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资料在空气中与水接触时不能够被水润湿的性质;
(夹角小于等于90度,为亲水性资料;
夹角大于90度,为憎水性资料;
)
吸湿性:
资料在空气中吸取水蒸气的能力;
吸水性:
资料在浸水状态下吸入水分的能力;
耐水性:
资料长远在饱水作用下保持其原有性质的能力,其强度也不
明显降低的性质称为耐水性;
fb
KR
fg(工程中将KR的资料,称为耐水性资料)
抗渗性:
资料在压力水作用下,抵抗浸透的性质;
系数反响了资料抵抗压力水浸透的性质;
浸透系数越大,资料的抗渗性越差;
抗渗等级越高,抗渗性越好;
抗冻性:
资料在饱水状态下经受多次冻融循环作用而不破坏,同时强度也不严重降低的性质;
冻融循环:
平时采用-15℃的温度冻结后,再在20℃的水中融化,这样的过程为一次冻融循环;
冻融破坏:
资料吸水后,在负温度下,水在毛细管内结冰,体积膨胀
约9%,冰的动脉压力造成资料的内应力,使资料遇到局部破坏,随
着冰冻融化的循环作用,对资料的破坏加剧,这类破坏即为冻融破坏;
导热性:
热量在资料中传导的性质;
(资料的导热系数越小,表示其绝热性能越好;
资料的孔隙率大其导
热系数小,隔热绝热性好)
热容量:
指资料在加热时吸取热量、冷却时放出热量的性质;
比热容:
反响资料的吸热或放热能力的物理量;
(进行建筑设计时应采用导热系数小而热容量较大的资料(优异的绝
热资料),以使建筑保持室内温度牢固性)
耐燃性:
资料在高温与火的作用下不破坏,强度也不严重下降的性能;
耐火性:
资料在长远高温作用下,保持不熔性并能工作的性能;
理论强度:
依照理论解析获得资料所能承受的最大应力;
强度:
资料在外力作用下抵抗破坏的能力;
(资料的真实破坏强度远低于理论强度)
强度等级:
土木工程资料常按其强度划分成若干个等级,称为强度等级;
比强度:
单位体积质量的资料强度,等于资料的强度与其表观密度之比,是衡量资料可否轻质,高强的指标;
弹性:
资料在外力作用下产生变形,当外力取消后,资料变形即可消失并能完好恢还原来形状和尺寸的性质;
这类可恢复的变形叫弹性形变;
塑性:
资料在外力作用下发生变形,若是取消外力,仍保持变形后的形状尺寸,且不产生裂缝的性质;
这类不能恢复的形变叫塑性形变;
脆性:
资料在破坏时未出现明显的塑性变形,而表现为突发性破坏的性质;
韧性:
资料在冲击或振动荷载作用下,能吸取较大的能量,产生必然的变形而不破坏的性质;
长远性:
资料在各种因素作用下抵抗破坏和保持原有性能的能力;
硬度:
资料抵抗较硬物质刻划或压入的能力;
测定硬度的方法平时采用刻划法和压入法;
耐磨性:
资料表面抵抗磨损的能力;
胶凝资料:
能将散粒资料、块状资料、或纤维资料黏结成整体的资料;
胶凝资料分为有机和无机两种;
气硬性胶凝资料:
只幸亏空气中凝结硬化并保持和发展其强度;
水硬性胶凝资料:
既能在空气中凝结硬化,又可在水中更好地硬化,
并保持和发展其强度;
石膏,石灰,水玻璃是气硬性胶凝资料;
石膏
生产石膏胶凝资料的原料有天然二水石膏、天然硬石膏和工业副产品石膏;
天然二水石膏简称石膏,主要硫酸钙;
天然硬石膏又称无水石膏,主若是由无水硫酸钙组成;
建筑石膏的性质:
装饰性好、加工性能好;
凝结硬化快;
凝结硬化时体积微膨胀;
孔隙率高、表观密度小、强度低;
拥有较好的功能性;
优异的防火性;
隔热、吸声性优异;
吸湿性强、耐水性和抗冻性差。
建筑石膏的用途:
粉刷石膏;
石膏砂浆;
墙体资料;
初凝:
将从加水拌合开始向到达浆体开始失去可塑性的过程;
对应的这段时间成为初凝时间;
终凝:
将从加水拌合开始向到达浆体完好失去可塑性并开始产生强度的过程;
对应的这段时间成为初凝时间;
凝结硬化:
建筑石膏与合适的水拌和后,最初成为可塑的浆体,但很快失去可塑性并产生强度,尔后逐渐发展成坚硬的固体,这类现象成为凝结硬化。
石灰
石灰的主要原料是碳酸钙;
氧化钙是生石灰
欠火石灰:
当煅烧温度过低或煅烧时间不足时,由于CaCO3不能够完
全分解,即生石灰中含有未分解的碳酸钙内核,外面为正常煅烧石灰,
这类石灰称为欠火石灰;
过分石灰:
当煅烧温度过高或煅烧时间过长时,部分块状石灰的表层
会被煅烧成十分致密的釉状物,这类石灰称为过分石灰;
石灰膏在使用前要进行陈伏办理,以除掉过分石灰;
陈伏:
为除掉过分石灰的危害,石灰膏使用前应在化灰池中存放两周
以上,使过分石灰充分熟化,这个过程称为“陈伏”;
石灰在空气中的硬化是结晶作用和碳化作用两个过程同时进行的;
水泥
水泥是水硬性胶凝资料;
通用硅酸盐水泥有硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰
质水泥、粉煤灰水泥、复合水泥等;
硅酸盐水泥的成分:
熟料、石膏、(混杂资料);
主要生产工艺过程为“两磨”(磨细生料、磨细水泥)和“一烧”(生
料煅烧成熟料)
在本质工程中,水灰比多为;
水泥的养护:
保持水泥浆温度和湿度的措施;
硅酸盐水泥的主要技术指标:
(一)硅酸盐水泥的细度用筛解析的方法或比表面积的方法表示;
(二)凝结时间对工程的意义:
初凝时间不宜很短,以便施工有足够
的时间来达成混凝土和砂浆的运输,浇捣和砌筑等操作,终凝时间不宜过长,是为了是混泥土和砂浆在浇捣和砌筑达成后能赶忙凝结硬化,以便下一道工序的提前进行;
初凝时间:
是指从水泥加水拌合起到水泥浆开始失去塑形所需的时间;
终凝时间:
是指从水泥加水拌合时起到水泥浆完好失去可塑性,并开始拥有强度(但还没有强度)的时间;
水泥凝结时间的测定是以标准稠度的水泥净浆(使用标准稠度用水量,为了使其有可比性),在规定的温度和湿度下用凝结时间测定仪来测定;
(三)引起水泥平定性不良的原因:
(1)游离氧化镁过多,水泥中的氧化镁在水泥凝结硬化后,会与水反响生成氢氧化钙,反响速度缓慢,且体积膨胀,会在水泥硬化几个
