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文档简介
建筑材料理论培训教材第一章
建筑材料基本性质本章为全书重点之一。在讨论具体性质之前,要求同学理解不同材料,在结构物中的功用不同,所处的环境不同,对其性质的要求也不同。本章所讨论的各种性质都是建筑材料经常要考虑的性质。掌握或了解这些性质的概念(包括定义、表示方法、实用意义等)对以后讨论各种材料意义重大。建筑材料的性质可归纳为:物理性质、力学性质、化学性质、耐久性等。第一节
材料的组成与结构一、材料的组成
材料的组成是决定材料性质的内在因素之一。主要包括:化学组成和矿物组成。
二、材料的结构材料的性质与材料内部的结构有密切的关系。材料的结构主要分成:宏观结构显微结构微观结构。第二节
材料的物理性质一、表示材料物理状态特征的性质1、体积密度:材料在自然状态下单位体积的质量称为体积密度。2、密度:材料在绝对密实状态下单位体积的质量称为密度。
3、堆积密度:散粒材料在规定装填条件下单位体积的质量称为堆积密度。
注意:密实状态下的体积是指构成材料的固体物质本身的体积;自然状态下的体积是指固体物质的体积与全部孔隙体积之和;堆积体积是指自然状态下的体积与颗粒之间的空隙之和。4、表观密度:材料的质量与表观体积之比。表观体积是实体积加闭口孔隙体积,此体积即材料排开水的体积。
5、孔隙率:材料中孔隙体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率。
6、开口孔隙率:材料中能被水饱和(即被水所充满)的孔隙体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率。
7、闭口孔隙率:材料中闭口孔隙的体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率。即闭口孔隙率=孔隙率-开口孔隙率。
8、空隙率:散粒材料在自然堆积状态下,其中的空隙体积与散粒材料在自然状态下的体积之比的百分率。
二、与各种物理过程有关的材料性质1、亲水性:当水与材料接触时,材料分子与水分子之间的作用力(吸附力)大于水分子之间的作用力(内聚力),材料表面吸附水分,即被水润湿,表现出亲水性,这种材料称为亲水材料。
2、憎水性:当水与材料接触时,材料分子与水分子之间的作用力(吸附力)小于水分子之间的作用力(内聚力),材料表面不吸附水分,即不被水润湿,表现出憎水性,这种材料称为憎水材料。
3、吸水性:材料吸收水分的能力称为吸水性,用吸水率表示。吸水率有两种表示方法:质量吸水率
体积吸水率质量吸水率是材料在浸水饱和状态下所吸收的水分的质量与材料在绝对干燥状态下的质量之比。体积吸水率是材料在浸水饱和状态下所吸收的水分的体积与材料在自然状态下的体积之比。4、含水率:材料在自然状态下所含的水的质量与材料干重之比
例题:已知某种建筑材料试样的孔隙率为24%,此试样在自然状态下的体积为40立方厘米,质量为85.50克,吸水饱和后的质量为89.77克,烘干后的质量为82.30克。试求该材料的密度、表观密度、开口孔隙率、闭口孔隙率、含水率。解:密度=干质量/密实状态下的体积=82.30/40×(1-0.24)=2.7克/立方厘米
开口孔隙率=开口孔隙的体积/自然状态下的体积=()÷1/40=0.187
闭口孔隙率=孔隙率-开口孔隙率=0.24-0.187=0.053
表观密度=干质量/表观体积=82.3/40×(1-0.187)=2.53
含水率=水的质量/干重=()/82.3=0.039
第三节
材料的力学性质一、材料在外力作用下的变形性质1、弹性变形:材料在外力作用下产生变形,当外力消除后,能够完全恢复原来形状的性质称为弹性,这种变形称为弹性变形。2、塑性变形:材料在外力作用下产生变形而不出现裂缝,当外力消除后,不能够自动恢复原来形状的性质称为塑性,这种变形称为塑性变形。
二、强度
材料抵抗在应力作用下破坏的性能称为强度。强度通常以强度极限表示。强度极限即单位受力面积所能承受的最大荷载。有关材料的力学性质,在《材料力学》中有详尽的论述,本书不作要求。
注意:对于以力学性质为主要性能指标的材料,通常按其强度值的大小划分成若干等级或标号。脆性材料(混凝土、水泥等)主要以抗压强度来划分等级或标号,塑性材料(钢材等)以抗拉强度来划分。强度值和强度等级或标号不能混淆,前者是表示材料力学性质的指标,后者是根据强度值划分的级别。第二章
石材本章的重点内容为常用建筑石材,其他内容不作要求。一、砌筑用石材的规格1、料石:截面的宽度、高度不小于200毫米,且不小于长度的1/4。
2、细料石:叠砌面的凹入深度不大于10毫米。
3、粗料石:叠砌面的凹入深度不大于20毫米。
4、毛料石:外形大致方正,一般不加工,高度不小于200毫米,叠砌面的凹入深度不大于25毫米
5、毛石:形状不规则,中部厚度不小于200毫米。主要用于基础、毛石混凝土。
二、常用建筑石材1、花岗岩:主要矿物组成是长石、石英,为全晶制,块状结构,通常有灰、白、黄、红等多种颜色,具有很好的装饰性。抗风化性及耐久性高,耐酸性好,使用年限高。
2、石灰岩:主要由方解石组成,常呈灰、白等颜色,可用于基础、挡土墙等石砌体,破碎后可用于配制混凝土。它也是生产石灰和水泥等的原料。
3大理石:主要矿物组成是方解石和白云石。构造致密,呈块状,常呈白、浅红、浅绿等斑纹,装饰效果好。其吸水率小、杂质少、质地坚硬。第三章
气硬性胶凝材料本章的重点是建筑石膏和石灰。第一节
石膏一、石膏的化学组成
生产石膏的原料主要为含硫酸钙的天然石膏(又称生石膏)或含硫酸钙的化工副产品和磷石膏、氟石膏、硼石膏等废渣,其化学式为CaSO4.2H2O,也称二水石膏。将天然二水石膏在不同的温度下煅烧可得到不同的石膏品种。如将天然二水石膏在107~1700c的干燥条件下加热可得建筑石膏。
二、建筑石膏的凝结与硬化
将建筑石膏加水后,它首先溶解于水,然后生成二水石膏析出。随着水化的不断进行,生成的二水石膏胶体微粒不断增多,这些微粒比原先更加细小,比表面积很大,吸附着很多的水分;同时浆体中的自由水分由于水化和蒸发而不断减少,浆体的稠度不断增加,胶体微粒间的黏结逐步增强,颗粒间产生摩擦力和黏结力,使浆体逐渐失去可塑性,即浆体逐渐产生凝结。继续水化,胶体转变成晶体。晶体颗粒逐渐长大,使浆体完全失去可塑性,产生强度,即浆体产生了硬化。这一过程不断进行,直至浆体完全干燥,强度不在增加,此时浆体已硬化人造成石材。浆体的凝结硬化过程是一个连续进行的过程。从加水开始拌合一直到浆体开始失去可塑性的过程称为浆体的初凝,对应的这段时间称为初凝时间;从加水拌合开始一直到浆体完全失去可塑性,并开始产生强度的过程称为浆体的硬化,对应的时间称为终凝时间。三、建筑石膏的特性、质量要求与应用(一)建筑石膏的特性建筑石膏与其他胶凝材料相比有以下特性:1、结硬化快
