建筑材料主要技术指标
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陶瓷pc砖技术指标陶瓷PC砖技术指标陶瓷PC砖是一种新型的建筑装饰材料,具有许多优越的性能和特点。
下面将从物理性能、化学性能、机械性能等方面介绍陶瓷PC 砖的技术指标。
一、物理性能1. 密度:陶瓷PC砖的密度通常在2.4至2.6g/cm³之间,可以根据需要进行调整。
2. 吸水率:陶瓷PC砖的吸水率较低,一般在0.1%以下,这使得它具有良好的耐水性和抗冻性。
3. 热膨胀系数:陶瓷PC砖的热膨胀系数较小,一般在6×10^-6/℃左右,有利于减少因温度变化引起的砖体开裂。
4. 耐高温性:陶瓷PC砖具有优异的耐高温性能,能够在800℃以上的高温环境下长期使用而不变形。
5. 色彩稳定性:陶瓷PC砖的色彩稳定性较好,不易因阳光、酸雨等外界环境因素而褪色。
二、化学性能1. 酸碱抗蚀性:陶瓷PC砖具有较强的酸碱抗蚀性,能够抵御一定浓度的酸碱侵蚀,适用于各种不同环境条件下的使用。
2. 耐化学药品性:陶瓷PC砖对常见的化学药品具有良好的耐受性,不易受到腐蚀,使其在化学实验室等场所得到广泛应用。
三、机械性能1. 抗压强度:陶瓷PC砖的抗压强度较高,一般在100MPa以上,具有很好的承重能力。
2. 弯曲强度:陶瓷PC砖的弯曲强度也较高,可达到50MPa以上,能够承受一定的弯曲荷载而不破裂。
3. 硬度:陶瓷PC砖的硬度较高,通常在6至7级之间,具有很好的耐磨性和抗刮性。
四、其他性能1. 防滑性:陶瓷PC砖可以根据需要进行表面处理,提高其防滑性能,避免人员在潮湿环境下滑倒。
2. 阻燃性:陶瓷PC砖具有良好的阻燃性能,不易燃烧,可以在火灾发生时起到一定的阻隔作用。
陶瓷PC砖具有密度适中、吸水率低、耐高温、色彩稳定、酸碱抗蚀、抗压强度高等优点,适用于各种不同场所的使用。
在建筑装饰领域中,陶瓷PC砖已经成为一种重要的选择,为人们创造了美观、耐用的室内外环境。
前言本书从第一版组织编著到第三版修订出版历时二十载,付出了一代人、一百多位专家的心血。
他们中间一些人已经离我们而去,王伯龙同志抱病坚持完成了编写任务,伍芬林同志在身患绝症之际参加了第三版的修订,逝世前一个月还对修订稿作了最后一次补充。
我对他们的英年早逝深感悲痛和惋惜,读者将会和我一起纪念他们为本书作出的贡献。
我相信,他们的名字将和这本书一起长久流传下去。
本书是我国最早全面分析工程质量通病的工具书,从1984年出版至今已重印20次,累计印数达57万册,成为我国建筑图书中持续发行期最长、发行量最大、发行覆盖面最广的少数几种图书之一。
究其原因:一是建筑工程质量通病防治是一个长期的、涉及面广的而又迫切需要解决的课题,只要工程建设一天不停顿,防治质量通病就一天也不能松懈;只要建筑工程继续在发展,防治质量通病这个课题就需要不断更新内容;二是编写本书有着明确的宗旨,不是为个人树碑立传,而是急读者之所需,怀着为提高我国建筑工程质量水平服务的心愿,以严肃认真、精益求精的态度,为读者编好书,要让读者感到本书确实可读、可学、可用;三是融合了一般图书的优点和辞书的特点,采用了一种新颖的编排形式,从书名、章节设受到条目编排,都进行了独特的构思,取得了实用、简明、便查的效果;四是汇集了一批有真才实学的、志同道合的写作伙伴,特别是在经历十年浩劫,缺乏参考资料和现成模式的情况下,凭着丰富的实践经验,以对读者负责的诚意,尽其所知,倾心传授。
本书第三版在第二版的基础上又作了较大改动,有些章节全部重新改写并增补了新的内容,个别章节作了删节,新编了施工测量、爆破、深基坑、浅基础、地下连续墙、特种混凝土、建筑幕墙、古建筑和室外工程等9章,全书由原40章调整为50章,质量通病条目由第二版的1040项增加到1633项,并按照第二版出版后新发布的有关国家标准和行业标准对全书作了修订,使本书以崭新的面貌呈现在读者面前。
建筑工程质量通病防治,重在预防,一旦产生质量通病,甚至酿成事故,即使尚可补救,但已造成损失,留下缺憾,事后治理,实属无奈,亡羊补牢,终究不是上策。
史上最全的建筑节能常用材料热工性能指标参数介绍还记得本公众号曾经发布过各类“史上最全”系列的科普吗?今天将为大家分享的是在我们做建筑节能设计和选材时经常遇到的问题,就是如何界定这些材料的热工性能参数。
这个表格里共展示了材料的名称、容重、导热系数、蓄热系数、热工计算时的修正系数等指标。
材料的名称是必须有的,部分材料还界定了相应的规格,例如尺寸规格,型号规格等。
容重是指单位容积内物体的重量,常用于工程上指一立方的重量,如单位体积土体的重量。
