建筑装饰材料的基本性质.ppt
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1、建筑装饰材料的基本性质现在学习的是第1页,共49页 建筑材料的基本性质建筑材料的基本性质 第一节第一节 材料的基本物理性质材料的基本物理性质 第二节第二节 材料的力学性质材料的力学性质第三节第三节 材料与水有关的性质材料与水有关的性质 第四节第四节 材料的装饰性和耐久性材料的装饰性和耐久性 现在学习的是第2页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质一、材料的密度、表观密度、堆积密度一、材料的密度、表观密度、堆积密度 (1)密度 密度是指材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。用下式表示:(1-1)式中 密度,g/cm3;m材料在干燥状态的质量,g;v材料在绝对密实状态下的体积,c
2、m3。现在学习的是第3页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质材材料料在在绝绝对对密密实实状状态态下下的的体体积积是是指指不不包包括括孔孔隙隙在在内内的的体体积积。除除了了钢钢材材、玻玻璃璃等等少少数数材材料料外外,绝绝大大多多数数材材料料内内部部都都存存在在一一些些孔孔隙隙。因因此此,在在测测定定有有孔孔隙隙的的材材料料密密度度时时,应应把把材材料料磨磨成成细细粉粉,来来测测定定其其在在绝绝对对密密实实状状态态下下的的体体积积。材材料料磨磨得得越越细细,测测得得的的密密度度值值越精确。越精确。现在学习的是第4页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质 (2)
3、表观密度 表观密度是指材料在自然状态下,单位体积的质量。用下式表示:(1-2)式中 表观密度,g/cm3或kg/m3;材料的质量,g或kg;材料在自然状态下的体积,cm3或m3。现在学习的是第5页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质材材料料在在自自然然状状态态下下的的体体积积又又称称表表观观体体积积,是是指指包包含含材材料料内内部部孔孔隙隙在在内内的的体体积积。几几何何形形状状规规则则的的材材料料,可可直直接接按按外外形形尺尺寸寸计计算算出出表表观观体体积积;几几何何形形状状不不规规则则的的材材料料,可可用用排排液液法法测测量量其其表观体积。表观体积。当当材材料料含含有有水
4、水分分时时,其其质质量量和和体体积积将将发发生生变变化化,影影响响材材料料的的表表观观密密度度,故故在在测测定定表表观观密密度度时时,应应注注明明其其含含水水情情况况。一一般般情情况况下下,材材料料的表观密度是指在在烘干状态下的表观密度,又称为干表观密度。的表观密度是指在在烘干状态下的表观密度,又称为干表观密度。现在学习的是第6页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质 (3 3)堆积密度)堆积密度堆堆积积密密度度是是指指粉粉状状(水水泥泥、石石灰灰等等)或或散散粒粒材材料料(砂砂子子、石石子子等等)在堆积状态下,单位体积的质量。用下式表示:在堆积状态下,单位体积的质量。用下式
5、表示:(1-3)式中式中 堆积密度,堆积密度,kg/mkg/m3 3;材料的质量,材料的质量,kgkg;材料的堆积体积,材料的堆积体积,m m3 3。现在学习的是第7页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质材材料料的的堆堆积积体体积积包包含含了了颗颗粒粒内内部部的的孔孔隙隙和和颗颗粒粒之之间间的的空空隙隙。测测定定材材料料的的堆堆积积密密度度时时,按按规规定定的的方方法法将将散散粒粒材材料料装装入入一一定定容容积积的的容容器器中中,材材料料质质量量是是指指填填充充在在容容器器内内的的材材料料质质量量,材材料料的的堆堆积积体积则为容器的容积。体积则为容器的容积。在在建建筑筑工工
