《土木工程材料》.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流土木工程材料.精品文档.土木工程材料绪论本章导学:学习目的:理解土木工程材料在专业学习中的重要性,了解我国在土木工程材料方面的创造、贡献与地位。教学要求:纵观国内外古代、现代的著名土木建筑(房屋、桥梁、道路、古迹等),说明土木工程材料在各种建筑工程中的地位与作用;阐述土木工程材料的教授与学习方法,强调实践的重要性与方法;综合实际工程,简述各专业方向与材料科学的关系。0.1概述任何土木工程建筑物都是用各种材料组成的,这些材料总称为土木工程材料。随着土木工程技术的发展,用于土木工程建筑的材料不仅在品种上日益增多,而且对其质量不断提出新的要求。1砂
2、石材料。砂石材料有的是由地壳上层的岩石经自然风化得到的(天然砂砾),有的是经人工开采或再经轧制而得(如各种不同尺寸的碎石和砂)。这类材料可以直接用于土木工程结构物。同时,也是配制水泥混凝土或沥青混合料的矿质集料。2无机结合料及其制品。在土木工程中最常用到的无机结合料,主要是石灰和水泥。特别是水泥,它与集料配制的水泥混凝土是钢筋混凝上和预应力混凝土结构的主要材料。此外,水泥砂浆是各种污工结构物砌筑的重要结合料。随着高级路面的发展,水泥混凝土路面已经成为高等级公路的主要路面类型之一。无机结合料稳定材料作为路面底基层或基层的主要材料类型已经取得了良好的使用效果。3有机结合料及其混合料。有机结合料主要
3、是指沥青类材料如石油沥青、煤沥青等。这些材料与不同粒径的集料组配,可以修筑成各种类型的沥青混凝土路面。现代高速公路路面绝大部分是采用沥青混凝土修筑,所以沥青混合料是现代路面工程中极为重要的一种材料。4钢材和木材。钢材是桥梁、钢结构及钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土结构的重要材料。木材是土木工程施工拱架、模板及装饰的主要材料。5新型材料。随着现代材料科学的进步,在这些常用材料的基础,又发展了新型的“复合材料”、改性材料等。复合材料是两种或两种以上不问化学组成或组织相的物质,以微观和宏观的物质形式组合而成的材料,复合材料可以克服单一材料的弱点,而发挥其综合的件能。改性材料是通过物理或化学的途径对其使用
4、性能进行综合处理,使其更能满足实际的使用要求,如改性沥青等。同时一些添加剂材料也在不断出现,为土木工程建设服务。0.2土木工程材料在土木工程中的地位土木工程材料和建筑设计、建筑结构、公路、城市道路、建筑经济及建筑施工等学科分支一样,是土木和交通运输工程学科极为重要的一部分。因为土木工程材料是土木工程的物质基础。一个优秀的土木工程师总是把建筑艺术和以最佳方式选用的土木工程材料融合一起。土木工程师只有在很好地了解土木工程材料的性能后,才能根据力学计算,准确地确定土建构件的尺寸和创造出先进的结构型。要使土建结构的受力特性和材料特性有机统一,合理地使用土木工程材料。目前,在我国的土木工程的总造价中,土
5、木工程材料的费用约占总费用的5060%。而土木工程施工的全过程实质上是按设计要求把土木工程材料逐步变成建筑物的过程。它涉及材料的选用、运输、储存以及加工等诸方面。总之,从事土木工程的技术人员都有必须了解和掌握土木工程材料有关技术知识,并使所采用的材料最大限度地发挥其效能,合理、经济地满足土木工程的各种要求。设计、施工、管理三者是密切相关的。从根本上说,材料是基础,材料决定了土建构造物的形式和施工方法。新材料的出现,可以促使土建构造物形式的变化、设计方法的改进和施工技术的革新。0.3我国土木工程材料的发展材料科学和材料(含土木工程材料)本身都是随着社会生产力和科技水平的提高而逐渐发展。自古以来,
6、我国劳动者在土木工程材料的生产和使用方面曾经取得了许多重大成就。如始建于公元前7世纪的万里长城,所使用的砖石材料就达1亿立方米;福建泉州的洛阳桥是900多年前用石材建造的,其中一块石材达有200余吨;山西五台山木结构的佛光寺大殿已有千余年历史仍完好无损,等等。这些都有力证明中国人民的土木工程材料生产、施工和使用方面的智慧和技巧。建国以来,特别是改革开放以后,我国土木工程材料生产得到了更迅速的发展。钢材已跻身于世界生产大国之列;水泥工业已由解放前年产量不足百万吨的单一品种,发展为品种、标号齐全,年产量突破4亿吨的水平;陶瓷材料也由过去的单一白色瓷器发展到有上千种花色品种的陶瓷产品,而且生产的高档
