建筑材料的基本性质培训教程.pptx
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1、第二章 建筑材料的根本性质 根本性质根本性质主要包括物理性质、力学性质、耐久性、装饰性、防火性、防放射性等l物理性质包括密度、密实性、空隙率(计算材料用量、构件自重、配料计算、确定堆放空间)l力学性质包括强度、弹性、塑脆韧性、硬度。建筑材料在建筑物的各个部位的功能不同,均要承受各种不同的作用,因而要求建筑材料必须具有相应的根本性质。第一节 建筑材料的物理性质 一、一、材料的密度、表观密度与堆积密度材料的密度、表观密度与堆积密度 二、二、材料的密实度、孔隙率与空隙率材料的密实度、孔隙率与空隙率三、三、材料与水有关的性质材料与水有关的性质四、四、材料的热工性质材料的热工性质 一、一、材料的密度、表
2、观密度与堆积密度材料的密度、表观密度与堆积密度 l密度密度是指物质单位体积的质量。单位为g/cm3或kgm3。由于材料所处的体积状况不同,故有实际密度(以前称为真密度)、表观密度和堆积密度之分。.实际密度实际密度(Density)以前称比重、真实密度(True Density),简称密度(Density)。l实际密度是指材料在绝对密实状态下,单位体积所具有的质量。式中:实际密度(g/cm3)m 材料的质量(g)V 材料在绝对密实状态下的体积(cm3)绝对密实状态下的体积的测定:近于绝对密实的材料(金属、玻璃等):直接以排水法测直接以排水法测定定;有孔隙的材料(砖、混凝土、石材):将材料磨成细粉
3、以将材料磨成细粉以排除其内部孔隙,经枯燥后用密排除其内部孔隙,经枯燥后用密度瓶(李氏瓶)测定其实际体积,度瓶(李氏瓶)测定其实际体积,该体积即可视为绝对密实状态下该体积即可视为绝对密实状态下的体积。的体积。.实际密度实际密度实际密度实际密度(DensityDensity)李氏瓶李氏瓶.表观密度表观密度(Apparent Density(Apparent Density)也称容重,是指材料在自然状态下,单位体积所具有的质量,按下式计算:式中 0材料的表观密度(g/cm3或 kg/m3)m 材料的质量(g或 kg)V0材料在自然状态下的体积,或称表观体积(cm3或 m3),包含内部空隙在内的体积(
4、规则几何形状、松散体积用排液法)作用:计算构件的自重3 堆积密度堆积密度 散粒材料在自然堆积状态下单位体积的重量称为堆积密度。可用下式表示 式中 0 散粒材料的堆积密度(g/cm3或 kg/m3)m 散粒材料的质量(g或 kg)v 0,材料在自然状态下的堆积体积(cm3或 m3),它包含内部和颗粒之间的空隙。思考:实际密度、表观密度和堆积密度之间的大小关系如何?计算计算材料材料的堆的堆放空放空间间二、二、材料的孔隙率与空隙率材料的孔隙率与空隙率1.1.密实度(密实度(DenseDense)l密实度是指材料的固体物质局部的体积占总体积的比例,说明材料体积内被固体物质所充填的程度,即反映了材料的致
5、密程度,按下式计算:2.2.孔隙率(孔隙率(PorosityPorosity)孔隙率材料内部孔隙的体积占材料总体积的百分率,称为材料的孔隙率(P)。可用下式表示:P+D=1 孔隙按大小分为粗孔和细孔,按特征分为连通孔隙和封闭孔隙,它与材料的吸水性、强度、抗渗性、抗冻性等性质有关。3.3.空隙率(空隙率(Interstice Interstice)l 散颗材料(如砂、石子)堆积体积(V0)中,颗粒间空隙体积所占的百分率称为空隙率(P),可用下式表示为 二、二、材料的孔隙率与空隙率材料的孔隙率与空隙率三、三、三、三、材料与水有关的性质材料与水有关的性质材料与水有关的性质材料与水有关的性质(一)亲水
