土木工程材料知识点
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一、名词解释1 、表观密度:材料在自然状态下单位体积的质量。
2、堆积密度:散粒材料在堆积状态下单位体积的重量。
既包含了颗粒自然状态下的体积既又包含了颗粒之间的空隙体积。
3、密度:材料在绝对密实状态下单位体积的质量。
4、抗渗性:材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗透性,用渗透系数或抗渗等级表示。
5、抗冻性:材料在水饱和状态下,经过多次冻融循环作用,能保持强度和外观完整性的能力。
用抗冻等级表示。
3、孔隙率:指材料内部孔隙体积(Vp)占材料总体积(V o)的百分率4、空隙率:散粒材料颗粒间的空隙体积(Vs)占堆积体积的百分比。
6、吸水性:材料在水中能吸收水分的性质。
7、吸湿性:亲水材料在潮湿空气中吸收水分的性质。
8、耐水性:材料长期在饱和水作用下不被破坏,强度也无明显下降的性质。
材料的耐水性用软化系数表示。
10、软化系数:指材料在吸水饱和状态下的抗压强度和干燥状态下的抗压强度的比值。
11、弹性:材料在外力作用下产生变形,当外力取消后恢复到原始形状的性质。
弹性模量是衡量材料抵抗变形能力的一个指标。
12、塑性:材料在外力作用下产生变形,当取消外力后,有一部分变形不能恢复的性质。
13、脆性:材料在外力作用下,当外力达到一定限度后,材料突然破坏,而破坏时无明显的塑性变形的性质。
脆性材料的抗压强度远大于其抗拉强度。
14、韧性:材料在冲击、振动荷载作用下,能过吸收较大的能量,同时也能产生一定的变形而不被破坏的性质。
15、硬度:材料表面抵抗硬物压入或刻画的能力。
测定硬度通常采用:刻划法、压入法、回弹法。
16、耐磨性:材料表面抵抗磨损的能力。
17、伸长率:指钢材拉伸试验中,钢材试样的伸长量占原标距的百分率。
是衡量钢材塑性的重要技术指标,伸长率越大,塑性越好。
18、冲击韧性:钢材抵抗冲击荷载的能力。
19、钢材的时效:随着时间的延长,强度明显提高而塑性、韧性有所降低的现象。
20、时效敏感性:指因时效而导致钢材性能改变的程度的大小。
《土木工程材料》重要知识点一、材料基本性质(1)基本概念1.密度:状态下单位体积(包括材料实体及开口孔隙、闭口孔隙)的质量,俗称容重;3.表观密度:单位体积(含材料实体及闭口孔隙体积)材料的干质量,也称视密度;4.堆积密度:散粒状材料单位体积(含物质颗粒固体及其闭口孔隙、开口孔隙体积以及颗粒间孔隙体积)物质颗粒的质量;5.孔隙率:材料中的孔隙体积占自然状态下总体积的百分率6.空隙率:散粒状材料在堆积体积状态下颗粒固体物质间空隙体积(开口孔隙与间隙之和)占堆积体积的百分率;7.强度:指材料抵抗外力破坏的能力(材料在外力作用下不被破坏时能承受的最大应力)8.比强度:指材料强度与表观密度之比,材料比强度越大,越轻质高强;9.弹性:指材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,能够完全恢复原来形状的性质;10.塑性:指在外力作用下材料产生变形,外力取消后,仍保持变形后的形状和尺寸,这种不能恢复的变形称为塑性变形;11.韧性:指在冲击或震动荷载作用下,材料能够吸收较大的能量,同时也能产生一定的变形而不破坏的性质;12.脆性:指材料在外力作用下,无明显塑性变形而突然破坏的性质;13.硬度:指材料表面抵抗其他物体压入或刻划的能力;14.耐磨性:材料表面抵抗磨损的能力;15.亲水性:当湿润角≤90°时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子之间的相互吸引力,这种性质称为材料的亲水性;16.憎水性:当湿润角>90°时,水分子之间的内聚力大于水分子与材料分子之间的吸引力,这种性质称为材料的憎水性;亲水性材料憎水性材料17.润湿边角:当水与材料接触时,在材料、水和空气三相交点处,沿水表面的切线与水和固体接触面所成的夹角称为湿润边角;18.吸水性:指材料在水中吸收水分的性质;19.吸湿性:指材料在潮湿空气中吸收水分的性质,以含水率表示;20.耐水性:指材料长期在水的作用下不破坏,而且强度也不显著降低的性质;21.抗渗性:指材料抵抗压力水渗透的性质;22.抗冻性:指材料在吸水饱和状态下,能经受多次冻结和融化作用(冻融循环)而不破坏、强度又不显著降低的性质;23.导热性:当材料两侧存在温度差时,热量将由温度高的一侧通过材料传递到温度低的一侧,材料的这种传导热量的能力称为导热性;24.热容量:材料在温度变化时吸收和放出热量的能力。
第一章1 密度:材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。
v m ρ=表观密度:材料在自然状态下,单位体积的质量。
00v m ρ= 堆积密度:粉状或粒状材料,在堆积状态下,单位体积的质量。
'0'0v m ρ=密度、表观密度、密实度(%1000⨯=V V D 100%ρρ0⨯=)和孔隙率(100%)ρρ(1V V 1V VV p 0000⨯-=-=-=)之间的关系(P14#1.4)2 润湿边角θ≤90°时,水分子间的内聚力小于水分子与材料表面分子之间的相互吸引力,材料显亲水性;θ>90°时,水分子间的内聚力大于水分子与材料表面分子之间的相互吸引力,材料表面不会被水浸湿,材料显憎水性。
3 含水率公式:100%m mm W 1⨯-=m :材料在干燥状态下的质量 g; m1:材料在含水状态下的质量g 。
4 脆性、韧性材料被破坏的特点:脆性材料的特点是材料在外力作用下,达到破坏荷 载时的变形值是很小的。
它抵抗冲击荷载或震动作用的能力很差,其抗压强度比抗拉强度高很多。
韧性材料特点是在冲击、震动荷载作用下,材料能产生一定的变形而不致破坏第二章 建筑钢材1 材料的强屈比与结构安全性和材料利用率的关系:抗拉强度与屈服强度之比称为强屈比。
强屈比越大反应钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,结构的安全性越高。
但强屈比太大,反应刚才性能不能被充分利用。
