材料员基础知识解析

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1、材料员培训建筑材料的分类1.通常按材料的组成分为三大类:无机材料金属材料非金属材料(矿物质材料)黑色金属有色金属天然石材烧土制品胶凝材料混凝土及硅酸盐制品有机材料植物材料沥青材料高分子材料复合材料无机非金属材料与有机材料复合金属材料与无机非金属材料复合金属材料与有机材料复合建建筑筑材材料料2.按材料在建筑物中的功能可分为承重材料保温隔热材料吸声隔声材料防水材料装饰材料建筑材料结构材料墙体材料屋面材料地面材料饰面材料3.按材料的使用部位分为建筑材料材料的基本性质材料的体积体积是材料占有的空间尺寸。由于材料具有不同的物理状态,因而表现出不同的体积。1.密度(干燥状态)指材料在绝对密实状态下单位体积

2、的质量,按下式计算:式中:实际密度,gcm3或kgm3;m材料的质量,g或kg;V材料的绝对密实体积,cm3或m3。每种材料的密度是固定不变的。2.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。按下式计算:式中:0材料的表观密度gcm3或kgm3;m材料的质量,g或kg;V0材料的自然体积,cm3或m3。表观密度通常是指在气干状态下(长期在空气中存放的干燥状态)的表观密度,材料在烘干状态下测得的表观密度,称为干表观密度;材料在潮湿状态下测得的表观密度,称为湿表观密度。表观体积是指包括内部封闭孔隙在内的体积。其封闭孔隙的多少,孔隙中是否含有水及含水的多少,均可能影响其总质量或体积。因此,材

3、料的表观密度与其内部构成状态及含水状态有关。工程中砂石材料,直接用排水法测定其表观体积3.堆积密度堆积密度是指粉状或粒状材料,在堆积状态下单位体积的质量。按下式计算:式中:0材料的堆积密度gcm3或kgm3;m材料的质量,g或kg;材料的堆积体积,cm3或m3。由于散粒材料堆放的紧密程度不同,堆积表观密度又可分为疏松堆积表观密度、紧密堆积表观密度二种。利用材料孔隙率可计算散粒材料的空隙率。其中材料的表观密度以堆积表观密度代入,密度以视密度(包括闭口孔隙体积)代入。所得结果是颗粒之间的空隙和开口孔隙占总体积的百分率。孔隙率孔隙率是指材料中孔隙体积与总体积的百分比。材料的孔隙率可按下式计算:VpV

4、0V孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度。密实度(压实度)DP=1空隙率散粒材料堆积体积中,颗粒之间的空隙体积所占的比例称为空隙率。空隙率(P)可按下式计算:空隙率的大小反映散粒材料的颗粒相互填充的致密程度。空隙率可作为控制混凝土骨料级配与计算含砂率的依据。孔隙率与空隙率的区别比较项目孔隙率空隙率适用场合个体材料内部堆积材料之间作用可判断材料性质可进行材料用量计算计算公式材料与水有关的性质亲水性与憎水性与水接触时,材料表面能被水润湿的性质称为亲水性;材料表面不能被水润湿的性质称为憎水性。具有亲水性或憎水性的根本原因在于材料的分子结构。亲水性材料与水分子之间的分子作用力,大于水分子相互之间的内聚

5、力;憎水性材料与水分子之间的作用力,小于水分子相互之间的内聚力。材料的四种含水状态与含水率1.干燥状态:材料中所有的孔隙中无水;2.气干状态:材料中部分的孔隙中含水;(其含水量用平衡含水率来表示,其大小与环境有关)3.饱和面干状态:材料中所有的孔隙中充满水;(其含水量用吸水率来表示,其大小与孔隙率有关,吸水率的大小可以反映材料的致密程度。)材料的四种含水状态与含水率4.湿润状态:除材料中所有的孔隙中充满水之外,其表面还含有表面水;(其含水量用表面含水率来表示,其大小与湿润程度有关,表面含水率可为负值)吸水性与吸湿性材料(在水中)吸收水分的性质称为吸水性。材料(在空气中)吸收水分的性质称为吸湿性

