粘土砖的物理指标
建筑工程材料习题集01

第一章工程材料基本性质一、判断题1.含水率为4%的湿砂重100g,其中水的重量为4g。
2.热容量大的材料导热性大,受外界气温影响室内温度变化比较快。
3.材料的孔隙率相同时,连通粗孔者比封闭微孔者的导热系数大。
4.从室外取一块重为G1的粘土砖。
浸水饱和后重为G2,烘干后重为G3,则这块粘土砖的质量吸水率为ωm=(G2-G3)/G15.同一种材料,其表观密度越大,则其孔隙率越大。
6.将某种含水的材料,置于不同的环境中,分别测得其密度,其中以干燥条件下的密度为最小。
7.吸水率小的材料,其孔隙率最小。
8.材料的抗冻性与材料的孔隙率有关,与孔隙中的水饱和程度无关。
9.在进行材料抗压强度试验时,大试件比小试件的试验结果指标值偏小。
10.某些材料虽然在受力初期表现为弹性,达到一定程度后表现出塑性特征,这类材料称为塑11.材料吸水饱和状态时水占的体积可视为开口孔隙体积。
12.材料进行强度试验时,加荷速度快的比加荷速度慢的试验结果指标值偏小。
13.材料在空气中吸收水分的性质称为材料的吸水性。
14.某材料含大量开口孔隙,直接用排水法测定其体积,该材料的质量与所测得的体积之比即为该材料的表观密度。
15.材料的抗渗性与材料的开口孔隙率关系不大。
16.材料的冻融破坏主要是由于材料的水结冰造成的。
17.钢材因具有良好的技术性质,因此能承受较大的弹性变形和较小的塑性变形。
18.材料含水会使堆积密度和导热性增大,强度提高,体积膨胀。
19.材料在自然状态下的体积,包括材料内部孔隙在内的体积和颗粒之间的空隙体积。
20.材料的绝对实体积是指固体物质所占体积,包括材料的内部孔隙体积。
二、填空题1.材料的吸湿性是指材料在空气中2.材料的吸水性用来表示,吸湿性用来表示。
3.材料耐水性的强弱可以用来表示;材料的耐水性越好,该数值越。
4.材料的抗冻性以材料在吸水饱和状态下所能抵抗的来表示。
5.称取松散密度为1400kg/m3的干砂200g,装入广口瓶中,再把瓶中注满水,这时称重为500g。
地基与基础题库(土力学)

一、填空题1、基础根据埋置深浅可分为和。
(深基础,浅基础)2、说出三种深基础类型:、、。
(桩基础、沉井基础、箱形基础)3、地基基础设计时应满足的两大要求是、。
(强度、变形)4、土是由、、组成,故称为三相体。
(土颗粒,水,空气)5、均质土体中的竖向自重应力取决于和。
(容重,深度)6、土颗粒试验分析结果用表示。
(颗粒级配曲线)7、桩基础按受力条件可分为端承桩和,其中,群桩效应显著的是。
(摩擦桩,摩擦桩)8、土颗粒的结构有三种:单粒结构,蜂窝结构,。
(絮状结构)9、土的三个基本物理性质指标是重度、含水量、。
(土粒相对密度)10、土的孔隙比e< 时,土是密实的低压缩性土;e>1时,为疏松土。
(0.6)11、土中液态水可以分为自由水和。
(结合水)12、土的饱和度Sr= 时,为完全饱和状态;当Sr= 时,为完全干燥状态。
(1,0)13、无粘性土的物理状态指标是,粘性土的物理状态指标是含水率。
(密实度)14、当偏心荷载作用在基础上时,基底压应力图形为或。
(梯形,三角形)15、基础及回填土的平均重度值一般取 KN/m³。
(20)16、写出基础和其上回填土重的计算公式Gk = 。
(AdG)17、砂土标准惯入锤击次数N≤时,土的状态是松散;N≥时,土的状态是密实。
(10,30)18、地基土中的应力包括自重应力和。
(附加应力)19、中心荷载作用下基底压应力呈形分布。
(矩)20、基础底面抵抗矩W=bl2/6,其中b、l分别表示基础底板、的尺寸。
(宽度,长度)21、地基中附加应力是在地基中引起的应力。
