第1章土木工程材料的基本性质优秀PPT.ppt
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1、第1章 土木工程材料的基本性质现在学习的是第1页,共56页1.1.1材料科学与工程 v 土木工程材料学是材料科学与工程的一个组成部分。材料科学与工程是研究材料的组成、结构、生产制造工艺与其性能及使用关系的科学和实践。1.1.2材料的组成1.1.3材料的结构和构造v1.1 材料科学的基本理论材料科学的基本理论现在学习的是第2页,共56页1.1.2 材料的组成化学组成化学元素及化合物种类 (金属、无机非金属、有机物)矿物组成晶体和非晶体结构及种类 (石英、云母、硅酸三钙、铝 酸三钙、金刚石等)相 组 成相同物理、化学的均匀物相 (建筑材料大都为多相固体)现在学习的是第3页,共56页1.1.3材料的
2、结构与构造1 微观结构指原子、分子层次晶体晶体材料内部质点按特定规律在空间呈周期性重复排列的固体。硅酸盐矿物晶体由硅氧四面体单元与其它金属离子的结合。有链状结构的石棉、层状结构的云母及立体网状结构的石英。现在学习的是第4页,共56页现在学习的是第5页,共56页氧原子 硅原子现在学习的是第6页,共56页v 构成晶体的质点(原子、离子、分子)是按一定的规则在空间呈有规律的排列,因此晶体具有一定的几何外形,显示各向异性,但实际应用的晶体材料,通常是由许多细小的晶粒杂乱排列组成,故晶体材料在宏观上显示为各向同性。晶体内质点的相对密集程度和质点间的结合力,对晶体材料的性质有着重要的影响。例如在硅酸盐矿物
3、材料(如陶瓷)的复杂晶体结构(基本单元为硅氧四面体)中,质点的相对密集程度不高,且质点间大多是以共价键联结,变形能力小,呈现脆性。材料的化学成分相同,但形成的晶体结构可以不同,其性能也就大有差异。如石英和硅藻土,化学成分同为SiO2,但各自性能颇不相同。另外,晶体结构的缺陷,对材料性质的影响很大。现在学习的是第7页,共56页s原子晶体原子晶体(共价键结合)金刚石、石英、刚玉、碳化硅(强度、硬度、熔点高、脆)s离子晶体离子晶体(离子键结合)氯化钠、石膏、石灰岩(强度、硬度、熔点较高,但波动大,部分可溶)晶体现在学习的是第8页,共56页s分子晶体分子晶体(分子键结合)部分有机化合物、冰(强度、硬度
4、、熔点较低,密度小)s金属晶体金属晶体(库伦引力、电子气结合)金属类(强度、硬度较高,变形能力强,导电、导热)现在学习的是第9页,共56页(2)玻璃体s 熔融物因冷却速度太快,凝固时粘度很大,质点来不及按规律排列所形成的质点无序排列的固体(如无定形SiO2)s特点:质点未能到达能量最低位置,大量化学能未能释放,化学稳定性较差,易与其它物质起化学反应。(如:火山灰、粒化高炉矿渣、粉煤灰等)现在学习的是第10页,共56页(3)胶体s 作为分散相的粒子粒径在10-710-10 m,分散在分散介质中形成的分散体系称为胶体。s 分散介质可以是气体、液体和固体,相应行成气溶胶、溶胶和凝胶。s 胶体因比表面
5、积大,表面能大,吸附力强,具有较大粘结力(如沥青、硅酸盐凝胶等)现在学习的是第11页,共56页v胶体中分散的微粒作布朗运动时,这种胶体称溶胶,溶胶具有较大的流动性,建筑材料中的涂料就是利用这一性质配制而成的。当溶胶脱水或微粒产生凝聚,使分散质点不能再按布朗运动自由移动时,称为凝胶,凝胶具有触变性,即将凝胶搅拌或振动,又能变成溶胶。水泥浆、新拌混凝土、胶粘剂等均表现有触变性。当凝胶完全脱水则成干凝胶体,它具有固体的性质,即产生强度。硅酸盐水泥主要水化产物的最后形式就是凝胶体。现在学习的是第12页,共56页v 水泥凝胶体现在学习的是第13页,共56页2.细观结构s指材料内部晶粒、界面,矿物的大小、
6、形态,孔隙、微裂纹的大小及分布。s对于同样组成的材料,细观结构的不同将对材料的强度及耐久性有很大影响。如热处理前后的钢材,使用和未使用减水剂的水泥混凝土等。s一般而言,晶粒越细小,分布越均匀,界面粘结越好,则材料的强度和耐久性就越好。现在学习的是第14页,共56页3.宏观结构s 指用肉眼或放大镜能够分辨的粗大组织。如:密实程度、孔隙状态、纹理、层理、纤维状态、粒度、均匀度、聚集状态、复合状态等。s 宏观结构与材料的组成及生产工艺有关。宏观结构较易改变,复合材料的生产和使用就是取其长补其短的常用方法。如:钢筋混凝土、玻璃钢、纤维石膏板和纤维水泥混凝土板等。现在学习的是第15页,共56页1.1.4
7、材料的组成、结构、构造对性能的影响 v材料的组成是指材料的化学成分和矿物组成。材料组成是材料性质的基础,它对材料的性质起着决定性的作用。材料化学组成相同但矿物组成不同也会导致性质的巨大差异。如图1-9,、为两种钢材的金相照片,两者化学组成接近,主要差别是碳含量不同,小于0.2和则为0.20.4,但矿物组成则差别较大。两种钢材性能差别较大,其中具有较好的冷、热变形等工艺性能,但强度较低,而则强度较高。AB现在学习的是第16页,共56页v从宏观组成层次讲,人工复合的材料如混凝土、建筑涂料等是由各种原材料配合而成的,因此影响这类材料性质的主要因素是其原材料的品质及配合比例。现在学习的是第17页,共5
