化学论文土木工程与化学材料
- 格式:docx
- 大小:18.45 KB
- 文档页数:4
工程化学与土木工程专业教育结合的思考与探索
近年来,随着经济的飞速发展,工程化学和土木工程在社会建设中的重要性日益凸显。
因此,如何将工程化学和土木工程专业教育相结合,培养出适应社会需求的高素质人才成为了一个急需解决的问题。
首先,工程化学和土木工程之间存在着密不可分的联系。
工程化学是研究化学原理和方法在工程领域应用的学科,而土木工程是应用物理学、力学、材料学等基础学科原理和技术手段,从事土木工程设计、建设、管理和维护的学科。
两者在建筑材料、结构设计、环境保护等方面有着紧密的联系,因此将两个专业进行融合可以提高学生综合素质。
其次,通过教学模式的探索,可以更好地实现两个专业的融合。
在教学模式上,可以采取交叉课程设置、同步教学、联合实验等方式,将工程化学和土木工程的知识进行有机融合。
同时,通过课程设计和实践教学,培养学生的工程实践能力,提高他们的工程素养,为他们将来从事土木工程领域的工作打好基础。
最后,需要重视实践教学和产学研联合。
通过与工程企业合作,让学生参与到实际工程项目中,加深对工程化学原理和土木工程实践的理解和应用。
同时,鼓励学生积极参加相关学术会议、竞赛和科研项目,培养他们的创新意识和团队合作能力。
综上所述,工程化学和土木工程专业教育的结合,对于培养高素质的工程师来说具有重要意义。
未来,在不断探索创新的同时,需要注重质量和效益的平衡,不断提高教育质量和教育水平。
土木工程毕业论文论文优秀7篇摘要:近年来,随着我国经济水平的不断加强,各行各业的发展也迎来了新的机遇。
针对于土木工程建筑行业来说,其整体的发展实力以及发展形势也得到了有效的好转。
当前我国土木工程的发展规模正在不断扩大,并且也逐渐趋向于现代化发展。
在土木工程施工任务开展的过程中,地基加固是其中比较重要的一个环节,会对整体工程的质量形成直接影响。
基于此,本文将对如何在土木工程施工中有效应用地基加固结构技术进行分析。
关键词:土木工程;地基加固;结构技术;应用1地基加固技术的应用1.1强夯加固技术。
首先,强夯加固技术属于一种物理性的施工技术。
其主要针对的地基类型为软土地基。
在具体的施工过程中,当施工人员发现地基本身存在沉降问题或者是稳定性不强等问题时,就可以结合强夯加固技术对其进行处理。
其具体的施工流程如下:①施工人员需要对土木工程现场存在问题的地基区域进行有效划分,然后对其内部的地基结构以及土质情况进行了解,合理的选择夯锤重量;②施工人员需要将强夯机械设备安置到合适位置,然后将夯锤提升到合理高度,使之自由下落,通过直接压力加压的方式,有效加强地基的加固性以及稳定性,使其内部能够达到较高的密度;③在完成初次强夯施工之后,施工人员还需要亲自对地基的状态进行检查,以此合理的判断是否需要重复强夯,防止对地基本身结构造成不必要的破坏。
其次,由于在强夯加固的过程中会对机械设备运行较为频繁的应用,所以很容易就会对设备本身造成一定的质量损坏,因此在施工任务结束后,施工人员需要对设备进行质量检查,并且需要做好日常的维护工作以及保养工作,以此确保技术的有效应用。
1.2压密注浆技术。
首先,压密注浆加固技术指的是提前调好水泥浆以及化学浆液的配合比,然后借助高压设备将其灌入到需要加固的地基结构中的一种施工技术。
其主要应用的地基类型为黏性土地基以及黏砂土地基。
在具体的施工过程中,施工人员需要注意,一定要先对空隙较大的地基区域进行注浆,使之能够在压力的影响下,逐渐渗入到较小的土体空隙中。
论文题目:钢结构在土木工程中的应用与发展摘要本文主要探讨了钢结构在土木工程中的应用与发展。
首先介绍了钢结构的发展历程和研究现状,明确了论文研究的目的和意义。
接着阐述了钢结构的基本特性和优点,包括其优良的物理力学性能、广泛应用领域以及显著的优点。
进一步详细分析了钢结构在建筑工程、桥梁工程、隧道工程和市政工程等多个领域的具体应用情况。