月后以致水泥石开裂;
(2)浸透的石膏过分,会造成膨胀破坏;
(3)游离氧化钙过多,水泥中含有游离氧化钙,其中部分过烧的氧化钙在水泥凝结硬化后会缓慢与水生成氢氧化钙,该反响体积膨胀,使水泥石发生不均匀体积变化;
用沸煮法检验水泥的体积平定性;
(四)强度
袋装水泥的堆放高度一般不应高出十袋;
一般高出三个月的水泥,强度降低10%~20%,六个月后降低15%~30%,一年后降低25%~40%。
混凝土
混凝土的原料:
胶凝资料(水泥),骨料(粗、细骨料),水和其他资料(外加剂、矿物掺合料);
一般水泥混凝土由水泥,粗骨料,细骨料和水组成;
砂、石起骨架作用,并起限制硬化水泥缩短的作用;
水泥和水形成水泥浆,包裹骨料表面,填充骨料空隙,在混凝土拌合物中还起润滑作用,赐予混凝土流动性,便于施工,混凝土硬化后起胶结作用;
《建筑用砂》规定:
天然砂采用硫酸钠溶液法进行试验;
人工砂采用压碎指标法进行试验;
粗骨料的强度可用岩石的抗压强度和压碎指标值表示;
混凝土拌合用水按水源分为饮用水,地下水,地表水,海水及经过办理达标的工业废水;
海水可用于拌素混凝土,不宜用于钢筋混凝土;
减水剂:
能明显减少拌合用水量的外加剂;
引气剂:
能在混凝土搅拌过程中引入大量均匀分布,牢固而封闭的细小气泡;
能改进混凝土的和易性和长远性;
早强剂:
能促进混凝土凝结硬化,加速混凝土早期强度发展并对后期强度无明显影响;
混凝土的和易性:
流动性、黏聚性、保水性;
新拌混凝土流动性以坍落度值作为流动性指标,值越大越好;
干硬混凝土流动性以维勃稠度值作为流动性指标,值越小越好;
混凝土立方体抗压强度标准值以150mm的立方体试件为标准,28天的值强度低于该值的百分率不高出5%;
提高混凝土的强度:
(1)采用高强度等级水泥或快硬性早强型水泥;
(2)采用低水灰比的干硬性混凝土,提高混凝土的密实度;
(3)采用质量好,级配优异的骨料和合理的砂率;
(4)采用机械搅拌和机械振动成型
(5)采用热办理养护措施(加强养护)
(6)掺入化学外加剂
(7)掺入矿物外加剂;
混凝土的变形:
化学缩短:
由于水泥水化后固体产物的整体积小于水化反响前反响物的整体积而产生的混凝土缩短;
干湿变形:
混凝土拥有在硬化过程中及裸露在环境中吸水膨胀和失水缩短的特色;
碳化缩短变形:
空气中有必然浓度的二氧化碳,在相对湿度合适的条
件下,二氧化碳能和混凝土表面由于水泥水化生成Ca(OH)2很快地发生反响,称为碳化。
碳化陪同有体积的缩短,称为碳化缩短;
徐变:
硬化后的混凝土在恒定荷载的长远作用下,沿着作用力方向随时间而增加的变形;
(不能够完好恢复的变形现象)
混凝土不论是受压、受弯或受拉均有徐变现象;
混凝土的长远性:
是指混凝土在使用条件下抵抗周围环境中各种因素长远作用而不破坏的能力;
提高混凝土的抗渗性的主要措施:
合理选择水泥、降低水灰比、选择
好的骨料级配、充分振捣和养护、掺用引气剂和优异粉煤灰......