一般,轻质保温材料相对重质保温材料容重较低,保温性能越好。
但是,对于同一种有机发泡材料来讲,以EPS板为例,容重越大,密度越大,导热系数越低,保温性能越好。
对于同一种无机发泡材料来讲,以发泡混凝土为例,容重越大,导热系数越大,保温性能越差。
对于不同材料来讲,用泡沫混凝土和发泡聚氨酯来对比,前者容重大,导热系数大,保温性能差。
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1秒钟内(1S),通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/(m·K),此处为K可用℃代替)。
导热系数越低,保温性能越好。
当某一足够厚度单一材料层一侧受到谐波热作用时,表面温度将按同一周期波动。
蓄热系数即通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。
是材料在周期性热作用下得出的一个热物理量。
对于一个有一定厚度的均质材料层来说,如果一次的空气温度作周期性波动,那么,材料层表面的温度和热流也要随着作同样周期的波动,此时,用表面上的热流波幅与表面波幅之比表示材料蓄热能力的大小,称为材料的蓄热系数。
为什么有导热系数和蓄热系数的修正系数呢?而且不同材料用在不同部位的修正系数还不一样呢?这主要是因为导热系数和蓄热系数都是在实验室的理想状态下测算出来的,与建筑物所处的实际状态有很大的差异,温湿度环境都不一样,而材料在实际工况下会因吸水等原因,致使导热系数、蓄热系数都有变动。
建筑结构经济技术指标建筑结构经济技术指标是指在建筑结构设计、施工和管理过程中所涉及的一系列技术和经济指标。
这些指标旨在帮助设计师和建筑师更好地评估和控制建筑结构的成本、质量和时效性,以达到经济高效的目标。
以下是一些常见的建筑结构经济技术指标:1.抗震性能指标:自然周期、结构抗震等级和层间位移限值等。
这些指标是评估建筑结构对地震荷载的抗性和耐久性的重要依据,以确保建筑物在地震发生时能够保持较好的稳定性和安全性。
2.构件使用寿命:建筑结构在设计和施工过程中需要考虑构件的使用寿命,以避免不必要的维修和更换成本。
常见的使用寿命指标包括设计寿命、检修周期和维修成本等。
3.材料成本和性能:建筑结构的材料成本和性能是决定建筑总成本和质量的重要因素。
这些指标包括材料的价格、可靠性、耐久性和施工性能等。
4.施工工期:施工工期是评估建筑结构经济性的重要指标之一、建筑项目的工期直接关系到总投资的增加或减少,因此,合理安排和控制施工工期是提高建筑项目经济性的关键。
5.节能性能:随着世界范围内节能意识的增强,建筑结构的节能性能越来越被重视。
节能技术的应用可以减少建筑物的能源消耗,从而降低运营成本。
6.可持续发展性能:随着环境保护和可持续发展的要求日益增强,建筑结构的可持续发展性能成为经济技术指标之一、可持续发展技术的应用可以提供更好的环境质量和使用效率,从而降低建筑物的运营成本。
7.建筑安全性能:建筑安全性能是评估建筑结构经济性的重要指标之一、建筑结构的安全性直接关系到人员和财产的安全,因此,在建筑结构设计和施工过程中,需要考虑各种安全性能指标,以确保建筑物的安全使用。
8.质量控制:建筑结构质量控制是保证建筑结构性能和使用寿命的关键。
质量控制指标包括材料的质量、构件的加工和安装质量、工艺的规范性和检测的可靠性等。
总之,建筑结构经济技术指标是建筑项目中的重要要素,它们对于保证建筑结构的经济性、质量和安全性起着至关重要的作用。
蒸压加气混凝土砌块主要技术指标和物理性能蒸压加气混凝土砌块是一种以水泥、石灰、粉煤灰、石膏和气泡剂等为原材料,通过特殊的制备工艺,使其在施工现场经过蒸压养护而形成的一种轻质多孔砌块。
它具有轻质、高强度、保温隔热、防火阻燃、吸音隔音、施工方便等优点,因此在建筑行业中得到了广泛的应用。
本文将对蒸压加气混凝土砌块的主要技术指标和物理性能进行详细介绍。
1.抗压强度:蒸压加气混凝土砌块在制备过程中通过蒸压养护使其形成一定的强度。
根据不同的用途,其抗压强度一般在2.0~10.0MPa之间。
砌块的抗压强度越高,其承重能力就越大。
2.导热系数:蒸压加气混凝土砌块是一种多孔材料,其导热系数比较低,一般在0.2~0.5W/(m·K)之间。
这使得砌块具有良好的保温隔热性能,适用于建筑物的外墙保温和隔热层的施工。
3.吸水率:蒸压加气混凝土砌块的吸水率较低,一般在10%以下。
这使得砌块具有较好的防水性能,能够减少建筑物内部的渗水和漏水问题。
4. 堆积密度:蒸压加气混凝土砌块的堆积密度一般在500~900kg/m³之间。