最后,讨论了国内外钢结构的发展趋势,预测了钢结构技术的发展方向,并对钢结构的发展前景进行了展望。
文章结论部分总结了研究成果,并针对存在的问题提出了改进的建议。
关键词:关键词:钢结构;土木工程;应用;发展趋势;优点目录第1章绪论 (1)1.1 钢结构的发展历程 (1)1.2 钢结构的研究现状 (1)1.3 论文研究的目的和意义 (1)第2章钢结构的基本特性和优点 (2)2.1 钢结构的物理力学特性 (2)2.2 钢结构的主要优点 (2)2.3 钢结构的应用领域 (2)第3章钢结构在土木工程中的应用分析 (3)3.1 钢结构在建筑工程中的应用 (3)3.2 钢结构在桥梁工程中的应用 (3)3.3 钢结构在隧道工程中的应用 (3)3.4 钢结构在市政工程中的应用 (3)第4章钢结构的发展趋势及前景展望 (4)4.1 国内外钢结构的发展趋势 (4)4.2 钢结构技术的发展方向 (4)4.3 钢结构的发展前景展望 (4)第5章结论 (5)5.1 研究成果总结 (5)5.2 存在的问题及改进建议 (5)致谢 (6)第1章绪论1.1 钢结构的发展历程钢结构的发展历程可以追溯到早期的工业革命时期,随着钢铁工业的发展,钢结构逐渐被广泛应用于建筑、桥梁、隧道等领域。
20世纪初,美国和欧洲开始大量采用钢结构,并取得了显著的技术进步。
在中国,由于改革开放以来经济的快速发展,钢结构得到了广泛应用并迅速发展。
近年来,随着绿色建筑理念的推广和环保要求的提高,轻型钢结构和高效节能的钢结构体系也日益受到关注。
浅析大学化学在土木工程方面的应用—氧浓差氧浓差、、电化学腐蚀在桥梁修建过程中的防护电化学腐蚀在桥梁修建过程中的防护作 者者:王喜才王喜才 专业班级专业班级专业班级::茅以升桥梁班08010801 指导教师指导教师::马育马育推荐理由推荐理由::论文论文将将化学知识与化学知识与所学所学所学专业专业专业中中常见常见的的腐蚀腐蚀、、防腐防腐和和桥梁桥梁耐久性耐久性耐久性问题问题问题有机结合有机结合有机结合,,凸显了凸显了化学化学化学基础基础基础理论理论理论知识知识知识对于对于对于解决解决解决工程工程工程质量质量质量问题问题问题的的重要重要意义意义意义,,为将来将来的的技术创新拓展了空间,值得值得推荐推荐推荐。
大学化学作为我们土木工程专业的一门必修基础课,其作用不言而喻。
现在本人根据化学反应基本原理就电化学腐蚀、氧浓差腐蚀在桥梁工程领域的危害与防护进行初步的讨论,加深对化学知识的理解,提高分析解决问题的能力。
桥梁作为交通的枢纽,正在发挥着越来越重要的作用。
但是我国的气候条件极为恶劣,所修建的桥梁普遍存在差异(腐蚀相当严重),那么保证桥梁的持久耐用性,就必须对桥梁腐蚀进行防护。
一、氧浓差氧浓差、、电化学腐蚀的原理及条件电化学腐蚀的原理及条件1. 电化学腐蚀:当金属与电解质溶液接触时,由电化学作用而引起的腐蚀。
电化学腐蚀较之化学腐蚀危害更大,覆盖面更大,金属在大气中的腐蚀、在土壤及海水中的腐蚀和在电解质的腐蚀都是电化学腐蚀。
当钢筋暴露于潮湿的空气中时,因为表面的吸附作用,使钢筋表面覆盖一层水膜,而它却能溶解空气中的SO 2 和CO 2气体,这些气体溶于水后电离出H +,SO 32-,CO 32-等离子。
而钢筋中的石墨、渗碳体等电杂质的电极电势较大,钢筋的电极电势较小。
这样,就产生了下列电极反应:阳极:Fe-2e=Fe2- Fe 2++2OH -=Fe(OH)2 阴极2H ++2e=H 2总反应为:Fe+2H 2O=Fe(OH)2+H 2生成的Fe(OH)2在空气中被氧化成棕色铁锈Fe 2O 3.xH 2O。
化学与材料工程的关系化学与材料工程是两个相互交叉、相互依存的学科,二者之间存在着紧密的联系和协同发展。
化学为材料工程提供了基础理论和技术支持,而材料工程则促进了化学的应用和发展。
下面将从不同角度探讨化学与材料工程之间的关系。
