土木工程材料的基本性质课件.ppt
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1、土木工程材料Building and Construction Material材料工程系材料工程系 1 1 材料的基本性质材料的基本性质1.11.11.11.1 材料科学的理论基础 1.21.21.21.2 材料的基本物理性质 1.31.31.31.3 材料的基本力学性质 1.41.41.41.4 材料与水有关的性质及耐久性化学组成:材料组成的化学组成化学组成:材料组成的化学组成 矿物组成:无机非金属材料具有的特点、晶体结构矿物组成:无机非金属材料具有的特点、晶体结构和特定物理力学性能的组织结构。和特定物理力学性能的组织结构。相组成:材料中具有相同物理化学性质的均匀部分。相组成:材料中具有相
2、同物理化学性质的均匀部分。具有两相或两相以上的材料是复合材料。具有两相或两相以上的材料是复合材料。注意界面注意界面1.1 1.1 材料科学的理论基础材料科学的理论基础 1.1.1 1.1.1 材料的组成材料的组成建筑材料的组成(以水泥熟料为例)建筑材料的组成(以水泥熟料为例)化学成份化学成份元素表示:元素表示:CaCa、AlAl、SiSi、FeFe、O O;氧化物表示:氧化物表示:CaOCaO、AlAl2 2O O3 3、SiOSiO2 2、FeFe2 2O O3 3矿物组成矿物组成3CaOSiO3CaOSiO2 2(C C3 3S S)、2CaOSiO2CaOSiO2 2(C C2 2S S
3、)、3CaOAl3CaOAl2 2O O3 3(C C3 3A A)、4CaOAl4CaOAl2 2O O3 3FeFe2 2O O3 3(C C4 4AFAF)相组成相组成晶相、玻璃相、胶体相、气孔、矿物相、固晶相、玻璃相、胶体相、气孔、矿物相、固相、液相、气相相、液相、气相1.1.2.11.1.2.1微观结构微观结构晶体:格子构造周期性排列,各向异性,固定熔晶体:格子构造周期性排列,各向异性,固定熔点、沸点,对称性。点、沸点,对称性。玻璃体:高温熔融,急速冷却得到的无定形物,玻璃体:高温熔融,急速冷却得到的无定形物,各向同性,没有固定的熔点、沸点,化学上不够各向同性,没有固定的熔点、沸点,
4、化学上不够稳定。稳定。胶体:物资以极小的颗粒(胶体:物资以极小的颗粒(1-100nm1-100nm)分散在连续)分散在连续的介质相形成的分散体系,比表面积大,粘结强的介质相形成的分散体系,比表面积大,粘结强度大,吸附性强。度大,吸附性强。熔体、玻璃体和晶体的转换熔体、玻璃体和晶体的转换 玻璃体是由熔体经玻璃体是由熔体经过过“急冷急冷”而得。当熔体而得。当熔体转变为玻璃体时,放出的转变为玻璃体时,放出的能量少于结晶热。所以玻能量少于结晶热。所以玻璃体和晶体相比,含有过璃体和晶体相比,含有过剩内能,因此玻璃态是一剩内能,因此玻璃态是一种介稳状态。种介稳状态。熔熔 体体晶晶 体体玻璃体玻璃体加热加热
5、熔体、玻璃体和晶体的熔体、玻璃体和晶体的相互转变及能量关系示意图相互转变及能量关系示意图晶体结构与玻璃结构的差别晶体结构与玻璃结构的差别石英晶体结构石英晶体结构 石英玻璃结构石英玻璃结构近近程程有有序序,远远程程无无序序SiOSiO4 4 4-4-O OSiSi建筑材料中涉及到的玻璃态物质建筑材料中涉及到的玻璃态物质v火山灰火山灰 pozzolanapozzolanav粉煤灰粉煤灰 fly ashfly ashv水淬高炉矿渣水淬高炉矿渣 granulated granulated blast-furnace slag blast-furnace slag 1.1.2.2 1.1.2.2 宏观结
6、构宏观结构u材料的宏观构造是指可用肉眼能观察到的外部和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。内部的结构。u土木工程材料常见的构造形式有:密实构造、多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、纹理孔构造、纤维构造、层状构造、散粒构造、纹理构造。构造。u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。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、具有多孔构造的材料,其性质决定于孔隙的特征
