建筑设计土木工程材料PPT教案课件.ppt
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1、土木工程材料土木工程材料 主讲人:潘晓燕主讲人:潘晓燕绪论绪论 一一. . 土木工程材料的定义及分类土木工程材料的定义及分类1. .定义定义 土木工程材料是土木工程中所使用的各种材料及其制品的总称。 2. .分类分类(1)根据材料来源分:天然材料和人造材料 (2)根据使用部位分:承重、屋面、墙体和地面材料等 (3)根据其功能分:结构材料和功能材料 (4)根据组成物质的种类及化学成分分:分 类实 例无机材料金属材料黑色金属铁、钢等有色金属铝、铜、锌及其合金等非金属材料天然石材砂、石及石材制品等烧土制品黏土砖、瓦、陶瓷制品等胶凝材料及制品石灰、石膏及制品、水泥及水泥混凝土制品、硅酸盐制玻璃普通平板
2、玻璃、安全玻璃、绝热玻璃等无机纤维材料玻璃纤维、矿物棉、岩棉等有机材料植物材料木材、竹材、植物纤维及制品等沥青材料煤沥青、石油沥青及其制品等合成高分子材料塑料、涂料、树脂、胶黏剂、合成橡胶等 复合材料有机材料与无机非金属材料复合沥青混凝土、聚合物混凝土、玻璃纤维增强塑料等金属与无机非金属材料复合钢筋混凝土、钢纤维混凝土、cY板等金属与有机材料复合铝塑管、有机涂层铝合金板、塑钢等二土木工程材料在建设工程中的地位和作用二土木工程材料在建设工程中的地位和作用(1) 土木工程的物质基础土木工程的物质基础(2)土木工程质量的保证土木工程质量的保证(3)影响土木工程的造价影响土木工程的造价(4)促进土木工
3、程技术的进步和发展促进土木工程技术的进步和发展 材料决定建筑结构形式和施工方式。新的建筑材料的出现,往往会促进结构设计及施工技术的革新和发展,使一些无法实现的构想变成现实。 材料费用占工程总造价的5070%。要降低工程造价必须优化选择和正确使用材料,充分利用材料的各种性能,提高材料的利用率。三土木工程材料的发展概况三土木工程材料的发展概况 发展经历:从无到有,从天然材料到人工材料,从手工业生产到工业化生产。 未来建筑材料的发展趋势:未来建筑材料的发展趋势: 大力发展功能型材料,提供更多更好的绿色化和智能化建筑材料是目前发展的趋势。 首先,建立节约型的生产体系,做到节能、节土、节水和节约矿产资源
4、等。 其次,建立有效的环境保护与监控管理体系,大力发展无污染、环境友好型的绿色建筑材料产品,充分利用再生资源及工农业废料; 再次,积极采用高科技成果推进建筑材料工业的现代化。 四土木工程材料的检验与技术标准四土木工程材料的检验与技术标准 土木工程材料的技术标准包括产品规格、分类、技术要求、检验方法、验收规则、标志、运输和储存注意事项等方面内容。1. .标准化的意义标准化的意义 为了保证材料的质量,保证现代化生产和科学管理,或者是作为设计应用和研究时的依据。(3)(3)地方标准地方标准DB ( (4) )企业企业标准标准QB( (2) )行业行业(或部或部)标准标准 行业名称建材建工水利冶金电力
5、标准代号JCJGSLYBDL2. .土木工程材料土木工程材料标准标准的的类别类别 我国现行的土木工程材料我国现行的土木工程材料标准标准的的类别类别 ( (1) )国家标准国家标准 强制性标准(代号GB)和推荐性标准(代号GBT) 3. .标准的表示方法标准的表示方法 标准的一般表示方法是由标准名称、标准代号、标准编号和颁布年份等组成。 其他现行标准其他现行标准法国标准NF 国际标准ISO德国DIN标准美国材料试验协会标准ASTM日本工业标准JIS英国标准BS通用硅酸盐水泥 GB175-2007 五本课程的内容、学习目的和基本要求五本课程的内容、学习目的和基本要求1.学习目的学习目的 2.主要内