一、材料的化学特性材料在化学分子层面上的特性决定了它们的物理性质和工程应用。
化学的基本理论和知识为我们理解和掌握材料的性质与结构提供了基础,如化学反应、元素周期表等。
通过深入研究材料的化学成分、分子结构和反应机制,可以精确预测和调控材料的物理、化学和力学性质,从而设计、合成和改良新型材料,满足不同领域的需求。
二、化学合成材料化学合成材料是材料工程中的一大重要方向。
通过化学方法,可以合成出具有特殊性能和功能的新材料,进一步推动材料科学的发展。
例如,在纳米材料领域,化学合成方法被广泛应用于制备具有特殊形状、尺寸和功能的纳米材料,如纳米粒子、纳米管和纳米薄膜等。
这些材料在电子、光学、生物医学等领域具有重要的应用前景。
三、材料化学分析与表征化学分析和表征是材料工程中不可或缺的环节,用于研究材料的组成、结构和性能。
化学分析技术如质谱、红外光谱、核磁共振等可以帮助确定材料的化学组成和分子结构,从而了解材料的性能和特性。
同时,借助于化学表征技术如X射线衍射、电子显微镜等,可以观察和分析材料的晶体结构、微观形貌和结构缺陷,为材料设计和应用提供有力支持。
四、材料在化学反应中的应用化学反应是一项核心的化学活动,也是材料工程中的重要环节。
材料的选择和设计往往会影响到化学反应过程的效率和产物的质量。
在催化剂领域,材料化学的研究帮助开发了许多高效的催化剂,提高了化学反应的速率和选择性。
另外,一些功能材料如吸附材料、分离膜等也广泛应用于化学反应的前处理和后处理过程中,起到提纯、分离和回收等作用。
五、可持续发展与材料工程可持续发展是当代社会的重要目标,也是化学与材料工程所要关注的方向之一。
化学的绿色合成、无污染工艺以及材料的可重复利用和回收等研究,有助于减少资源消耗和环境污染,达到可持续发展的目标。
土木工程材料论文导语:论文常用来指进展各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章。
下面是由的关于土木工程材料的论文。
欢送阅读!简介了土木工程材料现状,综合比拟了当前建材使用缺陷,阐述了生态材料、智能材料的应用前景和优劣性,强调了建材节能的重要性土木工程材料生态建材节能效应智能材料土木工程材料是指土木工程中使用的各种材料及其制品,它是一切土木工程的物质根底,决定着工程的使用质量和寿命。
随着社会开展和科技进步,人类对建筑材料的使用性能、外观、环保性等各方面的要求越来越高,对材料质量、节能效果也越来越看重。
土木工程材料按照其特性规格有不同种分类方法,其更新换代也随着建筑工艺创新不断加速。
进入21世纪以来,人类对生存空间的要求到达了一个前所未有的高度,这对土木工程材料的生产研究使用和开展提出了更新的挑战。
特别是“十八大”关于城镇化的全面推进,预示着我国未来几十年的的经济开展对土木工程材料有着更大的市场需求,也意味着我国土木工程材料领域有着宏大的开展空间。
因此,了解土木工程材料的的开展状况,把握土木工程材料的开展趋势显得尤为重要。
作为传统的土木工程材料,木材、石灰、水泥、沥青、混凝土、砌筑材料、钢筋混凝土等构筑了工业和民用建筑的根底。
随着材料科学与工程学的形成开展,土木工程材料性能和质量不断改善,品种不断增加,以有机材料为主的化学建材异军突起,一些具有特殊功能的新型土木工程材料,如绝热材料、吸声隔声材料、各种装饰材料、耐热防火材料、防水抗渗材料以及耐磨、耐腐蚀、防爆和防辐射材料等应运而生。
随着城市化、工业化进程的加快和生产力水平的大幅度提高,全球性资源匮乏和能源短缺现象日益严重,大量的建筑废弃物等待处理,废旧物品的再生利用成为亟待解决的问题。
“环保、生态、绿色、安康”,已成为21 世纪人类生活的主题。
因此,现阶段土木工程材料的使用,不仅要满足轻质、高强、耐用、多功能的优良技术性能和美观的美学功能,更要具备安康、平安、环保的根本特征。
