(1.12)--材料基本性能混凝土工艺学.ppt

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1、混凝土工艺学电子课件主 讲:侯 伟养养 护护输送输送搅拌搅拌配合比配合比外观弊病外观弊病拌合物性能拌合物性能力学性能力学性能成型成型耐久性能耐久性能原材料原材料1混凝土工艺学电子课件 1 1 材料的基本性质材料的基本性质1.11.11.11.1 材料科学的理论基础 1.21.21.21.2 材料的基本物理性质 1.31.31.31.3 材料的基本力学性质 1.41.41.41.4 材料与水有关的性质及耐久性混凝土工艺学电子课件化学组成:材料组成的化学组成化学组成:材料组成的化学组成 矿物组成:无机非金属材料具有的特点、晶体结构矿物组成:无机非金属材料具有的特点、晶体结构和特定物理力学性能的组织

2、结构。和特定物理力学性能的组织结构。相组成:材料中具有相同物理化学性质的均匀部分。相组成:材料中具有相同物理化学性质的均匀部分。具有两相或两相以上的材料是复合材料。具有两相或两相以上的材料是复合材料。注意界面注意界面1.1 1.1 材料科学的理论基础材料科学的理论基础 1.1.1 1.1.1 材料的组成材料的组成混凝土工艺学电子课件建筑材料的组成(以水泥熟料为例)建筑材料的组成(以水泥熟料为例)化学成份化学成份元素表示:元素表示:CaCa、AlAl、SiSi、FeFe、O O;氧化物表示:氧化物表示:CaOCaO、AlAl2 2O O3 3、SiOSiO2 2、FeFe2 2O O3 3矿物组

3、成矿物组成3CaO3CaOSiOSiO2 2(C C3 3S S)、2CaO2CaOSiOSiO2 2(C C2 2S S)、3CaO3CaOAlAl2 2O O3 3(C C3 3A A)、4CaO4CaOAlAl2 2O O3 3FeFe2 2O O3 3(C C4 4AFAF)相组成相组成晶相、玻璃相、胶体相、气孔、矿物相、固晶相、玻璃相、胶体相、气孔、矿物相、固相、液相、气相相、液相、气相混凝土工艺学电子课件1.1.2 1.1.2 材料的结构材料的结构宏观结构:毫米级以上(宏观结构:毫米级以上(10-3m10-3m)的组织结构,多)的组织结构,多孔、致密、纤维状、层状。孔、致密、纤维状

4、、层状。细观结构:(细观结构:(10-6-10-3m10-6-10-3m)mm-um mm-um 显微镜观察金显微镜观察金相、混凝土微裂缝。相、混凝土微裂缝。微观结构:(微观结构:(10-6m10-6m)1 A=10-10m 1nm=10-9m 1 A=10-10m 1nm=10-9m 用用电镜、电镜、X X射线衍射仪观察形貌、鉴定物相、分析结射线衍射仪观察形貌、鉴定物相、分析结构特征。构特征。混凝土工艺学电子课件1.1.2.11.1.2.1微观结构微观结构晶体:格子构造周期性排列,各向异性,固定熔晶体:格子构造周期性排列,各向异性,固定熔点、沸点,对称性。点、沸点,对称性。玻璃体:高温熔融,

5、急速冷却得到的无定形物,玻璃体:高温熔融,急速冷却得到的无定形物,各向同性,没有固定的熔点、沸点,化学上不够各向同性,没有固定的熔点、沸点,化学上不够稳定。稳定。胶体:物资以极小的颗粒(胶体:物资以极小的颗粒(1-100nm1-100nm)分散在连续)分散在连续的介质相形成的分散体系,比表面积大,粘结强的介质相形成的分散体系,比表面积大,粘结强度大,吸附性强。度大,吸附性强。混凝土工艺学电子课件熔体、玻璃体和晶体的转换熔体、玻璃体和晶体的转换 玻璃体是由熔体经玻璃体是由熔体经过过“急冷急冷”而得。当熔体而得。当熔体转变为玻璃体时,放出的转变为玻璃体时,放出的能量少于结晶热。所以玻能量少于结晶热

6、。所以玻璃体和晶体相比,含有过璃体和晶体相比,含有过剩内能,因此玻璃态是一剩内能,因此玻璃态是一种介稳状态。种介稳状态。熔熔 体体晶晶 体体玻璃体玻璃体加热加热熔体、玻璃体和晶体的熔体、玻璃体和晶体的相互转变及能量关系示意图相互转变及能量关系示意图混凝土工艺学电子课件晶体结构与玻璃结构的差别晶体结构与玻璃结构的差别石英晶体结构石英晶体结构 石英玻璃结构石英玻璃结构近近程程有有序序,远远程程无无序序SiOSiO4 4 4-4-O OSiSi混凝土工艺学电子课件玻璃态物质的化学活性玻璃态物质的化学活性 玻璃态处于介稳状态,含过剩内能,具活性,有助玻璃态处于介稳状态,含过剩内能,具活性,有助于化学反

