2022年土木工程材料基础知识.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思 材料的基本性质:1. 密度:是指材料在干燥肯定密实状态下单位体积的质量; 不随环境而变 公式:,测量方法:磨碎用李氏密度瓶测量;2. 表观密度 : 是指材料在自然状态下单位体积的质量;公式:, 测量方法:直接测几何尺寸或是在表面涂蜡用排水置换法测量体积; (注:表观密度通常是指在气干状态下,在烘干状态下是干表观密度)3. 积累密度 : 是指粉状或粒状材料,在自然积累状态下单位体积的质量;公式:4. 密实度:材料内部材料的体积所占总体积的百分比;公式:5. 孔隙率:指散粒或粉状材料颗粒之间的间隙体积占总体积
2、的百分率 . 公式:6. 填充率:颗粒或粉状材料中材料表观密度占积累密度的比值;公式:7. 间隙率 : 颗粒或粉状材料在积累体积内间隙占总体积的比率;公式:8. 孔隙率的影响 :1 表观密度的影响:材料孔隙率大,在相同体积下,它的表观密度就小;而且材料的孔隙在自 然状态下可能含水,随着含水量的不同,材料的质量和体积均会发生变化,就表观密度会发生变化;2 对强度 的影响:孔隙减小了材料承担荷载的有效面积,降低了材料的强度,且应力在孔隙处的分布会发生变化,如:孔隙处的应力集中;3 对吸水性的影响: 开口大孔, 水简洁进入但是难以布满;封闭分散的孔隙, 水无法进入;当孔隙率大,且孔隙多为开口、细小、
3、连通时,材料吸水多;4 对抗渗性的影响:材料的孔隙率大且孔隙尺寸大,并连通开口时,材料具有较高的渗透性;假如孔隙率小,孔隙封闭不连通,就材料不易被水渗透;5 对抗冻性的影响:连通的孔隙多,孔隙简洁被水布满时,抗冻性差;6 对导热性的影响:假如材料内微小、封闭、匀称分布的孔隙多,就导热系数就小,导热性差,保温隔热性能就好;假如材料内孔隙较大,其内空气会发生对流,就导热系数就大,导热性好;7 闭空孔含量愈大,就材料的保温性能愈好、耐久性愈好 ;9. 亲水性和憎水性的判定:润湿角 , 是亲水材料, 是憎水材料;含 干10. 吸湿性:材料在 潮湿空气中 吸取水分的性质;表示方法:含水率 含干11. 吸
4、水性:材料在 浸水状态下 吸取水分的才能,用吸水率表示 质量吸水率 :指材料吸水饱和时,所吸水量占材吸 干料干质量的百分比 吸 . 体积吸水率 指材料吸水饱和时,所吸水的体积占材料自然体积的百干水分比 吸 体积吸水率和质量吸水率的关系: 是干燥状态下材料的表观密度,干是水的密度 12. 吸水和吸湿导致材料自重增加,体积变大,抗冻性和耐久度及保温性降低;13. 材料的耐久性:是指材料在使用过程中,能长期抗击各种环境因素而不破坏,且能保持原有性质的性能 , 它是一个综合指标;提高耐久性措施:一是提高材料本身的密实性;二是在材料表面掩盖爱护14. 弹性模量:用 E 表示;材料在弹性变形阶段内,应力和
5、对应的应变的比值;反映材料抗击弹性变形才能;其值越大, 使材料发生肯定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在肯定应力作用下,发生弹性变形越小,抗击变形才能越强15. 16.名师归纳总结 - - - - - - -韧性:在冲击、振动荷载作用下,能吸取较大能量产生肯定变形而不致破坏的性质;耐水性:材料长期在饱和水作用下不被破坏,强度也不显著降低的性质,表示方法软化系数:材料在吸水饱和状态下的抗压强度与干燥状态下的抗压强度之比KR = fb/fg 软化系数大于0.85 的材料通常可以认为是耐第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟
6、读而精思水材料;对于常常位于水中或处于潮湿环境中的材料,软化系数不得低于 的材料,软化系数不宜小于 0.75 0.85 ;对于受潮较轻或次要结构所用17.抗渗性:材料抗击压力水的性质,表示方法抗渗系数, 抗渗等级: P2.P4 分别表示抗0.2MPa,0.4MPa 的水压;18. 热容量 是指材料在温度变化时吸取和放出热量才能的大小,其大小用 比热容 来表示;19. 导热性:传导热量的才能,表示方式导热系数 ,材料的导热系数越小,材料的绝热性能就越好;影响导热性的因素 : 材料的表观密度越小,其孔隙率越大,导热系数越小 , 导热性越差;由于水与冰的导热系数较空气大,当材料受潮或受冻时会使导热系
7、数急剧增大,导致材料保温隔热方式变差;所以隔热材料要留意防潮;20.防潮材料受潮后,其热导率增大,由于在材料的间隙中有了水分(包括水蒸汽和液态水)后,除孔隙中剩余的孔隙21.空气分子的导热、对流外,部分孔壁结成冰,导热率将更大;表观密度小的材料,孔隙率高,热导率小;率相同条件下,孔隙尺寸大,热导率大;孔隙相互连通比封闭而不联通者,热导率大影响材料吸声性能的因素;材料的表观密度,材料的厚度,材料的孔隙特点,吸声材料的孔隙位置,间隙为连通,开放是成效好;气硬性胶凝材料:22. 胶凝材料:在建筑材料中,经过一系列物理作用,化学作用,能将散粒状或块状材料结成整体的物质;气硬性胶凝材料:只能在空气中硬化
8、,并只能在空气中保持或进展其强度,常见的有:石灰,石膏,水玻璃;水硬性胶凝材料:不仅能在空气中硬化,而且能更好地在水中硬化,保持并进展其强度,常见的有 水泥 ;23. 建筑石膏的化学分子式: -CaSO4 . H2O 石膏水化硬化后的化学成分:CaSO 2H2O 24. 高强石膏与建筑石膏相比水化速度慢 , 水化热低 , 需水量小 , 硬化体的强度高;这是由于高强石膏为 型半水石膏,建筑石膏为 型半水石膏; 型半水石膏结晶较差,常为细小的纤维状或片状集合体,内比表面积较大; 型半水石膏结晶完整,常是短柱状,晶粒较粗大,集合体的内比表面积较小;25. 建筑石膏的技术特性: (1)建筑石膏的凝结硬
9、化速度快(2)硬化时体积微膨胀(3)硬化后孔隙率较大,表观密度低,强度低 4 建筑石膏硬化体具有良好的隔热和吸音性能 5 防火性能好,但耐水性能差,抗冻性差 6 良好的装饰性和可加工性,具有肯定的调温调湿性26.石灰的熟化,是生石灰与水作用生成熟石灰的过程;特点:石灰熟化时释放出大量热,体积增大12.5 倍;石灰使用时一般要变成石灰膏再使用;27. 过火石灰的密度较大,表面常被黏土杂质溶化时所形成的玻璃釉状物包覆,因而消解很慢,在工程中过火石灰颗粒往往会在正常石灰硬化后连续吸湿消解而发生体积膨胀,引起已经硬化的浆体隆起和开裂28.陈伏:为排除过火石灰对工程的危害,将生石灰和水放在储灰池中存放1
10、5 天以上,使过火灰充分熟化这个过程叫沉伏;陈伏期间,石灰浆表面应保持一层水,隔绝空气,防止发生碳化;应)(碳化是指和空气里的二氧化碳反29. 石灰的凝结硬化过程:(1)干燥结晶硬化:石灰浆体在干燥的过程中 , 因游离水分逐步蒸发或被砌体吸取,浆体中的氢氧化钙溶液过饱和而结晶析出 , 产生强度并具有胶结性(2)碳化硬化:氢化氧钙与空气中的二氧化碳在有水分存在的条件下化合生成碳酸钙晶体,称为碳化;由于空气中二氧化碳含量少,碳化作用主要发生在石灰浆体与空气接触的表面上;表面上生成的CaCO 3 膜层将阻碍CO 2 的进一步渗入,同时也阻碍了内部水蒸气的蒸发,使氢氧化钙结晶作用也进行的缓慢;碳化硬化
11、是一个由表及里,速度相当缓慢的过程;由石灰硬化的过程可以得出石灰硬化慢,强度低,不耐水的特点;30. 为什么石膏适用于室内装饰而不适用于室外装饰?答:由于石膏具有以下性质石膏雪白细腻体积微膨胀易于加工,具有良好的装饰性间隙率较大,表观密度小,吸声才能强,导热系数小保温隔热及节能成效好防火性好,具有调温调湿的功能耐水性和抗冻性差;所以 水泥:31.硅酸盐水泥烧制时加入石灰石,粘土,铁矿粉制成孰料,再加入石膏磨细;第 2 页,共 10 页32.水泥水化的产物有:水化硅酸钙,水化铁酸钙,水化铝酸钙,氢氧化钙,水化硫铝酸钙;名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - -
12、- - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思33. 硅酸盐水泥中胶体是水化硅酸钙和水化铁酸钙34. 常见的活性混合材料:粒化高炉矿渣, 火山质混合材料, 粉煤灰; 活性混合材料的激发剂是:石膏和氢氧化钙;35. 硅酸盐水泥耐磨性最好,和易性最好的是粉煤灰硅酸盐水泥;36. 六大水泥的代号、性能特点及应用硅酸盐水泥 一般硅酸盐水 矿渣硅酸盐水泥 火山灰质硅酸盐水 粉 煤 灰 硅 酸 盐 水 泥 复合硅酸 盐水名称P.和 P. 泥 P .O P.S 泥 P .P P.F 泥 P .C 1. 早 期 强 度 1. 早期强度低,后期强度高较高 2. 水化热较低2. 水 化 热 较 3. 抗冻性较
13、差1. 早期强度高 高 4. 耐腐蚀性好2. 水化热高 3. 抗 冻 性 较 5. 抗碳化性较差 1. 早 期 强3. 抗冻性好 好 耐热性较好 度稍低主 要 耐热性较差4. 耐热性差 4. 耐 热 性 较 2. 其 他 性特点5. 耐腐蚀性差 差 能 同 矿 渣 水6. 干缩小 5. 耐 腐 蚀 性 泥1. 干 缩 性 较7. 抗碳化性好 较差 1. 干缩性大 1. 干缩性较小大6. 干缩较小 2. 抗渗性好 2. 抗裂性好2. 抗渗性差7. 抗 碳 化 性较好名称硅酸盐水泥一般硅酸盐水矿渣硅酸盐水泥火山灰质硅酸盐水粉 煤 灰 硅 酸 盐 水 泥复合硅酸盐水P.和 P.泥 P .O P.S
14、泥 P .P P.F 泥 P .C 适 用1.高 强 混 凝 土 及与硅酸盐水1.大 体 积 混1.地下、水中1.地上、地下、参 考 其 他 类预应力混凝土工程凝土工程大 体 积 混 凝 土水 中 大 体 积 混 凝2.早 期 强 度 要 求2.高 温 车 间结构土结构高的工程和 有耐热要求2.有抗渗要求2.有抗裂要求的范畴3.严 寒 地 区 遭 受的混凝土工程的工程工程反复冻融作用的混1.蒸汽养护的构件不 适凝土工程2.耐腐蚀要求高的混凝土工程泥基本相同别水泥1.大 体 积 混 凝 土1.早期强度要求较高的混凝土工程工程2.有抗冻要求的混凝土工程2.受 化 学 及 海 水1.干燥环境中的混凝
15、土工程用 范腐蚀的工程围3.耐 热 混 凝 土 工2.耐磨性要求高的混凝土工程程应用实例:a现浇混凝土梁、板、柱冬季施工:硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥;有耐磨性要求的混凝土工程:b具有大体积混凝土和抗渗要求: 粉煤灰水泥;c高强度预应力混凝土梁:硅酸盐水泥和一般水泥;d高强度混凝土工程,预应力混凝土工程,寒冷地区受冻融的混凝土工程,硅酸盐水泥37.e处于干燥环境中的混凝土工程;一般水泥(矿渣水泥)第 3 页,共 10 页f有抗渗要求的混凝土工程:火山灰水泥,一般水泥g火山灰水泥适用于海港和有抗渗要求的工程;h混凝土地面或道路工程:一般水泥(道路水泥)i配制有抗渗要求的混凝土时,不宜使用矿渣水泥j
16、高层建筑基础工程的混凝土宜优先选用火山灰质硅酸盐水泥k火山灰水泥需水量大, 干缩大 , 抗冻性差 , 抗渗性好 . l在有硫酸盐腐蚀的环境中, 夏季施工的工程应优先选用矿渣水泥水化热:水化过程中放出的热量;(水化热的利与弊:高水化热的水泥在大体积混凝土工程中是特别不利的;名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思 这是由于水泥水化释放的热量在混凝土中释放的特别缓慢,混凝土表面与内部因温差过大而导致温差应力,混 凝土受拉而开裂破坏,因此在大体积混凝土工程中,应选低热水泥;在混凝土冬季施工时,水化热却有利于水 泥
