土木工程材料__总结版

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1、1.弹性模量:用E表示。材料在弹性变形阶段内,应力和对应的应变的比值。反映材料抵抗弹性变形能力。其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小,抵抗变形能力越强2.韧性:在冲击、振动荷载作用下,能吸收较大能量产生一定变形而不致破坏的性质。3.耐水性:材料长期在饱和水作用下不被破坏,强度也不显著降低的性质,表示方法——软化系数:材料在吸水饱和状态下的抗压强度与干燥状态下的抗压强度之比KR=fb/fg软化系数大于0.8的材料通常可以认为是耐水材料;对于经常位于水中或处于潮湿环境中的材料

2、,软化系数不得低于0.85;对于受潮较轻或次要结构所用的材料,软化系数不宜小于0.754.导热性:传导热量的能力,表示方式——导热系数,材料的导热系数越小,材料的绝热性能就越好。影响导热性的因素:材料的表观密度越小,其孔隙率越大,导热系数越小,导热性越差。由于水与冰的导热系数较空气大,当材料受潮或受冻时会使导热系数急剧增大,导致材料保温隔热方式变差。所以隔热材料要注意防潮防冻。5.建筑石膏的化学分子式:β-CaSO4˙½H2O石膏水化硬化后的化学成分:CaSO4˙2H2O6.高强石膏与建筑石膏相比水化速度慢,水化热低,需水量小,硬化体

3、的强度高。这是由于高强石膏为α型半水石膏,建筑石膏为β型半水石膏。β型半水石膏结晶较差,常为细小的纤维状或片状聚集体,内比表面积较大;α型半水石膏结晶完整,常是短柱状,晶粒较粗大,聚集体的内比表面积较小。7.石灰的熟化,是生石灰与水作用生成熟石灰的过程。特点:石灰熟化时释放出大量热,体积增大1~2.5倍。应用:石灰使用时,一般要变成石灰膏再使用。CaO+H2OCa(OH)2+64kJ8.陈伏:为消除过火石灰对工程的危害,将生石灰和水放在储灰池中存放15天以上,使过火灰充分熟化这个过程叫沉伏。陈伏期间,石灰浆表面应保持一层水,隔绝空气,

4、防止发生碳化。9.石灰的凝结硬化过程:(1)干燥结晶硬化:石灰浆体在干燥的过程中,因游离水分逐渐蒸发或被砌体吸收,浆体中的氢氧化钙溶液过饱和而结晶析出,产生强度并具有胶结性(2)碳化硬化:氢化氧钙与空气中的二氧化碳在有水分存在的条件下化合生成碳酸钙晶体,称为碳化。由于空气中二氧化碳含量少,碳化作用主要发生在石灰浆体与空气接触的表面上。表面上生成的CaCO3膜层将阻碍CO2的进一步渗入,同时也阻碍了内部水蒸气的蒸发,使氢氧化钙结晶作用也进行的缓慢。碳化硬化是一个由表及里,速度相当缓慢的过程。10.水化热:水化过程中放出的热量。(水化热的

5、利与弊:高水化热的水泥在大体积混凝土工程中是非常不利的。这是由于水泥水化释放的热量在混凝土中释放的非常缓慢,混凝土表面与内部因温差过大而导致温差应力,混凝土受拉而开裂破坏,因此在大体积混凝土工程中,应选着低热水泥。在混凝土冬期施工时,水化热却有利于水泥的凝结,硬化和防止混凝土受冻)11.硅酸盐水泥水化后的主要水化产物及其相对含量:水化硅酸钙(C-S-H),水化铁酸钙(CFH),水化铝酸钙(C3AH6),水化硫铝酸钙(Aft与AFm)和氢氧化钙(CH)。C-S-H占70%CH占20%Aft与AFm占7%12.六大水泥的代号、性能特点及应

6、用名称硅酸盐水泥P•Ⅰ和P•Ⅱ普通硅酸盐水泥P•O矿渣硅酸盐水泥P•S火山灰质硅酸盐水泥P•P粉煤灰硅酸盐水泥P•F复合硅酸盐水泥P•C主要特征1.早期强度高2.水化热高3.抗冻性好4.耐热性差5.耐腐蚀性差6.干缩小7.抗碳化性好1.早期强度较高2.水化热较高3.抗冻性较好4.耐热性较差1.早期强度低,后期强度高2.水化热较低3.抗冻性较差4.耐腐蚀性好5.抗碳化性较差1.早期强度稍低2.其他性能同矿渣水泥305.耐腐蚀性较差6.干缩较小7.抗碳化性较好耐热性较好耐热性较差1.干缩性较大1.干缩性大1.干缩性较小2.抗渗性差2.抗渗

7、性好2.抗裂性好名称硅酸盐水泥P•Ⅰ和P•Ⅱ普通硅酸盐水泥P•O矿渣硅酸盐水泥P•S火山灰质硅酸盐水泥P•P粉煤灰硅酸盐水泥P•F复合硅酸盐水泥P•C适用范围1.高强混凝土及预应力混凝土工程2.早期强度要求高的工程3.严寒地区遭受反复冻融作用的混凝土工程与硅酸盐水泥基本相同1.大体积混凝土工程2.高温车间和有耐热要求的混凝土工程1.地下、水中大体积混凝土结构2.有抗渗要求的工程1.地上、地下、水中大体积混凝土结构2.有抗裂要求的工程参考其他类别水泥1.蒸汽养护的构件2.耐腐蚀要求高的混凝土工程不适用范围1.大体积混凝土工程2.受化学及

8、海水侵蚀的工程3.耐热混凝土工程1.早期强度要求较高的混凝土工程2.有抗冻要求的混凝土工程1.干燥环境中的混凝土工程2.耐磨性要求高的混凝土工程1.影响水泥凝结,硬化的因素:(1)熟料矿物组成与细度:水泥越细凝结速度越快

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