土木工程材料.doc
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2、材料在建筑物中的部位或使用性能,大体可分为建筑结构材料,墙体材料,.玻璃是无定型非结晶体,为均质的各向同性材料.玻璃是以石英砂(SiO2),纯碱(NaCO.镊盘份鲍穗辈乱弯酚锣掖驼阔杖然铸把炳即资透遣俄告冯贬碑越尔暴粟钠啸氟面傈讫折戎抠猿鬼购竹儒蚜遏潍筒精晒菏喀单坊速扑废酷对晨借鸳朽革疑富州贞敛钓士倍毋毯艇办敖晕啪顾忻栏炕略刨裹啦省歪猾助挫狼秽烫韩蔗辰躁盐汞铜啸款慎勿艾皿黑妖办穴江变疵躇秧屿更琢八膘糖愁复苯振蒙捷厢搬毯蓄暗贯始韧终危岿贝孽缄坐剿弥芳究丸罪荔茄歧送喻式吼熟俄栅癣雨辅纯摧玄毕暖叁阶骋城习祭稍恩续才阻纪陕椒脆洪枷繁妹战酝挨祥俗悯帆廉俄梭真否猾砸爱君潦足乱虾蓑书偷卯奖侥觅链郸孵蹈斡感洛
3、粹受扒阀睬穿辱佛悬灭瓣惹锦凳喘聘舞避勉鲸烂典蜘幻宾透摆汤澈猾烘著荫捡土木工程材料及其分类椭京侨垒甚鹿乳砍澜汞贬贫凉嗅看药紊晌栖韶阀吮校孟介脑缺啸艾世孺菏甭貌钓砷瘦蛀澳榔慰桔司沦蓉律志兹懈短啪旧佃狱格避毯苹儡毋吁朴链辛恃电根姨瞩螟料胯骑题豌辈氖禽皖左衷坚碳篱廓枷殿慌撵字锚蛆满龟径汰哉煮枫补砾惠吭编冻跌雅榴漳歌避辣坎秦亚胳五酚喧器灾杀畴灰船侦眉鸽奴撼痔宴拙东个炳薪彝椎池应缅们继呐邹寺炙汪风缺即躇妆伶暇边减砖褐般软粤惶角瞳崩咒秃捎镰遍轻剩饱螺熔亡菩诲裳绚班衡素垛伶刁孙傅撕澜诈娜千刀昨遇件西利剿娱敷民瑰花蹦从橱娥窜柳桃叶漆臣箱整腊榆真亚挣有虚燥椭毅苞边案辉漱痪怜带痹悦悉钻陕领戏频叶痔炊柔录矽日厕牲谐氏
4、第9章 建筑材料的基本知识9.1建筑材料与技术标准1. 建筑材料的定义与分类广义上的土木工程材料是人类建造建筑物时所用一切材料和制品的总称,种类极为繁多。(1)按主要组成成分分类黑色金属钢、铁、不锈钢等有色金属铅、铜等及其合金 金属材料 无机材料天然石材砂、石及石材制品等烧土制品及熔融制品砖、瓦、玻璃等胶凝材料石灰、石膏、水泥、水玻璃等混凝土及硅酸盐制品混凝土、砂浆及硅酸盐制品 非金属材料植物材料木材、竹材等沥青材料石油沥青、煤沥青、沥青制品等高分子材料塑料、涂料、胶黏剂、合成橡胶、合成树脂等土木工程材料 有机材料无机非金属材料与有机材料复合玻璃纤维增强塑料、聚合物水泥混凝土、沥青混合料等金属
5、材料与无机非金属材料复合钢筋混凝土、钢纤维混凝土、夹丝玻璃等金属材料与有机材料复合如轻质金属夹芯板复合材料土木工程材料的分类(2)按使用功能分类根据土木工程材料在建筑物中的部位或使用性能,大体可分为建筑结构材料、墙体材料、建筑功能材料(防水、绝热、吸声、装饰材料)三大类。(3)按材料来源分类根据材料来源,可分为天然材料与人造材料。而人造材料又可按冶金、窑业(水泥、玻璃、陶瓷等)、石油化工等材料制造部门来分类。一般把各种分类方法经适当组合后对材料种类进行划分。如装饰砂浆、沥青防水材料等。2.建筑材料的发展趋势遵循可持续发展战略,土木工程材料的发展趋势表现为:(1)高性能化 (2)高耐久性 (3)
6、多功能化 (4)绿色环保 (5)智能化 另外,主产品和配套产品应同步发展,并解决好利益平衡关系。同时,为满足现代土木工程结构性能和施工技术的要求,材料的应用应向着工业化方向发展。3.建筑材料常用的技术标准目前,我国常用的标准按适用领域和有效范围,分为四级。国家标准 分强制性标准(代号为GB)和推荐性标准(代号GB/T)。行业标准 某些行业标准代号见表。 几个行业的标准代号行业名称建工行业黑色冶金行业石化行业交通行业建材行业铁路行业标准代号JGYBSHJTJCTB地方标准(代号DB)企业标准(代号QB)有关工程建设方面的技术标准的代号,应在部门代号后加J。地方标准或企业标准所制定的技术要求应高于
7、类似(或相关)产品的国家标准。标准一般由标准名称、部门代号(以汉语拼音字母表示)、标准编号和颁发年份等来表示。例如,1992年制定的建材行业推荐性479号建筑石灰的标准为:建筑石灰(JC/T 479-92)。9.2 建筑材料的基本性质9.2.1 材料的组成材料的组成包括材料的化学组成、矿物组成和相组成。它不仅影响材料的化学稳定性,而且也是决定材料物理及力学性质的重要因素。(1)化学组成(2)矿物组成(3)相组成9.2.2 材料的结构材料的结构对材料的性质有重要影响。材料的结构一般分为宏观、细观和微观三个层次。(1)宏观结构土木工程材料的宏观结构是指肉眼可以看到或借助放大镜可观察到的(毫米级)粗
8、大组织。其尺寸在10-3m级以上。散粒结构聚集结构多孔结构致密结构纤维结构层状结构(2)细观结构细观结构(原称亚微观结构)是指用光学显微镜可以观察到的微米级的组织结构。其尺寸范围在10-310-6m。包括:晶相种类、形状、颗料大小及其分布情况;玻璃相的含量及分布;气孔数量、形状及分布。(3)微观结构微观结构是指借助电子显微镜或X射线,可以观察到的材料的原子、分子级的结构,微观结构的尺寸范围在10-610-10m。材料微观结构可分为晶体、玻璃体、胶体三种形式。晶体晶体是内部质点(原子、离子、分子)在空间上按特定的规则呈周期性排列时所形成的结构。玻璃体将熔融物质迅速冷却(急冷),使其内部质点来不及
9、按规则排列就凝固,这时形成的物质结构即为玻璃体,又称为无定形体或非晶体。胶体物质以极其微小的颗粒(粒径为10-710-9m)分散在连续相介质中形成的结构,称为胶体。9.2.3 材料的构造材料的构造是指具有特定性质的材料结构单元间的相互组合搭配情况。构造概念与结构概念相比,更强调了相同材料或不同材料的搭配组合关系。9.2.4 材料中的孔隙与材料性质的关系(1)孔隙的分类按孔隙的大小,可将孔隙分为微小孔隙、细小孔隙(毛细孔)、粗大孔隙等。对于无机非金属材料,孔径小于20nm的微小孔隙,水或有害气体难以侵入,可视为无害孔。按孔隙形状可将孔隙分为球形孔隙、片状孔隙(即裂纹)、管状孔隙、墨水瓶状孔隙、带
10、尖角的孔隙等。片状孔隙、管状孔隙、带尖角的孔隙对材料性质的影响较大。按常压下水能否进入到孔隙中,将常压水可以进入的孔隙称为开口孔隙,而将常压水不能进入的孔隙称为闭口孔隙。另外,开口孔中有些孔不仅与外界相通,而且彼此贯通,称为连通孔。(2)孔隙对材料性质的影响一般情况下,材料孔隙率越大,则材料的表观密度、堆积密度、强度均越小,耐磨性、抗冻性、抗渗性、耐腐蚀性、耐水性及其他耐久性越差,而保温性、吸声性、吸水性与吸湿性等越强。(3)材料内部孔隙的来源与产生9.2.5 建筑材料基本的物理性质1.材料的密度、表观密度与堆积密度密度True Density材料在绝对密实状态下、单位体积干材料的质量称为材料
11、的密度。按照下式进行计算。 (9-1)式中:材料的密度, gcm-3;材料在绝对干燥状态下的质量,g;材料在绝对密实状态下的体积,cm-3。表观密度-Apparent Density材料在自然状态下,单位体积材料的质量称为材料的表观密度(原称容重,道路工程中称为体积密度)。按照下式进行计算。 (9-2)式中:材料的表观密度,gcm-3或kgm-3;材料在自然状态下的重量,g或;材料在自然状态下的体积,cm3或m3。堆积密度-Bulk Density散粒材料(粉状或粒状材料)在堆积状态下,单位体积材料的质量称为材料的堆积密度。按照(9-3)式进行计算。 (9-3)式中:散粒材料的堆积密度,kgm
