土木工程材料全书课件完整版ppt全套教学教程最全电子教案电子讲义(最新).ppt
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1、土木工程材料绪论第一章 土木工程材料基本性质第二章 无机气硬性胶凝材料第三章 水泥第四章 砂浆第五章 混凝土第六章 砌筑材料和屋面材料第七章 钢材第八章 合成高分子材料第九章 沥青材料第十章 木材第十一章 其它工程材料第十二章 土木工程材料试验1.1 材料的基本物理性质一、材料在不同结构状态下的密度1、密度材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。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是不包含孔隙在内的绝对密实状态下的体积是不包含孔隙在内的体积。密实材料的体积为绝对密实体积,如钢材、体积。密实材料的体积为绝对密实体积,如钢材、玻璃等。一般材
2、料内部均含有孔隙,在测定有孔玻璃等。一般材料内部均含有孔隙,在测定有孔隙的材料密度时,应将材料磨成粉末,干燥后,隙的材料密度时,应将材料磨成粉末,干燥后,用李氏瓶测定其体积。用李氏瓶测定其体积。=mV 1.1 材料的基本物理性质2 2、表观密度(视密度)、表观密度(视密度)材料在自然状态下,单位体积的质量。0密度,g/cm3 m 材料的质量,g V0材料在自然状态下的体积,cm3 测定材料表观密度时,外形规则材料可通过直接测定材料表观密度时,外形规则材料可通过直接度量外形尺寸,按几何计算体积;对于外形不规则度量外形尺寸,按几何计算体积;对于外形不规则的不吸水材料,可直接用排水法测定材料的体积,
3、的不吸水材料,可直接用排水法测定材料的体积,对于吸水材料,用封蜡法测定材料的体积。对于吸水材料,用封蜡法测定材料的体积。0=mV0 1.1 材料的基本物理性质3、堆积密度散粒材料或粉末材料在自然堆积状态下,单位体积的质量。m 0 V0 0堆积密度,kg/m3 m 材料的质量,kg/m3V0材料的自然堆积体积,m3 材料堆积密度一般指材材料堆积密度一般指材料在气干状态下的自然堆积料在气干状态下的自然堆积密度,如材料含水时,应说密度,如材料含水时,应说明含水率。明含水率。材料在绝干状态下的堆材料在绝干状态下的堆积密度称为绝干堆积密度,积密度称为绝干堆积密度,用用0d0d表示。表示。1.1 材料的基
4、本物理性质二、结构中的孔隙与材料性质的关系 1、孔隙分类 按孔隙的大小分为:细微孔隙、细小孔隙、较粗大孔隙、粗大孔隙。按孔隙的形状分为:闭口孔隙(封闭孔隙)。球状孔隙、片状孔隙、管状孔隙、带尖角孔隙。按常压水能否进入分为:开口孔隙(连通孔隙)、闭口孔隙(封闭孔隙)。连通孔隙连通孔隙封闭孔隙封闭孔隙片状孔隙片状孔隙尖角孔隙尖角孔隙球状孔隙球状孔隙固体物质固体物质1.1 材料的基本物理性质2、孔隙的来源与产生原因 a、天然形成:木材内部的孔隙是木材生长需要而产生的,岩石中 的孔隙是造岩运动时产生的。b、人为形成:泡沫塑料、加气混凝土。c、制造缺陷:玻璃中的气泡、钢材中的裂纹。d、生产工艺和组成要求
5、产生:混凝土、砂浆、石膏等凝结硬化后 由于水分蒸发产生的孔隙。3、孔隙对材料性质的影响 孔隙含量高,则材料的体积密度、堆积密度、强度越小,保温性、隔声性、吸水性越强。孔隙形状、大小对材料的性质也有很大影响。球状孔隙对强度的影响小于片状、尖角孔隙,开口孔隙对材料的吸水性的影响大于闭口孔隙,对保温性的影响较小。1.1 材料的基本物理性质三、密实度与孔隙率1、密实度材料体积(自然状态)内固体物质的充实程度。V 0D 100 100 V0 密实度D值反映了材料的密实程度,钢材、玻璃的密实度 D=1。2 2、孔隙率、孔隙率材料在自然状态下,孔隙体积占材料总体积的百分率。VP V0-VP 100(1D)V