6、容主要内容 除介绍了建筑材料的一些基本性质外,主要讲述了建筑工程中常用的气硬性胶凝材料、水泥、混凝土、建筑砂浆、墙体材料和屋面材料、土木工程用钢材和铝合金、木材、高分子建筑材料、沥青材料。 获得有关土木工程材料科学的基础理论和基本技能,为后续课程提供建筑材料的基础知识; 为将要从事土木工程建设工作的技术人员合理选择和正确使用材料奠定基础。 3. .基本要求基本要求 (1)掌握常用建筑材料的组成、基本性能及技术要求,理解材料组成及结构对材料性质的影响,能够根据工程实际条件合理地选择和使用各种建筑材料;(2)注意外界条件对材料性能的影响;(3)在学习中要避免死记硬背,要注意理解,运用对比方法来学习
7、;既要学习材料的共性,更要掌握材料的特性。 (4)了解各种材料的原料、生产等方面的知识; (5)掌握常用建筑材料贮藏和运输时的注意事项。 第一章第一章 土木工程材料的土木工程材料的基本性质基本性质 土木工程材料的基本性质是指材料处于不同的使用条件和使用环境时,通常必须考虑的最基本的、共有的性质。 材料所处的环境和部位不同,所起的作用也各不相同,为此要求材料必须具备不同的性质。 土木工程材料的基本性质一般包括物理性质、力学性质、化学性质和耐久性等。 第一节第一节 材料的物理性质材料的物理性质一一. .与质量状态有关的物理性质与质量状态有关的物理性质1密度密度() 密度(真密度)是材料在绝对密实状
8、态下,单位体积的质量。 Vm式中密度(g/cm3)或(kg/m3);m材料在干燥状态下的质量(g)或(kg);V材料在绝对密实状态下的体积(cm3)或(m3)。 绝对密实状态下的体积是指不含有任何孔隙的体积。绝对密实状态下的体积是指不含有任何孔隙的体积。 测量时,材料必须在干燥状态下。含孔材料磨成细粉,干燥至恒重后,用李氏瓶测定其体积,然后按上式计算得到密度值。钢材、玻璃等少数材料可直接采用上式计算获得。2表观密度表观密度() 表观密度(又称视密度、近似密度)是指材料在自然状态下,不含开口孔时单位体积的质量。 bVVmVm式中表观密度(gcm3)或(kgm3);V材料在自然状态下不含开口孔隙时
9、的体积(cm3)或(m3);Vb材料内部闭口孔隙的体积(cm3)或(m3)。 测定材料的表观密度时,材料必须绝对干燥。 3容积密度容积密度(0, (gcm3)或或(kgm3) 式中V0材料在自然状态下的宏观外形体积 ,Vk材料内部开口孔隙的体积,单位均为(cm3)或(m3)。 容积密度(又称体积密度,俗称容重)是指材料在自然状态下,单位宏观外形体积的质量。 kbVVVmVm00 测量容积密度时,材料的质量可以是在任意含水状态下,但应注明其含水情况,未特别标明时,常指气干状态下的容积密度。在材料对比试验时,则在绝干状态下进行。 对于形状不规则的材料,可采用蜡封排水法测定其体积。 粉状材料在绝干状
10、态下的容积密度与密度值近似相等。 4堆积密度堆积密度0 堆积密度是指散粒材料或粉状材料,在自然堆积状态下单位体积的质量。 式中 堆积密度 (gcm3)或(kgm3); 堆积体积 (cm3)或(m3);Vv材料内部开口孔隙的体积(cm3)或(m3)。 00V 材料的堆积体积指在自然、松散状态下,按一定方法装入一定容器的容积,包括颗粒体积和颗粒之间空隙的体积。若以捣实体积计算时,则称紧密堆积密度。 vkbvVVVVmVVmVm000注意对比几种密度的异同点注意对比几种密度的异同点二二. .与构造状态有关的物理性质与构造状态有关的物理性质1孔隙率与密实度孔隙率与密实度1.1 孔隙率孔隙率 孔隙率是指
