土木工程材料-土木工程材料的基本性质-课件.ppt
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- 土木工程 材料 基本 性质 课件
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1、第第1章章.土木工程材料的基本性质土木工程材料的基本性质 1.2 材料与水有关的性质(重点)材料与水有关的性质(重点)1.5 材料的耐久性(重点)材料的耐久性(重点)1.3 材料的基本力学性质(重点)材料的基本力学性质(重点)1.4 材料的热性质材料的热性质1.1 材料的基本物理性质(重点)材料的基本物理性质(重点)1.6材料的组成、结构、构造及其对性能的影响材料的组成、结构、构造及其对性能的影响1PPT课件1.1 材料的基本物理性质材料的基本物理性质材料的密度、表观密度和堆积密度材料的密度、表观密度和堆积密度材料的密实度与孔隙率材料的密实度与孔隙率 填充率和空隙率填充率和空隙率2PPT课件1
2、.密度密度()材料在材料在绝对密实状态绝对密实状态下,单位体积的质量。下,单位体积的质量。Vm密度,密度,g/cm3;m材料的质量,材料的质量,g;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,cm3。一、材料的密度、表观密度和堆积密度一、材料的密度、表观密度和堆积密度绝对密实绝对密实:不包括孔隙。不包括孔隙。如何测?如何测?磨成细粉,用磨成细粉,用李氏瓶李氏瓶;排液置换法。排液置换法。实际上,自然界完全密实的材料不存在(实际上,自然界完全密实的材料不存在(近似近似密度密度)。)。3PPT课件李氏密度瓶李氏密度瓶4PPT课件视密度视密度(1)定义:包括闭口孔隙在内的单位体积的质量。
3、定义:包括闭口孔隙在内的单位体积的质量。(2)计算公式:计算公式:(3)适用范围及测定方法:已经是粒状的材料,如:砂、石子、水泥等适用范围及测定方法:已经是粒状的材料,如:砂、石子、水泥等,不再不再磨细,直接用排水法测定其体积。磨细,直接用排水法测定其体积。(g/cm3)5PPT课件2.表观表观密度密度(0)材料在材料在自然状态自然状态下,单位体积的质量。下,单位体积的质量。00Vm0表观密度,表观密度,g/cm3或或kg/m3;m材料的质量,材料的质量,g或或kg;V0材料在自然状态下的体积,或称材料在自然状态下的体积,或称 表观体积,表观体积,cm3或或m3。表观体积表观体积:包括孔隙在内
4、的体积。即包括孔隙在内的体积。即固体体积固体体积孔隙体积孔隙体积。如何测?如何测?排液、蜡封排液、蜡封6PPT课件7PPT课件3.堆积密度堆积密度(0/)粉状或粒状粉状或粒状材料,在材料,在堆积状态堆积状态下,单位体积的质量。下,单位体积的质量。/0/0Vm0/堆积密度,堆积密度,kg/m3;m材料的质量,材料的质量,kg;V0/材料的堆积体积,材料的堆积体积,cm3或或m3。堆积体积堆积体积:散粒材料填充容器的体积。散粒材料填充容器的体积。固体体积孔隙体积颗粒间空隙固体体积孔隙体积颗粒间空隙。一般针对一般针对粉状或粒状材料粉状或粒状材料。如何测?如何测?8PPT课件密实度密实度(D):表观体
5、积中固体物质充实的程度。表观体积中固体物质充实的程度。%1000VVD或或%1000D二、材料的密实度和孔隙率二、材料的密实度和孔隙率1.材料的材料的密实度密实度 密实度密实度(D)反应材料的密实程度,反应材料的密实程度,D越大,材料越密越大,材料越密实,含有孔隙的材料,密实度均小于实,含有孔隙的材料,密实度均小于1。9PPT课件孔隙率指孔隙率指材料内部孔隙体积占材料在自然状态下体积的百材料内部孔隙体积占材料在自然状态下体积的百分率,分为总孔隙率(简称孔隙率)、开口孔隙率和闭口孔隙率。分率,分为总孔隙率(简称孔隙率)、开口孔隙率和闭口孔隙率。1 PD即即密实度密实度+孔隙率孔隙率=12.材料的