红砖墙体粉化论文关键词:土木工程红砖墙体粉化毛细作用结晶膨胀论文摘要:处于碱性环境(矿物质,无机盐类成分相对多,有机物成分相对少)中的红砖建筑,由于毛细作用,将地表的水分往上吸收,溶解在水中的盐类同时上升,沉积在离地面0.5m-1.5m的范围内,形成一个盐类富集区域,其中的红砖受到物理和化学腐蚀作用,再结合水分结冰膨胀,风化,雨淋等作用,日久会形成一个红砖粉化带,早于其他部位的失效。
1.引言5.12四川大地震引起了我们对建筑物安全质量的关注,在8.0级地震面前,大部分的建筑物不堪一击,尤其是农村,医疗、交通等条件的落后,导致一旦出现大规模的地震,农村的死伤就会比城市惨重。
在中国的农村,建筑物普遍采用红砖,其本身强度就比混凝土结构弱,导致农村的建筑更容易在地震中垮塌,但仅仅是因为红砖不如混凝土就可以导致这一切吗,其实不然,红砖本身的性能并没有发挥到极限也是一个重要的原因,换一种说法就是,少量的红砖拖了整个建筑的后腿,这部分红砖早早失去了它们在整个建筑中应该起到的作用。
这篇论文中,我们从物理,化学等方面阐述红砖建筑粉化带的成因,并用实验模拟红砖粉化现象,以验证其成因,最后,找出解决这一现象的办法。
2红砖简介红砖是以粘土,页岩,煤矸石等为原料,经粉碎,混合捏练后以人工或机械压制成型,经干燥后在900摄氏左右的温度下以氧化焰烧制而成的烧结型建筑砖块。
烧结普通砖的外形为直角六面体,其公称尺寸为:长240mm、宽115mm、高53mm。
我国传统的青砖制作工艺是在烧成高温阶段后期将全窑封闭从而使窑内供氧不足,砖坯内的铁离子被从呈红色的三价铁还原成青色的低价铁而成青砖。
据有关专家的研究,青砖在抗氧化,水化,大气侵蚀等方面性能明显优于红砖,中国古代的“秦砖汉瓦”,能历经上千年仍保存完好可见青砖性能优良。
但是因为青砖的烧成工艺复杂,能耗高,产量小,成本高,难以实现自动化和机械化生产,所以轮窑及挤砖机械等大规模工业化制砖设备问世后,红砖得到了突飞猛进的发展,而青砖除个别仿古建筑仍使用外,已基本退出历史的舞台,随着科学技术的发展和人们环保意识的加强,不断有新的各种免烧砖问世,但是专家们认为,迄今为止红砖依然是性能最优良,舒适感最好的建筑墙材。
化学与土木工程的关系土木工程师一门包罗万象的学科,你可以在土木工程这个专业里面找到各类学科的影子,其中,化学与土木工程的关系尤为密切,想搞懂土木工程,必须知道各类的化学知识,纵观土木工程发展的历史,我们可以看见,这是一个材料发生进步的历史。
我听到过一个比喻:如果说土木工程是一座大厦,那么,其中的混凝土就是化学学科,骨架便是物理学学科。
土木工程是一种与人们的衣、食、住、行有着密切关系的工程,如今,化学化工技术的多项专利已在土木工程方面付诸实际,当今,化学化工技术的多项专利已在土木工程方面付诸实际使用。
现在,让我们从历史的角度看土建和化学的密切联系。
早在原始社会时期,人们为了抵御雨雪风寒和野兽袭击,居于天然山穴和树巢中,由于此时的化学工艺基本上没有发展,人们只能选择天然穴居。
进入铁器时代,化学工艺的发展,铁器开始得到广泛应用,人们开始搭建简单的房屋开凿石材建造简易的房屋以及纪念性构筑物,从而使建筑材料发生变化,推动了古代土木工程的发展。
随着化学工艺的进一步发展,人类进入青铜器时代,出现了木结构及“版筑建筑”即墙体用木板或木棍做边框,然后在框内浇注黏土,用木杵夯实之后将木板拆除的建筑物,此时已经能够建造出舒适性较好的建筑物,所使用的主要是天然石材,木材,黏土,茅草等天然材料。
这些材料的获取简单方便,符合当时的社会环境,但是也具有一定的缺陷,如,这些材料的性能不强,不耐腐蚀,使用时间不长等。
化学工艺不断地发展,人类已经能够用黏土烧制砖、瓦,用石灰岩烧制石灰,土木工程材料由天然材料进入了人工材料阶段,使用的结构材料主要是砖,石和木材。
砖是用粘土烧制成的,是一种常用的砌筑材料。
瓷砖的生产和使用在我国历史悠久,有秦砖汉瓦之称。