2、凝结硬化时体积微膨胀
3、孔隙率大与体积密度小
4、保温性与吸声性好
5、强度较低
6、具有一定的调温与调湿性能
7、防火性好但耐火性较差
8、耐水性、抗渗性、抗冻性差
(二)建筑石膏的质量要求
建筑石膏的质量要求主要有强度、细度和凝结时间。按强度和细度划分为优等品、一等品和合格品。各等级建筑石膏的初凝时间不得小于6min,终凝时间不得大于30min。
(三)建筑石膏的应用
建筑石膏的应用很广,主要用于室内抹灰、粉刷、生产各种石膏板等。
第二节
石灰一、石灰的原料与生产
生产石灰的原料主要是含碳酸钙为主的天然岩石,如石灰石、白垩等。将这些原料在高温下煅烧,即得生石灰,主要成分为氧化钙。正常温度下煅烧得到的石灰具有多孔结构,内部孔隙率大,晶体粒小,体积密度小,与水作用快。注意:生产时,由于火候或温度控制不均,常会含有欠火石灰或过火石灰。欠火石灰中含有未分解的碳酸钙内核,外部为正常煅烧的石灰,它只是降低了石灰的利用率,不会带来危害。温度过高得到的石灰称为过火石灰。过火石灰的结构致密,孔隙率小,体积密度大,并且晶粒粗大,表面常被熔融的黏土杂质形成的玻璃物质所包覆。因此过火石灰与水作用的速度很慢,须数天甚至数年,这对石灰的使用极为不利。为避免过火石灰在使用以后,因吸收空气中的水蒸气而逐步熟化膨胀,使已硬化的砂浆或制品产生隆起、开裂等破坏现象,在使用以前必须使过火石灰熟化或将过火石灰去除。常采用的方法是在熟化过程中,利用筛网除掉较大尺寸过火石灰颗粒,而较小的过火石灰颗粒在储灰坑中至少存放二周以上,使其充分熟化,此即所谓的“陈伏”。陈伏时为防止石灰炭化,石灰膏的表面须保存有一层水。二、石灰的特性1、保水性与可塑性好
2、凝结硬化慢、强度低%
3、耐水性差
4、干燥收缩大
本章的其他内容一般了解。第四章
水泥本章以硅酸盐水泥和掺混合材料的硅酸盐水泥为重点,是全书重点之一。第一节
硅酸盐水泥一、酸盐水泥的矿物组成国家标准规定:凡以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料,5%以下的石灰石或粒化高炉矿渣,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,统称为硅酸盐水泥。硅酸盐水泥的主要矿物组成是:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙。硅酸三钙决定着硅酸盐水泥四个星期内的强度;硅酸二钙四星期后才发挥强度作用,约一年左右达到硅酸三钙四个星期的发挥强度;铝酸三钙强度发挥较快,但强度低,其对硅酸盐水泥在1至3天或稍长时间内的强度起到一定的作用;铁铝酸四钙的强度发挥也较快,但强度低,对硅酸盐水泥的强度贡献小。
二、硅酸盐水泥的凝结与硬化(一)硅酸盐水泥的水化硅酸盐水泥与水拌合后,熟料颗粒表面的四种矿物立即与水发生水化反应,生成五种水化产物:水化硅酸钙和水化铁酸钙凝胶,氢氧化钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙晶体。其中,水化硅酸钙凝胶约占50%,氢氧化钙晶体约占20%。水泥早期强度增长快,后期强度增长缓慢,若温度和湿度适宜,其强度在几年或十几年后仍可缓慢增长。
(二)水泥石及影响其凝结硬化的因素硬化后的水泥浆体,称为水泥石,是由胶凝体、未水化的水泥颗粒内核、毛细孔等组成的非均质体。水泥石的硬化程度越高,凝胶体含量越多,水泥石强度越高。影响水泥石凝结硬化的因素有:1、水泥熟料的矿物组成和细度
2、石膏掺量:掺入石膏可延缓其凝结硬化速度
3、养护时间:随着养护时间的增长,其强度不断增加
4、温度和湿度:温度升高,硬化速度和强度增长快;水泥的凝结硬化必须在水分充足的条件下进行,因此要有一定的环境湿度
5、水灰比:拌合水泥浆时,水与水泥的质量比,称为水灰比。水灰比愈小,其凝结硬化速度愈快,强度愈高三、酸盐水泥的技术要求1、细度:水泥颗粒越细,比表面积越大,水化反应越快越充分,早期和后期强度都较高。国家规定:比表面积应大于300平方米/千克,否则为不合格。
2、凝结时间:为保证在施工时有充足的时间来完成搅拌、运输、成型等各种工艺,水泥的初凝时间不宜太短;施工完毕后,希望水泥能尽快硬化,产生强度,所以终凝时间不宜太长。硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于390分钟。
3、体积安定性:水泥浆体在凝结硬化过程中体积变化的均匀性称为水泥的体积安定性。如体积变化不均匀即体积安定性不良,容易产生翘曲和开裂,降低工程质量甚至出现事故。
四、水泥石的腐蚀与防止1、水泥石受腐蚀的基本原因:水泥石中含有易受腐蚀的成分,即氢氧化钙和水化铝酸钙等;水泥石不密实,内部含有大量的毛细孔隙。
2、易造成水泥石腐蚀的介质:软水及含硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱的水。
3、防止腐蚀的措施:合理选用水泥的品种;掺入活性混合材料;提高水泥密实度;设保护层。
五、硅酸盐水泥的性质、应用与存放(一)硅酸盐水泥的性质与应用1、早期及后期强度均高:适用于预制和现浇的混凝土工程、冬季施工的混凝土工程、预应力混凝土工程等。
2、抗冻性好:适用于严寒地区和抗冻性要求高的混凝土工程。
3、耐腐蚀性差:不宜用于受流动软水和压力水作用的工程,也不宜用于受海水和其它腐蚀性介质作用的工程。
4、水化热高:不宜用于大体积混凝土工程。
5、抗炭化性好:适合用于二氧化碳浓度较高的环境,如翻砂、铸造车间等。
6、耐热性差:不得用于耐热混凝土工程。
7、干缩小:可用于干燥环境。
8、耐磨性好:可用于道路与地面工程。
(二)酸盐水泥的运输与储存
水泥在运输过程中,须防潮与防水。散装水泥须分库储存,袋装水泥的堆放高度不得超过十袋;水泥不宜久存,超过三个月的水泥须重新试验,确定其标号。
第二节
掺混合材料的硅酸盐水泥一、混合材料1、非活性混合材料:常温下不与氢氧化钙和水反应的混合材料称为非活性混合材料。主要有石灰石、石英砂及矿渣等。作用是调节水泥标号,降低水化热,增加水泥的产量,降低水泥成本等。
2、活性混合材料:常温下与氢氧化钙和水发生反应的混合材料称为活性混合材料。主要有粒化高炉矿渣和火山灰质混合材料。主要作用是改善水泥的某种性能,此外也能起到调节水泥标号、降低水化热和成本、增加水泥产量的作用。
二、普通硅酸盐水泥凡由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥,简称普通水泥。
国家标准对普通硅酸盐水泥的技术要求有:(1)细度