6、性与憎水性(一)亲水性与憎水性1.1.概念概念l亲水性:材料能被水润湿的性质,如砖、混凝土等。l材料产生亲水性的原因是因其与水接触时,材料与水分子之间的亲合力大于水分子之间的内聚力所致。当材料与水接触,材料与水分子之间的亲合力小于水分子之间的内聚力时,材料则表现为憎水性。憎水性材料如沥青、石油等。l问题:亲水性材料与憎水性材料在实际工程中有何意义?当材料与水接触时,在材料、水、空气三相的交界点,作沿水滴外表的切线,此切线与材料和水接触面的夹角,称为润湿边角。材料的润湿示意图2.润湿边角润湿边角材料被水湿润的情况可用润湿边角来表示。(一)亲水性与憎水性(一)亲水性与憎水性3.3.亲水性材料与憎水
7、性材料亲水性材料与憎水性材料用润湿边角来反映l角愈小,说明材料愈易被水润湿。l当90时,材料外表吸附水,材料能被水润湿而表现出亲水性,这种材料称亲水性材料。l90时,材料外表不吸附水,此称憎水性材料。l当=0时,说明材料完全被水润湿。l上述概念也适用于其它液体对固体的润湿情况,相应称为亲液材料和憎液材料。材料的润湿示意图(a)亲水性材料;(b)憎水性材料(二)(二)材料的吸水性与吸湿性材料的吸水性与吸湿性1.吸水性吸水性(Water Absorption)l 材料在水中能汲取水分的性质称吸水性。材料的吸水性用吸水率(Ratio of Water Absorption)表示,有质量吸水率与体积吸
8、水率两种表示方法。(1)质量吸水率)质量吸水率l质量吸水率是指材料在吸水饱和时,内部所吸水分的质量占材料枯燥质量的百分率,用下式计算:式中 Wm材料的质量吸水率();mb材料在吸水饱和状态下的质量(g);mg材料在枯燥状态下的质量(g)材料的吸水率:材料的吸水率:花岗岩的吸水率:0.5%0.7%;混凝土的吸水率:2%3%;粘土砖的吸水率:8%20%;木材的吸水率:可超过100%。花岗岩1.吸水性吸水性(2)体积吸水率)体积吸水率l体积吸水率是指材料在吸水饱和时,其内部所吸水分的体积占枯燥材料自然体积的百分率。用公式表示如下式中 wv材料的体积吸水率();V0枯燥材料在自然状态下的体积(cm3)
9、;w水的密度(g/cm3)工程用建筑材料一般采用质量吸水率,质量吸水率与体积吸水率的关系材料的吸水性与其亲水性、疏水性、孔隙率大小、孔隙特征有关。2.2.吸湿性吸湿性 l材料在潮湿空气中汲取水分的性质称为吸湿性。l潮湿材料在枯燥的空气中也会放出水分,此称还湿性。l材料的吸湿性用含水率表示。l含水率系指材料内部所含水的质量占材料枯燥质量的百分率。用公式表示为式中 Wh材料的含水率()ms 一材料含水时的质量()mg 材料枯燥至恒重时的质量()材料的吸湿性随空气的湿度和环境温度的变化而改变。例:某立方体岩石试件,外形尺寸为50mm50mm50mm,测得其在绝干、自然状态及吸水饱和状态下的质量分别为
10、325g,325.3g,326.1g,并测得该岩石的密度为2.68g/cm3。试求该岩石的体积吸水率、质量含水率、绝干表观密度、孔隙率。=1-2.6/2.68=2.98%1.1/125=0.88%=0.3/325=0.092%=325/125=2.6 g/cm3解:V0555125cm3m含325.3gm干325gm饱326.1gw1g/cm3解:因解:因m m干干=482g,m=482g,m饱饱=487g=487g,V=630-452=178cmV=630-452=178cm3 3Vo 178+5=183cm3 3例:岩石试件经完全枯燥后,其质量为例:岩石试件经完全枯燥后,其质量为482g,
11、将放入盛有水,将放入盛有水的量筒中,经一定时间岩石吸水饱和后,量筒的水面由原来的量筒中,经一定时间岩石吸水饱和后,量筒的水面由原来的的452cm3 3上升至上升至630cm3 3。取出岩石,擦干外表水分后称得。取出岩石,擦干外表水分后称得质量为质量为487g。试求该岩石的密度、表观密度及质量吸水率?。试求该岩石的密度、表观密度及质量吸水率?(假设岩石内无封闭空隙假设岩石内无封闭空隙)故:故:=m=m干干/V=482/178=2.71g/cm/V=482/178=2.71g/cm3 3 o o=m=m干干/V/Vo o=482/(178+5)=2.63g/cm=482/(178+5)=2.63g
