土木工程材料课件:第一章(2).ppt
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- 土木工程 材料 课件 第一章
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1、1.2 材料与水有关的性质1.2.1 材料的亲水性与憎水性当材料与水接触时可以发现,有些材料能被水润湿,有些材料则不能被水润湿,前者称材料具有亲水性,后者称具有憎水性。润湿角(a)亲水性材料 90 (b)完全亲水材料180 (c)憎水性材料 90 实验证明:w当90时,材料表面吸附水,材料能被水润湿而表现出亲水性,这种材料称亲水性亲水性材料。w当90时,材料表面不吸附水,此称憎水性憎水性材料。w当= 0时,表明材料完全被水润湿,称为铺展。上述概念也适用于其它液体对固体的润湿情况,相应称为亲液材料和憎液材料。1.2.2 材料的吸水性与吸湿性w材料在水中能吸收水分的性质称为吸水性吸水性。材料的吸水
2、性用吸水率吸水率表示,即%100*1mmmW式中:W -材料质量吸水率,%; m- 材料干燥状态下质量,g; m1- 材料吸水饱和状态下质量, 吸水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 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、木材等,由于质量吸水率往往超过100%, 故可用体积吸水率进行计算。w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。w各种材料的吸水率很不相同,差异很大
3、,如花岗岩的吸水率只有0.50.7,混凝土的吸水率为23,粘土砖的吸水率达820,而木材的吸水率可超过100 w材料在一定温度和湿度下吸附水分的能力称为吸湿性吸湿性,用含水率表示,即%100*mmmW含含式中:W- 材料含水率,%; m含-材料含水时的质量,g; m-材料干燥状态下的质量,g。w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时,材料的含水率就大,反之则小。w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 1.2.3 耐水性 材料抵抗水破坏作用的性质称为耐水性耐水性,用软化系数表示,即ffKwp式中:KP -材料的
4、软化系数; fw -材料在吸水饱和状态下的抗压强度,MPa f -材料在干燥状态的抗压强度,MPa 。 材料的软化系数的范围在01之间。w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0.85的材料;w用于受潮湿较轻或次要结构的材料,则不宜小于0.700.85。w通常软化系数大于等于0.85的材料称为耐水材料 1.2.4材料的抗渗性w抗渗性抗渗性:材料抵抗压力水渗透的性质,或称不透水性。w当材料两侧存在不同水压时,一切破坏因素(如腐蚀性介质)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、压力管道、水工建筑等经常受到压力水或水头差的作用,
5、故要求所用材料具有一定的抗渗性,对于各种防水材料,则要求具有更高的抗渗性。 w材料的抗渗性通常用两种指标表示:渗透系数和抗渗等级。w对一些抗渗、防水材料,如油毡、瓦、水工沥青混凝土等,其防水性用渗透系数表示 。w渗透系数的物理意义是:在一定时间t内,透过材料试件的水量Q,与试件的渗水面积A及水头差成正比,与渗透距离(试件的厚度)d成反比,用公式表示为 式中K材料的渗透系数,cmh;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。 K值愈大,表示材料渗透的水最愈多,即抗渗性愈差。抗渗性是决定材料耐久性的主要指标。QdKAtHw建筑工程中大量使用的
6、砂浆、混凝土材料的抗渗性用抗渗等级表示。w抗渗等级是指材料在标准试验方法下进行透水试验,以规定的试件在透水前所能承受的最大水压力来确定。以符号“P”和材料透水前的最大水压力的0.1MPa表示,如P4、P6、P8等分别表示材料能承受0.4、0.6、0.8MPa的水压而不渗水。用公式表示: S=10H-1 式中:S-抗渗等级; H -试件开始渗水时的压力,MPa.1.2.5 材料的抗冻性w材料的抗冻性抗冻性: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。w材料的抗冻性用抗冻标号抗冻标号表示。抗冻标号是以规定的试件,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
7、损坏和剥落时所能经受的冻融循环次数,以此作为抗冻标号, 用符号“Dn”表示,其中n ”即为最大冻融循环次数, 如D25、D50等。w常用的两个参数是:质量损失率(不超过5%),强度损失率(不超过25)。 w材料抗冻标号的选择,足根据结构物的种类、使用条件、气候条件等来决定的。w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D15或D25;w用于桥梁和道路的混凝土应为D50、D100或D200 。w水工混凝土要求高达D500。w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9,若材料孔 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,孔壁
8、将产 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。w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。闭口孔隙水分不能渗入。而毛细管孔隙既易充满水分,又能结冰,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w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、降温
9、愈快、冻融愈频繁、则 材料受冻破坏愈严重。w材料的冻融破坏作用是从外表面开始产生剥落,逐渐向内部深入发展。 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(如冷库)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作用,确保建筑物的耐久性,也常对材料提出定的抗冻性要求。1.3.1 材料的强度在外力作用下,材料抵抗破坏的能力称为强度强度。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。材料的这些强度是通过静力试验来测定的
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