(建筑物荷载或外荷载)22、工程土的压缩变形主要是由于孔隙中的和被挤出,致使土孔隙减小。
(水,气体)23、土的压缩系数a1―2 时,是低压缩性土;a1―2时,是高压缩性土。
(<0.1Mpa-1,≥0.5 Mpa-1)24、建筑物沉降观测时,在一个观测区,水准点不少于个。
(3)25、挡土墙后面的填土压力可以分为主动土压力、被动土压力、。
水运 材料试题(全)

水运工程材料科目试题单选题(30题,每题1分)(1)建筑原材料12题ⅡAC1 1. 水泥试块进行养护时,养护水的温度控制在________。
答:BA.18℃~22℃B.19℃~21℃C.20℃~22℃D.16℃~18℃ⅡBC1 2. 水泥安定性试验中,当两个试饼的安定性判别结果有矛盾时,应________。
答:AA.认为水泥的安定性不合格B.认为水泥的安定性合格C.补做第三个试饼安定性试验后判定D.这次试验无效ⅡAC1 3. 防水卷材的不透水性试验中,一般要求卷材的________为迎水面。
答:AA.上表面B.下表面C.砂面D.两面都可以ⅡBC1 4. 砂子的氯化物含量的测定试验中,加入硝酸银的目的是________。
答:AA.与氯化物进行反应,测定氯离子的含量B.做指示剂C.使指示剂变色D.使砂子中的氯盐充分溶解ⅡAC1 5. 做砂子的表观密度试验,试样在容量瓶中浸泡________时间。
答:C A.2h B.12h C.24h D.72hⅡBC1 6. 钢筋屈服强度计算结果须修约至________。
答:BA.10N/mm2 B.5N/mm2C.2N/mm2D.1N/mm2ⅡAC1 7. 土工织物垂直渗透试验中,注水的顺序是________。
答:CA.向上游容器内注水后流到下游容器B.上游容器和下游容器同时注水C.向下游容器内注水后流到上游容器D.从土工织物试样处注水ⅡBC1 8. 修补材料的抗压强度应________。
答:BA.与老混凝土一样高B.高于老混凝土5~10MPaC.高于老混凝土10~20MPaD.比老混凝土略低ⅡAC1 9. 相同品种牌号、同一批出厂的沥青,以________为一个取样单位。
答:D A.5t B.10t C.15t D.20tⅡBC110. 沥青的针入度越大,表明________。
答:BA.粘滞性越大B.粘滞性越小C.塑性越大D.塑性越小ⅡBC1 11. 以下材料中不是修补材料的有________。
应用粘土科学(3篇)

第1篇摘要:粘土作为一种重要的非金属矿产,广泛应用于陶瓷、建筑材料、化工、环保等领域。
本文从粘土的原料特性、加工工艺、应用领域等方面对粘土科学进行了探讨,旨在为我国粘土资源的开发利用提供理论支持和实践指导。
一、引言粘土是一种具有粘结性和可塑性的细粒土,主要成分为硅酸盐。
粘土在我国有着丰富的资源,分布广泛,具有极高的经济价值。
随着科学技术的不断发展,粘土科学在原料、工艺、应用等领域取得了显著的成果。
本文将从以下几个方面对粘土科学进行探讨。
二、粘土原料特性1. 矿物成分:粘土主要由高岭石、伊利石、蒙脱石等矿物组成,这些矿物具有不同的化学成分和物理性质。
2. 化学成分:粘土的化学成分主要包括硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠等元素,这些元素的含量和种类对粘土的性质有重要影响。
3. 物理性质:粘土的物理性质包括颗粒大小、比表面积、孔隙率、塑性指数等,这些性质直接影响粘土的加工和应用。
4. 工艺性质:粘土的工艺性质包括可塑性、烧结性、粘结性等,这些性质是评价粘土质量的重要指标。
三、粘土加工工艺1. 原料开采:粘土原料的开采采用露天开采或地下开采,根据矿床类型和开采条件选择合适的方法。
