建筑材料概念重点剖析(共23页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上固态物质胶体物质:(由气、液、固三种状态中的)两种构成的高分散体系材料:是由一定配比的若干相互作用的元素所构成,具有一定的结构层次和确定的性质,并能用于制造工具、器件、设备和建筑物等的系统。材料的强度:材料在外力作用下抵抗破坏的能力。实际强度:通过实验实际测定的理论强度:克服固体内部质点间的结合力,形成两个新表面时所需的应力。实际强度远低于理论强度金属-结构材料(主要) 连接材料 围护材料 饰面材料在常温下金属一般是晶体物质点缺陷:在三维尺度上都很小,不超过几个原子直径的缺陷。线缺陷:两维尺度很小而第三维尺度很大的缺陷,错位面缺陷:二维尺度很大而三维尺度很小的缺陷,小
2、角晶界延伸率:试件拉断后,其弹性变形消失,塑性变形存留下来。将拉断的试件对接在一起,若试件受力前的标距为L0,横截面积为A0,测量拉断后的标距长度L1和断口处的最小横截面积A1,延伸率=x100%钢材的截面收缩率=x100%通常钢材拉伸试件取L0=5do或L0=10do,延伸率分别是5和10表示,同一钢材,5大于10。(5do伸得多)延伸率、截面收缩率是衡量材料塑性的两个重要指标。与值越大,说明材料的塑性越好低碳钢的延伸率=20%30%,截面收缩率=60%70%2.2冲击韧性冲击韧性指钢材抵抗冲击荷载的能力。用冲断试样所需能量的多少来表示、钢材的冲击韧性实验是采用中间开有V形缺口的标准弯曲试样
3、,置于冲击机的支架上,并使切槽位于受拉的一侧。当实验机的重摆从一定高度自由落下,将试样冲断是时,试样吸收的能量等于重摆所做的功W。若试件在缺口处的最小横截面积为A,则冲击韧性k=k越大表示钢材抗冲击的能力越强钢中磷、硫含量高,非金属夹杂物、焊接形成的微裂纹、存在偏析会使冲韧降低。2.2.3耐疲劳性钢材的疲劳:钢材在交变荷载的反复作用下,在应力水平远小于其抗拉强度时就发生破坏。2.2.4钢铁的工艺性能1.冷弯性能冷弯性能:钢材在常温下承受弯曲变形的能力以实验时的弯曲角度和弯心直径d为指标表示弯曲角度越大,弯心直径越小,冷弯性能越好。2.焊接性能低碳钢的可焊接性很好随着碳含量和合金含量的增加,钢材
4、的可焊性减弱钢中含硫会使钢材在焊接时产生热脆性 2.3金属的强化 2.4金属的腐蚀与防护2.4.1金属的腐蚀1.化学腐蚀:金属直接与周围介质发生化学反应而产生的腐蚀,多数氧化所致。电化学:电极电位不同的金属与电解质溶液接触形成微电池,产生电流而引起的腐蚀。2.5金属在土木的应用2.5.1化学成分对钢材性能的影响钢的主要化学成分:铁+碳有利元素:锰、硅有害元素:氧、磷、硫、氮(熔炼过程中难除尽或混入)改善性能:钒、钛碳含量对钢的强度、塑性、韧性和焊接性有决定性影响。随着碳增加,钢的抗拉强度和屈服强度上升,但其韧性、冷弯性能和冲击韧性能降低,焊接性变差。锰:能细化晶粒,提高钢材的屈服强度和抗拉强度
5、,而又不过多地降低塑性和冲击韧性。改善冷脆性能,1%2%硅:主要合金,使铁素体结晶均匀,晶粒细化,底稿强度。含量高会变脆降低可焊性和抗锈蚀能力。含量低1%磷、硫:两种有害。硫降低钢材塑性与冲击韧性。磷降低韧性并脆性破坏,降低可焊性。土木工程用钢钢结构用钢型钢、钢板钢筋混凝土结构用钢钢筋、钢丝建筑装饰用钢不锈钢装饰制品、彩色涂层钢板、轻钢龙骨(1) 钢结构用钢 主要:碳素结构钢、低合金结构钢碳素结构钢:Q195、Q215、Q235、Q255、Q275牌号增大,含碳量增加,强度提高,塑性和韧性降低,冷弯性能逐渐变差。同一钢号内质量等级越高,钢材的质量越好,Q235C、D比A、B好2.5.2铝和铝合
6、金材料铝属于有色金属中的轻金属,钢的三分之一,熔点低,导电性、导热性好纯铝的强度、硬度很低,塑性好,压延成铝箔,有极高的反射率,绝热、装饰、隔蒸汽铝合金提高强度,极限抗拉强度400500pa 混凝土混凝土(广义上泛指)将一种具有胶结性质的材料和石、砂和粉细颗粒混合并成型后,经凝固硬化粘结成为整体的一系列建筑材料。胶结材:水泥、石灰、石膏、沥青及聚合物、硫磺、等混凝土特点:1. 耐水性能好,用途广泛2. 生产主要组成材料骨料、水泥的原料来源丰富,经济,就地3. 易成型为形状与尺寸变化范围大的构件4. 生产耗能比钢材低,可利用工业废料5. 与钢材复合,作钢筋混凝土、预应力混凝土水泥:一种灰色粉末,
7、颗粒尺寸约在150m,硅酸钙(主要矿物成分)与水化合(水化)后形成水化硅酸钙(CSH)骨料:骨料粗骨料大于5mm石子细骨料小于5mm砂子天然骨料卵石、河砂加工骨料碎石、人工砂砂浆:没有粗骨料的混凝土水泥浆:没有骨料的混凝土水:在混凝土中其双重作用: 使水泥水化硬化 使与水刚拌和时形成的新拌混凝土(拌合物)能够根据工程的要求成型为不同形状、不同尺寸的构件,梁、板、柱混凝土的表观密度不同混凝土的类型表观密度普通混凝土2400kg/m3轻混凝土小于1950kg/m3重混凝土大于2600kg/m33.2混凝土组成材料传统混凝土=水泥+砂+石+水现代混凝土=水泥+砂+石+水+化学外加剂+矿物掺合料+纤维
8、C30:30MPa抗压35MPa影响混凝土强度等级的因素:水泥等级水灰比、养护温度、湿度、集料、龄期、3.2.1硅酸盐水泥水泥:凡是细磨成粉末,加入适量水后成为塑性浆体,既能在空气中、也能在水中硬化,并能将砂、石等散粒、纤维状材料胶结在一起的水硬性胶凝材料1.硅酸盐水泥的的生产硅酸盐水泥熟料的基本化学成分:钙、硅、铝、铁的氧化物,少量镁钠钾的氧化物。生产过程:两磨一烧硅质原料(粘土或页岩)原料破碎粉磨窖内煅烧钙质原料(石灰石)铁质原料水泥熟料形成的大致过程过程温度范围/反应产物粘土脱水25600H2O释出生成偏高岭石2SiO2Al2O3碳酸盐分解5001000CaO由小于2%增至17%铝硅酸盐
9、分解固相反应液相烧结冷却结晶硅酸盐水泥熟料由下列几种矿物组成 硅酸三钙-Ca3Si 硅酸二钙-Ca2Si 铝酸三钙-Ca3Al 铁氯酸四钙-Ca4ClFe水泥熟料所含的各种矿物是在高温并且不平衡的条件下形成的,晶体结构发育不完善,对称性低2.水泥的水化水泥的水化活性:结构不对称并有大量缺陷的水泥熟料矿物,能迅速与水产生化合反应的原因水化是放热反应:处于不稳的高能态的各种矿物与水反应,生成具有较稳定的低能态的水化产物。影响水泥水化的因素: 温度:温度升高,反应加速; 0一下水泥的水化反应继续 水灰比:水与水泥之比(W/C)。W/C较大,水泥水化是有充足的水分供应,可促进水泥水化,提高水化程度。当
10、W/C为0.38时,水泥全部水化所生成的水化产物正好填满全部空隙;W/C继续增大,几时水泥全部水化,仍然不能填满全部空隙,会硬化水泥石内部留下毛细孔;W/C越大,毛细孔占据的提及越大。如果W/C很低,可填充的时间太小,而水化产物生长需要空间,这样水化反应就会中途停止-水泥不可能完全水化。水化产物包裹在未水化的坚硬熟料内芯外面,将其粘结成整体,这对水泥石的强度无害而可能有益。(当硬化水泥浆体或混凝土暴露在环境中并开裂时,在周围有水分存在的条件下,未水化的熟料内芯可继续水化,新生成的水化物会封闭裂缝,恢复结构的整体性。,自愈性能。)3.硬化水泥浆体的组成与结构水泥石硬化水泥浆体是 各种水化产物、一
11、非匀质的多相体系 残存的未水化熟料固液气三相多空体存在于空隙中的液体和空气所组成空隙在水泥的水化过程中,水化产物的体积大于参与反应的固相物质的体积,但小于参与反应的固相物质和水的总体积。随着水化的进行,部分原由水占据的空间变成形状不规则的毛细孔。(一情况下,这些毛细孔内部集聚着水分。)4.水泥的技术性质密度与表观密度硅酸盐水泥的密度为3.03.15g/cm3,表观密度10001600kg/m3细度*水泥粉磨的粗细程度,影响水泥的水化速率、凝结时间、强度发展速率和生产能耗与成本标准稠度用水量*水泥浆达到规定稠度时的用水量,检验凝结时间、体积安定性,水泥质量的23%30%凝结时间初凝时间不能过短-
12、为了混凝土浇筑成型后尽快硬化,需要水泥初凝后迅速达到终凝初凝时间终凝时间硅酸盐水泥不小于45min不大于390min(6.5h)混合硅酸盐水泥不小于45min不大于600min(10h)体积安定性*水泥硬化后产生不均匀的体积变化,即体积的安定性不良*指水泥凝结硬化过程中体积变化是否均匀的性能水泥发生体积安定性不良,硬化后自身产生膨胀性开裂,甚至完全开裂。 碱含量强度3.混合硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥:硅酸盐水泥熟料、 (普通水泥) 6%20%的混合材料 适量石膏 (磨细)=水硬性胶凝材料PO矿渣硅酸盐水泥: 硅酸盐水泥熟料、 21%70%的粒化高炉矿渣 适量石膏 (磨细)=矿渣水泥PS火山灰质硅
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