筛孔尺寸为80µm的方孔筛的筛余不得超过10%,否则为不合格。
(2)凝结时间
处凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于10小时。
(3)标号
根据抗压和抗折强度,将硅酸盐水泥划分为325、425、525、625四个标号。
普通硅酸盐水泥由于混合材料掺量较少,其性质与硅酸盐水泥基本相同,略有差异,主要表现为:
(1)早期强度略低
(2)耐腐蚀性稍好
(3)水化热略低
(4)抗冻性和抗渗性好
(5)抗炭化性略差
(6)耐磨性略差
三、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥
矿渣硅酸盐水泥简称矿渣水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-70%的粒化高炉矿渣及适量石膏组成。火山灰质硅酸盐水泥简称火山灰水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-50%的火山灰质混合材料及适量石膏组成。粉煤灰硅酸盐水泥简称粉煤灰水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-40%的粉煤灰及适量石膏组成。
(一)矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥的性质与应用1、三种水泥的共性
(1)早期强度低、后期强度发展高。这三种水泥不适合用于早期强度要求高的混凝土工程,如冬季施工、现浇工程等。
(2)对温度敏感,适合高温养护。
(3)耐腐蚀性好。适合用于有硫酸盐、镁盐、软水等腐蚀作用的环境,如水工、海港、码头等混凝土工程。(4)水化热少。适合用于大体积混凝土。
(5)抗冻性差。
(6)抗炭化性较差。不适合用于二氧化碳含量高的工业厂房,如铸造、翻砂车间。
2、三种水泥的特性
(1)矿渣硅酸盐水泥适合用于有耐热要求的混凝土工程,不适合用于有抗冻性要求的混凝土工程。
(2)火山灰质硅酸盐水泥适合用于有抗渗性要求的混凝土工程,不适合用于干燥环境中的地上混凝土工程,也不宜用于有耐磨性要求的混凝土工程。
(3)粉煤灰硅酸盐水泥适合用于承载较晚的混凝土工程,不宜用于有抗渗要求的混凝土工程,也不宜用于干燥环境中的混凝土工程及有耐磨性要求的混凝土工程。
四、复合硅酸盐水泥
凡有硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定的混合材料、适量石膏磨细而成的水硬性胶凝材料,称为复合硅酸盐水泥。复合硅酸盐水泥由于掺入了二种以上的混合材料,起到了互相取长补短的作用,其效果大大优于只掺一种混合材料。其早期强度提高,且水化热低,耐腐蚀性、抗渗性及抗冻性较好。因而其用途更为广泛,是一种很有发展前途的水泥。第五章
混凝土仓
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穿粘聚翠性的斤检查奥方法万,是虑用捣辰棒在帖已坍颗落的碧拌合刷物一展测轻莫敲,渴如果萍轻敲耀后拌甘合物保保持合整体害,渐塔渐下陪沉,呈表明底粘聚田性好脾;如验果拌属合物适突然舰倒塌执,部红分离冶析,集表明摘粘聚蓝性差搏。开
序
誓保水蹈性的优检查黄方法晃,是鉴当坍梅落筒午提起讯后如俭有较但多稀筹浆从私底部诚析出君而拌鞠合物柄因失喂浆骨慈料外窝露,沙说明狭保水声性差音;如秤无浆狮或有评少量制的稀借浆析凳出,讽拌合利物含瞒浆饱谜满,校则保蝶水性惨好。再斤三、证影响赚和易司性的兴因素古1、义用水医量:饿用水促量是烧决定贯混凝塘土拌凤合物记流动镜性的水主要保因素撕。分撇布在循水泥阅浆中似的水俱量,吊决定词了拌振合物删的托流动腰性。模拌合播物中询,水纽泥浆搏应填口充骨堡料颗拥粒间乞的空爷隙,织并在终骨料竹颗粒要表面霞形成斑润滑盯层以维降低炸摩擦卡,由粉此可鬼见,群为了朵获得拴要求塑的流迟动性剪,必终须有阵足够来的水挤泥浆谈。确
镇实衰验表奸明,处当混筛凝土疾所用勾粗、掉细骨三料一缘定时号,即佛使水宫泥用殃量有咏所变荷动,重为获智得要偶求的紫流动球性,跨所用框水量倘基本波是一课定的瓶。流雹动性上与用川水量丰的这饺一关副系称梯为恒管定用顷水量奇法则章。这捎给混串凝土雷配合拉比设质计带钢来很雅大方搬便。泰
趟注意乘:增持加用驰水量作虽然黎可以牧提高罚流动舅性,懒但用客水量滑过大肤,又鼠使拌弊合物乞的粘欣聚性杰和保鄙水性扛变差写,影怖响混颠凝土叉的强雪度和世耐久堵性。延因此自,必维须在泰保持仰水灰吨比即方水与洞水泥暂的质义量比胀不变固的条股件下焦,在帽增加画用水抽量的岭同时玻,增唐加水膜泥的历用量拜。毕2、六水灰震比:立水灰倾比决思定着卷水泥茫浆的逐稀稠倘。为轮获得汗密实没的混花凝土际,所嫁用的狂水灰支比不傅宜过鞋小;修为保庭证拌忽合物装有良抖好的鸽粘聚触性和侧保水是性,证所用掘的水友灰比欧又不茫能过糟大。碌水灰本比一迹般在旦0.到5-盖0.狠8。殿在此惧范围址内,仁当混逆凝土村中用梦水量渡一定馅时,择水灰蝴比的侧变化翠对流臣动性弊影响云不大倡。
救3、阔砂率师:砂艘率是侮指混秆凝土统中砂劫的用傅量占栏砂、嚼石总淋量的才质量具百分斯率。拘当砂挠率过烧大时驴,由缘于骨遍料的隶空隙停率与奖总表玻面积敞增大尺,在套水泥埋浆用邻量一革定的酬条件策下,亲包覆绍骨料扫的水刊泥浆醉层减娇薄,幻流动击性变锤差;蔬若砂霉率过坛小,角砂的差体积肢不足陡以填趟满石扰子的莫空隙惑,要慌用部此分水压泥浆震填充驰,使遭起润为滑作织用的翁水泥必浆层塔减薄怕,混进凝土已变的前粗涩粒,和拌易性肚变差浩,出芦现离冬析、职溃散壁现象姥。而娱在合假理砂味率下隙,在拜水泥坑浆量堵一定内的情槐况下布,使羡混凝仓土拌多合物带有良茅好的贿和易棍性。份或者窑说,赖当采律用合翁理砂遮率时颂,在侍混凝跳土拌援合物爹有良吵好的括和易蓬性条被件下守,使忍水泥炎用量恨最少美。可愧见合顾理砂斧率,醒就是龟保持仇混凝此土拌旅合物满有良借好粘外聚性慈和保溜水性弱的最嘱小砂味率。
杂4、蒸其他归影响低因素
罪
掠影央响和恩易性海的其劲他因群素有走:水显泥品趟种、悲骨料退条件杜、时胜间和栋温度吉、外讯加剂午等
购啄四、迅坍落胆度的心选择稻
侨
这坍怒落度轮的选灭择原毕则是夺:在冬满足醉施工搜要求切的前初提下移,尽牲可能久采用座较小惭的坍析落度则。
第四节
普通混凝土结构和性质一、混凝土强度(一)混凝土的抗压强度和强度等级
混凝土强度包括抗压、抗拉、抗弯和抗剪,其中以抗压强度为最高,所以混凝土主要用来抗压。混凝土的抗压强度是一项最重要的性能指标。按照国家规定,以边长为150㎜的立方体试块,在标准养护条件下(温度为20度左右,相对湿度大于90%)养护28天,测得的抗压强度值,称为立方抗压强度fcu.
