第02章建筑材料的.ppt
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1、第二章建筑材料的基本性质 土木工程材料的基本性质,是指材料处于不同的使用条件和使用环境时,通常必须考虑的最基本的、共有的性质。因为土木建筑材料所处建(构)筑物的部位不同、使用环境不同、人们对材料的使用功能要求不同,所起的作用就不同,要求的性质也就有所不同。第一节 材料的物理性质材料的物理性质1.1.材料的密度材料的密度 材料的密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量,按下式计算:=m/v式中:密度,g/cm3 或 kg/m3m材料的质量,g 或 kgV材料的绝对密实体积,cm3 或 m3 测试时,材料必须是绝对干燥状态。含孔材料则必须磨细后采用排开液体的方法来测定其体积。2.2.材料的表观密
2、度材料的表观密度表观密度(俗称“容重”)是指材料在自然状态下单位体积的质量。按下式计算:式中0材料的表观密度,g/cm3 或 kg/m3m 材料的质量,g 或 kgV0材料的表观体积,cm3 或 m3材料的表观体积是指包括内部孔隙在内的体积。因为大多数材料的表观体积中包含有内部孔隙,其孔隙的多少,孔隙中是否含有水及含水的多少,均可能影响其总质量(有时还影响其表观体积)。因此,材料的表观密度除了与其微观结构和组成有关外,还与其内部构成状态及含水状态有关 3.3.材料的堆积密度材料的堆积密度 堆积密度是指粉状或粒状材料,在堆积状态下堆积密度是指粉状或粒状材料,在堆积状态下单位体积的质量。单位体积的
3、质量。按下式计算:按下式计算:式中式中 0 0,材料的堆积密度材料的堆积密度,g/cmg/cm3 3 或或 kg/mkg/m3 3m m 材料的质量,材料的质量,g g 或或 kgkgV V0 0,材料的堆积体积,材料的堆积体积,cmcm3 3 或或 m m3 3 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。在土木建筑工程中,计算材料用量、构件的自重,配料计算以及确定堆放空间时经常要用到材料的密度、表观密度和堆积密度等数据。4.4.材料的密实度材料的密实度 密实度是指材料体积内被固体物质充实的程度。密实度的计算
4、式如下:对于绝对密实材料,因 0=,故密实度D=1 或 100%。对于大多数土木工程材料,因 0 ,故密实度D 1 或 D 100%。密度;0材料的表观密度5.5.孔隙率孔隙率 材料的孔隙率是指材料内部孔隙的体积占材料总体积的百分率。孔隙率P按下式计算:V材料的绝对密实体积,cm3 或 m3V V0 0材料的表观体积,材料的表观体积,cmcm3 3 或或 m m3 30 0材料的表观密度材料的表观密度,g/cmg/cm3 3 或或 kg/mkg/m3 3密度,g/cm3 或 kg/m3 6.6.空隙率空隙率 空隙率是指散粒材料在其堆集体积中,颗粒之间的空隙体积所占的比例。空隙率P,按下式计算:
5、0 0材料的表观密度材料的表观密度;0 0,材料的堆积密度材料的堆积密度 空隙率的大小反映了散粒材料的颗粒互相填充的致密程度。空隙率可作为控制混凝土骨料级配与计算含砂率的依据。第二节材料与水有关的性质第二节材料与水有关的性质一.材料的亲水性与憎水性材料的亲水性与憎水性与水接触时,有些材料能被水润湿,而有些材料则不能被水润湿,对这两种现象来说,前者为亲水性,后者为憎水性。材料具有亲水性或憎水性的根本原因在于材料的分子结构。亲水性材料与水分子之间的分子亲合力,大于水分子本身之间的内聚力;反之,憎水性材料与水分子之间的亲合力,小于水分子本身之间的内聚力。工程实际中,材料是亲水性或憎水性,通常以润湿角
6、的大小划分,润湿角为在材料、水和空气的交点处,沿水滴表面的切线与水和固体接触面所成的夹角。其中润湿角愈小,表明材料愈易被水润湿。当材料的润湿角 时,为亲水性材料;当材料的润湿角 时,为憎水性材料。水在亲水性材料表面可以铺展开,且能通过毛细管作用自动将水吸入材料内部;水在憎水性材料表面不仅不能铺展开,而且水分不能渗入材料的毛细管中,见图-1图1 材料润湿示意图()亲水性材料;()憎水性材料二.材料的吸水性材料的吸水性材料能吸收水分的能力,称为材料的吸水性。吸水的大小以吸水率来表示。质量吸水率质量吸水率质量吸水率是指材料在吸水饱和时,所吸水量占材料在干燥状态下的质量百分比,并以m 表示。质量吸水率