由于其密度较低,使得砌块具有轻质的特点,能够减少建筑物的自重,提高结构的抗震性能。
5.热膨胀系数:蒸压加气混凝土砌块的热膨胀系数比较低,一般在5×10^(-6)~7×10^(-6)/℃之间。
这使得砌块在受到温度变化时,能够保持较好的稳定性,减少因温度变化而引起的开裂问题。
6.抗冻性:蒸压加气混凝土砌块具有良好的抗冻性能,能够在严寒的环境下保持稳定的物理性能。
一般情况下,砌块的抗冻循环次数在25次以上。
7.火焰传播:蒸压加气混凝土砌块具有良好的防火性能,不易燃烧,不会产生有毒气体。
一般情况下,砌块的防火等级可以达到不燃或难燃。
8.声传透性:蒸压加气混凝土砌块具有良好的吸音性能,能够有效减少建筑物内部声音的传递。
一般情况下,砌块的声传透系数在45~50dB之间。
蒸压加气混凝土砌块作为一种新型的建筑材料,具有诸多优点,但也存在一些局限性,如受到环境湿度的影响,吸水率会增加,导致砌块的抗冻性能下降等。
骨料技术指标骨料技术指标是指用来评估骨料质量和性能的一些关键参数和指标。
骨料是建筑工程中常用的材料之一,其质量和性能的好坏直接影响着混凝土的质量和使用寿命。
本文将从原材料、工艺、物理性能等方面介绍骨料技术指标。
一、原材料在骨料的选择过程中,常用的原材料有天然砂石、碎石、玄武岩、河卵石等。
这些原材料具有不同的性质和用途,对混凝土的各项性能也会产生不同的影响。
常见的原材料指标包括颗粒形状、粒径分布、表面性状、吸水率等。
1.颗粒形状颗粒形状是指骨料颗粒的形状特征,包括角形、圆形、扁平形等。
不同的颗粒形状会影响混凝土的流动性、粘结力和抗压强度等性能。
一般来说,以角形颗粒为主的骨料有较好的填充性和粘结性,能够提高混凝土的抗压强度。
2.粒径分布粒径分布是指骨料颗粒的尺寸分布情况,即颗粒的大小和数量。
良好的粒径分布可以提高混凝土的工作性能和强度。
一般来说,骨料的粒径分布应呈现出逐渐变小的趋势,即粗颗粒的数量逐渐减少,细颗粒的数量逐渐增多。
3.表面性状表面性状是指骨料颗粒表面的形貌和特征。
表面性状对混凝土的粘结力、抗渗性和耐久性等性能有较大的影响。
常见的表面性状指标包括表面干燥吸水率、毛细管吸水率、比表面积等。
表面干燥吸水率越低,说明骨料颗粒表面密实,具有较好的抗渗性和耐久性。
4.吸水率吸水率是指骨料颗粒吸收水分的能力。
骨料的吸水率会对混凝土的水灰比产生影响,进而影响混凝土的抗渗性和强度。
一般来说,吸水率较低的骨料对混凝土的性能影响较小,具有较好的耐久性。
二、工艺骨料的生产工艺也会对其质量和性能产生影响。
生产工艺主要包括采矿、粉碎、筛分、洗选等过程。
合理的生产工艺能够从原材料中去除杂质,提高骨料的质量。
1.气洗气洗是指通过空气吹扫能力将骨料中的泥石、截留料等杂质吹除。
气洗主要应用于细颗粒骨料和天然砂石的净化处理。
通过气洗,可以有效地提高骨料的洁净度和质量。
2.水洗水洗是指使用水力将骨料中的泥石、盐分等杂质冲刷和清除。
建筑工程经济技术指标在建筑工程领域中,经济和技术指标是衡量项目好坏的重要标准。
经济指标主要是指工程投资、生命周期成本以及收益等方面的指标,而技术指标则包括工程设计、施工工艺以及施工质量等方面的指标。
本文将就建筑工程经济技术指标进行分析,以期给读者提供一些有益的参考和启示。
一、经济指标1. 工程投资工程投资是衡量项目经济效益的重要指标之一。
工程投资的高低直接影响着项目的可行性和投资回报率。
在进行建筑工程投资决策时,需要综合考虑项目建设规模、土地成本、劳动力成本、原材料成本等多个因素,以确保投资回报率能够满足预期目标。
2. 生命周期成本生命周期成本是指从项目规划、设计、建设、维护到报废的整个周期内所需的经济投入。
除了工程建设阶段的成本,还包括后期的维护费用、能源消耗费用以及更新改造费用等。
降低生命周期成本有助于提高项目的经济效益。
3. 收益评估在评估建筑工程经济效益时,需要对项目的收益进行评估。
收益主要包括直接收益和间接收益。
直接收益可以是项目运营所带来的利润,间接收益则可以是提升城市形象、促进经济发展等带来的效益。
准确评估收益对于投资决策具有重要意义。
二、技术指标1. 工程设计工程设计是建筑工程的基础,良好的设计能够保证工程的安全、实用以及经济性。
在进行工程设计时,需要充分考虑建筑结构、施工工艺、使用性能等方面的要求,确保设计方案能够符合相关的标准和规范。
2. 施工工艺施工工艺是建筑工程实施过程中的关键环节。
合理的施工工艺能够提高工程的施工效率,减少资源浪费,同时确保施工质量。
在选择施工工艺的过程中,需要充分考虑工程的特点以及环境因素,确保工艺的可行性和可靠性。