7、应。于化学反应。化学反应是破坏作为反化学反应是破坏作为反应物的化学物质的化学键,应物的化学物质的化学键,重新建立新的化学键从而形重新建立新的化学键从而形成新的化学物质的过程。成新的化学物质的过程。混凝土工艺学电子课件建筑材料中涉及到的玻璃态物质建筑材料中涉及到的玻璃态物质v火山灰火山灰 pozzolanapozzolanav粉煤灰粉煤灰 fly ashfly ashv水淬高炉矿渣水淬高炉矿渣 granulated granulated blast-furnace slag blast-furnace slag 混凝土工艺学电子课件1.1.2.2 1.1.2.2 宏观结构宏观结构u材料的宏观构造

8、是指可用肉眼能观察到的外部和材料的宏观构造是指可用肉眼能观察到的外部和内部的结构。内部的结构。u土木工程材料常见的构造形式有:密实构造、多土木工程材料常见的构造形式有:密实构造、多孔构造、纤维构造、层状构造、散粒构造、纹理孔构造、纤维构造、层状构造、散粒构造、纹理构造。构造。混凝土工艺学电子课件u密实构造的材料内部基本上密实构造的材料内部基本上无孔隙,结构致密。这类材无孔隙,结构致密。这类材料的特点是强度和硬度较高,料的特点是强度和硬度较高,吸水性小,抗渗和抗冻性较吸水性小,抗渗和抗冻性较好,耐磨性较好,绝热性差。好,耐磨性较好,绝热性差。如钢材、天然石材、玻璃、如钢材、天然石材、玻璃、玻璃钢

9、等。玻璃钢等。大理岩的致密表面大理岩的致密表面混凝土工艺学电子课件u多孔构造的材料其内部存在大体上呈均匀分布的独立的或部多孔构造的材料其内部存在大体上呈均匀分布的独立的或部分相通的孔隙,含孔率较高,孔隙又有大孔和微孔之分。分相通的孔隙,含孔率较高,孔隙又有大孔和微孔之分。具有多孔构造的材料,其性质决定于孔隙的特征、多少、具有多孔构造的材料,其性质决定于孔隙的特征、多少、加气混凝土砌块的多孔构造加气混凝土砌块的多孔构造 大小及分布情况,一般来大小及分布情况,一般来 说,这类材料的强度较低,说,这类材料的强度较低,抗渗性和抗冻性较差,绝抗渗性和抗冻性较差,绝 热性较好。如加气混凝土、热性较好。如加

10、气混凝土、石膏制品、烧结普通砖等。石膏制品、烧结普通砖等。混凝土工艺学电子课件u纤维构造的材料内部组成纤维构造的材料内部组成有方向性,纵向较紧密而有方向性,纵向较紧密而横向疏松,组织中存在相横向疏松,组织中存在相当多的孔隙,这类材料的当多的孔隙,这类材料的性质具有明显的方向性,性质具有明显的方向性,一般平行纤维方向的强度一般平行纤维方向的强度较高,导热性较好。如木较高,导热性较好。如木材、竹、玻璃纤维、石棉材、竹、玻璃纤维、石棉等。等。竹的纤维构造竹的纤维构造混凝土工艺学电子课件u层状构造的材料具有叠合结构,它是用胶结料将不同的片材层状构造的材料具有叠合结构,它是用胶结料将不同的片材或具有各向

11、异性的片材胶合而成整体,其每一层的材料性质或具有各向异性的片材胶合而成整体,其每一层的材料性质不同,但叠合成层状构造的材料后,可获得平面各向同不同,但叠合成层状构造的材料后,可获得平面各向同 性,更重要的是可以显性,更重要的是可以显 著提高材料的强度、硬著提高材料的强度、硬 度、绝热或装饰等性质,度、绝热或装饰等性质,扩大其使用范围。如胶扩大其使用范围。如胶 合板、纸面石膏板、塑合板、纸面石膏板、塑 料贴面板等。料贴面板等。胶合板的层状构造胶合板的层状构造混凝土工艺学电子课件u散粒状构造指呈松散颗粒状的材料,有密实颗粒与轻质多孔散粒状构造指呈松散颗粒状的材料,有密实颗粒与轻质多孔颗粒之分。前者

12、如砂子、石子等,因其致密,强度高,适合颗粒之分。前者如砂子、石子等,因其致密,强度高,适合做承重的混凝土骨料。后者如陶粒、膨胀珍珠岩等,因具多做承重的混凝土骨料。后者如陶粒、膨胀珍珠岩等,因具多孔结构,适合做绝热材料。粒状构造的材料颗粒间存在大量孔结构,适合做绝热材料。粒状构造的材料颗粒间存在大量的空隙,其空隙率主要的空隙,其空隙率主要 取决于颗粒大小的搭配。用取决于颗粒大小的搭配。用 作混凝土骨料时,要求紧密作混凝土骨料时,要求紧密 堆积,轻质多孔粒状材料用堆积,轻质多孔粒状材料用 作保温填充料时,则希望空作保温填充料时,则希望空 隙率大一些好。隙率大一些好。陶粒的粒状构造陶粒的粒状构造混凝

