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建筑材料的基本性質(編輯修改稿)

2024-11-14 14:41 本頁面
 

【文章內容簡介】 mb——材料吸水飽和狀態(tài)下的質量(g或 kg) mg——材料在干燥狀態(tài)下的質量(g或 kg)。 體積吸水率 體積吸水率是指材料在吸水飽和時,所吸水的體積占材料自然體積的百分率,并以 WV 表示。體積吸水率 WV 的計算公式為 : %1 0 010????Wgbv VmmW?式中 mb—— 材料吸水飽和狀態(tài)下的質量(g或 kg) mg—— 材料在干燥狀態(tài)下的質量(g或 kg)。 V0— 材料在自然狀態(tài)下的體積,( cm3 或 m3) ρ w— 水的密度 ,( g/cm3 或 kg/m3), 常溫下取 ρ w = g/cm3 ?材料的吸水率與其孔隙率有關,更與其孔特征有關。因為水分是通過材料的開口孔吸入并經過連通孔滲入內部的。材料內與外界連通的細微孔隙愈多,其吸水率就愈大。 ?3. 材料的吸濕性 材料的吸濕性是指材料在潮濕空氣中吸收水分的性質。干燥的材料處在較潮濕的空氣中時,便會吸收空氣中的水分;而當較潮濕的材料處在較干燥的空氣中時,便會向空氣中放出水分。前者是材料的吸濕過程,后者是材料的干燥過程。由此可見,在空氣中,某一材料的含水多少是隨空氣的濕度變化的。 ?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,其計算公式為: %100???ggshmmmW式中 ms——材料吸濕狀態(tài)下的質量(g或 kg) mg——材料在干燥狀態(tài)下的質量(g或 kg)。 ?顯然,材料的含水率受所處環(huán)境中空氣濕度的影響。當空氣中濕度在較長時間內穩(wěn)定時,材料的吸濕和干燥過程處于平衡狀態(tài),此時材料的含水率保持不變,其含水率叫作材料的平衡含水率。 4. 材料的耐水性 材料的耐水性是指材料長期在飽和水的作用下不破壞,強度也不顯著降低的性質。衡量材料耐水性的指標是材料的軟化系數 KR: gbR ffK ?式中 KR —— 材料的軟化系數 fb — 材料吸水飽和狀態(tài)下的抗壓強度( MPa)。 fg — 材料在干燥狀態(tài)下的抗壓強度( MPa) 軟化系數反映了材料飽水后強度降低的程度,是材料吸水后性質變化的重要特征之一。一般材料吸水后,水分會分散在材料內微粒的表面,削弱其內部結合力,強度則有不同程度的降低。當材料內含有可溶性物質時(如石膏、石灰等),吸入的水還可能溶解部分物質,造成強度的嚴重降低。 ?材料耐水性限制了材料的使用環(huán)境,軟化系數小的材料耐水性差,其使用環(huán)境尤其受到限制。軟化系數的波動范圍在 0至 1之間。工程中通常將 K R > ,可以用于水中或潮濕環(huán)境中的重要工程。用于一般受潮較輕或次要的工程部位時,材料軟化系數也不得小于 。 ?5. 抗凍性 材料吸水后,在負溫作用條件下,水在材料毛細孔內凍結成冰,體積膨漲所產生的凍脹壓力造成材料的內應力,會使材料遭到局部破壞。隨著凍融循環(huán)的反復,材料的破壞作用逐步加劇,這種破壞稱為凍融破壞。 抗凍性是指材料在吸水飽和狀態(tài)下,能經受反復凍融循環(huán)作用而不破壞,強度也不顯著降低的性能。 ?抗凍性以試件在凍融后的質量損失、外形變化或強度降低不超過一定限度時所能經受的凍融循環(huán)次數來表示,或稱為抗凍等級。 材料的抗凍等級可分為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)。材料的抗凍性與材料的強度、孔結構、耐水性和吸水飽和程度有關。 6. 材料的抗?jié)B性 抗?jié)B性是材料在壓力水作用下抵抗水滲透的性能。土木建筑工程中許多材料常含有孔隙、孔洞或其它缺陷,當材料兩側的水壓差較高時,水可能從高壓側通過內部的孔隙、孔洞或其它缺陷滲透到低壓側。這種壓力水的滲透,不僅會影響工程的使用,而且滲入的水還會帶入能腐蝕材料的介質,或將材料內的某些成分帶出,造成材料的破壞。 ? 滲透系數
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