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建筑材料 建筑材料是一门实用性很强的专业基础课。它是以数学、力学、物理、化学等课程为基础,而又为学习建筑、结构、施工等专业课程提供建材基本知识。是从事工程设计、材料试验所应熟悉和掌握的基本知识。 建筑物是由各种建筑材料建造而成的,这些材料用在建筑物的各个部位均要承受各种不同的作用,为此,要求建筑材料必须具备相应的基本性质。 建筑材料的基本性质主要包括物理性质、力学性质、耐久性、防火性、防辐射性等。 第一节 材料的物理性质 一、简述材料的密度 (一)、材料的密度 材料在绝对密实状态下单位体积的质量(即重量)称为材料的密度。ρ=m/v .(g/cm3) (二)、材料的表观密度 材料在自然状态下单位体积的质量称为材料的表观密度。Ρ0=m/v0(kg/m3) (三)、材料的堆积密度 散粒材料在自然堆积状态下单位体积的质量称为堆积密度。Ρ0’=m/v0’(kg/m3) 二、材料的孔隙率和空隙率 (一)孔隙率 材料内部孔隙的体积占材料总体积的百分率,称为材料的孔隙率P0。材料孔隙的大小直接反映材料的密实程度,孔隙率大,密实度小. (二)空隙率 散粒材料堆积密度中,颗粒间空隙体积所占的百分率称为空隙率P0’。 三、材料与水有关的性质 (一)材料的吸水性和吸湿性(简单介绍) (二)材料的耐水性 材料长期在水作用下不破坏,强度也不显著降低的性质称为耐水性。用软化系数表示Kr (三)材料的抗渗性 材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性,用Ks渗透系数表示。 (四)材料的抗冻性 材料在水饱和状态下,能经受多次冻融循环作用而不破坏,也不严重降低强度的性质,称为材料的抗冻性。用Fn表示。 第二节 材料的力学性质 材料的力学性质系指材料在外力作用下的变形性和抵抗破坏的性质,它是选用建筑材料时首要考虑的基本性质。 一、材料的强度与等级 (一)材料的强度 1.材料在外力作用下抵抗破坏的能力,称为材料的强度。 2.根据外力作用形式不同,材料的强度包括:抗压强度、抗拉强度、抗弯强度、抗剪强度等。 3.材料的这些强度是通过静力试验来测定的,故总称为静力强度。材料的静力强度是通过标准试件的破坏试验而测得。 (二)影响材料强度的因素 1.组成材料及结构 2.材料的孔隙率 3.含水状态及温度 4.试件的形状、尺寸,试验时的加荷速度与试件的表面性状。 二、材料的弹性与塑性 三、材料的脆性与韧性 四、材料的硬度与耐磨性 第三节 材料的耐久性 材料的耐久性是指用于建筑的材料,在环境的多种因素作用下,能经久不变质、不破坏,长久地保持其使用性能的性质。 一、材料经受的环境作用 1、物理作用。2、化学作用。3、机械作用。4、生物作用。 二、材料耐久性的测定 主要有:干湿循环、冻融循环、碳化等。 三、提高材料耐久性的重要意义 市政见证取样的主要项目 一、碎、砾石的常规检测包括:颗粒分析、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、岩石抗压等。市政所执行的标准是:JGJ52-2006(建设部行业标准) 二、砂的常规检测包括:颗粒分析、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、氯离子含量、有机物含量等。 三、烧结普通砖常规检测包括:外观尺寸、抗压强度、冻融试验等。 四、胶凝材料—水泥物理性能试验:标准稠度用水量、体积安定性、凝结时间、胶砂强度、细度等。 五、沥青 (一)石油沥青:软化点、针入度、延度等三大指标。 (二)乳化沥青:标准粘度、蒸发残留物含量。 六、普通混凝土配合比设计:简述混凝土配合比原理 七、水泥砂浆配合比设计:简述砂浆配合比原理 八、沥青混凝土配合比设计(面层):简述沥青混凝土配合比原理 九、无机结合料配合比设计(基层):简述无机结合料配合比原理 十、钢材及焊件:抗拉试验、抗弯试验等 十一、混凝土的力学及耐久性测定:简述混凝土的抗压、抗折强度及抗渗、抗冻性能。 十二、土工试验:轻、重型击实,CBR(承载比)、液塑限等。 一、粗集料 1、含泥量:公称粒径小于0.08mm颗粒的含量。 2、泥块含量:公称粒径大于5.00mm,经水洗、手捏后变成小于2.5mm的颗粒的含量。 3、针状颗粒:颗粒长度大于骨料平均粒径的2.4倍。 4、片状颗粒:颗粒的厚度小于骨料平均粒径的 0.4倍。 5、碱活
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