6、0 V0 P+D=1P+D=1 开口孔隙率开口孔隙率开口孔隙率开口孔隙率P PK K 材料内开口孔隙体积占总体积的百分率。材料内开口孔隙体积占总体积的百分率。P PK KV VK K/V/V0 0 闭口孔隙率闭口孔隙率闭口孔隙率闭口孔隙率P Pb b 材料内闭口孔隙体积占总体积的百分率。材料内闭口孔隙体积占总体积的百分率。P PB BV VB B/V/V0 0 V VP P=V=VK K+V+VB B P=PP=PK K+P+Pb b1.1 材料的基本物理性质3 3、空隙率、空隙率散粒材料在堆积状态下,颗粒间空隙体积占材料堆积体积的百分率。V VS S V V0 0-V-V0 0 0 0PP
7、(1 1 )100 100 VV0 0 V V0 0 0 0 填充率填充率散粒材料在堆积状态下,颗粒体积占材料堆积体积的百分率。V V0 0 0 0DD 100 100 VV0 0 0 0 1 1PPD+P=1V0V0VsVVpVKVB1.2 材料的力学性质一、材料的受力变形 1、弹性变形 材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,材料的变形立即消失并能完全恢复到原来形状的性质称为弹性。材料的这种变形称为弹性变形。应变和应力成正比,其比值称为材料的弹性模量。E=/(Mpa)。2、塑性变形 材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,材料仍能保持变形后的形状的性质称为塑性。材料的这种变形称为塑性变形。
8、多数材料在受力较小时表现为弹性,受力较大时表现为塑性特征,外力取消后,弹性变形消失,其塑性变形不能消失,这种材料称之为弹塑性材料。3、徐变(蠕变)材料在恒定外力作用下产生,随着时间而缓慢增长的不可恢复的变形称为徐变变形,简称徐变。徐变属于塑性变形。1.2 材料的力学性质二、材料的强度 1、强度:材料在外力作用下抵抗破坏的能力。2、材料的理论强度:f=Edf 材料的理论强度 E 材料的弹性模量 材料的表面能 d 材料原子间距由于材料内部的缺陷,材料的理论强度为实际强度的由于材料内部的缺陷,材料的理论强度为实际强度的100-1000100-1000倍。倍。3 3、材料的实际强度(强度):、材料的实
9、际强度(强度):抗拉、抗压、抗剪强度:f=PA抗弯强度:f=3PL2bh2LbhPPPPPPP1.2 材料的力学性质常用材料的强度值 单位MPa材材 料料抗压强度抗压强度抗拉强度抗拉强度抗弯强度抗弯强度比强度(抗比强度(抗压)压)花岗岩100-2505-810-140.070普通粘土砖7.5-30-1.8-4.00.006普通混凝土7.5-601-4-0.017普通低碳钢200-400200-400-0.054松木(顺纹)30-5080-12060-1000.2004 4、材料的强度等级、材料的强度等级 标号:标号:材料按强度划分为若干等级,便于使用。如混凝土按抗压强度划分为材料按强度划分为若
10、干等级,便于使用。如混凝土按抗压强度划分为C7.5C7.5、C10C10、C15C15、C20C20、C60C60等等1212个等级,普通粘土砖分为个等级,普通粘土砖分为MU10MU10、MU15MU15、MU30MU30五个强度等级。五个强度等级。5 5、材料的比强度:、材料的比强度:材料强度与体积密度的比值。是衡量材料轻质高强的主要指标。1.2 材料的力学性质三、材料的脆性和韧性 1、脆性:材料在外力作用无明显塑性变形而突然破坏的性质。2、韧性(冲击韧性):材料在冲击或振动荷载作用下,能吸收较大的能量,产生一定的变形而不破坏的性质。用材料受荷达到破坏时所吸收的能量表示。kAkAkk材料的冲