13、土工艺学电子课件u天然材料在生长或形成过程中,自然造成的天然纹天然材料在生长或形成过程中,自然造成的天然纹 理,如木理,如木材、大理石、花岗石等板材,或人工制造材料时特意造成的材、大理石、花岗石等板材,或人工制造材料时特意造成的纹理,如瓷质彩胎砖、人造花岗石板材等,这些天然或人工纹理,如瓷质彩胎砖、人造花岗石板材等,这些天然或人工造成的纹理,使材料具有良好的装饰性。为了提高造成的纹理,使材料具有良好的装饰性。为了提高 建筑材料的外观美,目前广建筑材料的外观美,目前广 泛采用仿真技术,已研制出泛采用仿真技术,已研制出 多种纹理的装饰材料。多种纹理的装饰材料。大理石的纹理结构大理石的纹理结构混凝土

14、工艺学电子课件密度、表观密度、堆积密度密度、表观密度、堆积密度密实度与孔隙率密实度与孔隙率填充率与空隙率填充率与空隙率1.2 1.2 材料的基本物理性质材料的基本物理性质 混凝土工艺学电子课件1.2 1.2 材料的基本物理性质材料的基本物理性质 (1 1)密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质)密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。按下式计算:量。按下式计算:式中式中 材料的密度,材料的密度,g/cmg/cm3 3;m m 材料的质量(干燥至恒重),材料的质量(干燥至恒重),g g;V V 材料在绝对密实状态下的体积,材料在绝对密实状态下的体积,cmcm3 3。u所谓绝对密实状态下的体

15、积,是指不包括材料内部孔隙所谓绝对密实状态下的体积,是指不包括材料内部孔隙的固体物质的实体积。的固体物质的实体积。混凝土工艺学电子课件对有孔隙的材料:如砖、混凝土磨成细粉(通过对有孔隙的材料:如砖、混凝土磨成细粉(通过0.2mm0.2mm或或900900孔孔/cm/cm2 2方孔筛),用李氏密度瓶测量方孔筛),用李氏密度瓶测量V V(排水法)。(排水法)。密度的测定密度的测定 对近于绝对密实的材料:如金属、玻璃等,测量几何体对近于绝对密实的材料:如金属、玻璃等,测量几何体积称重代入公式中计算。积称重代入公式中计算。混凝土工艺学电子课件 (2 2)表观密度表观密度是材料在自然状态下,单位体积的质

16、量。是材料在自然状态下,单位体积的质量。按下式计算:按下式计算:式中式中 oo材料的表观密度,材料的表观密度,kg/mkg/m3 3 或或g/cmg/cm3 3;m m材料的质量(干燥至恒重),材料的质量(干燥至恒重),kgkg或或 g g;VoVo材料在包含内部孔隙条件下的体积材料在包含内部孔隙条件下的体积 (即包含内部闭口孔和开口孔),(即包含内部闭口孔和开口孔),见图见图1 12 2,m m3 3或或cmcm3 3。混凝土工艺学电子课件u所谓所谓自然状态自然状态下的体积,是指包括材料实体积和内下的体积,是指包括材料实体积和内部孔隙(闭口和开口)的外观几何形状的体积。部孔隙(闭口和开口)的

17、外观几何形状的体积。u通常,材料在包含孔隙条件下的体积可采用通常,材料在包含孔隙条件下的体积可采用排液置排液置换法换法或或水中称重法水中称重法测量。测量。混凝土工艺学电子课件 自然状态下的体积是指包含材料内部孔隙在内的体积。对形状规则的材料:烘干量测几何体积称重代入公式计算 对形状不规则的材料:混凝土工艺学电子课件 (3 3)堆积密度)堆积密度:是指单位体积(含物质颗粒固体及:是指单位体积(含物质颗粒固体及其闭口、开口孔隙体积及颗粒间空隙体积)物质颗粒的质其闭口、开口孔隙体积及颗粒间空隙体积)物质颗粒的质量,有紧堆积密度及松堆积密度之分。量,有紧堆积密度及松堆积密度之分。式中式中 o o堆积密

18、度,堆积密度,kg/mkg/m3 3;m m材料的质量,材料的质量,kgkg;V Vo o材料的堆积体积材料的堆积体积 ,m m3 3。V V0 0 V+VV+Vopop+V+VclclV V空空混凝土工艺学电子课件u材料的材料的堆积体积堆积体积包括材料绝对体积、内部所有孔体积和颗包括材料绝对体积、内部所有孔体积和颗粒间的空隙体积。材料的堆积密度反映散粒构造材料堆积粒间的空隙体积。材料的堆积密度反映散粒构造材料堆积的紧密程度及材料可能的堆放空间。其测定方法在实验部的紧密程度及材料可能的堆放空间。其测定方法在实验部分有专门介绍。分有专门介绍。u测定散粒材料的体积可通过已标定容积的容器计量而得。测

19、定散粒材料的体积可通过已标定容积的容器计量而得。测定砂子、石子的堆积密度即用此法求得。若以捣实体积测定砂子、石子的堆积密度即用此法求得。若以捣实体积计算时,则称紧密堆积密度。计算时,则称紧密堆积密度。u密度、表观密度、体积密度和堆积密度既有联系又有差别。密度、表观密度、体积密度和堆积密度既有联系又有差别。混凝土工艺学电子课件 由于大多数材料或多或少均含有一些孔隙,故一般材由于大多数材料或多或少均含有一些孔隙,故一般材料的表观密度总是小于其密度,料的表观密度总是小于其密度,密度密度并不能反映材料的性质,并不能反映材料的性质,但可以大致了解材料的品质,并可用来计算材料的孔隙率;但可以大致了解材料的

