土木工程材料

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土木工程材料__总结版

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土木工程材料__总结版土木工程材料是指在土木工程中用于建筑结构和道路等建设中所需的材料。

它们在工程中起着重要的作用,能够提供所需的强度、耐久性和其他性能,以确保工程的质量和安全。

在本文中,将讨论土木工程中常用的材料,包括混凝土、钢筋、沥青等。

混凝土是土木工程中最常用的材料之一,它由水泥、砂、骨料和水等组成。

混凝土具有优良的抗压强度和耐久性,可以用于建造各种不同类型的结构,如建筑物、桥梁和水坝等。

由于其可成型性强,可以通过模具制成各种形状,因此广泛应用于建筑和道路建设中。

钢筋是一种常用的增强材料,用于改善混凝土的抗拉强度。

钢筋通常以网状或棒状的形式添加到混凝土中,形成钢筋混凝土结构。

钢筋具有优良的拉伸和抗腐蚀性能,可以增加混凝土结构的承载能力和耐久性。

它广泛应用于桥梁、高层建筑和其他大型结构中。

沥青是一种胶状材料,常用于道路建设中。

它具有良好的粘结性和防水性能,能够将不同部分的道路连接在一起,并保护路面免受水和其他外部因素的损害。

沥青还可以提供较好的摩擦力,提高车辆在路面上的牵引力和安全性。

在道路建设中,沥青一般涂覆在碎石上,形成沥青混合料,用于铺设路面。

除了混凝土、钢筋和沥青之外,还有其他一些常用的土木工程材料,如木材、玻璃、砖块等。

木材常用于建造房屋和桥梁等结构,具有较好的抗压和抗拉性能。

玻璃广泛应用于建筑中,具有良好的透明性和装饰性。

砖块是一种常见的建筑材料,由黏土或水泥制成,用于建造墙体和其他结构。

总之,土木工程材料在土木工程项目中起着至关重要的作用。

混凝土和钢筋常用于建筑结构的构造中,提供强度和耐久性。

沥青常用于道路建设中,保护道路免受损坏。

其他材料如木材、玻璃和砖块等也扮演着重要的角色。

通过合理选择和使用这些材料,可以保证土木工程项目的质量和安全。

土木工程材料

土木工程材料

第一章土木工程材料的基本性质1、什么是材料的密度、表观密度、毛体积密度和堆积密度?答:密度是材料在绝对密实状态下单位体积的质量(p=m/v);表观密度是材料在包含闭口空隙条件下单位体积的质量(p’=m/v’);毛体积密度是材料在自然状态下单位体积的质量(p=m/v);堆积密度是指散粒状或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量(p0=m/v0)2、某石灰岩的密度为2.68g/cm3,孔隙率为1.5%,将该石灰岩破碎成碎石,岁时的堆积密度为1520Kg/m3。

求碎石的毛体积密度和间隙率答:毛体积密:P=(1-p0/p);p0=(1-P)·p间隙率:P0=(1-p0’/p0)【p0’为堆积密度;p0为毛体积密度;p为密度】4、、什么是亲水性材料和憎水性材料?答:当材料与水接触时,如果水可以在材料表面铺展开,即材料表面可以被水所湿润,则称材料具有亲水性,这种材料被成为亲水材料;若水不能在材料表面铺展开,即材料表面不能被水所湿润,则称材料具有憎水性,此种材料成为憎水材料。

5、隔热保温材料为什么要防止受潮?答:材料中含有水或冰时,因为水和冰的导热系数是空气的25倍和100倍,导热系数会急剧增加。

6、什么叫材料的耐久性和安全性?答:材料在使用过程中,抵抗各种内在或外部破坏因素的作用,保持其原有性能,不变质、不破坏的性质称为耐久性;材料的安全性是指材料在生产和使用的过程中是否对人类或环境造成危害的性能。

通常,人们是根据使用条件与要求在实验室进行快速实验,对材料的耐久性进行判断。

7、当建筑材料的孔隙率增大时,下表中的性质将如何变化?第二章无机胶凝材料1、胶凝材料按硬化条件如何分类?答:水硬化;非水硬化2、什么叫生石灰的熟化?生石灰熟化后为什么要“陈伏”?答:生石灰(CaO)与水反应生成氢氧化钙的过程,称为生石灰的熟化或消化;为了消除过火石灰的再次熟化产生膨胀而引起隆起和开裂(陈伏2周)3、试述建筑石膏(半水石膏)的特性、差别和用途答:特性:凝结硬化快;尺寸稳定,装饰性好;孔隙率高;防火性好;耐久性和抗冻性差;用途:室内粉刷;建筑石膏制品4、从硬化过程和硬化产物分析石灰和石膏性能的差别答:硬化过程:石灰的硬化包括干燥结和喝碳化:石膏:浆体变稠,二水石膏凝聚成晶体,逐渐长大、共生和交错生长;硬化产物:石灰:氢氧化钙晶体、碳酸钙;石膏:结晶结构网5、试述水玻璃的特性和用途答:特性:较高的粘结力、强度高、耐酸性好、耐碱性、抗渗性、耐水性差;用途:涂料、注浆材料、配置速凝防水剂、制备碱-矿渣水泥6、碳酸盐水泥的主要矿物成分有哪些?它们的水化特征如何?它们对水泥的性质有何影响?主要矿物成分:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙;水化特征及对水泥性质的影响:7、常用的硅酸盐系列水泥有哪些主要技术要求?这些要求有何工程意义?答:细度、凝结时间、体积安定性、强度及强度等级、水化热、碱含量;其性能直接影响工程质量8、试说明水泥体积安定性不良的原因。

