最新已修改材料基本性质PPT课件.ppt
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1、已修改材料基本性质已修改材料基本性质问题导入?选择结构材料关注什么?选择保温材料关注什么?选择防水材料关注什么?相组成材料中具有相同物理、化学性质的均匀材料中具有相同物理、化学性质的均匀部分称为相。部分称为相。自然界中的物质可分为气相、液相和固自然界中的物质可分为气相、液相和固相。相。建筑材料大多数是复合相。建筑材料大多数是复合相。复相物质,复相物质,由气、液、固三种物质中的两种构成。由气、液、固三种物质中的两种构成。如:沥青,水泥浆等如:沥青,水泥浆等2.材料的结构与构造2.1宏观结构(10-3m的尺度)材料的宏观结构是指用肉眼和放大镜能够分辨的粗大组织。其尺寸约为毫米级大小,以及更大尺寸的
2、构造情况。宏观构造,按孔隙尺寸可以分为:(1)致密结构,基本上是无孔隙存在的材料。例如钢铁、有色金属、致密天然石材、玻璃、玻璃钢、塑料等。(2)多孔结构,是指具有粗大孔隙的结构。如加气混凝土、泡沫混凝土、泡沫塑料及人造轻质材料等。(3)微孔结构,是指微细的孔隙结构。如石膏制品、粘土砖瓦等。图a大理石的致密结构图图b加气混凝土的多孔结构(4)纤维结构,是指木材纤维、玻璃纤维、矿物棉纤维所具有的结构。(5)层状结构,采用粘结或其他方法将材料迭合成层状的结构。如胶合板、迭合人造板、蜂窝夹芯板、以及某些具有层状填充料的塑料制品等。(6)散粒结构,是指松散颗粒状结构。比如混凝土骨料、用作绝热材料的粉状和
3、粒状的添充料。图a竹的纤维结构图图b胶合板的层状结构图c陶粒的纤维结构图图d大理石的层状结构2.2细观结构(亚微观结构)(10-310-6m尺度)金属材料的金相组织木材的木纤维组织混凝土内的微裂缝等2.3微观结构(10-610-10m,原子、分子尺度)微观结构是指材料在原子、分子层次的结构。材料的微观结构,基本上可分为晶体,非晶体与胶体结构。晶体结构的特征是其内部质点(离子、原子、分子)按照特定的规则在空间周期性排列,具有固定的熔点和化学稳定性。如各种金属。非晶体也称玻璃体或无定形体,如石英玻璃、粉煤灰、火山灰、粒化高炉矿渣等。玻璃体是化学不稳定结构,容易与其它物体起化学作用。胶体物质胶体物质
4、 由具有物质三态(固、液、气)中某种状态的高分散粒子作为分散相,分散于另一相(分散介质)中所形成的系统。特性:特性:流变性;聚结不稳定性;触变性常见固液两相胶体种类:常见固液两相胶体种类:溶胶,凝胶 溶胶与凝胶 通常把分散介质为液体时的胶体称为溶胶体;如果溶胶或溶液中的胶体粒子或高分子颗粒极细,具有很大的表面能,颗粒能自发相互吸附并互相连接,形成连续的空间网状结构,此时结构空隙中充满了作为分散介质的液体(在干凝胶中也可以是气体),这样一种特殊的分散体系称作凝胶。如,各种果冻、糖果、化妆品(完美芦荟胶)等 由溶液或溶胶形成凝胶的过程称为胶凝作用。一旦胶体由液溶胶变成凝胶,那么胶体就失去了流动性,
5、同时获得了一定的硬度和强度。溶胶结构具有较好的流动性,这种液体性质(流动性)对结构的强度及变形性质影响较大;凝胶结构基本上不具流动性,呈半固体或固体状态,强度较高,变形性较小。今后学习实例:水泥的水化硬化和混凝土的凝结硬化都要用到凝胶的胶凝作用原理。胶体结构以粒径为10-710-9m的固体微粒(分散相),均匀分散在连续相介质中所形成的分散体系称为胶体。在胶体中含有两种不同状态的物质,一种分散,另一种连续。分散的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,分散质粒子直径在1nm100nm之间;连续的一部分是介质。1)当介质为液体时,称此种胶体为液溶胶;如Fe(OH)3溶液,蛋白溶液,淀粉溶液,豆浆、墨水、
