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建筑材料学课件3
3、从弦切面可以看出,包含在树干中,从树干旁边生长出的枝条部分称为节子,节子与周围木材紧密连生,构造正常称为活节;由枯死枝条形成的节子称为死节。节子构造致密破坏木材构造的均匀性和完整性,对木材的性能影响较大,颜色与主干差异较大。 4、从径切面可以看出,木材中的纤维排列与纵轴方向是一致的,如出现不一致的倾斜纹理称为斜纹,斜纹会大大降低木材的强度。 二 、木材的微观构造与组成:微观构造是指借助显微镜才能看到的组织。针叶树与阔叶树即在微观构造上存在着很大差别,同时又具有许多共同特征,,木材是由无数管状细胞组成的,除少数细胞横向排列外(形成髓线),绝大部分细胞是纵向排列的。每个细胞都由细胞壁和细胞腔组成,细胞壁由若干层细纤维组成;纤维之间纵向连接比横向连接牢固,所以木材具有各向异性;同时细胞中细胞腔和细胞间隙之间存在着大量的孔隙,决定了木材具有吸湿性较大的特点。木材细胞因功能不同分为管胞、导管、木纤维髓线等多种,不同树木其细胞组成不同,其中针叶树组成简单,髓线细小,但阔叶树组成复杂,髓线发达,粗大且明显,所以造成了二者树木构造及性能上的差异。 2、硅、锰硅和锰是在炼钢是为了脱氧去硫而有意加入的元素。由于硅与氧的结合能力很大,因而能夺取氧化铁中的氧形成二氧化硅进入钢渣中,其余大部分硅溶于铁素体中,当含量较低时(小于1%),可提高钢材的强度,对塑性、韧性影响不大。锰对氧和硫的结合力分别大于铁对氧和硫的结合力,因此锰能使有害的FeS、FeO分别形成MnS、MnO而进入钢渣中,其余的锰溶于铁素体中,使晶格歪扭阻止滑移变形,显著地提高了钢材的强度。 3、磷、硫磷与碳相似,能使钢的屈服点和抗拉强度提高,塑性和韧性下降,显著增加钢的冷脆性,磷的偏析较严重,焊接时焊缝容易产生冷裂纹,所以磷是降低钢材可焊性的元素之一。因此在碳钢中,磷的含量有严格的限制,但在合金钢中,磷可改善钢材的抗大气腐蚀性,也可作为合金元素。硫在钢材中以FeS形式存在,硫化铁是一种低熔点化合物,当钢材在红热状态下进行加工或焊接时,硫化铁已经熔化,使钢的内部产生裂纹,这种在高温下产生裂纹的特性称为热脆性。热脆性大大降低钢材的热加工性和可焊性。此外,硫偏析较严重,降低了冲击任性、疲劳强度和抗腐蚀性,因此在碳钢中,硫也是严格控制的含量。 4、氧、氮氧、氮都能部分溶于铁素体中,大部分已化合物形式存在,这些非金属夹杂物,降低了钢材的力学性能,特别是严重降低了钢的韧性,并能促进时效,降低可焊性,所以在钢材中氧和氮都有严格的限制。 (二)钢材的防锈蚀钢材表面与周围环境接触,在一定条件下,可发生作用而使钢材表面腐蚀。腐蚀不仅造成钢材受力截面减小,表面不平整导致应力集中,降低了钢材的承载能力;还会使疲劳强度大为降低,尤其是显著降低钢材的冲击韧性,使钢材脆断。混凝土中的钢筋腐蚀后,产生体积膨胀,使混凝土顺筋开裂。因此为了确保钢材不产生腐蚀,必须采取防腐措施。 钢筋腐蚀的原因根据钢材表面与周围介质的不同作用,一般把腐蚀分为下列两种。1、化学腐蚀由非电解质溶液或各种干燥介质(如O2、CO2、SO2、Cl2等)所引起的一种纯化学性质的腐蚀,无电流产生。这种腐蚀多数是氧化作用,在钢材的表面形成疏松的氧化物,在干燥的环境下进展很缓慢,但在温度和湿度较高的条件下,这种腐蚀进展很快。 电化学腐蚀钢材与电解质溶液相接触产生电流,形成原电池而发生的腐蚀称电化学腐蚀。钢材中含有铁素体、渗碳体、非金属夹杂物等,这些成分的电极电位不同,即活泼性不同,在电解质存在时,很容易形成原电池的两个极。钢材与潮湿介质空气、水、土壤接触时,表面覆盖一层水膜,水中溶有来至空气的各种离子,便形成了电解质。首先钢中的铁素体失去电子即Fe→Fe2+ +2e 成为阳极,渗碳体成为阴极。在酸性电解质中H+得到电子变成氢气跑掉;在中性介质中,由于氧的还原作用使水中含有OH—,随之生成不溶于水的Fe(OH)2;进一步氧化成Fe(OH)3及其脱水产物Fe2O3 ,即红褐色铁锈的主要成分。钢材腐蚀的防止 防止钢材腐蚀的方法有三种:1、保护膜法用保护模使钢材与周围介质隔离,从而避免或减缓外界腐蚀性介质对钢材的破坏作用。例如在钢材的表面喷刷涂料、搪瓷、塑料等或以金属镀层作为保护膜,如锌、锡、铬等。 2、电化学保护法无电流保护法是在钢铁结构上接一块较钢铁更为活泼的金属如锌、镁,因为锌、镁比钢铁的电位低,所以锌、镁成为腐蚀电池的阳极遭到破坏(牺牲阳极),而钢铁结构得到保护。这种方法对于那些不容易或不能覆盖保护层的地方,如蒸汽锅炉、轮船外壳、地下管道、港口结构、道桥建筑等。 外加电流保护法是在钢铁结构附近,安放一些废钢铁或其他难熔金属,如高硅铁及铅银合金等,将外加直流电源的负极接在被保护的钢铁结构上,正极接在难熔的金属上,
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