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建筑材料在使用过程中,承受着各种不同的作用,因而要求具有相应的不同性质。
例如 1:受力结构的材料必需具有良好的力学性能;
2、防水材料必须具有抗渗防水能力;
3、墙体材料必须具有隔热保温、吸声隔音性能;
4、北方水工建筑物,许多材料必须具有良好的抗渗性和抗冻性;
5、材料必须经受住风吹日晒等,因此必须具有良好的耐久性。
因此,学习材料的性质对我们了解材料的性能,正确选择、使用、材料有着很好的理论基础。
第二章 建筑材料的基本性质
物理性质:密度、表观密度、堆积密度;孔隙率和空隙率;
力学性质:材料的强度、强度等级、比强度、弹性和塑性、脆性与韧性;
材料与水有关的性质:吸水性和吸湿性;耐水性;抗渗性和抗冻性;
材料的热工性能:比热、导热性、热变形性、耐燃性;
材料的耐久性能;
材料的组成结构、构造与材料性质的关系。
教学重点、难点:
材料的物理、力学性质
教学目的与要求:
材料组成、结构及构造对性质的影响
材料的组成
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材料的组成包括化学组成和矿物组成;
化学组成:
定义:化学组成是指构成材料的化学成分。
化学组成对材料性质的影响:不同化学组成的材料其性质不同;
例如:钢中的含碳量越多,硬度越大,但塑性、韧性越差。
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含碳量C%
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硬度
抗拉强度
断面收缩率
伸长率
冲击韧性
例:化学元素碳对钢材性质的影响如下图:
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(2 矿物组成
许多无机非金属材料都是由各种矿物组成的。
相同的化学成分组成的材料,不同矿物的矿物成分,材料的性质也是不同的。
例如:硅酸盐水泥熟料中,铝酸三钙、硅酸三钙、硅酸二钙和铁铝酸四钙的性能都是不同的;
材料组成、结构及构造对性质的影响
宏观结构(2)细观结构(3)微观结构
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宏观结构:用肉眼或放大镜能够分辨的毫米级以上的粗大组织;
细观结构:用光学显微镜观察到的微米级的组织结构;
微观结构:用电子显微镜、X光射线衍射仪等手段来研究材料分子、原子级的微观组织,称为微观结构;
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材料的结构和构造
材料的物理性质
1 、密度:
指的是材料在绝对密实状态下,单位体积的干质量,
计算公式为:
上式中, — 密度(g/cm3)
m—材料在干燥状态下的质量(g);
v—材料在绝对密实状态下的体积(cm3);
密度、表观密度和堆积密度
对于致密材料(如钢材、玻璃等)而言,内部是不含孔隙的,故体积很容易测定;
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但是对于绝大多数材料而言,在自然状态下材料是含有一些孔隙的。
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注意:材料在致密状态下的体积指的是不包含材料内部孔隙的实体积
关于密度计算中的体积问题
一般采用李氏瓶测定有孔材料的实体积
?思考题: 如何测量有孔隙材料的密度?
有孔隙材料的体积测定方法:
关于密度计算中的体积问题
测量有孔隙材料密度的方法与步骤:
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