11、击韧性,J/mm2;AK试件破坏时所消耗的功,J;A试件受力净截面积,mm2。1.2 材料的力学性质四、硬度和耐磨度四、硬度和耐磨度1 1、硬度:、硬度:材料抵抗较硬物体刻划或压入的能力。材料抵抗较硬物体刻划或压入的能力。测定方法有:莫氏、洛氏、维氏、布氏法。测定方法有:莫氏、洛氏、维氏、布氏法。2 2、耐磨性:、耐磨性:材料抵抗磨损的能力。用耐磨率表示:材料抵抗磨损的能力。用耐磨率表示:M=m0m1AM耐磨率,g/cm2;m0磨前质量,g;m1磨后质量,g;A试样受磨面积,cm2。1.3 材料与水有关的性质一、材料的亲水性与憎水性 水分子间的内聚力小于水分子与固体材料分子间的吸引力时,材料表
12、面容易被水浸润,该材料为亲水材料。90 0。大多数材料为亲水材料,如混凝土、粘土砖、钢材、木材等。水分子间的内聚力大于水分子与固体材料分子间的吸引力时,材料表面不能被水浸润,该材料为憎水材料。90 0。憎水材料具有良好的防水性能,可作为防水材料使用。固液气憎水性固液气亲水性1.3 材料与水有关的性质二、吸水性与吸湿性1、吸水性:材料在水中吸收水分的性质。a、重量吸水率:材料在吸水饱和状态下,所吸水的质量占材料绝干质量的百分比。Wm=mbmgmg100mb 材料吸水饱和时所吸水的质量,Kg或g;mg材料干燥状态下的质量,g或Kg。b、体积吸水率:材料在吸水饱和状态下,所吸水的体积占材料自然状态下
13、的体积的百分比。w水的密度;V0材料干燥状态下的体积,cm3或m3。Wv=mbmgV0100w11.3 材料与水有关的性质2、吸湿性:材料在空气中吸收水分的性质,用含水率表示。Wm=mswm100msw 材料在空气中所吸水的质量。Kg或g。平衡含水率:材料中的水分与空气湿度达到平衡时的含水率叫做平衡含水率。3、影响材料吸水率的因素:影响材料吸水率的因素:a a、材料的性质(亲水或憎水)。、材料的性质(亲水或憎水)。b b、材料的孔隙率和孔隙构造。、材料的孔隙率和孔隙构造。4 4、含水对材料性质的影响:含水对材料性质的影响:a a、材料质量增加。、材料质量增加。b b、材料的强度下降。、材料的强
14、度下降。C C、材料的保温性能降低。、材料的保温性能降低。d d、材料的耐久性下降(易产生冻害、易被腐蚀)。、材料的耐久性下降(易产生冻害、易被腐蚀)。1.3 材料与水有关的性质三、耐水性 材料长期在水的作用下,保持其原有性质的能力。结构材料的耐水性用软化系数KR表示fbfgKRfb 材料在吸水饱和状态下的抗压强度,Mpa;fg 材料在绝干状态下的抗压强度,Mpa。K KR R0.850.85时为耐水材料。一般结构,材料的软化系数时为耐水材料。一般结构,材料的软化系数K KR R0.750.75,重要结构,材料的软化系数,重要结构,材料的软化系数K KR R0.850.85。四、抗渗性四、抗渗
15、性 材料抵抗压力水或其他液体渗透的性质。材料抵抗压力水或其他液体渗透的性质。材料的抗渗性用渗透系数K表示,一般用抗渗标号P表示。如P2、P4、P10分别表示可抵抗0.2、0.4、1.0 Mpa 压力水不渗漏。1.3 材料与水有关的性质五、抗冻性 材料在冻融循环作用下,保持其原有性质的能力。冻融循环:在15冻结,20的水中融化,这样的过程为一次冻融循环。结构材料的抗冻性用抗冻标号表示。如F25、F50、F100、表示材料经25、50、100次冻融循环后仍能满足质量损失5,强度下降25的要求。影响材料抗冻性的因素:1、材料的孔隙构造和孔隙率(开口孔隙率)。2、孔隙的充水程度(饱和度:91破坏程度低