7、配套建筑卫生陶瓷已可满足高标准建筑的需要;我国的玻璃工业也发展很快,普通玻璃已由建国初期年产仅108万标箱发展到1亿余标箱,且能生产功能各异的新品种;随着生活水平的提高和住房条件的改善,装饰材料更是丰富多彩,产业蓬勃兴旺。我国道路沥青的生产从无到有,目前有三个方面的生产力量。(1)中国石化总公司系统所属的炼油厂,这是主要的沥青供应渠道,生产的沥青约占全国的34,其中道路沥青占23;(2)中国石油天然气总公司系统的沥青厂,分属于各个油田,主要是几个稠油处理厂。10年来沥青总产量增长了10倍,道路沥青增长了20倍,已占全国的13;(3)地方化工部门及其它沥青厂(包括辽宁交通厅所属盘锦市沥青厂)。到
8、1995年止,我国的水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷和石墨、滑石等部分非金属矿产品的产量已跃居世界第一。我国的水泥产量已占世界总产量的24%,建筑陶瓷占25%,卫生陶瓷占16.7%,是名副其实的土木工程材料生产大国。但是,必须看到,我国土木工程材料企业的总体科技水平、管理不平还是比较落后的。主要表现在:能源消耗大;劳动生产率低;产业结构落后、污染环境严重;集约化程度低;市场应变能力差等。因此,我国土木工程材料工业还处于“大而不强”的状态。针地此情况,我国土木工程材料主管部门提出了土木工程材料工业“由大变强,靠新出强”的发展战略。其总目标是:从现在起力争用3040年时间,逐步把建筑工业建设成具有国际
9、竞争能力,适应国民经济高度发展的现代化原材料及制品工业,与交通土建及建筑工程一起,成为民经济的支柱产业。这个总目标的内容包括:(1)建设有我国特色的现代化的新技术结构,着力发展新技术、新工艺、新产品;(2)建设高效益的新产业结构,实现由一般产品向高质量产品,低档产品向中、高档产品,单一产品向配套产品的转变,使产品结构适庆需求变化;(3)建设起新的现代化管理体制;(4)塑造一支适应现代化建设要求的新队伍。因此,我国的土木工程材料必将会发展更快,其产品的品种、质量和产量可析大地满足我国建设事业蓬勃发展的需要。0.4本课程的内容和任务本课程是土木工程或其它有关专业的一门基础技术课,并兼有专业课的性质
10、。课程的任务是学生通过学习,获得土木工程材料的基础知识,掌握土木工程材料技术性能和应用方法及其试验检测技能,同时对土木工程材料的储运和保护也有所了解,以便以今后的工作实践中能正确选择与合理使用土木工程材料。亦为进一步学习其它有关的专业课打下的基础。本书各章分别主要讲述各类土建结构的品种、基本组成、组成设计、技术性能和技术指标。为了教学方便,将按下述顺序对各种常用的土木工程材料进行讲授:土木工程材料的基本性质、石材与集料、烧土制品与玻璃、无机胶凝材料、沥青材料、建筑钢材与木材、高分子材料、建筑砂浆、水泥混凝土、沥青混合料、无机结合料稳定材料、功能材料等。实验和试验课是本课程的重要教学环节。为了加
11、深了解材料的性能和掌握试验方法,培养科学研究能力以及严谨的科学态度,必须结合课堂讲授的内容,加强对材料试验的实践。本课程根据课堂教学,安排了有关课外试验内容,并要求学生进行试验设计,取得相应的试验成果。第一章 土木工程材料的基本性质本章导学学习目的:土木工程材料有无机材料、有机材料及复合材料,它具有结构或功能的作用。而土木工程包括建筑工程、道路工程、桥梁工程、地下工程、岩土工程等,土木工程材料为这些工程服务,通过学习其基本性质,了解土木工程基本性质与工程特性的关系。教学要求:通过工程实例说明土木工程材料的分类;通过各种土木工程特点的分析,说明土木工程材料的物理、力学性质及耐久性;重点讲解土木工
12、程材料的密度、与水有关的性质、强度、弹性、粘性与塑性。1.1土木工程材料的分类土木工程材料是指在土木工程中所使用的各种材料及其制品的总称。它是一切土木工程的物质基础。由于组成、结构和构造不同,土木工程材料品种繁多、性能各不相同、在土木工程中的功能各异,而且价格相差悬殊,在土木工程中的用量很大,因此,正确选择和合理使用土木工程材料,对土木工程结构物安全、实用、美观、耐久及造价有着重大的意义。由于土木工程材料种类繁多,为了研究、使用和论述方便,常从不同角度对它进行分类。最通常的是按材料的化学成分及其使用功能分类。1.1.1按化学成分分类根据材料的化学成分,可分为有机材料、无机材料以及复合材料三大类
