土木工程 土木工程材料

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1、1.土木工程材料的定义:(建筑物、构筑物)中使用的各种土木工程(建筑物、构筑物)中使用的各种材料及制品2.土木工程材料的分类,按化学成分:、、无机材料有机材料复合材料3.土木工程材料的分类,按使用功能分:、、结构材料墙体材料功能材料4.无机材料的分类,、金属材料非金属材料5.金属材料的分类,、黑色金属有色金属6.非金属材料的分类,、、、天然石材烧土制品胶凝材料砼及硅酸盐制品7.有机材料的分类,、、植物材料沥青材料高分子材料8.技术标准的分类:、、、国家标准GB行业标准专业标准地方标准DB企业标准QB9.标准构成由:、、、①

2、标准代号②标准顺序号③发布年代号④标准名称土木工程材料的基本性质1.材料性质取决于:、、2.材料组成材料结构试验条件3.4.5.6.材料组成:、、7.化学组成矿物组成相组成8.9.10.11.材料结构:、、、12.宏观结构细观结构微观结构纳观结构13.14.15.16.17.微观结构:、、18.晶体结构玻璃体结构胶体结构19.20.21.22.试验条件:、、23.试件形状、尺寸试件表面状况、含水状态试验温、湿度;加荷速度24.25.26.27.晶体结构定义:质点在空间按呈1.质点在空间按特定的规则呈周期性排列2.3.晶体结

3、构特征:特定的;各向异性(金属材料除外);固定的,化学稳定性4.特定的几何外形;各向异性(金属材料除外);固定的熔点,化学稳定性高5.6.7.玻璃体结构定义:经急冷后,质点来不及按一定的规则排列便8.高温熔融物经急冷后,质点来不及按一定的规则排列便凝固成固体9.10.11.玻璃体结构特征:各向;导热性;无;化学各向同性;导热性较低;无固定的熔点;化学稳定性差(即,活性高)12.胶体结构定义:分散相分散在中形成的13.分散相分散在连续相介质中形成的分散体系14.15.16.胶体结构特征:较强的和粘结力;比晶体和玻璃体结构低、

4、变形大较强的吸附力和粘结力;比晶体和玻璃体结构强度低、变形大17.材料的基本物理性质18.密度ρ指材料在状态下单位体积重量19.材料在绝对密实状态下单位体积重量20.21.表观密度ρ0指材料在状态下单位体积重量22.材料在自然状态下单位体积重量23.24.堆积密度ρ0′指材料在状态下单位体积重量25.散粒材料在堆积状态下单位体积重量26.27.孔隙率P指材料内部占的百分率1.材料内部孔隙体积占表观体积的百分率2.3.空隙率P′指之间占的百分率4.材料之间空隙体积占堆积体积的百分率5.6.孔隙体积V孔=+7.孔隙体积V孔=V

5、开+V闭8.9.表观体积Vo=+=++10.表观体积Vo=V实+V孔=V实+V开+V闭11.12.堆积体积Vo'=+=+++13.堆积体积Vo'=Vo+V空=V实+V开+V闭+V空14.15.密度=/16.17.表观密度=/=/()18.干容重==/19.湿容重=/20.饱水容重=/21.堆积密度=/=/()22.比较三种密度的大小:P>P0>p0”23.孔隙率=/=/==24.开口孔隙率=/=25.闭口孔隙率=/=/==26.空隙率=/=/=/=/27.重量吸水率=/=/28.体积吸水率=/=/29.含水率=/=/30.

6、孔隙、孔隙率与孔隙(形态)特征31.一般来说,(单个)孔隙尺寸增大,材料强度,导热系数32..一般来说,(单个)孔隙尺寸增大,材料强度降低,导热系数增大33.34.孔隙率增大,材料表观密度;强度;导热系;吸水率;透气、透水性。抗冻性是否降低,要视孔隙大小和形态特征而定35.孔隙率增大,材料表观密度减小;强度降低;导热系数减小;吸水率增大;透气、透水性变大。抗冻性是否降低,要视孔隙大小和形态特征而定1.2.3.4.开孔相对闭孔对材料、、更不利.或增加闭口孔隙,可提高材料保、.5.毛细孔使材料吸水率、耐久性。一般来说粗孔不易吸

7、满水,微细孔隙吸水率6.材料与水有关的性质7.润湿(边)角q—亲水性材料,q—憎水性材料8.润湿(边)角q≤90°—亲水性材料q>90°—憎水性材料9.10.11.水分子之间的内聚力水分子与材料分子之间的吸引力12.水分子与材料分子之间的吸引力13.水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子之间的吸引力14.大于水分子与材料分子之间的吸引力15.16.吸水性:材料在吸收水分的性质,指标—、17.材料在水中吸收水分的性质,指标—重量吸水率、体积吸水率18.19.20.吸湿性:材料在吸收水分的性质,指标—21.材料在空气中吸收水分

8、的性质,指标—含水率22.23.24.耐水性:材料的能力,指标—25.材料抵抗水的破坏作用的能力指标—软化系数:软化系数增大,材料的耐水性愈好,反之,材料的耐水性愈差。工程中将软化系数大于0.85的材料称为耐水材料26.27.28.29.30.软化系数增大,材料的耐水性31.工程中将软化系数大于的材料称

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