7、、多少、加气混凝土砌块的多孔构造加气混凝土砌块的多孔构造 大小及分布情况,一般来大小及分布情况,一般来 说,这类材料的强度较低,说,这类材料的强度较低,抗渗性和抗冻性较差,绝抗渗性和抗冻性较差,绝 热性较好。如加气混凝土、热性较好。如加气混凝土、石膏制品、烧结普通砖等。石膏制品、烧结普通砖等。u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,可获得平面各向同不同,但叠合成层状构造的材料后,可获得平面各向同
8、 性,更重要的是可以显性,更重要的是可以显 著提高材料的强度、硬著提高材料的强度、硬 度、绝热或装饰等性质,度、绝热或装饰等性质,扩大其使用范围。如胶扩大其使用范围。如胶 合板、纸面石膏板、塑合板、纸面石膏板、塑 料贴面板等。料贴面板等。胶合板的层状构造胶合板的层状构造u散粒状构造指呈松散颗粒状的材料,有密实颗粒与轻质多孔散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
9、热材料。粒状构造的材料颗粒间存在大量孔结构,适合做绝热材料。粒状构造的材料颗粒间存在大量的空隙,其空隙率主要的空隙,其空隙率主要 取决于颗粒大小的搭配。用取决于颗粒大小的搭配。用 作混凝土骨料时,要求紧密作混凝土骨料时,要求紧密 堆积,轻质多孔粒状材料用堆积,轻质多孔粒状材料用 作保温填充料时,则希望空作保温填充料时,则希望空 隙率大一些好。隙率大一些好。陶粒的粒状构造陶粒的粒状构造密度、表观密度、堆积密度密度、表观密度、堆积密度密实度与孔隙率密实度与孔隙率填充率与空隙率填充率与空隙率1.2 1.2 材料的基本物理性质材料的基本物理性质 1.2 1.2 材料的基本物理性质材料的基本物理性质 (
10、1 1)密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质)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:量。按下式计算:式中式中 材料的密度,材料的密度,g/cmg/cm3 3;m m 材料的质量(干燥至恒重),材料的质量(干燥至恒重),g g;V 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,cmcm3 3。u所谓绝对密实状态下的体积,是指不包括材料内部孔隙所谓绝对密实状态下的体积,是指不包括材料内部孔隙的固体物质的实体积。的固体物质的实体积。对有孔隙的材料:如砖、混凝土磨成细粉(通过对有孔隙的材料:如砖、混凝土磨成细粉(通过0.2mm0.2mm或或900900孔孔/cm/c
11、m2 2方孔筛),用李氏密度瓶测量方孔筛),用李氏密度瓶测量V V(排水法)。(排水法)。密度的测定密度的测定 对近于绝对密实的材料:如金属、玻璃等,测量几何体对近于绝对密实的材料:如金属、玻璃等,测量几何体积称重代入公式中计算。积称重代入公式中计算。(2 2)表观密度表观密度是材料在自然状态下,单位体积的质量。是材料在自然状态下,单位体积的质量。按下式计算:按下式计算:式中式中 oo材料的表观密度,材料的表观密度,kg/mkg/m3 3 或或g/cmg/cm3 3;mm材料的质量(干燥至恒重),材料的质量(干燥至恒重),kgkg或或 g g;VoVo材料在包含内部孔隙条件下的体积材料在包含内
12、部孔隙条件下的体积 (即包含内部闭口孔和开口孔),(即包含内部闭口孔和开口孔),见图见图1 12 2,m m3 3或或cmcm3 3。u所谓所谓自然状态自然状态下的体积,是指包括材料实体积和内下的体积,是指包括材料实体积和内部孔隙(闭口和开口)的外观几何形状的体积。部孔隙(闭口和开口)的外观几何形状的体积。u通常,材料在包含孔隙条件下的体积可采用通常,材料在包含孔隙条件下的体积可采用排液置排液置换法换法或或水中称重法水中称重法测量。测量。(3 3)堆积密度)堆积密度:是指单位体积(含物质颗粒固体及:是指单位体积(含物质颗粒固体及其闭口、开口孔隙体积及颗粒间空隙体积)物质颗粒的质其闭口、开口孔隙
