6-其他材料汇总.ppt
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1、06 06 周转材料周转材料周转材料6.1.1 周转材料的概念及分类1.周转材料的概念周转材料是指企业在施工过程中能够多次使用,并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料,主要包括钢模、木模板、脚手架和其他周转材料等。2.周转材料的特征(1)周转材料与低值易耗品相类似(2)具有材料的通用性3.周转材料的分类(1)模板 模板是指浇灌混凝土用的木模、钢模等,包括配合周转材料 模板使用的支撑材料、滑膜材料和扣件等在内。(2)挡板 挡板是指土方工程用的挡板等,包括用于挡板的支撑材料。(3)架料 架料是搭脚手架用的竹竿、木杆、竹木跳板、钢管及其扣件等。(4)其他 其他是指除以上各类之外,作为流动资产管
2、理的其他周转材料,如塔吊使用的轻轨、枕木(不包括附属塔吊的钢轨)以及施工工程中使用的安全网等。周转材料6.1.2 架料的检测及评定1.脚手架杆件、配件的一般规定(1)脚手架杆件周转材料钢管采用镀锌焊管,钢管的端部切口应平整。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时,应内外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。(2)脚手架连接件应使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。使用铸钢和合金钢扣件时,其性能应符合相应可锻铸铁扣件的规定指标要求。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。周转材料(3)脚手架配件a加工应符合产品的设计要求。b确保与脚手架主体构架杆件的连接可靠(4)
3、脚手板各种定型冲压钢脚手板、焊接钢脚手板、钢框镶板脚手板以及自行加工的各种型式金属脚手板,自重均不宜超过0.3kN,性能应符合设计使用要求,且表面应具有防滑、防积水构造。使用大块铺面板材(如胶合板、竹笆板等)时,应进行设计和验算,确保满足承载和防滑要求。周转材料2.构架材料的技术要求(1)钢管杆件钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,也可采用同样规格的无缝钢管或外径51mm、壁厚3mm的焊接钢管,钢管性质宜使用力学性能使用的Q235钢,其材性应符合(碳素结构钢)(GB700-88)的相应规定。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜撑的钢管长度为4-6.5m;用于小横杆的钢管长度为1.8-2.2
4、m,以适应脚手架宽度的需要。作为脚手架杆件使用的钢管必须进行防锈处理,即对购进的钢管先行除锈,然后内壁涂擦两道防锈漆,外壁涂防锈漆一道和面漆两道。在脚手架使用一段时间后,由于防锈层会受到一定的损伤,因此需要重新进行防锈处理。周转材料 (a)标准底座(b)焊接底座图2立杆底座图图1扣件式钢管脚手架底座图(2)扣件和底座 扣件作为杆件的连接件,有可锻铸铸造扣件和钢板压制扣件两种。可锻铸铁铸造扣件已有国家产品标准和专业检测单位,产品质量易于控制管理。周转材料(3)脚手板1)脚手板的厚度不宜小于50mm,宽度不宜大于200mm,质量不宜大于30kg。2)确保材质符合规定。3)不得有超过允许的变形和缺陷