11、材料内部孔隙体积占其总体积的百分率,即 %1001%100000VVVP 材料内部孔隙构造上的特征,如大小、形状、分布、连通等统称为孔隙特征。在一般工程应用上,材料的孔隙特征通常是指孔隙的连通性。 开口孔隙(简称开孔)是指材料内部孔隙不仅彼此互相贯通,并且与外界相通。开口孔隙能提高材料的吸水性、透水性、吸声性,并降低材料的抗冻性。 闭口孔隙(简称闭孔)是指材料内部孔隙彼此不连通,而且与外界隔绝。闭口孔隙能提高材料的保温隔热性能和耐久性。 材料的孔隙率也可分为开口孔隙率Pk和闭口孔隙率Pb,即 bkPPP1.2 密实度密实度D 密实度即材料体积内被固体物质充实的程度。 PVVD1%100%100
12、002空隙率和填充率空隙率和填充率2.1 空隙率空隙率P 空隙率是指散粒或粉状材料颗粒之间的空隙体积占其自然堆积体积的百分率。 %1001%10000000VVVP 填充率即散粒材料堆积体积中,颗粒填充的程度。 2.2 填充率填充率DPVVD1%100%1000000三三. .材料与水有关的性质材料与水有关的性质1. .亲水性与憎水性亲水性与憎水性 材料与水接触时,水可以在材料表面铺展开,能被水润湿的性质称为亲水性。 (1)定义亲水性材料:钢材、混凝土、木材等憎水性材料:石蜡、聚氯乙烯管材、沥青基防水材料 材料与水接触时,水不可以不可以在材料表面铺展开,不能被水润湿的性质称为憎水性。 (2)润
13、湿角 液滴在固体表面上不完全展开时,在气液固三相汇合点,固液界面的水平线SL与气液界面的切线GL之间的夹角,称为润湿角 。 当润湿角 90时,这种材料称为亲水性材料; 当润湿角 90时,这种材料称为憎水性材料。 (a)亲水性材料(b)憎水性材料2吸水性与吸湿性吸水性与吸湿性2.1 吸水性吸水性(1)质量吸水率Wm 指材料吸水饱和时,所吸水量占材料绝干质量绝干质量的百分率。 %100mmmWm饱(2)体积吸水率WV 指材料吸水饱和时,所吸水分的体积占绝干材料自然体积的百分率。 %10010WVVmmW饱w为水的密度。常温下取w=l(gcm3) 质量吸水率与体积吸水率的关系为: WmVWW0材料的
14、吸水率与孔隙率和孔隙构造有很大关系: 材料具有微细而连通的孔隙,则吸水率就较大; 材料具有封闭孔隙或具有较粗大开口的孔隙,则吸水率就较小; 2.1 吸湿性吸湿性 材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸湿性。材料的吸湿性常以含水率W含(变值)表示: %100mmmW饱含 与空气温湿度相平衡时的含水率称为平衡含水率。四四. .材料与热有关的性质材料与热有关的性质1. .导热性导热性 材料传导热量的性质称为导热性,常用导热系数表示材料的导热能力的大小。匀质材料的导热系数的计算公式为: AtTTQ12式中为材料的导热系数(W(mK);Q为传热量(J);为材料厚度(m);A为传热面积(m2);t为传热时间
15、(s) 。 通常将0.23 W(mK)的材料称为绝热材料。 常用绝热材料有:矿棉、膨胀珍珠岩、泡沫塑料等 2. .热阻热阻 材料层厚度与导热系数的比值,称为热阻R=/,单位为m2KW,它表明热量通过材料层时所受到的阻力。 在多层平壁导热条件下,平壁的总热阻等于各单层材料的热阻之和。 影响导热系数或热阻的主要因素有:(1)材料的组成(2)孔隙率和孔隙结构(3)含水状况(4)温度(除金属材料外)3. .热容量热容量 材料受热时吸收热量,冷却时放出热量的性质,称为热容量,它等于比热c与材料质量m的乘积。 比热是指单位质量材料在温度升高或降低1K时所吸收的或放出的热量,即 21TTmQc式中c为材料的