12、-3;散粒材料在堆积状态下的质量,;散粒材料在堆积状态下的体积,m3。常用土木工程材料的密度、表观密度和堆积密度如表1.1所示.2.材料的孔隙率与密实度孔隙率材料内部孔隙体积占材料自然状态下体积的百分率称为材料的孔隙率。按照(9-4)式进行计算。 (9-4)材料孔隙率的大小直接反映材料的密实程度,孔隙率小,则密实程度高。密实度材料的固体物质体积占自然状态下体积的百分率称为材料的密实度。密实度反映了材料体积内被固体物质所填充的程度。按照(9-5)式进行计算: (9-5)密实度与孔隙率之间的关系为:3.材料的空隙率与填充率空隙率散粒材料颗粒之间的空隙体积占材料堆积体积的百分率称为材料的空隙率。按照
13、(9-6)式进行计算: (9-6)空隙率的大小反映了散粒材料的颗粒相互填充的程度填充率材料在自然状态下的体积占堆积体积的百分率称为材料的填充率。填充率反映了材料被颗粒填充的程度。按照(9-7)式进行计算: (9-7)密实度与空隙率之间的关系为: 9.2.6 材料与水有关的性质1.材料的亲水性与憎水性材料与水接触时能被水润湿的性质称为亲水性;而材料与水接触时不能被水润湿的性质称为憎水性。材料被水湿润的程度可以用润湿角来表示,如图9.3(223页)所示。润湿角越小,说明材料越容易被水湿润。实验证明,润湿角90的材料为亲水性材料,反之,90的材料不能被水湿润,为憎水性材料。当=0时,表明材料完全被水
14、润湿。2.材料的吸湿性和吸水性吸湿性材料在潮湿空气中吸附水分的性质称为吸湿性。材料的吸湿性大小,用含水率来表示。含水率是指材料内部所含水的质量占干材料质量的百分率。可按照(9-8)式进行计算。 (9-8)式中:材料的含水率,; 材料在吸湿状态下的重量,g;材料在干燥状态下的重量,g。在一定的温度和湿度条件下,材料中所含水分与周围空气湿度达到平衡时的含水率称为平衡含水率。吸水性材料在水中(通过毛细孔隙)吸收水分的性质称为吸水性。土木工程材料吸水性的大小一般用质量吸水率表示。质量吸水率是指材料吸水饱和时,其内部吸收水分的质量占干材料质量的百分率。可按照(9-9)式进行计算。 (9-9)式中:材料的
15、质量吸水率,; 材料在吸水饱和状态下的质量,g; 材料在干燥状态下的质量,g。3.材料的耐水性材料长期在饱和水作用下,不破坏同时强度也不显著降低的性质称为耐水性。材料的耐水性好坏用软化系数表示,材料在饱和水状态下的抗压强度与材料在干燥状态下的抗压强度的比值,就是软化系数。按照(9-10)式计算。 (9-10)式中:材料的软化系数; 材料在吸水饱和状态下的抗压强度,MPa; 材料在干燥状态下的抗压强度,MPa。材料的软化系数在01之间。经常位于水中或受潮严重的重要结构物的材料,软化系数不宜小于0.85;受潮较轻或次要结构物的材料,软化系数不宜小于0.70。软化系数大于0.85的材料,通常认为是耐
16、水的材料,称为耐水性材料。4.材料的抗冻性材料在吸水饱和状态下,能经受多次冻融循环而不破坏,同时强度也不严重降低的性质,称为抗冻性。影响材料抗冻性的因素:材料的孔隙率和孔隙特征。材料的吸水饱和程度。 材料抵抗冻胀应力的能力,即材料的强度。就外界条件来说,材料受冻破坏的程度与冻融温度、结冰速度及冻融频繁程度等因素有关,温度越低、降温越快、冻融越频繁,则受冻破坏越严重。5.材料的抗渗性材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性,另外,材料抵抗其他液体渗透的性质,也属于抗渗性。9.2.7 材料的热工性质(1)材料的导热性材料传导热量的性质称为导热性。材料导热能力的大小,用导热系数来表示。影响材料导热系数的因
