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建筑材料教案 第一章

发布时间:2020-03-03 19:31:19 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

第一章

建筑材料的基本性质

一、授课提纲及讲解内容

1、物理性质

主要搞懂密度与表观密度、密度与孔隙率、孔隙率与空隙率之间的联系和区别。

2、力学性质

变形性质有弹塑性变形、脆塑性材料、弹性模量、徐变和松弛几个内容。强度主要了解材料实际强度为什么比理论强度低许多。其他性质有脆性、韧性、疲劳、硬度、磨损等,一般了解即可。

3、触水性质

搞明白亲水性与憎水性、吸水性与吸湿性、耐水性、抗渗、抗冻性概念。

4、热工性质

主要是绝热性能,指标导热系数。

5、耐久性

是一个综合指标。 装饰性、防火性、放射性。

6、其他性质

二、讲解时间

3×50min。

三、讲稿与板书(*加黑部分为黑板板书内容)

§1-1 材料的物理性质

1、密度与表观密度

密度mV;

表观密度0mV0

V—材料在绝对密实状态下的体积,是指不包括孔隙体积在内的固体所占有的实体积。

V0—材料在自然状态下的体积,或称表观体积,是指包括内部孔隙的体积。

测得含孔材料的V时,一般用磨细的方法来求得。

表观密度0,一般是指材料在气干状态下的0,在烘干状态下的0,称为干表观密度。

2、密实度与孔隙率

密实度是指材料体积内被固体物质所填充的程度;孔隙率是指材料体积内,孔隙体积所占的比例。即

DVV00

PV0VV010

D和P从两个不同侧面来反映材料的密实程度,两者关系为PD1。D和P通常用百分数表示。

3、堆积密度、填充率和空隙率

堆积密度是指粉状、粒状和纤维材料在堆积状态下(包括了颗粒内部的孔隙和颗粒之间的空隙),单位体积所具有的质量:

0m V00的大小,不仅取决于材料的0,而且还与材料的疏密度有关,还受材料含水程度的影响。

填充率D是指散粒材料在堆积体积中,被颗粒填充的程度。空隙率是颗粒之间的空隙所占堆积体积的比例。即

V00V0V00D1;P

00V0V0§1-2 材料的力学性质

1、变形性质 P和D从两个侧面反映材料颗粒互相填充的疏密程度。

弹性变形:外力除去后可完全消失的变形。

塑性变形:外力除去后不能消失的变形。 脆性材料:材料在破坏前有明显的塑性变形者。 塑性材料:材料在破坏前无明显的塑性变形者。

E。 弹性模量:徐变与松弛:在长期不变外力作用下,变形逐渐增大的现象叫徐变;在长期荷载作用下,如总变形不变,而引起应力逐渐降低的现象,成为应力松弛。

2、材料的强度

理论强度:指按材料结构质点引力计算的强度,一般都很高。

实际强度:按材料在荷载下实际具有的强度,一般远远低于理论强度。原因是材料内部都存在很多缺陷。

通常意义上的强度是指材料的实际强度,常用强度有:压、拉、弯、剪强度。

3、其他性质

脆性:外力下,直到断裂前都不出现明显塑性变形性质。

韧性:在冲击、振动荷载下,材料能承受很大变形而不致破坏的性质。

疲劳极限:交替荷载作用下,应力也随时间作交替变化,这种应力超过某一限度而长期反复会造成材料的破坏,这个限度叫做疲劳极限。

硬度:受外界物质的摩擦作用而减小质量和体积的现象。

磨损:同时受摩擦和冲击两种作用,而减小质量和体积的现象。

§1-3 材料与水有关的性质

1、亲水性与憎水性

材料很快将水吸入内部或使水在材料表面散开来,这种与水的亲和性称为亲水性。 材料不吸水或使水呈珠状存在于材料表面,这种不易被润湿的性质成为憎水性。

2、吸水性与吸湿性

材料在水中能吸收水分的性质称为吸水性,用吸水率表示;

质量吸水率wam1mmm1m100%

100%wa体积吸水率

wv0

材料在空气中,能自发地吸收空气中的水分的性质称为吸湿性,用含水率表示: wcmhmm100%

材料在气干状态下的含水率,称为平衡含水率,在饱和面干状态状下的含水率即为吸水率。

3、耐水性

是指材料长期处于水的作用下不破坏,其强度也不严重降低的性质,用软化系数表示: KRR水饱和R干

一般认为,KR0.85的材料是耐水性的,要求长期受水浸泡或潮湿环境中的重要建筑物KR0.85,次要建筑物KR0.70。

4、抗渗性与抗冻性 抗渗性

是指材料抵抗压力水渗透的性质,表示方法有二。 一是渗透系数KQdAtH;二是抗渗标号S

2、S

4、S6......S12。

抗渗性主要与材料的孔隙率和孔隙特征有关。 抗冻性

是指材料在水饱和状态下,抵抗多次冻融循环而不破坏,同时强度也不严重降低的性质。表示方法也有二:

一是抗冻标号D

25、D50......D300。二是冻融15次失重率是否满足要求。

测试抗冻标号有慢冻、快冻两种方法。材料受冻条件:温度、湿度、孔隙。材料孔隙越大,水饱和程度越高,降温愈快,温度愈低,愈容易冻坏。

§1-4 材料的热工性能

材料传导热量的性能称为导热性。其大小用导热系数表示: Qd(T2T1)At

比热表示1g材料温度升高(或降低)1K时所吸收(或放出)的热量。

CQm(T2T1) 比热与材料质量之积称为材料的热容量。它表示整个材料温度升高1K所吸收或降低1K所放出的热量。热容量大的材料便于调节室温,缓和室内温度波动。

§1-5 材料的耐久性

是指材料在使用过程中,能长期抵抗各种环境因素而不破坏,且能保持原有性质的性能。环境因素有:

物理作用:干湿、温度化学作用:酸、碱、盐生物作用:虫、菌、冻融、磨蚀等液及有害气体

耐久性是一个综合指标。提高耐久性措施:一是提高材料本身的密实性;二是在材料表面覆盖。

§1-6 材料的其他性质

1、装饰性能

是指材料具有美化整个建筑物,并可保护建筑物,改善室内环境条件的性能。所以说装饰性能实际上也是一个综合性能。

选用装饰材料要考虑颜色、光泽、透明度、表面组织、形状尺寸、成本造价以及多功能性。

2、防火性能

是指材料在使用状态下,抵抗火灾作用的性能。按燃烧性能可将材料分为燃烧材料、难燃材料和非燃烧材料。

3、放射性

材料中放射性元素放出的射线,会对人的健康产生影响,这种性能称为材料的放射性。

§1-7 材料的组成、结构和构造

1、组成

化学组成矿物组成 相组成“界面相”是目前研究、改善和提高材料技术性质的“热点。

2、结构 宏观结构细观结构微观结构致密结构按孔隙分多孔结构微孔结构堆聚结构纤维结构按存在状态分层状结构散粒结构晶体结构玻璃体结构胶体结构

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