第1章土木工程材料的基本性质.优秀PPT.ppt
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1、第第1 1章章 土木工程材料的基本性质土木工程材料的基本性质123材料的基本物理性质材料的基本物理性质 材料的基本力学性质材料的基本力学性质 材料的耐久性材料的耐久性 目目 录(录(contents)2.1 材料的基本物理性质内容:内容:材料的状态参数材料的状态参数 材料的结构参数材料的结构参数 材料与水有关的性质材料与水有关的性质 材料的热工性质材料的热工性质(一)材料的密度(一)材料的密度1、实际密度(密度)材料在确定密密度(密度)材料在确定密实状状态下下单位体位体 积的的质量。量。单位位g/cm3或或kg/m3。公式:公式:式中:式中:实际密度(密度(g/cm3)m材料的材料的质量(量(
2、g)V材料在确定密材料在确定密实状状态下的体下的体积(cm3)确定密确定密实状状态下的体下的体积是指不包括材料内部孔隙在内是指不包括材料内部孔隙在内 的体的体积。实际密度的测量实际密度的测量1)对近于确定密实的材料:金属、玻璃等量测 几何体积称重代入公式 2)对有孔隙的材料:砖、混凝土、石材等 磨成细粉 李氏比重瓶法测试 (二)材料的表观密度(二)材料的表观密度1、表观密度(容重)材料在自然状态下单位体积 的质量。单位g/cm3或kg/m3。公式:式中 :o表观密度(g/cm3)m 材料的质量(g)Vo材料在自然状态下的体积(cm3)自然状态下的体积是指包含材料内部孔隙在内的体 积。材料内部孔
3、隙含有水分时,其质量和体积均发生 变更。注明含水状况。表观密度的测量表观密度的测量 1)对形态规则的材料:砖、混凝土等 烘干量测几何体积称重代入公式 2)对形态不规则的材料:砂、石等 烘干蜡封浮力天平 (三)材料的积累密度(三)材料的积累密度1、积累密度(松散容重)散粒状材料在自然累密度(松散容重)散粒状材料在自然积累状累状态 下下单位体位体积的的质量。量。单位位g/cm3或或kg/m3。公式:公式:式中:式中:/o积累密度(累密度(g/cm3)m材料的材料的质量(量(g)V/o材料的材料的积累体累体积(cm3)积累体累体积指包含指包含颗粒内部孔隙和粒内部孔隙和颗粒之粒之间的空隙在内的的空隙在
4、内的 体体积。积累密度的测量积累密度的测量1)容器法:)容器法:散粒材料装入容器散粒材料装入容器量量测体体积称称净重重 代入公式代入公式 2)自然)自然积累法:累法:积累成累成定形定形态量量测几何体几何体积称重称重代入公式代入公式 常用材料的状态参数思索:思索:颗粒材料的密度为颗粒材料的密度为,表观密度,表观密度,积累容重为,积累容重为 0,则存在下列关系,则存在下列关系()。a、0 b、0 c、0二、材料的结构参数内容:内容:密实度 孔隙率 填充率 空隙率(一)密实度(一)密实度密实度指材料体积内被固体物质所充溢密实度指材料体积内被固体物质所充溢 的程度。反映材料的致密程度。的程度。反映材料
5、的致密程度。公式公式:影响材料的:影响材料的:强度强度 吸水性吸水性 耐久性耐久性(二)孔隙率(二)孔隙率孔隙率指材料体积内,孔隙体积与总体积孔隙率指材料体积内,孔隙体积与总体积 之比。之比。干脆反映材料的致密程度。干脆反映材料的致密程度。公式公式:孔隙率与密实度的关系孔隙率与密实度的关系:P+D=1 内部孔隙内部孔隙:连通和封闭连通和封闭1、连通孔隙不仅彼此连通而且与外界连通;2、封闭孔隙不仅彼此封闭而且与外界隔绝。材料内部孔隙示意图自然状态下体积示意图 1-固体;2-闭口空隙;3-开口空隙(三)填充率(三)填充率填充率指散粒材料在某容器的积累体积填充率指散粒材料在某容器的积累体积 中,被其