17、的凝结,硬化和防止混凝土受冻)38.矿物名称分子式简写式水化反应速度水化放热量强度硅酸三钙 3CaO.SiO2 C3S 快大高硅酸二钙 2CaO.SiO2 C2S 慢小早期低后期高铝酸三钙 3CaO.Al 2O3 C3A 最快最大低铁铝酸四钙C4AF快中较低4CaO.Al2O3.Fe2O3 影响水泥凝结,硬化的因素:熟料矿物组成:当C3S(硅酸三钙)和C3A铝酸三钙 含量高时水化速度快,早期强度高颗粒细度:细度较大时硬化速度较大,但是细度过大时硬化时产生较为严峻的收缩变形(3)石膏掺量:延缓了水泥凝结硬化的速度:石膏与C3A反应生成难容的高硫形水化硫铝酸钙掩盖在水泥颗粒表面,延缓了水化的进一步
18、进行(4)拌合用水量:由于水泥颗粒间被水隔开的距离较远,颗粒间相互连接形成网状结构的时间较长,所以水泥浆凝结较慢(5)养护条件(温湿度) :水泥水化反应随着温度的上升而加快;湿度低水泥浆体表面会失去水分,表面水泥矿物不能正常水化,硬化速度减慢,而且由于产生收缩裂纹,也不利于强度进展(6)养护龄期:水泥矿物的水化率随时间而增大,养护时间越长,水泥石强度越高外加剂储存条件39. 硅酸盐水泥加适量石膏的缘由?答:延缓了水泥的凝结时间(抑制铝酸三钙的水化反应速度)40. 硅酸盐水泥熟料中,C3A 的水化和凝结硬化速度最快,但水化铝酸钙的强度不高;C3S 和 C4AF的水化速度较快,凝结硬化速率也较快,
19、C3S 的水化产物强度高,C4AF 的水化产物强度不高;C2S 水化反应速度最慢,凝结硬化速率也慢,强度早期低,后期高;硅酸盐水泥熟料中对强度奉献最大的是 C3S;水泥熟料中水化速度最快,28 d 水化热最大的是 C3A;在硅酸盐水泥熟料矿物 C3S 、 C2S 、C3A 、C4AF中, 干缩性最大的是 C3A;41. 掺混合材料的硅酸盐水泥与硅酸盐水泥性能的差别,缘由 : 1早期强度低 ,后期强度高 : 熟料含量少 , 且水化反应分两步进行 . 第一是水泥熟料的水化 , 之后是熟料的水化产物氢氧化钙与活性材料中的活性 SiO2和 Al 2O3 发生水化反应;由此过程可知,掺活性混合材料的硅酸
20、盐水泥的水化速度较慢,故早期强度低;后期由于二次水化反应的不断进行和水泥熟料的不断水化导致水化产物不断增多,强度可赶上或超过同强度等级的硅酸盐水泥或一般硅酸盐水泥 2 对温度敏锐 , 适合高温养护 : 采纳高温养护可大大加速活性混合材料的水化 , 并可加速熟料的水化 ,故可以大大提高早期强度 , 且不影响常温下后期强度的进展 3 耐腐蚀性好 : 熟料数量相对较少 , 硬化后水泥石中的氢氧化钙和水化铝酸钙的数量少 , 且活性材料的二次水化反应使水泥石中氢氧化钙的数量进一步降低 4水化热小 : 熟料含量少 5 抗冻性较差 : 由于水化热小,早期强度低;水泥中掺入较多的混合材料,使水泥需水量增大或有
21、泌水通道形成,水分蒸发后,水泥石孔隙率较大或有较多连通孔隙,导致抗冻性差 6 抗碳化性较差 : 硬化后水泥石中的氢氧化钙数量少 , 所以抗击碳化的才能差;42. 水泥体积安定性不良是指水泥在凝结硬化的过程中不匀称的体积变化;安定性不合格的水泥应作废品处理,不能用于工程中;体积安定性不良的缘由:一般是由于熟料中所含 游离氧化钙或游离氧化镁或掺入石膏量 过多所致,导致体积膨胀,也会引起水泥石开裂;测定安定性不良的方法:国家标准规定,由游离的氧化钙过多引起的水泥体积安定性不良可用雷氏法或试饼法检验如有争议以雷氏法为准;沸煮法只能检验游离氧化钙所造成的安定性不良,游离氧化镁和石膏用化学方法检验43.水
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