20、品质,并可用来计算材料的孔隙率;表观密度表观密度建立了材料自然体积与质量之间的关系,可用来计算建立了材料自然体积与质量之间的关系,可用来计算材料的用量、构件自重等;材料的用量、构件自重等;堆积密度堆积密度可用于确定材料堆放空间、运输车辆等。可用于确定材料堆放空间、运输车辆等。混凝土工艺学电子课件(4 4)密实度)密实度是材料体积内被固体物质充实的程度。是材料体积内被固体物质充实的程度。按下式计算:按下式计算:(5 5)孔隙率)孔隙率是材料体积内,孔隙体积所占的比例。按是材料体积内,孔隙体积所占的比例。按下式计算:下式计算:或或即:即:D+P=1D+P=1或或 密实度密实度+孔隙率孔隙率=1=1

21、混凝土工艺学电子课件 孔隙率孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度,它对材料的大小直接反映了材料的致密程度,它对材料的物理、力学性质均有影响。的物理、力学性质均有影响。材料内部孔隙的构造,可分为连通的与封闭的两种。连通材料内部孔隙的构造,可分为连通的与封闭的两种。连通孔隙不仅彼此贯通且与外界相通,而封闭空隙则不仅彼此不孔隙不仅彼此贯通且与外界相通,而封闭空隙则不仅彼此不连通而且与外界隔绝。连通而且与外界隔绝。孔隙按尺寸分为极微细孔隙、细小孔隙、较粗大孔隙。孔隙按尺寸分为极微细孔隙、细小孔隙、较粗大孔隙。孔隙的大小及其分布、特征对材料的性能影响较大。孔隙的大小及其分布、特征对材料的性能影响较大。混

22、凝土工艺学电子课件(6 6)填充率是散粒材料堆积体积中,颗粒填充的程度。)填充率是散粒材料堆积体积中,颗粒填充的程度。按下式计算:按下式计算:(7 7)空隙率是散粒材料堆积体积中,颗粒之间的空隙)空隙率是散粒材料堆积体积中,颗粒之间的空隙体积所占的比例。按下式计算:体积所占的比例。按下式计算:或或 混凝土工艺学电子课件即:即:D D+P+P=1=1或填充率或填充率+空隙率空隙率=1=1。空隙率的大小反映了散粒材料的颗粒相互填充的致密程度。空隙率的大小反映了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。空隙率可作为控制混凝土骨料级配与计算含砂率的依据。常用材

23、料的密度、表观密度、堆积密度及空隙率如表常用材料的密度、表观密度、堆积密度及空隙率如表1.11.1所示所示 混凝土工艺学电子课件混凝土工艺学电子课件计算例题计算例题【例题例题】已知卵石的表观密度为已知卵石的表观密度为2.6 g/cm32.6 g/cm3,把它装入一个,把它装入一个2 2 m3m3的车厢内,装平时共用的车厢内,装平时共用3500 kg3500 kg,求该卵石的空隙率。若,求该卵石的空隙率。若用堆积密度为用堆积密度为1 500 kg/m31 500 kg/m3的砂子,填充上述车内卵石的全的砂子,填充上述车内卵石的全部空隙,共需砂子多少千克?部空隙,共需砂子多少千克?答案答案卵石的空

24、隙率为卵石的空隙率为32.7%32.7%。1 1立方米填充砂立方米填充砂填充满车内卵石共需砂:填充满车内卵石共需砂:2 2490.5490.5981kg981kg混凝土工艺学电子课件1.3 1.3 材料的基本力学性质材料的基本力学性质1.3.1 1.3.1 材料的强度材料的强度1.3.2 1.3.2 材料的硬度材料的硬度1.3.3 1.3.3 材料的弹性和塑性材料的弹性和塑性1.3.4 1.3.4 材料的脆性和韧性材料的脆性和韧性混凝土工艺学电子课件基本概念基本概念u材料的材料的力学性质力学性质指材料在外力作用下所引起的变化的性质。指材料在外力作用下所引起的变化的性质。这些变化包括材料的变形和

25、破坏。这些变化包括材料的变形和破坏。u材料的材料的变形变形指在外力的作用下,材料通过形状的改变来吸指在外力的作用下,材料通过形状的改变来吸收能量。收能量。u根据变形的特点,分为根据变形的特点,分为弹性变形弹性变形和和塑性变形塑性变形。u材料的材料的破坏破坏指当外力超过材料的承受极限时,材料出现断指当外力超过材料的承受极限时,材料出现断裂等丧失使用功能的变化。裂等丧失使用功能的变化。1.3.1 1.3.1 材料的强度材料的强度混凝土工艺学电子课件 强度的定义和种类强度的定义和种类u在外力作用下,材料抵抗破坏的能力称为在外力作用下,材料抵抗破坏的能力称为强度强度。也可以说。也可以说是材料单位面积所

