《水的比热》word版

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1、2、水的比热:把单位质量的水升高1℃所吸收的热量,叫做水的比热容,简称比热,水的比热为4.2x103[焦/克.℃)]。3、水的汽化热:在一定温度下单位质量的水完全变成同温度的气态水(水蒸气)所需的热量,叫做水的汽化热。(水从液态转变为气态的过程叫做汽化,水表面的汽化现象叫做蒸发,蒸发在任何温度下都能进行)4、冰(固态水)的溶解热:单位质量的冰在熔点时(0℃)完全溶解为同温度的水所需的热量,叫做冰的溶解热。5、水的密度:在一个大气压下(105Pa),温度为4℃时,水的密度为最大(1g/cm3),当温度低于或高于4℃时,其密度均小于1g/c

2、m3。6、水的压强:水对容器底部和侧壁都有压强(单位面积上受的压力叫做压强)。水内部向各个方向都有压强;在同一深度,水向各个方向的压强相等;深度增加,水压强增大;水的密度增大,水压强也增大。7、水的浮力:水对物体向上和向下的压力差就是水对物体的浮力。浮力总是竖直向上的。8、水的硬度:水的硬度是指水中含有的钙、镁、锰离子的数量(一般以碳酸钙来计算)。硬度单位:mg/L(毫克/升),mmol/L(毫克当量/升),PPM(个/百万),GPG(格令/加仑)天然水有哪些特性水在常温下呈液态存在,具有一般液体的共性。与其它液体相比,又有许多独特的性

3、质。(1)水在0~4℃范围内不是热胀冷缩,而提冷胀热缩,即温度升高,体积缩小,密度增大。(2)在所有的液体中,水的比热容最大,为4.18焦耳/克度。因此水可作为优质的热交换介质,用于冷却、储热、传热等方面。(3)常温下(0~100℃),水可以出现固、液、气三相变化,帮利用水的相热转换能量是很方便的。(4)在液体中,除了汞(Hg)以外,水的表面能最大。(5)水溶解及反应能力极强。许多物质不但在水中有很大的溶解度,而且有最大的电离度。(6)水的导电性能是随着水中含盐量的增加而增大。   第四章   水泥一.硅酸盐水泥(一)硅酸盐水泥的组成、

4、生产过程、矿物组成特性、以及与水泥性能的关系。(二)硅酸盐水泥的水化凝结过程、水化产物及水泥石的组成。硅酸盐水泥的凝结硬化与水泥石性能的关系,养护温度、湿度对水泥水化及凝结硬化的影响。硅酸盐水泥的强度发展规律。(三)硅酸盐水泥的细度、凝结时间、体积安定性、标号、等技术要求及实用意义。(四)六种典型介质(软水及含硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱的水)对水泥石的腐蚀作用及防止水泥石腐烂的措施,水泥石受腐蚀的内因。(五)硅酸盐水泥的性质与应用。水化热、抗碳化性对水泥应用的影响 及水泥存放的条件。二.掺混合材料的硅酸盐水泥(一)普通硅酸盐水泥

5、、矿渣、火山灰质、粉煤灰及复合硅酸盐水泥的组成、细度、凝结时间、体积安定性标号等技术要求,复合硅酸盐水泥的性质和应用。(二)掺活性混合材料的硅酸盐水泥的水化速度慢、早期强度低、后期强度高、水化热低、耐腐蚀性较好、适合高温养护的原因。(三)普通硅酸盐水泥、矿渣、火山灰质、粉煤灰硅酸盐水泥的性质与应用及其后三种水泥的共性与特性。(四)高铝水泥、快硬、白色与彩色硅酸盐水泥、膨胀、1型低碱硫铝酸盐与快硬硫铝酸盐水泥的组成、硬化特点、主要技术要求、主要性质与应用。                    第五章      混凝土一。普通混凝土的组成

6、、特点及各组成材料在混凝土中的作用。混凝土的四项基本要求。二.水泥品种及标号的选择依据、对混凝土用细、粗骨料的质量要求以及混凝土对拌合用水的要求;质量要求对混凝土的经济、技术影响;骨料颗粒级配的评定、细骨料的细度模数和粗骨料最大粒径的确定。三.影响混凝土拌合物和易性的主要因素与和易性的测定方法、水灰比的适宜范围及混凝土拌合物坍落度指标的选定原则;和易性对混凝土质量的影响,用水量、水灰比及砂率对和易性影响;混凝土拌合物和易性的涵义、调整和易性的原则、合理砂率对配制混凝土的重要意义。四.普通混凝土的结构和性质:(一)普通混凝土的宏观结构特征

7、及其对混凝土性质的影响与混凝土显微结构所显示的结构特征。(二)轴心抗压强度和抗拉强度的确定及其与立方体抗压强度之间的大致关系。立方体抗压强度、立方体抗压强度标准值及强度等级的确定。影响混凝土强度的诸因素、水灰比对强度影响的规律、强度经验公式的运用、不同龄期混凝土强度的估算方法及提高混凝土强度的主要措施。(三)混凝土变形的类别(化学收缩、干缩变形、温度变形及荷载作用下的变形)产生原因、特点、影响因素及其危害。普通混凝土的耐久性(抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、碳化及碱-骨料反应)的概念与提高耐久性的措施。   五.混凝土的质量评定:常用统计量(

8、平均值、标准差、变异系数)的意义,,直方图和频率分布曲线,正态分布曲线和正态概率密度函数,混凝土强度保证率,混凝土配制强度。 六.普通混凝土配合比设计。七.混凝土外加剂的作用及主要种类。八.轻混凝土:轻骨料

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