13、,如表11所示。分类实例无机材料金属材料黑色金属钢、板及其合金、合金钢、不锈钢等有色金属铝、铜、铝合金等非金属材料天然石材砂、石及石材制品烧土制品粘土砖、瓦、陶瓷制品等胶凝材料及制品石灰、石膏及制品、水泥及混凝土制品等玻璃普遍平板玻璃、特种玻璃等无机纤维材料玻璃纤维、矿物棉等有机材料植物材料木材、竹材、植物纤维及制品等沥青材料煤沥青、石油沥青及其制品等合成高分子材料塑料、涂料、胶粘剂、合成橡胶等复合材料有机与无机非金属材料复合聚合物混凝土、玻璃纤维增强塑料等金属与无机非金属材料复合钢筋混凝土、玻璃纤维混凝土等金属与有机材料复合PVC钢板、有机涂层铝合金板等1.1.2按使用功能分类根据材料在土木
14、工程中的部位或使用性能,大体上可分为二大类,即土木工程结构材料(如钢筋混凝土、预应力混凝土、沥青混凝土、水泥混凝土、墙体材料、路面基层及底基层材料等)和土木工程功能材料(如吸声材料、耐火材料、排水材料等)。1土木工程结构材料土木工程结构材料主要指构成土木工程受力构件和结构所用的材料。如梁、板、柱、基础、框架、墙体、拱圈、沥青混凝土路面、无机结合料稳定基层及底基层和其它受力构件、结构等所用的材料都属于这一类。对这类材料主要技术性能的要求是强度和耐久性。目前所用的土木工程结构材料主要有砖、石、水泥、水泥混凝土、钢材、钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土、沥青和沥青混凝土。在相当长的时期内,钢材、钢筋混凝土
15、及预应力钢筋混凝土仍是我国土木工程中主要结构材料;沥青、沥青混凝土、水泥混凝土、无机结合料稳定基层及底基层则是我国交通土建工程中主要路面材料。随着土建事业的发展,轻钢结构、铝合金结构、复合材料、合成材料所占的比例将会逐渐加大。2土木工程功能材料土木工程功能材料主要是指担负某些建筑功能的非承重用材料。如防水材料、绝热材料、吸声和隔声材料、采光材料、装饰材料等。这类材料的品种、形式繁多,功能各异,随着国民经济的发展以及人民生活水平的提高,这类材料会越来越多地应用于土建结构物上。一般说,土建结构物的可靠度与安全度主要由土木工程材料组成的构件和结构体系所取定,而土建结构物的使用功能与品质主要决定于土木
16、工程功能材料。此外,对某一种具体材料来说,它可能兼有多种功能。1.2土木工程材料的物理性质在土建结构物中,土木工程材料要承受各种不同的作用,因而要求土木工程材料具有相应的不同性质,如用于土建结构物的材料要受到各种外力的作用,因此,选用的材料应具有所需要的力学性能。又如根据土建结构物各种不同部位的使用要求,有些材料应具有防水、绝热、吸声、粘结等性能。对于某些土建结构物,要求材料具有耐热、耐腐蚀等性能。此外,对于长期暴露在大气中的材料,如路面材料,要求材料能经受风吹、日晒、雨淋、冰冻而引起的温度变化、湿度变化及反复冻融等的破坏作用。为了保证土建结构物的耐久性,要求土木工程师必须熟悉和掌握各种材料的
17、物理性质和力学性质,在工程设计与施工中正确地选择和合理地使用材料。1.2.1材料的真实密度、表观密度与堆积密度密度是指物质单位体积的质量,单位为 g/cm3或kg/m3。由于材料所处的体积状况不同,故有真实密度、表观密度和堆积密度之分。真实密度(True Density)真实密度是指材料在规定条件(1055烘干至恒重,温度20)绝对密实状态下(绝对密度状态是指不包括任何孔隙在内的体积)单位体积所具有的质量,按下式计算:-(11)式中: 真实密度(g/cm3);ms材料矿质实体的质量(g);Vs材料矿质实体的体积(cm3)。除了钢材、玻璃等少数按近于真实密度的材料外,绝大多数材料都有一些孔隙。在