土木工程概论 第章 土木工程材料

土木工程概论 第章 土木工程材料

古代土木工程时期的原始材料
建筑石膏,β型半水石膏又称熟石膏。 在建筑石膏制品内部有大量的毛细孔隙,导热系数小,吸 声性较好,防火性好,属于轻质保温材料;具有较强的吸湿性 能,所以对室内的空气湿度有一定的调节作用。 建筑石膏是土木工程中使用最多的石膏品种,应用很广, 除用于室内抹面、粉刷外,更主要的用途是制成各种石膏制品, 其表面光滑、细腻、尺寸精确、形体饱满、装饰性好。
古代土木工程时期的原始材料
古代土木工程时期的原始材料
应用特点:结构自重小、制作容易,架设简便,工期快,造价便宜;但易燃、易腐朽,结构变形较 大等。
木材在结构工程主要用于构架和屋顶,如梁、柱、板、斗拱等;在建筑工程中还常用作混凝土模板 及木桩等,在装饰工程中用作木地板、护壁板和加工成型材等。
古代土木工程时期的原始材料
砂是组成混凝土和砂浆的主要组成材料 之一,是土木工程的大宗材料。根据粗细程度 不同又有粗砂、中砂、细砂之分。
近代土木工程中的人造材料
近代土木工程中的人造材料 水泥
分类:水泥按其用途及性能分为三类:通用水泥, 专用水泥, 特性水泥。 水泥按其主要水硬性物质名称分为:硅酸盐水泥,铝酸盐水泥,硫铝酸盐水泥,氟铝酸盐水泥, 磷酸盐水泥,以火山灰或水硬性材料以及其他活性材料为主要组分的水泥。 特性:水泥是粉状的水硬性胶凝材料,即加水拌合成塑性浆体,能在空气中和水中凝结硬化,可 将其它材料胶结成整体,并形成坚硬石材的材料 。
Q315(16Mn钢)。 碳素结构钢:一般结构钢及工程用热轧板、管、带、型、棒材。 低合金结构钢:普通低合金结构钢一般是在普通碳素钢的基础上,少量添加若干合金元素而成,
在诸如大跨度桥梁、大型柱网构架、电视塔、大型厅馆中成为主体结构材料。
近代土木工程中的人造材料

土木工程材料

土木工程材料

第二章土木工程材料土木工程材料主要有:水泥、砂、石、砂浆、混凝土、钢筋、防水材料、装饰材料等。

一、常用的土木工程材料(一)砖、瓦、砂、石(二)水泥、石灰、砂浆、混凝土(三)木材、钢材和钢筋混凝土(四)防水保温材料(一)砖、瓦、砂、石1.砖:是一种常用的砌筑材料,在混合结构房屋中作承重构件墙体,在框架结构中作为围护墙体。

1)按生产工艺分为烧结砖和非烧结砖;2)按所用原材料分为普通粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、炉渣砖和灰砂砖等; 3)按有无孔洞分为空心砖、多孔砖和实心砖等。

