建筑材料的基本性能课件.ppt
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1、材料的基本性能本章学习目标 掌握材料的基本物理性质及物性参数对材料的物理性质、力学性能、耐久性的影响。 熟悉与各种物理过程相关的材料的性质、与热有关的性质等。2022年6月4日2第一节 材料的物理性质2022年6月4日3第一节 材料的物理性质导 学 本节学习的内容:一、材料与质量有关的性质 材料的体积构成绝对密实体积 自然体积 表观体积 堆积体积 (一) 材料的密度 密度 体积密度 表观密度 堆积密度2022年6月4日4第一节 材料的物理性质 (二) 材料的密实度 (三) 孔隙率 (四) 空隙率二、材料与水有关的性质 (一) 亲水性与憎水性 亲水性 憎水性 (二) 吸水性质量吸水率 体积吸水率
2、 (三) 吸湿性 (四) 耐水性 (五) 抗冻性 (六) 抗渗性2022年6月4日5影响材料吸水性的因素第一节 材料的物理性质三、材料的热工性质 (一) 导热性 (二) 热容量和比热 (三) 热阻和传热系数 (四) 材料的温度变形性2022年6月4日6一、材料与质量有关的性质 材料的体积构成 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。2022年6月4日7一、材料与质量有关的性质绝对密实体积 干燥材料在绝对密实状态下的体积。即材料内部固体物质的体积,或不包括内部孔隙的材料体积。一般以表示。 一般将材料磨成规定细度的粉末,用排开液体的方法得到其体积。材料的自然体积
3、 材料在自然状态下的体积,即整体材料的外观体积(含内部孔隙和水分)。一般以V0表示。 形状规则的材料可根据其尺寸计算其体积;形状不规则的材料可先在材料表面涂石腊,然后用排开液体的方法得到其体积。2022年6月4日8一、材料与质量有关的性质 表观体积 对于比较密实、孔隙较少的散粒状材料,不必磨细,直接用排开液体的方法测定的体积。一般以V 表示。 材料的堆积体积 粉状或粒状材料,在堆积状态下的总体外观体积。松散堆积状态下的体积较大,密实堆积状态下的体积较小。一般以 V0表示。2022年6月4日9(一)材料的密度 1. 密度 指材料在绝对密实状态下单位体积的质量,按下式计算: 式中:实际密度,g/c
4、m3 或 kg/m3; m 材料的质量,g 或 kg; V 材料的绝对密实体积,cm3 或 m3。2022年6月4日10Vm(一)材料的密度2. 体积密度 体积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体积密度, g/cm3 或 kg/m3; m 材料的质量,g 或 kg; V0材料的自然体积,cm3 或 m300Vm2022年6月4日11(一)材料的密度 3. 表观密度 材料单位表观体积的质量。按下式计算:式中: r 材料的表观密度, g/cm3 或 kg/m3; m 材料的质量,g 或 kg; V 材料的自然体积,cm3 或 m3Vm2022年6月4日12(一)材料的
5、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,材料的表观密度与其内部构成状态及含水状态有关。2022年6月4日13工程中砂石材料,直接用排水法测定其表观体积(一)材料的密度 砂表观密度s的测定(kg/m3)式中: m0烘干砂试样的质 量,g; m0300g; m1砂试样、水及容量 瓶总质量,g; m2水及容量瓶总质量, g。2022年6月4日14测定瓶+砂+水的质量m1测定瓶+水的质量m210001200)(mmmms(一)材料的密度 4. 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
6、计算: 式中: 材料的堆积密度, g/cm3 或 kg/m3; m 材料的质量,g 或 kg; 材料的堆积体积,cm3 或 m3。2022年6月4日1500Vm0V0(一)材料的密度 砂堆积密度的测定2022年6月4日16颗粒材料空 隙将容量筒内材料刮平,容量筒的容积即为材料堆积体积(一)材料的密度 几种密度的比较Vm2022年6月4日17比较项目比较项目实际密度实际密度体积密度体积密度表观密度表观密度堆积密度堆积密度材料状态材料状态绝对密实绝对密实自然状态自然状态近似绝对密近似绝对密实状态实状态堆积状态堆积状态材料体积材料体积VV0计算公式计算公式应用应用判断材料性质判断材料性质用量计算、体
7、积计算用量计算、体积计算00VmVm00VmV0V(二) 材料的孔隙率与密实度 材料的孔隙率是指材料内部孔隙的体积占材料总体积的百分率。孔隙率P 按下式计算:式中:V材料的绝对密实体积,cm3 或 m3;V0材料的自然体积,cm3 或 m3; 0材料的体积密度, g/cm3 或 kg/m3; 密度, g/cm3 或 kg/m3。2022年6月4日18)(1001100000VVVP(二) 材料的孔隙率与密实度 材料的密实度是指材料体积内固体物质填充的程度。密实度的计算式如下:式中: 密度; 0材料的体积密度。 对于绝对密实材料, 因 0 = ,故密实度D =1 或100%。对于大多数土木工程材