2 冷加工强化:将钢材于常温下进行冷拉、冷拔或冷轧,使产生塑性变形,从而提高屈服强度。
冷加工强化后钢材屈服强度提高,塑性和韧性降低,弹性模量下降,时效强化:将经过冷加工后的钢材于常温下存放15~20天,或加热到100~200℃并保持一段时间。
时效处理的钢筋,屈服点进一步提高,抗拉强度稍见增长,塑性和韧性继续有所降低,弹性模量基本恢复。
3 低碳钢热轧圆盘条和钢筋混凝土用热轧带肋钢筋的牌号越高,塑性指标越低,强度越高。
4 高强石膏(α型石膏)建筑石膏(β型石膏)第三章 无机胶凝材料1 用溶解沉淀理论解释建筑石膏的凝结硬化:建筑石膏与水拌合后,半水石膏与水发生反应生成二水石膏,由于二水石膏在水中的溶解度仅为半水石膏溶解度的1/5左右,半水石膏的饱和溶液对于二水石膏就成了过饱和溶液。
土木工程材料知识点一、名词解释1 、表观密度材料在自然状态下单位体积的质量。
包括材料实体积和内部孔隙的外观几何形状的体积。
2、堆积密度散粒材料在自然状态下单位体积的重量。
既包含了颗粒自然状态下的体积既又包含了颗粒之间的空隙体积3、孔隙率:是指材料内部孔隙体积(Vp)占材料总体积(Vo)的百分率4、空隙率:散粒材料颗粒间的空隙体积(Vs)占堆积体积的百分率5、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6、润湿边角:水滴表面切线与材料和水接触面的夹角。
7、吸湿性:亲水材料在潮湿空气中吸收水分的性质。
8、耐水性:材料长期在饱和水作用下不被破坏,强度也无明显下降的性质9、胶凝材料:指能将散粒材料、块状材料或纤维材料粘结成为整体,并经物理、化学作用后可由塑性浆体逐渐硬化而成为人造石材的材料。
10、过火石灰:若煅烧温度过高或高温持续时间过长,则会因高温烧结收缩而使石灰内部孔隙率减少,体积收缩,晶粒变得粗大,这种石灰称为过火石灰;其结构较致密,与水反应时速度很慢,往往需要很长时间才能产生明显的水化效果。
11、废品:国家标准规定,凡氧化镁,三氧化硫,安定性、初凝时间中任一不符合标准规定时,均为废品。
12、不合格品:其他要求任一项不符合合格标准规定时为不合格品13、陈伏:指石灰乳(或石灰膏)在储灰坑中放置14d以上的过程。
14、碱—骨料反应:当水泥或混凝土中含有较多的强碱(Na2O,K2O)物质时,在潮湿环境下可能与含有活性二氧化硅的集料反应,在集料表面生成一种复杂的碱-硅酸凝胶体。
15、徐变:混凝土承受持续载荷时,随时间的延长而增加变形。
16、水泥活性混合材料:指磨成细粉后,与石灰或与石灰和石膏拌和在一起,并加水后,在常温下,能生成具有胶凝性水化产物,既能在水中,又能在空气中硬化的混和材料。
17、砂浆的流动性:指砂浆在自重或外力的作用下产生流动的性质。
18、水泥的体积安定性:指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。
表观密度、体积密度、孔隙率、弹性变形、塑性变形、强度、刚度、比强度、冲击韧性、硬度、耐水性、抗渗性、抗冻性、陈伏、胶凝材料、初凝、终凝、体积安定性不良、混凝土的和易性、流动性、粘聚性、保水性、颗粒级配、砂率、碱骨料反应、徐变、砂浆和易性、抗风化性能、泛霜、低合金碳素结构钢、冷弯性能、针入度、延度、软化点、大气稳定性二、1、怎样判断材料属于亲水材料还是憎水材料?2、孔隙从哪两方面对材产生影响?孔隙率对材料的物理性质、力学性能、与水有关的性能会产生怎样的影响?3、生石灰的化学组成与特性是什么?生石灰陈伏的原因。
使用石灰砂浆的墙面容易出现鼓包开裂的原因及防治措施。
4、石膏的化学组成与特性是什么?5、水泥的组成材料有哪些?水泥熟料有哪几种?各种熟料单独与水反应的特性表现如何?水化产物有哪几种?6、六种常用水泥添加混合材料的比例在什么范围内?7 、硅酸盐水泥的特性是什么?硅酸盐水泥的凝结硬化过程。
8、水泥中加入石膏的目的是什么?加入含量必须控制在适当范围内的原因是什么?9、水泥石腐蚀的内因和外因是什么?水泥石腐蚀的方式有哪几种?10、加入混合材料的几种常用水泥的特性是什么?11、影响常用水泥性能的因素有哪些?不同工程中常用水泥怎么选用。
常用水泥的初凝和终凝时间的国家标准是什么?12、水泥的强度等级有哪几种?引起水泥体积安定性不良的原因。
水泥废品怎么判定?13 、混凝土的几种分类方式。
混凝土的抗压强度等级与测定。
14 、混凝土骨料中的泥和泥块、有害物质、针片状颗粒的含量限值。
15 、加入混凝土外加剂的目的和种类。
16 、坍落度值大小与流动性大小的关系。
混凝土浇筑时坍落度的选用规定。
17、水泥浆和水灰比怎样影响和易性?18、选用合理砂率的技术意义和经济意义是什么?19、影响和易性的因素有哪些?影响混凝土抗压强度的主要因素有哪些?影响混凝土碳化的因素有哪些?20 、混凝土在荷载作用下变形的四个阶段。
21、混凝土配比设计的四个基本要求、三大参数是什么?22、混凝土配制时,流动性太大、太小或粘聚性和保水性不好怎么调整?23、砂浆和易性包括哪几方面内容?吸水基层和不吸水基层的砂浆强度影响因素各是什么?24 、烧结普通砖的应用,烧结多孔砖与烧结空心砖的孔隙特点及应用。
1. 弹性模量:用E 表示。
材料在弹性变形阶段内,应力和对应的应变的比值。
反映材料抵抗弹性变形能力。
其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小,抵抗变形能力越强2. 韧性:在冲击、振动荷载作用下,能吸收较大能量产生一定变形而不致破坏的性质。
3. 耐水性:材料长期在饱和水作用下不被破坏,强度也不显着降低的性质,表示方法——软化系数:材料在吸水饱和状态下的抗压强度与干燥状态下的抗压强度之比K R = f b /f g 软化系数大于0.8的材料通常可以认为是耐水材料;对于经常位于水中或处于潮湿环境中的材料,软化系数不得低于0.85;对于受潮较轻或次要结构所用的材料,软化系数不宜小于0.754. 导热性:传导热量的能力,表示方式——导热系数,材料的导热系数越小,材料的绝热性能就越好。
影响导热性的因素:材料的表观密度越小,其孔隙率越大,导热系数越小,导热性越差。
