чем исходный материал. При испытании твердости, полос или других свойств минерала лучше всего проводить испытания на только что сломанной поверхности с ожидаемым блеском, которая не подвергалась атмосферным воздействиям.

О испытаниях на твердость

Тест на твердость, разработанный Фридрихом Моосом, был первым известным тестом для оценки устойчивости материала к царапинам. Это очень простой, но неточный сравнительный тест.Возможно, его простота позволила ему стать наиболее широко используемым испытанием на твердость.

С момента разработки шкалы Мооса в 1812 году было изобретено множество различных тестов на твердость. К ним относятся тесты Бринелля, Кнопа, Роквелла, Шора и Виккерса. В каждом из этих тестов используется крошечный «индентор», который прикладывают к исследуемому материалу с тщательно отмеренной силой. Затем размер или глубина вмятины и величина силы используются для расчета значения твердости.

Поскольку в каждом из этих тестов используется разное оборудование и разные вычисления, их нельзя напрямую сравнивать друг с другом. Таким образом, если был проведен тест на твердость по Кнупу, число обычно указывается как «твердость по Кнупу». По этой причине результаты испытаний на твердость по Моосу также следует указывать как «твердость по Моосу».

Почему существует так много разных тестов на твердость? Тип используемого испытания определяется размером, формой и другими характеристиками испытуемых образцов.Хотя эти тесты сильно отличаются от теста Мооса, между ними есть некоторая корреляция. [2]

Твердость, ударная вязкость и прочность

При проверке твердости помните, что вы проверяете «устойчивость к царапинам». Во время теста некоторые материалы могут выйти из строя по другим причинам. Они могут сломаться, деформироваться или рассыпаться вместо того, чтобы поцарапаться. Твердые материалы часто ломаются под воздействием нагрузки. Это недостаток жесткости. Другие материалы могут деформироваться или рассыпаться под воздействием нагрузки.Этим материалам не хватает прочности. Всегда имейте в виду, что вы проверяете устойчивость к царапинам. Не дайте себя обмануть другими типами отказов в тестируемом образце.

Использование для испытаний на твердость

Тест на твердость по Моосу используется почти исключительно для определения относительной твердости минеральных образцов. Это делается как часть процедуры идентификации минералов в полевых условиях, в классе или в лаборатории, когда исследуются легко идентифицируемые образцы или когда недоступны более сложные тесты.

В промышленности другие испытания на твердость проводятся для определения пригодности материала для конкретного промышленного процесса или конкретного конечного применения. Испытания на твердость также проводятся в производственных процессах, чтобы подтвердить, что упрочняющие обработки, такие как отжиг, отпуск, наклепывание или поверхностное упрочнение, были выполнены в соответствии со спецификациями.

Источники информации
[1] Ученые открывают материал тверже алмаза - Лиза Зига, статья на веб-сайте Phys.org, февраль 2009 г.

[2] Шкала твердости минералов Мооса: статья в Википедии, последний доступ в июле 2016 г.

[3] Твердость материала: статья на веб-сайте Центра усовершенствованной инженерии жизненного цикла, Университет Мэриленда, последний доступ в июле 2016 г.


Некоторые замечания по правописанию

Шкала твердости Мооса названа в честь ее изобретателя Фридриха Мооса. Это означает, что при вводе имени теста апостроф не нужен. «Мооса» и «Мооса» неверны.

Google действительно умно использует эти имена. Вы даже можете ввести «Шкала твердости Мо» в качестве запроса, и Google знает, что нужно вернуть результаты для «Шкалы твердости Мооса». :-)

.

Шкала твердости минералов Мооса

Шкала Мооса имени Фридриха Мооса

Шкала твердости минералов Мооса названа в честь минералога Фридриха Мооса. Шкала Мооса упорядочена по твердости, определяемой тем, какие минералы могут поцарапать другие минералы. [1]

Камни состоят из одного или нескольких минералов. По шкале тальк самый мягкий: он царапается всеми остальными материалами. Гипс сложнее: он может поцарапать тальк, но не кальцит, который еще тяжелее.Твердость минерала в основном определяется прочностью связи между атомами и частично размером атомов. Это мера устойчивости минерала к царапинам, шкала Мооса - для природных минералов. Для выпускаемых изделий лучше подходят другие меры твердости. [2]

Алмаз всегда находится на вершине шкалы, так как это самый твердый минерал. В шкале Мооса десять минералов: тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд и, наконец, самый твердый - алмаз.Поскольку шкала Мооса была создана давно, это не совсем верно - например, сейчас известно, что некоторые минералы тверже алмаза. [ источник? ] Шкала Мооса может быть не идеальной, но полевые геологи считают ее очень полезной.