制砖的原料容易取得,生产工艺比较简单,价格低、体积小便于组合,粘土砖还有防火、隔热、隔声、吸潮等优点。
所以至今仍然广泛地用于墙体、基础、柱等砌筑工程中。
进入近代后,随着工业革命的进展,科学技术发展迅速,化工技术也得到了极大的发展,土木工程材料也是发展迅猛,出现了很多以水泥、钢材、混凝土为代表的复杂的人工材料。
土木工程课题研究论文(五篇)内容提要:1、谈现代理念下的土木工程施工管理2、土木工程检测中分析化学的应用3、土木工程施工裂缝处理措施探讨4、谈土木工程专业毕业设计改革5、土木工程材料课程创新创业教育应用全文总字数:19605 字篇一:谈现代理念下的土木工程施工管理谈现代理念下的土木工程施工管理[摘要]施工管理作为当代土木工程建设的重要内容,其对于施工进度工程质量效果具有重要的影响,也直接关系工程施工企业的未来发展。
现代化的施工管理模式与理念,对于提升建筑施工质量水平,优化施工管理效果具有重要的实践意义。
接下来,本文将针对现代理念指导下,土木工程在施工建设中所存在的问题进行简要分析,并提出相应的解决策略,从而更好地推动建筑行业的快速发展。
[关键词]现代理念;土木工程;施工管理;策略研究土木工程的管理水平对于保证建筑行业的稳定可持续发展具有关键的指导作用,在现代理念影响下,人们不仅对于施工的质量提出了更高要求,更对施工过程中的技术应用、管理模式创新以及对环境的影响等方面提出了更多的标准要求,需要持续强化施工管理的研究,采取有效策略,及时解决施工过程出现的各类问题,才能够有效提升企业施工的经济效益,保障施工的安全稳定开展。
1现代理念对于强化施工管理的重要意义土木工程的施工管理具有较强的综合性,在施工过程中涉及到施工技术、工艺、建筑材料、人员管理等众多方面,这些都会对施工的质量产生较大的影响。
为此,立足施工建设过程,加强对施工项目多维度的有效管理,已经成为有效保证施工建设质量的必须手段。
传统的施工管理方式已无法有效适应于当代对于建筑工程的实际需求,因此,需要与时俱进,结合现代对于建筑行业的实际需求,及时引进先进的现代化管理理念,采用科学的管理模式,从技术、施工过程以及施工人员管理等多角度着手,创新实践,优化施工技术与管理方法,促进施工管理水平不断提升,更好地推动建筑行业实现稳定可持续发展。
2土木工程施工的管理实际情况与问题分析2.1施工材料与技术管理问题在土木工程的施工过程中,其施工材料与技术对施工的质量水平具有直接的影响作用。
化学与土木工程李大帅学院:土木工程学院专业:土木工程,摘要:土木工程是一门历史悠久的学科,在其漫长历史中,它的发展与化学材料的发现密不可分。
工程材料的品种、质量直接影响其所建造工程的使用功能、耐久年限、经济成本等方面,并且制约着工程设计和施工方法。
本文将介绍化学材料与土木工程的历史关系、当前常见工程材料的现状、近年出现的新型材料,以及对化学材料未来前景的展望。
关键词:土木工程;联系;化学材料;前景一·引言土木工程是一门历史悠久的学科,在过去,它包括一切非军事用途的民用工程项目[1]。
如今,它包含的不少内容已经单独成科,所以它与很多学科相交叉,而在所有交叉的学科中,又以材料学有关,纵观历史,我们会发现,土木工程的发展几乎是随着不同的建筑材料的出现进行的,土木工程与化学密切相关。
二·历史关系2.1·石器时期由当今的考古调查可知,在石器时期,由于化学工艺基本上没有发展,人们只能选择居于天然山穴和树巢中从而抵御雨雪风寒和野兽袭击。
2.2·青铜器时期进入青铜器时代,化学工艺的发展,人们开始搭建简单的房屋开凿石材建造简易的房屋以及纪念性构筑物,从而使建筑材料发生变化,推动了古代土木工程的发展。
2.3·铁器时期随着化学工艺的进一步发展,人类进入铁器时代,铁器开始得到广泛应用,出现了木结构及“版筑建筑”[2]即墙体用木板或木棍做边框,然后在框内浇注黏土,用木杵夯实之后将木板拆除的建筑物,此时已经能够建造出舒适性较好的建筑物,所使用的主要是天然石材,木材,黏土,茅草等天然材料。