6、材料的孔隙率孔隙率%100)1(%1000000VVVVVPP 1).孔隙率(孔隙率(P)2).开口开口孔隙率(孔隙率(Pk)3).闭口闭口孔隙率(孔隙率(Pb)10PPT课件开口孔隙开口孔隙指与外界相连通的细小孔隙,指与外界相连通的细小孔隙,闭口闭口孔隙孔隙指与外界不连通的细小孔隙。两者都会指与外界不连通的细小孔隙。两者都会影响骨料的表观密度,开口孔隙影响骨料的影响骨料的表观密度,开口孔隙影响骨料的吸水性。自然状态下的体积包括开口和闭口吸水性。自然状态下的体积包括开口和闭口孔隙,而浸水饱和后排水试验测得的体积就孔隙,而浸水饱和后排水试验测得的体积就只有闭口孔隙,而没有开口孔隙。所以可以只有闭
7、口孔隙,而没有开口孔隙。所以可以用吸水饱和状态下的质量减去完全烘干状态用吸水饱和状态下的质量减去完全烘干状态下的质量然后除以水的密度,得到开口孔隙下的质量然后除以水的密度,得到开口孔隙的体积。的体积。11PPT课件三、填充率与空隙率三、填充率与空隙率1.填充率填充率 填充率填充率(D)。散粒材料在堆积状态下颗粒填充的体积散粒材料在堆积状态下颗粒填充的体积占堆积体积的百分率占堆积体积的百分率%10000VVD或或%1000D2.空隙率空隙率包含颗粒体积和颗粒之间的空隙体积以及与容器壁之包含颗粒体积和颗粒之间的空隙体积以及与容器壁之间的空隙间的空隙空隙率空隙率(P/):):堆积体积堆积体积(V0/
8、)中中空隙体积空隙体积(VS)占的比例。占的比例。%100)1(%1000/0/00/0/0/VVVVVPS1PD或或填充率填充率+空隙率空隙率=112PPT课件例例 题题 某工地质检员从一堆碎石料中取样,并将其洗净后干某工地质检员从一堆碎石料中取样,并将其洗净后干燥,用一个燥,用一个10升升的金属桶,称得一桶碎石的净质量是的金属桶,称得一桶碎石的净质量是13.50Kg;再从桶中取出;再从桶中取出1000g的碎石,让其吸水饱和后用的碎石,让其吸水饱和后用布擦干,称其质量为布擦干,称其质量为1036g;然后放入一广口瓶中,并用水;然后放入一广口瓶中,并用水注满这广口瓶,连盖称重为注满这广口瓶,连
9、盖称重为1411g,水温为,水温为25 C,将碎石倒,将碎石倒出后,这个广口瓶盛满水连同盖的质量为出后,这个广口瓶盛满水连同盖的质量为791g;另外从洗;另外从洗净完全干燥后的碎石样中,取一块碎石磨细、过筛成细粉,净完全干燥后的碎石样中,取一块碎石磨细、过筛成细粉,称取称取50g,用李氏瓶测得其体积为,用李氏瓶测得其体积为18.8毫升。请问?毫升。请问?1 1)该碎石的密度、表观密度和堆积密度?)该碎石的密度、表观密度和堆积密度?2 2)该碎石的孔隙率、开口孔隙率和闭口孔隙率?)该碎石的孔隙率、开口孔隙率和闭口孔隙率?3 3)该碎石的密实度、空隙率和填充率?)该碎石的密实度、空隙率和填充率?1
10、3PPT课件解答:解答:1)Vo=10L,m2=13.5kg;0=(m/V0)=13.5/10=1.35 m=1000g,吸水后质量吸水后质量=1036g.设水的密度设水的密度1。则,则,Vo=791(14111036)=416mL 0=(m/V0)=1000/416=2.404 V=18.8mL,m=50g;=(m/V)=50/18.8=2.662)P=10/100%=(12.404/2.66)=9.624%其中:其中:P开开=36/416=8.653%P闭闭=9.6248.65=0.974%3)D=1P=90.376%P=10/0 100%=(11.35/2.404)=43.8%D=1P=
11、143.8%=56.2%碎石在水中吸水的质量碎石在水中吸水的质量开口孔隙体积开口孔隙体积14PPT课件1.2 材料与水有关的性质材料与水有关的性质 材料的亲水性与憎水性材料的亲水性与憎水性耐水性耐水性材料的吸湿性和吸水性材料的吸湿性和吸水性抗冻性抗冻性抗渗性抗渗性15PPT课件亲水性材料:润湿角亲水性材料:润湿角9090憎水性材料:润湿角憎水性材料:润湿角9090亲水性:材料在空气中与水接触时,表面能被水浸润的性质亲水性:材料在空气中与水接触时,表面能被水浸润的性质建筑材料大多为亲水材料,如水泥、混凝土、砂、砖等,只有少数建筑材料大多为亲水材料,如水泥、混凝土、砂、砖等,只有少数不是:沥青、石
12、蜡、有机涂料、塑料等不是:沥青、石蜡、有机涂料、塑料等防水防潮材料一、材料的亲水性和憎水性一、材料的亲水性和憎水性亲水性材料:亲水性材料:砖、木、混凝土砖、木、混凝土憎水性材料:憎水性材料:沥青、石蜡沥青、石蜡16PPT课件 亲水性材料的含水状态可分为四种基本状态亲水性材料的含水状态可分为四种基本状态 干燥状态:材料的孔隙中不含水或含水极微;干燥状态:材料的孔隙中不含水或含水极微;气干状态:材料的孔隙中所含水与大气湿度相平衡;气干状态:材料的孔隙中所含水与大气湿度相平衡;饱和面干状态:材料表面干燥,而孔隙中充满水达到饱和;饱和面干状态:材料表面干燥,而孔隙中充满水达到饱和;湿润状态:材料不仅孔
13、隙中含水饱和,而且表面上为水润湿湿润状态:材料不仅孔隙中含水饱和,而且表面上为水润湿附有一层水膜。附有一层水膜。除上述四种基本含水状态外,材料还可以处于两种基本状态除上述四种基本含水状态外,材料还可以处于两种基本状态之间的过渡状态中。之间的过渡状态中。17PPT课件亲水性与憎水性材料的特征:材料的亲水性与憎水性主要取决材料的亲水性与憎水性主要取决于材料的组成与结构:于材料的组成与结构:有机材料一般是憎水性,有机材料一般是憎水性,无机材料都是亲水性。无机材料都是亲水性。水在憎水性材料的表面有自动收水在憎水性材料的表面有自动收缩成珠的趋势,不能润湿材料的表缩成珠的趋势,不能润湿材料的表面。对工程防
14、水有利。面。对工程防水有利。水在亲水性材料的表面是自动散水在亲水性材料的表面是自动散开和铺展,并自发地润湿表面。开和铺展,并自发地润湿表面。18PPT课件 二、材料的吸湿性和吸水性二、材料的吸湿性和吸水性材料的吸水(湿)性与材料内部孔隙结构和材料的亲水性或材料的吸水(湿)性与材料内部孔隙结构和材料的亲水性或憎水性密切相关:憎水性密切相关:u 材料通过其内部开口、连通的孔隙吸收外部环境的水材料通过其内部开口、连通的孔隙吸收外部环境的水开口孔隙越多,材料吸水率越大;开口孔隙越多,材料吸水率越大;开口连通孔径较小,因毛细管作用而容易吸水。开口连通孔径较小,因毛细管作用而容易吸水。u 亲水性材料的吸水
15、(湿)性比憎水性材料强。亲水性材料的吸水(湿)性比憎水性材料强。亲水性孔壁使水自动吸入;亲水性孔壁使水自动吸入;憎水性孔壁难以使水吸入。憎水性孔壁难以使水吸入。19PPT课件 体积吸水率体积吸水率:材料吸水饱和时,所吸水分体积占材料干燥状:材料吸水饱和时,所吸水分体积占材料干燥状态时体积的百分率。态时体积的百分率。01100%bgVWmmWV1.吸水性:吸水性:材料与水接触时材料与水接触时吸收水分吸收水分的性质。的性质。吸水率:吸水率:材料吸水达到材料吸水达到饱和面干饱和面干时的时的含水率含水率。土木工程材料吸水性的大小一般用质量吸水率表示。土木工程材料吸水性的大小一般用质量吸水率表示。质量质