5、。(4)杆配件、脚手板的质量检验要求和允许偏差(表6.1.-6.3)周转材料周转材料6.1.3胶合板模板的检测及评定1.木胶合板模板(1)构造和规格1)构造模板用的木胶合板通常由5、7、9、11等奇数层单板经热压固化而胶合成型。相邻层的纹理方向相互垂直,通常最外层表板的纹理方向和胶合板板面的长向平行。因此,整张胶合板的长向为强方向,短向为弱方向,使用时必须加以注意。2)规格(表6.4)周转材料6.1.3胶合板模板的检测及评定(2)胶和板性能及承载力1)胶合性能胶合强度胶合强度为初期胶合性能,指的是单板经胶合后完全粘牢,有足够的强度。胶合耐久性胶合耐久性为长期胶合性能,指的是经过一定时期,仍保持
6、胶合良好。上述两项指标可通过胶合强度实验,沸水浸渍实验来判定。混凝土模板用胶合板(GB/T176562008)中,对混凝土模板用木胶合板的胶合强度规定,见表6.5。周转材料2)承载力木胶合板的承载能力与胶合板的厚度、静弯曲强度以及弹性模量有关,表6.6为我国林业部规定的混凝土模板用胶合板(GB/T176562008)标准。胶合板模板静弯曲强度和弹性模量的测试及计算方法:胶合板模板静弯曲强度和弹性模量的测试及计算方法:A.从供作测的板材上任意截取与表板纤维平行的长度为板材厚度25倍加50mm和宽度为75mm的试件6块,试件周边应平直光滑。B.组装试件。C.缓慢均匀加荷,在加荷至试件破坏前至少分段
7、停车5次,记录5点的压力及相应挠度,并记录破坏压力。周转材料D.绘制压力-挠度曲线。E.弹性模量E=L34bh3YE胶合板弹性模量,Nmm2L支座距离,mmb试件宽度,mmh试件厚度,mmPY试件斜率值,Nmm静弯曲强度Q=3PL2bh2Q胶合板静弯曲强度值,N/mm2P试件的破坏压力,N;L支座距离,mmh试件厚度,mm;b试件宽度,mm(3)使用注意事项(P283-284)周转材料2.2.竹胶合板模板竹胶合板模板(1)组成 混凝土模板用竹胶合板,其面板与芯板所用材料既有不同之处,又有相同之处。芯板是将竹子劈成竹条(成竹帘单板,宽14-17mm,厚3-5mm),在软化池中进行高温软化处理后,
8、作烤青、烤黄、去竹衣及干燥等进一步处理后制得的。珠帘的编制可用人工或编织机。面板通常采用薄木胶合板,这样既可利用竹资源,又可兼有木胶合板的表面平整度。周转材料(2)规格和性能1)规格我国行业标准竹胶合板模板(JGT1562004)规定竹胶合板的规格、允许偏差、外观质量要求、竹胶合板厚度与层数对应关系等见表6.7表6.10。2)性能竹胶合板的物理力学性能差异较大,其弹性模量变化范围为(210)103N/mm2。(表6.11)(3)竹模板尺寸偏差和外观质量检测竹模板尺寸偏差和外观质量检测方法见表6.12。周转材料3.胶合板模板的优点及配置要求胶合板模板的优点及配置要求(1)胶合板模板优点板幅大,自
9、重轻,板面平整。承载能力大,特别是经表面处理后耐磨性好,能多次重复使用。材质轻,厚18mm的木质胶合板,单位面积质量为50kg,模板的运输、堆放、使用和管理等都较为方便。保温性能好,能防止温度变化过快,冬期施工有助于混凝土的保温。锯截方便,易加工成各种形状的模板。便于按工程需要弯曲成型,用做曲面模板。用做清水混凝土模板最为理想。周转材料(2)胶合板模板配置要求应整张直接使用,尽量减少随意锯截次数,以免造成胶合板浪费。木胶合板常用厚度一般为12mm或18mm,竹胶合板常用厚度一般为12mm。支撑系统可以选用钢管,也可采用木材。钉子长度应为胶合板厚度的1.52.5倍,每块胶合板与木楞相叠处至少钉2
10、个钉子。配置好的模板应在反面编号并写明规格,分别堆放管理,以免错用。新型建筑材料6.2 6.2 新型建筑材料的选用新型建筑材料的选用新型建筑材料6.2.1 6.2.1 纳米材料纳米材料“纳米左右和纳米以下的结构纳米左右和纳米以下的结构将是下一阶段科技发展的特点,将是下一阶段科技发展的特点,会是一次技术革命,从而将是会是一次技术革命,从而将是2121世纪的又一次产业革命。世纪的又一次产业革命。以下是几种常见的纳以下是几种常见的纳米材料:米材料:1.纳米磁性材料纳米磁性材料2.纳米陶瓷材料纳米陶瓷材料3.纳米传感器纳米传感器4.纳米倾斜功能材料纳米倾斜功能材料5.纳米半导体材料纳米半导体材料新型建