6、肥皂水;2)当介质为气体时,称此种胶体为气溶胶;如SO2扩散在空气中,烟,云,雾;3)当介质为固体时,称此种胶体为固溶胶;如烟水晶,有色玻璃、水晶;由于胶体的质点微小,表面积大,因此吸附能力强,这是胶体具有较高粘结力的原因。如明矾净水,房屋加固时建筑结构胶胶体的例子分散相周围相类型例子气体液体固体泡沫固体泡沫肥皂水引气混凝土液体气体液体气雾乳状液烟雾,喷雾乳化沥青固体气体液体固体烟雾固体分散的固体硅灰,粉煤灰水泥浆土悬浮液氧化钍镍合金粉煤灰玻璃体水泥凝胶体第二节第二节 材料的基本物理性质材料的基本物理性质 2.1 材料与质量有关的性质材料与质量有关的性质2.1.1材料的体积构成及含水状态2.1
7、.1.1材料的体积构成自然界中的材料,由于其单位体积中所含孔隙形状及数量不同,因而其基本的物理性质参数单位体积的质量也由差别。块状材料块状材料在自然状态下的体积是由固体物质体积及其内部孔隙体积组成的。材料内部的孔隙按孔隙特征又分为开口孔隙和闭口孔隙。闭口孔隙不进水,开口孔隙与材料周围的介质相通,材料受潮时时易被水份浸入。见图1-1。块状材料 闭口孔隙:常温常压下水不能进入闭口孔隙:常温常压下水不能进入 开口孔隙:常温常压下水可以进入开口孔隙:常温常压下水可以进入孔隙的分类孔隙的分类按尺寸大小:按尺寸大小:微细孔隙(微细孔隙(D0.01mm)细小孔隙(细小孔隙(0.01mm D 1mm)粗大孔隙
8、(粗大孔隙(D1mm)孔隙的构造:孔隙的构造:开口孔隙开口孔隙 闭口孔隙闭口孔隙孔隙形成的原因孔隙形成的原因(1)(1)水分子的占据作用水分子的占据作用 建筑材料加水拌和建筑材料加水拌和,用水量通常超过理论上的用水量用水量通常超过理论上的用水量,多余的水分占据多余的水分占据的空间即为孔隙的空间即为孔隙(2(2)外加剂的发泡作用)外加剂的发泡作用 如生产加气混泥土等的各种发泡剂如生产加气混泥土等的各种发泡剂,可在材料中形成大量的孔隙可在材料中形成大量的孔隙(3)(3)火山作用火山作用 火山爆发时火山爆发时,喷到空中的岩浆喷到空中的岩浆,冷却后在岩石中形成大量的孔隙冷却后在岩石中形成大量的孔隙l
9、孔隙孔隙对材料性质的影响对材料性质的影响(孔隙孔隙增多增多)(1).(1).材料的体积密度减小材料的体积密度减小 (2).(2).材料受力的有效面积减小材料受力的有效面积减小,强度降低强度降低 (3).(3).体积密度减小体积密度减小,导热系数和热容随之减小导热系数和热容随之减小 (4).(4).透气性透气性,透水性透水性,吸水性变大吸水性变大 (5).(5).对抗冻性对抗冻性,要以孔隙大小和形态而定要以孔隙大小和形态而定,有些能提高抗冻性有些能提高抗冻性 散粒材料是指具有一定粒径材料的堆积体,如工程中常用的砂、石子等。其体积构成包括固体物质体积、颗粒内部孔隙体积及固体颗粒之间的空隙体积。见图