7、m 的计算公式为:式中式中 m mb b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 mg g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)。)。体积吸水率体积吸水率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的百分率,并以W表示。体积吸水率W的计算公式为:式中式中 m mb b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 mg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 V0 0 材料在自然状态下的体积,(材料在自然状态下的体积,(cmcm3 3 或或 m m3 3)w w 水的密度水的密
8、度,(g/cmg/cm3 3 或或 kg/mkg/m3 3),),常温下取常温下取 w w=1.0 g/cm=1.0 g/cm3 3材料的吸水率与其孔隙率有关,更与其孔特征有关。因为水分是通过材料的开口孔吸入并经过连通孔渗入内部的。材料内与外界连通的细微孔隙愈多,其吸水率就愈大。三三.材料的吸湿性材料的吸湿性材料的吸湿性是指材料在潮湿空气中吸收水分的性质。干燥的材料处在较潮湿的空气中时,便会吸收空气中的水分;而当较潮湿的材料处在较干燥的空气中时,便会向空气中放出水分。前者是材料的吸湿过程,后者是材料的干燥过程。由此可见,在空气中,某一材料的含水多少是随空气的湿度变化的。材料在任一条件下含水的多
9、少称为材料的含水率,并以h表示,其计算公式为:式中 ms材料吸湿状态下的质量(或kg)mg材料在干燥状态下的质量(或kg)。显然,材料的含水率受所处环境中空气湿度的影响。当空气中湿度在较长时间内稳定时,材料的吸湿和干燥过程处于平衡状态,此时材料的含水率保持不变,其含水率叫作材料的平衡含水率。四.材料的耐水性材料的耐水性材料的耐水性是指材料长期在饱和水的作用下不破坏,强度也不显著降低的性质。衡量材料耐水性的指标是材料的软化系数KR:式中 KR 材料的软化系数 fb 材料吸水饱和状态下的抗压强度(MPa)。fg 材料在干燥状态下的抗压强度(MPa)软化系数反映了材料饱水后强度降低的程度,是材料吸水
10、后性质变化的重要特征之一。一般材料吸水后,水分会分散在材料内微粒的表面,削弱其内部结合力,强度则有不同程度的降低。当材料内含有可溶性物质时(如石膏、石灰等),吸入的水还可能溶解部分物质,造成强度的严重降低。材料耐水性限制了材料的使用环境,软化系数小的材料耐水性差,其使用环境尤其受到限制。软化系数的波动范围在0至1之间。工程中通常将0.85的材料称为耐水性材料,可以用于水中或潮湿环境中的重要工程。用于一般受潮较轻或次要的工程部位时,材料软化系数也不得小于0.75。五.材料的抗渗性材料的抗渗性抗渗性是材料在压力水作用下抵抗水渗透的性能。土木建筑工程中许多材料常含有孔隙、孔洞或其它缺陷,当材料两侧的
11、水压差较高时,水可能从高压侧通过内部的孔隙、孔洞或其它缺陷渗透到低压侧。这种压力水的渗透,不仅会影响工程的使用,而且渗入的水还会带入能腐蚀材料的介质,或将材料内的某些成分带出,造成材料的破坏。.1.1 渗透系数渗透系数材料的渗透系数可通过下式计算:式中K渗透系数,(cm/h);w渗水量,(cm3)A 渗水面积,(cm2)H 材料两侧的水压差,(cm)d 试件厚度 (cm)t 渗水时间 (h)材料的渗透系数越小,说明材料的抗渗性越强。5.2.2 抗渗等级抗渗等级 材料的抗渗等级是指用标准方法进行透水试验时,材料标准试件在透水前所能承受的最大水压力,并以字母P及可承受的水压力(以0.1MPa为单位
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- 02 建筑材料
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