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建筑材料基本性質-展示頁

2025-01-06 23:31本頁面
  

【正文】 數材料外,絕大多數材料內部都有一些孔隙。 ρ=m/V 式中 ρ — 材料的密度, kg/m3或 g/cm3 ; m — 材料的質量(干燥至恒重), kg或 g ; V — 材料在絕對密實狀態(tài)下的體積, m3或 cm3 。 陶粒的粒狀構造 ? 天然材料在生長或形成過程中,自然造成的天然紋理,如木材、大理石、花崗石等板材,或人工制造材料時特意造成的紋理,如瓷質彩胎磚、人造花崗石板材等,這些天然或人工造成的紋理,使材料具有良好的裝飾性。前者如砂子、石子等,因其致密,強度高,適合做承重的混凝土骨料。 各向異性 :材料在各方向的力學和物理性能呈現差異的特性。 加氣砼砌塊的多孔構造 ? 層狀構造的材料具有疊合結構,它是用膠結料將不同的片材或具有各向異性的片材膠合而成整體,其每一層的材料性質不同,但疊合成層狀構造的材料后可以提高材料的強度、硬度、絕熱或裝飾等性質,擴大其使用范圍。 ? 具有多孔構造的材料,其性質決定于孔隙的特征、多少、大小及分布情況,一般來說,這類材料的強度較低,抗?jié)B性和抗凍性較差,絕熱性較好。如木材、竹、玻璃纖維、石棉等。如鋼材、天然石材、玻璃、玻璃鋼等。建筑材料常見的構造形式有: 大理巖的致密表面 ? 密實結構的材料內部基本上無孔隙,結構致密?;炷恋膹姸群妥冃涡再|與水泥水化形成的 凝膠體 有很大的關系。 ? 溶膠失水后成為具有一定強度的凝膠結構,可以把材料中的晶體或其他固體顆粒粘結為整體。 ? 分散介質可以是氣體、液體和固體,相應形成氣溶膠、溶膠和凝膠。 ?特點:質點未能到達能量最低位置,大量化學能未能釋放,化學穩(wěn)定性較差,易與其它物質起化學反應。 ( 1)晶體 — 材料內部質點按特定規(guī)律在空間呈 周期性重復排列的固體。 A B ①微觀結構 ?材料的微觀結構與材料的強度、硬度、彈塑性、熔點、導電性、導熱性等重要性質有著密切的關系。 第一節(jié) 材料的組成、結構與構造 ? A、B為兩種鋼材的金相照片,兩者化學組成接近,主要差別是碳含量不同,A小于 %和B則為 %~ %,但礦物組成則差別較大。 ? 材料化學組成相同但礦物組成不同也會導致性質的巨大差異。一、 材料的組成 ? 材料的組成是指材料的化學成分和礦物組成。 ? 材料組成對材料的性質起決定性作用。 ? 例:金剛石 /石墨 ? 相組成。兩種鋼材性能差別較大,其中A具有較好的冷、熱變形等工藝性能,但強度較低,而B則強度較高。 ?材料的微觀結構基本上可分為晶體、玻璃體、膠體形式。 ( 2) 玻璃體 — 熔融物因冷卻速度太快,凝固時粘度很大,質點來不及按規(guī)律排列所形成的 質點無序排列 的固體。(如:火山灰、?;郀t礦渣、 粉煤灰 等 二、 材料的結構 粉煤灰玻璃體 ( 3)膠體 — 作為分散相的粒子 (粒徑在 1 ~ 100 ?m) ,分散在分散介質中形成的分散體系。 如油漆、涂料等為溶膠;混凝土為凝膠。 ? 膠體因比表面積大,表面能大,吸附力強,具有較大粘結力(如瀝青、硅酸鹽凝膠等)。 水泥凝膠體 ②宏觀結構 材料的宏觀構造是指可用肉眼能觀察到的外部和內部的結構。 ? 這類材料的特點是強度和硬度較高,吸水性小,抗?jié)B和抗凍性較好,耐磨性較好,絕熱性差。 ? 纖維構造的材料內部組成有方向性,縱向較緊密而橫向疏松,組織中存在相當多的孔隙,這類材料的性質具有明顯的方向性,一般平行纖維方向的強度較高,導熱性較好。 竹的纖維構造 ? 多孔構造的材料其內部存在大體上呈均勻分布的獨立的或部分相通的孔隙,孔隙率較高。如加氣混凝土、石膏制品、燒結普通磚等。如膠合板、紙面石膏板、塑料貼面板等。 膠合板的層狀構造 ? 散粒狀構造指呈松散顆粒狀的材料,有密實顆粒與輕質多孔顆粒之分。后者如陶粒、膨脹珍珠巖等,因具多孔結構,適合做絕熱材料。 大理石的紋理結構 開口孔隙與閉口孔隙的概念 第二節(jié) 材料的密度 、表觀密度和孔隙率 一、 密度 密度是指材料在 絕對密實 狀態(tài)下單位體積的質量。 注: ρ由微觀結構和組成所決定,與其所處的環(huán)境或狀態(tài)
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