3. 施工质量施工质量是保证建筑工程可靠性和使用寿命的关键。
在建筑工程施工过程中,需要严格按照相关的标准和规范进行施工,并进行质量检验。
通过控制施工质量,能够避免工程质量问题和安全隐患的出现。
综上所述,建筑工程的经济和技术指标对于项目的成功实施和经济效益具有重要作用。
混凝土投标货物主要技术指标和性能的详细说明混凝土是一种由水泥、砂、骨料和水等原料混合而成的建筑材料。
在混凝土投标中,主要技术指标和性能是评估混凝土质量的重要指标。
下面是对混凝土主要技术指标和性能的详细说明:1.强度:混凝土的强度是评估其质量的重要指标之一、通常以抗压强度和抗拉强度来表征混凝土的强度。
抗压强度是指混凝土能够承受的最大压力,而抗拉强度是指混凝土在受拉时的抵抗力。
这两个指标的大小与混凝土的配料比例、骨料的质量和水泥的品种等因素有关。
2.密度:混凝土的密度是指单位体积的混凝土中所含的质量。
密度与混凝土的配料比例、水灰比和骨料的种类和质量等因素有关。
密度是评估混凝土质量的重要指标,高密度的混凝土通常具有更好的耐久性和抗冻融性能。
3.拉伸性能:混凝土的抗拉性能是指在受拉应力下的变形和破坏能力。
混凝土的抗拉能力较差,通常需要通过加入钢筋等增强材料来提高其抗拉性能。
4.抗渗性能:混凝土的抗渗性能是指其抵抗水分渗透和渗漏的能力。
抗渗性能与混凝土的细度模数、水灰比、水胶比和添加剂等因素有关。
优良的抗渗性能可以保证混凝土结构的耐久性和使用寿命。
5.抗冻融性能:混凝土的抗冻融性能是指其在低温环境下抵抗冻融循环引起的损伤和破坏的能力。
抗冻融性能与混凝土的配料比例、水灰比、骨料的质量和砂浆性能等因素有关。
良好的抗冻融性能可以保证混凝土在寒冷地区的使用寿命。
6.收缩性能:混凝土的收缩性能是指在干燥和硬化的过程中引起的体积变化。
混凝土的收缩性能与水灰比、水胶比、水化反应和外部干燥条件等因素有关。
良好的收缩性能可以减少混凝土结构中的裂缝和变形。
以上是对混凝土主要技术指标和性能的详细说明。
混凝土的质量和性能会受到多种因素的影响,因此在投标过程中,需要根据具体的项目要求和使用环境来确定混凝土的技术指标和性能要求,以保证混凝土的质量和使用寿命。
钢筋是建筑工程中重要的建筑材料,其质量对建筑物的安全和寿命有着至关重要的影响。
以下是对钢筋的主要技术指标及功能的详细描述。
一、钢筋的强度和变形性能钢筋的强度是衡量钢筋质量最重要的指标,它直接影响到钢筋的抗压、抗拉和抗弯等力学性能。
通常,我们用屈服强度、抗拉强度和伸长率来衡量钢筋的强度和变形性能。
屈服强度代表钢筋在承受压力时发生塑性变形的能力,抗拉强度则代表钢筋承受拉力时抵抗断裂的能力,而伸长率则代表钢筋在承受压力或拉力时变形而不致断裂的能力。
二、钢筋的种类和特点钢筋根据化学成分、生产工艺、形状等特征可以分为多种类型,如碳钢钢筋、合金钢钢筋、有色金属钢筋等。
其中,碳钢钢筋应用最为广泛,包括光面钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋等。
每种钢筋类型都有其特定的力学性能和用途。
三、钢筋在建筑中的应用在建筑工程中,钢筋主要用于承受荷载、维持结构的稳定性等方面。
例如,在混凝土结构中,钢筋可以与混凝土共同工作,利用混凝土的抗压性能和钢筋的抗拉性能,形成一种强大的复合材料,有效地提高了结构的承载能力和稳定性。
此外,钢筋还可以用于连接各种建筑材料,如预埋件、锚杆等,进一步增强了建筑物的稳定性和安全性。
四、钢筋的其他技术指标除了强度和变形性能外,钢筋还有许多其他重要的技术指标,如伸长率、冷弯性能、持久性能等。
这些指标直接关系到钢筋在各种环境下的使用性能和安全性。
例如,伸长率是衡量钢筋在承受压力或拉力时变形后仍能保持有效工作能力的重要指标;冷弯性能则代表钢筋在特定温度和压力下的塑性变形能力;持久性能则代表钢筋在长期使用或承受反复荷载作用下的可靠性和稳定性。
总之,钢筋作为建筑工程中的重要建筑材料,其质量和技术指标对建筑物的安全和寿命有着至关重要的影响。
只有选择符合标准、性能优良的钢筋,才能确保建筑工程的质量和安全。
混凝土投标货物主要技术指标和性能的详细说明混凝土作为一种重要的建筑材料,其性能指标直接关系到工程质量和使用寿命。
以下是混凝土投标货物主要技术指标和性能的详细说明。
1. 坍落度:坍落度是混凝土的塑性变形能力的度量,也是判断混凝土流动性和可加工性的重要指标。
通常使用坍落锥试验测量坍落度,根据工程要求选择合适的坍落度数值,如C10至C15级混凝土要求坍落度在5-9cm之间。