2. 原料破碎:将开采的粘土原料进行破碎,破碎程度根据最终产品要求而定。
3. 精选:对破碎后的粘土原料进行筛选,去除杂质,提高原料纯度。
4. 混合:将精选后的粘土原料与其他原料(如石英、长石等)按比例混合,以满足不同产品的需求。
5. 成型:根据产品要求,采用挤出、压制成型、注浆成型等方法将混合原料制成坯体。
6. 烧结:将成型后的坯体进行高温烧结,使其达到一定的强度和密度。
四、粘土应用领域1. 陶瓷:粘土是陶瓷生产的主要原料,可用于制作日用陶瓷、卫生洁具、建筑陶瓷等。
2. 建筑材料:粘土可用于生产砖瓦、水泥、石膏等建筑材料。
3. 化工:粘土可用于制备催化剂、吸附剂、填料等化工产品。
4. 环保:粘土可用于处理废水、废气、固体废弃物等环保领域。
各种砖的规格材质以及对应定额

砌筑工程砖、砂浆水泥砖标准砖标准砖中文名标准砖分类实心砖重量 1800-1900kg/m3目录1. 1标准砖2. 2空心砖3. 3灰砂砖标准砖尺寸为240mm×115mm×53mm的实心砖标准砖重量1800-1900kg/m3 一立方米标准砖529块1/(0.24*(0.115+0.01)*(0.053+0.01))=529(灰缝宽度按10mm考虑)空心砖标准尺寸:240mm*115mm*90mm240mm*115mm*180mm240mm*240mm*90mm180mm*180mm*90mm灰砂砖标准尺寸:240mm×115mm×53mmKP1型烧结多孔粘土砖KP1表示烧结多孔砖的一种型号。
烧结多孔砖简称多孔砖,是指以黏土,页岩,煤矸石或粉煤灰为主要原料,经焙烧而成的具有竖向孔洞(孔洞率不小于25%,孔的尺寸小而数量多)的砖。
其外形尺寸,长度为290,240,190mm,宽度为240,190,180,175,140,115mm,高度为90mm。
型号有KM1,KP1和KP2三种。
中文名KP1型烧结多孔粘土砖作用承重强度等级MU30等类型P 型,M 型P 型多孔砖一般是指KP1,它的尺寸接近原来的标准砖,现在还在广泛的应用。
M 型多孔砖的特点是:由主砖及少量配砖构成砌墙不砍砖基本墙厚为190mm,墙厚可根据结构抗震和热工要求按半模级差变化这无疑在节省墙体材料上比实心砖和P 型多孔砖更加合理其缺点是给施工带来不便。
目前是两种砖并存。
烧结多孔砖主要用于承重部位,其强度等级划分为MU30,MU25,MU20,MU15和MU10 。
KP1型烧结多孔粘土砖(上图)粉煤灰硅酸盐砌块(无图)粉煤灰硅酸盐砌块通常为实心砌块,其重力密度一般为15~16kN/m3以上,以粉煤灰硅酸盐为主,其加工工艺与粉煤灰类似。
主要规格有长880mm、580mm,厚190mm,高380mm。
水泥标准砖(见下图)加气混凝土砌块加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。
保温材料容重

一、耐火制品
轻质粘土砖物理指标表
注:(1)砖的工作温度不超过重烧线变化的试验温度;
(2)表内导热系数指标为平板法试验数量。
轻质高铝砖理化指标表
注:(1)砖的工作温度不超过重烧线变化的试验温度;
(2)表内导热系数指标为平板法试验数量。
耐火捣打料性能表
硅酸铝耐火纤维理化性能表
二、耐火隔热材料
各种隔热材料主要性能表
硅藻土砖理化指标表
矿渣棉技术性能表
蛭石制品主要技术指标表
膨胀蛭石主要技术性能表
隔热珍珠岩制品理化指标表
石棉粉制品
石棉编绳每米重量表
石棉扭绳每米重量表
三、保温隔热制品
蛭石类
珍珠岩类
矿渣棉类
玻璃棉制品
岩棉类
微孔硅酸钙制品
新型保温材料
注:FBT、海泡石、JBT、硅酸镁等保温材料,均属涂抹型材料,是90年代新型换代产品。
