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正文內(nèi)容

木工程材料的基本性質(zhì)(ppt59)(完整版)

  

【正文】 cm3 或 kg/m3 m — 材料的質(zhì)量, g 或 kg V0, — 材料的堆積體積, cm3 或 m3 39。 ρ — 密度; ρ 0— 材料的表觀密度 ?? 00??VVD ?6. 孔隙率 材料的孔隙率是指材料內(nèi)部孔隙的體積占材料總體積的百分率。 ?工程實(shí)際中,材料是親水性或憎水性,通常以潤(rùn)濕角的大小劃分,潤(rùn)濕角為在材料、水和空氣的交點(diǎn)處,沿水滴表面的切線與水和固體接觸面所成的夾角。體積吸水率 WV 的計(jì)算公式為 : %10010????Wgbv VmmW?式中 mb—— 材料吸水飽和狀態(tài)下的質(zhì)量(g或 kg) mg—— 材料在干燥狀態(tài)下的質(zhì)量(g或 kg)。 ?材料在任一條件下含水的多少稱為材料的含水率,并以W h表示,其計(jì)算公式為: %100???ggshmmmW式中 ms—— 材料吸濕狀態(tài)下的質(zhì)量(g或 kg) mg—— 材料在干燥狀態(tài)下的質(zhì)量(g或 kg)。 ?材料耐水性限制了材料的使用環(huán)境,軟化系數(shù)小的材料耐水性差,其使用環(huán)境尤其受到限制。 材料的抗凍等級(jí)可分為F 1F 2F 50、F 100、F 200等,分別表示此材料可承受 15次、 25次、 50次、100次、 200次的凍融循環(huán)。 ?如 P P P P10… 等,表示試件能承受逐步增高至 、 、 … 的水壓而不滲透。K ) Q材料吸收或放出的熱量 (熱容量 ) m材料質(zhì)量, g ( t2 t1) 材料受熱或冷卻前后的溫差, K 3. 熱阻和傳熱系數(shù) 熱阻是材料層(墻體或其它圍護(hù)結(jié)構(gòu))抵抗熱流通過(guò)的能力,熱阻的定義及計(jì)算式 為: R=d /λ 式中 R —— 材料層熱阻,( m2 α 材料的抗拉、抗壓、抗剪強(qiáng)度的計(jì)算式如下: AFf m ax?式中 f材料強(qiáng)度, MPa Fmax材料破壞時(shí)的最大荷載, N A試件受力面積, mm2 ?材料的抗彎強(qiáng)度與受力情況有關(guān),一般試驗(yàn)方法是將條形試件放在兩支點(diǎn)上,中間作用一集中荷載,對(duì)矩形截面試件,則其抗彎強(qiáng)度用下式計(jì)算: 2m ax23bhLFf w ?式中 fw材料的抗彎強(qiáng)度, MPa Fmax材料受彎破壞時(shí)的最大荷載, N A試件受力面積, mm2 L兩支點(diǎn)的間距, mm b、 h試件橫截面的寬及高, mm ?2. 彈性和塑性 材料在外力作用下產(chǎn)生變形,當(dāng)外力取消后能夠完全恢復(fù)原來(lái)形狀的性質(zhì)稱為彈性。 ?材料在沖擊或動(dòng)力荷載作用下,能吸收較大能量而不破壞的性能,稱為韌性或沖擊韌性。 ②耐磨性 耐磨性是材料表面抵抗磨損的能力。在高溫環(huán)境下,經(jīng)常處于高溫狀態(tài)的建筑物或構(gòu)筑物,所選用的建筑材料要具有耐熱性能。瀝青材料、高分子材料在陽(yáng)光、空氣和熱的作用下,會(huì)逐漸老化而使材料變脆或開(kāi)裂。 ?含水與否對(duì)密度 、 表觀密度無(wú)影響 , 因密度 、 表觀密度均是對(duì)干燥狀態(tài)而言的 。 ? 例 12 某工地所用卵石材料的密度為 、表觀密度為 、 堆積密度為 1680 kg/m3,計(jì)算此石子的孔隙率與空隙率 ? ? 解 ? 石子的孔隙率 P為: % 0000 ???????????VVVVVP石子的空隙率 P, 為: %0000000 ????????????????VVVVVP ? 例 13 某石材在氣干 、 絕干 、 水飽和情況下測(cè)得的抗壓強(qiáng)度分別為 17 17 165 MPa, 求該石材的軟化系數(shù) , 并判斷該石材可否用于水下工程 。例如處于凍融環(huán)境的工程,所用材料的耐久性以抗凍性指標(biāo)來(lái)表示。 ?化學(xué)作用包括大氣、環(huán)境水以及使用條件下酸、堿、鹽等液體或有害氣體對(duì)材料的侵蝕作用。 材料在建筑物之中,除要受到各種外力的作用之外,還經(jīng)常要受到環(huán)境中許多自然因素的破壞作用。計(jì)算公式如下: AWa kk ?式中 a k 材料的沖擊韌性, J/mm2 W k試件破壞時(shí)所消耗的功, J; A材料受力截面積。 ?材料在外力作用下產(chǎn)
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