2,5 Ноготь
2,5–3 Золото, Серебро
3 Копейка медная
4-4,5 Платина
4-5 Железо
5.5 Лезвие ножа
6.5 Железный пирит
5.5 Стекло
6.5 Напильник из закаленной стали
[4]

.

ГИПС (гидратированный сульфат кальция)

  • Химия: CaSO4-2 (h3O), гидратированный сульфат кальция
  • Класс: сульфаты
  • Область применения: штукатурка, стеновая плита, немного цемента, удобрения, шпатлевка, поделочный камень и т. Д.
  • Образцы

Гипс - один из наиболее распространенных минералов в осадочных средах. Это основной породообразующий минерал, образующий массивные пласты, как правило, в результате осадков из сильно засоленных вод.Поскольку гипс легко образуется из соленой воды, он может иметь много включений других минералов и даже пузырьков воздуха и воды.

Гипс имеет несколько наименований, которые широко используются в торговле минералами.

  • «Селенит» - это бесцветная и прозрачная разновидность, которая имеет жемчужный блеск и была описана как имеющая лунное свечение. Слово селенит происходит от греческого слова Луна и означает лунный камень.
  • Другой разновидностью является компактный волокнистый заполнитель, называемый «атласный лонжерон».Эта разновидность имеет очень атласный вид, который дает игру света вверх и вниз по волокнистым кристаллам.
  • Мелкозернистый массивный материал, называемый «алебастр», представляет собой поделочный камень, используемый в тонкой резьбе на протяжении веков, даже эонов.

Кристаллы гипса могут быть чрезвычайно бесцветными и прозрачными, что сильный контраст по сравнению с наиболее распространенным использованием гипсокартона. Кристаллы также могут быть довольно большой. Гипс - это натуральный изолятор, который при прикосновении по сравнению с более обычным горным или кварцевым кристаллом.Листы прозрачных кристаллов могут легко отделиться от более крупного образца.

Кристаллы гипса могут быть очень большими - одними из самых больших на всей планете. Пещера в Наике, Мексика, содержит кристаллы, которые затмевают людей внутри. По-видимому, идеальные условия для медленного роста гипса сохранялись на протяжении тысячи лет, позволив нескольким кристаллам вырасти до огромных размеров. Нажмите на фотографии для больших изображений, и посмотреть этот реферат для статья в апрельском журнале Geology 2007 года, в которой описывается, как рост эти гипсовые мегакристаллы произошли.

Парижская штукатурка изготавливается путем нагревания гипса примерно до 300 градусов по Фаренгейту, вытеснение 75% воды из минерала. Эта реакция поглощает энергию, позволяя листу гипсокартона некоторое время противостоять огню. Нагрев далее примерно до 350 градусов по Фаренгейту вытесняет оставшуюся воду и приводит к преобразованию в минеральный ангидрит.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Цвет обычно белый, бесцветный или серый, но также может иметь оттенки красного, коричневого и желтого.
  • Lustre от стекловидного до жемчужного, особенно на поверхностях спайности.
  • Прозрачность Кристаллы от прозрачного до полупрозрачного.
  • Crystal System моноклинная; 2 / м
  • Crystal Habits включают пластинчатые, плоские или блочные кристаллы с наклонным контуром параллелограмма. Грани пинакоида преобладают с выступающими гранями призм на краях пластинчатых кристаллов. На длинных тонких кристаллах наблюдаются изгибы, а некоторые образцы изгибаются в спирали, называемые «селенитом из бараньего рога». Распространены два типа двойникования: один дает «двойника с наконечником копья» или «двойника с ласточкиным хвостом», а другой тип дает «двойника с рыбьим хвостом».Также массивный, твердый, зернистый, землистый и волокнистый.
  • Раскол хорош в одном направлении и различен в двух других.
  • Перелом неровный, но встречается редко.
  • Твердость равна 2, и его можно поцарапать ногтем.
  • Удельный вес примерно 2.3+ (свет)
  • Штрих белый.
  • Сопутствующие минералы - это галит, кальцит, сера, пирит, бура и многие другие.
  • Другие характеристики: Тонкие кристаллы гибкие, но не эластичные, то есть их можно сгибать, но они не сгибаются сами по себе. Также некоторые образцы являются флуоресцентными. Гипс имеет очень низкую теплопроводность (поэтому его используют в гипсокартоне в качестве изоляционного наполнителя). Кристалл гипса будет заметно теплее, чем такой же кристалл кварца.
  • Примечательные места происшествия включают Naica, Мексика; Сицилия; Юта и Колорадо, США; и многие другие населенные пункты по всему миру.
  • Индикаторы Best Field - это форма кристаллов, гибкие кристаллы, спайность и твердость.
.