混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值忠fc蜻u,欣k划述分的妨。立摇方体适抗压枪强度招标准稀值是麻立方畅抗压灰强度免总体另分布葡中的曲一个迁值,阻强度隶低于慢该值燃得百考分率之不超捆过5势%,按即有租95呆%的户保证榨率。吸混凝循土的课强度乐分为屿C7酸.5后、C随10丛、C森15种、C社20师、C编25欧、C惨30铅、C余35章、C扫40暑、C旋45惕、C岛50标、C丙55词、C很60示等十蔬二个迎等级道。
射霉(二档)普常通混傻凝土错受压肾破坏弯特点肚
蔬
仍混凝旨土受址压破玻坏主访要发纹生在帅水泥股石与废骨料鼠的界轧面上继。混龄凝土馆受荷养载之架前,赞粗骨鬼料与经水泥珍石界跃面上列实际影已存距在细毫小裂杯缝。份随着弦荷载划的增巾加,丢裂缝税的长帽度、袜宽度览和数迎量也粪不断驶增加损,若凑荷载蜜是继煮续的四,随杆时间恢延长昆即发沉生破混坏亚.决犬定混催凝土盆强度坡的应布该是笑水泥贸石与挥粗骨反料界雾面的趁黏结爪强度马。
延罚(三幼)影称响混中凝土件强度胃的因涝素株1、概水泥个强度骑和水狭灰比拘:从烛普通炎混凝寇土受哨压破半坏特驰点得拴知,即混凝适土强犹度主陕要决慌定于然水泥趟石与箩粗骨怪料界诉面的档黏结秋强度茧。而印黏结竟强度浆又取宋决于蝴水泥备石强横度。捎水泥坡石强径度愈葱高,宿水泥摧石与赴粗骨柱料界凭面强柿度也行愈高肯。至津于水尝泥石乱强度抖,则宿取决群于水镰泥强除度和妹水灰志比。嘉这是呆因为殖:水饼泥强肃度愈堪高,必水泥葡石强技度愈堤高,荣黏结淋力愈蔑强,姨混凝梨土强木度愈苹高。粪在水征泥强侄度相帆同的拦情况室下,使混凝亿土强愚度则蒸随水属灰比性的增追大有脖规律粥的降营低。钞但水锣灰比令也不铺是愈兄小愈兽好,惩当水港灰比养过小棉时,距水泥船浆过祝于干奋稠,台混凝扑土不行易被泊振密偷实,盲反而扣导致患混凝敞土强枕度降顾低。晓我国伙通过校实验赛求得陆的这耀种线趴性关庄系式快为:伯fc恳u=葵Af论c(盖C/昼W-惹B)重式中蓬:f丝cu罩——颜混凝铅土2午8天挖龄期棕的抗符压强侮度;
买C/元W—戴—灰婆水比除;
照fc躁——鲁水泥究实际虑强度坡;
念A、滩B—速—经黄验系乔数。斧碎石统混凝摸土A锯=0嫁.4蜡8,录B=穴0.查52
态址卵石础混凝弦土枯A=羊0.妥50据,B源=0末.6碰1式挣中的竞水泥杨实际恋强度灭是经益实验显测定奸的强鸭度值拢。在砌无法用取得柔水泥止实际香强度脏值时火,对炉新出盲厂的谷水泥腥可按艰下式鱼计算逼:勉Fc丙=K尝cf堪cb喇式中鼻:f雀bc知——掉水泥吵标号守;
照kc访——障水泥泛标号妨富余军系数纽。(济应按絮实际厌资料盒确定案,在数无统坊计资辨料时异可取鱼1.余13婆)
对浆注意迹:混姐凝土觉强度岩与水震灰比诸关系狠的计夺算式似只适致用于储塑性坊拌合膀物的移混凝牺土,吩不适暑用于扇干性弓拌合口物的击混凝缠土。走采用风的灰绍水比孟宜在艰1.纱25刊-2碌.5僵范围鬼内。览利用式此式辱可以赔初步传解决电以下薪两个寿问题押:(晃1)屠当所轰采用握的水册泥强拍度已酒定,沉欲配伸制某估种强克度的员混凝校土时密,可议以估材计出救应采拾用的锻灰水鉴比值焰。(竟2)嗽当已熊知所烈采用担的水呜泥强制度与源灰水勉比值六,可意以估佛计出套混凝奥土2也8天拼可能梁达到蛾的强非度。
局2、此龄期蜓:混暂凝土障在正甩常情雁况下和,强踩度随匙着龄袍期的页增加碰而增尝长,誓最初询的7搅-1晴4天施内较默快,展以后醉增长艰逐渐以缓慢月,2达8天奇后强凭度增扩长更打慢,旗但可凯持续恭几十紫年。
卖3、渐养护乒温度梳和湿族度:圣混凝评土浇蜻捣后抽,必其须保载持适市当的互温度缺和足毅够的熊湿度由,使爸水泥辽充分查水化师,以旅保证签混凝踪土强骨度的畜不断坛发展史。一究般规冻定,瓦在自丽然养两护时源,对甲硅酸罪盐水帜泥、摊普通冲水泥恋、矿驼渣水筑泥配桌制的责混凝女土,染浇水葵保湿怒养护柏日期定不少卖于7潜天;晃火山筝灰水菜泥、刷粉煤徐灰水疤泥、娃掺有蔽缓凝悼型外象加剂盗或有榜抗渗羞性要哥求的座混凝策土,向则不孤得少忠于1孤4天肯。
铜4、删施工湿质量扒:施勉工质虹量是仁影响绑混凝稿土强税度的区基本访因素绣。若腔发生愚计量铲不准呀,搅妙拌不盘均匀忘,运首输方妻式不晚当造益成离诸析,猴振捣竿不密捡实等或现象亭时,肚均会挑降低洋混凝料土强孟度。基因此炉必须谅严把膊施工助质量游关。
赵匆(四奏)高采混凝恶土强竖度的史措施拒1、朱采用排高标检号水黑泥
箱2、嚷采用成干硬箭性混否凝土竟拌合项物
停3、跳采用干湿热丑处理邮:分波为蒸期汽养吸护和叠蒸压另养护碑。蒸貌汽养干护是前在温园度低叛于1峡00冤度的签常压券蒸汽佛中进赤行。茶一般卧混凝捡土经亮16搞-2纸0小最时的直蒸汽斯养护龟后,紧强度疑可达插正常申养护糊条件恶下2汉8天含强度壁的7庸0%尾-8诸0%科。蒸兵压养找护是家在1条75敞度的省温度商、8勉个大枝气压和的蒸牲压釜踪内进潜行。离在高些温高捧压的隆条件矮下,进提高惕混凝咏土强污度。
址4、忙改进迹施工拣工艺瞎:加河强搅店拌和竟振捣浆,采略用混注凝土纳拌合坝用水雾磁化洲、混节凝土继裹石室搅拌送法等逢新技棍术。
吓5、蝴加入晒外加汪剂:浓如加独入减请水剂偷和早和强剂川等,龙可提赔高混哄凝土田强度阵。
码尝二、么普通位混凝师土的动变形饼性质革
贺
告混凝庆土在想硬化厕后和虾使用针过程赤中,鲁受各血种因害素影诉响而念产生禁变形雄,主糊要有谈化学浑收缩搞、干帆湿变伍形、熟温度耕变形饱和荷凑载作罩用下诵的变膏形等蛋,这叔些都喊是使拴混凝赵土产矿生裂威缝的东重要须原因决,直她接影挽响混疫凝土舟的强仁度和牧耐久碑性。筒业(一腿)化炎学收喜缩秩
演
耕混踩凝土敞在硬飞化过苦程中掉,水爪泥水扁化后斗的体搂积小受于水赖化前洞的体送积,出致使研混凝谋土产那生收旋缩,闷这种趴收缩询叫化让学收槽缩。缴廉(二卡)干欺湿变孟形恩
野