由于水与冰的导热系数较空气大,当材料受潮或受冻时会使导热系数急剧增大,导致材料保温隔热方式变差。
所以隔热材料要注意防潮防冻。
5. 建筑石膏的化学分子式:β-CaSO 4˙?H 2O 石膏水化硬化后的化学成分:CaSO 4˙2H 2O6. 高强石膏与建筑石膏相比水化速度慢,水化热低,需水量小,硬化体的强度高。
这是由于高强石膏为α型半水石膏,建筑石膏为β型半水石膏。
β型半水石膏结晶较差,常为细小的纤维状或片状聚集体,内比表面积较大;α型半水石膏结晶完整,常是短柱状,晶粒较粗大,聚集体的内比表面积较小。
7. 石灰的熟化,是生石灰与水作用生成熟石灰的过程。
特点:石灰熟化时释放出大量热,体积增大1~2.5倍。
应用:石灰使用时,一般要变成石灰膏再使用。
CaO+H 2O Ca(OH)2+64kJ8. 陈伏:为消除过火石灰对工程的危害,将生石灰和水放在储灰池中存放15天以上,使过火灰充分熟化这个过程叫沉伏。
李金涛·土木工程材料知识点第一章材料性质1、普通砖240*115*53 mm2、孔隙率P =材料总体积—绝对密实体积)/ 总体积3、比强度:单位体积质量的材料强度,等于材料强度与表观密度之比。
4、材料的密实度:指材料内部固体物质的实际体积占总材料体积的百分率。
5、压强:1 MPa =N/mm平方1Pa= N/m平方6、影响材料强度因素:孔隙率大,强度低;细晶粒晶体结构强度高;干燥材料强度高;温度身高,强度降低;7、材料在水中吸收水分的性质:吸水性。
材料开口孔隙率越大,吸水量越多;粗大开口孔,吸水率较小。
材料在潮湿空气中吸收水分的特性:吸湿性。
开口微孔越多,吸湿性越强。
8、材料吸水后,一般强度都降低(吸水后,减弱了分子、颗粒间的相互作用力),长期处于水中或潮湿环境中,材料软化系数大于0.85,其他不得小于0.759、材料冻融破坏:空隙中水结冰产生体积膨胀应力(约增大9%)。
孔隙率小,具有封闭孔的材料其抗冻性好。
10、导热性与空隙特征有关,增加孤立的不连通空隙能降低材料的导热能力11、孔隙率大,表观密度小,导热系数小。
12、热容量是指材料受热时吸收热量或冷却时放出热量的性质。
第二章无机气硬性胶凝材料1、无机胶凝材料:气硬性胶凝材料(石灰、石膏、水玻璃)水硬性胶凝材料(水泥)。
2、石灰生产中:温度提高至(1000~~1200 摄氏度)过火石灰:熟化慢,产生膨胀(陈伏)欠火石灰:含Caco3 产生麻面(陈伏、过滤)3、石灰是熟化(石灰浆法):熟化时,放大量热,Ca(oh)2 凝聚在CaO 周围,阻碍反应进行还会产生逆方向,所以加大量水,并不断搅拌,控制温度不过高4、陈伏:消除过火石灰的危害,在储灰坑中放置2周以上,石灰浆表面应有一层水,避免氢氧化钙被碳化5、石灰碳化:氢氧化钙与空气中CO2 反应,形成碳酸钙晶体,6、石灰的应用:制石灰乳涂料、配置砂浆、拌制石灰土和三合土、生产硅酸盐制品、制生石灰粉(储存:防潮防水,周围不堆易燃物,生石灰不宜长期存储)7、石膏:生产原料(二水合硫酸钙、硫酸钙及其化工副产品)生产流程:破碎、加热、磨细建筑石膏:与水拌和后可调制成可塑浆体(制粉刷石膏、制建筑石膏制品)(特点:凝结硬化快、硬化是体积微膨胀硬化后表观密度和强度低、防火性能好具有一定调温调湿作用、耐水抗冻耐热性差)8、水玻璃:以纯碱石英砂为原料,磨碎熔融后冷却制得。
第一章土木工程材料的基本性质1、什么是材料的密度、表观密度、毛体积密度和堆积密度?答:密度是材料在绝对密实状态下单位体积的质量(p=m/v);表观密度是材料在包含闭口空隙条件下单位体积的质量(p’=m/v’);毛体积密度是材料在自然状态下单位体积的质量(p=m/v);堆积密度是指散粒状或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量(p0=m/v0)2、某石灰岩的密度为2.68g/cm3,孔隙率为1.5%,将该石灰岩破碎成碎石,岁时的堆积密度为1520Kg/m3。
求碎石的毛体积密度和间隙率答:毛体积密:P=(1-p0/p);p0=(1-P)·p间隙率:P0=(1-p0’/p0)【p0’为堆积密度;p0为毛体积密度;p为密度】4、、什么是亲水性材料和憎水性材料?答:当材料与水接触时,如果水可以在材料表面铺展开,即材料表面可以被水所湿润,则称材料具有亲水性,这种材料被成为亲水材料;若水不能在材料表面铺展开,即材料表面不能被水所湿润,则称材料具有憎水性,此种材料成为憎水材料。
5、隔热保温材料为什么要防止受潮?答:材料中含有水或冰时,因为水和冰的导热系数是空气的25倍和100倍,导热系数会急剧增加。
6、什么叫材料的耐久性和安全性?答:材料在使用过程中,抵抗各种内在或外部破坏因素的作用,保持其原有性能,不变质、不破坏的性质称为耐久性;材料的安全性是指材料在生产和使用的过程中是否对人类或环境造成危害的性能。
通常,人们是根据使用条件与要求在实验室进行快速实验,对材料的耐久性进行判断。
7、当建筑材料的孔隙率增大时,下表中的性质将如何变化?第二章无机胶凝材料1、胶凝材料按硬化条件如何分类?答:水硬化;非水硬化2、什么叫生石灰的熟化?生石灰熟化后为什么要“陈伏”?答:生石灰(CaO)与水反应生成氢氧化钙的过程,称为生石灰的熟化或消化;为了消除过火石灰的再次熟化产生膨胀而引起隆起和开裂(陈伏2周)3、试述建筑石膏(半水石膏)的特性、差别和用途答:特性:凝结硬化快;尺寸稳定,装饰性好;孔隙率高;防火性好;耐久性和抗冻性差;用途:室内粉刷;建筑石膏制品4、从硬化过程和硬化产物分析石灰和石膏性能的差别答:硬化过程:石灰的硬化包括干燥结和喝碳化:石膏:浆体变稠,二水石膏凝聚成晶体,逐渐长大、共生和交错生长;硬化产物:石灰:氢氧化钙晶体、碳酸钙;石膏:结晶结构网5、试述水玻璃的特性和用途答:特性:较高的粘结力、强度高、耐酸性好、耐碱性、抗渗性、耐水性差;用途:涂料、注浆材料、配置速凝防水剂、制备碱-矿渣水泥6、碳酸盐水泥的主要矿物成分有哪些?它们的水化特征如何?它们对水泥的性质有何影响?主要矿物成分:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙;水化特征及对水泥性质的影响:7、常用的硅酸盐系列水泥有哪些主要技术要求?这些要求有何工程意义?答:细度、凝结时间、体积安定性、强度及强度等级、水化热、碱含量;其性能直接影响工程质量8、试说明水泥体积安定性不良的原因。