16、比热(J(gK);Q为材料吸收或放出的热量(J); m为材料的质量(g);(T1-T2)为材料受热或冷却前后的温差(K)。 建筑设计时应选用导热系数较小而热容量较大的材料。 五五. .材料与声有关的性质材料与声有关的性质1. .吸声性吸声性 材料能吸收声音的性质称为吸声性,用吸声系数表示。 通常规定以125 Hz,250 Hz,500 Hz,1000 Hz,2000 Hz,4000 Hz等6个特定频率,从不同方向入射,测得的平均吸声系数,表示材料的吸声特性。 吸声系数越大,表示材料吸声效果越好,一般将0.20的材料称为吸声材料的材料称为吸声材料。 具有细微而连通的孔隙且孔隙率较大的材料,其吸声
17、效果较好;若具有粗大的或封闭的孔隙,则吸声效果较差。 2. .隔声性隔声性 材料隔绝声音的性质,称为隔声性。 对于隔空气声,主要取决于其单位面积的质量,质量越大,则隔声效果越好,因此应选择密实,沉重的材料作为隔声材料,如粘土砖、钢板、钢筋混凝土等。 对于隔固体声,最有效的措施是采用不连续的结构处理,即在墙壁和承重梁之间、房屋的框架和墙板之间加弹性衬垫,如毛毡、软木、橡皮等材料或在楼板上加弹性地毯、木地板等柔软材料。 第二节第二节 材料的基本力学性质材料的基本力学性质一强度和比强度一强度和比强度 1. .强度强度1.1 强度的定义和分类强度的定义和分类 材料的强度通常以材料在外力作用下失去承载能
18、力时的极限应力值来表示,亦称极限强度。 根据外力的作用方式,材料强度有抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度。 强度类别强度类别受力示意图受力示意图强度计算式强度计算式附注附注 抗拉强度 f材料的抗拉、抗压或抗剪强度(MPa);Pmax材料破坏时的最大荷载(N);A材料受力面积(mm2);fb材料的抗弯强度(MPa);L试件两支点间距(mm);b、h分别为试件截面的宽度和高度(mm)抗压强度抗剪强度 抗弯强度APfmax2max23bhLPfb2maxbhLPfb1.2 影响材料强度的因素影响材料强度的因素(1)材料的组成材料名称抗压强度(MPa)抗拉强度(MPa)抗弯强度(MPa)花岗岩12
19、0250581014普通粘土砖7.5301.84.0普通混凝土7.5601.04.0松木(顺纹)30508012060100建筑钢材235600235600 组成不同的材料,强度差别很大,因为不同材料的内部质点的排列方式、质点间距及结合强度有很大不同。 表表l一一2 常用结构材料的强度常用结构材料的强度 (单位(单位MPa) (2)材料的结构,包括孔隙率、孔隙结构、内部质点结合方式、晶粒尺寸等。 (3)材料的含水状态,含有水分的材料,其强度较干燥时的低。 (4)外部因素,如温度、测试条件和方法等。1.3强度等级强度等级 在工程使用上,结构材料常根据强度值的大小划分为若干强度等级,具体划分方法视
20、材料而异。 2. 比强度比强度衡量材料轻质高强的重要指标 比强度是按单位体积的质量计算的材料强度,其值等于材料强度与其容积密度之比,即用f/0表示。 二弹性与塑性二弹性与塑性1. 弹性弹性 材料在外力作用下产生变形,当外力除去后,变形能完全消失的性质称为弹性。材料的这种可恢复的变形称为弹性变形。 某些材料的弹性变形大小与外力成正比,其比例系数在一定范围内为常数,称为材料的弹性模量E。 E式中为材料所承受的应力(MPa),为材料的应变。 弹性模量值越大,材料抵抗变形的能力越强,其刚度也越好。 2. 塑性塑性 材料在外力作用下产生变形,当外力除去后,材料仍保留一部分残余变形,且不产生裂缝的性质称为