26、能承受的极限荷载是材料单位面积所能承受的极限荷载(MPa(MPa)。)。u根据外力作用方式的不同,材料的强度有抗压强度、抗拉根据外力作用方式的不同,材料的强度有抗压强度、抗拉强度、抗弯强度(或抗折强度)及抗剪强度等形式。强度、抗弯强度(或抗折强度)及抗剪强度等形式。u材料的这些强度是通过材料的这些强度是通过静力试验静力试验来测定的,故总称为来测定的,故总称为静力静力强度强度。材料的静力强度是通过标准试件的破坏试验而测得。材料的静力强度是通过标准试件的破坏试验而测得。混凝土工艺学电子课件a.a.压力压力 b.b.拉力拉力c.c.弯曲弯曲 d.d.剪切剪切混凝土工艺学电子课件混凝土路面砖抗折强度试

27、验混凝土路面砖抗折强度试验混凝土工艺学电子课件混凝土路面砖抗压强度试验混凝土路面砖抗压强度试验混凝土工艺学电子课件钢筋抗拉强度试验钢筋抗拉强度试验混凝土工艺学电子课件钢筋抗拉强度试验钢筋抗拉强度试验混凝土工艺学电子课件强度的计算强度的计算 材料的抗压、抗拉、抗剪强度可直接由下式计算:材料的抗压、抗拉、抗剪强度可直接由下式计算:式中式中 f f 材料的抗压、抗拉或抗剪强度,材料的抗压、抗拉或抗剪强度,MPaMPa;F Fmaxmax材料破坏时的最大荷载,材料破坏时的最大荷载,N N;A A受力截面面积,受力截面面积,mmmm2 2。混凝土工艺学电子课件u对于抗弯强度,有两种计算方式。将抗弯试件放

28、在两支点对于抗弯强度,有两种计算方式。将抗弯试件放在两支点上,当外力为作用在试件中心的集中荷载,且试件截面为上,当外力为作用在试件中心的集中荷载,且试件截面为矩形时,抗弯强度(也称抗折强度)可用下式计算:矩形时,抗弯强度(也称抗折强度)可用下式计算:式中式中f fm m抗弯强度,抗弯强度,MPaMPa;F Fmaxmax弯曲破坏时的最大荷载弯曲破坏时的最大荷载,N,N;b b,h h 试件横截面的宽和高试件横截面的宽和高,mm,mm。L L 两支点间的距离,两支点间的距离,mmmm。混凝土工艺学电子课件u若在此试件跨距的三分点上加两个相等的集中荷载,抗若在此试件跨距的三分点上加两个相等的集中荷

29、载,抗弯强度按下式计算:弯强度按下式计算:混凝土工艺学电子课件影响材料强度的因素影响材料强度的因素1.1.材料的组成、结构与构造:材料的强度与其组成及结构有关,材料的组成、结构与构造:材料的强度与其组成及结构有关,即使材料的组成相同,其构造不同,强度也不一样。即使材料的组成相同,其构造不同,强度也不一样。2.2.孔隙率与孔隙特征:材料的孔隙率愈孔隙率与孔隙特征:材料的孔隙率愈 大,则强度愈小。对于大,则强度愈小。对于同一品种的材料,其强度与孔隙率之间存在近似直线的反比关同一品种的材料,其强度与孔隙率之间存在近似直线的反比关系。系。一般表观密度大的材料,其强度也大。这些是材料的内一般表观密度大的

30、材料,其强度也大。这些是材料的内部因素。还与测试条件和方法等外部因素有关。部因素。还与测试条件和方法等外部因素有关。3.3.试件的形状和尺寸:受压时,立方体试件的强度值要高于棱柱试件的形状和尺寸:受压时,立方体试件的强度值要高于棱柱体试件的强度值,相同材料采用小试件测得的强度较大试件高;体试件的强度值,相同材料采用小试件测得的强度较大试件高;环箍效应使立方体试件强度高。环箍效应使立方体试件强度高。混凝土工艺学电子课件4.4.加荷速度加荷速度:当加荷速度快时,由于变形速度落后于荷载增长:当加荷速度快时,由于变形速度落后于荷载增长的速度,故测得的强度值偏高,反之,因材料有充裕的变形的速度,故测得的

31、强度值偏高,反之,因材料有充裕的变形时间,测得的强度值偏低。时间,测得的强度值偏低。5.5.试验环境的温度、湿度试验环境的温度、湿度:温度高、湿度大时,试件会有体积:温度高、湿度大时,试件会有体积膨胀,材料内部质点距离加大,质点间的作用力减弱,测得膨胀,材料内部质点距离加大,质点间的作用力减弱,测得的强度值偏低。的强度值偏低。6.6.受力面状态受力面状态:受力面的平整度,润滑情况等。试件表面不平:受力面的平整度,润滑情况等。试件表面不平或表面涂润滑剂时,所测强度值偏低。或表面涂润滑剂时,所测强度值偏低。混凝土工艺学电子课件强度等级:建筑材料常根据极限强度的大小,划分为不同强度等级:建筑材料常根

32、据极限强度的大小,划分为不同的强度等级或标号。的强度等级或标号。如混凝土按抗压强度划分为如混凝土按抗压强度划分为 C7.5C60;水泥按抗压和抗折水泥按抗压和抗折强度划分为强度划分为32.562.5,砂浆按抗压强度划分为砂浆按抗压强度划分为M2.5M20六六个等级个等级,热轧钢筋按屈服强度和抗拉强度划分四级。热轧钢筋按屈服强度和抗拉强度划分四级。强度和强度等级的区别与联系:强度和强度等级的区别与联系:区别:区别:a.强度与强度等级的定义不同。强度是实测值,强度与强度等级的定义不同。强度是实测值,强度等级是人为规定的强度范围。强度等级是人为规定的强度范围。混凝土工艺学电子课件区别:区别:b.b.

