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影响含水率大小的因素:材料的本性-亲水性或憎水性材料环境温度、湿度-气温越低相对湿度越大,材料的含水率越高吸水性对材料的影响:导热性增大、热阻降低-对围护结构材料不利体积膨胀-对木结构和木制品不利湿胀干缩与周围环境平衡的平衡含水率4.耐水性耐水性-材料长期在饱和水作用下不破坏,其强度也不显著降低的性质。用软化系数表示。公式式中K软-材料的软化系数(K软=0~1)f饱-材料在饱水状态下的抗压强度(MPa)f干-材料在干燥状态下的抗压强度(MPa)材料软化系数的要求材料软化系数的要求软化系数越小,说明材料吸水饱和后的强度降低越多,其耐水性越差。对经常处于水中或受潮严重的重要结构物(如地下构筑物、基础、水工结构)的材料,其K软≥0.85;K软≥0.80的材料,一般称为耐水的材料。例1-3某石材在气干、绝干、水饱和情况下测得的抗压强度分别为174、178、165MPa,求该石材的软化系数,并判断该石材可否用于水下工程。解 :该石材的软化系数为由于该石材的软化系数为0.93,大于0.85,故该石材可用于水下工程。[评注]软化系数为材料吸水饱和状态下的抗压强度与材料在绝对干燥状态下的抗压强度之比。与材料在气干状态下的抗压强度无关。文库专用*砖浸水后强度下降某地发生历史罕见的洪水。洪水退后,许多砖房倒塌,其砌筑用的砖多为未烧透的多孔的红砖,见图。请分析原因。未烧透的红砖这些红砖没有烧透,砖内开口孔隙率大,吸水率高。吸水后,红砖强度下降,特别是当有水进入砖内时,未烧透的粘土遇水分散,强度下降更大,不能承受房屋的重量,从而导致房屋倒塌。5.抗渗性抗渗性-材料抵抗有压介质(水、油、气)渗透的性质称抗渗性。用渗透系数K表示。依达西定律式中Ks——材料的渗透系数,cm/h;
Q——渗透水量,cm3;
d——材料的厚度,cm;
A——渗水面积,cm2;
t——渗水时间,h
H——静水压力水头,cm。
抗渗试验就是对试件定时逐级加压,即从0.1MPa开始,每隔8h增加0.1MPa,直至6个试件中有3个端面渗水为止。混凝土的抗渗性以抗渗等级来表示。抗渗等级是以28d龄期的标准抗渗试件,按规定方法试验,以不渗水时所能承受的最大水压力来表示,划分为P2、P4、P6、P8、P12等等级,它们分别表示能抵抗0.2、0.4、0.6、0.8、1.2MPa的水压力而不渗透。6.抗冻性材料在吸水饱和的状态下,能经受多次冻融循环作用而不破坏,强度也不显著降低的性质称为抗冻性。混凝土抗冻性一般以抗冻等级表示。抗冻等级是采用龄期28d的试块在吸水饱和后,承受反复冻融循环,以抗压强度下降不超过25%,而且质量损失不超过5%时所能承受的最大冻融循环次数来确定的。混凝土划分为以下抗冻等级:F10、F15、F25、F50、F150、F200、F250、F300等九个等级,分别表示混凝土能够承受反复冻融循环次数为10、25、25、50、100、150、200、250和300次。冻融破坏的原因材料有孔且孔隙含水水→冰体积膨胀9%,结冰压力高达100MPa结冰压力超过材料的抗拉强度时,材料开裂裂缝的增加也进一步增加了材料的饱水程度饱水程度的增加进一步加剧了冻融破坏反复多次-进一步加剧-最终材料崩溃严寒地区道路、桥梁、水坝、堤防、海上钻井平台、跨海大桥等均需考虑冻融破坏冻融破坏的桥梁小结:材料的物理性质一。与质量有关的性质1.密度2.表观密度3.堆积密度4.密实度与孔隙率5.填充率与空隙率二。与水有关的性质1.亲水性与憎水性2.吸水性3.吸湿性4.耐水性5.抗渗性6.抗冻性作业p13建筑材料第二章建筑材料的基本性质材料的物理性质1材料的力学性质2材料的耐久性3材料处于建筑物中不同部位承受各种不同作用第一节材料的物理性质想一想:这两种物体有什么不同轻重,密实,吸水,吸湿,,,再想一想:两种材料的柱子有什么不同轻重,密实,吸水,吸湿,,,第一节材料的物理性质一.与质量有关的性质:1.密度:材料在绝对密实状态下单位体积的质量。公式:式中ρ-密度(g/c
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