无碱无捻粗砂方格布规格重量表
无碱玻璃布规格重量表。
常见保温材料物理性能

一、耐火制品
轻质粘土砖物理指标表
注:(1)砖的工作温度不超过重烧线变化的试验温度;
(2)表内导热系数指标为平板法试验数量。
轻质高铝砖理化指标表
注:(1)砖的工作温度不超过重烧线变化的试验温度;
(2)表内导热系数指标为平板法试验数量。
耐火捣打料性能表
硅酸铝耐火纤维理化性能表
二、耐火隔热材料
各种隔热材料主要性能表
硅藻土砖理化指标表
矿渣棉技术性能表
蛭石制品主要技术指标表
膨胀蛭石主要技术性能表
隔热珍珠岩制品理化指标表
石棉粉制品
石棉编绳每米重量表
石棉扭绳每米重量表
三、保温隔热制品
蛭石类
珍珠岩类
矿渣棉类
玻璃棉制品
岩棉类
微孔硅酸钙制品
新型保温材料
注:FBT、海泡石、JBT、硅酸镁等保温材料,均属涂抹型材料,是90年代新型换代产品。
无碱无捻粗砂方格布规格重量表
无碱玻璃布规格重量表。
蒸压加气混凝土砌块主要技术指标和物理性能

蒸压加气混凝土砌块主要技术指标和物理性能Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT蒸压加气混凝土砌块主要技术指标和物理性能蒸压加气混凝土砌块选用时应考虑的主要技术指标:强度,干密度,干燥收缩值、抗冻性和导热系数,放射性。
蒸压加气混凝土砌块的有以下八个物理性能:1轻质性蒸压加气混凝土砌块的容重一般为400kg/m3~700kg/m3,相当于空心黏土砖的1/3、实心黏土砖的1/5、混凝土的1/4,也低于一般轻集料混凝土的容重。
因而,采用蒸压加气混凝土砌块作墙体材料可以大大减轻建筑物的自重,节约建筑材料和工程费用。
2保温性蒸压加气混凝土砌块内部含有大量气泡和微孔,因而有良好的保温性能。
容重400kg/m3~700kg/m3的加气混凝土导热系数通常为(m·K)~(m·K),保温能力是黏土砖的3~4倍、普通混凝土的4~8倍。
3抗压性06级蒸压加气混凝土砌块抗压强度为,07级为。
蒸压加气混凝土砌块整体强度大,每个砌块一般相当于10块黏土砖,因此其砌体的强度利用率高,强度利用系数为.7~,而黏土砖的强度利用系数只有~。
4耐火性蒸压加气混凝土砌块导热系数低,热迁移慢,能有效抵抗火灾,并保护结构不受火灾影响。
其耐火温度高达700℃,为一级耐火材料,属无机不燃物,高温下不会产生有害气体,是消防免检产品。
5吸声性蒸压加气混凝土具有球状密闭多孔结构,因而有一定的吸声性能,吸声系数为~,吸声性能优于普通的混凝土,适用于对吸声有特殊要求的建筑墙体。
加气混凝土墙的隔声量,100mm厚为45dB,180mm厚为53dB,240mm厚为58dB。
6耐久性600mm×300mm×300mm的试件在大气中暴露一年后抗压强度提高25%,10年强度仍然保持稳定,大部分加气混凝土在自然碳化后强度略有提高,这说明加气混凝土具有良好的耐久性能。
7抗渗水性蒸压加气混凝土具有密闭独立球状结构,因而吸水导湿缓慢。
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粘土砖
粘土砖是指Al203含量为30%一40%硅酸铝材料的粘土质制品。
粘土砖是用50%的软质粘土和50%硬质粘土熟料,按一定的粒度要求进行配料,经成型、干燥后,在1300-1400℃的高温下烧成。
粘土砖的矿物组成主要是高岭石和6%一7%的杂质(钾、钠、钙、铁、铁的氧化物)。
粘土砖的烧成过程,主要是高岭石不断失水分解生成莫来石结晶的过程。
粘土砖中的Si02和Al203在烧成过程中与杂质形成共晶低熔点的硅酸盐,包围在莫来石结晶的周围。