坍落度过高可能导致混凝土流散性差,难以浇筑成型;坍落度过低则不易施工,容易产生空隙和不密实问题。
2.强度等级:混凝土强度是判断其抗压、抗拉、抗折能力的重要指标。
常用的混凝土强度等级有C15、C20、C25、C30、C35、C40等。
混凝土的强度等级会影响工程的承载能力和使用寿命。
在投标货物中,通常需要明确所选择的混凝土强度等级符合国家相关标准。
3.浇筑时间:混凝土的浇筑时间是指自拌和完成到浇筑完成的时间。
一般要求在拌和后1小时内完成浇筑。
过长的浇筑时间容易导致混凝土开始凝结,影响混凝土的流动性和施工质量。
4.凝结时间:混凝土的凝结时间是指混凝土从开始拌和到凝结的时间。
正常情况下,混凝土凝结时间应符合设计要求,但不能过长或过短。
凝结时间过长可能导致施工进度延误;凝结时间过短则可能导致混凝土未充分凝结,影响工程质量。
5.分层落筛:分层落筛是指将混凝土通过一个标准筛网,根据筛孔尺寸的大小,分为不同的颗粒级别。
根据分层落筛结果,可以评估混凝土的颗粒级配是否符合要求。
颗粒级配影响混凝土的流动性、稠度和强度等性能。
6.骨料含量:混凝土中的骨料是影响其性能的重要组成部分。
骨料含量包括粗骨料和细骨料的比例。
合适的骨料含量可以提高混凝土的抗压强度、抗冻性和耐久性。
7.混凝土含气量:混凝土中的气泡数量和分布状态对混凝土的性能有重要影响,尤其是减缓冻融损伤和增加抗折性能。
合理的混凝土含气量范围应根据使用环境和工程要求确定。
8.凝结收缩:混凝土在凝结过程中会发生收缩现象,称为凝结收缩。
建筑加固的技术指标建筑加固是指对既有建筑物进行结构加固,以提高其抗震、抗风、抗变形等能力,保障建筑物的安全性和稳定性。
在进行建筑加固时,需要根据不同的技术指标进行设计和施工,以确保加固效果达到预期目标。
本文将从加固材料、加固方法和加固效果三个方面介绍建筑加固的技术指标。
一、加固材料1. 钢筋:钢筋是常用的加固材料之一,可以增加结构的抗拉强度和抗弯强度。
在加固过程中,可以通过钢筋的布置和连接方式来提高整体结构的刚度和稳定性。
2. 碳纤维:碳纤维是一种轻质高强度的材料,可以用于加固混凝土结构。
碳纤维具有优异的抗拉性能和耐久性,可以有效提高结构的承载能力和抗震性能。
3. 预应力钢束:预应力钢束是一种通过施加预先预应力力量来改善结构性能的材料。
通过预应力钢束的施加,可以减小结构的变形和裂缝,提高结构的刚度和稳定性。
二、加固方法1. 梁柱加固:梁柱加固是常用的加固方法之一,通过在梁柱节点处增加剪力墙、钢筋混凝土柱、钢管混凝土柱等加固构件,来提高结构的承载能力和抗震性能。
2. 剪力墙加固:剪力墙是一种能够承受横向地震力的结构构件,通过在建筑物的纵向和横向墙体中设置剪力墙,可以有效提高结构的抗震性能。
3. 钢结构加固:钢结构加固是一种常用的加固方法,通过在既有建筑物上增加钢结构构件,如钢框架、钢梁等,来提高结构的承载能力和抗震性能。
三、加固效果1. 抗震性能:建筑加固的主要目的之一是提高结构的抗震性能。
通过合理选择加固材料和加固方法,可以使建筑物在地震发生时能够承受更大的地震力,减小结构的变形和破坏程度。
2. 抗风性能:除了抗震性能,建筑物的抗风性能也是加固的重要考虑因素之一。
通过加固结构的刚度和稳定性,可以提高建筑物在强风作用下的抗风能力,避免发生倒塌等灾害。
3. 抗变形能力:加固后的建筑物能够提高抗变形能力,减少结构的变形和裂缝,保证建筑物的使用安全性和稳定性。
建筑加固的技术指标包括加固材料、加固方法和加固效果。
盾构施工主要原材料技术指标砂浆所用的各种原材料,不得对环境有污染和对人体有害,应符合现行国家标准的相关规定。
一、水泥1、宜选用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥等,并符合现行国家标准的规定。
2、水泥标号一般情况下宜采用32.5级,对强度有特殊需求时,经试验确定。
3、水泥进场需提供合格证,并经随即抽样送检复试合格。
4、散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。
二、砂1、选用河砂,如采用其它人工砂或特种砂时,应确保不会对砂浆性能产生不良影响,并应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)或国家标准《建筑用砂》(GB/T14684)的要求。
2、砂应保持洁净,按批量取样试验,合格后方可使用。
3、砂的相关技术指标应满足下表要求:4、应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要400m3或600t时为一验收批。