(影响其的根根源因是孔隙率和空隙特色)
提高混凝土的抗冻性的主要措施:
掺入引气剂、减水剂、防冻剂;
(密实度、空隙构造和数量以及空隙的充水程度是决定其抗冻性利害的重要因素)
碱—骨料破坏:
指水泥、外加剂等混凝土组成物及环境中的碱与骨料中碱活性矿物在润湿环境下缓慢发生并以致混凝土开裂破坏的膨胀反响;
(破坏条件:
a.混凝土中有必然量的碱b.混凝土中必定有相当数量的活性骨料c.使用环境有足够的润湿度)
碳化:
影响因素:
a.二氧化碳的浓度b.环境湿度c.水泥品种与掺合料用量d.混凝土的密实度
混凝土的抗损害性:
受胶凝资料的组成、混凝土的密实度、空隙特色与强度
水胶比、砂率、单位用水量是混凝土配合比的三个重要参数;
水胶比由强度和长远性决定;
建筑砂浆:
砂浆是由胶凝资料、细骨料和水按必然比率制成的;
砂浆可分为砌筑砂浆、抹面砂浆、绝热砂浆、防水砂浆;
砂浆的和易性包括流动性和保水性;
砂浆的流动性用稠度来表示,保水性用分层度表示;
硬化后砂浆的技术指标:
抗压强度和强度等级、黏结性、变形性、抗
冻性;
砂浆以抗压强度作为其强度指标;
一般砂浆抗压强度越高,其与基材的黏结强度越高;
其他,砂浆的黏
结强度与基层资料的表面状态、润湿情况以及施工养护条件有很大的
关系;
砌筑砂浆在承受荷载或在温度变化时,会产生变形。
砂过细,胶凝材
料过多,掺合料过多,会引起缩短变形;
石油沥青
沥青是一种有机胶凝资料,属于憎水性资料;
沥青按在自然界中获得
的方式分为地沥清和焦油沥青;
地沥青按产源分为天然沥青和石油沥
青;
石油沥青是由多种碳氢化合物及非金属衍生物组成的混杂物,是石油
中相对分子质量最大、组成及构造最为复杂的部分;
三组分解析法将石油分为油分、树脂和沥青质;
沥青资料在温度高升时,体积将发生膨胀,体膨胀系数越大,则冬季
沥青路面越简单泛油,冬季简单出现开裂;
石油沥青的技术性质:
1,密度;
2,沥青的黏滞性:
对使用粘稠的石油沥青用针入度,对液体石油沥
青则用黏滞度(标准黏度)表示;
(针入度反响了石油沥青抵抗剪切
变形的能力;
针入度值越小,表示沥青的黏度越大,粘滞性越强)
3,塑性:
指石油沥青在外力作用是产生变形而不破坏,除掉外力后
仍保持变形后的形状的性质;
石油沥青的塑性用延度表示;
延度越大,
塑性越好;
4,温度敏感性:
指石油沥青的粘滞性和塑性随温度起落而变化的性
能;
沥青的融化点是反响沥青温度敏感性的重要指标,脆点是另一指标;
沥青的融化点越高,脆点越低,温度敏感性越小;
5,大气牢固性:
用抗老化性能来说明;
6,施工安全性:
闪点,燃点
“三大指标”针入度,融化点,延度
石油沥青的牌号越大,则沥青的大气牢固性越好;
在沥青中掺入填料的主要目的是提高沥青的黏结性、耐热性和大气稳
定性;
建筑金属资料
低碳钢从受拉至拉断经历四个过程:
弹性、信服、加强、颈缩;
建筑构造钢合理的屈强比为;
规范规定:
采用节余应变为0.2%时的应力为信服点;
钢材的力学性能:
弹性、塑性、强度和耐磨性;
冲击韧性:
指钢材抵抗冲击荷载的能力;
冷脆性:
钢材的冲击韧性将随温度降低而下降,其规律是开始下降缓
慢,当达到某一温度范围时,突然大幅度下降而表现脆性;
疲倦强度:
钢材在交变荷载屡次作用下,常常在远低于抗拉强度的
情况下而突然破坏;
疲倦强度是表示钢材耐疲倦性的指标;
钢材表面局部体积内抵抗变形或破裂的能力;
测定钢材硬度的方法有布氏法、洛氏法;
钢材的工艺性能:
冷弯性能、可焊性能
冷弯性能:
指钢材在常温下承受波折变形的能力;
钢材的冷弯性能和伸长率是塑性变形能力的反响;
钢材的冷加工:
将钢材在常温下进行冷拉、冷拔、冷轧等,使其产生塑性变形,一方面能够提高信服强度,另一方面能够加工出其他规格的钢材,这个过程为钢材的冷加工;
钢材经冷加工后,信服强度明显提高,但塑性、韧性降低;
热办理:
将钢材按必然规则加热、保平易冷却,以改变其组织,从而获得需要性能的一种工艺。