8、6页材料的微观结构及其对材料性质的影响材料的微观结构及其对材料性质的影响v材料的化学组成相同,微观结构的差别将导致材料性能的差异。如图1-10化学组成相同的水泥熟料,由于的显微结构发育良好,则不然,结果在比表面积相似的情况下,熟料的3d、28 d抗压强度分别比熟料高10.7 MPa和6.8 MPa。化学组成相同,微观结构不同的两种熟料 AB现在学习的是第18页,共56页材料的宏观构造及其对性能的影响材料的宏观构造及其对性能的影响v材料的宏观构造材料的宏观构造是指可用肉眼能观察到的外部和内部的结构。土木工程材料常见的构造形式有:密实构造、多孔构造、纤维构造、层状构造、散粒构造、纹理构造。现在学习
9、的是第19页,共56页密实构造v密实构造的材料内部基本上无孔隙,结构致密。这类材料的特点是强度和硬度较高,吸水性小,抗渗和抗冻性较好,耐磨性较好,绝热性差。如钢材、天然石材、玻璃、玻璃钢等。大理岩的致密表面 现在学习的是第20页,共56页多孔构造多孔构造v多孔构造的材料其内部存在大体上呈均匀分布的独立的或部分相通的孔隙,含孔率较高,孔隙又有大孔和微孔之分。具有多孔构造的材料,其性质决定于孔隙的特征、多少、大小及分布情况,一般来说,这类材料的强度较低,抗渗性和抗冻性较差,绝热性较好。如加气混凝土、石膏制品、烧结普通砖等。加气混凝加气混凝土砌块的土砌块的多孔构造多孔构造 现在学习的是第21页,共5
10、6页纤维构造纤维构造v纤维构造的材料内部组成有方向性,纵向较紧密而横向疏松,组织中存在相当多的孔隙,这类材料的性质具有明显的方向性,一般平行纤维方向的强度较高,导热性较好。如木材、竹、玻璃纤维、石棉等。竹的纤维构造现在学习的是第22页,共56页层状构造层状构造 v层状构造的材料具有叠合结构,它是用胶结料将不同的片材或具有各向异性的片材胶合而成整体,其每一层的材料性质不同,但叠合成层状构造的材料后,可获得平面各向同性,更重要的是可以显著提高材料的强度、硬度、绝热或装饰等性质,扩大其使用范围。如胶合板、纸面石膏板、塑料贴面板等。胶合板的层状构造 现在学习的是第23页,共56页散粒构造散粒构造 v散
11、粒状构造指呈松散颗粒状的材料,有密实颗粒与轻质多孔颗粒之分。前者如砂子、石子等,因其致密,强度高,适合做承重的混凝土骨料。后者如陶粒、膨胀珍珠岩等,因具多孔结构,适合做绝热材料。粒状构造的材料颗粒间存在大量的空隙,其空隙率主要取决于颗粒大小的搭配。用作混凝土骨料时,要求紧密堆积,轻质多孔粒状材料用作保温填充料时,则希望空隙率大一些好。陶粒的粒状构造现在学习的是第24页,共56页纹理构造纹理构造v天然材料在生长或形成过程中,自然造成的天然纹理,如木材、大理石、花岗石等板材,或人工制造材料时特意造成的纹理,如瓷质彩胎砖、人造花岗石板材等,这些天然或人工造成的纹理,使材料具有良好的装饰性。为了提高建
12、筑材料的外观美,目前广泛采用仿真技术,已研制出多种纹理的装饰材料。大理石的纹理结构现在学习的是第25页,共56页1.2 材料的物理性质材料的物理性质v1.2.1 密度、表观密度和堆积密度1、密度、密度:材料在材料在绝对密实状态下绝对密实状态下绝对密实状态下绝对密实状态下单位体积的质量。单位体积的质量。单位单位g/cm3。公式:公式:式中式中 密度(密度(g/cm3)m材料的质量(材料的质量(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)现在学习的是第26页,共56页实际密度的测量v绝对密实状态下的体积是指不包括材料内绝对密实状态下的体积是指不包括材料内部孔隙在内的体积。
13、部孔隙在内的体积。v实际密度的测量:实际密度的测量:1)对近于绝对密实的材料:金属、玻璃等)对近于绝对密实的材料:金属、玻璃等 量测几何体积称重代入公式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)对有孔隙的材料:砖、混凝土、石材 磨成细粉磨成细粉 李氏比重瓶法测试李氏比重瓶法测试(排液法测定的是近似密度)(排液法测定的是近似密度)现在学习的是第27页,共56页A2、表观密度(容重)材料在自然状态下自然状态下自然状态下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)现在学习的是第2
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