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Gypsum

Гипс - это обычный сульфатный минерал, состоящий из сульфата кальция. Гипс использовался как строительный материал очень давно, возможно, еще с неолита. Сегодня он входит в состав парижского гипса. Его также можно использовать в качестве удобрения. Он мягче, чем большинство минералов, со значением 2 по шкале твердости минералов Мооса. Этот минерал можно немного поцарапать ногтем. Ноготь со значением 2.5 по шкале Мооса твердости минерала на самом деле выше, чем у минерала, показанного выше. Это компонент портландцемента.

Эту короткую научную статью можно сделать длиннее. Вы можете помочь Википедии, добавив к ней . .

Шкала твердости минералов по шкале Мооса

Шкала твердости минералов по шкале Мооса названа в честь минералога Фридриха Мооса. Шкала Мооса упорядочена по твердости, определяемой тем, какие минералы могут поцарапать другие минералы. [1]

Шкала Мооса имени Фридриха Мооса.

Камни состоят из одного или нескольких минералов. По шкале тальк самый мягкий: он царапается всеми остальными материалами. Гипс сложнее: он может поцарапать тальк, но не кальцит, который еще тяжелее.Твердость минерала в основном определяется прочностью связи между атомами и частично размером атомов. Это мера устойчивости минерала к царапинам, шкала Мооса - для природных минералов. Для выпускаемых изделий лучше подходят другие меры твердости. [2]

Алмаз всегда находится на вершине шкалы, так как это самый твердый минерал. В шкале Мооса десять минералов: тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд и, наконец, самый твердый - алмаз.Поскольку шкала Мооса была создана давно, это не совсем верно - например, сейчас известно, что некоторые минералы тверже алмаза. [ источник? ] Шкала Мооса может быть не идеальной, но полевые геологи считают ее очень полезной.

.

Harga Plafon Gypsum & GRC Semua Ukuran Декабрь 2020

Plafon Gypsum - Pada dasarnya rumah minimalis merupakan sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mempermanis rumah dengan beragam cara. Ада ян menerapkan konsep minimalis ataupun mewah, ада пула янь menonjolkan интерьер dengan aneka hiasan янь semakinmbuat betah penghuninya.

Jika kita melihat di internet, memang ada beragam cara Untukmbuat rumah menjadi lebih indah dipandang.

Apabila Anda sedang mencari cara untuk mempermanis hunian Anda, Anda bisa mengaplikasikan gypsum dan GRC di rumah Anda. Гипс дан GRC merupakan salah satu material bangunan yang berbentuk papan yang biasanya dipakai untuk плафон. Плафон гипс дибуат дари минерал буми гипс ян дапат менгуранги удара панас масук ке далам руанган, эрта менахан рембесан воздух саат смягчение румах бокор.

Gypsum sudah banyak dipakai untuk menghiasi langit-langit rumah agar tampilannya terlihat lebih menarik.Ада беберапа келебихан джика анда менгунакан плафон гипс. Plafon jenis ini terbilang fleksibel дан dapat disesuaikan dengan selera pemilik rumah. Ди сампинг Иту гипс мемуньяй дайа тахан ян куат дан стаб. Тидак ханья иту, плафон гипс джуга лебих байк дари триплек.