33、强度指的是材料的极限值,是唯一的,每一强强度指的是材料的极限值,是唯一的,每一强度等级则包含一系列强度值。度等级则包含一系列强度值。联系:某一材料强度等级的确定必须以其极限强度值为依联系:某一材料强度等级的确定必须以其极限强度值为依据。据。比强度:材料的强度与其表观密度的比值比强度:材料的强度与其表观密度的比值(fc/0)。用于评)。用于评价材料是否轻质高强。价材料是否轻质高强。混凝土工艺学电子课件材料表面能抵抗其它较硬物体压入或刻划的能力。材料表面能抵抗其它较硬物体压入或刻划的能力。莫氏硬度(莫氏硬度(1010级)石材级)石材 1 1滑石、滑石、2 2石膏、石膏、3 3方解石、方解石、4 4

34、 萤石、萤石、5 5磷石灰、磷石灰、6 6正长石、正长石、7 7 石英、石英、8 8黄玉黄玉 9 9刚玉、刚玉、1010金刚石金刚石 肖氏硬度肖氏硬度 石材石材 布氏硬度(布氏硬度(HBHB)钢材)钢材维氏硬度和韦氏硬度维氏硬度和韦氏硬度 :铝合金铝合金1.3.2 1.3.2 材料的硬度与耐磨性材料的硬度与耐磨性混凝土工艺学电子课件滑石滑石莫氏硬度莫氏硬度1 1混凝土工艺学电子课件莫氏硬度莫氏硬度904904莫氏硬度莫氏硬度39153915混凝土工艺学电子课件 材料在外力作用下产生变形,当外力去除后能完全恢复到材料在外力作用下产生变形,当外力去除后能完全恢复到原始形状的性质称为弹性,这种可恢复

35、的变形称弹性变形。原始形状的性质称为弹性,这种可恢复的变形称弹性变形。材料在外力作用下产生变形,当外力去除后,有一部分变形材料在外力作用下产生变形,当外力去除后,有一部分变形不能恢复,这种性质称为材料的塑性,这种不可恢复的变形不能恢复,这种性质称为材料的塑性,这种不可恢复的变形称为塑性变形。称为塑性变形。1.3.3 1.3.3 材料的弹性和塑性材料的弹性和塑性混凝土工艺学电子课件u弹性变形为可逆变形,其数值大小与外力成正比,其比例系弹性变形为可逆变形,其数值大小与外力成正比,其比例系数称为弹性模量,材料在弹性变形范围内,弹性模量为常数。数称为弹性模量,材料在弹性变形范围内,弹性模量为常数。弹性

36、模量是衡量材料抵抗变形能力的一个指标,弹性模量愈弹性模量是衡量材料抵抗变形能力的一个指标,弹性模量愈大,材料愈不易变形,弹性模量是结构设计的重要参数。塑大,材料愈不易变形,弹性模量是结构设计的重要参数。塑性变形为不可逆变形。性变形为不可逆变形。u实际上,单纯的弹性材料是没有的,大多数材料在受力不大实际上,单纯的弹性材料是没有的,大多数材料在受力不大的情况下表现为弹性,受力超过一定限度后则表现为塑性,的情况下表现为弹性,受力超过一定限度后则表现为塑性,所以可称之为弹塑性材料。所以可称之为弹塑性材料。u弹性变形与塑性变形的区别在于,前者为可逆变形,后者为弹性变形与塑性变形的区别在于,前者为可逆变形

37、,后者为不可逆变形。不可逆变形。混凝土工艺学电子课件u材料受外力作用,变形很小,当外力达一定值时,材料发材料受外力作用,变形很小,当外力达一定值时,材料发生突然破坏,且破坏时无明显的塑性变形,这种性质称为生突然破坏,且破坏时无明显的塑性变形,这种性质称为脆性。脆性。u材料在冲击或振动荷载作用下,能吸收较大的能量,同时材料在冲击或振动荷载作用下,能吸收较大的能量,同时产生较大的变形而不破坏,这种性质称为韧性。产生较大的变形而不破坏,这种性质称为韧性。1.3.4 1.3.4 材料的材料的脆脆性和性和韧韧性性混凝土工艺学电子课件脆性材料的特点:脆性材料的特点:u抗压强度高;抗拉强度低。抗压强度高;抗

38、拉强度低。u抗冲击性较差;受振动易破坏。抗冲击性较差;受振动易破坏。混凝土工艺学电子课件1.4 1.4 材料与水有关的性质及耐久性材料与水有关的性质及耐久性1.4.1 1.4.1 亲水性与憎水性亲水性与憎水性1.4.2 1.4.2 吸水性与吸湿性吸水性与吸湿性 1.4.3 1.4.3 耐水性耐水性1.4.4 1.4.4 抗冻性抗冻性1.4.5 1.4.5 抗渗性抗渗性混凝土工艺学电子课件1.4.1 1.4.1 亲水性和憎水性亲水性和憎水性混凝土工艺学电子课件混凝土工艺学电子课件u材料在水中能吸收水分的性质称为吸水性。材料的吸水性材料在水中能吸收水分的性质称为吸水性。材料的吸水性用吸水率表示,即