6、颗粒填充的程度。中,被其颗粒填充的程度。反映散粒材料积累的致密程度。反映散粒材料积累的致密程度。公式:公式:(四)空隙率(四)空隙率空隙率散粒材料在某容器的积累体积中,空隙率散粒材料在某容器的积累体积中,颗颗 粒之间的空隙体积占总体积的比率。粒之间的空隙体积占总体积的比率。公式:公式:空隙率与填充率的关系:空隙率与填充率的关系:P/+D/=1 例例1-1 某工地所用卵石材料的密度为某工地所用卵石材料的密度为2.65g/cm3、表观密度为、表观密度为 2.61g/cm3、积累密度为、积累密度为1680 kg/m3,计算此石子的孔隙,计算此石子的孔隙 率与空隙率?率与空隙率?解解:石子的孔隙率石子
7、的孔隙率P为:为:石子的空隙率石子的空隙率P/为:为:三、材料与水有关的性质三、材料与水有关的性质 内内 容:容:1、材料的亲水性与憎水性、材料的亲水性与憎水性 2、材料的吸水性与吸湿性、材料的吸水性与吸湿性 3、材料的耐水性、材料的耐水性 4、材料的抗渗性、材料的抗渗性 5、材料的抗冻性、材料的抗冻性 (一)亲水性与憎水性(一)亲水性与憎水性1、亲水性材料、亲水性材料:当90时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料 表面分子之间的相互吸引力,材料表面可以被水浸湿。如:木材等。2、憎水性材料:憎水性材料:当90时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料 表面分子之间的相互吸引力,材料表面可以被水浸湿
8、。如:防水材料等。润湿角润湿角 润湿角示意图润湿角示意图(二)材料的吸水性与吸湿性(二)材料的吸水性与吸湿性1、吸水性材料在浸水状况下吸入水分的、吸水性材料在浸水状况下吸入水分的实力,用力,用 吸水率表示。吸水率表示。公式:公式:式中式中:W质材料的材料的质量吸水率()量吸水率()m湿材料吸水湿材料吸水饱和后的和后的质量(量(g)m干材料烘干到恒重的干材料烘干到恒重的质量(量(g)影响吸水率大小的因素:影响吸水率大小的因素:1、材料的本性亲水性或憎水性材料、材料的本性亲水性或憎水性材料 2、材料的孔结构孔径大小、开口与否、材料的孔结构孔径大小、开口与否 微小且连通的孔隙微小且连通的孔隙-吸水率
9、较大吸水率较大 吸水性对材料的影响:吸水性对材料的影响:体积膨胀、强度降低,对围护结构材料体积膨胀、强度降低,对围护结构材料不利不利 (二)材料的吸水性与吸湿性(二)材料的吸水性与吸湿性2、吸湿性材料在空气中吸取空气中水分的性、吸湿性材料在空气中吸取空气中水分的性质,用含水率表示。用含水率表示。公式:公式:式中:式中:W含材料的含材料的质量含水率()量含水率()m湿材料含水湿材料含水时的的质量(量(g)m干材料烘干到恒重的干材料烘干到恒重的质量(量(g)影响含水率大小的因素:影响含水率大小的因素:1、材料的本性亲水性或憎水性材料 2、环境温度、湿度 吸水性对材料的影响:吸水性对材料的影响:体积