《土木工程材料》复习资料整理总结第一章、材料的基本性质 1、材料密度、表观密度、体积密度、堆积密度的定义及大小关系1.材料密度表示材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。
2.表观密度表示材料在自然状态下,单位提及的的质量。
3.体积密度表示块状固体材料在自然状态下,单位体积的质量。
4.散粒状(粉状、粒状、纤维状)材料在自然堆积状态下,单位体积的质量。
材料密度>表观密度>体积密度>堆积密度2、密度、体积密度、孔隙率、质量吸水率的计算,含水率的计算固体密度ρ=m/v ,体积密度ρ0=m/v 0,堆积密度ρ0’=m/v 0’固体体积v ,自然体积v 0=v +v b+v k,堆积体积v 0’=v +v b+v k+v k’ 密实度:D=v/v0*100%=ρ0/ρ*100%孔隙率:P=(v0-v)/v0*100%=(1-ρ0/ρ)*100%质量吸水率:Wm=m 饱-m 干/m 干*100%含水率:W 含=m 含-m 干/m 干*100%密度:m vρ=,体积密度:00m v ρ=,孔隙率:00100%V V P V -=⨯, 质量吸水率:100%m m m W m -=⨯干饱干,含水率:100%m m W m -=⨯干湿含干3、材料吸水性、吸湿性的表示指标材料在水中吸收水分的性质就是材料吸水性,材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸湿性吸水性指标:吸水率,吸湿性指标:含水率4、材料耐水性的表示指标,软化系数的计算及耐水材料的判定材料长期在饱和水作用下不破坏,强度也不显著降低的性质称为耐水性K 软>0.85的 材料称为耐水性材料耐水性指标:软化系数K 软=f 饱/f 干<1第二章、气硬性胶凝材料1、无机胶凝材料按硬化条件分为哪两种?按照硬化条件可分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料2、石灰的陈伏为了消除过火石灰后期熟化造成的危害,石灰浆体必须在储灰坑存放15天才可使用,陈伏期间,石灰浆表面应覆盖一层水,隔绝空气,防止石灰浆表面炭化3、石灰和石膏的主要技术性质石灰:1.良好的保水性 2.凝结硬化慢、强度低 3.吸湿性强 4.体积收缩大 5.耐水性差 6.化学稳定性差石膏:1.凝结硬化快 2.孔隙率大,表观密度小,保温,吸声性能好 3.具有一定的调湿性 4.耐水性、抗冻性差 5.凝固时体积微膨胀 6.防火性好第三章、水泥1、通用硅酸盐水泥熟料的六大水泥品种硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥2、生产水泥时加石膏的目的作为缓凝剂使用,延缓水泥的凝结硬化速度,改善水泥石的早期强度3、通用硅酸盐水泥熟料的矿物组成和特性硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙统称为硅酸盐水泥熟料的矿物组成硅酸三钙:凝结硬化速度快,早期强度高,后期强度高,水热化大,耐腐蚀性差硅酸二钙:凝结硬化速度先慢后快,早期强度低,后期强度高,水热化小,耐腐蚀性好铝酸三钙:凝结硬化速度最快,早期强度低,后期强度低,水热化最大,耐腐蚀性最差铁铝酸四钙:凝结硬化速度快,早期强度中,后期强度低,水热化中,耐腐蚀性中4、常用活性混合和非活性混合材的种类常见活性材料主要有:粒化高炉矿渣与粒化高炉矿渣粉、火山灰质混合材料、粉煤灰非活性混合材料主要有:石灰石、砂岩5、通用硅酸盐水泥六大品种水泥的细度的要求通用硅酸盐水泥标准细度采用比表面积测定仪不小于300㎡/kg六大品种细度采用80μm方孔筛筛不大于10%或者45μm方孔筛筛余不大于30%6、通用硅酸盐水泥的凝结时间,凝结时间在工程中的意义水泥从加水开始到失去流动性所需要的时间称为凝结时间。
1、孔隙率及孔隙特征对材料的表观密度、强度、吸水性、抗渗性、抗冻性、导热性等性质有何影响?对表观密度的影响:材料孔隙率大,在相同体积下,它的表观密度就小。
而且材料的孔隙在自然状态下可能含水,随着含水量的不同,材料的质量和体积均会发生变化,则表观密度会发生变化。
对强度的影响:孔隙减小了材料承受荷载的有效面积,降低了材料的强度,且应力在孔隙处的分布会发生变化,如:孔隙处的应力集中。
对吸水性的影响:开口大孔,水容易进入但是难以充满;封闭分散的孔隙,水无法进入。
当孔隙率大,且孔隙多为开口、细小、连通时,材料吸水多。
对抗渗性的影响:材料的孔隙率大且孔隙尺寸大,并连通开口时,材料具有较高的渗透性;如果孔隙率小,孔隙封闭不连通,则材料不易被水渗透。
对抗冻性的影响:连通的孔隙多,孔隙容易被水充满时,抗冻性差。
对导热性的影响:如果材料内微小、封闭、均匀分布的孔隙多,则导热系数就小,导热性差,保温隔热性能就好。
如果材料内孔隙较大,其内空气会发生对流,则导热系数就大,导热性好。
2、建筑钢材的品种与选用建筑钢材的主要钢种1)碳素结构钢:牌号的表示方法:Q 屈服点数值—质量等级代号脱氧程度代号Q235—BZQ235——强度适中,有良好的承载性,又具有较好的塑性和韧性,可焊性和可加工性也较好,是钢结构常用的牌号,大量制作成钢筋、型钢和钢板用于建造房屋和桥梁等。
Q235良好的塑性可保证钢结构在超载、冲击、焊接、温度应力等不利因素作用下的安全性,因而Q235能满足一般钢结构用钢的要求Q235-A一般用于只承受静荷载作用的钢结构。
含C0.14~0.22%Q235-B适用于承受动荷载焊接的普通钢结构,含C0.12~0.20%Q235-C适用于承受动荷载焊接的重要钢结构,含C≤0.18%Q235-D适用于低温环境使用的承受动荷载焊接的重要钢结构。
含C≤0.17%2)低合金高强度结构钢:牌号的表示方法:Q 屈服点数值质量等级代号由于合金元素的强化作用,使低合金结构钢不但具有较高的强度,且具有较好的塑性、韧性和可焊性。