16、)。3、材料自身的强度。1.4 材料的热性质 一、导热性当材料两侧存在温度差时,热量将由高温侧传递到低温侧,材料的这种传导热量的性质,称为导热性,常用导热系数来表示。计算公式为:式中材料的导热系数,w/(mK);Q传导热量,J;a材料的厚度,m;A材料传热面积,m2;Z传热时间,s;t1-t2材料两侧温度差(t1t2),K。材料的导热系数越小,表示其越不易导热,绝热性能越好。材料的导热性与孔隙特征有关,增加孤立的不连通孔隙能降低材料的导热能力。二、热阻材料层厚度与导热系数的比值,称为热阻,R=/(m2K/W)三、热容量和比热热容量是指材料受热时吸收热量或冷却时放出热量的性质,可用下式表示:四、
17、热变形性材料的热变形性,是指材料在温度变化时的尺寸变化,除了个别的如水结冰之外,一般材料均符合热胀冷缩这一自然规律。材料的热变形性常用线膨胀系数来表示,可用下式表示:式中材料的线膨胀系数,1/K;L材料原来的长度,mm;L材料的线变形量,mm;t2t1材料在升、降温前后的温度差,K;土木建筑工程中总体上要求材料的热变形性不要太大。五、耐燃性材料的耐燃性是指材料对火焰和高温的抵抗能力,它是决定建筑物防火、建筑结构耐火等级的重要因素。土木工程材料按耐燃性可分为三类:1)非燃烧材料在空气中受到火烧或高温高热作用不起火、不碳化、不微燃的材料称为非燃烧材料,如钢铁、砖、石等。用非燃材料制作的构件称为非燃
18、烧体。钢铁、铝、玻璃等材料受到火烧或高热作用会发生变形、熔融,所以它们虽然是非燃烧材料,但不是耐火的材料。2)难燃材料在空气中受到火烧或高温高热作用时难起火、难微燃、难碳化,当火源移走后,已有的燃烧或微燃立即停止的材料,称为难燃材料。如经过防火处理的木材和刨花板。3)可燃材料在空气中受到火烧或高温高热作用时立即起火或微燃,且火源移走后仍继续燃烧的材料,如木材。用这种材料制作的构件称为燃烧体,此种材料使用时应作防燃处理。1.5 材料的耐久性用于构筑物的材料在长期使用过程中,能抵抗周围各种介质的侵蚀而保持其原有性能、不变质、不破坏的性质,统称为耐久性。土木工程结构物的工程特性与土木工程材料的基本性
19、质直接相关,且用于构筑物的材料在长期使用过程中,需具有良好的耐久性。在构筑物的设计及材料的选用中,必须根据材料所处的结构部位和使用环境等因素,并根据各种材料的耐久性特点,合理地选用,以利于节约材料、减少维修费用、延长构筑物的使用寿命。第二章 无机气硬性胶凝材料2.1 石灰 2.2石膏2.3水玻璃 胶凝材料胶凝材料 将散粒状材料(砂、石等)或块状材料(砖、砌块等)粘合将散粒状材料(砂、石等)或块状材料(砖、砌块等)粘合为一个整体的材料,通称为胶凝材料。为一个整体的材料,通称为胶凝材料。第二章 气硬性胶凝材料胶凝材料有机胶凝材料无机胶凝材料沥青类石油沥青、煤沥青天然树脂类松香、橡胶合成树脂类塑料、
20、涂料、胶粘剂气硬性胶凝材料石灰、石膏、水玻璃等水硬性胶凝材料各种水泥气硬性胶凝材料:气硬性胶凝材料:只能在空气中只能在空气中凝结硬化,也只能在空气中保持并增凝结硬化,也只能在空气中保持并增长强度的材料。适用于干燥环境。长强度的材料。适用于干燥环境。水硬性胶凝材料:水硬性胶凝材料:既能在空气中既能在空气中凝结硬化,凝结硬化,又能在水中更好地又能在水中更好地凝结硬凝结硬化,并保持和发展强度的材料。适用于干燥和潮湿、水下环境。化,并保持和发展强度的材料。适用于干燥和潮湿、水下环境。2.1 石灰一、石灰的原料与生产 生产石灰的原料为含碳酸钙为主的天然岩石,常用石灰石、白云石质石灰石。石灰石属于沉积岩,