贞当混坝凝土苦在水慰中硬娃化时铺,会坝引起肝微小县膨胀面,当桑在干壤燥空爹气中母硬化云时,低会引嫩起干唇缩。追干缩竿变形司对混截凝土善危害邻较大洗,它独可使监混凝极土表鸭面开算裂,胖是混抖凝土匀的耐闸久性皇严重微降低暑。背
虚影膝响干听湿变阻形的烟因素加主要渔有:震用水倾量(垦水灰抓比一重定的工条件灶下,兼用水浴量越写多,竞干缩汉越大扫)、挂水灰利比(插水灰耍比大哲,干痰缩大挨)、隶水泥蕉品种旷及细袍度(呈火山敢灰干慧缩大暗、粉回煤灰帆干缩折小;姨水泥瘦细,变干缩薪大)塔、养乖护条爽件(争采用惩湿热叹处理阅,可干减小拳干缩会)。协陡(三怖)温恐度变圣形刻
音
级温度分缩降邪1度舞,每念米胀歌缩0榜.0谈1毫释米。佳温度牢变形流对大寇体积鹅混凝豆土极能为不瑞利。湖在混简凝土赖硬化句初期处,放舰出较络多的暗水化胸热,株当混伏凝土降较厚趁时,吨散热赵缓慢铺,致懂使内败外温众差较节大,禽因而晒变形告较大耕。
免酷(四崭)荷巡载作跳用下饭的变惨形忧
衡
衣混凝脾土的柔变形约分为怎弹性振变形攻和塑远性变渗形。缴徐变危:混品凝土察在持粒续荷田载作保用下洒,随犬时间络增长叛的变海形称屯为徐浸变。拾徐变古变形索初期课增长窜较快揪,然息后逐秩渐减敢慢,疲,一垂般持胜续抬2-赛3年板才逐嚼渐趋算于稳梢定。船徐变摆的作利用:爽徐变饿可消墓除钢核筋混除凝土邀内的俭应力微集中胆,.膜使应态力较职均匀网的重促新分室布,钥对大段体积摧混凝膏土能哭消除连一部鉴分由边于温蛛度变坡形所浆产生畏的破牙坏应榜力。世但在南预应蠢力混您凝土智结构熊中,乘徐变东将使伙混凝寄土的晨预加芽应力搏受到爱损失窑。
杀
湾
僻影响宜徐变牧的因聚素:爆水灰岁比较衔大时哲,徐击变较剖大;旷水灰竭比相悼同,附用水域量较领大时清,徐夸变较掉大;急骨料差级配矛好,蔑最大碧粒径单较大牲,弹劝性模润量较庆大时附,混急凝土忠徐变庸较小占;当慢混凝乒土在随较早害龄期约受荷成时,贸产生里的徐稳变较墓大。亲虹三、流普通筛混凝忠土的炎耐久伍性至
加
滩抗誓渗性誉、抗损冻性扬、抗损侵蚀她性、沟抗炭束化性傍、以臂及防皇止碱搭-骨怖料反浅应等刑,统片称为臣混凝溪土的言耐久晶性。
宜
珍
丰提高拜耐久冈性的镜主要萄措施软:腥1选耀用适社当品之种的扬水泥因;2响严格孔控制阶水灰催比并骄保证骂足够瘦的水膊泥用堵量;趣3选轮用质架量好胡的砂顷、石伙,严吹格控闸制骨胡料中迁的泥还及有乌害杂享质的僵含量援。采亡用级页配好捷的骨坊料。血4适侮当掺熔用减骗水剂顶和引碗气剂宿。5闲在混宋凝土洁施工味中,细应搅中拌均皆匀,曾振捣避密实低,加仓强养民护等侧,以盐增强计混凝竿土的杏密实概性。
第五节
普通混凝土配合比设计
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。
一、混凝土配合比基本参数的确定
混凝土配合比设计,实质上就是确定四项材料用量之间的三个比例关系,即水与水泥之间的比例关系用水灰比表示;砂与石子之间的比例关系用砂率表示;水泥浆与骨料之间的比例关系,可用1立方米混凝土的用水量来反映。当这三个比例关系确定,混凝土的配合比就确定了。
(一)水灰比的确定
满足强度要求的水灰比,可根据确定出的配制强度,按混凝土强度公式算出。满足耐久性要求的水灰比,根据最大水灰比和最小水泥用量的规定查表。根据强度和耐久性要求确定的水灰比有时是不相同的,应选取其中较小的水灰比。(二)确定用水量
用水量参照混凝土用水量参考表进行初步估计。然后按估计的用水量试拌混凝土拌合物,测其坍落度,坍落度若不符合要求,应保持水灰比不变的情况下调整用水量,再做试验,直到符合要求为止。(三)砂率的确定
通常确定砂率的方法,可先凭经验或经验图表进行估算,然后按初步估计的砂率拌制混凝土,进行和易性试验,通过调整确定。
二、混凝土配合比设计的方法和步骤
配合比设计工作,一般均在实验室进行。选用干燥状态的骨料,在标准条件下制作试件和养护,这样获得的配合比称为实验室配合比。在施工现场,骨料多在露天堆放,含有水分,在这种条件下使用的配合比叫做施工配合比。设计混凝土时,先设计实验室配合比,在根据施工现场的实际情况换算成施工配合比。(一)初步估算配合比1、确定配制强度fcufcu=fcu,k+1.645σ式中:fcu,k——设计要求的混凝土强度等级σ——混凝土强度标准差-1.645——强度保证率为95%的t值。
2、确定水灰比w/cfcu=Afc(C/W-B)则
W/C=Afc/(fcu+ABfc)式中:fc——水泥实际强度A、B——经验系数。如不通过试验,可选取以下数值:碎石:A=0.46,B=0.52;卵石:A=0.48,B=0.61
注意:为保证混凝土的耐久性,由上式计算出的水灰比应小于规范中规定的最大水灰比值。如果计算出的水灰比大于规范规定的最大水灰比,则取规定的最大水灰比值。3、确定用水量:按施工要求的坍落度指标,凭经验选用,或根据骨料的种类和规格查表。
4、计算水泥用量:由以求得的水灰比和用水量,可计算出水泥用量。
注意:计算出的水泥用量应大于规范规定的最小水泥用量。当计算的水泥用量小于规范规定时,则选用规范规定的最小水泥用量。5、确定合理砂率:可通过试验或凭经验选取,或者根据骨料的种类和规格,及所选用的水灰比,由表查得。
6、计算砂石用量:
(1)体积法:基于新浇筑的混凝土体积等于各组成材料绝对体积与所含空气体积之和,则:C/ρC+W/ρW+S/ρS’+G/ρG’+10a=1000式中:C、W、S、G——分别为1立方米混凝土中水泥、水、砂和石子的质量;ρC、ρW——水泥及水的密度;ρS‘、ρG‘——砂及石子的表观密度;a——混凝土中含气量百分率。无含气型外加剂时,取1。
(2)
假定体积密度法:基于新浇筑的1立方米混凝土中各项材料质量之和等于混凝土体积密度假定值,则:C+W+S+Go=ρoh1m3式中:ρoh——混凝土体积密度假定值,在2400-2450千克/立方米之间。此两种计算方法,与合理砂率的计算公式SP=S/S+G联立,均可求出初步配合比。
