建筑与装饰料 总结.docVIP

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1、建筑材料可分为广义建筑材料和狭义建筑材料。 2、建筑材料分类: 化学成分来分:无机材料、有机材料、复合材料 按其使用功能分:结构材料、功能材料 建筑材料的选择,应从以下几个方面考虑: 材料的外观(美观性):除了满足规定的尺寸要求外,材料的外光还要考虑形体、质感、纹理和侧彩等方面的因素。合理、艺术的利用材料的外观效果能使室内外的装饰环境层次分明、情趣盎然、生动活泼。 材料的功能性: 材料的耐久性:a、是重要的考虑内容,建筑外部材料要经受日晒、雨淋、冰冻、霜雪、风化、介质侵蚀等作用;b、内部材料要经受摩擦、潮湿、洗刷等作用;c、材料耐久性要求:1)力学性能:强度,受力变形,粘合性,耐磨性饥可加工性等。2)物理性能:密度、吸水性、耐水性、抗渗性、抗冻性、耐热性、绝热性、耐火性、绝缘性、吸声性、隔声性、光亮性、光吸收性、光反射性等。3)化学性能:耐酸碱性、耐大气侵蚀性等。 材料的经济性:应将工程的设计效果与投资综合起来考虑,从长远性、经济性的角度来考虑,充分利用有限的资金取得最佳的使用和装饰效果,做到既能满足场所目前需要,又能为今后更新变化打下物质基础。 材料的环保型:如何把握居住和工作空间的环保,营造出一个绿色家居环境,成为人们关注重点。造成室内污染两大因素:通风和建筑材料。 材料的组成包括:化学组成、矿物组成、相组成 5、化学组成:指构成材料的化学元素及化合物的种类和数量。 6、矿物组成:通常把天然矿产材料及其制品中有特定结构、特定性能的组织结构称为矿物,把构成材料的矿物种类和数量称为矿物组成。 7、相组成:材料科学中,把结构相似,性质相同的部分称为相。从宏观上看,自然界中物质的聚集状态的气象、液相和固相三种基本形态,以及由汽、液、固三种状态中的两种构成的高分散体系的胶体形态。从微观上看,相同化学组成的物质,在不同的温度压力等环境条件下,能发生汽、液、固三相的互相转变。 宏观结构(指肉眼或放大镜能观察到的结构,一般为毫米级) 致密结构:指具有微细孔隙的结构 疏松结构:a、微孔结构:只具有微细孔隙的结构b、多孔结构:只具有较大孔隙的结构 细观结构:只可用光学显微镜观察到的结构,可达微米级 微观结构:指原子、分子层上的结构,可达纳米级,可用电子显微镜或X射线衍射仪等来进行分析) 晶体材料:晶体是由质子点(离子,原子或分子)在空间上按特定的规则呈周期性排列而成的固体。 非晶体:亦称玻璃体或无定形体,玻璃体的结合键为共价键及离子键,其结构特征为指点在空间上呈非周期性排列。 胶体:是由物质三态(固、液、气)中某种状态高分散度的粒子作为分散相,分散于另一相(分的介质)中,形成的娇态分散体系。 材料的构造:指具有特定性质的材料结构单元相互搭配而形成的组织。 宏观构造:(按其组织构造特征) 堆积构造:指骨料与具有胶凝性或黏结性的物质胶结而成的构造。如沥青混和材料,混凝土、砂浆。 纤维构造:指有天然或人工合成纤维物质构成的构造。如木材、石棉板、GRC、GRP制品。 层片构造:指用人工粘结或天然形成等方式,使材料叠合而成的多层构造。如胶合板、塑铝板、油毡、页岩。 散粒构造:只由散粒状物质所形成的构造,如膨胀珍珠岩。 块体构造:指块状物质黏合或胶结而成的构造,如各种砌体。 微观构造:及材料的微观组合单元的比例、形状、尺寸、分布等。对材料的性能有很大影响。 堆积密度:指散粒材料在自然堆积状态下单位体积的质量。 孔隙率:a、是指其体积内孔隙体积所占比例。b、只反映材料中孔隙多少及致密程度。而孔隙的特征也会对材料的性能产生较大的影响,如孔隙的尺寸与形状,、孔隙的孤立与贯通、孔隙的开口与封闭、孔隙的集中与分散等。c、吸水率与材料本身性质(亲水\憎水)、材料孔隙率大小、孔隙特征有关。例:若材料有细微且连通的孔隙,则吸水率大;若是封闭孔,则水分不易渗入;若材料具有粗大孔隙,水分虽容易渗入,但仅能润湿孔隙表面不易在孔中存留。d、材料内部孔隙含不同质量的水时,其质量和体积都会发生不同程度的变化。 吸水性:材料与水接触后吸收水分的性质。 含水率:指材料的含水的质量与干燥状态下材料的质量比。 吸湿性:材料吸收水分的性质。 耐水性:材料抵抗水破坏作用的能力。 工程中把ks0.85的材料称为耐水材料。用于次要结构或受潮较轻环境的结构,所用材料的软化系数也不宜小于0.75。 土木工程中,一般把入值小于0.23w\(m·k)的材料叫绝热材料。 耐磨性能:1)材料表面抵抗摩擦破坏的能力称为材料的耐磨性。2)影响材料耐磨性能的因素,出材料本身的组成、结构、构造,尤其是硬度等因素外,还与摩擦速度、接触压力,摩擦温度,磨损时间等磨损条件有关。 材料的变形性能: 弹性变形:材料在外力作用下产生变形,当外力除去后,变形随即消失,完全恢复原来形状的性质叫弹性,这种完全恢复的变形称为弹性变形

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