21、塑性。这部分残余变形称为塑性变形。 有的材料在受力一开始,弹性变形和塑性变形便同时发生,外力除去后,弹性变形完全消失,而塑性变形则残留下来,这类材料称为弹塑性材料,如混凝土材料 有的材料在受力不大时,仅产生弹性变形,当外力超过一定数值后,便出现塑性变形,如建筑钢材。 三脆性与韧性三脆性与韧性 外力作用于材料并达到一定限度后,材料无明显塑性变形而发生突然破坏的性质称为脆性。 脆性材料的特点:抗压强度远大于其抗拉强度;承受冲击或震动荷载的能力很差。 在冲击或震动荷载作用下,材料能吸收较大能量,同时产生较大变形,而不发生突然破坏的性质称为材料的冲击韧性(简称韧性)。 韧性材料的特点:变形大,特别是塑
22、性变形大;抗拉强度接近或高于抗压强度。 2.韧性韧性1.脆性脆性 脆性材料:天然石材、陶瓷、玻璃、粘土砖、普通混凝土第三节第三节 材料的耐久性材料的耐久性 材料在长期使用过程中,抵抗各种环境因素的作用而不破坏的性质,称为耐久性耐久性。 (1)机械作用。包括载荷的持续作用或交变作用引起材料的疲劳、冲击、磨损等破坏。 (2)物理作用。干湿、冷热、冻融等变化导致材料体积发生收缩或膨胀,或产生内应力,造成材料内部裂缝扩展。 (3)化学作用。包括大气和环境水中的酸、碱、盐等溶液或其他有害物质,以及日光、紫外线等对材料的作用。 (4)生物作用。包括昆虫或菌类等的侵害作用,导致材料发生虫蛀、腐朽等而破坏。
23、一耐水性一耐水性 材料长期在饱和水作用下不破坏,而且强度也不显著降低的性质称为耐水性。 干饱软ffK式中K软为材料的软化系数,f饱、 f干分别为材料在吸水饱和状态下和在干燥状态下的抗压强度(MPa)。 软化系数愈小,表示材料的耐水性愈差。工程上,通常将k0.85的材料称为耐水性材料的材料称为耐水性材料。 材料的耐水性主要与其组成成分在水中的溶解度和材料的孔隙率有关。溶解度很小或不溶的材料,则软化系数较大。 二抗渗性二抗渗性 材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性(不透水性)。 对一些防渗、防水材料,如油毡、瓦、沥青混凝土等,常用渗透系数渗透系数K表示其抗渗性。 HtAdQKW式中Qw是总渗透水量(
24、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)。 砂浆、混凝土等材料的抗渗性能常用抗渗等级抗渗等级P来表示。抗渗等级是指在规定试验方法下材料透水前所能承受的最大水压。 例如:P6表示材料能承受0.6 MPa的水压而不渗水。 渗透系数愈小或抗渗标号愈大,表示材料的抗渗性愈好。 (1)绝对密实的材料和具有闭口孔隙的材料,或具有极细孔隙(孔径小于1m)的材料抗渗性好。 (2)开口大孔最易渗水,故其抗渗性最差。 材料抗渗性的好坏,与其孔隙率、孔隙特征、材料的亲水性或憎水性有关: (3)亲水性材料易渗水。 三抗冻性三抗冻性 材料在吸水饱和状态下,能经受多次
25、冻融循环作用而不破坏,同时也不严重降低强度的性质称为抗冻性。 抗冻等级愈高,材料的抗冻性愈好。 抗冻等级F是将材料吸水饱和后,按规定方法进行冻融循环试验,所能经受的最大冻融循环次数。 例如:F25 表示在经受了25次冻融循环后,材料仍可满足使用要求。 孔隙率低、孔径小、开口孔隙少的材料,其抗冻性较好。另外,抗冻性还与材料吸水饱和的程度、材料本身的强度以及冻结条件有关。 第四节第四节 材料的组成与结构材料的组成与结构一一. .材料的组成材料的组成 1化学组成化学组成 化学组成指构成材料的基本元素与化合物。 2矿物组成矿物组成 矿物组成是指构成材料的矿物种类和数量。 一些土木工程材料,如无机胶凝材
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