(二)试验调整,确定试验室配合比上述的初步配合比,是利用图表和经验公式初步估算的,与实际情况有出入,必须进行试验和校核。1、检验和易性,确定基准配合比
按初步配合比,称取15-30升混凝土拌合物进行试拌,检验和易性。若流动性大于要求值,可保持砂率不变,适当增加砂、石用量;若流动性小于要求值,可保持水灰比不变,适当增加水和水泥用量;若粘聚性和保水性差,可适当增加砂率。和易性调整合格时,实测混凝土拌合物的体积密度ρoh,并确定调整后各项材料的用量(水泥Cb,水Wb,砂Sb,石子Gb),则试拌后的质量Qb为:Qb=Cb+Wb+Sb+Gb由此得出和易性合格后的配合比为:CJ=Cb/Qbρoh1m3;WJ=Wb/Qbρoh1m3;SJ=Sb/Qbρoh1m3;GJ=Gb/Qbρoh1m3;此配合比称为基准配合比。
2、检验强度,确定实验室配合比
基准配合比虽然和易性满足施工要求,但水灰比不一定满足强度要求,还要加以检验。检验的方法是:至少采用三个不同的配合比,其中一个为基准配合比,另外两个配合比的水灰比值,较基准配合比分别增加和减少0.05,其用水量与基准配合比相同,但砂率值可作调整。
每种配合比至少做一组(3块)试件,在标准条件下养护28天,测定强度。由强度试验结果得出各水灰比的强度值,然后用作图法(绘制强度与水灰比关系的直线)或计算法,求出与混凝土配制强度相对应的灰水比。至此,即可初步确定出试验室配合比,各项材料用量为:用水量:取基准配合比的用水量;水泥用量:由用水量和与配制强度相对应的灰水比值确定;粗、细骨料用量:取基准配合比的粗细骨料用量,并按确定出的水灰比值做适当调整。
以上定出的混凝土配合比,还应根据实测的混凝土体积密度再做必要的校正,其步骤为:
(1)算出混凝土的计算体积密度(即C+W+S+G)
(2)将混凝土的实测体积密度除以计算体积密度得出校正系数K
(3)定出的混凝土配合比中每项材料用量乘以系数K即为最终定出的试验室配合比
(三)换算施工配合比经测定,工地上砂的含水率为WS,石子的含水率为WG,则施工配合比为:
水泥用量C’=C
砂用量S’=S(1+WS)
石子用量G’=G(1+WG)
用水量W’=W-SWS-GWG
第七节
混凝土外加剂
在混凝土拌合物中,掺入能改善混凝土性质的材料,称为外加剂。外加剂的掺入量一般不大于水泥质量的5%。混凝土外加剂按其功能可分为:
1、改善混凝土拌合物和易性的外加剂
2、调节混凝土凝结时间和硬化性能的外加剂
3、改善混凝土耐久性的外加剂
4、提高混凝土特殊性能的外加剂
一减水剂:按使用条件不同,掺用减水剂可获得如下效果:(1)在配合比不变的条件下,可提高混凝土流动性,且不降低强度。
(2)在保持流动性和强度不变的条件下,可减少水泥用量。
(3)在保持流动性和水泥用量不变的条件下,强度提高。
二早强剂:它能提高混凝土的早期强度,并对后期强度无影响。三引气剂:能在混凝土拌合物中引入一定量的微小气泡,并均匀分布在混凝土拌合物中。
在混凝土拌合物中形成大量气泡,使水泥浆的体积增加,可提高流动性。若保持流动性不变,可减水10%左右。这些气泡能隔断混凝土中毛细孔的渗水通道,使混凝土的抗渗性和抗冻性提高
第六节
轻混凝土一、
轻骨料混凝土它是用轻的粗、细骨料和水泥配制成的混凝土。由于自重轻,弹性模量低,因而抗震性能好。与普通烧结砖相比,不仅强度高、整体性好,而且保温性能好。由于结构自重小,特别适合高层和大跨度结构第六章
建筑砂浆建筑砂浆和混凝土的区别在于不含粗骨料,它是由胶凝材料、细骨料和水按一定的比例配制而成。按其用途分为砌筑砂浆和抹面砂浆;按所用材料不同,分为水泥砂浆、石灰砂浆、石膏砂浆和水泥石灰混合砂浆等。合理使用砂浆对节约胶凝材料、方便施工、提高工程质量有着重要的作用。第一节
砂浆的技术性质一、新拌砂浆的和易性
砂浆的和易性是指砂浆是否容易在砖石等表面铺成均匀、连续的薄层,且与基层紧密黏结的性质。包括流动性和保水性两方面含义。
(一)流动性
影响砂浆流动性的因素,主要有胶凝材料的种类和用量,用水量以及细骨料的种类、颗粒形状、粗细程度与级配,除此之外,也于掺入的混合材料及外加剂的品种、用量有关。通常情况下,基底为多孔吸水性材料,或在干热条件下施工时,应选择流动性大的砂浆。相反,基底吸水少,或湿冷条件下施工,应选流动性小的砂浆。(二)保水性
保水性是指砂浆保持水分的能力。保水性不良的砂浆,使用过程中出现泌水,流浆,使砂浆与基底黏结不牢,且由于失水影响砂浆正常的黏结硬化,使砂浆的强度降低。影响砂浆保水性的主要因素是胶凝材料种类和用量,砂的品种、细度和用水量。在砂浆中掺入石灰膏、粉煤灰等粉状混合材料,可提高砂浆的保水性。二、硬化砂浆的强度
影响砂浆强度的因素有:当原材料的质量一定时,砂浆的强度主要取决于水泥标号和水泥用量。此外,砂浆强度还受砂、外加剂,掺入的混合材料以及砌筑和养护条件有关。砂中泥及其他杂质含量多时,砂浆强度也受影响。第二节
砌筑砂浆一、砌筑沙浆的组成材料(一)胶凝材料
用于砌筑沙浆的胶凝材料有水泥和石灰。水泥品种的选择与混凝土相同。水泥标号应为砂浆强度等级的4-5倍,水泥标号过高,将使水泥用量不足而导致保水性不良。石灰膏和熟石灰不仅是作为胶凝材料,更主要的是使砂浆具有良好的保水性。
(二)细骨料
细骨料主要是天然砂,所配制的砂浆称为普通砂浆。砂中黏土含量应不大于5%;强度等级小于M2.5时,黏土含量应不大于10%。砂的最大粒径应小于砂浆厚度的1/4-1/5,一般不大于2.5毫米。作为沟缝和抹面用的砂浆,最大粒径不超过1.25毫米,砂的粗细程度对水泥用量、和易性、强度和收缩性影响很大。
二、砂浆配合比选择(一)砌筑沙浆的种类及强度等级的选择1、砌筑沙浆的种类
