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第一章 建筑材料的基本性质 广州科技职业技术学院 建筑工程系 建筑材料的基本性质 学习目的 通过本章的学习,了解在不同使用环境下,各类建筑材料的基本性质,并掌握各性质的涵义,影响这些性质的因素。并能联系工程中的实际应用研究和改进材料的性质,对后面具体材料的学习作一个很好的铺垫。 建筑材料的基本性质 1.1 建筑材料的基本物理性质 1.2 建筑材料的力学性质 1.3 建筑材料的耐久性与环保性 1.1 建筑材料的基本物理性质 1.1.1 与质量有关的性质 1.1.2 与水有关的性质 1.1.3 与热、声有关的性质 1.1.1 材料与质量有关的性质 材料的体积构成 体积是材料占有的空间尺寸。由于材料具有不同的物理状态,因而表现出不同的体积。 材料的体积表现 绝对密实体积 干燥材料在绝对密实状态下的体积。即材料内部固体物质的体积,或不包括内部孔隙的材料体积。一般以V表示。一般将材料磨成规定细度的粉末,用排开液体的方法得到其体积。 对于比较密实、孔隙较少的散粒状材料,不必磨细,直接用排开液体的方法测定的体积。(砂、石) 材料的表观体积 材料在自然状态下的体积,即整体材料的表观体积(含内部孔隙和水分)。一般以V0 表示。 形状规则的材料可根据其尺寸计算其体积;形状不规则的材料可先在材料表面涂腊,然后用排开液体的方法得到其体积。 材料的堆积体积 散粒材料(粉状、粒状或纤维状材料),在堆积状态下的总体外观体积。松散堆积状态下的体积较大,密实堆积状态下的体积较小。一般以 表示。 材料的密度 1.密度 指材料在绝对密实状态下单位体积的质量,按下式计算: 式中:ρ——密度,g/cm3 或 kg/m3; m——材料在干燥状态下的质量,g 或 kg; V——材料的绝对密实体积,cm3 或 m3。 1 密度 意义:反映材料的结构状态,例如:用密度控制玻璃的生产。 V的测定: a. 比较密实的材料,如玻璃、钢材等,通常认为其处于绝对密实状态下,直接测其体积; b. 一般多孔材料,如砖,应磨成细粉(粒径小于0.2mm)排除其内部孔隙,用密度瓶测其实际体积; 材料的密度 2.表观密度 表观密度是指材料在自然状态下单位体积的质量。按下式计算: 式中:ρ0——材料的表观密度, g/cm3 或 kg/m3; m ——材料的质量,g 或 kg; V0——材料的表观体积,cm3 或 m3。 2.表观密度 意义:反映材料轻重的量,也与材料的强度有关,是选择结构材料和承重材料的依据。 V0的测量:对形状规则的材料,直接测量; 对形状不规则的材料,蜡封后用排水法测量。 材料的密度 3. 堆积密度 堆积密度是指粉状或粒状材料,在堆积状态下单位体积的质量。按下式计算: 式中:ρ0——材料的堆积密度, g/cm3 或 kg/m3; m ——材料的质量,g 或 kg; ——材料的堆积体积,cm3 或 m3。 材料的密度 几种密度的比较 材料的密实度 密实度是指材料体积内固体物质填充的程度。密实度的计算式如下: 式中: ρ——密度; ρ0——材料的表观密度。 对于绝对密实材料, 因 ρ0 =ρ ,故密实度D =1 或100%。对于大多数土木工程材料, 因 ρ0 <ρ ,故密实度D < 1 或 D < 100%。 孔隙率 材料的孔隙率是指材料内部孔隙的体积占材料总体积的百分率。孔隙率P按下式计算: 式中:V——材料的绝对密实体积,cm3 或 m3; V0——材料的表观体积,cm3 或 m3; ρ0——材料的表观密度, g/cm3 或 kg/m3; ρ——密度, g/cm3 或 kg/m3。 空隙率 空隙率是指散粒材料在其堆积体积中, 颗粒之间的空隙体积所占的比例。空隙率 按下式计算: 式中:ρ0——材料的体积密度; ——材料的堆积密度。 空隙率的大小反映了散粒材料的颗粒互相填充的致密程度。空隙率可作为控制混
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