不足400m3或600t时,按一验收检测三、粉煤灰1、应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1596)的规定,粉煤灰质量不低于Ⅱ级,按批量取样检验,合格后方可使用。
2、以200t相同等级,同厂别的粉煤灰为一批,不足200t时亦按一验收批检测,粉煤灰的计量按干灰(含水率小于1%)的重量计算2、粉煤灰的相关指标要满足下表要求:四、膨润土检测频率:60t为一批,取样1kg,检测项目见下表。
1、用于泥水盾构初始造浆、造泥膜的膨润土优先采用钠基膨润土指标如下:2、用于泥水盾构单一地层掘进泥浆以及同步注浆材料的膨润土指标如下:五、石灰粉1、石灰粉主要用于压滤机使用的压滤用水。
每500t送检一次。
2、石灰粉的技术指标如下:六、水玻璃1、水玻璃主要用于洞门封堵注浆用双液浆、隧道补注浆。
2、水玻璃模数M=2.8~3.1,水玻璃溶液浓度Be′=35~40。
3、每60t检测一次模数、浓度。
建筑材料检测技术有哪些建筑材料检测技术是保证建筑质量和安全的重要手段之一。
通过对建筑材料的检测,可以确保其符合相关标准和要求,提高建筑的可靠性和耐久性。
本文将介绍几种常见的建筑材料检测技术。
一、混凝土材料检测技术1.强度检测:通过对混凝土样品进行试验,测量其抗压强度、抗折强度等指标,以评估混凝土的质量。
2.含水率检测:测量混凝土中的含水率,以确定混凝土的干燥收缩性和耐久性。
3.氯离子渗透检测:通过测量混凝土中氯离子的含量,判断混凝土的抗氯离子渗透性能,以评估其耐久性。
二、钢材检测技术1.化学成分分析:通过对钢材进行化学成分分析,确定其含碳量、含硫量等指标,以判断钢材的质量和强度。
2.金相检测:对钢材进行金相显微镜观察,以确定其晶粒大小、组织结构等指标,评估钢材的性能和可靠性。
3.硬度检测:通过测量钢材的硬度,评估其强度和耐磨性。
三、木材检测技术1.湿度检测:通过测量木材中的含水率,判断其干燥程度和稳定性。
2.密度检测:通过测量木材的密度,判断其质量和强度。
3.强度检测:对木材进行弯曲试验、压缩试验等,评估其抗弯强度、抗压强度等性能。
四、砖瓦材料检测技术1.吸水率检测:测量砖瓦材料的吸水率,以评估其耐久性和隔水性能。
2.抗压强度检测:通过对砖瓦样品进行试验,测量其抗压强度,评估其质量和强度。
3.尺寸检测:测量砖瓦的尺寸,以确保其符合相关标准和施工要求。
五、玻璃材料检测技术1.抗风压性能检测:通过对玻璃进行抗风压试验,评估其抗风压能力和安全性。
2.光学性能检测:通过测量玻璃的透光率、反射率等指标,评估其光学性能和质量。
3.热性能检测:测量玻璃的热传导系数、热膨胀系数等参数,以评估其隔热性和保温性能。
六、涂料材料检测技术1.厚度检测:通过测量涂料的厚度,判断其涂覆质量和耐久性。
2.附着力检测:对涂料与基材之间的附着力进行测试,评估涂料的附着性能。
3.耐候性检测:通过模拟自然环境条件,评估涂料的耐候性和抗老化性能。
常用FRP材料技术指标FRP(纤维增强塑料)材料是一种由纤维和树脂组成的复合材料,广泛应用于航空航天、建筑、汽车、船舶、化工等领域。
FRP材料具有轻量化、高强度、抗腐蚀、耐候性等优势,但不同的应用场景对FRP材料的技术指标要求也不同。
下面介绍一些常用的FRP材料技术指标。
1.强度指标:FRP材料的强度指标一般包括抗拉强度、屈服强度和弹性模量等。
抗拉强度是指材料在受拉应力作用下能承受的最大拉力,屈服强度是指材料在受力过程中发生明显塑性变形的应力水平。
弹性模量是指材料在弹性范围内对外力产生的恢复变形能力。
2.耐腐蚀性:作为一种复合材料,FRP材料的耐腐蚀性是其重要的技术指标之一、不同的工作环境对FRP材料的耐腐蚀性要求不同,如常见的酸碱腐蚀、海水腐蚀等。
FRP材料可以通过选择不同的树脂基体和纤维增强材料来改善其耐腐蚀性能。
3.燃烧性:FRP材料的燃烧性是其安全性能的关键指标之一、在一些应用场景中,如建筑和航天航空领域,对FRP材料的阻燃性能有更高的要求。
FRP材料的燃烧性能可以通过调整树脂基体和增加阻燃剂等方式来提升。
4.导电性:FRP材料的导电性是一些特定应用场景所要求的技术指标之一、在一些静电防护、电磁屏蔽等领域中,对FRP材料的导电性能有较高的要求。
为了提高FRP材料的导电性能,可以在树脂基体中添加导电填料或选择导电性较好的纤维材料。
5.热膨胀系数:FRP材料的热膨胀系数是指材料在温度变化时的线膨胀系数。
热膨胀系数对于一些需要耐温性能的应用场景非常重要,如航天航空领域中的耐高温结构材料。