粘土砖属于弱酸性耐火制品,能抵抗酸性熔渣和酸性气体的侵蚀,对碱性物质的抵抗能力稍差。
粘土砖的热性能好,耐急冷急热。
粘土砖的耐火度与硅砖不相上下,高达1690-1730℃,但荷重软化温度却比硅砖低200℃以上。
因为粘土砖中除含有高耐火度的莫来石结晶外,还含有接近一半的低熔点非晶质玻璃相。
在0-1000℃的温度范围内,粘土砖的体积随着温度升高而均匀膨胀,线膨胀曲线近似于一条直线,线膨胀率为0.6%-0.7%,只有硅砖的一半左右。
当温度达1200℃后再继续升温时,其体积将由膨胀最大值开始收缩。
粘土砖的残余收缩导致砌体灰缝的松裂,这是粘土砖的一大缺点。
当温度超过1200℃后,粘土砖中的低熔点物逐渐熔化,因颗粒受表面张力作用而互相靠得很紧,从而产生体积收缩。
焦炉用粘土砖应符合YB/T5106一93,理化指标见表3-5。
由于粘土砖的荷重软化温度低,在高温下产生收缩,导热性能比硅砖小15%-20%,机械强度也比硅砖差,所以,粘土砖只能用于焦炉的次要部位,如蓄热室封墙,小烟道衬砖及蓄热室格子砖、炉门衬砖、炉顶以及上升管衬砖等。
粘土砖尺寸允许偏差和外形应符合表3-6的规定。
高铝砖
高铝砖是Al203含量大于48%的硅酸铝或氧化铝质的耐火制品,统称高铝质耐火制品。
高铝砖按其理化指标分为LZ-75、LZ-65、LZ-55和LZ-48四种牌号。
高铝砖的耐火度和荷重软化温度均高于粘土砖,抗渣蚀性能(尤其是对酸性渣)较好,且这些性能随着Al203含量的增加而提高,但热稳定性不如粘土砖。
高铝砖的致密度高,气孔率低,机械强度高且耐磨。
焦炉燃烧室炉头及炭化室铺底砖的炉头部位,用高铝砖砌筑,效果较好;但不宜用于炭化室墙面,因为高铝砖在高温下易产生卷边翘角。
高铝硅应符合GB2988-87,理化指标应符合表3-8规定,砖的尺寸允许偏差和外形应符合表3-9规定。
表3-9高铝砖的尺寸允许偏差及外形
硅砖
SiO
含量在93%以上的耐火砖称为硅砖。
硅砖是以石英石(硅石或石英砂)为
2
原料,粉碎后加人适量的粘结剂(石灰乳或亚硫酸纸浆废液)、矿化剂(铁粉)及部分硅质熟料(或废硅砖粉),经混合、成型、干燥后,在1400-1430℃的窑炉中焙烧而成。
硅砖属于酸性耐火材料,具有良好的抗酸性侵蚀能力,它的导热性能好,荷重软化温度高,一般在1620℃以上,仅比其耐火度低70-80℃。
硅砖的导热性
随着工作温度的升高而增大,没有残余收缩,在烘护过程中,硅砖体积随着温度
的升高而增大。
所以,硅砖是焦炉上较理想的耐火制品,现代大中型焦炉的重要部位(如燃烧室、斜道和蓄热室)都用硅砖砌筑。
在烘炉过程中。
硅砖最大膨胀发生在100-300℃之间,300℃之前的膨胀量约为总膨胀量的70%-75%。
其原因是Si02在烘炉过程中出现117℃ 、163℃ 、180-2 70℃和573℃四个晶形转化点,其中180 --270℃之间.由方石英引起的体积膨胀最大。
焦炉用硅砖应符合YB/T5013-1997,理化指标见表3-2。
决定硅砖热稳定性好坏的关键是真密度,真密度的大小是确定其石英转化的重要标志之一。
硅砖的真密度越小,其石英转化越完全,在烘炉过程中产生的残余膨胀也就越小。
硅砖的尺寸允许偏差及外观应符合表3-3的规定。
在硅砖中,鳞石英晶体的真密度最小,线膨胀率小,热稳定性比方石英和石英好,抗渣侵蚀性强,导热性好,荷重软化温度高,是石英中体积最稳定的形态。
烧成较好的硅砖中,鳞石英的含量最高,占50 %-80%;方石英次之.只占10%一30%;而石英与玻璃相的含量波动在5%-15%。
当工作温度低于600-700℃时,硅砖的体积变化较大,抗急冷急热的性能较差,热稳定性也不好。
若焦炉长期在这种温度下工作,砌体就很容易碎裂破损。