10、1-2。粉状或粒状材料的质量是指填充在一定容器内的材料质量,其堆积体积是指所用容器的容积而言。因此,材料的堆积体积包含了颗粒之间的空隙。图 1-2 散粒材料散粒材料2.1.1.2材料的含水状态材料在大气中或水中会吸附一定的水分,根据材料吸附水分的情况,将材料的含水状态分为干燥状态、气干状态、饱和面干状态及湿润状态4种,见图13。材料的含水状态会对材料的多种性质产生一定影响。干燥状态 气干状态 饱和面干燥状态 湿润状态 图 1-3 材料含水状态饱和水 表面水饱和水 表面水 干燥状态 气干状态 饱和面干燥状态 湿润状态 图 1-3 材料含水状态骨料的含水状态可分:骨料的含水状态可分:干燥状态干燥状
11、态不含水分或含水率接近于零;不含水分或含水率接近于零;气干状态气干状态在大气中干燥,含水率与大气湿度相在大气中干燥,含水率与大气湿度相平衡平衡,但末达到饱和,但末达到饱和状态;状态;饱和面干状态饱和面干状态材料内部开口孔隙吸水达到饱和而其表面干燥;材料内部开口孔隙吸水达到饱和而其表面干燥;湿润状态湿润状态材料不仅内部开口孔隙含水达到饱和,而且表面还附着一材料不仅内部开口孔隙含水达到饱和,而且表面还附着一部分自由水。部分自由水。如果你要如果你要计算普通混凝土配合比,一般以干燥状态的骨料为基准计算普通混凝土配合比,一般以干燥状态的骨料为基准,而一,而一些些大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准大
12、型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。干燥状态 气干状态 饱和面干燥状态 湿润状态 图 1-3 材料含水状态饱和水 表面水饱和水 表面水 干燥状态 气干状态 饱和面干燥状态 湿润状态 图 1-3 材料含水状态l密度密度:n定义:材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。n表达式:=m/V(g/cm3)m材料干燥时的质量(g)V材料在绝对密实状态下的体积材料在绝对密实状态下的体积(cm3)即不包括任何孔隙在内的体积。n意义:反映材料的结构状态,例如:用密度控制玻璃的生产密度表观密度堆积密度是否存在绝对密实的材料?2.1.2 密度、表观密度与堆积密度目前国内大多数玻璃厂家都把玻璃密度测定作为工厂控制
13、工艺生产的重要手段目前国内大多数玻璃厂家都把玻璃密度测定作为工厂控制工艺生产的重要手段之一。许多工厂都按规定制度每日测定玻璃密度之一。许多工厂都按规定制度每日测定玻璃密度,因以密度与玻璃化学组成关系因以密度与玻璃化学组成关系密切密切,且测定速度快、精度高。当密度在较小范围内波动时且测定速度快、精度高。当密度在较小范围内波动时,可视生产基本正常可视生产基本正常,当密度波动值超过允许范围时当密度波动值超过允许范围时,可根据产品质量及日常对生产工艺情况的了解可根据产品质量及日常对生产工艺情况的了解,进行综合推断造成密度波动的是哪种氧化物。进行综合推断造成密度波动的是哪种氧化物。1密实材料,如金属材料
14、、玻璃、花岗岩等材料的内部密实而没有孔隙材料的密度(材料的密度(1)密度)密度l密度密度:V 的测定:a.比较密实的材料,如玻璃、钢材等,通常认为其处于绝对密实状态下,直接采用排水法测其体积;b.一般多孔材料,如普通粘土砖,石块等,应磨成细粉(粒径小于0.2mm)排除其内部孔隙,用比重瓶(李氏瓶)测其实际体积;密度表观密度堆积密度2.1.2 密度、表观密度与堆积密度请看密度试验动画请看密度试验动画l表观密度表观密度l定义:材料在自然状态下,单位体积的质量。l表达式:(g/cm3)或(kg/m3)m材料的质量(g或kg)V0材料在自然状态自然状态下的体积,也称表观体积(cm3或m3)。包括材料孔