11、筑材料6.2.2 6.2.2 智能化材料智能化材料 智能材料智能材料(Smart materials),又称敏感材料,是一种能感知环境条件或内部状态发生的变化,自动做出适时、灵敏和恰当的响应,并具有自我诊断、自我调节、自我修复等功能的材料。当它感受到外界震动,其压力、声音、温度、电磁波等物理量发生变化时,其性状亦会随之变化。新型建筑材料n1.1.智能材料的内涵智能材料的内涵n(1)具有感知功能,能够检测并且可以识别外界(或者内部)的刺激强度,如电、光、热、应力、应变、化学、核辐射等。n(2)具有驱动功能,能够响应外界变化。n(3)能够按照设定的方式选择和控制响应;n(4)反应比较灵敏、及时和恰
12、当。n(5)当外部刺激消除后,能够迅速恢复到原始状态。n新型建筑材料n2.2.智能材料的特征智能材料的特征n智能材料系统具有或部分具有的智能功能和生命特征n(1)传感功能(Sensor;n(2)反馈功能(Feedbaek;n(3)信息识别与积累功能;n(4)响应功能;n(5)自诊断能力(Selfdiagnosis;n(6)自修复能力(Selfrecovery);n(7)自调节能力(Selfadjusting)。新型建筑材料n3.3.智能材料的分类智能材料的分类n若按功能功能来分,可以分为光导纤维、形状记忆合金、压电、电流变体和电(磁)致伸缩材料等;n若按来源来源来分,智能材料可以分为金属系智能
13、材料、无机非金属系智能材料和高分子系智能材料;n根据智能材料模拟生物行为的模式智能材料模拟生物行为的模式可将其分为四类:智能传感材料、智能驱动材料、智能修复材料、智能控制材料n在土木工程领域得以广泛研究的智能材料有以下几种:在土木工程领域得以广泛研究的智能材料有以下几种:光导纤维、压电材料、磁流变液、形状记忆合金、相转变材料、智能乳胶漆、智能玻璃新型建筑材料n举例说明举例说明n为增加感性认识,现举一个简单的应用了智能材料的例子:某些太阳镜的镜片当中含有智能材料,这种智能材料能感知周围的光,并能够对光的强弱进行判断,当光强时,它就变暗,当光弱时,它就会变的透明。新型建筑材料6.2.3 6.2.3
14、 新型节能材料新型节能材料n 在建筑中使用各种节能建材,一方面可提高建筑物的隔热保温效果,降低采暖空调能源损耗;另一方面又可以极大地改善建筑使用者的生活、工作环境。因此,走环保节能建材之路,大力开发和利用各种高品质的节能建材,是节约能源,降低能耗,保护生态环境的迫切要求,同时又对实现我国21世纪经济和社会的可持续性发展有着现实和深远的意义。新型建筑材料1.新型墙体材料n新型墙体材料的发展应有利于生态平衡、环境保护和节约能源,既要符合国家产业政策要求,又要能改善建筑物的使用功能,同时坚持“综合利废、因地制宜、市场引导”的原则,要充分利用本地资源,综合利用粉煤灰及其他工业废渣生产墙体材料,加快轻质
15、、高强、利废的新型墙体材料的发展步伐。如利用资源丰富的粉煤灰、煤矸石、矿渣等,取代黏土生产粉煤灰烧结砖,煤矸石烧结砖,矿渣砖。新型建筑材料2.保温隔热材料n 主要有岩(矿)棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚酯泡沫、聚苯颗粒保温料浆。新型建筑材料3.节能门窗和节能玻璃n 对门窗节能性能影响最大的是玻璃的性能。目前,国内外研究并推广使用的节能玻璃主要有:中空玻璃、真空玻璃和镀膜玻璃等。新型建筑材料4.水泥的发展和粉煤灰的利用n 水泥工业在我国建材行业中能耗最大,因此要大力发展生态水泥。所谓生态水泥就是广泛利用各种废弃物,包括各种工业废料、废渣及城市垃圾为原料制造的一种生态建材。这种水泥能够降低废