18、测定有孔隙的材料密度时,应把材料磨成细粉(粒径小于0.20mm),经干燥后用李氏密度瓶测定其实体体积。材料磨得愈细,测定的密度值愈精确。表观密度(Apparent Density)表观密度是单位体积(含材料的实体矿物及不吸水的闭口孔隙,但不包括能吸水的开口空隙在内的体积)所具有的质量,按下式计算:-(12)式中:a 表观密度(g/cm3);ms、Vs 意义同式(11);Vn材料不吸水的闭口孔隙的体积(cm3)。堆积密度堆积密度(旧称松散容重)是指粉状、粒状或纤维状态下,单位体积(包含了颗粒的孔隙及颗粒之间的空隙)所具有的质量,按下式计算:-(13)式中:0 堆积密度(g/m3);m材料的质量(
19、g);V0材料的堆积体积(cm3)。在土木工程中,计算材料用量、构件自重、配料计算及确定堆放空间时经常要到材料的密度、表观密度和毛体积密度等数据。常用土木工程材料的有关数据见表 13。常用土木工程材料的密度、表观密度、堆积密度和孔隙率 表13材料密度 (kgm-3)表观密度 (kgm-3) 孔隙铝P()石灰岩2.6018002600-花岗岩2.80250027000.53.0碎石(石灰岩)2.60-砂2.60-粘土2.60-普通粘土砖2.50160018002040粘土空心砖2.5010001400-水泥2.50-普通混凝土3.1021002600520轻骨料混凝土-8001900-木材1.5
20、54008005575钢材7.8578500泡沫塑料-2050-玻璃2.55-1.2.2材料的密实度与孔隙率1密实度密实度是指材料体积内被固体物质所充实的程度,也就是固体物质的体积占总体积的比例。密实度反映了材料的致密度,以D表示:(14)含有孔隙的固体材料的密实度均小于1。材料的很多性能如强度、吸水性、耐久性、导热性等均与其密实度有关。2孔隙率孔隙率是指材料孔隙体积(包括不吸水的闭口孔隙,能吸水的开口空隙)与总体积之比,以P表示,可用下式计算:(15)孔隙率与密实度的关系为:(16)孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度。材料内部的孔隙又可分为连通的孔隙和封闭的孔隙,连通孔隙不仅彼此贯通且与外
21、界相通,而封闭孔隙彼此不连通且与外界隔绝。孔隙按其尺寸大小又可分为粗孔和细孔。孔隙率的大小及孔隙本身的特征与材料的许多重要性质,如强度、吸水性、抗渗性、抗冻性和导热性等都有密切关系。一般而言,孔隙率小,且连通孔较少的材料,其吸水性较小,强度较高,抗渗性和抗冻性较好。几种常用土木工程材料的孔隙率见表12。1.2.3材料与水有关的性质亲水性与憎水性材料在空气中与水接触时,根据其是否能被水润湿,可将材料分为亲水性和憎水性(或称疏水性)两大类。材料被水润湿的程度可用润湿角 表示。如图11所示。润湿角是在材料、水和空气三相的交点处,沿水滴表面切线 与水雾固体接触面 之间的夹角, 角愈小,则该材料能被水所
22、润湿的程度愈高。一般认为,润湿角 90如图11(a)所示的材料为亲水性材料。反之, 90,表明该材料不能被水润湿,称为憎水性材料如图11(b)所示。图11 材料润湿示意图a) 亲水性材料 b)憎水性材料大多数土木工程材料,如石料、集料、砖、混凝土、木材等都属于亲水性材料,表面均能被水润湿,且能通过毛细管作用将水吸入材料的毛细管内部。沥青、石蜡等属于憎水性材料,表面不能被水润湿。该类材料一般能阻止水分渗入毛细管中,因而能降低材料的吸水性。憎水性材料不仅可用作防水材料,而且可用于亲水性材料的表面处理,以降低其吸水性。吸湿性材料在潮湿的空气中吸收空气中水分的性质称为吸湿性。吸湿性的大小用含水率表示。
23、材料所含水的质量占材料干燥质量的百分数,称为材料的含水率,可按下式计算:(110)式中:W含材料的含水率(%);m含材料含水时的质量(g);m干材料干燥至恒重时的质量(g)。材料的含水率大小,除与材料本身的特性有关外,还与周围环境的温度、湿度有关。气温越低、相对湿度越大,材料的含水率也就越大。材料随着空气湿度的变化,既能在空气中吸收水分,又可向外界扩散水分,最终将使材料中的水分与周围空气的湿度达到平衡,这时材料的含水率,称为平衡含水率。平衡含水率并不是固定不变的,它随环境中的温度和湿度的变化而改变。当材料吸水达到饱和状态时的含水率即为吸水率。吸水性材料在浸水状态下吸入水分的能力为吸水性。吸水性
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