15、隙在内的体积,既包括开口孔隙,也包括闭口孔隙。l意义:反映材料轻重的量,也与材料的强度有关,是选择结构材料和承重材料的依据。lV0的测量:对形状规则的材料,直接测量尺寸,计算体积;对形状不规则的材料,蜡封蜡封后用排水法测量。密度表观密度堆积密度材料的密度(材料的密度(2)表观密度)表观密度2材料的内部有许多孔隙孔隙材料,如砖头、混凝土、木材等与材料含水状态有关,测定时须注明含水状态与材料含水状态有关,测定时须注明含水状态通常指气干状态表观密度。通常指气干状态表观密度。表面不封蜡,排水法测量l堆积密度堆积密度 定义:堆积密度指粉状或颗粒状材料在某种堆积状态堆积状态下,单位体积的质量。表达式:(k
16、g/m3)m材料的质量(kg)堆积体积(m3)的特点:包括了材料间的空隙体积。包括了材料间的空隙体积。的测定:用既定容积的容量筒测定。密度表观密度堆积密度3内部有孔隙材料的材料破碎成颗粒堆积在一起,如石子、砂砾等堆积材料颗粒的内部有许多孔隙堆积材料颗粒之间存在许多空隙材料的密度(材料的密度(3)堆积密度)堆积密度松散堆积密度;通常测定值振实堆积密度;混凝土配合比设计用紧密堆积密度。道路、岩土工程请看堆积密度试验动画请看堆积密度试验动画名称名称定义定义表达式表达式单位单位备注备注密度密度表观密度表观密度堆积密度堆积密度材料的密度、表观密度与堆积密度小结材料在绝对密实状态下材料在绝对密实状态下,单
17、位体积的质量。单位体积的质量。材料在自然状态下,单材料在自然状态下,单位体积的质量。位体积的质量。材料在某种堆积状态下,材料在某种堆积状态下,单位体积的质量。单位体积的质量。g/cmg/cm3 3/m/m3 3/m/m3 3或或g/cmg/cm3 3l密实度密实度定义:在材料体积内,固体物质的体积占总 体积的比例。表达式:密实度孔隙率2.1.3.1l孔隙率孔隙率l定义:材料体积内,孔隙体积占总体积的比例。l表达式:孔隙率与密实度的关系?孔隙率与密实度的关系?D+P=1孔隙率与材料性质的关系?孔隙率与材料性质的关系?材料的强度、材料的表观密度、吸水率、抗渗性、抗冻性、保温性能等。两个孔隙率相同的
18、同种同体积的材料吸水率是否一定相同?两个孔隙率相同的同种同体积的材料吸水率是否一定相同?密实度孔隙率材料的性质除了与孔的多少有关外,还与孔的特征、孔的形状有关。材料的性质除了与孔的多少有关外,还与孔的特征、孔的形状有关。孔的特征:包括开口孔和闭口孔,孔隙尺寸的大小、孔的形状、孔隙在材料内部的分布均匀程度等。工程中常用填充率空隙率l填充率填充率定义:在散粒材料的堆积体积中,颗粒体积占总体积的比例。表达式:2.1.3.2 材料空隙率示意图材料空隙率示意图工程中常用填充率空隙率l空隙率空隙率定义:在散粒材料的堆积体积中,颗粒体积的空隙占总体积的比例。表达式:试题练习试题练习 材料空隙率示意图材料空隙
19、率示意图石膏能否用于砌筑桥墩、大坝?建筑红砖能否用作防水材料?长期与水接触的建筑部位和潮湿部位对建筑材料有哪些要求?与水有关的性质包括:亲水性和憎水性;亲水性和憎水性;吸水性和吸湿性;耐水性;抗渗性和抗冻吸水性和吸湿性;耐水性;抗渗性和抗冻性。性。2.2 材料与水有关的性质材料与水有关的性质2.2.1 亲水性与憎水性亲水性与憎水性l根据材料在空气中与水接触时,能否被润湿分为亲水性材料:润湿角90憎水性材料:润湿角90180l 建筑中大部分材料属于亲水材料,砖、木材、混凝土l 沥青、石蜡、油漆、塑料等属于憎水材料可用作防水材 料,也可用于亲水材料的表面处理。(a)亲水性材料(b)憎水性材料请看亲