6、程程中中,计计算算材材料料的的用用量量和和构构件件的的自自重重,进进行行配配料料计计算算以以及及确确定定材材料料的的堆堆放放空空间间时时,经经常常要要用用到到密密度度、表表观观密密度度和和堆堆积积密密度度等等数数据据。表表1-11-1列列举举了了常常用用建建筑筑材材料料的的密密度度、表表观观密密度度和和堆堆积密度。积密度。现在学习的是第8页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质 二、材料的孔隙率和密实度二、材料的孔隙率和密实度孔隙率是指在材料体积内,孔隙体积所占的比例,以孔隙率是指在材料体积内,孔隙体积所占的比例,以P P表示。可按下式计算:表示。可按下式计算:(1-41-4
7、)孔孔隙隙率率的的大大小小直直接接反反映映了了材材料料的的致致密密程程度度。孔孔隙隙率率越越小小,说说明明材材料料越越密密实。实。同一材料同一材料:密实度密实度+孔隙率孔隙率=1=1.材材料料内内部部孔孔隙隙可可分分为为连连通通孔孔隙隙和和封封闭闭孔孔隙隙两两种种构构造造。连连通通孔孔隙隙不不仅仅彼彼此此连连通通而而且且与与外外界界相相通通,封封闭闭孔孔隙隙不不仅仅彼彼此此封封闭闭且且与与外外界界相相隔隔绝绝。孔孔隙隙按按其其孔孔径径尺尺寸寸大大小小可可分分为为细细小小孔孔隙隙和和粗粗大大孔孔隙隙。材材料料的的许许多多性性能能,如如表表观观密密度度、强强度度、吸吸湿湿性性、导导热热性性、耐耐磨
8、磨性性、耐久性等,都与材料孔隙率的大小和孔隙特征有关。耐久性等,都与材料孔隙率的大小和孔隙特征有关。现在学习的是第9页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质表表1-1 1-1 常用建筑材料的密度、表观密度和堆积密度常用建筑材料的密度、表观密度和堆积密度 材料名称密度/(g/cm3)表观密度/(kg/m3)堆积密度/(kg/m3)建筑钢材7.857850普通混凝土21002600烧结普通砖2.502.7016001900花岗岩2.703.025002900碎石(石灰岩)2.482.762300270014001700砂2.502.6014501650粉煤灰1.952.40550
9、800木材1.551.60400800水泥2.83.112001300普通玻璃2.452.5524502550铝合金2.72.927002900现在学习的是第10页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质三、材料的空隙率和填充度 散粒状材料,在一定的疏松堆放状态下,颗粒之间空隙的体积,占堆积体积的百分率,称为空隙率.空隙率用P可写作下式:空隙率和填充度的大小,都能反映出散粒材料颗粒之间相互填充的致密状态。上述几项基本的物理参数,既是判别、推断或改进材料性能性质的重要指标,又是在材料的估算、贮运、验收和配料等方面,直接使用的数据。现在学习的是第11页,共49页2.1 2.1 材料
10、的物理性质材料的物理性质现在学习的是第12页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质四、导热性四、导热性 导热系数越小,材料传导热量的能力就越差,其保温隔导热系数越小,材料传导热量的能力就越差,其保温隔热性能越好。通常把热性能越好。通常把0.23 W/(mK)0.23 W/(mK)的材料叫做绝热材料。的材料叫做绝热材料。材料的导热系数与材料的成分、孔隙构造、含水率等因素有关。材料的导热系数与材料的成分、孔隙构造、含水率等因素有关。一般金属材料、无机材料的导热系数分别大于非金属材料、有机材料。一般金属材料、无机材料的导热系数分别大于非金属材料、有机材料。材料孔隙率越大,导热系数越