13、体积及颗粒间空隙体积)物质颗粒的质量,有紧堆积密度及松堆积密度之分。量,有紧堆积密度及松堆积密度之分。式中式中 o o堆积密度,堆积密度,kg/mkg/m3 3;mm材料的质量,材料的质量,kgkg;VVo o材料的堆积体积材料的堆积体积 ,m m3 3。V V0 0 V+VV+Vopop+V+VclclV V空空u材料的材料的堆积体积堆积体积包括材料绝对体积、内部所有孔体积和颗包括材料绝对体积、内部所有孔体积和颗粒间的空隙体积。材料的堆积密度反映散粒构造材料堆积粒间的空隙体积。材料的堆积密度反映散粒构造材料堆积的紧密程度及材料可能的堆放空间。其测定方法在实验部的紧密程度及材料可能的堆放空间。
14、其测定方法在实验部分有专门介绍。分有专门介绍。u测定散粒材料的体积可通过已标定容积的容器计量而得。测定散粒材料的体积可通过已标定容积的容器计量而得。测定砂子、石子的堆积密度即用此法求得。若以捣实体积测定砂子、石子的堆积密度即用此法求得。若以捣实体积计算时,则称紧密堆积密度。计算时,则称紧密堆积密度。u密度、表观密度、体积密度和堆积密度既有联系又有差别。密度、表观密度、体积密度和堆积密度既有联系又有差别。由于大多数材料或多或少均含有一些孔隙,故一般材由于大多数材料或多或少均含有一些孔隙,故一般材料的表观密度总是小于其密度,料的表观密度总是小于其密度,密度密度并不能反映材料的性质,并不能反映材料的
15、性质,但可以大致了解材料的品质,并可用来计算材料的孔隙率;但可以大致了解材料的品质,并可用来计算材料的孔隙率;表观密度表观密度建立了材料自然体积与质量之间的关系,可用来计算建立了材料自然体积与质量之间的关系,可用来计算材料的用量、构件自重等;材料的用量、构件自重等;堆积密度堆积密度可用于确定材料堆放空间、运输车辆等。可用于确定材料堆放空间、运输车辆等。孔隙率孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度,它对材料的大小直接反映了材料的致密程度,它对材料的物理、力学性质均有影响。的物理、力学性质均有影响。材料内部孔隙的构造,可分为连通的与封闭的两种。连通材料内部孔隙的构造,可分为连通的与封闭的两种。连通孔
16、隙不仅彼此贯通且与外界相通,而封闭空隙则不仅彼此不孔隙不仅彼此贯通且与外界相通,而封闭空隙则不仅彼此不连通而且与外界隔绝。连通而且与外界隔绝。孔隙按尺寸分为极微细孔隙、细小孔隙、较粗大孔隙。孔隙按尺寸分为极微细孔隙、细小孔隙、较粗大孔隙。孔隙的大小及其分布、特征对材料的性能影响较大。孔隙的大小及其分布、特征对材料的性能影响较大。(6 6)填充率是散粒材料堆积体积中,颗粒填充的程度。)填充率是散粒材料堆积体积中,颗粒填充的程度。按下式计算:按下式计算:(7 7)空隙率是散粒材料堆积体积中,颗粒之间的空隙)空隙率是散粒材料堆积体积中,颗粒之间的空隙体积所占的比例。按下式计算:体积所占的比例。按下式
17、计算:或或 计算例题计算例题【例题例题】已知卵石的表观密度为已知卵石的表观密度为2.6 g/cm32.6 g/cm3,把它装入一个,把它装入一个2 2 m3m3的车厢内,装平时共用的车厢内,装平时共用3500 kg3500 kg,求该卵石的空隙率。若,求该卵石的空隙率。若用堆积密度为用堆积密度为1 500 kg/m31 500 kg/m3的砂子,填充上述车内卵石的全的砂子,填充上述车内卵石的全部空隙,共需砂子多少千克?部空隙,共需砂子多少千克?答案答案卵石的空隙率为卵石的空隙率为32.7%32.7%。1 1立方米填充砂立方米填充砂填充满车内卵石共需砂:填充满车内卵石共需砂:2490.52490
18、.5981kg981kg1.3 1.3 材料的基本力学性质材料的基本力学性质1.3.1 1.3.1 材料的强度材料的强度1.3.2 1.3.2 材料的硬度材料的硬度1.3.3 1.3.3 材料的弹性和塑性材料的弹性和塑性1.3.4 1.3.4 材料的脆性和韧性材料的脆性和韧性基本概念基本概念u材料的材料的力学性质力学性质指材料在外力作用下所引起的变化的性质。指材料在外力作用下所引起的变化的性质。这些变化包括材料的变形和破坏。这些变化包括材料的变形和破坏。u材料的材料的变形变形指在外力的作用下,材料通过形状的改变来吸指在外力的作用下,材料通过形状的改变来吸收能量。收能量。u根据变形的特点,分为根