常用的砌筑砂浆有水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等。水泥砂浆适用于潮湿环境及水中的砌体工程;石灰砂浆仅用于强度要求低、干燥环境中的砌体工程;混合砂浆不仅和易性好,而且可配制成各种强度等级的砌筑沙浆,除对耐水性有较高要求的砌体外,可广泛用于各种砌体工程中。2、砌筑沙浆强度等级的选择
一般情况下,多层建筑物墙体选用M1-M10的砌筑沙浆;砖石基础、检查井、雨水井等砌体,常采M5砂浆;工业厂房、变电所、地下室等砌体选用M2.5-M10的砌筑沙浆;二层以下建筑常用M2.5以下砂浆;简易平房、临时建筑可选用石灰砂浆。
(二)砌筑沙浆的配合比
砂浆拌合物的和易性应满足施工要求,且新拌砂浆体积密度:水泥砂浆不应小于1900千克/立方米;混合砂浆不应小于1800千克/立方米。砌筑沙浆的配合比一般查施工手册或根据经验而定。第七章
烧结制品和熔融制品本章只要求掌握烧结普通砖。烧结普通砖是以黏土、页岩、粉煤灰等为主的原料,经成型、干燥、焙烧而成的实心砖或空洞率不大于15%的砖。
(一)烧结普通砖的技术性质1、基本物理性质
烧结普通砖的标准外行尺寸为240*115*53毫米,在加上10毫米砌筑灰缝,4块砖长或8块砖宽、16块砖厚均为1米。1立方米砌体需砖512块。
2、外观质量
砖的外观质量,主要要求其两条面高度差、弯曲、杂质凸出高度、缺楞掉角尺寸、裂纹长度及完整面等六项内容符合规范规定。
3、抗风化性能
抗风化性能是指砖在长期受到风、雨、冻融等综合条件下,抵抗破坏的能力。凡开口孔隙率小、水饱和系数小的烧结制品,抗风化能力强。
4、泛霜与石灰爆裂
泛霜是砖在使用中的一种析盐现象。砖内过量的可溶盐受潮吸水溶解后,随水分蒸发向砖表面迁移,并在过饱和下结晶析出,使砖表面呈白色附着物,或产生膨胀,使砖面与砂浆抹面层剥离。对于优等砖,不允许出现泛霜,合格砖不得严重泛霜。石灰爆裂是指砖坯体中夹杂着石灰块,吸潮熟化而产生膨胀出现爆裂现象。对于优等品砖,不允许出现最大破坏尺寸大于2毫米的爆裂区域;对于合格品砖,要求不允许出现破坏尺寸大于15毫米的爆裂区域。
第八章
建筑金属材料
本章重点介绍建筑钢材,包括钢结构用型钢、钢板和钢管,以及钢筋混凝土用钢筋和钢丝。是本书重点之一。
第一节
建筑钢材基本知识一、铁和钢的概念(一)铁
铁分为白口铁和灰口铁。白口铁主要作为炼钢的原料;灰口铁可直接用于铸造,故称铸铁。
(二)钢
将熔融的生铁进行氧化,使其中碳、硫、磷等杂质含量降低到允许范围内,这种碳含量低于2%的铁碳合金称为钢。
二、钢的分类
按合金元素含量将钢分为非合金钢、低合金钢和合金钢三类。非合金钢又叫碳素钢,按含碳量不同又分为低碳钢(碳含量小于0.25%)、中碳钢(碳含量在0.25%-0.60%)和高碳钢(碳含量大于0.60%)。建筑工程中,主要使用非合金钢中的低碳钢及低合金钢加工产品。
第二节
建筑钢材的主要技术性质一、力学性质(一)抗拉性能
拉伸作用,是建筑钢材主要受力形式,所以,抗拉性能是表示钢材性质和选用钢材最重要的指标。钢材受拉直至破坏经历了四个阶段:
1、弹性阶段:在此阶段,钢材的应力和应变成正比关系。此阶段产生的变形是弹性变形。
2、屈服阶段:随着拉力的增加,应力和应变不再是直线关系,钢材产生了弹性变形和塑性变形。当拉力达到某一定值时,即使应力不再增加,塑性变形仍明显增长,钢材出现了屈服现象,此点对应的应力值被称为屈服点(或称屈服强度)。屈服点是重要的指标,它表明钢材若在屈服点以上工作,虽然没有断裂,但会产生较大的塑性变形。因此,在结构设计时,屈服点是确定钢材容许应力的主要依据。
3、强化阶段:拉力超过屈服点以后,钢材又恢复了抵抗变形的能力故称强阶段。强化阶段对应的最高应力称为抗拉强度或强度极限。抗拉强度是钢材抵抗断裂破坏能力的指标。虽然在结构设计时不能利用,但却可以根据屈强比来评价钢材的利用率和安全工作程度。屈强比是屈服强度比抗拉强度,若屈强比小,钢材在偶而超载时不会破坏,但屈强比过小,钢材的利用率低,是不经济的。适宜的屈强比应该是在保证安全使用的前提下,钢材有较高的利用率。通常情况下,屈强比在0.60-0.75范围内是比较合适的。
4、颈缩阶段:过了抗拉强度以后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在受拉试件的某处,迅速发生较大的塑性变形,出现颈缩现象,直至断裂。
(二)冲击韧性冲击韧性是指在冲击荷载作用下,钢材抵抗破坏的能力。钢的冲击韧性受下列因素影响:1、钢材的化学组成与组织状态:钢材中硫、磷的含量高时,冲击韧性显著降低。细晶粒结构比粗晶粒结构的冲击韧性要高。
2、钢材的轧制、焊接质量:沿轧制方向取样的冲击韧性高;焊接钢件处的晶体组织均匀程度,对冲击韧性影响大。
3、环境温度:当温度较高时,冲击韧性较大。当温度降至某一范围时,冲击韧性突然降低很多,钢材断口由韧性断裂状转为脆性断裂状,这种性质称为低温冷脆性。发生低温冷脆性时的温度(范围),称脆性临界温度(范围)。在严寒地区选用钢材时,必须对钢材冷脆性进行评定,此时选用钢的脆性临界温度应低于环境最低温度。
4、时效:随着时间的进展,钢材机械强度提高,而塑性和韧性降低的现象称为时效。
二、工艺性能
冷弯性能和可焊性是建筑钢材的重要工艺性能。
(一)冷弯性能
冷弯性能是指钢材在常温下承受弯曲变形的能力。钢材在弯曲过程中,受弯部位产生局部不均匀塑性变形,这种变形在一定程度上比伸长率更能反映钢的内部组织状况、内应力及杂质等缺陷。因此,也可以用冷弯的方法来检验钢的焊接质量。(二)可焊性
建筑工程中,钢材绝大多数是采用焊接方法联结的。这就要求钢材要有良好的可焊性。可焊性是指钢材在一定焊接工艺条件下,在焊缝和附近过热区是否产生裂缝及脆硬倾向,焊接后接头强度是否与母体相近的性能。钢的可焊性主要受化学成分极其含量的影响。含碳量小于0.3%的非合金钢具有良好的可焊性,超过0.3%,焊接的脆硬倾向增加;硫含量高会使焊接处产生热裂纹,出现热脆性;杂质含量增加,会使可焊性降低。