6、。材料中的含水量与其干燥质量的百分比称为含水率材料中的水分与周围空气的湿度达到平衡时(材料处于气干状态)的含水率称为平衡含水率。材料在饱和面干状态时的含水率称为吸水率。吸水率可用质量或体积吸水率两种方式表达。质量吸水率的计算式为:式中:mb材料吸水饱和状态下的质量;mg材料在干燥状态下的质量。体积吸水率的计算式为:式中:mb材料吸水饱和状态下的质量;mg材料在干燥状态下的质量。V0材料在自然状态下的体积;w水的密度常温下取1.0gcm3。Wv与Wm的关系为:式中G1材料吸水饱和状态下的质量;G材料干燥状态下的质量;水水的密度;V0材料在自然状态下的体积;材料的干表观密度。吸水率与含水率的区别比

7、较项目吸水率含水率适用场合在水中吸收水分在空气中吸收水分表示方法吸收水分的质量比或体积比吸收水分的质量比吸收水量达到饱和与空气中水分平衡通常小于吸水率材料的耐水性材料的耐水性是指材料长期在饱和水的作用下不破坏,强度也不显著降低的性质。材料耐水性的指标用软化系数KR表示:式中:KR材料的软化系数;fb材料吸水饱和状态下的抗压强度;fg材料在干燥状态下的抗压强度。经常位于水中或受潮严重的重要结构,其K软不宜小于0.850.90;受潮较轻或次要结构,其K软也不宜小于0.70.85。抗渗性材料抵抗压力水渗透的性能称为抗渗性。材料的抗渗性与材料的孔隙率及孔隙特征有关。材料的抗渗性可用渗透系数或抗渗等级来

8、表示。式中:K渗透系数,ml(cm2s);Q透水量,ml;d试件厚度(cm);A透水面积,cm2;H水头差,;t透水时间,s。材料的抗冻性1.材料的抗冻性,是指材料在水饱和状态下,能经受多次冻融而不产生宏观破坏,同时微观结构不明显劣化、强度也不严重降低的性能。2.材料的抗冻性用抗冻等级来表示如F153.抗冻等级,是指材料的标准试件,在水饱和状态下,经受冻融循环作用后,其强度不严重降低、质量不显著损失、性能不明显下降时,所经受的冻融循环的次数。影响抗冻性的因素材料的密实度(孔隙率):密实度越高则其抗冻性越好。材料的孔隙特征:开口孔隙越多则其抗冻性越差。材料的强度:强度越高则其抗冻性越好。材料的耐

9、水性:耐水性越好则其抗冻性也越好。材料的吸水量大小:吸水量越大则其抗冻性越差。材料与热有关的性质材料与热有关的性质导热性:导热性:材料传导热量的性质称为导热性。材料导热性的大小用导热系数表示:式中导热系数,W(mK);Q通过材料的热量,J;d材料厚度或传导的距离,m;A材料传热面积,m2;Z导热时间,s;t材料两侧的温度差,K。孔隙率材料的孔隙中含有空气而空气的导热性很小所以材料的孔隙率愈大导热性愈低。孔隙特征空气在粗大和连通的孔隙中较易对流使导热性增大故具有细微或封闭孔隙的材料比具有粗大或连通孔隙的材料导热性低。含水率水的导热性大大超过空气,所以当材料的含水率增大时其导热性也相应提高。若水结

10、冰,其导热性进一步增大。对于纤维结构的材料,顺纤维方向的导热性比横纤维方向的大。影响材料导热性的因素当材料温度升高(或降低)1K时所吸收(或放出)的热量,称为该材料的热容量(JK)。lkg材料的热容量,称为该材料的比热J(K)。表示方法:式中Q材料吸收或放出的热量,JC材料的比热,J(kgK);G材料的质量,kg;t2-t1材料受热(或冷却)前后的温度差,K。比热及热容量材料导热导热系数w(mk)比热热102J(K)材料导热导热系数w(mk)比热热102J(K)钢钢584.6松木顺纹顺纹0.3525花岗岗岩2.803.498.5横纹纹0.17普通混凝土1.501.868.8泡沫塑料0.030.

11、041317普通粘土砖砖0.420.638.4石膏板0.190.24911泡沫混凝土0.120.2011.0水0.5542普通玻璃0.700.808.4密闭闭空气0.2610几种材料的导热系数及比热几种材料的导热系数及比热材料的温度变形性材料的温度变形是指温度升高或降低时材料的体积变化。用线膨胀系数表示。L=(t2t1)L式中:L线膨胀或线收缩量,mm或cm;(t2t1)材料前后的温度差,K;材料在常温下的平均线膨胀系数,1K;L材料原来的长度,mm或m。材料的线膨胀系数与材料的组成和结构有关,常选择合适的材料来满足工程对温度变形的要求。材料的力学性质材料的力学性质是指材料在外力作用下有关变形