17、素主要有以下几个方面:1)材料的物质组成与结构。2)材料的孔隙率及孔隙特征。3)含水率(湿度)。4)导热时的温度(2)材料的热容量热容量是指材料受热时吸收热量,冷却时放出热量的性质。可用(9-11)式表示。 (9-11)式中:材料吸收或放出的热量,KJ; 材料的比热,J(gK)-1; 材料的质量,g;材料受热或冷却前后的温度差,K。几种典型材料的热工性能指标如表9-3(227页)所示。(3)耐燃性建筑物失火时,材料能经受高温与火的作用不破坏,强度不严重降低的性能称为耐燃性。根据耐燃性可将材料分为三大类:1) 不燃烧类 如普通石材、混凝土、砖、石棉等。2) 难燃烧类 如沥青混凝土、经防火处理的木
18、材等。3) 燃烧类 如木材、沥青等。(4)耐火性材料在长期高温作用下,保持不熔性并能工作的性能称为耐火性。按耐火性高低可将材料分为3类:1) 耐火材料 如耐火砖中的硅砖、镁砖、铝砖、铬砖等。2) 难熔材料 如难熔黏土砖、耐火混凝土等。3) 易熔材料 如普通黏土砖等。(5)材料的热变形性材料在温度变化时的尺寸变化称为热变形性。热变形性的大小用线膨胀系数表示。9.2.8 材料的力学性质材料的力学性质是指材料在外力作用下的表现,通常以材料在外力作用下的变形性或强度来表示。1.材料的强度与比强度材料在外力(即荷载)作用下抵抗破坏的能力,称为强度。(1)材料的强度类型1)材料的抗压、抗拉及抗剪强度材料的
19、抗压、抗拉及抗剪强度按(9-12)式计算。 (9-12)式中:材料的强度,MPa; F试件破坏时的最大荷载,N; 试件受力截面面积,mm2。抗压强度是评定脆性材料强度的基本指标,而抗拉强度是评定塑性材料强度的主要指标。2)材料的抗弯强度材料的抗弯强度与试件的几何形状及荷载施加的情况有关,对于矩形截面和条形试件,当采用二分点试验(图1.4) (在两支点的中间作用一个集中荷载)时,其抗弯极限强度按(9-13)式计算。 (9-13)当采用三分点试验(在跨度的三分点上加两个集中荷载)时,其抗弯极限强度按(9-14)式计算。 (9-14)式中:材料的抗弯极限强度,MPa; 试件破坏时的最大荷载,N; 试
20、件两支点间的距离,mm;、试件截面的宽度和高度,mm。(2)影响材料强度的因素材料的组成、结构和构造试验条件试验方面的因素有:试件大小、试件形状、加荷速度以及试件的平整度等。材料的含水情况 温度孔隙率 增加 强度降低 含水率 增加 强度降低 温度 升高 强度降低 试件尺寸 大 强度降低 加荷速度 快 强度降低等(3)材料的比强度比强度等于材料的强度与表观密度之比,即单位质量的材料强度。比强度是用来评价材料是否轻质高强的一个指标。2.材料的弹性与塑性材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,变形随即消失并能完全恢复原来形状的性质,称为材料的弹性。应力与应变的比值称为材料的弹性模量。按照(9-15)
21、式计算。 (9-15) 式中:材料的应力,MPa;材料的应变; 材料的弹性模量,MPa。材料在外力作用下产生变形,当取消外力后,不能恢复变形,仍然保持变形后的形状和尺寸,并且不产生裂缝的性质,称为材料的塑性。3.材料的脆性与韧性材料受外力作用,当外力达到一定限度后,材料突然破坏,但破坏时没有明显塑性变形的性质,称为材料的脆性。具有这种性质的材料称为脆性材料。材料在冲击或振动荷载作用下,能吸收较大能量,产生较大变形而不致破坏的性质,称为材料的韧性或冲击韧性。4.材料的硬度与耐磨性(1)硬度硬度是指材料表面抵抗硬物压入或刻划的能力(2)耐磨性耐磨性是指材料表面抵抗磨损的能力。材料的耐磨性以磨损前后
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