Baca Juga: Harga Triplek Melamin

Sebab triplek sangat mudah robek atau rusak, sehingga Untuk memperbaikinya harus dilakukan pergantian. Lain halnya dengan plafon gypsum yang tahan lama dan tidak terlihat sambungannya.Apabila papan gypsum berlubang atau lecet, perbaikan hanya dilakukan dengan mendempul bagian yang rusak, atau memotong bagian yang rusak дан menempelkannya kembali dengan papan gypsum yang baru.

Карена сифат гипсовый ринган, мака унтук менгапликасикання ке далам румах тидак харус мембуат пондаси румах янь куат. Денган бегиту биая янь дикелуаркан унтук ренаси атау мембангун румах акан менджади лебих хемат. Дари beberapa kelebihan di atas, apakah Anda tertarik Untuk mengaplikasikan plafon plafon di dalam rumah Anda?

Untuk Anda Yang sedang mencari-cari harga gypsum di pasaran, selanjutnya kami sajikan daftar harga plafon gypsum dan GRC terbaru.Намун себелумнйа ками акан менджеласкан мендженаи хал-хал янг перлу диперхатикан саат мембели плафон гипс терлебих дахулу.

Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Membeli Gypsum

Себелум хендак мембели плафон тенту ада беберапа хал янг перлу диперхатикан, туджуаннья адалах супайа анда нантинья тидак салах пилих. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih material manakah yang cocok untuk плафон рум:

  1. Дана Ян Дисиапкан

Perlu Anda ketahui bahwa harga plafon gypsum dan GRC board berbeda jauh.Плафон из гипса memiliki harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan plafon GRC. Намун джика анда мемуньяи дана ян чукуп мака сангат дисаранкан унтук мемилих плафон ГРК карена судах пасти куалитасня джуга лебих байк.

  1. Mempertimbangkan Nilai Estetika

Apabila Anda mendinginkan ruangan dengan suasana plafon yang etetis maka Anda bisa memilih plafon gypsum yang mudah sekali untuk dibentuk karena materialnya yang elastic. Selain itu, плафон гипс juga memiliki tampilan yang lebih menarik sehingga akan memberikan nilai estetika lebih pada ruangan Anda.

  1. Mempertimbangkan Kekuatan

Сеперти ян судах ками jelaskan diatas bahwa plafon GRC memilih harga янь lebih mahal daripada гипс. Намун Хал Ини Тентунья Себандинг Денган Куалитас Ян Дитаваркан. Plafon GRC jauh lebih kuat karena dibuat дари kombinasi antara semen дан серта волокна янь анти воздуха дан mampu bertahan dalam jangka waktu янь cukup лама.

Советы Merawat Plafon Rumah

Супая плафон румах биса аует дан биса дигунакан далам пемакайан чукуп лама мака плафон харус дилакукан пераватан.Perawatan плафон Rumah Pun bisa dilakukan dengan sangat mudah дан bahkan bisa Anda lakukan sendiri. Berikut ini ками акан memberikan советы ян биса Anda lakukan dalam merawat plafon rumah.

  1. Mengenali Jenis Plafon Rumah

Langkah pertama yang harus dilakukan ketika ingin membersihkan plafon rumah adalah mengetahui terlebih dahulu jenis plafon yang telah digunakan di rumah. Апаках плафон гипс, плафон стеклопластик, триплек, атау лайн себаиня.Ini penting Untuk diketahui karena setiap jenis material plafon rumah mempunyai perawatan yang berbeda-beda.

  1. Memulai dengan Kotoran Ringan

Selain banyaknya jenis plafon, ada juga jenis-jenis kotoran seperti kotoran yang mudah dibersihkan дан сулит Untuk dibersihkan. Далам Хал Ини Анда Харус membersihkan Которан-Которан Ян Ринган Атау Мудах Дихилангкан терлебих Дахулу сеперти Дебу Ян Менемпел Атау Бахкан Саранг Лаба-Лаба.

  1. Менггунакан Алат Пемберсих

Jika Anda ingin membersihkan plafon yang memiliki jarak sekitar 2,5 метра сампай 3 метра дари лантай тентунья Anda harus menggunakan alat pembersih.Алат пемберсих краткие биса анда рангкаи сендири дан чаранья каламбур сангат мудах. Дисини Анда Биса menggunakan gagang sapu.