11、小;在孔隙率相同的情况下,材料内部材料孔隙率越大,导热系数越小;在孔隙率相同的情况下,材料内部细小孔隙、封闭孔隙越多,导热系数越小。材料含水或含冰时,会使细小孔隙、封闭孔隙越多,导热系数越小。材料含水或含冰时,会使导热系数急剧增加,这是因为空气的导热系数仅为导热系数急剧增加,这是因为空气的导热系数仅为0.023 W/(mK)0.023 W/(mK),而,而水的导热系数为水的导热系数为0.58 W/(mK)0.58 W/(mK),冰的导热系数为,冰的导热系数为2.33 W/(mK)2.33 W/(mK)。因。因此,保温绝热材料在使用和保管过程中应注意保持干燥,以避此,保温绝热材料在使用和保管过程
12、中应注意保持干燥,以避免吸收水分降低保温效果。免吸收水分降低保温效果。现在学习的是第13页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质四、四、温度变形性温度变形性材料的温度变形性,是指温度升高或降低时材料的体积变化。材料的温度变形性,是指温度升高或降低时材料的体积变化。绝大多数建筑材料在温度升高时体积膨胀,温度下降时体积收缩。绝大多数建筑材料在温度升高时体积膨胀,温度下降时体积收缩。这种变化表现在单向尺寸时,为线膨胀或线收缩。材料的单向线这种变化表现在单向尺寸时,为线膨胀或线收缩。材料的单向线膨胀量或线收缩量计算公式为:膨胀量或线收缩量计算公式为:(1-8)(1-8)式中式中 线膨
13、胀或线收缩量,线膨胀或线收缩量,mmmm或或cmcm;材料升温或降温前后的温度差,材料升温或降温前后的温度差,K K;材料在常温下的平均线膨胀系数,材料在常温下的平均线膨胀系数,1/K1/K;材料原来的长度,材料原来的长度,mmmm或或cmcm。现在学习的是第14页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质 五、材料的燃烧性能五、材料的燃烧性能近年来,我国发生的重大伤亡性火灾,几乎都与建筑装修和建筑装饰材近年来,我国发生的重大伤亡性火灾,几乎都与建筑装修和建筑装饰材料有关。因此,在选择建筑装饰材料时,对材料的燃烧性能应给予足够的重视。料有关。因此,在选择建筑装饰材料时,对材料的燃
14、烧性能应给予足够的重视。1 1建筑装饰材料燃烧所产生的破坏和危害建筑装饰材料燃烧所产生的破坏和危害 燃烧作用燃烧作用 在建筑物发生火灾时,燃烧可将金属结构红软、熔化,可将在建筑物发生火灾时,燃烧可将金属结构红软、熔化,可将水泥混凝土脱水粉化及爆裂脱落,可将可燃材料烧成灰烬,可使建筑物开裂破坏、水泥混凝土脱水粉化及爆裂脱落,可将可燃材料烧成灰烬,可使建筑物开裂破坏、坠落坍塌、装修报废等,同时燃烧产生的高温作用对人也有巨大的危害。坠落坍塌、装修报废等,同时燃烧产生的高温作用对人也有巨大的危害。发烟作用发烟作用 材料燃烧时,尤其是有机材料燃烧时,会产生大量材料燃烧时,尤其是有机材料燃烧时,会产生大量
15、的浓烟。浓烟会使人迷失方向,且造成心理恐惧,妨碍及时逃逸和救援。的浓烟。浓烟会使人迷失方向,且造成心理恐惧,妨碍及时逃逸和救援。毒害作用毒害作用 部分建筑装饰材料,尤其是有机材料,燃烧时会产生剧部分建筑装饰材料,尤其是有机材料,燃烧时会产生剧毒气体,这种气体可在几秒至几十秒内,使人窒息而死亡。毒气体,这种气体可在几秒至几十秒内,使人窒息而死亡。现在学习的是第15页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质 2 2建筑材料的燃烧性能分级建筑材料的燃烧性能分级 建筑材料按其燃烧性能分为四个等级,见表建筑材料按其燃烧性能分为四个等级,见表1-21-2。表表1-2 建筑材料的燃烧性能分级