土木工程材料知识点一、名词解释1 、表观密度材料在自然状态下单位体积的质量。
包括材料实体积和内部孔隙的外观几何形状的体积。
2 、堆积密度散粒材料在自然状态下单位体积的重量。
既包含了颗粒自然状态下的体积既又包含了颗粒之间的空隙体积3、孔隙率:是指材料内部孔隙体积(Vp)占材料总体积(Vo)的百分率4、空隙率:散粒材料颗粒间的空隙体积(Vs)占堆积体积的百分率5、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6、润湿边角:水滴表面切线与材料和水接触面的夹角。
7、吸湿性:亲水材料在潮湿空气中吸收水分的性质。
8、耐水性:材料长期在饱和水作用下不被破坏,强度也无明显下降的性质9、胶凝材料:指能将散粒材料、块状材料或纤维材料粘结成为整体,并经物理、化学作用后可由塑性浆体逐渐硬化而成为人造石材的材料。
10、过火石灰:若煅烧温度过高或高温持续时间过长,则会因高温烧结收缩而使石灰内部孔隙率减少,体积收缩,晶粒变得粗大,这种石灰称为过火石灰;其结构较致密,与水反应时速度很慢,往往需要很长时间才能产生明显的水化效果。
11、废品:国家标准规定,凡氧化镁,三氧化硫,安定性、初凝时间中任一不符合标准规定时,均为废品。
12、不合格品:其他要求任一项不符合合格标准规定时为不合格品13、陈伏:指石灰乳(或石灰膏)在储灰坑中放置14d 以上的过程。
14、碱一骨料反应:当水泥或混凝土中含有较多的强碱(Na2Q K2C)物质时,在潮湿环境下可能与含有活性二氧化硅的集料反应,在集料表面生成一种复杂的碱- 硅酸凝胶体。
15、徐变:混凝土承受持续载荷时,随时间的延长而增加变形。
16、水泥活性混合材料 : 指磨成细粉后,与石灰或与石灰和石膏拌和在一起,并加水后,在常温下,能生成具有胶凝性水化产物,既能在水中,又能在空气中硬化的混和材料。
17、砂浆的流动性 :指砂浆在自重或外力的作用下产生流动的性质。
18、水泥的体积安定性:指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。
土木工程材料小知识点1.钢筋混凝土是土木工程中常用的结构材料。
它的强度和刚度高,能够承受较大的荷载。
钢筋一般用来承受拉力,而混凝土则用来承受压力。
钢筋混凝土的优点是既具备了钢材的高强度,又具有混凝土的抗压性能。
这种材料广泛应用于桥梁、楼房、水坝等工程中。
2.砂浆是一种由水泥、砂子和适量的水混合而成的材料。
它通常用于填充砖块之间的空隙,使其相互粘结并形成一体。
砂浆的强度较低,但它有着良好的粘结性能,能够保持砖块的稳定性。
砂浆的种类有很多,最常见的是水泥砂浆和石灰砂浆。
3.砖块是一种常见的建筑材料,被广泛用于墙体、地面和天花板的建造中。
砖块可以根据它们的制造工艺和材料的不同而分为不同的类型,例如常见的红砖、黄砖和空心砖等。
砖块的选择要考虑到其强度、隔热性能和耐久性等因素。
4.钢材是一种重要的土木工程材料,广泛应用于桥梁、建筑和道路工程中。
钢材的强度高、可塑性好,具有良好的承载能力。
常见的钢材包括角钢、槽钢、工字钢等。
5.沥青是一种用于道路工程中的常用材料。
它具有优异的粘结性和耐水性,可以用于铺设道路表面和填补路面的裂缝。
沥青可以在较高的温度下变为流体,使其易于施工,并在低温下保持固态。
6.混凝土是一种由水泥、砂子、骨料和水混合而成的材料。
它是一种多孔材料,具有良好的抗压性能。
混凝土可以通过添加适量的水来控制其流动性,使其适应不同结构形式的浇筑。
7.石材是用于土木工程中的一种常见材料,用于建筑墙体、地面和装饰等。
石材有着优美的外观和良好的耐久性,但它的成本较高,加工难度也比较大。
8.聚合材料是近年来在土木工程中得到广泛应用的一种新型材料。
聚合材料具有较高的强度和耐化学腐蚀性能。
它们可以用于加固混凝土结构、修补裂缝和增强土壤等工程中。
9.玻璃纤维是一种常用的增强材料,被广泛应用于土木工程中的复合材料制造。
玻璃纤维具有较高的强度和耐腐蚀性能,可以用于加固混凝土结构和增强钢结构等。
10.木材是一种传统的土木工程材料。
第一章土木工程材料的基本性质1.密度:绝对密实状态下,单位体积的质量。
p=m/v p为密度,g/cm;v 为材料在绝对密实状态下的体积cm3绝对密实状态下的体积指的是不包括空隙在内的体积2.表现密度:材料在自然状态下,单位体积的质量。
P0=m/V0 P0为表现密度,V0为材料在自然状态下的体积,或称表现体积cm3。
材料的表现体积是指包含内部孔隙的体积。
3.堆积密度P0'=m/V0' P0' 为堆积密度,V0' 材料的堆积体积。
材料的质量是指填充在一定容器内的材料质量。
堆积体积是容器体积。
4.材料的亲水性与憎水性:土木工程中的建、构筑物常与水或大气中的水汽相接触。
表面接触时,相互作用的结果是不同的。
沿水滴表面的切线与水和固体接触面所成的夹角(a)称为润湿边角,润湿角越小,润湿性越好。
a为0时完全被水所侵润。
a<=900,亲水性材料,a>900憎水性材料5.软化系数=材料在吸水饱和状态下的抗压强度/材料在干燥状态下的抗压强度范围(0-1)6.材料的抗渗性,材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性,抗渗系数K=(Qd)/(AtH) K为渗透系数cm/h;Q为透水量cm3,d为试件厚度cm,A为透水面积cm2,t为时间h,H为静水压力水头cm;渗透系数越小,抗渗性越好。
第二章1、按化学成分钢材分为:碳素钢和合金钢。
钢的基本成分:铁和碳2、碳素钢根据含碳量分为:低碳钢(小于0.25%)、中碳钢(0.25%-0.6%)、高碳钢(大于0.6%);合金钢按合金总含量:低合金钢(小于5%)、中和金钢(5%-10%)、钢合金钢(大于10%)3、钢材中主要元素:碳、硅、锰、钛、钒、铌、磷、硫、氧、氮4、弹性阶段,屈服阶段,强化阶段,颈缩阶段5、钢材冷加工:冷拔,冷拉,冷轧热加工:退火,正火,淬火,回火,离子注入7.碳素钢在常温下形成的基本组织有铁素体、渗透体、珠光体。
第三章1.石膏的主要成分:硫酸钙。
《土木工程材料》重要知识点一、材料基本性质(1)基本概念密度:指材料在绝密状态下,单位体积的质量。