39、:用吸水率表示,即:式中:式中:W-W-材料质量吸水率,材料质量吸水率,%;m-m-材料干燥状态下质量,材料干燥状态下质量,g;g;m m1 1-材料吸水饱和状态下质量,材料吸水饱和状态下质量,g g。1.4.2 1.4.2 吸水性与吸湿性吸水性与吸湿性混凝土工艺学电子课件 封闭孔隙较多的材料,吸水率不大时通常用质量吸水封闭孔隙较多的材料,吸水率不大时通常用质量吸水率公式进行计算,对一些轻质多孔材料,如加气混凝土、率公式进行计算,对一些轻质多孔材料,如加气混凝土、木材等,由于质量吸水率往往超过木材等,由于质量吸水率往往超过100%,100%,故可用体积吸水故可用体积吸水率进行计算。率进行计算。

40、吸水性也可以用体积吸水率表示,即材料吸入水的体积占吸水性也可以用体积吸水率表示,即材料吸入水的体积占材料自然状态体积的百分率材料自然状态体积的百分率混凝土工艺学电子课件u材料的吸水性与材料的孔隙率和孔隙特征有关。对于细微材料的吸水性与材料的孔隙率和孔隙特征有关。对于细微连通孔隙,孔隙率愈大,则吸水率愈大。闭口孔隙水分不连通孔隙,孔隙率愈大,则吸水率愈大。闭口孔隙水分不能进去,而开口大孔虽然水分易进入,但不能存留,只能能进去,而开口大孔虽然水分易进入,但不能存留,只能润湿孔壁,所以吸水率仍然较小。润湿孔壁,所以吸水率仍然较小。u各种材料的吸水率很不相同,差异很大,如花岗岩的吸水各种材料的吸水率很

41、不相同,差异很大,如花岗岩的吸水率只有率只有0.50.50.70.7,混凝土的吸水率为,混凝土的吸水率为2 23 3,粘土,粘土砖的吸水率达砖的吸水率达8 82020,而木材的吸水率可超过,而木材的吸水率可超过100100。混凝土工艺学电子课件u材料在一定温度和湿度下的空气中吸附水分的能力称为材料在一定温度和湿度下的空气中吸附水分的能力称为吸湿性,用含水率表示,即吸湿性,用含水率表示,即式中:式中:W材料含水率,材料含水率,%;m含含材料含水时的质量,材料含水时的质量,g;m 材料干燥状态下的质量材料干燥状态下的质量,g。混凝土工艺学电子课件u材料吸湿性作用一般是可逆的,材料的吸湿性随空气的湿

42、材料吸湿性作用一般是可逆的,材料的吸湿性随空气的湿度和环境温度的变化而改变,当空气湿度较大且温度较低度和环境温度的变化而改变,当空气湿度较大且温度较低时,材料的含水率就大,反之则小。时,材料的含水率就大,反之则小。u材料中所含水分与空气的湿度相平衡时的含水率,称为平材料中所含水分与空气的湿度相平衡时的含水率,称为平衡含水率衡含水率 混凝土工艺学电子课件 材料抵抗水破坏作用的性质称为耐水性,用软化系数表材料抵抗水破坏作用的性质称为耐水性,用软化系数表示,即示,即式中:式中:KP-KP-材料的软化系数;材料的软化系数;fw-fw-材料在吸水饱和状态下的抗压强度材料在吸水饱和状态下的抗压强度,MPa

43、,MPa f-f-材料在干燥状态的抗压强度,材料在干燥状态的抗压强度,MPa MPa。1.4.3 1.4.3 耐水性耐水性混凝土工艺学电子课件 材料的软化系数的范围在材料的软化系数的范围在0 01 1之间。之间。u用于水中、潮湿环境中的重要结构材料,必须选用软化系用于水中、潮湿环境中的重要结构材料,必须选用软化系数不低于(数不低于()0.850.85的材料;的材料;u用于受潮湿较轻或次要结构的材料,则不宜小于用于受潮湿较轻或次要结构的材料,则不宜小于0.700.700.850.85。u通常软化系数大于等于通常软化系数大于等于0.850.85的材料称为耐水材料的材料称为耐水材料 混凝土工艺学电子

44、课件u材料的抗冻性材料的抗冻性:材料在水饱和状态下,能经受多次冻融循环材料在水饱和状态下,能经受多次冻融循环作用而不破坏,也不严重降低强度的性质。作用而不破坏,也不严重降低强度的性质。材料的抗冻性用抗冻等级表示。材料的抗冻性用抗冻等级表示。抗冻等级是以规定的试件,在规定试验条件下,测得其强抗冻等级是以规定的试件,在规定试验条件下,测得其强度降低不超过规定值,并无明显损坏和剥落时所能经受的度降低不超过规定值,并无明显损坏和剥落时所能经受的冻融循环次数。冻融循环次数。用符号用符号“FnFn”表示,其中表示,其中n n即为最大冻融循环次数。如即为最大冻融循环次数。如F25F25、F50F50等。等。