16、弃物处理的负荷,既解决了废弃物造成的污染,又把生活垃圾和工业废弃物作为原材料,变成了有用的建设资源,从而降低了生产成本。生态水泥的主要品种有:环保型高性能贝利特水泥,低钙型新型水硬性胶凝材料,碱矿渣水泥等。新型建筑材料6.2.46.2.4 绿色材料绿色材料n 绿色材料是指在原料采取、产品制造使用和再循环利用以及废物处理等环节中,与生态环境和谐共存并有利于人类健康的材料,它们要具备净化吸收功能和促进健康的功能。绿色材料是在1 988年第一届国际材料会议上首次提出来的,并被定为21世纪人类要实现的目标材料之一。绿色材料包括循环材料、净化材料、绿色材料和绿色建材。防水 材料6.3 防水材料防水 材料
17、6.3 6.3 防水材料的检测与应用防水材料的检测与应用l 6.3.16.3.1 石油沥青石油沥青l 6.3.26.3.2 煤沥青煤沥青l 6.3.36.3.3 改性沥青改性沥青l 6.3.46.3.4 建筑防水制品建筑防水制品防水 材料6.3.16.3.1 石油沥青石油沥青 沥青是高分子碳氢化合物及其非金属(氧、氮、碳等)衍生物组成的极其复杂的混合物,在常温下呈黑色或黑褐色的固体、半固体或液体状态。沥青是一种无机的胶结材料,具有粘性、塑性、耐腐蚀及憎水性等,因此在建筑工程中主要用作防潮、防水、防腐材料,用于屋面、地下、以及其他防水工程、防腐工程以及道路工程。防水 材料 一般用于建筑工程的有石
18、油沥青和煤沥青两种。地沥青焦油沥青沥青天然沥青石油沥青煤沥青页岩沥青防水材料1.1.石油沥青的组分和结构石油沥青的组分和结构(1)石油沥青的化学组分 化学组分分析就是将沥青分离为几个化学性质相近,而且与路用性质有一定联系的组,这些组就称为“组分”。三组分分析法将沥青分离为油分、树脂和沥青质等三组分。防水材料石油沥青三组分分析法的各组分性状石油沥青三组分分析法的各组分性状性状外观特性平均分子量碳氢化含量物化特性油分 淡黄色透明液体200700 0.50.74560几乎溶于大部分有机溶剂,具有光学活性,常发现有荧光,相对密度约0.71.0树脂红褐色粘稠半固体8003 0000.70.81530温度
19、敏感性高,熔点低于100,相对密度大于1.01.1沥青质深褐色固体微粒1 0005 0000.81.0530加热不熔化而碳化,相对密度1.11.5防水材料(2)石油沥青的胶体结构 沥青中不含沥青质,只有单纯的可溶质时,沥青则只具有粘性液体的特征而不成为胶体体系。沥青只所以形成胶体,是由于强极性的沥青质吸附了极性较强的胶质,形成了以沥青质为胶核,胶质被吸附其表面,并逐渐向外扩散形成胶团,胶团再分散于芳香分和饱和分中。防水材料溶胶型溶胶型溶凝型溶凝型凝胶型凝胶型1-1-胶束胶束 2-2-粒子粒子3-3-油组分油组分 4-4-外部薄膜外部薄膜 5-5-沥青质沥青质 6-6-凝胶颗粒凝胶颗粒 7-7-
20、结合的油组分结合的油组分石油沥青胶体结构示意图石油沥青胶体结构示意图防水材料溶溶胶胶结结构构当沥青质的含量不多(小于10%),相对分子量不很大,或分子尺寸较小,与胶质的相对分子质量相近时,饱和分和芳香分的溶解能力很强,分散相和分散介质的化学组成比较接近,这样的沥青分散度很高,胶团可以在连续相中自由移动,近似真溶液,具有牛顿流动特性,粘度与应力成比例,称之为溶胶型沥青。具有较好的自愈性和低温变形能力,但是高温稳定性差(粘度很小)。防水材料凝凝胶胶结结构构当沥青质含量很大,达到或超过25%-30%时,胶质的数量不足以包裹在沥青质周围使之胶溶,沥青质胶团会相互连结,形成三维网状结构,胶团在连续相中移