这些材料的获取简单方便,符合当时的社会环境,但是也具有一定的缺陷,如,这些材料的性能不强,不耐腐蚀,使用时间不长等。
化学工艺不断地发展,人类已经能够用黏土烧制砖、瓦,用石灰岩烧制石灰,土木工程材料由天然材料进入了人工材料阶段,使用的结构材料主要是砖,石和木材。
砖是用粘土烧制成的,是一种常用的砌筑材料。
瓷砖的生产和使用在我国历史悠久,有秦砖汉瓦之称。
制砖的原料容易取得,生产工艺比较简单,价格低、体积小便于组合,粘土砖还有防火、隔热、隔声、吸潮等优点。
所以至今仍然广泛地用于墙体、基础、柱等砌筑工程中。
2.4·近现代时期进入近代后,随着工业革命的进展,科学技术发展迅速,化工技术也得到了极大的发展,土木工程材料也是发展迅猛,出现了很多以水泥、钢材、混凝土为代表的复杂的人工材料。
这些材料与原来的材料相比,无论是在使用寿命,还是在性能上都具有很大的优势。
而这些材料的出现,必然是伴随着化学的迅猛发展的过程。
三·工程材料现状3.1·常用工程材料3.1.1·水泥水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。
加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。
水泥按其用途及性能可以分为普通水泥,专用水泥和特殊水泥。
普通水泥用于一般建筑的使用;专用水泥就是有专门用途的水泥,如G级油井水泥;特性水泥是某种性能比较突出水泥,如磷铝酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥和磷酸盐水泥。
水泥的生产一般包括可分生料制备、熟料煅烧和水泥制成等工序。
在水泥中主要包含以下化学成分(以硅酸盐水泥为例):氧化钙(CaO),二氧化硅(SiO2),二氧化二铁(Fe2O3),三氧化二铝(Al2O3)。
水泥的凝结和硬化发生的化学反应为[3]:1)、3CaO·SiO2+H2O→CaO·SiO2·YH2O(凝胶)+Ca(OH)2;2)、2CaO·SiO2+H2O→CaO·SiO2·YH2O(凝胶)+Ca(OH)2;3)、3CaO·Al2O3+6H2O→3CaO·Al2O3·6H2O(水化铝酸钙,不稳定);3CaO·Al2O3+3CaSO4·2 H2O+26H2O→3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O(钙矾石,三硫型水化铝酸钙); 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O+2〔3CaO·Al2O3〕+4 H2O→3〔3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O〕(单硫型水化铝酸钙);4)、4CaO·Al2O3·Fe2O3+7H2O→3CaO·Al2O3·6H2O+CaO·Fe2O3·H2O。
3.1.2·混凝土混凝土[4]是当代主要的土木工程材料之一,它是有胶结材料,骨料和水按一定的比例配制,经搅拌振捣成型,在一定情况下养护成型的人造石材。
它具有很多优点:首先,在硬化前具有良好的可塑性;其次,混凝土和钢筋具有良好的粘结力;最后,可就地取材,生产工艺简单,价格低廉。
混凝土种类很多,可根据按材料可分为水泥混凝土,沥青混凝土,石膏混凝土及聚合物混凝土等。
为了克服混凝土抗压强度低的缺陷,将混凝土与其他材料复合出现了钢筋混凝土,预应力混凝土,各种纤维增强混凝土等。
3.1·装饰材料装饰材料[5]一般指主体结构工程完成后,进行室内外墙面、顶棚、地面的装饰等所需的材料,主要起装饰作用,同时可以满足一定的功能需求。
建筑装饰材料是集材料性能、生产、施工、造型、色彩于一体的材料,装饰工程的总体效果及功能的实现无一不是通过装饰材料体现出来的。
