学习情境12建筑材料基本性质分析.pptx

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学习情境1 2.建筑材料基本性质分析;;图1—4 散粒材料的堆积状态示意图 1—颗粒中固体物质;2—颗粒的开口孔隙;3—颗粒的闭口孔隙;4—颗粒间的空隙(Vs)?;2、密度   密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。 计算式为:    绝对密实状态下的体积是指不包括孔隙在内的体积。 ;李氏瓶;3、表观密度  表观密度是指材料在自然状态下单位体积的质量。计算式为:      材料的表观体积是指包含孔隙的体积。一般是指材料长期在空气中干燥,即气干状态下的表观密度。在烘干状态下的表观密度,称为干表观密度。 ;4、堆积密度  堆积密度是指粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量。计算式为:       砂子、石子等散粒材料的堆积体积,是在特定条件下所填充的容量筒的容积。材料的堆积体积包含了颗粒之间或纤维之间的孔隙。;密度、表观密度、堆积密度对比 ;常见建筑材料的密度、表观密度、堆积密度 ;孔隙率    孔隙率是指材料体积内,孔隙体积所占的比例。计算式为:   ;密实度   密实度是指材料体积内被固体物质所充实的程度,也就是固体物质的体积占总体积的比例。密实度反映材料的致密程度。计算式为: ;填充率    填充率是指散粒材料在某种堆积体积内被其颗粒填充的程度。   其计算式为: ;空隙率    空隙率是指散粒材料在某种堆积体积内,颗粒之间的空隙体积所占的比例。计算式为:    空隙率与填充率的关系为: ;例题分析1—1:某块材料在全干状态下称量,质量为150g,在自然状态下的体积为50cm3,绝对密实状态下的体积为40cm3,求其密度、表观密度、密实度和孔隙率。;  材料在空气中与水接触时,根据材料表面被水润湿的情况,分亲水性材料和憎水性材料两类。   当材料分子与水分子间的相互作用力大于水分子间的作用力时,材料表面就会被水所润湿。此时在材料、水和空气的三相交点处,沿水滴表面所引切线与材料表面所成夹角θ≤90°,这种材料属于亲水性材料。;  如果材料分子与水分子间的相互作用力小于水本身分子???的作用力,则表示材料不能被水润湿。此时,润湿角90°<θ<180°,这种材料称为憎水性材料。   大多数建筑材料,如石材、砖瓦、陶器、混凝土、木材等都属于亲水性材料,而沥青、石蜡和某些高分子材料属于憎水性材料。 ;  吸水性是指材料在水中能吸收水分的性质。吸水性的大小用吸水率表示。   吸水率为材料浸水后在规定时间内吸入水的质量(或体积)占材料干燥质量(或干燥时体积)的百分比。   质量吸水率: ;  体积吸水率: ;  材料在潮湿的空气中吸收空气中水分的性质称为吸湿性。吸湿性的大小用含水率表示。   含水率为材料所含水的质量占材料干燥质量的百分比。计算式为: ;  材料在长期饱和水作用下不被破坏,其强度也不显著降低的性质称为耐水性。材料的耐水性用软化系数表示。   计算式为: ;  抗渗性是指材料在压力水作用下抵抗水渗透的性质。材料的抗渗性可用渗透系数表示。; 影响材料抗渗性的因素 ;  抗冻性是指材料在吸水饱和状态下,能经受多次冻结和融化作用(冻融循环)而不被破坏,强度也无显著降低的性能。   材料的抗冻性用抗冻等级FN表示。N表示材料试件经N次冻融循环试验后,质量损失不超过5%,抗压强度降低不超过25%。N的数值越大,说明抗冻性愈好。 ;影响抗冻性的因素 (1)材料的密实度(孔隙率):密实度越高则其抗冻性越好。 (2)材料的孔隙特征:开口孔隙越多则其抗冻性越差。 (3)材料的强度:强度越高则其抗冻性越好。 (4)材料的耐水性:耐水性越好则其抗冻性也越好。 (5)材料的吸水量大小:吸水量越大则其抗冻性越差。 ;某砂样500g,烘干后质量为480g,求它的含水率? 质量为3.4kg,容积为10L的容量筒装满绝干石子后的总质量为18.4kg。若向筒内注入水,待石子吸水饱和后,为注满此筒共注入水4.27kg。将上述吸水饱和的石子擦干表面后称得总质量为18.6kg(含筒重)。求该石子的吸水率、表观密度、堆积密度及开口孔隙率。;  材料传导热量的性能称为导热性。材料的导热性用导热系数表示。   导热系数的物理意义是指,单位厚度的材料,当两个相对侧面温差为1K时,在单位时间内通过单位面积的热量。计算式为:   ;  材料加热时吸收热量、冷却时放出热量的性质,称为热容量,热容量用Q表示。1kg材料温度升高或降低1K时,所吸收或放出的热量称为比热容c。比热的计算式为: ;温度变形性;  材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力,称为强度。   当材料承受外力作用时,内部就产生应力。随着外力逐渐增加,应力也相应增

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