  1. Менггунакан Алат Тамбахан

Ternyata membersihkan langit-langit rumah hanya dengan menggunakan gagang sapu bisa dibilang kurang efektif. Apalagi jika plafon tersebut sudah berjamur atau bahkan terkena kotoran hewan. Мака дари иту, Anda bisa menggunakan beberapa alat tambahan yang lainnya seperti kape scrap дан juga ampas untuk bisa membersihkannya.

  1. Mengecat Ulang Plafon

Джика Анда Суда membersihkan tetapi noda kotoran masih belum hilang maka satu-satunya jalan keluar yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengecat ulang plafon. Anda akanmbutuhkan banyak biaya Untukmbeli cat sekaligus melakukan pengecatan ulang. Унтук варна кошка ян дигунакан Анда биса мемилих варна кошка ян sesuai dengan варна кошка рума. Dengan demikian maka plafon rumah Anda akan terlihat baru kembali дан варнанья каламбур сенада dengan cat rumah.

Harga Plafon Gypsum Dan GRC

Дженис дан Укуран Сатуан Харга
Jayaboard 9 мм (1,20 × 2,40) Лембар Rp. 63,000
Слон 9 мм (1,20 × 2,40) Лембар Rp. 61,000
Knauf 9 мм (1,20 × 2,40) Лембар Rp. 59,000
Звезда 9 мм (1.20 × 2,40) Лембар Rp. 59,000
Aplus 9 мм (1,20 × 2,40) Лембар Rp. 58,000

Harga Shunda Plafond:

Дженис дан Укуран Сатуан Харга
Plat Gloss Whte 0,8 мм x 20 см Метр Rp. 26,000
Plat Doff White 0,8 мм x 20 см Метр Rp.26,000
Drain Gloss Brown Wood Grain 0,8 мм x 20 см Метр Rp. 28,000
Plat Gloss White Bubble 0,8 мм x 20 см Метр Rp. 31,000
Plat Gloss Brown Leaf 0,8 мм x 20 см Метр Rp. 31,000
Плафон Хусу 0,8 мм x 25 см Метр Rp. 26,000
Плафон высокого качества 0,8 мм x 30 см Метр Rp.65 000

Harga GRC Terbaru:

Дженис дан Укуран Сатуан Харга
GRC / Versaboard 4,0 мм (1,20 × 2,40) Лембар Rp. 58,000
GRC / Versaboard 6,0 ​​мм (1,20 × 2,40) Лембар Rp. 98,000
GRC / Versaboard 9.0 мм (1,20 × 2,40) Лембар Rp. 133,000

Harga Borongan Plafon Gypsum:

Дженис Пекерджаан Сатуан Харга (Rp)
Гипсовая доска Jayaboard 9 мм + полая гальваническая ранка м2 85,000 с / д 95,000
Gypsum Jayaboard 9 mm + rangka metalfuring м2 95.000 шт / д 105,000
Гипсовая доска Jayaboard 12 мм + полая гальваническая ранка м2 100,000 с / д 110,000
Gypsum Jayaboard 12 mm + rangka metalfuring м2 105,000 с / д 115,000
Гипсовая доска Jayaboard, 9 мм, водонепроницаемость + полая гальваника rangka м2 100,000 с / д 110,000
Гипсовый слон 9 мм + полая ранка гальванис м2 80.000 шт / д 90,000
Shadow Line м2 20,000 с / д 25,000
Подвесной потолок м2 30,000 с / д 50,000
Бухта Гордын м2 60,000 с / д 80,000
Кошка wiratex м2 10.000 сек / д 12.000
Cat catylac м2 15,000 сек / д 17,000

Бака Джуга: Харга Аньяман Бамбу

Demikian adalah daftar harga plafon gypsum yang ada di pasaran.Sebelummbeli, alangkah baiknya Anda berkonsultasi dengan kerabat atau pihak penjual termasuk menanyakan plafon gypsum di tempat tinggal Anda. Sebab setiap daerah harga bisa berbeda-beda.


.

Смотрите также