热膨胀系数可以通过选择热膨胀系数较小的纤维和树脂来降低。
6.色泽和表面光滑度:在一些室内装饰和外观需求较高的领域,如建筑和汽车行业,FRP材料的色泽和表面光滑度是重要的技术指标。
通过选择不同颜色的树脂和调整表面处理工艺,可以得到不同的色彩和光滑度效果。
7.寿命和耐久性:FRP材料的寿命和耐久性是其应用于工程领域的重要考量因素之一、通过选择耐久性较好的树脂和适当的纤维增强材料,并采取合适的加固方式,可以提高FRP材料的使用寿命和耐久性。
生石灰的技术指标 项 目 钙质石灰 镁质石灰 一等 二等 三等 一等 二等 三等 有效钙加氧化镁含量不小于(%) 85 80 70 80 75 65 未消化残渣含量(5mm圆孔筛余)不大于(%) 7 11 17 16 14 20 消石灰粉的技术指标
项 目 钙质石灰 镁质石灰 一等 二等 三等 一等 二等 三等 有效钙加氧化镁含量不小于(%) 65 60 55 60 55 50 含水率不大于(%) 4 4 4 4 4 4 细度 0.71mm方孔筛余不大于(%) 0 1 1 0 1 1
0.125mm方孔累计筛余不大于(%) 13 20 - 13 20 - 建筑石膏质量标准 技 术 指 标 项 目 一 等 二 等 三 等
凝结时间 (min)
初凝不早于 5 4 3
终凝不早于 7 6 6 终凝不迟于 30 30 30 细度 (筛余≯%) 64孔/cm2筛 2 8 12
900孔/cm2筛 25 35 40 抗拉强度 (Mpa) 养护一天 0.8 0.6 0.5
养护七天 1.5 1.2 1.0 抗压强度 (Mpa) 养护一天 4.9~8 3.4~4.4 1.5~2.9
养护七天 7.8~11.8 5.9~7.4 2.5~4.9 碎石或卵石中不良颗粒及有害杂质的规定 项 目 ≥C30 <C30 ≤C10 针片状颗粒含量(%) 15 25 40 含泥量(%) 1 2 适当放宽 泥块含量(%) 0.5 0.7 1 硫化物和硫酸盐含量(%) 1
卵石中有机物含量 颜色不宜深于标准色,否则以砼进行强度对比试验复核 注:①对有抗冻、抗渗要求的砼,所用碎石、卵石的含泥量不大于1%; ②如含泥基本上是非粘土质的石粉时,其总含量可由1%及2%分别提高到1.5%和3%; ③含有颗粒状硫化物和硫酸盐时,要经专门检验,确认能满足砼耐久性要求时,方能使用。 石子的颗粒强度 火成岩 变质岩 水成岩 水饱和极限抗压强度(Mpa) 80 60 60 注:石子的颗粒强度与所采用的砼标号之比,不应小于1.5%。 石子的压碎指标值 岩 石 品 种 砼 强 度 等 级 压 碎 指 标 值 (%)
碎石 火成岩 C55~C40 ≤10 ≤C35 ≤16 变质岩或深成的火成岩 C55~C40 ≤12
≤C35 ≤20
水成岩 C55~C40 ≤13 ≤C35 ≤30
卵石 C55~C40 ≤12 ≤C35 ≤16 砂、石的坚固性指标
砼所处的环境条件 循环后的重量损失 砂 石 在严寒及寒冷地区室外使用,并经常处于潮湿或干湿交替状态下的砼 ≤8 ≤8 在其他条件下的砼 ≤10 ≤12 砂中泥污、有害物质含量的规定 项目 ≥C30 <C30 注
含泥量≯% 3 5 有抗冻、抗渗或其它特殊要求的砼用砂不宜>3%;对≤C10的砼用砂可放宽
云母含量≯% 2 有抗冻、抗渗要求的砼用砂不宜>1% 轻物质含量≯% 1 -
硫化物和硫酸盐含量≯% 1 含有颗粒状者,要经专门检验,确认能满足砼耐久性要求时,方能使用
有机物含量 颜色不宜深于标准色 如果深于标准色,则应配成砂浆进行强度复核
泥块含量≯% 1 2 对≤C10的砼用砂可放宽 烧结普通砖耐久性能鉴别指标 项目 鉴 别 指 标
抗冻 试验
每块砖样均须符合下列要求:
(1) 干燥时的质量损失不大于2% (2) 被冻裂砖样的裂纹长度不大于下表中关于“裂纹长度”的规定 泛霜 试验 每块砖样不应出现起砖粉、掉屑和脱皮现象
石 灰 爆 裂 试 验 试验后每块砖样外观指标应符合下表中“杂质凸出高度”、“缺楞掉角”、“裂纹长度”的规定,且在各面上不允许有最大直径大于10mm的爆裂点,另: (1)特等砖 a.具有最大直径为2~5mm的爆裂点不超过两处的样砖不得多于2块,但爆裂点不得在同一条面或顶面上出现;b.具有最大直径为5~10mm的爆裂点一处者不得多于1块。(2)一等砖 a.具有最大直径大于5mm不大于10mm的爆裂点不超过两处的样砖不得多于2块,但爆裂点不得在同一条面或顶面上出现。 吸水 每组砖样的平均吸水率 率 试验 优等砖 不大于27% 一等砖 不大于25% 合格砖 无要求 烧结普通砖的分类标准 项 目 优等 一等 合格 标号不低于 MU20 MU10 MU7.5