第三节
建筑用钢的晶体组织与化学成分对钢性能的影响
本章主要了解化学成分对钢性能的影响。化学成分对钢性能的影响:
1、碳的影响:
碳是钢中重要元素,对钢的组织和性能有决定性影响。随含碳量增加,钢的硬度增大,塑性和韧性降低,可焊性降低,强度以含碳量为0.8%左右为最高。
2、锰的影响:
在炼钢过程中,锰起到脱氧去硫作用,提高了强度,克服由硫引起的热脆性。但当锰含量超过1%后,塑性和韧性有所下降。固溶在铁素体中的锰,使钢的强度、硬度和韧性都提高。锰在非合金钢中含量为0.2%-0.8%,在低合金钢中含量一般为1%-2%。高锰钢的耐磨性明显提高。
3、硅的影响:
在钢中,硅大部分固溶于铁素体中,少量属于非金属夹杂物。硅含量在2%以内时,可提高钢的强度,对塑性和韧性影响不大。
4、磷的影响:
磷是铁原料中带入的杂质。磷使钢在常温下的强度和硬度增加,塑性和韧性显著降低。
5、硫的影响:
硫是有害成分。硫含量增加,显著降低了钢的热加工性能和可焊性。硫和磷一样,易于偏析,含量过高时,会降低钢的韧性。
第四节
钢材的冷加工和热处理一、钢材的冷加工强化和时效处理(一)冷加工强化
在常温下,钢材经拉、拔、轧等加工,使其产生塑性变形,而调整其性能的方法称为冷加工。冷加工后的钢材,屈服点和硬度提高,塑性降低,钢材得到强化。若冷拉后的钢材,立即受拉,我们发现虽然屈服点提高,但抗拉强度基本不变,塑性和韧性降低,弹性模量降低。冷加工强化的原因,是冷拉超过屈服点时,塑性变形造成滑移面内晶格扭曲,畸变加剧,阻碍了进一步滑移,提高了抵抗变形的能力。(二)时效处理
冷拉后的钢材,时效加快。若在常温下存放15-20天,可完成时效,称自然时效。若加热钢材至100-200度,则可以在更短时间内完成时效,称人工时效。经时效处理后的钢材,若再受拉,屈服点进一步提高,抗拉强度也提高,塑性和韧性进一步降低,弹性模量得到恢复。这种现象也称时效强化。建筑工地和混凝土构件厂,常利用冷拉和冷拔并时效处理方法,对钢材进行处理,提高钢材的机械强度,降低塑性,从而达到节约钢材的目的。冷拉并时效处理后钢筋,同时也被调直和除锈。当再冷拉时,要控制冷拉率及冷拉应力,使冷拉后的钢材性能符合规范规定。
二、钢材的热处理
热处理是将钢材按规定的温度制度,进行加热、保温和冷却处理,以改变其组织,得到所需要的性能的一种工艺。热处理的方法有淬火、回火、退火和正火。热处理的具体方法本书不做要求。第五节
建筑钢材的技术标准一、碳素结构钢(非合金结构钢)1、牌号
国家标准规定,牌号由代表屈服点的符号(Q)、屈服点值(195、215、235、255、275兆帕)、质量等级(A,B,C,D)和脱氧程度(F,b,Z,TZ)构成。其中A,B为普通质量钢;C,D为磷、硫杂质控制较严格的优质钢。脱氧程度以F代表沸腾钢,b代表半镇静钢,T和TZ分别代表镇静钢和特殊镇静钢。例如:Q235-A.F,表示屈服点为235兆帕的质量为A级的沸腾钢。
2、选用
建筑工程中主要应用的碳素钢是Q235号钢。它之所以普遍应用,主要是它的机械强度、韧性和塑性及加工等综合性能好,而且冶炼方便,成本较低。Q215号钢机械强度低、塑性大,受力后变形大,经加工及时效处理后可代替Q235使用。在选用钢的牌号时,还必须熟悉钢的质量。一般的说,平炉钢和氧气转炉钢较好;质量等级为D,C的钢优于B,A级纲;特殊镇静钢和镇静钢优于平镇静钢,更优于沸腾钢。
二、低合金高强度结构钢1、牌号
这种钢的牌号由代表屈服点的Q、屈服点数值、质量等级符号(A、B、C、D、E)三个部分按顺序排列。
2、性能
低合金结构钢比碳素结构钢强度高、塑性和韧性好,尤其是抗冲击、耐低温、耐腐蚀能力强,并且质量稳定,可节省钢材。在钢结构中,常采用低合金结构钢轧制的型钢、钢板和钢管来建造桥梁、高层及大跨度钢结构建筑。在预应力钢筋混凝土中,二、三级钢筋即是由普通质量低合金钢轧制的。三、钢筋混凝土结构用钢筋与钢丝主要了解热轧钢筋。1、热轧钢筋的级别和技术性能
热轧钢筋按强度等级分为四个级别。其中一级钢筋为Q235(A,B级)热轧光圆钢筋。二、三和四级钢筋符合施工用钢筋的规范规定。
2、热轧钢筋的选用
二三级钢筋属于普通质量低合金钢轧制的,适合用做非预应力钢筋和预应力钢筋;而四级钢筋是由优质合金钢轧制的,质量好、强度高,适宜做预应力钢筋;而一级钢筋宜做非预应力钢筋。随钢筋级别提高,钢筋的机械强度提高,塑性及冷弯性能均降低。当所选钢筋强度偏低,塑性偏大时,可以通过冷拉加时效处理的方法调整其性质,并达到节约钢材的目的。第六节
建筑钢材的防锈
建筑钢材表面与周围环境接触时,往往会发生电化学腐蚀和化学腐蚀,使钢表面锈蚀。无论在堆放还是在使用过程中,钢材锈蚀后,都会造成应力截面减小,表面缺陷增多,承载力及冲击韧性降低,混凝土保护层遭受破坏,甚至造成脆性断裂。防止钢材锈蚀的根本方法是防止潮湿和隔绝空气。目前常采用表面涂漆的隔离方法。此外也可以采取渡锌后再涂塑料涂层等方法。对重要钢结构,还可以采取阴极保护的措施。在钢筋混凝土中,尤其对预应力承重结构的防锈,首先要严格控制钢筋、钢丝质量;其次要提高混凝土密实度,加大保护层厚度,严格控制氯盐掺量,必要时掺入阻锈剂来防止钢筋锈蚀。第九章
合成高分子材料本章以塑料为重点,其他内容自学。第一节
高分子材料的基本知识常用合成树脂的性质与应用:1、聚乙烯:聚乙烯的产量大,用途广。按合成时的压力分为高压聚乙烯和低压聚乙烯。聚乙烯具有良好的化学稳定性及耐低温性,强度较高,吸水性和透水性低,无毒,密度小,易加工,但耐热性差,且易燃烧。聚乙烯主要用于生产防水材料、给排水管材等。
2、聚氯乙烯:聚氯乙烯是无色、半透明的聚合物,在加入添加剂后,可获得性质优良的硬质和软质聚氯乙烯塑料。聚氯乙烯的机械强度高,化学稳定性好,耐风化性极高,但耐热性
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