体积密度:指材料在自然状态下,单位体积(包括材料内部所有孔隙体积)的质量。
表观密度:指材料单位体积(包括实体体积和闭口孔体积)的质量。
堆积密度:指散粒材料(如粉状、颗粒状材料等)在堆积状态下,单位体积的质量。
孔隙率:指材料空隙体积占材料自然状态下总体积的百分比,用P表示。
空隙率:散粒状材料在堆积体积状态下,固体颗粒之间空隙体积占堆积体积的百分比,用P'表示。
强度:指材料抵抗力破坏的能力。
比强度:材料强度与其体积密度之比。
弹性:指材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,能够恢复原来形状的性质。
塑性:指在外力作用下材料产生变形,外力取消后,仍保持变形后的形状和尺寸,并且不产生裂缝的性质。
韧性:指在冲击或振动荷载作用下,材料能够吸收较大的能量,同时也能产生一定的变形而不破坏的性质。
脆性:指材料在外力作用下,无明显塑性变形而突然破坏的性质。
硬度:指材料表面抵抗其它物体压入或刻画的能力。
耐磨性:指材料表面抵抗机械磨损的能力。
亲水性:指材料在空气中与水接触时能被水润湿的性质。
憎水性:指材料在空气中与水接触时不能被水润湿的性质。
润湿边角:在材料、水和空气的三相交叉点处沿水滴表面做切线,此切线与材料和水接触面的夹角θ称为湿润边角。
吸湿性:指材料在潮湿空气中吸收水分的性质。
吸水性:指材料与水接触时吸收水分的性质。
耐水性:指材料长期在水的作用下不会被破坏,而且强度也不显著降低的性质。
抗渗性:指材料抵抗压力水渗透的性质。
抗冻性:指材料在吸水饱和状态下,能经受多次冻结和融化作用而不被破坏、强度又不显著降低的性质。
热容量:指材料受热时吸收热量,冷却时放出热量的性质。
导热性:指材料传导热量的能力。
(2)性能及应用孔隙率大小和孔隙特征对材料性能(强度、吸水、保温等)影响答:材料内部的孔隙率越大,材料的体积密度、强度越小,耐磨性、抗冻性、抗渗性、耐腐蚀性、耐水性及其它耐久性越差。
土木工程材料知识点一、名词解释1 、表观密度材料在自然状态下单位体积的质量。
包括材料实体积和内部孔隙的外观几何形状的体积。
2、堆积密度散粒材料在自然状态下单位体积的重量。
既包含了颗粒自然状态下的体积既又包含了颗粒之间的空隙体积3、孔隙率:是指材料内部孔隙体积(Vp)占材料总体积(Vo)的百分率4、空隙率:散粒材料颗粒间的空隙体积(Vs)占堆积体积的百分率5、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6、润湿边角:水滴表面切线与材料和水接触面的夹角。
7、吸湿性:亲水材料在潮湿空气中吸收水分的性质。
8、耐水性:材料长期在饱和水作用下不被破坏,强度也无明显下降的性质9、胶凝材料:指能将散粒材料、块状材料或纤维材料粘结成为整体,并经物理、化学作用后可由塑性浆体逐渐硬化而成为人造石材的材料。
10、过火石灰:若煅烧温度过高或高温持续时间过长,则会因高温烧结收缩而使石灰内部孔隙率减少,体积收缩,晶粒变得粗大,这种石灰称为过火石灰;其结构较致密,与水反应时速度很慢,往往需要很长时间才能产生明显的水化效果。
11、废品:国家标准规定,凡氧化镁,三氧化硫,安定性、初凝时间中任一不符合标准规定时,均为废品。
12、不合格品:其他要求任一项不符合合格标准规定时为不合格品13、陈伏:指石灰乳(或石灰膏)在储灰坑中放置14d以上的过程。
14、碱—骨料反应:当水泥或混凝土中含有较多的强碱(Na2O,K2O)物质时,在潮湿环境下可能与含有活性二氧化硅的集料反应,在集料表面生成一种复杂的碱-硅酸凝胶体。
15、徐变:混凝土承受持续载荷时,随时间的延长而增加变形。
16、水泥活性混合材料:指磨成细粉后,与石灰或与石灰和石膏拌和在一起,并加水后,在常温下,能生成具有胶凝性水化产物,既能在水中,又能在空气中硬化的混和材料。
17、砂浆的流动性:指砂浆在自重或外力的作用下产生流动的性质。
18、水泥的体积安定性:指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。
1. 弹性模量:用E 表示。
材料在弹性变形阶段内,应力和对应的应变的比值。
反映材料抵抗弹性变形能力。
其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小,抵抗变形能力越强2. 韧性:在冲击、振动荷载作用下,能吸收较大能量产生一定变形而不致破坏的性质。
3. 耐水性:材料长期在饱和水作用下不被破坏,强度也不显著降低的性质,表示方法——软化系数:材料在吸水饱和状态下的抗压强度与干燥状态下的抗压强度之比K R = f b /f g 软化系数大于0.8的材料通常可以认为是耐水材料;对于经常位于水中或处于潮湿环境中的材料,软化系数不得低于0.85;对于受潮较轻或次要结构所用的材料,软化系数不宜小于0.754. 导热性:传导热量的能力,表示方式——导热系数,材料的导热系数越小,材料的绝热性能就越好。
影响导热性的因素:材料的表观密度越小,其孔隙率越大,导热系数越小,导热性越差。
由于水与冰的导热系数较空气大,当材料受潮或受冻时会使导热系数急剧增大,导致材料保温隔热方式变差。
所以隔热材料要注意防潮防冻。
5. 建筑石膏的化学分子式:β-CaSO 4˙½H 2O 石膏水化硬化后的化学成分:CaSO 4˙2H 2O6. 高强石膏与建筑石膏相比水化速度慢,水化热低,需水量小,硬化体的强度高。
这是由于高强石膏为α型半水石膏,建筑石膏为β型半水石膏。
β型半水石膏结晶较差,常为细小的纤维状或片状聚集体,内比表面积较大;α型半水石膏结晶完整,常是短柱状,晶粒较粗大,聚集体的内比表面积较小。
7. 石灰的熟化,是生石灰与水作用生成熟石灰的过程。
特点:石灰熟化时释放出大量热,体积增大1~2.5倍。
应用:石灰使用时,一般要变成石灰膏再使用。
CaO+H 2O Ca(OH)2+64kJ8. 陈伏:为消除过火石灰对工程的危害,将生石灰和水放在储灰池中存放15天以上,使过火灰充分熟化这个过程叫沉伏。
土木工程材料知识点
一、金属材料
金属材料在土木工程中广泛应用,常见的金属材料有钢铁和铝。
