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为了适应建筑工业的自动化和建议不提高土木工 程质量的要求,建筑材料今后的发展将有以下几 个趋势: 1.尽可能的提高材料的强度,降低材料的自重; 2.研究并生产多功能、高效能的材料; 3.由单一材料向复合材料及其制品发展; 4.对材料的耐久性将引起更大的重视; 5.建筑制品的生产,讲向预制化、单元化发展, 构件尺寸日益增大; 6.大量利用工农业废料、废渣、生产廉价的、低 性能的材料及制品; 7.利用现代科学技术及手段,在深入认识材料的 内在结构对性能影响的基础上,按指定的要求, 设计与制造更新品种的建筑材料。
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第一节 材料物理性质 第二节 材料的力学性质
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第一节 材料物理性质
材料的结构特征参数 (一)材料的密度 密度是指材料的质量与其体积之比。根据材料所处状 态不同,可分为密度、体积密度和堆积密度。 密度 材料在绝对密实状态下,单位体积的质量称为密度。按下式计算: ρ=m/v 式中ρ—密度,g/cm3或kg/m3; m---材料的质量,g或kg; v—材料在绝对密实状态下的体积,(即材料体积内固态物质的实体积), cm3或m3。 材料密度的大小取决于材料的组成及微观结构,因此相同组成及微观结 构的材料其密度为一定值。 在建筑材料中,除金属、玻璃等少数材料外,都含有一些孔隙。为了测 得含孔材料的密度,应把材料磨成细粉,除去孔隙,经干燥后用李氏瓶 测定其实体积。材料磨得越细,所测得的体积越接近绝对体积。
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(二) 吸湿性与吸水性 吸湿性 材料在环境中,能自发地吸收空气中水分的性质称 为吸湿性。材料的吸湿性用含水率表示,即吸入水与干燥 材料的质量之比。材料的吸湿性主要取决于材料的组成及 结构状态。一般说,开口孔隙率较大的亲水性材料具有较 强的吸湿性。材料的含水率还受到环境条件的影响,它随 环境的温度和湿度的变化而改变。最后材料的含水率将与 环境湿度达到平衡状态,与空气湿度达到平衡时的含水率 称为平衡含水率。此时的含水状态称为气干状态。 吸水性 材料在水中能吸收水分的性质称为吸水性。吸水性 大小用吸水率表示,吸水率常用质量吸水率,即材料吸入 水的质量与材料干质量之比表示: