工程材料相关知识(doc 6页)

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土木工程材料基础知识

土木工程材料基础知识

材料的基本性质:1.密度:是指材料在干燥绝对密实状态下单位体积的质量.(不随环境而变)公式:,测量方法:磨碎用李氏密度瓶测量;2.表观密度:是指材料在自然状态下单位体积的质量。

公式:,测量方法:直接测几何尺寸或是在表面涂蜡用排水置换法测量体积;(注:表观密度通常是指在气干状态下,在烘干状态下是干表观密度)3.堆积密度:是指粉状或粒状材料,在自然堆积状态下单位体积的质量。

公式:4.密实度:材料内部材料的体积所占总体积的百分比。

公式:5.孔隙率:指散粒或粉状材料颗粒之间的空隙体积占总体积的百分率.公式:6.填充率:颗粒或粉状材料中材料表观密度占堆积密度的比值。

公式:7.空隙率:颗粒或粉状材料在堆积体积内空隙占总体积的比率.公式:8.孔隙率的影响:(1)表观密度的影响:材料孔隙率大,在相同体积下,它的表观密度就小。

而且材料的孔隙在自然状态下可能含水,随着含水量的不同,材料的质量和体积均会发生变化,则表观密度会发生变化。

(2)对强度的影响:孔隙减小了材料承受荷载的有效面积,降低了材料的强度,且应力在孔隙处的分布会发生变化,如:孔隙处的应力集中。

(3)对吸水性的影响:开口大孔,水容易进入但是难以充满;封闭分散的孔隙,水无法进入。

当孔隙率大,且孔隙多为开口、细小、连通时,材料吸水多.(4)对抗渗性的影响:材料的孔隙率大且孔隙尺寸大,并连通开口时,材料具有较高的渗透性;如果孔隙率小,孔隙封闭不连通,则材料不易被水渗透。

(5)对抗冻性的影响:连通的孔隙多,孔隙容易被水充满时,抗冻性差.(6)对导热性的影响:如果材料内微小、封闭、均匀分布的孔隙多,则导热系数就小,导热性差,保温隔热性能就好。

如果材料内孔隙较大,其内空气会发生对流,则导热系数就大,导热性好。

(7)闭空孔含量愈大,则材料的保温性能愈好、耐久性愈好。

9.亲水性和憎水性的判断:润湿角θ,θ是亲水材料,θ是憎水材料;10.吸湿性:材料在潮湿空气中吸收水分的性质。

(完整版)《土木工程材料》

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《土木工程材料》重要知识点一、材料基本性质(1)基本概念1.密度:状态下单位体积(包括材料实体及开口孔隙、闭口孔隙)的质量,俗称容重;3.表观密度:单位体积(含材料实体及闭口孔隙体积)材料的干质量,也称视密度;4.堆积密度:散粒状材料单位体积(含物质颗粒固体及其闭口孔隙、开口孔隙体积以及颗粒间孔隙体积)物质颗粒的质量;5.孔隙率:材料中的孔隙体积占自然状态下总体积的百分率6.空隙率:散粒状材料在堆积体积状态下颗粒固体物质间空隙体积(开口孔隙与间隙之和)占堆积体积的百分率;7.强度:指材料抵抗外力破坏的能力(材料在外力作用下不被破坏时能承受的最大应力)8.比强度:指材料强度与表观密度之比,材料比强度越大,越轻质高强;9.弹性:指材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,能够完全恢复原来形状的性质;10.塑性:指在外力作用下材料产生变形,外力取消后,仍保持变形后的形状和尺寸,这种不能恢复的变形称为塑性变形;11.韧性:指在冲击或震动荷载作用下,材料能够吸收较大的能量,同时也能产生一定的变形而不破坏的性质;12.脆性:指材料在外力作用下,无明显塑性变形而突然破坏的性质;13.硬度:指材料表面抵抗其他物体压入或刻划的能力;14.耐磨性:材料表面抵抗磨损的能力;15.亲水性:当湿润角≤90°时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子之间的相互吸引力,这种性质称为材料的亲水性;16.憎水性:当湿润角>90°时,水分子之间的内聚力大于水分子与材料分子之间的吸引力,这种性质称为材料的憎水性;亲水性材料憎水性材料17.润湿边角:当水与材料接触时,在材料、水和空气三相交点处,沿水表面的切线与水和固体接触面所成的夹角称为湿润边角;18.吸水性:指材料在水中吸收水分的性质;19.吸湿性:指材料在潮湿空气中吸收水分的性质,以含水率表示;20.耐水性:指材料长期在水的作用下不破坏,而且强度也不显著降低的性质;21.抗渗性:指材料抵抗压力水渗透的性质;22.抗冻性:指材料在吸水饱和状态下,能经受多次冻结和融化作用(冻融循环)而不破坏、强度又不显著降低的性质;23.导热性:当材料两侧存在温度差时,热量将由温度高的一侧通过材料传递到温度低的一侧,材料的这种传导热量的能力称为导热性;24.热容量:材料在温度变化时吸收和放出热量的能力。

建筑工程材料

建筑工程材料

建筑工程材料
建筑工程材料是指在建筑施工过程中所使用的各种材料,包括水泥、钢筋、混凝土、砖块、沙子、石头等。

这些材料是构建建筑物的基础,对建筑的质量、安全和耐久性起着至关重要的作用。

首先,水泥是建筑工程中不可或缺的材料之一。

它是混凝土的主要成分,能够将砂、石、水等材料粘合在一起,形成坚固的建筑结构。

水泥的质量直接影响着混凝土的强度和耐久性,因此选用优质的水泥至关重要。

其次,钢筋是建筑工程中使用最广泛的材料之一。

它具有高强度和良好的延展性,能够增强混凝土的抗拉性能,提高建筑物的承载能力。

在建筑结构中,钢筋起着“骨架”的作用,是建筑物的重要支撑。

另外,混凝土是建筑工程中常用的材料之一。

它由水泥、砂、石子等材料按一定比例混合而成,具有良好的抗压性能和耐久性,被广泛应用于建筑结构中。

混凝土的质量直接关系着建筑物的安全和稳定性,因此在施工过程中需要严格控制混凝土的配比和浇筑质量。

此外,砖块、沙子和石头也是建筑工程中常用的材料。

砖块被用于建筑墙体和隔墙,具有良好的保温和隔音性能;沙子和石头则被用于混凝土的配制,能够提高混凝土的强度和稳定性。

总的来说,建筑工程材料是建筑施工的基础,对建筑物的质量和安全起着至关重要的作用。

因此,在选材和施工过程中,需要严格控制材料的质量,确保建筑物具有良好的结构和稳定性。

同时,施工人员需要具备丰富的经验和技术,保证建筑工程材料的正确使用和施工质量,从而确保建筑物的安全和耐久性。

工程材料第二章知识点

工程材料第二章知识点

工程材料第二章金属材料组织和性能的控制一、名词解释。

一次结晶过冷度二次结晶自发晶核非自发晶核同素异构转变变质处理相图支晶偏析扩散退火变质处理共晶反应组织(组成物)变形织构加工硬化再结晶临界变形度热处理过冷奥氏体退火马氏体淬透性淬硬性调质处理滑移再结晶冷加工热加工过冷度实际晶粒度本质晶粒度淬火回火正火一次结晶:通常把金属从液态转变为固体晶态的过程称为一次结晶过冷度:理论结晶温度与开始结晶温度之差叫做过冷度,它表明金属在液体和固态之间存在一个自能差二次结晶:金属从一种固体晶态转变为另一种固体晶态的过程称为二次结晶或重结晶(或金属的同素异构转变)自发晶核:从液体结构内部由金属原子本身自发长出的结晶核心叫做自发晶核非自发结晶:杂质的存在常常能够促进晶核形成,依附于杂质而生成的晶核叫做非自发结晶同素异构转变:金属在固态下随温度的改变,由一种晶格转变为另一种晶格的现象,称为同素异构转变变质处理:指在液体金属中加入孕育剂或变质剂,增加非自发晶核的数量或者阻止晶核的长大,以细化晶粒和改善组织相图:是表明合金系中各种合金相的平衡条件和相与相之间关系的一种简明示意图,也称为平衡图或状态图支晶偏析:固溶体在结晶过程中冷却过快,原子扩散不能充分形成成分不均匀的固溶体的现象扩散退火:为减少钢锭、铸件或锻坯的化学成分和组织不均匀性,将其加热到略低于固相线的温度,长时间保温并进行缓慢冷却的热处理工艺,称为扩散退火或均匀化退火共晶反应:有一种液相在恒温下同时结晶出两种固相的反应组织(组成物):指合金组织中具有确定本质、一定形成机制的特殊形态的组成部分。

组织组成物可以是单相,或是两相混合物变形织构:金属塑性变形很大(变形量达到70%以上)时,由于晶粒发生转动,使各晶粒的位向趋于一致,这种结构叫做形变织构加工硬化:金属发生塑性变形,随变形度的增大,金属的强度和硬度显著提高,塑性和韧性明显下降,这种现象称为加工硬化再结晶:变形后的金属在较高温度加热时,由于原子扩散能力增大,被拉成(或压扁)破碎的晶粒通过重新形核和长大变成新的均匀、细小的等轴晶,这个过程称为再结晶临界变形度:再结晶时使晶粒发生异常长大的预先变形度称做临界变形度热处理:是将固态金属或合金在一定介质中加热、保温和冷却,以改变材料整体或表面组织,从而获得所需性能的工艺过冷奥氏体:从铁碳相图可知,当温度在A1(PSK线/共析反应线)以上时奥氏体是稳定的,能长期存在,当温度降到A1以下后,奥氏体即处于过冷状态,这种奥氏体称为过冷奥氏体(过冷A)退火:将组织偏离平衡状态的钢加热到适当温度,保温一定时间,然后缓慢冷却(一般为随炉冷却)热处理工艺叫做退火-马氏体:碳在a —Fe中的过饱和固溶体淬透性:钢接受淬火时形成马氏体的能力叫做钢的淬透性淬硬性:钢淬火后硬度会大幅度提高,能够达到的最高硬度叫钢的淬硬性调质处理:通常把淬火加高温回火称为调质处理滑移:在切应力的作用下,晶体的一部分沿一定的晶面(滑移面)上的一定方向(滑移方向)相对于另一部分发生滑动的过程叫做滑移冷加工:在金属的再结晶温度以下的塑性变形加工称为冷加工热加工:在金属的再结晶温度以上的塑性变形加工称为热加工实际晶粒度:某一具体的热处理或热加工条件下的奥氏体的晶粒度叫做实际晶粒度本质晶粒度:钢加热到(930土10C),保温8h,冷却后测得的晶粒度叫做本质晶粒度淬火:将钢加热到相变温度以上,保温一定时间,然后快速冷却以获得马氏体组织的热处理工艺称为淬火回火:钢件淬火后,为了消除内应力并获得所要求的组织和性能,将其加热到Ac1(PSK线/共析反应线)以下某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺叫做回火正火:钢材或钢件加热到Ac3 (对于亚共析钢)、Ac1 (对于共析钢)和Accm (对于过共析钢)以上30~50C,保温适当时间后,在自由流动的空气中均匀冷却的热处理称为正火一次渗碳体是从液相包晶过程中直接析出二次渗碳体是从奥氏体中析出三次渗碳体是从铁素体中析出珠光体:铁素体+渗碳体高温莱氏体Le(A+Fe3C):奥氏体+渗碳体低温莱氏体Le'(P+Fe3C U +Fe3C):珠光体+二次渗碳体+渗碳体二、填空。

工程材料基础知识-课后习题及答案.docx

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第一章工程材料基础知识参考答案1.金属材料的力学性能指标有哪些?各用什么符号表示?它们的物理意义是什么?答:常用的力学性能包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性、疲劳强度等。

强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。

强度常用材料单位面积所能承受载荷的最大能力(即应力。

,单位为Mpa)表示。

塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形(永久变形)而不被破坏的能力。

金属塑性常用伸长率5和断面收缩率出来表示:硬度是指材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力,是衡量材料软硬程度的指标,是一个综合的物理量。

常用的硬度指标有布氏硬度(HBS、HBW)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC等)和维氏硬度(HV)。

以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷,金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性。

