建筑材料整理

发布 2021-12-18 02:09:28 阅读 2210

【1.2.2】建筑材料的发展历程和趋势。

发展趋势:1)轻质、高强、高耐久性的材料。

2)新型墙体材料、保温隔热材料。

3)装饰装修材料向多功能化发展。

4)环保、绿色、生态型材料。

5)智能材料。

1.3】建筑材料的技术标准。

1.3.1】建筑材料的标准及其作用:

1)材料工业企业必须严格按技术标准进行设计、生产,以确保产品质量,生产出合格的产品。

2)建筑材料的使用者必须按技术标准选择、使用质量合格的材料,使设计、施工标准化,以确保工程质量,加快施工进度,降低工程造价。

3)供需双方,必须按技术标准规定进行材料的验收,以确保双方的合法权益。

1.3.2】(1)建筑材料的技术标准分为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等,分别由相应的标准化管理部门批准并颁布。

(2)各级标准均有相应的代号,其表示方法由标准名称、标准代号、发布顺序号和发布年号组成。

国家及行业标准的相应代号

国际组织及几个主要国家标准。

2.1.1】1密度:材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。

m/v (g/cm3 或kg/m3 )

m――材料干燥时的质量(g或kg)

v――材料在绝对密实状态下的体积(cm3或 m3)

即不包括任何孔隙在内的体积。

2.表观密度:材料在自然状态下,单位体积的质量。

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,也称表观体积(cm3 或 m3 )。包括材料孔隙在内的体积,既包括开口孔隙,也包括闭口孔隙。

3.视密度:材料在包含其内部闭口孔隙条件下的单位体积所具有的质量。

g/cm3 )或(kg/m3 )

m――材料的质量(g 或kg

v’――材料在自然状态下不含开口孔隙的体积。

4.堆积密度 :堆积密度指粉状、粒状、或纤维状材料在自然堆积状态下,单位体积的质量。

g/cm3 )或(kg/m3 )

m――材料的质量(g或kg)

堆积体积(cm3或m3 )

5.1密实度:在材料体积内,固体物质的体积占自然状态**积的比例。

5.2孔隙率:材料体积内,孔隙体积占总体积的比例。

6.1填充率:在散粒材料的堆积体积中,颗粒体积占总体积的比例。

6.2空隙率:在散粒材料的堆积体积中,空隙体积占总体积的比例。

1亲水性与憎水性:亲水性材料:润湿角θ≦90°(沥青、石蜡、塑料等)

憎水性材料:润湿角90°<θ180°(防水材料、亲水材料的表面处理 )

2吸水性:材料在浸水状态下吸收水分的能力称为吸水性,用吸水率表示,吸水率有质量吸水率和体积吸水率两种表示方法。

3.吸湿性:材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸湿性(潮湿材料在干燥的空气中也会放出水分)。

材料的吸湿性用含水率表示。含水率系指材料内部所含水重占材料干重的百分率。

4.耐水性:材料长期在饱和水作用下不破坏,强度也不显著降低的性质称为耐水性。

材料耐水性用软化系数kr,(范围波动在0~1之间,耐水材料软化系数》0.80,受水浸泡或处于潮湿环境的建筑物》=0.85)

5.抗渗性: 材料抵抗压力水或其他液体渗透的性质。

用渗透系数或抗渗等级表示。

渗透系数: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。

抗渗等级:在规定试验方法下材料所能抵抗的最大水压力,用“pn”表示。如p6表示可抵抗0.6mpa的水压力而不渗透。

6.抗冻性:在饱水状态下,能经受多次冻融交替作用,既不破坏、强度又不显著下降的性质。

用抗冻等级表示。抗冻等级fn,n↑,抗冻性↑。

1.导热性:材料传导热量的能力。

(λ 越大,传热越快,保温性越差)

2.热容量:材料在温度变化时吸收或放出热量的能力,用比热容c表示。

2.1课后补充】

1.材料的吸水性与材料的孔隙率和孔隙特征有关:

对于细微连通孔隙,孔隙率愈大,则吸水率愈大。闭口孔隙水分不能进去,而开口大孔虽然水分易进入,但不能存留,只能润湿孔壁,所以吸水率仍然较小。

吸水率对材料性质的影响(强度、保温性、抗渗性、抗冻性),例如:瓷砖的吸水率越大,抗冻性越差。

各种材料的吸水率很不相同,差异很大,如花岗岩的吸水率只有0.5%~0.7%,混凝土的吸水率为2%~3%,粘土砖的吸水率达8%~20%,而木材的吸水率可超过100%。

2.抗渗性是决定材料耐久性的主要指标(抗冻性和抗侵蚀性)

材料的抗渗性与材料内部的孔隙率特别是开口孔隙率有关,开口孔隙率越大,大孔含量越多,则抗渗性越差。材料的抗渗性还与材料的憎水性和亲水性有关,憎水性材料的抗渗性优于亲水性材料。

地下建筑及水工建筑等,因经常受压力水的作用,所用材料应具有一定的抗渗性。对于防水材料则应具有好的抗渗性。

3.冻融破坏的表现:表面出现剥落、裂纹、质量损失,强度降低。

冻融破坏的原因:孔隙中水结冰体积膨胀,对孔壁造成压力。

4.影响导热性的因素。

材料的化学组成与结构( 金属材料﹥非金属材料)、 孔隙率和空隙构造特征、材料的湿度和温度。

2.2.1】材料的强度。

1.抗压(拉、剪)强度2.抗压(拉、剪)强度

3.强度等级:材料的极限强度值的高低划分成若干等级。

一般脆材料按抗压强度划分强度等级,塑性材料按抗拉强度划分强度等级。

4.比强度:材料的强度与其体积密度之比(f /ρ0)。是反映材料轻质高强的力学参数。在高层建筑及大跨度结构工程中常采用比强度较高的材料。

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