钢铁
是最常用的金属材料,它具有高强度、耐腐蚀和可塑性等优点,在建筑和
桥梁中常用于梁、柱和框架等结构。
铝具有轻质、耐腐蚀和可回收等特点,在建筑和航空领域中得到广泛应用。
二、非金属材料
1.混凝土:混凝土是最常见的非金属材料之一,它由水泥、沙子、石
子和水混合而成。
混凝土具有耐久性和承载能力,用于制作基础、柱、梁
和板等结构部件。
2.砖石:砖石是一种常用的建筑材料,它具有一定的强度和耐久性。
砖石常用于墙体和地面铺装等部位。
3.玻璃:玻璃是一种透明材料,它具有良好的光透性和美观性。
玻璃
在建筑中常用于窗户、幕墙和隔断等部位。
三、复合材料
复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成,具有优良的性能。
在
土木工程中,常见的复合材料有玻璃纤维和碳纤维增强复合材料。
1.玻璃纤维增强复合材料:玻璃纤维增强复合材料具有优异的抗冲击
性和耐腐蚀性,被广泛应用于桥梁、塔架和风力发电机塔等结构中。
2.碳纤维增强复合材料:碳纤维增强复合材料具有高强度和刚度,重
量轻,被广泛应用于航空航天、汽车和体育器材等领域。
总之,土木工程材料是土木建筑领域的重要组成部分,选择合适的材料对于项目的成功非常重要。
随着科技的发展,新型的材料也不断涌现,为土木工程领域带来了更多的选择。
第一节 绪论什么是土木工程材料土木工程包括:建筑、道路、桥梁、沿途、地下、港口、水利、市政工程——用来建设的材料即为土木工程材料复合材料:碳纤维复合材料、聚合物复合材料、高分子复合材料 绿色建材:含义:采用清洁的生产技术、少用天然资源、多用工业或城市固体废弃物(和农植物秸秆)(生产过程)建材本身:无毒、无污染、无放射性建材功能:有利于环保、有利于人体健康 土木工程材料分类:发展趋势:高性能化、复合化和多功能化、良好的环境协调性、无污染可再生 发展方向:优先发展水泥与混凝土材料、提高配套 土木工程材料质量的控制方法: ,初步确定来源以及质量情况 对工程材料进行抽样检验检测半成品和成品的技术性能,从而评定材料在实际工程中的实际技术性能。
采取相应的措施避免对工程质量造成的不良影响、土木工程对材料的基本要求:安全、适用、美观、耐久与经济 第一章 土木工程材料的基本性质 材料的物理性质密度:材料在绝对密实状态下单位体积的质量表观密度:材料在自然状态下,单位体积的质量(包含内部空隙)表观密度:vm =ρ堆积密度:粉状或粒状材料,在堆积状态下单位体积的质量密度是材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。
所谓绝对密实状态下的体积,是指不含有任何孔隙的体积。
表观密度表示材料单位细观外形体积(包括内部封闭孔隙)的质量。
容积密度表示材料单位宏观外形体积(包括内部封闭孔隙和开口孔隙)的质量。
堆积密度是指散粒材料或粉状材料,在自然堆积状态下单位体积的质量。
材料的堆积体积指在自然、松散状态下,按一定方法装入容器的容积,包括颗粒体积和颗粒之间空隙的体积。
堆积密度:v''m0=ρ材料的孔隙率:块状材料中孔隙体积与材料在自然状态下总体积的百分比。
00000100)1(1000P ⨯-=⨯-=ρρVV V 开口孔隙率:是指材料中能被水饱和(即被水所充满)的孔隙体积占材料在自然状态的体积的百分率.闭口孔隙率:是总孔隙率与开口孔隙率之差材料的密实度:材料体积内被固体物质充实的程度。
000100100⨯=⨯=ρρVV D材料的空隙率:散粒材料在其堆集体积中,颗粒之间的空隙体积所占的比例。
%100)1(%1000'0'0''⨯-=⨯-=ρρVV V P亲水性与憎水性:材料与水接触时,有些材料能被水湿润,而有些材料则不能被水湿润,对两种现象来说,前者为亲水性,后者为憎水性。
C材料的含水状态:干燥状态:材料的孔隙中不含水或含水极微。
气干状态:材料的孔隙中含水与大气湿度相平衡。
饱和面干状态:材料表面干燥,而空隙中充满水达到饱和。
湿润状态:材料不仅孔隙中含水饱和,而且表面上为水润湿附有一层水膜。
吸水性:材料能吸收水分的能力。
吸水的大小以吸水率来表示。
质量吸水率是指材料在吸水饱和时,所吸水量占材料在干燥状态下的质量百分比m100⨯-=mm mW ggbm b ——材料吸水饱和状态下的的质量 M g ——材料在干燥状态下的质量体积吸水率:材料在吸水饱和时,所吸水的体积占材料自然体积的百分率。
000bv 1001v⨯⨯-=ρwg m m WV 0——料在自然状态下的体积 W v ——材料的体积吸水率ρw——水的密度吸湿性:材料在潮湿空气中吸收水分的性质材料的吸湿性用含水率表示——材料内部所含水的质量占材料干质量的百分率h100⨯-=mm mWggsw h --------材料的含水率m s -------材料在吸湿状态下的质量 m g -------材料在干燥状态下的质量耐水性:材料的耐水性指材料长期在饱和水的作用下不破坏,强度也不显著降低的性质。
AC衡量耐水性的指标:材料的软化系数软化系数ff K gb R =K R ——材料的软化系数f b ——材料在吸水饱和状态下的抗压强度 (MPa) fg ——材料在干燥状态下的抗压强度 (MPa)抗渗性:材料在压力水用下抵抗水渗透的性能渗透系数:AtHQdK =sKs ——渗透系数(越小材料的抗渗性越强)(cm/h) Q ——渗水量 (cm 3) A ——渗水面积 (cm 2)H ——材料两侧的水压差 (cm) d ——试件厚度 (cm) t ——渗水时间 (h)抗渗等级:标准方法进行透水试验,材料标准试件在透水前所能承受的最大压力来表示抗渗等级。
抗冻性:材料在保饱水状态下,能经受多次冻融交替作用,既不破坏强度又不显著下降的性质。
冻融破坏:在饱水状态下因冻融循环产生的破坏作用称为冻融破坏抗冻等级:以试件在冻融后的质量损失、外形变化或强度降低不超过一定限度时所能经受的冻融循环次数。
导热性:材料两面存在温差,热量传递的性质。
导热系数:TtA Q ∆=aλ λ——导热系数 W/(m.K)Q ——传导热量 J a ——材料厚度 m A ——热传导面积 m 2 t ——热传导时间 h t ∆——材料两面温差 K 导热性影响因素:热容性:材料在受热吸收热量,冷却时放出热量的性质。