16、建筑材料的燃烧性能分级等级燃烧性能燃烧特征A不燃性在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不燃烧、不碳化的材料,如金属材料及无机矿物材料等B1难燃性在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难燃烧、难碳化,当离开火源后燃烧或微燃立即停止的材料,如沥青混凝土、水泥刨花板等B2可燃性在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃,且离开火源后仍能继续燃烧或微燃的材料,如木材、部分塑料制品等B3易燃性在空气中受到火烧或高温作用时立即起火,并迅速燃烧,且离开火源后仍能继续燃烧的材料,如部分未经阻燃处理的塑料、纤维织物等现在学习的是第16页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质在选用建筑装饰材料时,
17、应优先考虑采用不燃或难燃的在选用建筑装饰材料时,应优先考虑采用不燃或难燃的材料。对有机建筑装饰材料,应考虑其阻燃性及其阻燃剂的材料。对有机建筑装饰材料,应考虑其阻燃性及其阻燃剂的种类和特性。如果必须采用可燃型的建筑材料,应采取相应种类和特性。如果必须采用可燃型的建筑材料,应采取相应的消防措施。的消防措施。(4 4)材料的耐火性)材料的耐火性材料的耐火性是指材料抵抗高温或火的作用,保持其原有材料的耐火性是指材料抵抗高温或火的作用,保持其原有性质的能力。金属材料、玻璃等虽属于不燃性材料,但在高温性质的能力。金属材料、玻璃等虽属于不燃性材料,但在高温或火的作用下在短时间内就会变形、熔融,因而不属于耐
18、火材或火的作用下在短时间内就会变形、熔融,因而不属于耐火材料。建筑材料或构件的耐火性常用耐火极限来表示。耐火极限料。建筑材料或构件的耐火性常用耐火极限来表示。耐火极限是指按规定方法,从材料受到火的作用起,直到材料失去支持是指按规定方法,从材料受到火的作用起,直到材料失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用的时间,以能力或完整性被破坏或失去隔火作用的时间,以h h(小时)或(小时)或minmin(分钟)计。(分钟)计。现在学习的是第17页,共49页 2.1 2.1 材料的物理性质材料的物理性质六、六、材料的声学性质材料的声学性质声音是靠振动的声波来传播的,当声波到达材料表面时出产生三声音是靠振动
19、的声波来传播的,当声波到达材料表面时出产生三种现象:反射、透射、吸收。反射容易使建筑物室内产生噪音或杂音,种现象:反射、透射、吸收。反射容易使建筑物室内产生噪音或杂音,影响室内音响效果;透射容易对相邻空间产生噪音干扰,影响室内环影响室内音响效果;透射容易对相邻空间产生噪音干扰,影响室内环境的安静。通常当建筑物室内的声音大于境的安静。通常当建筑物室内的声音大于50dB50dB,就应该考虑采取,就应该考虑采取措施;声音大于措施;声音大于120dB120dB,将危害人体健康。因此,在建筑装饰工,将危害人体健康。因此,在建筑装饰工程中,应特别注意材料的声学性能,以便于给人们提供一个安全、程中,应特别注
20、意材料的声学性能,以便于给人们提供一个安全、舒适的工作和生活环境。舒适的工作和生活环境。(1 1)材料的吸声性)材料的吸声性吸声性是指材料吸收声波的能力。吸声性的大小用吸声系数吸声性是指材料吸收声波的能力。吸声性的大小用吸声系数表示。表示。现在学习的是第18页,共49页 2.1 2.1材料的物理性质材料的物理性质当声波传播到材料表面时,一部分被反射,另一部分穿透材料,当声波传播到材料表面时,一部分被反射,另一部分穿透材料,其余的部分则传递给材料,在材料的孔隙中引起空气分子与孔壁的摩其余的部分则传递给材料,在材料的孔隙中引起空气分子与孔壁的摩擦和粘滞阻力,使相当一部分的声能转化为热能而被材料吸收