21、各地石灰石的结构、成份、杂质含量各不相同,生产出的石灰质量也不一致。石灰的生产采用立窰煅烧方法。CaCOCaCO3 3 CaO+CO CaO+CO2 2900-1100900-1100二、石灰的分类二、石灰的分类 按氧化镁含量分为:钙质石灰氧化镁含量5,镁质石灰氧化镁含量5。欠火石灰与过火石灰:欠火石灰煅烧温度不高或煅烧时间短,内部尚有部分石灰石未分解为石灰,欠火石灰影响石灰浆的产量,但不会给工程造成质量隐患。过火石灰煅烧温度过高或煅烧时间过长,石灰产生熔融,形成密度大,表面被玻璃状物质包裹,使石灰与水的作用减慢,对工程质量造成不良影响。2.1 石灰三、石灰的熟化与硬化1、石灰的熟化石灰的熟化
22、,又称消解。是生石灰与水作用生产熟石灰的过程。CaO +H2O Ca(OH)2+64 kJ石灰熟化过程中,体积迅速增大石灰熟化过程中,体积迅速增大1-2.51-2.5倍,并放出大量的热。倍,并放出大量的热。石灰熟化方式有石灰熟化方式有:(1 1)、)、石灰膏。石灰膏。在化灰池中将石灰与过量的水(石灰质量的在化灰池中将石灰与过量的水(石灰质量的3 34 4倍)进行熟化反倍)进行熟化反应,形成石灰乳,经过滤后放入储灰池中沉淀。石灰膏含水约应,形成石灰乳,经过滤后放入储灰池中沉淀。石灰膏含水约5050,体积密度,体积密度130013001400kg/m1400kg/m3 3,1kg1kg生石灰可熟化
23、成生石灰可熟化成2 23L3L的石灰膏。的石灰膏。(2 2)、消石灰粉。)、消石灰粉。生石灰中加入生石灰中加入60608080的水,熟化后得到的粉状物。的水,熟化后得到的粉状物。石灰的陈伏:石灰的陈伏:为避免过火石灰对工程的危害,熟化时采用小于为避免过火石灰对工程的危害,熟化时采用小于3mm3mm孔径的筛网滤去孔径的筛网滤去未熟化的颗粒,并使石灰膏在储灰池中存放未熟化的颗粒,并使石灰膏在储灰池中存放2 2周以上,使过火石灰充分熟化(罩面周以上,使过火石灰充分熟化(罩面石灰膏存放时间不少于石灰膏存放时间不少于3030天)。陈伏时为防止石灰碳化,石灰膏表面必须保存一层天)。陈伏时为防止石灰碳化,石
24、灰膏表面必须保存一层水。水。2.1 石灰2 2、石灰的硬化、石灰的硬化石灰浆体的硬化包括石灰浆体的硬化包括碳化硬化碳化硬化和和干燥硬化。干燥硬化。(1 1)、)、碳化硬化:碳化硬化:氢氧化钙与空气中的二氧化碳和水化合称为碳酸钙氢氧化钙与空气中的二氧化碳和水化合称为碳酸钙的过程。的过程。由于空气中的二氧化碳含量很低,碳化作用主要发生在与空气接触的表由于空气中的二氧化碳含量很低,碳化作用主要发生在与空气接触的表层上,形成的碳酸钙结构致密,阻止了空气中的二氧化碳进一步深入,层上,形成的碳酸钙结构致密,阻止了空气中的二氧化碳进一步深入,碳化过程极为缓慢。石灰干燥后,水分蒸发,碳化反应因无水而中止。碳化
25、过程极为缓慢。石灰干燥后,水分蒸发,碳化反应因无水而中止。(2 2)、干燥硬化:)、干燥硬化:石灰浆中的水分逐渐蒸发或被砌体吸收,使石灰浆中的水分逐渐蒸发或被砌体吸收,使Ca(OH)2溶液饱和而逐渐结晶析出,促使石灰浆体硬化,同时干燥使溶液饱和而逐渐结晶析出,促使石灰浆体硬化,同时干燥使得浆体收缩而产生一定的强度但遇水后强度丧失。得浆体收缩而产生一定的强度但遇水后强度丧失。Ca(OH)2+CO2 +H2O CaCO3+H2O 石灰浆体硬化慢、强度低、不耐水。石灰浆体硬化慢、强度低、不耐水。2.1 石灰四、石灰的技术要求建筑生石灰的技术要求(JC/T479-92)项目项目钙质生石灰钙质生石灰镁质
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