建筑和材料认知调研.docx
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建筑和材料认知调研
建筑材料调研报告
姓名:
胡道财
班级:
筑141
专业:
建筑学
学号:
149045352
指导老师:
董伟、倪雪
建筑和材料认知调研
1.调研时间:
2015年6月
2.调研内容:
观察、记录材料的质感、形态与空间的关系;分析材料与建筑形式的关联,区分分析支撑体系、维护体系,分析其与空间和形态的关系。
3.调研对象:
石材调查,陶瓷调查,木质材料,玻璃材料,钢材料。
4.调研目的:
理解基于基本的结构原理,了解不同材料的特性,在这一基础上,进行创新;理解基于行为的细部和建造的细部,通过材料表达的细部。
一.石材调查
石材分类:
大理石、花岗石、人造石。
大理石:
大理石又称云石,是重结晶的石灰岩,主要成分是CaCO3。
石灰岩在高温高压下变软,并在所含矿物质发生变化时重新结晶形成大理石。
主要成分是钙和白云石,颜色很多,通常有明显的花纹,矿物颗粒很多。
摩氏硬度在2.5到5之间。
大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。
地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化,即原来岩石的结构、构造和矿物成分发生改变。
经过质变形成的新的岩石称为变质岩。
花岗石:
花岗石以石英、长石和云母为主要成分。
花岗石为全结晶结构的岩石,优质花岗岩晶粒细而均匀、构造紧密、石英含量多、长石光泽明亮。
花岗石的二氧化硅含量较高,属于酸性岩石。
某些花岗石含有微量放射性元素,这类花岗石应避免用于室内。
花岗石结构紧密、质地坚硬、耐酸碱、耐气候性好,可以在室外长期使用。
尽管花岗岩被认为是由融化的物质或者岩浆形成的火成岩,但是有大量证据表明某些花岗岩的形成是局部变形或者先前岩石的产物,它们未经过液态或者融化过程而重新排列和重结晶。
∙
人造石:
人造石(又称"人造大理石"),是一种新型的复合材料,是用不饱和聚脂树脂与填料、颜料混合,加入少量引发剂,经一定的加工程序制成的。
在制造过程中配以不同的色料可制成具有色彩艳丽、光泽如玉酷似天然大理石的制品。
因其具有无毒性、无放射性、阻燃性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、拼接无缝、任意造型等优点,正逐步成为装修建材市场上的新宠。
人造石材是一种人工合成的装饰材料。
按照所用粘结剂不同,可分为有机类人造石材和无机类人造石材类。
按其生产工艺过程的不同,又可分为聚酯型人造大理石、复合型人造大理石、硅酸盐型人造大理石、烧结型人造大理石四种类型。
二.陶瓷调查
陶瓷是陶器和瓷器的总称。
常见的陶瓷材料有粘土、氧化铝、高岭土等。
陶瓷材料一般硬度较高,但可塑性较差。
除了使用于食器、装饰上外,陶瓷在科学、技术的发展中亦扮演着重要角色。
陶瓷原料是地球原有的大量资源黏土经过淬取而成。
而粘土的性质具韧性,常温遇水可塑,微干可雕,全干可磨;烧至700度可成陶器能装水;烧至1230度则瓷化,可几乎完全不吸水且耐高温耐腐蚀。
其用法之弹性,在今日文化科技中有各种创意的应用。
陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。
应用:
电厂、钢厂、水泥厂等企业的有关设备、管道,在各种工况条件下的防磨防腐蚀问题一直是工程技术人员极为关注、急待解决的问题。
耐磨陶瓷片,硬度高,具有优异的耐磨性能,并且有较好的抗冲击性能,再配以耐磨陶瓷胶,将形状各异的耐磨陶瓷片粘在各种设备、管道上,即形成优良的抗磨内衬,深受有关厂家的欢迎。
三.木质材料
木材泛指用于工民建筑的木制材料,常被统分为软材和硬材。
工程中所用的木材主要取自树木的树干部分。
木材因取得和加工容易,自古以来就是一种主要的建筑材料。
木材按树种进行分类,一般分为针叶树材和阔叶树材。