12、性质和抵抗破坏的能力。一.材料的变形性质二.材料的强度一、材料的变形性质材料的变形性质是指材料在荷载作用下发生形状及体积变化的有关性质。主要有弹性变形、塑性变形、徐变与应力松弛。(一)弹性变形与塑性变形弹性变形是指在外荷载作用下产生、卸荷后可以自行消失的变形。塑性变形是指在外力去除后,材料不能自行恢复到原来的形状而保留的变形,也称残余变形。弹性与塑性变形塑性材料与脆性材料塑性材料:破坏前的变形明显脆性材料:破坏前的变形不明显塑性材料的特点:抗压强度、抗拉强度脆性材料的特点:抗压强度、抗拉强度(二)徐变与应力松弛固体材料在恒定外力作用下,变形随时间的延长而逐渐增长的现象称为徐变。材料在恒定荷载作

13、用下,若所产生的变形因受约束而不能发展时,其应力将随时间的延长而逐渐减小,这一现象称为应力松弛。二、材料的强度材料的强度是指材料抵抗外力(荷载)作用引起的破坏的能力。(一)材料的静力强度在静荷载作用下,材料达到破坏前所承受的应力极限值,称为材料的静力强度(简称材料强度)或极限强度。根据作用荷载的不同,材料强度可分为抗压强度、抗拉强度、抗弯强度(或抗折强度)和抗剪强度等。材料强度的测定材料强度的测定常用破坏性试验方法来进行。即将材料制成试件,置于试验机上,按规定的速度均匀地加荷,直到试件破坏,由试件破坏时的荷载值,按相应计算公式,可求得材料强度。抗压、抗拉及抗剪强度的计算式中f材料强度,MPa;

14、F破坏时荷载,N;A试件受力断面面积,mm2。抗弯强度的计算抗弯强度的计算公式分别为:集中荷载三分点加荷式中fm抗弯强度,MPa;F破坏荷载,N;L梁的跨度,mm;b、h梁断面的宽与高,mm。(四)材料的持久强度及疲劳极限材料在承受持久荷载下的强度,称为持久强度。静力强度是材料在承受短期荷载条件下具有的强度,也称暂时强度。实际结构物中材料承受的荷载通常既有持久荷载(自重)和又有短期荷载(活荷载)。材料在持久荷载作用下会产生徐变,使塑性变形增加,故材料的持久强度一般低于暂时强度。疲劳极限材料承受的荷载随时间而交替变化时,其应力也随时间而交替变化。这种交替变化的应力超过某一极限、且多次反复作用后,

15、即会导致材料破坏,该应力极限值称为疲劳极限。疲劳极限与静力破坏不同,它常在没有显著变形的情况下,突然断裂。疲劳极限远低于静力强度,甚至低于屈服强度。三、材料的冲击韧性材料抵抗冲击或震动等荷载作用的性能,称为冲击韧性。冲击韧性以试件受冲击时,单位体积或单位面积内所能吸收的冲击功来表示。脆性材料受冲击后易碎裂;强度低的材料不能承受较大的冲击荷载。故材料冲击韧性可反映材料既有一定强度,又有良好受力变形的综合性能。桥梁、路面、桩及有抗震要求的结构所用的材料需考虑冲击韧性。四、材料的硬度、磨损及磨耗材料抵抗其它较硬物体压入的能力称为硬度。材料受外界物质的摩擦作用而造成质量和体积损失的现象称为磨损。用磨耗

16、率表示材料同时受到摩擦和冲击两种作用而造成的质量和体积损耗现象称为磨耗。石灰与水泥概述胶凝材料的定义经过一系列的物理和化学变化,能够产生凝结硬化,将块状或粉状材料胶结起来,形成为一个整体的材料。胶凝材料的分类如沥青、聚合物等胶凝材料无机胶凝材料有机胶凝材料气硬性胶凝材料水硬性胶凝材料如:石灰、石膏、水玻璃等通称为“水泥”一、石灰的生产原材料生产石灰的原材料包括天然石灰石和化工副产品。主要成分为CaCO3。生产工艺煅烧石灰生产过程,是石灰石煅烧过程。根据煅烧程度可分为欠火石灰、正火石灰、过火石灰。CaCO3=CaO+CO2MgCO3=MgO+CO2900700生石灰欠火石灰的中心部分仍是碳酸钙硬块,不能熟化,形成渣子。过火石灰结构紧密,且表面有一层深褐色的玻璃状硬壳,

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