外形指标
尺寸偏差 (mm)
长度 ±4 ±5 ±6
宽度 ±3 ±4 ±5 厚度 ±2 ±3 ±3 两个条面的厚度差(mm) 2 3 5 弯曲(mm) 2 3 5 杂质在砖面上造成的凸出高度(mm) 2 3 5 缺楞掉角的三个破坏尺寸不得同时大于(mm) 20 20 30
裂纹长度 (mm)
大面上宽度方向及其延伸到条面的长度 70 70 110
大面上长度方向及其延伸到顶面上的长度或条、顶面上水平裂纹的长度 100 100 150
颜色(一条面和一顶面) 基本一致 - - 完整面不得少于 一条面和一顶面 一条面和一顶面 一条面和一顶面 混等率(%) 5 10 15 烧结普通砖标号
标 号 抗压强度(Mpa) 五块平均值 单块最小值 MU30 30.0 23.0 烧结普通砖标号 续表
标 号 抗压强度(Mpa) 五块平均值 单块最小值 MU25 25.0 19.0 MU20 20.0 14.0 MU15 15.0 10.0 MU10 10.0 6.5 MU7.5 7.5 5.0 烧结多孔砖的标号 产品 等级 强度 等级 抗压强度(Mpa) 抗折荷栽(KN)
五块平均值 单块最小值 五块平均值 单块最小值
优等品 MU30 30.0 22.0 13.5 9.0 MU25 25.0 18.0 11.5 7.5 MU20 20.0 14.0 9.5 6.0
一等品 MU15 15.0 10.0 7.5 4.5 MU10 10.0 6.0 5.5 3.0 合格品 MU7.5 7.5 4.5 4.5 2.5 烧结多孔砖砖主要规格 代 号 长(mm) 宽(mm) 厚(mm) KM1 190 190 90 KP1 240 115 90 KP2 240 180 115 烧结空心砖和空心砌块的标号 产品 等级 强度 等级 大面抗压强度(Mpa) 条面抗压强度(Mpa)
五块平均值 单块最小值 五块平均值 单块最小值 优等品 5.0 5.0 3.7 3.4 2.3 一等品 3.0 3.0 2.2 2.2 1.4 合格品 2.0 2.0 1.4 1.6 0.9 烧结空心砖和空心砌块的密度 密度级别 五块密度平均值(kg/m3) 800 ≤800 900 801~900 1100 901~1100 石油沥青技术标准
质 量 指 标 道 路 石 油 沥 青 建筑石油沥青 普通石油沥青
200 180 140 100甲 100乙 60甲 60乙 10 30 40 75 65 55 针入度 (25℃,100g) (1/10 mm) 201~ 300 161~ 200 121~ 160 91 ~ 120 81 ~ 120 51~80 41~80 10~ 25 26~35 36~ 50 75 65 55
延度(25℃)(cm) - 100① 100① 90 60 70 40 1.5 2.5 3.5 2 1.5 1 软化点(℃) 30 35 35 42~50 42 45~50 45 95 75 60 60 80 100 溶解度(%) 99 99 99 99 99 98 98 99.5 99.5 99 98 98 98 蒸发损失(%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 蒸发后针入度比(%) 50 60 60 65 65 70 70 65 65 60 - - - 闪点(开口,℃) 180 200 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
水分(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 痕迹 痕迹 痕 迹 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 痕迹 注:①当25℃延度达不到100 cm时,如15℃延度不小于100 cm也认为合格。 沥青胶的技术性能 标号 指标 石 油 沥 青 胶 焦 油 沥 青 胶 S-60 S-65 S-70 S-75 S-80 S-85 J-55 J-60 J-65
耐热度 用2mm厚的沥青胶粘合两张沥青纸,于不低于下列温度(℃)中,在1:1的坡度上,停放5h,沥青胶不应流淌,油纸不应滑动 60 65 70 75 80 85 55 60 65
柔韧性 涂在沥青油纸上的2mm厚的沥青胶,在18±2℃时,围绕下列直径(mm)的圆棒用2s的时间以均衡速度弯曲成半周,沥青胶不应有裂纹 10 15 15 20 25 30 25 30 35