其特点是:原料容易取得,生产工艺简单,价格低,体积小,便于组合。

但传统的粘土砖毁田取土量大、能耗高、砖自重大,施工生产中劳动强度大、工效低。

有逐步改革并用新型材料取代的必要。

我国已有近200个城市禁止在建筑物中使用粘土砖。

普通粘土砖:以粘土为主要原料,经过成型、干燥、高温、焙烧制成。

普通粘土砖的标准尺度为240×115×53mm,砌筑时砂浆灰缝厚度为10mm。

普通粘土砖以其抗压强度为主要标准划分强度等级,分为:MU7.5,MU10,MU15,MU20,MU25,MU30。

常用等级为MU7.5和MU10。

非烧结砖是利用不适合种田的山泥、废土、砂等,加入少量水泥或石灰作固结剂及微量外加剂和适量水混合搅拌压制成型,自然养护或蒸养一定时间即成。

是一种有发展前途的新型材料。

2.瓦:属屋面围护材料,要求利于防排水,自重轻,密实度高。

常见的有:(1)粘土瓦:由粘土浇制成胚(成型),干燥,高温焙烧而成。

有青瓦和红瓦。

形状有平瓦和脊瓦(用于屋脊处)。

常见尺寸为400×230×20mm。

每平方米约15块左右。

自重按0.55kN/m2考虑。

(2)水泥瓦:利用水泥和砂拌和,压成瓦胚成型,后经蒸汽养护硬结而成。

分为平瓦和脊瓦(用于屋脊处)。

常见尺寸287×38×15,每平方米铺15块。

水泥瓦的密实度和防水效果均较粘土瓦好,且不用粘土。

土木工程材料有哪些

土木工程材料有哪些

土木工程材料有哪些土木工程是指利用土木工程材料进行建筑、道路、桥梁等工程建设的学科。

土木工程材料是土木工程中不可或缺的重要组成部分,它们直接影响着工程的质量、耐久性和安全性。

在土木工程中,常用的材料包括水泥、混凝土、钢材、砖瓦、玻璃钢等。

下面将逐一介绍这些常用的土木工程材料。

1. 水泥。

水泥是一种粉状的无机胶凝材料,是混凝土中的主要成分之一。

水泥的主要成分是石灰石、粘土和铁矿石等原料,经过研磨、混合、煅烧等工艺制成。

水泥具有硬化速度快、强度高、耐久性好等特点,被广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程中。

2. 混凝土。

混凝土是一种由水泥、砂、石子等骨料混合而成的人工石材,是土木工程中最常用的建筑材料之一。

混凝土具有抗压强度高、耐久性好、施工方便等优点,被广泛用于各种建筑结构的构造中。

3. 钢材。

钢材是一种优良的结构材料,具有高强度、耐腐蚀、可塑性好等特点,被广泛应用于土木工程中的桥梁、钢结构等领域。

钢材的主要成分是铁、碳等元素,可以通过熔炼、轧制等工艺制成各种规格和形状的钢材。

4. 砖瓦。

砖瓦是一种常见的建筑材料,主要由黏土经过成型、干燥、烧制等工艺制成。

砖瓦具有质地坚硬、耐磨损、隔热隔音等特点,被广泛应用于建筑墙体、地面铺装等方面。

5. 玻璃钢。

玻璃钢是一种由玻璃纤维和树脂等材料复合而成的高强度、耐腐蚀的新型复合材料。

玻璃钢具有重量轻、耐腐蚀、绝缘性能好等特点,被广泛应用于化工、环保、建筑等领域。

除了上述常用的土木工程材料外,还有许多其他材料如木材、沥青、岩石等也被广泛应用于土木工程中。

随着科学技术的不断发展,新型的土木工程材料也在不断涌现,为土木工程的发展带来了新的机遇和挑战。

土木工程材料的选择和应用直接影响着工程的质量和性能,因此在工程设计和施工中需要根据实际情况选择合适的材料,并严格控制材料的质量,以确保工程的安全和可靠性。

什么是土木工程材料

什么是土木工程材料

什么是土木工程材料土木工程材料是指用于土木工程建筑中的各种材料,包括水泥、混凝土、钢筋、砖块、石材等。

这些材料在土木工程中起着非常重要的作用,直接关系到工程的质量、安全和耐久性。

下面我们将从水泥、混凝土、钢筋和砖块四个方面来介绍土木工程材料的相关知识。

首先,水泥是土木工程中常用的建筑材料之一。

它是一种粉状物质,经过加水拌和后能够凝固成坚硬的固体。

水泥主要用于制作混凝土、砂浆和砌块等建筑材料。

在土木工程中,水泥的质量直接关系到混凝土的强度和耐久性,因此选用优质的水泥材料非常重要。

其次,混凝土是土木工程中最常用的建筑材料之一。

它是由水泥、砂、石子和水按一定比例拌和而成的人工石材。

混凝土具有很好的抗压性能和耐久性,广泛应用于各种建筑结构中,如楼板、梁柱、桥梁、水利工程等。

在土木工程中,混凝土的配合比、浇筑工艺和养护方法都对工程质量有着重要影响。

再次,钢筋是土木工程中常用的建筑钢材。

它是一种具有高强度和韧性的金属材料,常用于加固混凝土结构、制作钢筋混凝土构件。