10、膨胀对木结构和木制品不利 湿胀干缩 木制门窗在潮湿环境下往往木制门窗在潮湿环境下往往不易开关不易开关(三)材料的耐水性(三)材料的耐水性耐水性耐水性材料长期在饱水作用下不破坏,其强度也不材料长期在饱水作用下不破坏,其强度也不 显著降低的性质,用软化系数表示。显著降低的性质,用软化系数表示。公式:公式:式中:式中:K软软材料的软化系数(材料的软化系数(K软软01)f饱饱材料在饱水状态下的抗压强度(材料在饱水状态下的抗压强度(MPa)f干干材料在干燥状态下的抗压强度(材料在干燥状态下的抗压强度(MPa)材料软化系数的要求材料软化系数的要求软化系数越小,说明材料吸水饱和后的强度降低软化系数越小,说明
11、材料吸水饱和后的强度降低 越多,其耐水性越差;越多,其耐水性越差;对常常处于水中或受潮严峻的重要结构物(如地对常常处于水中或受潮严峻的重要结构物(如地 下构筑物、基础、水工结构)的材料,其下构筑物、基础、水工结构)的材料,其K软软0.85;受潮较轻的或次要结构物的材料,其受潮较轻的或次要结构物的材料,其K0.80;K软软0.80的材料,一般称为耐水的材料。的材料,一般称为耐水的材料。1234例例1-2 某石材在气干、绝干、水饱和状况下测得的抗某石材在气干、绝干、水饱和状况下测得的抗 压强度分别为压强度分别为174、178、165 MPa,求该石材,求该石材 的软化系数,并推断该石材可否用于水下
12、工程的软化系数,并推断该石材可否用于水下工程?解解:该石材的软化系数为该石材的软化系数为:(四)材料的抗渗性(四)材料的抗渗性抗渗性材料反抗有压介质(水、油、气)渗透的性抗渗性材料反抗有压介质(水、油、气)渗透的性 质称抗渗性。用渗透系数质称抗渗性。用渗透系数K表示。表示。依达西定律:依达西定律:式中:式中:K材料的渗透系数(材料的渗透系数(ml/cm2.s)W透过材料试件的水量(透过材料试件的水量(ml)t透水时间(透水时间(s)A透水面积(透水面积(cm2)H净水压力(净水压力(cm)d试件的厚度(试件的厚度(cm)抗抗 渗渗 等等 级级 渗透系数越大,材料的抗渗性越差;渗透系数越大,材料
13、的抗渗性越差;对于混凝土和砂浆,抗渗性常用抗渗等级对于混凝土和砂浆,抗渗性常用抗渗等级(S)表示:表示:S=10H1;H试件起先渗水时的水压力(试件起先渗水时的水压力(MPa)影响材料抗渗性的因素:孔隙率、孔隙特征;影响材料抗渗性的因素:孔隙率、孔隙特征;地下建筑(地铁、人防建筑、地下室)、水地下建筑(地铁、人防建筑、地下室)、水工结工结 构、防水材料等均要求较高的抗渗性。构、防水材料等均要求较高的抗渗性。(五)材料的抗冻性(五)材料的抗冻性抗冻性:抗冻性:材料在吸水饱和的状态下,能经受多次冻结材料在吸水饱和的状态下,能经受多次冻结和溶化作用而不破坏,同时也不严峻降低强度的和溶化作用而不破坏,
14、同时也不严峻降低强度的性质称为抗冻性。性质称为抗冻性。用抗冻标号用抗冻标号D表示。表示。冻融破坏的缘由冻融破坏的缘由 材料有孔且孔隙含水,水材料有孔且孔隙含水,水冰体积膨胀冰体积膨胀9,结,结 冰压力高达冰压力高达100MPa,结冰压力超过材料的抗拉强度,结冰压力超过材料的抗拉强度 时,材料开裂,裂缝的增加也进一步增加了材料的饱时,材料开裂,裂缝的增加也进一步增加了材料的饱 水程度,饱水程度的增加进一步加剧了冻融破坏,反水程度,饱水程度的增加进一步加剧了冻融破坏,反 复多次复多次进一步加剧进一步加剧最终材料崩溃。最终材料崩溃。冻融破坏的桥梁冻融破坏的桥梁冻融破坏的道面冻融破坏的道面冻融破坏的混
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