8、料, 因 0 ,故密实度D 1 或 D 100%。 孔隙率与密实度的关系为P + D =1。 2022年6月4日1910010000VVD(二) 材料的空隙率与填充率 材料的空隙率是指散粒材料在其堆积体积中, 颗粒之间的空隙体积所占的比例。空隙率 按下式计算:式中: 材料的体积密度; 0 材料的堆积密度。 V0 材料的自然堆积体积; V 材料在自然状态下的表观体积; 空隙率的大小反映了散粒材料的颗粒互相填充的致密程度。空隙率可作为控制混凝土骨料级配与计算砂率的依据。 2022年6月4日20)()(10011001100000oVVVVVP(二) 材料的空隙率与填充率 材料的填充率是指散粒或粉状
9、材料颗粒体积占其自然堆积体积的百分率,用表示。 空隙率与填充率的关系为P + D =1。由上可见,材料的密度、表观密度、孔隙率及空隙率等是认识材料、了解材料性质与应用的重要指标,常称之为材料的基本物理性质。 10010000VVD2022年6月4日21概念辨析比较项目比较项目孔隙率孔隙率空隙率空隙率适用场合适用场合个体材料内部个体材料内部堆积材料之间堆积材料之间作作 用用可判断材料性质可判断材料性质可进行材料用量计算可进行材料用量计算计算公式计算公式2022年6月4日22 孔隙率与空隙率的区别)(10010P)(10010P二、材料与水有关的性质 1. 材料的亲水性与憎水性 与水接触时,材料表
10、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。2022年6月4日23()亲水性材料q 称为润湿边角()憎水性材料q90q90二、材料与水有关的性质 2. 材料的吸水性 材料在水中吸收水分的能力,称为材料的吸水性。 吸水性的大小以吸水率来表示。 (1) 质量吸水率 质量吸水率是指材料在吸水饱和时,所吸水量占材料在干燥状态下的质量百分比,并以W质 表示。质量吸水率W质 的计算公式为: 式中:m饱材料吸水饱
11、和状态下的质量(g或kg); m干材料在干燥状态下的质量(g或kg)。2022年6月4日24%100干干饱质mmmW二、材料与水有关的性质 (2) 体积吸水率 体积吸水率是指材料在吸水饱和时,所吸水的体积占材料自然体积的百分率,并以W体表示。体积吸水率W体的数学表达式为:式中:m饱材料吸水饱和状态下的质量(g或kg); m干材料在干燥状态下的质量(g或kg)。 V0 材料在自然状态下的体积,(cm3 或 m3); 水 水的密度,(g/cm3 或 kg/m3), 常温下取 水 =1.0 g/cm3。体积吸水率与质量吸水率的关系是W体= W质0 2022年6月4日25%10010水干饱体VmmW二
12、、材料与水有关的性质 (3) 影响材料吸水性的因素 材料的吸水率与其孔隙率有关,更与其孔特征有关。因为水分是通过材料的开口孔吸入并经过连通孔渗入内部的。材料内与外界连通的细微孔隙愈多,其吸水率就愈大。2022年6月4日26孔隙大小:孔隙状态:孔径 0.01 极细孔隙孔径 1.0 细小孔隙孔径 1.0 粗大孔隙 连通孔闭口孔二、材料与水有关的性质 3. 材料的吸湿性 材料的吸湿性是指材料在潮湿空气中吸收水分的性质。用含水率含表示,其计算公式为:式中:m含材料吸湿状态下的质量(g或kg) m干材料在干燥状态下的质量(g或kg)。 当空气中湿度在较长时间内稳定时,材料的吸湿和干燥过程处于平衡状态,此
13、时材料的含水率保持不变,其含水率称为平衡含水率。2022年6月4日27%100干干含含mmmW概念辨析比较项目比较项目吸水率吸水率含水率含水率适用场合适用场合在水中吸收水分在水中吸收水分在空气中吸收水分在空气中吸收水分表示方法表示方法吸收水分的质量比或吸收水分的质量比或体积比体积比吸收水分的质量比吸收水分的质量比吸收水量吸收水量达到饱和达到饱和与空气中水分平衡通与空气中水分平衡通常小于吸水率常小于吸水率2022年6月4日28 吸水率与含水率的区别二、材料与水有关的性质 4. 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K软表示
14、:式中: K软 材料的软化系数; f饱 材料吸水饱和状态下的抗压强度(MPa); f干 材料在干燥状态下的抗压强度(MPa)。2022年6月4日29干饱软ffK二、材料与水有关的性质 软化系数反映了材料饱水后强度降低的程度,是材料吸水后性质变化的重要特征之一。 一般材料吸水后,水分会分散在材料内微粒的表面,削弱其内部结合力,强度则有不同程度的降低。当材料内含有可溶性物质时(如石膏、石灰等),吸入的水还可能溶解部分物质,造成强度的严重降低。 软化系数的波动范围在0至1之间。工程中通常将K软0.85的材料称为耐水性材料,可以用于水中或潮湿环境中的重要工程。用于一般受潮较轻或次要的工程部位时,材料软
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