20、水性与憎水性动画演示请看亲水性与憎水性动画演示2.2.2 吸水性与吸湿性吸水性与吸湿性材料在浸水状态下吸收水分的能力称为吸水性,用吸水率表示,吸水率有质量吸水率和体积吸水率两种表示方法。l 吸水性吸水性式中式中 m m吸吸材料吸水饱和状态下的质量(或材料吸水饱和状态下的质量(或kgkg)m m干干材料在干燥状态下的质量(或材料在干燥状态下的质量(或kgkg)。)。l计算材料吸水率时一般用质量吸水率,但对于某些轻质多孔材料,如加气混凝土、软木等,由于具有很多开口且细微的孔隙,其质量吸水率一般超过100%,此时常用体积吸水率来表示其吸水性。体积吸水率是指材料在吸水饱和时,所吸水的体积占材料自然体积
21、的百分率,并以W体表示。体积吸水率W体的计算公式为:式中式中m m吸吸材料吸水饱和状态下的质量(或材料吸水饱和状态下的质量(或kgkg)m m干干材料在干燥状态下的质量(或材料在干燥状态下的质量(或kgkg)。)。V V00材料在自然状态下的体积,(材料在自然状态下的体积,(cmcm33或或mm3 3)H H水的密度水的密度,(g/cmg/cm3 3 或或kg/mkg/m3 3),),常温下取常温下取 H H=1.0g/cm=1.0g/cm3 3lW体可用来说明材料内部孔隙水充满的程度,材料中所吸水分是通过开口孔隙吸入的,故开口孔隙率愈大,则材料的吸水量愈多。材料吸水达饱和时的体积吸水率,即为
22、材料的开口孔隙率。l材料的吸水性与材料的孔隙率和孔隙特征有关。l对于细微连通孔隙,孔隙率愈大,则吸水率愈大。对于细微连通孔隙,孔隙率愈大,则吸水率愈大。闭口孔隙水分不能进去,而开口大孔虽然水分易进入,但不能存留,只能润湿孔壁,所以吸水率仍然较小。l吸水率对材料性质的影响(强度、保温性、抗渗性、抗冻性),例如:瓷砖的吸水率越大,抗冻性越差。例如:瓷砖的吸水率越大,抗冻性越差。材料的吸水率通常是固定值。各种材料的吸水率很不相同,差异很大,如花岗岩的吸水率只有0.50.7,混凝土的吸水率为23,粘土砖的吸水率达820,而木材的吸水率可超过100。l材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸湿性(潮湿材料在
23、干燥的空气中也会放出水分)。l材料的吸湿性用含水率表示。含水率系指材料内部所含水重占材料干重的百分率。l 吸湿性吸湿性l材料的吸湿性随空气的湿度和环境温度的变化而改变,当空气湿度较大且温度较低时,材料的含水率就大,反之则小。l材料中所含水分与空气的湿度相平衡时的含水率,称为平衡含水率。l选择瓷砖和木材要关注材料的吸水率还是含水率?选择瓷砖和木材要关注材料的吸水率还是含水率?某施工队原使用普通烧结粘土砖,后改为多孔、容量仅700kg/m3的加气混凝土砌块。在抹灰前往墙上浇水,发觉原使用的普通烧结粘土砖易吸足水量,但加气混凝土砌块表面看来浇水不少,但实则吸水不多,请分析原因。案例分析分析:加气混凝
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