45、1.4.4 1.4.4 抗冻性抗冻性混凝土工艺学电子课件u常用的两个参数是:质量损失率常用的两个参数是:质量损失率(不超过不超过5%)5%),强度损失率,强度损失率(不超过不超过2525)。u材料抗冻等级的选择,足根据结构物的种类、使用条件、气材料抗冻等级的选择,足根据结构物的种类、使用条件、气候条件等来决定的。候条件等来决定的。u烧结普通砖、陶瓷面砖、轻混凝土等墙体材料,一般要求其烧结普通砖、陶瓷面砖、轻混凝土等墙体材料,一般要求其抗冻标号为抗冻标号为F15F15或或F25F25;u用于桥梁和道路的混凝土应为用于桥梁和道路的混凝土应为F50F50、F100F100或或F200 F200。u水

46、工混凝土要求高达水工混凝土要求高达F500F500。混凝土工艺学电子课件混凝土工艺学电子课件u材料受冻融破坏主要原因:其孔隙中的水结冰所致。水结材料受冻融破坏主要原因:其孔隙中的水结冰所致。水结冰时体积增大约冰时体积增大约9 9,若材料孔,若材料孔 隙中充满水,则结冰膨胀隙中充满水,则结冰膨胀对孔壁产生很大应力,当此应力超过材料的抗拉强度时,对孔壁产生很大应力,当此应力超过材料的抗拉强度时,孔壁将产孔壁将产 生局部开裂。随着冻融次数的增多,材料破坏加生局部开裂。随着冻融次数的增多,材料破坏加重。所以材料的抗冻性取决于其孔隙率、孔隙特征及充水重。所以材料的抗冻性取决于其孔隙率、孔隙特征及充水程度

47、。如果孔隙不充满水,即远末达饱和,具有足够的自程度。如果孔隙不充满水,即远末达饱和,具有足够的自由空间,则即使受冻也不致产生很大冻胀应力。由空间,则即使受冻也不致产生很大冻胀应力。混凝土工艺学电子课件u极细的孔隙,虽可充满水,但因孔壁对水的吸附力极大,吸极细的孔隙,虽可充满水,但因孔壁对水的吸附力极大,吸附在孔壁上的水其冰点很低,它在附在孔壁上的水其冰点很低,它在般负温下不会结冰。粗般负温下不会结冰。粗大孔隙一般水分不会充满其中,对冰胀破坏可起缓冲作用。大孔隙一般水分不会充满其中,对冰胀破坏可起缓冲作用。闭口孔隙水分不能渗入。而毛细管孔隙既易充满水分,又能闭口孔隙水分不能渗入。而毛细管孔隙既易

48、充满水分,又能结冰结冰,故其对材料的冰冻破坏作用影响最大。材料的变形能故其对材料的冰冻破坏作用影响最大。材料的变形能力大、强度高、软化系数大时,其抗冻性较高力大、强度高、软化系数大时,其抗冻性较高u另外,从外界条件来看,材料受冻融破坏的程度,与冻融温另外,从外界条件来看,材料受冻融破坏的程度,与冻融温度、结冰速度、冻融频繁程度等因素有关。环境温度愈低、度、结冰速度、冻融频繁程度等因素有关。环境温度愈低、降温愈快、冻融愈频繁、则材料受冻破坏愈严重。降温愈快、冻融愈频繁、则材料受冻破坏愈严重。混凝土工艺学电子课件 材料的冻融破坏作用是从外表面开始产生剥落,逐渐向材料的冻融破坏作用是从外表面开始产生

49、剥落,逐渐向内部深入发展。内部深入发展。抗冻性良好的材料,对于抵抗大气温度抗冻性良好的材料,对于抵抗大气温度变化、干湿交替等风化作用的能力较强,所以抗冻性常作变化、干湿交替等风化作用的能力较强,所以抗冻性常作为考查材料耐久性的一项指标。在设计寒冷地区及寒冷环为考查材料耐久性的一项指标。在设计寒冷地区及寒冷环境境(如冷库如冷库)的建筑物时,必须要考虑材料的抗冻性。处于的建筑物时,必须要考虑材料的抗冻性。处于温暖地区的建筑物,虽无冰冻作用,但为抵抗大气的风化温暖地区的建筑物,虽无冰冻作用,但为抵抗大气的风化作用,确保建筑物的耐久性,也常对材料提出作用,确保建筑物的耐久性,也常对材料提出定的抗冻定的

50、抗冻性要求。性要求。混凝土工艺学电子课件混凝土工艺学电子课件混凝土工艺学电子课件冻融破坏的大坝坝面冻融破坏的大坝坝面使用使用2020年的高速公路桥梁年的高速公路桥梁混凝土工艺学电子课件混凝土工艺学电子课件混凝土工艺学电子课件u抗渗性:材料抵抗压力水渗透的性质抗渗性:材料抵抗压力水渗透的性质.u当材料两侧存在不同水压时,一切破坏因素当材料两侧存在不同水压时,一切破坏因素(如腐蚀性介如腐蚀性介质质)都可通过水或气体进入材料内部,然后把所分解的产都可通过水或气体进入材料内部,然后把所分解的产物代出材料,使材料逐渐破坏,如地下建筑、基础、压力物代出材料,使材料逐渐破坏,如地下建筑、基础、压力管道、水工

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