冲击韧性的常用指标为冲击韧度,用符号a k表示。

疲劳强度是指金属材料在无限多次交变载荷作用下而不破坏的最大应力称为疲劳强度或疲劳极限。

疲劳强度用。

-1表示,单位为MPa。

2.对某零件有力学性能要求时,一般可在其设计图上提出硬度技术要求而不是强度或塑性要求,这是为什么?答:这是由它们的定义、性质和测量方法决定的。

硬度是一个表征材料性能的综合性指标,表示材料表面局部区域内抵抗变形和破坏的能力,同时硬度的测量操作简单,不破坏零件,而强度和塑性的测量操作复杂且破坏零件,所以实际生产中,在零件设计图或工艺卡上一般提出硬度技术要求而不提强度或塑性值。

3.比较布氏、洛氏、维氏硬度的测量原理及应用范围。

答:(1)布氏硬度测量原理:采用直径为D的球形压头,以相应的试验力F压入材料的表面,经规定保持时间后卸除试验力,用读数显微镜测量残余压痕平均直径d,用球冠形压痕单位表面积上所受的压力表示硬度值。

实际测量可通过测出d值后查表获得硬度值。

布氏硬度测量范围:用于原材料与半成品硬度测量,可用于测量铸铁;非铁金属(有色金属)、硬度较低的钢(如退火、正火、调质处理的钢)(2)洛氏硬度测量原理:用金刚石圆锥或淬火钢球压头,在试验压力F的作用下,将压头压入材料表面,保持规定时间后,去除主试验力,保持初始试验力,用残余压痕深度增量计算硬度值,实际测量时,可通过试验机的表盘直接读出洛氏硬度的数值。

土木工程材料复习资料

土木工程材料复习资料

土木工程材料复习资料一、填空题(每空1分,共20分)1.材料的吸水性大小用________________表示,吸湿性大小用________________表示。

2.称取堆积密度为1400kg,m3的干砂200g,装入广口瓶中,再把瓶子注满水,这时3称重为500g。

已知空瓶加满水时的重量为377g,则该砂的表观密度为_______g,cm,空隙率为_______,。

3.水玻璃的模数n越大,其溶于水的温度越___________,粘结___________。

4.半水石膏的结晶体有两种,其中_________型为普通建筑石膏;__________型为高强建筑石膏。

5.作为水泥活性混合材料的激发剂,主要有_____________激发剂和______________激发剂。

6.在混凝土中,砂子和石子起_______________作用,水泥浆在硬化前起_______________作用,在硬化后起_______________作用。

7.水泥细度越细,水化放热量越大,凝结硬化后________________越大。

8.对混凝土用砂进行筛分析试验,其目的是测定砂的_______________和________________。

9.各种掺活性混合材料的硅酸盐水泥,它们抗碳化能力均_______________,其原因是________________。

10.砂浆和易性包括________________和________________两方面的含义。

二、选择题(每题2分,共计40分)1.含水率为5,的砂220kg,将其干燥后的重量是( )kg。

A.209B.209.5C.210D.2112.当材料的润湿边角。

为( )时,称为憎水性材料。

A.>90?B.<90?C.,0?D.?90?-第 1 页 (共 6页)3.生石膏的分子式是( )。

A. CaSO•2HOB. CaSOC. CaSO• HOD. CaO 424424.石灰熟化过程中的“陈伏”是为了( )。

土木工程材料知识点)

土木工程材料知识点)

1、孔隙率及孔隙特征对材料的表观密度、强度、吸水性、抗渗性、抗冻性、导热性等性质有何影响?对表观密度的影响:材料孔隙率大,在相同体积下,它的表观密度就小。

而且材料的孔隙在自然状态下可能含水,随着含水量的不同,材料的质量和体积均会发生变化,则表观密度会发生变化。

对强度的影响:孔隙减小了材料承受荷载的有效面积,降低了材料的强度,且应力在孔隙处的分布会发生变化,如:孔隙处的应力集中。

对吸水性的影响:开口大孔,水容易进入但是难以充满;封闭分散的孔隙,水无法进入。

当孔隙率大,且孔隙多为开口、细小、连通时,材料吸水多。

对抗渗性的影响:材料的孔隙率大且孔隙尺寸大,并连通开口时,材料具有较高的渗透性;如果孔隙率小,孔隙封闭不连通,则材料不易被水渗透。

对抗冻性的影响:连通的孔隙多,孔隙容易被水充满时,抗冻性差。

对导热性的影响:如果材料内微小、封闭、均匀分布的孔隙多,则导热系数就小,导热性差,保温隔热性能就好。

如果材料内孔隙较大,其内空气会发生对流,则导热系数就大,导热性好。

2、建筑钢材的品种与选用建筑钢材的主要钢种1)碳素结构钢:牌号的表示方法:Q 屈服点数值—质量等级代号脱氧程度代号Q235—BZQ235——强度适中,有良好的承载性,又具有较好的塑性和韧性,可焊性和可加工性也较好,是钢结构常用的牌号,大量制作成钢筋、型钢和钢板用于建造房屋和桥梁等。

Q235良好的塑性可保证钢结构在超载、冲击、焊接、温度应力等不利因素作用下的安全性,因而Q235能满足一般钢结构用钢的要求Q235-A一般用于只承受静荷载作用的钢结构。

含C0.14~0.22%Q235-B适用于承受动荷载焊接的普通钢结构,含C0.12~0.20%Q235-C适用于承受动荷载焊接的重要钢结构,含C≤0.18%Q235-D适用于低温环境使用的承受动荷载焊接的重要钢结构。

含C≤0.17%2)低合金高强度结构钢:牌号的表示方法:Q 屈服点数值质量等级代号由于合金元素的强化作用,使低合金结构钢不但具有较高的强度,且具有较好的塑性、韧性和可焊性。

工程材料知识点总结

工程材料知识点总结

工程材料复习总结第一部分项目一:工程材料1.金属材料一般是指具有金属特性的物质。

2.金属材料通常分为钢铁材料、非铁金属材料、粉末冶金材料。

3.钢铁材料是指以铁、碳为主要元素组成的铁碳合金,分为工业用钢、工程铸铁。

4.非合金钢(碳素钢),通常分为碳素结构钢、优质碳素结构钢、碳素工具钢、铸钢。

5.工业用钢是指碳的质量分数在%11.2以下并含有其他元素的铁碳合金;工程铸铁是指碳的质量分数在%.2以上并含有其他元素的铁碳合金。

116.钢材生产过程:轧制→锻造→拉拔→挤压7.钢材分类:板材、型材和管材。

项目二:工程材料性能1.力学性能:材料在力的作用下表现出来的特性。

2.力学指标:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度。

实验:拉伸试验、硬度试验、冲击试验、疲劳试验。

3.变形:材料受到外力作用时,机器零件和部件在宏观上将表现出形状和尺寸的变化。

4.⎩⎨⎧变形外力之后被保留下来的产生不能自行恢复卸除外力继续加大,材料将塑性变形,变形随之消失外力不大时,去除外力弹性变形变形5. 荷载(负荷、负载):材料所受的力。

⎪⎩⎪⎨⎧化向随时间发生周期性变大小、方向或大小和方变动载荷突然增加的载荷冲击载荷载荷大小不变或变动很慢的静载荷分类6.强度:材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。

7.变形的五种基本形式:拉伸与压缩、剪切与挤压、扭转、弯曲。

8.力—伸长曲线()1Oe 弹性变形阶段:发生弹性变形()2eeL 微量塑性变形阶段:弹性变形(大部分)+塑性变形(小部分)()3'eLeL 屈服阶段:屈服现象(水平线段或锯齿形线段)()4M eL '均匀变形阶段:材料发生大量塑性变形()5mz 缩颈阶段:缩颈现象,在z 点发生断裂图2-1 力—伸长曲线9.强度指标强度指标是判定材料强度大小的量化数据,通常用应力表示。

应力是指试验过程中的力除以试样原始横截面积的商,即试样单位横截面积上所受到的力,用符号R 表示,单位为MPa (兆帕)。

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工程材料相关知识(doc 6页)第一单元晶体:指材料内部质点呈现规则排列的,具有一定结晶形状的固体。

·玻璃体:熔融的物质经急冷而形成的无定形体。

胶体:指以粒径为10-7 ~10 -9m的固体颗粒作为分散相,分散在连续相介质中所形成的分散体系。

表面张力:沿液体表面垂直作用于单位长度上的紧缩力。

当水滴与固体间的润湿角大于90°时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子间的相互吸引力,这种材料称为亲水性材料。

当水滴与固体间的润湿角小于90°时,水分子之间的内聚力大于水分子与材料分子间的相互吸引力,则材料表面不会被水浸润,这种材料称为憎水性材料。

孔隙率:指材料孔隙体积占自然状态下总体积的百分比。

密实度:指与孔隙率对应的概念,即材料的实体体积占自然状态下总体积的百分比。

体积密度:指材料自然状态下,单位体积(包脆性:指材料在外力作用下,无明显塑性变形而突然破坏的性质。

韧性:指在冲击或震动荷载作用下,材料能够吸收较大的能量,同时也能产生一定的变形而不破坏的性质。

硬度:指材料表面抵抗其他物体压入或刻划的能力。

环境协调性:指对资源和能源消耗少、对环境污染少和循环再生利用率高的性质。

比热:单位质量的材料吸引或释放热量的能力表观密度:单位体积(包括实体体积和闭口孔体积)的质量。

含水率:是指材料中所含水的质量与干燥状态下材料的质量之比.软化系数:饱和吸水状态下的抗压强度与干燥状态下的抗压强度之比。

耐热性:是指材料长期在高温作用下,不失去使用功能的性质。

耐燃性:是指在发生火灾时,材料抵抗和延缓燃烧的性质,又称防火性。

2.晶体、玻璃体和胶体材料性能各有何特点?晶体材料大多是由大量排列规则的晶粒组成,因此,具有各向异性的性质。

玻璃体是非晶体,质点排列无规律,因此而具有各向同性。

玻璃体具有化学不稳定性,即具有潜在化学活性,在一定条件下容易与其他物质发生化学反应。

胶体的分散相很小,比表面积很大。

因而胶体表面能大,吸附能力很强,质点间具有很强的粘结力。

凝胶结构具有固体性质,但在长期应力作用下会具有粘性液体的流动性质,这是由于胶粒表面有层吸附膜,膜层越厚,流动性越大。

11.影响材料抗渗性和抗冻性的因素有那些?抗渗性:孔隙率和孔隙特征、材料是亲水性还是憎水性。

抗冻性:强度、孔隙率和孔隙特征、含水率。

12.影响材料导热系数的因素有哪些?材料组成;微观结构;孔隙率;孔隙特征;含水率。

第二单元胶凝材料:是指土木工程材料中,经过一系列物理作用、化学作用,能将散粒状或块状材料粘结成整体的材料。

水硬性胶凝材料:是既能在空气中硬化,还能更好地在水中硬化、保持并发展其强度的无机胶凝材料。

过火石灰:是指石灰生产时局部煅烧温度过高,在表面有熔融物的石灰。

欠火石灰:是指由于生产石灰的原料尺寸过大、煅烧温度偏低或煅烧时间不充足,石灰石中的碳酸钙未完全分解的石灰。

安定性:是指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。

混合材料磨成细粉,与石灰或与石灰和石膏拌合,加水后在常温下能生成具有水硬性的产物,这种混合材料就叫活性混合材料非活性混合材料:是指在水泥中主要起填充作用而又不损害水泥性能的矿物质材料。

5.为何建筑石膏具有良好的防火性能?建筑石膏制品的防火性能源于其含有大量的结晶水,主要表现有:火灾发生时,二水石膏中的结晶水蒸发,吸收大量热;石膏中的结晶水蒸发后产生的水蒸气形成蒸汽幕,阻碍火势蔓延;脱水后的石膏制品隔热性能好,形成隔热层,并且无有害气体产生。

2—12石灰的技术性质有那些?为何水泥砂浆中掺入石灰膏会提高可塑性?技术性质::1)可塑性好、2)硬化较慢、强度低、3)硬化时体积收缩大4)耐水性差5)生石灰吸湿性强提高可塑性:由于石灰膏和消石灰成分中氢氧化钙颗粒非常小,调水后具有较好的可塑性。

2—16.简述硅酸盐水泥熟料的主要矿物成分单独水化的产物及其特性.p4019.简述硅酸盐水泥的凝结硬化过程与特点?过程:水泥加水拌合后,成为塑性的水泥浆,水泥颗粒表面的矿物开始与水发生水化反应。

随着化学反应的进行,水泥浆逐渐变稠失去塑性。

随着水化的进一步进行,浆体开始产生明显的强度并逐渐发展成为坚硬的水泥石。

特点:水泥的水化和凝结硬化是从水泥颗粒表面开始,逐渐往水泥颗粒的内核深入进行的。

开始时水化速度快,水泥的强度增长也较快;但随着水化不断进行,堆积在水泥颗粒周围的水化物不断增多,阻碍水和水泥未水化部分的接触,水化减慢,强度增长也逐渐减慢,但无论时间多久,有些水泥颗粒的内核很难完全水化。

因此,在硬化后的水泥石中,包含了水泥熟料的水化产物、末水化的水泥颗粒、水(自由水和吸附水)和孔隙(毛细孔和凝胶孔),它们在不同时期相对数量的变化,使水泥石的性质随之改变。

2—20.影响硅酸盐水泥凝结硬化的因素有哪些?如何影响?(如何影响p44)主要因素:1)熟料矿物成分:水泥熟料各矿物成分水化反应的速度不同,会对凝结时间产生影响。

2)细度:细度是指水泥颗粒的大小。

在矿物组成相同条件下,水泥颗粒越小,与水反应的表面积就越大,凝结硬化速度越快。

3)水灰比:水灰比越大,水泥浆体越稀,水泥颗粒间水分增加,水泥凝结时间延长。

因而测定水泥凝结时间映采用标准稠度的水泥浆。

4)温度和湿度:5)养护时间:6)石膏2—21.引起水泥安定性的因素有哪些?1)熟料中游离氧化钙过多2)熟料中游离氧化镁过多3)石膏掺量过多2—23.硅酸盐水泥石腐蚀的内在因素是什么?防止腐蚀发生的措施有哪些?1)水泥石中存在着易腐蚀的组分:氢氧化钙和水化铝酸钙。

2)水泥石本身不密室,有很多毛细孔通道,浸蚀性介质易进入其内部。

措施:1)根据腐蚀环境特点,合理选用水泥品种。

2)提高水泥石的紧密程度3)加做保护层2—24.非活性混合材料和活性混合材料在水泥只能够各起什么作用?常用活性混合材料和非活性混合材料各有哪些?非活性混合材料作用1)提高水泥产量2)降低水泥强度等级3)减少水化热活性混合材料,具有潜在的水硬性。

常用的活性混合材料:符合要求的粒化高炉矿渣、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰和火山灰质混合材料。

常用的非活性混合材料:符合要求的粒化高炉矿渣、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、火山灰质混合材料、石灰石和砂岩。

p452—25.活性混合材料在水泥中是如何起作用的?二次反应有何特点?作用:当水泥中掺入活性混合材料,它的水化首先是熟料矿物的水化,熟料矿物水化生成的氢氧化钙再与活性混合材料发生反应,生成水化硅酸钙和水化铝酸钙;当有石膏存在时,还会进一步反应生成水化硫铝酸钙。

特点:掺活性混合材料水泥的二次反应必须在水泥熟料水化生成氢氧化钙后才能进行。

二次反应的速度较慢,水化放热量很低,反应消耗了水泥石中部分氢氧化钙。

27.与硅酸盐水泥相比,铝酸盐水泥有哪些特征?适用于哪些工程?使用时对温度反应要求严格;水化热大,放热快;耐热性好;抗渗性好,耐蚀性好;早期强度高;长期强度下降;闪凝。

适用于工期紧急工程,特殊抢修工程,冬季施工等。

第三单元3—6.砂、石的粗细程度与颗粒级配如何判定?有何意义?砂的粗细度程度的指标是细度模数,细度模数越大,表示砂越粗。

利用筛分析法判定砂、石的颗粒级配。

石的粗细程度用最大粒径表示。

配制混凝土时,集料的颗粒级配和粗细程度这两个因素应同时考虑。

当集料的级配良好且颗粒较大,则使空隙及总表面积均较小,这样的集料比较理想,不仅水泥浆用量较少,而且还可提高混凝土的密实性与强度。

可见控制集料的颗粒级配和粗细程度有很大的技术经济意义。

3—8.碎石合卵石拌制混凝土有何不同?为何高强度混凝土都用碎石拌制?碎石有凌角,表面粗糙,与水泥的粘结好,拌制的混凝土流动性较差,但强度较高卵石近似圆形,表面光滑,与水泥的粘结差,卵石拌制的混凝土则流动性较好,但强度较低集料表面越粗糙,与水泥、沥青等胶凝材料的粘结越牢靠,所拌制的混凝土强度越高。

第五单元混凝土外加剂:混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新搅拌混凝土和(或)硬化混凝土性能的材料;p118 混凝土拌合物和易性:又称工作性,是指混凝土拌合物在一定的施工工艺及设备条件下,易于进行搅拌、运输、浇灌、捣实成型等施工操作,并能获得质量均匀、密实的混凝土的性能。

P133 混凝土碱—骨料反应是指硬化混凝土中所含的碱(氢氧化钠和氢氧化钾)与骨料仲的活性成分发生反应,其反应产物吸水膨胀,从而导致混凝土产生膨胀而开裂的现象。

混凝土徐变:混凝土在持续荷载作用下,随着时间增长的变形5、砂率对混凝土和易性有何影响?什么是合理砂率(最佳砂率)?1)砂率过大,骨料的总表面积会增大,需较多的水泥浆包裹骨料,起润滑作用的水泥浆就相对减少,使得混凝土拌合物流动性减少;反之,若砂率过小,形成的砂浆不足以填满石子之间的空隙,一部分的水泥浆充当填充做作用而使骨料间的水泥变少,同样会降低混凝土拌合物的流动性,并会严重影响粘聚性和保水性。

对于粘聚性和保水性而言,砂率过小,会使混凝土拌合物的粘聚性和保水性有所下降,易产生泌水、离析和流浆现象;适当增加砂率,可以改善拌合物的粘聚性和保水性;但砂率过大,当水泥浆不足以包裹骨料表面时,则粘聚性反而下降。

2)工程中为保证混凝土拌合物的和易性,应选择一个能够填满石子空隙并有一定的富余量的合理砂率。

当采用合理砂率时,在用水量及水泥用量一定的情况下,能使混凝土拌合物获得最大的流动性且能保持良好的粘聚性和保水性。

合理砂率也意味着当施工需要一定流动性时,在水灰比一定条件下,水泥用量最小,经济效益高。

10、在混凝土中掺入减水剂可获得那些经济技术效果?答:减少用水量,提高混凝土强度;可节约水泥用量;提高混凝土的耐水性;延缓拌合物的凝结时间,降低水化放热的速度;改善和易性;16、分析影响混凝土强度的主要因素?提高强度的措施?混凝土的变形有那些?主要因素:有水泥强度等级和水灰比、外加剂和掺合料、骨料、施工条件、养护龄期和试验方法等。

措施有:采用高强度等级水泥或早强型水泥;掺入合适的矿物掺和料;采用有害杂质少、级配良好的集料;降低混凝土的水灰比;采用机械搅拌合振搅工艺;保持合理的养护温度和一定的湿度,可能的情况下采用蒸汽养护和蒸压养护等湿热养护措施。

非荷载作用下的变形有:塑性收缩、化学收缩、干湿变形、温度变形、碳化收缩。

荷载作用下的变形:弹性应变、塑性应变、徐变。

20.由混凝土强度公式(鲍罗米公式)说明决定混凝土强度的主要因素是什么?该公式有哪些应用?p144第六单元1.简述聚合物混凝土的种类。

P2051)树脂混凝土(简称pc),也称塑料混凝土、聚合物基复合材料,它是以聚合物或单体代替水泥作为唯一胶凝材料与骨料结合,浇筑后经养护和聚合而成的一种混凝土。

2)聚合物水泥混凝土(简称pcc),也称聚合物改性混凝土(简称PMC),它是在普通水泥混凝土中,加入聚合物或单体,浇筑后经养护和聚合而成的一种混凝土。

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