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土木工程材料86561.doc
材料的基本性质
密度:材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。体积=实体
表观密度(视密度):材料在表观状态下,单位体积的质量。体积=实体+封闭孔隙
毛体积密度(容重):材料在自然状态下,单位体积的重量。体积=实体+封闭孔隙+开口孔隙
堆积密度:散粒材料在自然堆积状态下,单位体积的质量。体积=实体+封闭孔隙+开口孔隙+空隙
密实度:材料体积内被固体物质所充实的程度。
孔隙率:材料体积内孔隙体积所占的比例。
填充率:散粒材料在堆积状态下,其颗粒的填充程度。
空隙率:散粒材料在堆积状态下,颗粒之间的空隙体积所占的比例。
亲水性材料:石料、砖瓦、水泥混凝土、木材
憎水性材料:沥青、建筑塑料、多于有机涂料
吸水性:材料在水中吸收水分的性质,吸水能力的大小用吸水率表示
吸湿性:材料在潮湿空气中吸收水分的性质,用含水率表示。
耐水性:材料长期在饱和水的作用下抵抗破坏,保持原有功能的性质。用软化系数表示,耐水性材料其软化系数应不低于0.85
抗渗性:材料在压力水作用下,抵抗渗透的性质,用渗透系数表示。渗透系数越小的材料其抗渗性越好,材料抗渗性的高低与材料的孔隙率和孔隙特征有关。
抗冻性:材料在吸水饱和状态下,抵抗多次冻融循环的性质,用抗冻等级表示。
导热性:热量在材料中传导的性质。用导热系数表示。导热系数的物理意义:在一块面积为一平方米的壁板上,板的两侧表面温度差为1K时,在单位时间内通过板面的热量。导热系数值越小,材料的绝热性能越好。习惯上吧导热系数不大于0.175W/(m·k)的 材料称绝热材料。材料受潮或冻结后,其导热系数将有所增加。
比热的物理意义:表示1g材料温度升高或降低1K时所吸收或放出的热量。比热C与材料质量m的乘积成为材料的热容量。热容量较大,导热系数较小的材料,才是良好的绝热材料。
弹性:材料在外力作用下发生变形,当外力取消后,材料能完全恢复原来形状和尺寸的性质。
塑性:材料在外力作用下发生变形,当外力取消后,材料不完全恢复原来形状和尺寸,但并不产生裂缝的性质。
强度:材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力。
影响强度的因素:1试件形状与尺寸,2试验装置,3试件表面的平整度,4加荷速度,5试验时的温湿度,
强度等级:土木工程材料常按其强度的大小被划分成若干个等级,我们称为强度等级
比强度是指单位体积质量的材料强度,它等于材料的强度与其表观密度之比。它是衡量材料是否轻质高强的指标。
脆性:在冲击荷载作用下,材料突然破坏,破坏时不产生明显的塑性变形,这种性质称为脆性
韧性:材料在冲击、振动荷载作用下能吸收较大的能量,而不破坏的性质称为冲击韧性或冲击强度
磨损:材料受到摩擦作用而减小质量和提及的现象称为磨损
磨耗:材料受到摩擦,剪切及撞击的综合作用而减小质量和体积的现象称为磨耗
耐久性:材料的耐久性是指材料在各种因素作用下,抵抗破坏、保持原有性质的能力。
第三章 无机胶凝材料
1.胶凝材料:凡是经过一系列物理化学作用,能将散粒材料或块状材料粘接成整体的材料称为胶凝材料。按硬化条件分为水硬性胶凝材料和气硬性胶凝材料。
2.气硬性胶凝材料:是能在空气中凝结、硬化并保持和增长强度的胶凝材料,如:石灰、石膏、菱苦土、水玻璃
3.水硬性胶凝材料:不仅能在空气中凝结和硬化,而且能在水中继续保持和增长强度的胶凝材料,如各种水泥
4.建筑石膏的特性:(1)装饰性好(2)凝结硬化快(3)凝结硬化时体积微膨胀(4)空隙率高、表观密度小、强度低(5)有较好的功能性(6)有良好的防火性(7)耐水性和抗冻性差
5.生石灰有欠火石灰,正火石灰,过火石灰,其中过火石灰与水反应的速度极为缓慢,以致在使用之后才发生水化作用,产生膨胀而引起崩裂或隆起等现象
6.工程中生石灰熟化的方法有两种:制消石灰粉,淋灰法。制石灰浆。为了消除过火石灰的危害,石灰浆应在储灰坑中陈伏两星期以上,陈伏期间,石灰浆表面应保有一层水分,与空气隔绝,以免碳化。
7.石灰浆体的硬化包括结晶作用和碳化作用
8.石灰的技术性质(1)保水性和可塑性好(2)硬化慢,强度低(3)硬化时体积收缩大(4)耐水性差
9.硅酸盐水泥P·1,普通硅酸盐水泥P·O矿渣硅酸盐水泥P·S`A火山灰硅酸盐水泥P`P粉煤灰硅酸盐水泥P·F
10.硅酸三钙,硅酸二钙,铝酸三钙,铁铝酸四钙,以及他们水化的性质,表格P53
11.硬化:当水泥用水调和后,成为可塑性浆体,同时产生水化作用,随着水化产物的增多,浆体逐渐失去可塑性,但尚不具有强度,这个过程称为凝结,随后发展成为具有强度的石状体——水泥石,这一过程称为硬化。
11.水泥石是由凝胶体,结晶体,未水化的水泥颗粒,水和孔隙构成。
12.细度与水泥的水化速度,凝结硬化速度,早期强度和空气硬化收缩量等成正比,与成本及储存期成反比。
13.标准稠度用水量:为了使检验水泥的
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