比热(热容量系数):单位质量材料温度升高1K 所吸收或放出的热量。
比热:tm Q C ∆=CC ——材料的比热 J/(g.K ) Q ——材料吸收或放出的热量 J m ——材料的质量 gt ∆——材料受热或冷却前后的温差 K热的变形性:温度升高或降低时材料的体积变化。
线膨胀系数:TL L∆∆=α l ∆——线膨胀或收缩量 (mm/cm)T ∆——材料升(降)温前后的温度差 (K) α——材料在常温下的平均线膨胀系数 (1/K)L ——材料原长 (mm/cm)材料的强度:材料在应力作用下抵抗破坏的能力。
测定方法:破坏试验法分类(根据外力作用方式):抗拉、抗压、抗剪、抗弯(抗折)强度。
材料强度:Af Pmax=f ——材料强度(MPa )P max ——材料破坏时的最大荷载 A ——试件受力面积抗弯强度:bhP fLw22max 3=比强度:材料强度与其表观密度之比.(反映材料轻质高强的指标,越大材料越轻质高强) 影响强度因素:材料的组成孔隙率↑,强度↓ 含水率↑,强度↓ 温度↑,强度↓试件尺寸 大 强度↓ 加荷速度 快 强度↑材料的弹性与塑性弹性变形:外力作用下变形。
外力取消后恢复原来形状 塑形变形: 无法恢复(永久变形)脆性:材料达到一定程度,突然发生破坏,并无明显的变形,这种性质即为脆性。
脆性材料:天然石材、陶瓷、玻璃、砂浆等。
特点:材料在外力作用下(如拉伸、冲击等)仅产生很小的变形即破坏断裂的性质。
韧性:表示材料在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力。
(韧性越好,则发生脆性断裂的可能性越小。
)硬度:材料表面的坚硬程度。
硬度检测方法:刻划法、压入法、回弹法。
耐磨性:材料表面抵抗磨损能力。
耐久性:材料在使用条件下,受内在以及外来因素(自然因素、有害介质),能保持其使用性质的能力。
(自然因素:物理作用、化学作用、机械作用、生物作用等。
)材料的组成:化学组成、矿物组成、相组成(气相、液相、固相)材料的结构:宏观结构、细观结构(亚微观结构)、微观结构10-3m 10-3—10-6m 电子显微镜材料的构造:第二章无机气硬性胶凝材料胶凝材料:从浆体变成具有一定强度的石状整体的材料。
无机胶凝材料:石膏、石灰、水泥有机胶凝材料:沥青、各种树枝等石膏:原材料:生石膏 CaSO4.2H2化工石膏:磷石膏硬石膏:石膏的品种:型半水石膏(高强石膏)性质:硬化后的强度通常比建筑石膏要高2-7倍。
作用:抹灰工程、装饰制品、石膏板;掺入防水剂;可用于湿度较高的环境中。
石膏的特性:建筑石膏标记顺序:产品名称、抗折强度、标准号2.5GB9766:抗折强度2.5MPa的建筑石膏。
建筑石膏的技术性质:1.凝结硬化快。
(初凝时间不小于6min,终凝时间不大于30min。
)2.装饰性好,可加工性能好。
3.建筑石膏硬化后孔隙率大,强度较低。
4.建筑石膏硬化体隔热性和吸音性能良好,但耐水性较差。
5.防火性能好,具有一定的调湿调温性。
6.建筑石膏硬化时体积略有膨胀。
D建筑石膏的应用:1.配置石膏抹面灰浆及粉刷石膏。
2.建筑石膏制品。
石灰的品种:石灰的原材料:含碳酸的石灰石、白云石等。
石灰的生产:品种:过火石灰、欠火石灰石灰的分类:按MgO的含量分类:钙质石灰、镁质石灰。
按石灰的存在形成:块状生石灰——煅烧直接获得生石灰粉——块状生石灰磨细消石灰粉——生石灰消解石灰膏(乳)——生石灰+过量水建筑石灰的技术指标:细度、CaO+MgO含量、CO2含量、体检安定性等。
分为优等品、一等品、合格品。
石灰的特性:石灰的熟化:石灰的凝结硬化:(1)结晶过程:由于水分蒸发,使Ca(OH)2从饱和溶液中结晶析出。
(2)碳化过程:膜层较密,阻碍了空由于碳化作用主要发生在与空气接触的表层,且生成CaCO3气中CO的渗入,也阻碍了内部水分向外蒸发,因此硬化缓慢。
2石灰凝结硬化的特点:速度慢、体积收缩大。
石灰的特性:可塑性好、硬化缓慢、硬化后强度低、硬化时体积收缩大、耐水性差。
石灰的应用:石灰膏、石灰乳、石灰砂浆、石灰土、灰砂砖。
石灰在土木工程中的应用:1.石灰砂浆和石灰乳2.配置灰土和三合土3.制作硅酸盐制品4.制作碳化石灰板5.配置无熟料水泥水玻璃:硅酸钠或硅酸钾水溶液。
其化学通式为R2O. nSiO2,式中R2O为碱金属氧化物,n为SiO2和R2O的摩尔比值,称为水玻璃的模数。
水玻璃的生产:水玻璃的性质:(1)水玻璃具有良好的粘结能力,硬化后具有较高强度。
而且硬化时析出的硅酸盐凝胶有堵塞毛细孔隙而提高材料密实度和防渗透的作用。
(2)水玻璃不燃烧,在高温下凝胶干燥更加强烈,强度并不降低,甚至有所提高。
(3)硬化后的水玻璃,因其主要成分是硅胶,所以能抵抗大多数无机酸和有机酸的作用,从而使其具有良好的耐酸性,但不耐碱。
水玻璃的应用:(1)用作灌浆材料加固地基(2)涂刷建筑材料表面提高密实性和抗风能力。
(3)配制耐酸混凝土和耐酸砂浆。
(4)配制耐热混凝土好人耐热砂浆。
(5)配制速凝防水剂。
第三章水泥硅酸盐系列水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰质硅酸盐水泥等。
水泥生产过程(通用硅酸盐水泥)(两磨一烧)通用硅酸盐水泥分类和代号:硅酸盐水泥分两种类型,不掺加混合材料的称I 型硅酸盐水泥代号P●I;硅酸盐水泥熟料粉磨时掺加不超过质量5%石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称II型硅酸盐水泥,代号P●II。
普通硅酸盐水泥P●0矿渣硅酸盐水泥P●S山灰质硅酸盐水泥P●P粉煤灰硅酸盐水泥P●F复合硅酸盐水泥P●C通用硅酸盐水泥的特性:硅酸盐水泥:水化凝结硬化快,早期强度高与后期强度均高。
抗冻性好,干缩小。
水化过程中的水化热大。
耐腐蚀性和耐热性差。
普通硅酸盐水泥:早起硬化速度较慢。
抗冻性和耐磨新能较差。
矿渣硅酸盐水泥:凝结硬化慢,早期强度高低;后期强度发展较快,能赶上甚至超过硅酸盐水泥水热化低(适用大面积混凝土工程),耐热性好(用于耐热混凝土工程)。