16、量吸水率吸水率是指材料吸水饱和时,其内部吸收水分的质量占干是指材料吸水饱和时,其内部吸收水分的质量占干材料质量的百分率。材料质量的百分率。%100ggbmmmmWWm材料的(质量)吸水率,材料的(质量)吸水率,%;mb材料吸水饱和面干状态下的质量,材料吸水饱和面干状态下的质量,g。mg材料在干燥状态下的质量,材料在干燥状态下的质量,g;20PPT课件 一般来说,孔隙率越大,吸水率越大。但在材料的孔隙中,并不是所有的孔隙都能被水充满,因为封闭的孔隙,水分不易渗入;而粗大的孔隙粗大的孔隙,水分又不易保留,故材料的体积吸水率,常小于孔隙率。这类材料常用质量吸水率来表示它的这类材料常用质量吸水率来表示
17、它的吸水性。吸水性。对于某些轻质材料,如加气混凝土、软木等,由于具有很多很多开口而微小的孔隙开口而微小的孔隙。所以它的质量吸水率往往超过100%。即湿质量为干质量的几倍,在这种情况之下,最好用体积吸水最好用体积吸水率表示其吸水性。率表示其吸水性。21PPT课件材料吸水材料吸水体积膨胀体积膨胀导热性能导热性能增加增加强度强度降低(少数除外,如混凝土)降低(少数除外,如混凝土)吸水性的吸水性的影响因素:影响因素:材料成分材料成分(亲水、憎水)(亲水、憎水)、孔隙率大小、孔隙率大小、孔隙特征孔隙特征(细微连通、粗大或封闭)(细微连通、粗大或封闭)。22PPT课件 平衡含水率:平衡含水率:材料与空气湿
18、度达到平衡时的含水率。材料与空气湿度达到平衡时的含水率。2.吸湿性:材料吸湿性:材料在在空气空气中吸收水分的性质。中吸收水分的性质。含水率:含水率:材料中所含水的质量与材料中所含水的质量与干燥状态下干燥状态下材料的质量之比。材料的质量之比。Wh材料的含水率,材料的含水率,%;ms材料在吸湿状态下的质量,材料在吸湿状态下的质量,g;mg材料在材料在干燥状态干燥状态下的质量,下的质量,g;%100ggshmmmW练习:练习:含水率为含水率为10的的100g湿砂,其中干砂多少?湿砂,其中干砂多少?23PPT课件影响材料吸湿性的因素有:影响材料吸湿性的因素有:(1)(1)自身的特性自身的特性(亲水性、
19、孔隙率和孔隙特征亲水性、孔隙率和孔隙特征)。(2)(2)周围环境条件的影响,气温越低,相对湿度越大,周围环境条件的影响,气温越低,相对湿度越大,材料的含水率就越大。材料的含水率就越大。24PPT课件材料长期在水作用下不破坏、强度也不明显下降的性质。材料长期在水作用下不破坏、强度也不明显下降的性质。水分水分分散于材料内微粒的表面分散于材料内微粒的表面削弱削弱结合力结合力降低强度降低强度四、耐水性四、耐水性耐水性用耐水性用软化系数软化系数KR表示:表示:gbRffK fb材料在材料在吸水饱和状态下吸水饱和状态下的抗压强度,的抗压强度,MPa。fg材料在材料在干燥状态下干燥状态下的抗压强度,的抗压强
20、度,MPa。材料的耐水性主要取决于其组成成分在水中的溶解度和材料内材料的耐水性主要取决于其组成成分在水中的溶解度和材料内部开口孔隙率的大小。一般随溶解度增大,开口孔隙增多而变部开口孔隙率的大小。一般随溶解度增大,开口孔隙增多而变小。溶解度很小或不溶的材料以及具有较多封闭孔隙的材料,小。溶解度很小或不溶的材料以及具有较多封闭孔隙的材料,软化系数一般较大,而材料的耐水性较好。软化系数一般较大,而材料的耐水性较好。25PPT课件软化系数的要求(软化系数的要求(0KR1)软化系数的大小表明材料浸水后强度降低的程度,是选软化系数的大小表明材料浸水后强度降低的程度,是选择材料的重要依据:择材料的重要依据:
21、(1 1)软化系数越小,说明材料吸水饱和后的强度降低越)软化系数越小,说明材料吸水饱和后的强度降低越多,其耐水性越差。多,其耐水性越差。(2 2)对经常处于水中或受潮严重的重要结构物(如地下)对经常处于水中或受潮严重的重要结构物(如地下构筑物、基础、水工结构)的材料,其构筑物、基础、水工结构)的材料,其K K软软0.850.85;(3 3)受潮较轻的或次要结构物的材料,其)受潮较轻的或次要结构物的材料,其K K软软0.750.75;(4 4)K K软软0.800.80的材料,一般称为耐水的材料。的材料,一般称为耐水的材料。26PPT课件1.1.定义:指材料抵抗压力水或其它液体渗透的性质定义:指
22、材料抵抗压力水或其它液体渗透的性质 。2.2.表示方法:渗透系数(表示方法:渗透系数(K K)或抗渗等级()或抗渗等级(P P)(1 1)渗透系数:)渗透系数:式中:式中:KK渗透系数,渗透系数,cmcm3 3/cm/cm2 2hh;dd试件厚度,试件厚度,cmcm;QQ渗水量,渗水量,cmcm3 3 ;AA渗水面积,渗水面积,cmcm2 2;tt渗水时间,渗水时间,h h;HH水头(水压力),水头(水压力),cmcm。渗透系数渗透系数K K越大,材料的抗渗性越差。越大,材料的抗渗性越差。AtHQdK五、抗渗性五、抗渗性27PPT课件(2 2)抗渗等级:以规定的试件在标准试验条件下所能承受的)
23、抗渗等级:以规定的试件在标准试验条件下所能承受的最大水压(最大水压(MPaMPa)来确定,即)来确定,即式中:式中:P P 抗渗等级;抗渗等级;H H 试件开始渗水时的水压,试件开始渗水时的水压,MPaMPa。抗渗等级抗渗等级P P越小,材料的抗渗性越差。越小,材料的抗渗性越差。地下建筑及水工建筑等,因经常受压力水的作用,所用材料地下建筑及水工建筑等,因经常受压力水的作用,所用材料应具有一定的抗渗性。对于防水材料则应具有很好的抗渗性。应具有一定的抗渗性。对于防水材料则应具有很好的抗渗性。材料的抗渗性与材料的耐久性(抗冻性、耐腐蚀性等)有着材料的抗渗性与材料的耐久性(抗冻性、耐腐蚀性等)有着非常
24、密切的关系,一般而言,材料的抗渗性越高,水及各种非常密切的关系,一般而言,材料的抗渗性越高,水及各种腐蚀性液体或气体越不容易进入材料内部,则材料的耐久性腐蚀性液体或气体越不容易进入材料内部,则材料的耐久性越高。越高。110HP28PPT课件 材料的抗渗性与其孔隙多少和孔隙特征关系密切:材料的抗渗性与其孔隙多少和孔隙特征关系密切:开口并连通的孔隙是材料渗水的主要渠道。开口并连通的孔隙是材料渗水的主要渠道。材料越密实、闭口孔越多、孔径越小,水越难渗透;材料越密实、闭口孔越多、孔径越小,水越难渗透;孔隙率越大、孔径越大、开口并连通的孔隙越多的材料,孔隙率越大、孔径越大、开口并连通的孔隙越多的材料,其
25、抗渗性越差。此外,材料的亲水性、裂缝缺陷等也是影其抗渗性越差。此外,材料的亲水性、裂缝缺陷等也是影响抗渗性的重要因素。响抗渗性的重要因素。29PPT课件1.1.定义定义:材料在吸水饱和状态下能经受反复冻融的作用:材料在吸水饱和状态下能经受反复冻融的作用而而不不破坏,强度无显著降低的性能破坏,强度无显著降低的性能 。2.2.表示方法表示方法:抗冻等级(抗冻等级(F F)(1)冻融循环破坏的原因:材料有孔隙,孔隙中的水在结冰时体冻融循环破坏的原因:材料有孔隙,孔隙中的水在结冰时体积膨胀积膨胀9%。(2)冻融循环试验破坏的判定:以质量损失超过冻融循环试验破坏的判定:以质量损失超过5%,或强度下降,或
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