钢筋的质量和连接方式直接影响到混凝土结构的受力性能和耐久性,因此在土木工程中要严格控制钢筋的材质和施工质量。

最后,砖块是土木工程中常用的建筑墙体材料之一。

它是一种用黏土或其他材料制成的矩形块状建筑材料,常用于砌筑墙体、隔墙、护墙等。

砖块的质量和砌筑工艺直接关系到墙体的承载能力和抗震性能,因此在土木工程中要选用优质的砖块材料,并严格控制砌筑质量。

综上所述,土木工程材料包括水泥、混凝土、钢筋和砖块等,它们在土木工程中起着非常重要的作用。

选用优质的材料、严格控制施工质量是保障工程质量和安全的关键。

希望本文对土木工程材料有所了解,并在实际工程中加以应用和掌握。

土木工程材料名词解释

土木工程材料名词解释

土木工程材料名词解释土木工程是指利用土木工程材料进行建筑、道路和基础设施的设计和建造。

土木工程材料是指在土木工程中使用的各种材料,包括钢筋、混凝土、砖石、沥青、木材等。

本文将对一些常见的土木工程材料进行解释和介绍。

1. 钢筋:钢筋是用于混凝土结构中的一种重要材料。

它具有高强度和延性,可以增加混凝土结构的抗拉能力,提高结构的稳定性和承载能力。

2. 混凝土:混凝土是一种由水泥、骨料、水和掺合料混合而成的材料。

它具有良好的抗压和耐久性能,被广泛应用于土木工程的建筑物、桥梁和道路等结构中。

3. 砖石:砖石是一种常见的建筑材料,用于砌筑墙体和结构。

砖石有吸水性和耐火性能,可以根据需要选择不同类型的砖石,如红砖、砖块等。

4. 沥青:沥青是一种由石油加工而成的黑色粘稠物质,广泛应用于道路铺设中。

它具有良好的黏附性和抗水性能,可以增加道路的耐久性和抗滑性。

5. 木材:木材是一种常见的建筑材料,用于构建地板、梁柱和其他木结构。

木材具有轻质、强度高和易加工等特点,被广泛应用于建筑行业。

6. 预应力混凝土:预应力混凝土是一种通过在混凝土中引入预应力钢筋来提高结构性能的材料。

通过预应力作用,可以减小结构产生的裂缝,增加结构的抗震和承载能力。

7. 砂浆:砂浆是一种由水泥、砂子和水混合而成的粘稠物质。

它被用于砌筑砖墙、抹灰和填缝等工作中。

砂浆具有良好的可塑性和粘结性,可以保证砖石之间的连接和密封性。

8. 柱状钢筋:柱状钢筋是一种用于增强混凝土柱的钢筋。

它具有较大的截面积和抗弯能力,能够增加混凝土柱的承载能力和稳定性。

9. 碎石:碎石是一种由石头碎裂而成的骨料,常用于混凝土配料和道路铺设中。

碎石具有较好的力学性能,可以增加混凝土的强度和稳定性。

10. 柏油:柏油是一种黑色粘稠物质,它主要由沥青和颗粒状物质组成。

柏油常用于路面的封装和保护,可以提高道路的耐久性和平整度。

以上是一些常见的土木工程材料的解释和介绍。

在土木工程中,选择合适的材料对于建筑物的质量和安全至关重要。

《土木工程概论》第2章 土木工程材料

《土木工程概论》第2章 土木工程材料
钢材的缺点是易锈蚀,因此需要做好钢结构的 防锈防腐养护。火灾中钢材会软化。
钢材
钢材等级
✓ Q235,Q345, Q390,420
✓ 数字表示钢材的 屈服强度
✓ 强度单位为 MPa(N/mm2)
钢材强度的理解
一块等级为Q235的钢板,厚度10mm,宽度 200mm,按图示方向受拉,则需要多大的拉 力,该钢板会被拉坏?
2.2.2木材
木材的力学性质:木材的顺纹(作用力方向与 纤维方向平行)强度远高于横纹(作用力方向 与纤维方向垂直)强度。因此,木材非常适合 承受拉力和弯矩。
木材的缺点:构造不均匀、各向异性,易吸湿、 吸水,因而产生较大的湿胀、干缩变形,易燃、 易腐等。
2.2.3混凝土和钢筋混凝土
混凝土是由胶结材料、骨料及水按一定比例配 制,经搅拌振捣成型,在一定条件下养护而成 的人造石材。简写为“砼”。
材料的物理性质主要有密度、弹性模量、泊松 比、孔隙率、含水率等;
材料的化学性质主要包括化学组分、亲水性、 憎水性、老化、锈蚀等。
材料的力学性质指材料在各种荷载作用下的强 度、变形及破坏性质。
材料强度指单位面积上材料所能承受的最大荷 载。
概念:弹性、塑性
橡皮擦
橡皮泥
土木工程材料的功能性属性主要有抗火性能、 隔热性能、抗腐蚀性能等,是功能材料选择的 依据。
2.1 土木工程材料与工程结构的关系
土木工程材料的选择与土木工程设计方案、施 工方案、工程经济性、及使用性能密切相关。
不同的工程材料限制了桥梁的跨度、建筑物的 高度、道路的最大载重量、以及工程造价等。
不同的工程材料限制了桥梁的跨度:
石拱桥的单孔跨度通常不超过20米; 钢索拉结的悬索桥单跨跨度早已突破千米, 1998年建成的日本明石大桥主跨为1991米。

土木工程材料简介

土木工程材料简介

土木工程材料简介
土木工程材料是指用于土木工程建设的各种材料,包括混凝土、砂浆、钢材、木材、砖块、石材、瓷砖、玻璃、防水涂料、隔热材料等。

这些材料具有不同的特性,用于满足土木工程的各种需求。

混凝土是一种常用的土木工程材料,由骨料、水泥和水等材料混合而成,具有较高的抗压强度和耐久性,广泛应用于建筑和土木工程中。

砂浆是由水泥、砂、水等材料混合而成的糊状物质,主要用于粘结各种材料,如砖块、石材等。

钢材是一种具有高强度和良好塑性的土木工程材料,广泛用于桥梁、建筑和道路等工程中。

木材是一种可再生资源,具有较好的抗压和抗拉强度,常用于建筑和土木工程中的临时结构或装饰装修。

砖块和石材是传统的土木工程材料,具有较好的抗压强度和耐久性,广泛用于建筑和土木工程中。

玻璃是一种透明的建筑材料,具有多种用途,如窗户、幕墙和装饰等。

防水涂料是一种能够防止水分渗透的涂料,广泛用于建筑和土木工程中。

隔热材料具有较好的保温性能,可以减少热量的传递和散失,常用于建筑和土木工程中的保温隔热层。

除了上述介绍的土木工程材料外,还有很多其他的土木工程材料,如石灰、石膏、塑料等。

这些材料具有不同的特性和用途,在土木工程中发挥着重要的作用。

土木工程概论第2章土木工程材料

土木工程概论第2章土木工程材料

2.1.2 土 木 工 程 对 材 料 的 要 求
图2-4 土木工程材料按组成及化学成分的分类
2.1.3 土 木 工 程 材 料 的 分 类
2.1.4 土 木 工 程 材 料 在 土 木 工 程 中 的 作 用
木材具有对热、声、电的传导性较低,弹性、塑性好, 能承受冲击和振动,容易加工,木纹美观,在干燥环境或长 期处于水体环境中均有很好的耐久性等优点;但木材也有构 造不均匀,容易因吸湿、吸水而导致形状、尺寸、强度等物 理、力学性能发生变化,长期处于干湿交替环境中耐久性变 差,易燃、易腐、天然疵病较多等缺点。
2.3.2 混 凝 土
4.钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土
图2-29 铺设钢筋混 凝土
图2-30 预应力混凝 土简支梁
2.3.2 混 凝 土
5.其他混凝土
2.3.2 混 凝 土
2.3.2 混 凝 土
图2-31 泵送混凝土 施工
图2-32 碾压混凝土坝施工
2.3.2 混 凝 土
1.砌筑砂浆
砌筑砂浆是将砖、石砌块黏结成砌体的砂浆。砌筑砂浆可 黏结砖、石砌块以构成砌体,传递荷载、协调变形,是砌体 的重要组成部分。砌筑砂浆强度等级应根据设计要求或规范 规定确定,重要的砌体应选用强度等级高的砂浆。
2.3.3 砂 浆
1.烧结砖
图2-37 烧结砖
图2-38 烧结普通砖
2.4.1 砖
图2-39 几种多孔砖的规格和孔洞示意
图2-40 烧结空心砖
2.4.1 砖
2.蒸养(压)砖
蒸养(压)砖属于硅酸盐制品,是以石灰和含硅原料 (砂、粉煤灰、炉渣、矿渣、煤矸石等)加水拌和,经成 型、蒸养(压)制成。目前使用的蒸养(压)砖主要有粉煤 灰砖、灰砂砖和炉渣砖等,其规格尺寸与烧结普通砖相同。

《土木工程材料》

《土木工程材料》

《土木工程材料》
土木工程材料是指在土木工程中使用的各种材料,包括混凝土、钢筋、砖块、石材等。

混凝土是土木工程中最常用的材料之一、它由水泥、骨料、细骨料和
掺合料等组成。

混凝土可分为普通混凝土和特种混凝土。

普通混凝土用于
一般建筑物,而特种混凝土用于桥梁、高楼等特殊场合。

混凝土具有良好
的耐久性和抗压性能,而且施工方便、成本低廉,因此被广泛应用于土木
工程中。

钢筋是用于增强混凝土强度的材料。

它可以分为普通钢筋和预应力钢筋。

普通钢筋用于一般建筑物,而预应力钢筋用于桥梁、大型厂房等需要
承受较大荷载的结构。

钢筋具有高强度、耐腐蚀等优点,可以有效提高混
凝土的抗拉强度。

砖块是建筑物中常用的装饰材料。

它由黏土或其他粘结材料制成,具
有良好的保温性能和隔音性能。

砖块可分为红砖和轻质砖两种。

红砖适用
于一般建筑物,而轻质砖适用于需要提高保温性能和降低载荷的建筑物。

石材是一种常用的建筑材料,主要有大理石、花岗岩、砂岩等。

石材
具有良好的抗风化性能和装饰效果,广泛应用于外墙装饰、地面铺装等。

此外,还有玻璃、金属、木材等材料在土木工程中也有重要的应用。

玻璃用于建筑物的窗户、门等,木材用于建筑的结构、地板等,金属用于
钢结构、屋顶等。

总体而言,土木工程材料是保证建筑物耐久、坚固和美观的基础,不
同类型的材料在不同的场合有着不同的应用。

因此,对于土木工程材料的
选择和使用应根据具体的需求和环境来确定,以确保工程的质量和安全性。

土木工程材料有哪些

土木工程材料有哪些

土木工程材料有哪些
土木工程材料是指在土木工程建设中所使用的各种材料,包括水泥、钢筋、混凝土、砖瓦、木材等。

这些材料在土木工程中起着至关重要的作用,直接影响着工程的质量和安全。

下面我们来详细介绍一下土木工程中常用的材料有哪些。

首先,水泥是土木工程中最基本的材料之一,它主要用于制作混凝土和砂浆。

水泥的种类有普通水泥、硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等,根据不同的工程需求可以选择不同种类的水泥。

其次,钢筋是土木工程中使用最广泛的建筑材料之一,它主要用于加固混凝土结构,增强其抗拉强度。

钢筋的种类有普通钢筋、螺纹钢筋、预应力钢筋等,根据工程的承重和抗震要求选择不同规格和型号的钢筋。

另外,混凝土是土木工程中使用最多的材料之一,它由水泥、骨料、粉料和外加剂混合而成。

混凝土的种类有普通混凝土、预应力混凝土、高强混凝土等,根据工程的用途和要求选择不同强度和配合比的混凝土。

此外,砖瓦和木材也是土木工程中常用的建筑材料。

砖瓦主要用于建筑墙体和隔墙,根据不同的承重要求选择不同材质和规格的砖瓦;木材主要用于梁柱结构和木质地板,根据不同的使用环境和承重要求选择不同种类和规格的木材。

除了以上提到的材料,土木工程中还会使用到玻璃、金属、塑料等材料,用于门窗、装饰、管道等部分。

这些材料在工程中起着各自独特的作用,通过合理选择和搭配,可以保证工程的质量和安全。

总的来说,土木工程材料种类繁多,每种材料都有其特定的用途和特点,合理选择和使用材料是保证工程质量和安全的关键。

希望通过本文的介绍,读者对土木工程材料有了更深入的了解,能够在实际工程中做出合理的选择和决策。

常用的土木工程材料

常用的土木工程材料

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(二)常用和新型装饰材料介绍
1.天然大理石 2.天然花岗岩板材 3.人造石板材 4.陶瓷面砖 5.壁纸 6.常用内墙、天棚、外墙涂料
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7.主要地面装饰材料
(1)木地板: (2)地面刷涂材料: (3)树脂类地面材料 (4)地面块材: (5)塑料地板: (6)地毯:
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按骨料分有:特重混凝土 (表观密度大于 2700kg/m3 ,含 有重骨料如钢屑、重晶石等 ) ;普通混凝土 ( 表观密度 1900~2500kg/m3,以普通砂石为骨料);轻混凝土(表观 密度 1000~1900kg/m3 ,以天然砂或人造砂为骨料 ) ;特 轻混凝土 (表观密度小于 1000kg/m3,如泡沫混凝土、加 气混凝土等)。 按胶凝材料分有:无机胶凝材料混凝土,如水泥混凝土、 石膏混凝土、碱矿渣混凝土等;有机胶凝材料混凝土, 如沥青混凝土、聚合物混凝土等。 按施工工艺分主要有:普通浇筑混凝土、离心成型混凝 土、喷射混凝土、泵送混凝土等。 按拌合料的流动性分有:干硬性混凝土、半干硬性混凝 土、塑性混凝土、流动性混凝土、大流动性混凝土等。 按配筋情况分有:素(即无筋)混凝土、钢筋混凝土、劲性 钢筋混凝土、钢管混凝土、钢丝网水泥、纤维混凝土、 预应力钢筋混凝土等。
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(2)石材按其加工后外形规则程度可分 为:料石和毛石。
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(二)水泥、石灰、砂浆、混凝土
1.水泥:
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(1)常见水泥 1)硅酸盐水泥(波特兰水泥):
其主要生产工艺流程见下图:
石灰石 (按比例混合) (煅烧1450℃) (掺3-5%石膏) 粘土 —————→ 生料 —— ——→ 熟料———----→ 硅酸盐 铁矿粉(磨细) (磨细) (磨细) 水泥成品

土木工程材料

土木工程材料
口孔的材料是不吸水的;具有粗大孔的材料因其水分不易存留,其吸水率也常小于其开口孔隙率;而 那些孔隙率较大,且具有细小开口连通孔的亲水性材料往往具有较大的吸水能力。
材料在水中吸水饱和后,吸入水的体积与孔隙体积之比称为饱和系数。材料含水后,不但可使材料的 质量增加,而且会使强度降低,保温性能下降,抗冻性能变差,有时还会发生明显的体积膨胀。可见 材料中含水对材料的性能往往是不利的。
1.2.1.2 表观密度 材料在自然状态下,单位体积的质量称为表观密度。公式表示如下:
ρ0=m/v0 式中 ρ0---体积密度,g/cm3或kg/m3;m---自然状态下材料的质量,g或kg;v0—材料在自然状 态下的体积,cm3或m3。
所谓自然状态下的体积,是指包括材料实体积和内部孔隙的外观几何形状的体积。
耐磨性是材料表面抵抗磨损的能力,通常用磨损率K表示,即
M=m0-m1/A 其中 m0,m1——表示磨损前后的质量,g; A——受损面积,cm2。
矿物名称 滑石 石膏
方解石 萤石
磷灰石 正长石
石英 黄玉 刚玉 金刚石
硬度值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4 材料与水有关的性质
1.4.1材料的亲水性与憎水性
材料 名称
钢材 松木 水泥
砂 碎石(石灰石)
普通混凝土 普通黏土砖
密 度g/cm3
7.85 1.55 2.80~3.20 2.66 2.60~2.80
2.60 2.60
表观密度g/cm3
—— 0.40~0.80
—— 2.65 2.60
1.95~2.50 16.0~1.90
堆积密度g/cm3
—— —— 900~1300 1450~1650 1400~1700

