土木工程材料重点

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1、第一章1密度:材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。表观密度:材料在自然状态下,单位体积的质量。堆积密度:粉状或粒状材料,在堆积状态下,单位体积的质量。密度、表观密度、密实度()和孔隙率()之间的关系(P14#1.4)2润湿边角θ≤90°时,水分子间的内聚力小于水分子与材料表面分子之间的相互吸引力,材料显亲水性;θ>90°时,水分子间的内聚力大于水分子与材料表面分子之间的相互吸引力,材料表面不会被水浸湿,材料显憎水性。3含水率公式:m:材料在干燥状态下的质量g;m1:材料在含水状态下的质量g。4脆性、韧性材料被破坏的特点:脆性材料的特点是材料在外力作用

2、下,达到破坏荷载时的变形值是很小的。它抵抗冲击荷载或震动作用的能力很差,会是结构发生突然性破坏。其抗压强度比抗拉强度高很多。韧性材料特点是在冲击、震动荷载作用下,材料能产生一定的变形而不致破坏第二章建筑钢材1材料的强屈比与结构安全性和材料利用率的关系:抗拉强度与屈服强度之比称为强屈比。值越大,可靠性越高,安全性越高,但利用率降低,浪费增大。2冷加工强化:将钢材于常温下进行冷拉、冷拔或冷轧,使产生塑性变形,从而提高屈服强度。钢材在冷加工时晶格缺陷增多,晶格畸变,对位错运动的阻力增大,因而屈服强度提高,塑性和韧性降低。由于冷加工时产生的内应力,故冷加工钢材

3、的弹性模量有所下降。时效强化:将经过冷加工后的钢材于常温下存放15~20天,或加热到100~200℃并保持一段时间。冷加工以后再经时效处理的钢筋,屈服点进一步提高,抗拉强度稍见增长,塑性和韧性继续有所降低。由于时效过程中内应力的消减,故弹性模量可基本恢复。3低碳钢热轧圆盘条和钢筋混凝土用热轧带肋钢筋的牌号越高,塑性指标越低,强度越高。4高强石膏(α型石膏)建筑石膏(β型石膏)第三章无机胶凝材料1用溶解沉淀理论解释建筑石膏的凝结硬化:建筑石膏与水拌合后,半水石膏与水发生反应生成二水石膏,由于二水石膏在水中的溶解度仅为半水石膏溶解度的1/5左右,半水石膏的

4、饱和溶液对于二水石膏就成了过饱和溶液。所以二水石膏以胶体微粒自溶液中析出,从而破坏了半水石膏溶解的平衡,使半水石膏又继续溶解和水化。如此循环进行,直到半水石膏全部耗尽。在这一过程中,浆体中的自由水分因水化和蒸发而逐渐减少,二水石膏胶体数量不断增加,浆体稠度不断增大,可塑性逐渐减少,表现为石膏的“凝结”。其后,浆体继续变稠,胶体微粒逐渐凝聚成为晶体,晶体逐渐长大、共生和相互交错,使浆体产生强度,并不断增长,这就是石膏的“硬化”。2石灰的熟化特点:放热反应,放热量大,放热速度快;体积膨胀,体积增大1~2.5倍;可逆反应。3陈伏:为了消除过火石灰的危害,石灰

5、浆在储灰坑中“陈伏”两个星期以上的工艺过程。4石灰的硬化:结晶作用(游离水分蒸发,氢氧化钙逐渐从饱和溶液中结晶);碳化作用(氢氧化钙与空气中的二氧化碳化合生成碳酸钙结晶,释出水分并被蒸发)。5水泥熟料矿物组成:硅酸三钙C3S、硅酸二钙C2S、铝酸三钙C3A、铁铝酸四钙C4AF。6硅酸盐水泥的水化产物:凝胶:水化硅酸钙C-S-H、水化铁酸一钙CFH;晶体:氢氧化钙CH、水化铝酸钙C3AH6、水化硫铝酸钙AFt7硅酸盐水泥体积安定性:水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性成为体积安定性。体积安定不良的原因,一般是由于1)熟料中所含的游离氧化钙过多,2)熟料

6、中所含的游离氧化镁过多3)掺入的石膏过多。8水泥石的腐蚀:1)软水的侵蚀(溶出性侵蚀)机理:当水泥石处在软水中,软水能使水泥石中的Ca(OH)2溶解,并溶出水泥石,留下孔隙,另一方面,水泥石中游离的钙离子的减少,打破原有的溶解平衡,导致水化物分解、溶失和转变,产生大量孔隙。尤其是处于压力水或流水条件下,腐蚀更快。2)盐类腐蚀机理:硫酸盐与水泥石中的氢氧化钙反应,生成硫酸钙。硫酸钙再与水泥石中未水化的铝酸钙反应,生成钙矾石,其体积增加2.22倍,引起水泥石的破坏。当硫酸钙浓度高时,他们可直接结晶,造成膨胀压力,引起破坏。3)强碱的腐蚀机理:氢氧化钠、氢氧

7、化钾等强碱可与水泥石中的铝酸钙矿物或水化物反应,生成可溶性铝酸盐。当介质中强碱浓度较高是,会造成水泥石的严重破坏。9导致水泥石腐蚀性破坏的原因外因:环境中的腐蚀性介质,如:软水;酸、碱、盐的水溶液等。内因:水泥石内存在原始裂缝和孔隙,为腐蚀性介质侵入提供了通道;水泥石内有在某些腐蚀性介质下不稳定的组分,如:Ca(OH)2,水化铝酸钙等;腐蚀与毛细孔通道的共同作用加剧水泥石结构的破坏。10高铝水泥一般不能用于永久性承载结构的原因:CAH10和C2AH8都是亚稳相,随着时间的推移会逐渐转化为稳定的C3AH6,在高温高湿条件下这种转化更为迅速。晶型转化的结果

8、是会使水泥石内析出大量的游离水,大大增加水泥石的“P”,同时由于C3AH6的强度较低,转化后水

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