21、掉。当擦和粘滞阻力,使相当一部分的声能转化为热能而被材料吸收掉。当声波遇到材料表面时,被材料吸收的声能与全部入射声能之比,称为声波遇到材料表面时,被材料吸收的声能与全部入射声能之比,称为材料的吸声系数。用公式表示如下:材料的吸声系数。用公式表示如下:(1-10)(1-10)材料的吸声系数越大,吸声效果越好。材料的吸声系数越大,吸声效果越好。材料的吸声性能除与声波的入射方向有关外,还与材料的吸声性能除与声波的入射方向有关外,还与声波的频率有关。同一种材料,对于不同频率的吸声系数不同,通常取声波的频率有关。同一种材料,对于不同频率的吸声系数不同,通常取125Hz125Hz、250Hz250Hz、5
22、00Hz500Hz、1000Hz1000Hz、2000Hz2000Hz、4000Hz4000Hz等六个频率的吸声系数来表示材料吸声的频率特征。凡等六个频率的吸声系数来表示材料吸声的频率特征。凡6 6个频率的平个频率的平均吸声系数大于均吸声系数大于0.20.2的材料,称为吸声材料。的材料,称为吸声材料。现在学习的是第19页,共49页 2.1 2.1材料的物理性质材料的物理性质 (2 2)材料的隔声性)材料的隔声性 声波在建筑结构中的传播主要通过空气和固体来实现,因而声波在建筑结构中的传播主要通过空气和固体来实现,因而隔声可分为隔绝空气声(通过空气传播的声音)和隔绝固体声隔声可分为隔绝空气声(通过
23、空气传播的声音)和隔绝固体声(通过固体的撞击或振动传播的声音)两种。(通过固体的撞击或振动传播的声音)两种。隔绝空气声,主要服从声学中的隔绝空气声,主要服从声学中的“质量定律质量定律”,即材料的,即材料的表观密度越大,质量越大,隔声性能越好。因此,应选用密度大表观密度越大,质量越大,隔声性能越好。因此,应选用密度大的材料作为隔空气声材料,如混凝土、实心砖、钢板等。如采用的材料作为隔空气声材料,如混凝土、实心砖、钢板等。如采用轻质材料或薄壁材料,则需辅以多孔吸声材料或采用夹层结构,轻质材料或薄壁材料,则需辅以多孔吸声材料或采用夹层结构,如夹层玻璃就是一种很好的隔空气声材料。弹性材料,如地毯、如夹
24、层玻璃就是一种很好的隔空气声材料。弹性材料,如地毯、木板、橡胶片等具有较高的隔固体声能力。木板、橡胶片等具有较高的隔固体声能力。现在学习的是第20页,共49页 2.1 2.1材料的物理性质材料的物理性质六、六、材料的光学性质材料的光学性质当光线照射在材料表面上时,一部分被当光线照射在材料表面上时,一部分被反射反射,一部分被,一部分被吸收吸收,一部分,一部分透过透过。根据能量守恒定律,这三部分光通量之和等于入射光通量,通常将这三部分光通量分别根据能量守恒定律,这三部分光通量之和等于入射光通量,通常将这三部分光通量分别与入射光通量的比值称为光的反射比、吸收比和透射比。材料对光波产生的这些效应,与入
25、射光通量的比值称为光的反射比、吸收比和透射比。材料对光波产生的这些效应,在建筑装饰中会带来不同的装饰效果。在建筑装饰中会带来不同的装饰效果。(1 1)光的反射)光的反射 当光线照射在光滑的材料表面时,会产生镜面发射,使材料具有较强的光泽;当光当光线照射在光滑的材料表面时,会产生镜面发射,使材料具有较强的光泽;当光线照射在粗糙的材料表面时,使反射光线呈现无序传播,会产生漫反射,使材料表线照射在粗糙的材料表面时,使反射光线呈现无序传播,会产生漫反射,使材料表现出较弱的光泽。在装饰工程中往往采用光泽较强的材料,使建筑外观显得光亮和现出较弱的光泽。在装饰工程中往往采用光泽较强的材料,使建筑外观显得光亮
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