土木工程材料知识点

土木工程材料知识点

土木工程材料知识点
一、金属材料
金属材料在土木工程中广泛应用,常见的金属材料有钢铁和铝。

钢铁
是最常用的金属材料,它具有高强度、耐腐蚀和可塑性等优点,在建筑和
桥梁中常用于梁、柱和框架等结构。

铝具有轻质、耐腐蚀和可回收等特点,在建筑和航空领域中得到广泛应用。

二、非金属材料
1.混凝土:混凝土是最常见的非金属材料之一,它由水泥、沙子、石
子和水混合而成。

混凝土具有耐久性和承载能力,用于制作基础、柱、梁
和板等结构部件。

2.砖石:砖石是一种常用的建筑材料,它具有一定的强度和耐久性。

砖石常用于墙体和地面铺装等部位。

3.玻璃:玻璃是一种透明材料,它具有良好的光透性和美观性。

玻璃
在建筑中常用于窗户、幕墙和隔断等部位。

三、复合材料
复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成,具有优良的性能。


土木工程中,常见的复合材料有玻璃纤维和碳纤维增强复合材料。

1.玻璃纤维增强复合材料:玻璃纤维增强复合材料具有优异的抗冲击
性和耐腐蚀性,被广泛应用于桥梁、塔架和风力发电机塔等结构中。

2.碳纤维增强复合材料:碳纤维增强复合材料具有高强度和刚度,重
量轻,被广泛应用于航空航天、汽车和体育器材等领域。

总之,土木工程材料是土木建筑领域的重要组成部分,选择合适的材料对于项目的成功非常重要。

随着科技的发展,新型的材料也不断涌现,为土木工程领域带来了更多的选择。

土木工程概论教学课件第2章土木工程材料

土木工程概论教学课件第2章土木工程材料
钢结构
2.4 水泥
一、水泥的定义 水泥是粉状的水硬性胶凝材料,即加水拌合成塑性浆体,能在
空气中和水中凝结硬化,可将其它材料胶结成整,并形成坚硬石材 的材料 。
二、水泥的分类
•按化学成分划分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等系 列。
•硅酸盐水泥按掺混合材料的种类及数量不同,又分为硅酸盐水泥 、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤 灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥等。
常用的建筑塑料有:
聚氯乙烯塑料(PVC)、聚乙烯(PE)、聚甲基丙烯酸甲酯( PMMA)、酚醛树酯、不饱和聚脂树酯(UP)、环氧树酯(EP)等 。
三、建筑装饰材料
建筑装饰材料是指用于建筑物表面(如墙面、柱面、地面及顶 棚等)起装饰效果的材料。
建筑陶瓷 建筑玻璃
四、建筑涂料
建筑涂料是指涂敷于建筑物表面能干结成膜,具有防护、装饰、 防腐、防火或其他特殊功能的物质。
第2章 土木工程材料
2.1 概述 2.2 砖、瓦、砂、石、灰 2.3 钢材 2.4 水泥 2.5 木材 2.6 混凝土 2.7 砂浆 2.8 其他材料
二、建筑材料的分类
三、土木工程材料的产品标准
1
2
3
4
国家标准 行业标准 地方标准 企业标准
2.2 砖、瓦、砂、石、灰
一、砖
标准砖
多孔砖
空心砖
1-粗骨料;2-细骨料;3-水泥浆体
2.7 砂浆
砂浆是由胶凝材料、细骨料和水等材料按适当比例配制而成, 其在土木工程中起黏结、铺垫、传递荷载的作用。 砌筑砂浆主要用于各类砌体结构的砌筑,以水泥砂浆或水泥石灰砂 浆为主。
2.8 其他材料
一、沥青及沥青防水卷材 沥青是一种有机胶凝材料,它是由多种碳氢化合物及其非金属衍
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名词解释
1混凝土碳化
混凝土的碳化,是指环境中的CO2和水与混凝土内水泥中的Ca(OH)2反应,生成碳酸钙和水,从而使混凝土的碱性降低(也称中性化)的现象。

2、平衡含水率
木材长时间处于一定温度和湿度的空气中,当水分的蒸发和吸收达到平衡时,其含水率相对稳定,这时木材的含水率称为平衡含水率。

3、溶解度(沥青)
溶解度是指石油沥青在三氯乙烯、四氯化碳或苯中溶解的百分率。

4、纤维饱和点(木材)
湿木材在空气中干燥时,当自由水蒸发完毕而吸附水尚处于饱和状态时,称为纤维饱和点。

5、疲劳强度
金属材料在无限多次交变荷载反复作用下而不破坏的最大应力
6、抗风化性能
抗风化性能是指在干湿变化、温度变化、冻融变化等物理原因作用下,材料不破坏长期保持其原有性质的能力。