19、据变形的特点,分为弹性变形弹性变形和和塑性变形塑性变形。u材料的材料的破坏破坏指当外力超过材料的承受极限时,材料出现断指当外力超过材料的承受极限时,材料出现断裂等丧失使用功能的变化。裂等丧失使用功能的变化。1.3.1 1.3.1 材料的强度材料的强度 强度的定义和种类强度的定义和种类u在外力作用下,材料抵抗破坏的能力称为在外力作用下,材料抵抗破坏的能力称为强度强度。也可以说。也可以说是材料单位面积所能承受的极限荷载是材料单位面积所能承受的极限荷载(MPa(MPa)。)。u根据外力作用方式的不同,材料的强度有抗压强度、抗拉根据外力作用方式的不同,材料的强度有抗压强度、抗拉强度、抗弯强度(或抗折强
20、度)及抗剪强度等形式。强度、抗弯强度(或抗折强度)及抗剪强度等形式。u材料的这些强度是通过材料的这些强度是通过静力试验静力试验来测定的,故总称为来测定的,故总称为静力静力强度强度。材料的静力强度是通过标准试件的破坏试验而测得。材料的静力强度是通过标准试件的破坏试验而测得。a.a.压力压力 b.b.拉力拉力c.c.弯曲弯曲 d.d.剪切剪切混凝土路面砖抗折强度试验混凝土路面砖抗折强度试验混凝土路面砖抗压强度试验混凝土路面砖抗压强度试验钢筋抗拉强度试验钢筋抗拉强度试验钢筋抗拉强度试验钢筋抗拉强度试验强度的计算强度的计算 材料的抗压、抗拉、抗剪强度可直接由下式计算:材料的抗压、抗拉、抗剪强度可直接由
21、下式计算:式中式中 f f 材料的抗压、抗拉或抗剪强度,材料的抗压、抗拉或抗剪强度,MPaMPa;F Fmaxmax材料破坏时的最大荷载,材料破坏时的最大荷载,N N;A A受力截面面积,受力截面面积,mmmm2 2。u对于抗弯强度,有两种计算方式。将抗弯试件放在两支点对于抗弯强度,有两种计算方式。将抗弯试件放在两支点上,当外力为作用在试件中心的集中荷载,且试件截面为上,当外力为作用在试件中心的集中荷载,且试件截面为矩形时,抗弯强度(也称抗折强度)可用下式计算:矩形时,抗弯强度(也称抗折强度)可用下式计算:式中式中f fm m抗弯强度,抗弯强度,MPaMPa;F Fmaxmax弯曲破坏时的最大
22、荷载弯曲破坏时的最大荷载,N,N;b b,h h 试件横截面的宽和高试件横截面的宽和高,mm,mm。L L 两支点间的距离,两支点间的距离,mmmm。u若在此试件跨距的三分点上加两个相等的集中荷载,抗若在此试件跨距的三分点上加两个相等的集中荷载,抗弯强度按下式计算:弯强度按下式计算:影响材料强度的因素影响材料强度的因素1.1.材料的组成、结构与构造:材料的强度与其组成及结构有关,材料的组成、结构与构造:材料的强度与其组成及结构有关,即使材料的组成相同,其构造不同,强度也不一样。即使材料的组成相同,其构造不同,强度也不一样。2.2.孔隙率与孔隙特征:材料的孔隙率愈孔隙率与孔隙特征:材料的孔隙率愈
23、 大,则强度愈小。对于大,则强度愈小。对于同一品种的材料,其强度与孔隙率之间存在近似直线的反比关同一品种的材料,其强度与孔隙率之间存在近似直线的反比关系。系。一般表观密度大的材料,其强度也大。这些是材料的内一般表观密度大的材料,其强度也大。这些是材料的内部因素。还与测试条件和方法等外部因素有关。部因素。还与测试条件和方法等外部因素有关。3.3.试件的形状和尺寸:受压时,立方体试件的强度值要高于棱柱试件的形状和尺寸:受压时,立方体试件的强度值要高于棱柱体试件的强度值,相同材料采用小试件测得的强度较大试件高;体试件的强度值,相同材料采用小试件测得的强度较大试件高;环箍效应使立方体试件强度高。环箍效
24、应使立方体试件强度高。4.4.加荷速度加荷速度:当加荷速度快时,由于变形速度落后于荷载增长:当加荷速度快时,由于变形速度落后于荷载增长的速度,故测得的强度值偏高,反之,因材料有充裕的变形的速度,故测得的强度值偏高,反之,因材料有充裕的变形时间,测得的强度值偏低。时间,测得的强度值偏低。5.5.试验环境的温度、湿度试验环境的温度、湿度:温度高、湿度大时,试件会有体积:温度高、湿度大时,试件会有体积膨胀,材料内部质点距离加大,质点间的作用力减弱,测得膨胀,材料内部质点距离加大,质点间的作用力减弱,测得的强度值偏低。的强度值偏低。6.6.受力面状态受力面状态:受力面的平整度,润滑情况等。试件表面不平
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