12、/cm3 3 Wm=(mWm=(m饱饱-m-m干干)/m)/m1 1100%100%=(487-482)/482100%=1%=(487-482)/482100%=1%l思考题:思考题:某工地所用卵石材料的密度为2.65g/cm3、表观密度为2.61g/cm3、堆积密度为1680 kg/m3,计算此石子的孔隙率与空隙率?(三)材料的耐水性(三)材料的耐水性(三)材料的耐水性(三)材料的耐水性(Water Resistance)(Water Resistance)l材料长期在水作用下不破坏,强度也不显著降低的性质称为耐水性。材料的耐水性用软化系数表示,如下式:式中:kR 材料的软化系数;fb材料
13、在饱水状态下的抗压强度(MPa);fg材料在枯燥状态下的抗压强度(MPa)。软化系数KR的大小说明材料在浸水饱和后强度降低的程度。一般来说,材料被水浸湿后,强度均会有所降低。kR小耐水性差。l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。l 工程中通常将0.800.80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小于0.750.75。(三)材料的耐水性(三)材料的耐水性(三)材料的耐水性(三)材料的耐水性(Water Resistance)(Water R
14、esistance)关于耐水性不正确的。A、有孔材料的耐水性用软化系数表示B、材料的软化系数在01之间波动C、软化系数大于0.80的材料称为耐水材料。D、软化系数小于0.80的材料称为耐水材料。E、软化系数越大,材料吸水饱和后强度降低越多,耐水性越差答案:DEl例例:某石材在气干、绝干、水饱和情况下测得的抗压强度分别为174、178、165 MPa,求该石材的软化系数,并判断该石材可否用于水下工程。l解 该石材的软化系数为:由于该石材的软化系数为0.93,大于0.85,故该石材可用于水下工程。(四)材料的抗渗性(四)材料的抗渗性(四)材料的抗渗性(四)材料的抗渗性(penetrationpen
15、etration ResistanceResistance)l材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性,或称不透水性。l材料的抗渗性通常用渗透系数表示。l渗透系数的物理意义是:一定厚度的材料,在一定水压力下,在单位时间内透过单位面积的水量。用公式表示为式中 Ks材料的渗透系数(cm/h);Q渗透水量(cm3);d材料的厚度(cm);A 渗水面积(cm2);t渗水时间(h);H静水压力水头(cm)。实质上就是达西定律 KsKs值愈大,表示材料渗透的水量愈多,即抗渗性愈差。值愈大,表示材料渗透的水量愈多,即抗渗性愈差。l 材料的抗渗性也可用抗渗等级表示。抗渗等级是以规定的试件、在标准试验方法下所能承受的
16、最大水压力来确定,以符号Pn表示,其中n为该材料所能承受的最大水压力的十倍的MPa数,如P4、P6、P8等分别表示材料能承受0.4、0.6、0.8MPa的水压而不渗水。l 材料的抗渗性与其孔隙率和孔隙特征有关。(四)材料的抗渗性(四)材料的抗渗性(四)材料的抗渗性(四)材料的抗渗性(penetrationpenetration ResistanceResistance)我国现行抗渗等级确实定,是以龄期为28d的圆台体试件(高150mm、底面直径185mm、顶面直径175mm)来做抗渗试验,并定出抗渗等级。抗渗圆柱体试件每组为六个,试验时,当试件只有两个试件外表开始发现渗水现象时的水压力值(以M
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