装饰材料在整个建筑材料中占有重要的地位。
根据装饰材料的化学性质不同,可以分为无机装饰材料和有机装饰材料两大类。
其中,无机装饰材料包括金属和非金属(如大理石、玻璃等)两大类。
3.1.1·玻璃玻璃在土木工程中是一种重要的建筑材料,是由石英砂、纯碱、长石、石灰石等融制而成的一种透明的无定形硅酸盐固体物质。
玻璃制品主要分为普通平板玻璃、安全玻璃、保温绝热玻璃等。
3.1.2·金属装饰材料金属材料是指一种或两种以上的金属元素或金属与某些非金属元素组成的合金总称,金属材料一般分为黑色金属和有色金属两大类。
金属材料主要包括铝及铝合金、彩色涂层钢板和不锈钢包柱。
四·新型工程材料4.1·新型工程材料发展概况当今通过工程技术人员及材料生产企业对新型建筑材料的研制、应用及推广的努力,从人类最初的“穴居巢处”到目前日益发达的钢材、水泥、混凝土、等材料的普及及应用,建筑材料特别是新型材料已经进入了一个新的发展阶段。
4.2·新型工程材料4.2.1·新品种水泥随着我国现代化建设的高速发展,在一些特殊工程中,需要使用高铝水泥、膨胀水泥、快硬水泥、低热水泥、和耐硫酸盐水泥等。
由于科学技术及生产不断发展,满足各种特殊性能要求的新品种水泥正在逐渐增多,例如膨胀硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥和膨胀硫酸盐水泥等。
由于混凝土的原材料丰富,能源消耗与成本较低,具有适用性强、强度高、耐久性好、施工方便,并能耗用大量工业废料等优点,因此被广泛应用于工业与民用建筑等工程中,成为不可缺少的重要工程材料。
当前混凝土的品种日益增多,它们的性能和应用也各不相同。
混凝土按其胶凝材料可分为无机胶凝材料混凝土和有机胶凝材料混凝土两大类。
随着现代科学技术的发展和建筑对玻璃使用功能要求的提高。
建筑用玻璃已不仅仅满足于采光和装饰功能,而是向控制光线、调节温度、保温隔音等各种特殊放向发展。
兼具装饰性与功能性的新品种玻璃不断问世,从而为现代建筑设计提供了更大的选择性。
现代建筑的趋势之一是愈来愈多地采用大面积的玻璃窗墙即玻璃幕墙。
它不仅能挡住大量的太阳热能进入室内,还能最大限度地减少室内的温度急剧变化[6]。
五·工程材料发展展望5.1·“绿色建材”的研制建筑材料将大力开展“绿色建材”的研制。
传统混凝土的使用将受到限制,会采用污染少、能重复利用的材料,采用工业废料制作绿色高性能混凝土将受到广泛研究和应用。
在结构的使用功能上,智能化建筑、仿生建筑将比当今的普通建筑会得到更大的发展空间。
作为对建筑能耗影响巨大的维护墙体材料,也将出现节能、环保、高效的墙体材料,对于金属材料一方面将向高强度发展并提高耐腐蚀的耐火性能,另一方面将已在航空、航天、军工中广泛应用的智能材料将应用于土木工程,使工程结构由不变的、无智能和无生命的,向可变的、有智能的和有生命的方向发展。
5.2·化学合成材料的应用目前的化学合成材料主要用于门窗、管材、装饰材料、今后的发展方向是向大面积围护材料及结构骨架材料发展。
一些化工制品具有耐高温、高湿、隔声、耐磨、耐压等优良性能,用于制造隔板等非称重功能构件很理想。
目前碳纤维以其轻质、高强、耐腐蚀等优点而用于结构补强,在其成本降低后可望用作混凝土的加筋材料[7]。
参考文献:[1]刘伯权. 土木工程概论. 2009年9月: P1[2]张玉石. 中国古代版筑技术研究. 《中原文物》. 2004年,02期[3]黄政宇、吴慧敏. 土木工程材料. 2002年7月: P52-P53[4]刘伯权. 土木工程概论. 2009年9月: P25-P26[5]黄政宇、吴慧敏. 土木工程材料. 2002年7月:P264-P265[6]河南省建设教育协会. 建筑新材料. 2003年12月:P163[7]刘伯权. 土木工程概论. 2009年9月: P7版面用A4 正常页边距上下 2.54cm 左右3.17cm。