防腐木是采用防腐剂渗透并固化木材以后使木材具有防止腐朽菌腐朽功能、生物侵害功能的木材。
种类木材可分为针叶树材和阔叶树材两大类。
杉木及各种松木、云杉和冷杉等是针叶树材;柞木、水曲柳、香樟、檫木及各种桦木、楠木和杨木等是阔叶树材。
中国树种很多,因此各地区常用于工程的木材树种亦各异。
东北地区主要有红松、落叶松(黄花松)、鱼鳞云杉、红皮云杉、水曲柳;长江流域主要有杉木、马尾松;西南、西北地区主要有冷杉、云杉、铁杉。
木材是天然的,其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽画面,给人一种回归自然、返朴归真的感觉,无论质感都有独树一帜,广受人们喜爱。
木材是最最典型的双绿色产品,本身没有污染源,有的木材有芳香酊,发出有益健康、安神的香气;它的后生是极易被土壤消纳蚀吸收的有机肥料。
一般木材通常都浮于水面上,除少数例外。
这样,用木材作为建材与金属建材、石材相比便于运输、铺设,据实验结果显示,松木的抗张力为钢铁的3倍、混凝土的25倍、大理的50倍,抗压力为大理石的4倍。
尤其是作为地面材料(木地板)就更能体现出其优点。
木材可以任意锯、刨、削、切乃至于钉,所以在建材方面更能灵活运用,发挥其潜在作用,而金属混凝土、石材等因硬度之故,没有此功能,所以用料时也会造成浪费或出现不切合实际的情况。
*木材的优越性
建筑物的能源效益是由该建筑物的结构体系和材料的保温性能决定的。
轻型建筑的墙体和屋架体系由木质规格材、木基结构覆面板和保温棉所组成。
据有关资料报导,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600倍。
按照标准的建筑方法,采用相同的隔热措施,木框架住房的隔热效果比砖墙住房高三倍。
所以,木框架住房的取暖费用较低,具有冬暖夏凉的优点。
轻型建筑的这种性能能鼓励人们充分利用住房内的空间,因为整个住房内的温度是均匀的。
此外,利用墙体空隙敷设管道,这可使中央采暖系统或空调系统的安装效率较高而费用较低,同时还不影响建筑的美观。
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玻璃材料在建筑中的发展玻璃做为21世纪最具时代特点的建筑材料应用十分广泛。
几千年来人类都在平和建筑的两个矛盾要求一方面为了挡风遮雨免受外界侵害追求安全、隐秘的私有空间另一方面又要求外界光线的引入满足视觉上的需求。
玻璃做为一种特别的建筑材料圆满了这看似匪夷的矛盾体。
它具有完美的透明度硬度和密封性并且价格合宜。
玻璃材料不仅能满足建筑功能上的要求而且具有通透性、轻盈性、多彩性、虚幻性、模糊性等丰富的艺术魅力和情感表达。
在工业革命的洗礼下玻璃钢铁结构被广泛应用于建筑中通透的水晶宫成为玻璃建筑的鼻祖。
随着框式玻璃技术的成熟大面积玻璃幕墙开始续写“建筑青史”。
玻璃成为最受人喜爱的建筑材料它的透明性、匀质和简洁传递了现代建筑师对于民主自由精神的渴望。
随着点式玻璃的出现玻璃幕式的摩天大楼高空耸立将水晶柱与白云皑皑揉成一副画面玻璃的美学效果对人们产生了强大的吸引力。
玻璃作为展示这个时代建筑特征的一种材料其刚柔相济的特殊性通透华丽的时尚性使得建筑表现既具有活力又能根植于传统特色。
近乎完美的透明度及其透明性质的多变性使玻璃建筑总能成为时代最新技术成果并成为建筑师追求美学展示的首选宠儿。
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钢铁是铁与C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所组成的合金。
其中除Fe(铁)外,C的含量对钢铁的机械性能起着主要作用,故统称为铁碳合金。
它是工程技术中最重要、也是最有最主要的,用量最大的金属材料。
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