21、动比较困难,此时就形成了凝胶型沥青。这类沥青在常温下呈现非牛顿流动特性,常温下具有较好的温度稳定性,但低温变形能力较差。防水材料溶溶一一凝凝胶胶结结构构当沥青或沥青质中含有较多的烷基侧链,生成的胶团结构比较松散,可能含有一些开式网状结构,网状结构的形成与温度密切相关,在常温时,在变形的最初阶段表现出明显的弹性效应,但在变形增加至一定阶段时,则表现为牛顿液体状态。在高温时具有较低的感温性,低温时又有较好的形变能力。防水材料2.2.石油沥青的主要技术性质石油沥青的主要技术性质(1)粘滞性(粘性)粘滞性是指沥青材料在外力的作用下,沥青粒子产生相互位移时抵抗变形的性能。1)针入度(粘稠沥青的测定方法)
22、沥青的针入度是在规定温度(25)和时间(5S)内,附加一定重量(100)的标准针垂直贯入试样的深度,以0.1表示。P25,100g,5s:针入度试验温度为25,标准针质量和贯入时间为100g和5s。防水材料针入度测定仪防水材料电脑针入度仪防水材料)粘度(液体沥青粘滞性的测定方法)沥青的标准粘度(简称“粘度”)是试样在规定温度下,从标准粘度计规定直径(3、4、5、10mm)的流孔流出50ml所需的时间,以表示。流出的时间越长,粘度越大。防水材料标准粘度计防水材料(2)塑性(延性)指沥青材料在外力拉伸作用下发生塑性变形的能力。以沥青的延度指标来反映沥青的延性。沥青的延度是规定形状(倒八字形)的试样
23、在规定温度下,以一定速度受拉伸至断开时的长度,以cm 表示。延度越大,沥青的延性越好。防水材料延度测定仪防水材料沥青延度仪防水材料(3)温度稳定性(感温性)指石油沥青的粘性和塑性随温度升降而变化的性能。在工程中保证沥青不致温度升高而产生流动,一般取滴落点(液化点)和硬化点之间温度的87.21%作为软化点。该法是将沥青试样注入规定尺寸的金属环内径(15.90.1mm),高(6.40.1)mm)内,上置规定尺寸和重量的钢球(直径9.53mm,质量(3.50.05)g),放于水(或甘油)中,以(50.5)min的速度加热,至沥青下垂量达规定距离(25.4mm)时的温度,以表示。防水材料软化点测定仪防
24、水材料沥青软化点仪防水材料 可以看出,针入度是在规定温度下测定沥青的条件粘度,而软化点则是在沥青达到规定条件粘度时的温度。所以软化点是反映沥青材料热稳定性的一个指标,也是条件粘度的一种量度。针入度、延度、软化点是评价粘稠石油沥青路用性能最常用的经验指标,所以通称“三大指标”。防水材料(4)沥青的耐久性(大气稳定性)大气稳定性指石油沥青在热、阳光、氧气和潮湿等大气因素长期综合作用下,抵抗老化的性能。沥青的老化指 沥青在大气因素的长期综合作用下,逐渐失去粘性、塑性而变硬变脆的现象。防水材料 沥青老化后,在物理力学性质方面,表现为针入度减少,延度降低,软化点升高等。在化学组分含量方面,表现为饱和分变
25、化甚少,芳香分明显转变为胶质(速度较慢),而胶质又转变为沥青质(速度较快),由于芳香分转变为胶质不足以补偿胶质转变为沥青质,所以最终是胶质显著地减少,而沥青质显著增加,且这种变化是“不可逆”的化学变化,导致路用性能劣化,即沥青老化。防水材料 耐久性的评价方法有:薄膜烘箱加热试验、旋转薄膜加热试验、应力老化试验。薄膜烘箱加热试验 将50g的沥青试样装入盛样皿(内径140mm,深9.5mm)内,置于烘箱中,膜的厚度为3.2mm,在163下以5.5r/min旋转,保持受热时间5h,冷却。测定质量损失,加热前后针入度等技术指标。防水材料蒸发损失百分率愈小,蒸发后针入度比愈大,则表示沥青大气稳定性愈好,
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