7、饱和面干
饱和面干状态—材料表面干燥,而孔隙中充满水达到饱和
8、空隙率,孔隙率
孔隙率定义为:材料内部孔隙体积占材料总体积的百分率。

空隙率定义为:散粒材料颗粒间的空隙体积占堆积体积的百分率。

9、混凝土抗冻性
混凝土的抗冻性是指混凝土含水时抵抗冻融循环作用而不破坏的能力。

10、钢材化学腐蚀
化学腐蚀是指钢材与周围介质(如氧气、二氧化碳、二氧化硫和水等)直接发生化学作用,生成疏松的氧化物而引起的腐蚀。

在干燥环境中化学腐蚀的速度缓慢,但在干湿交替的情况下腐蚀速度大大加快。

11、沥青塑性
塑性是指沥青在外力作用时产生变形而不破坏,除去外力后仍保持变形后的形状不变的性质。

12、保水性(混凝土)
保水性是指混凝土拌合物在施工过程中,具有一定的保水能力,不致产生严重的泌水现象。

13、屈强比
屈服点与抗拉强度之比
14、温度敏感性
温度敏感性是指石油沥青的粘滞性和塑性随温度升降而变化的性能,是沥青的重要指标之一。

15、装饰材料
在建筑上,把铺设、粘贴或涂刷在建筑内外表面,主要起装饰作用的材料,称为装饰材料。

简答题
1、建筑石膏硬化凝结过程,应用
建筑石膏拌水后形成流动的可塑性凝胶体,并开始溶解于水中,很快形成饱和溶液,溶液中的半水石膏与水反应生成二水石膏。

由于二水石膏在常温下的溶解度仅为半水石膏溶解度的1/5,故二水石膏胶体微粒从溶液中析出。

并且,促使一批新的半水石膏溶解和水化,直至半水石膏全部转化为石膏。

在这个过程中,浆体中的水分引水话和蒸发而逐渐减少,浆体变稠而失去流动性,可塑性也开始下降,称为石膏的初凝。

随着水分的蒸发和水化的继续进行,
微粒间摩擦力和粘结力逐渐增大,浆体完全失去可塑性,开始产生结构强度,则称为终凝。

随着晶体颗粒不断长大、连生、交错、使浆体逐渐变硬产生强度,即为硬化。

应用:石膏在建筑中的应用十分广泛,可用来制作各种石膏板、各种建筑艺术配件及建筑装饰、彩色石膏制品、空心石膏砖块、石膏混凝土、粉刷石膏、人造大理石等。

另外,石膏作为重要的外加剂,广泛应用于水泥,水泥制品及硅酸盐制品中。

2、沥青混合料的组成结构有哪几种、特点
(1)悬浮密实结构
对于连续级配密实式沥青混合料,因粗集料数量相对较少,细集料数量较多,使粗集料悬浮在细集料中。

这种结构的沥青混合料的密实度和强度较高,且连续级配不易离析而便于施工,但由于粗集料不能形成骨架,所以稳定性较差。

这是我国沥青混凝土主要采用的结构。

(2)骨架孔隙结构
间断级配开示或半开式沥青混合料含粗集料较多,彼此紧密相接形成骨架,细集料的数量较少,不足以充分填充空隙,形成骨架空隙结构。

由于集料之间的嵌挤力和内摩擦力较大,因此这种沥青混合料受沥青材料性质的变化影响较小,热稳定性好。

但沥青与矿料的粘结力较小,耐久性较差。

(3)骨架密实结构
间断级配密实式沥青混合料既有一定数量的粗集料形成骨架,又有足够的细集料填充到粗集料之间的空隙,而形成骨架密实结构。

这种结构综合了以上两种结构之长,其密实度、强度和稳定性都较好,是一种较理想的结构类型。

但是,由于间断级配粗、细集料易分离,对施工技术要求较高,目前我国应用还不多。

3、混凝土短期荷载作用变形过程
第一阶段是混凝土承受的压应力低于30%的极限应力时;
在粗骨料和砂浆基体两者的界面过渡区中,由于养护历程的泌水、收缩等原因形成的原生界面裂缝基本保持稳定,没有扩展趋势。

尽管局部界面区域可能有极少量新的微型裂缝引发,但也很稳定而无明显作用。

因此,在这一阶段,混凝土的受压应力-应变曲线近似呈直线装状。

第二阶段是混凝土承受的压应力约为30%~50%极限应力时;
过渡区的裂缝无论在长度、宽度和数量上均随应力水平的逐步提高而增加。

过渡区中的原生界面裂缝由于裂缝尖端的应力集中而在过渡区内稳定缓慢地伸展,但在砂浆基体中尚未发生开裂。

界面裂缝的这种演变,产生了明显的附加应变。

因此,在这一阶段,混凝土的受压应力-应变曲线随界面裂缝的演变逐渐偏离直线,产生弯曲。

第三阶段是混凝土承受的压应力约为50%~75%极限应力时;
一旦应力水平超过50%的极限应力,界面裂缝就变得不稳定,而且逐渐延伸到砂浆基体中,同时砂浆基体也开始形成微裂缝,当应力水平进一步从60%极限应力增大到75%极限应力时,砂浆基体中的裂缝也逐渐增生,产生不稳定扩展。

当应力水平达到75%极限应力左右时,整个裂缝体系变得不稳定,过渡区裂缝和砂浆基体裂缝的搭接开始发生,此应力水平称为临界应力。

第四阶段是混凝土承受的压应力超过75%极限应力时;
随着应力水平的增长,基体和过渡区中的裂缝处于不稳定状态,迅速扩展成为连续的裂缝体系。

此时,混凝土产生非常大的应变,骑受压应力-应变曲线明显弯曲、趋向水平,直至达到极限应力。

4、石灰的特性,为什么沉浮?
特性(1)可塑性和保水性好(2)生石灰水化时水化热大,体积增大(3)硬化缓慢(4)硬化时体积收缩大(5)硬化后强度低(6)耐水性差
沉浮:生石灰常含有过火石灰,水化极慢,当石灰变硬后才开始熟化,产生体积膨胀,引起
已变硬石灰体的隆起鼓包和开裂。

为了消除过火石灰的危害,需将石灰浆置于消化池中2~3周,即所谓沉浮。

5、木材的优缺点
优点:(1)比强度大,具有轻质高强的特点(2)弹性韧性好,能承受冲击和振动作用(3)导热性低,具有较好的隔热、保温性能(4)在适当的保养条件下,有较好的耐久性(5)纹理美观、色调温和、风格典雅、极富装饰性(6)易于加工,可制成各种形状的产品(7)绝缘性好,无毒性(8)木材的弹性、绝热性和暖色调的结合,给人以温暖和亲切感
缺点:(1)构造不均匀,呈各向异性(2)湿胀干缩大,处理不当易翘曲和开裂(3)天然缺陷较多,降低了材质和利用率(4)耐久性差,易着火燃烧(5)使用不当,易腐蚀、虫蛀6、提高混凝土的耐久性
(1)提高混凝土的抗渗性—关键是提高密实度,改善混凝土内部的孔隙结构。

(2)提高混凝土的抗冻性—关键是提高密实度(3)提高混凝土的抗侵蚀性—主要在于选用合适的水泥品种,以及提高混凝土的密实度(4)提高混凝土的抗碳化能力—降低水灰比,采用减水剂以及提高混凝土密实度(5)预防混凝土的碱骨料反应—预防可采用低碱水泥,对骨料进行检测,不用含活性SiO2的骨料,掺用引气剂,减小水灰比以及掺加火山灰质混合材料等。

7沥青防水卷材有哪几种?怎样制成?
(1)石油沥青纸,采用低软化点石油沥青浸渍原纸所制成的一种无涂盖层的纸胎防水卷材。

(2)石油沥青纸胎油毡,采用低软化点石油沥青浸渍原纸,然后用高软化点石油沥青涂盖油纸两面,再涂或撒隔离材料所制成的一种纸胎防水卷材。

(3)石油沥青玻璃布油毡是用玻璃纤维经纺织而成的玻璃纤维布为胎体,浸涂石油沥青,并在两面涂撒隔离材料所制成的一种防水卷材。

(4)石油沥青玻璃纤维胎油毡采用玻璃纤维薄毡为胎基,浸涂石油沥青,在其表面涂撒以矿物材料或覆盖聚乙烯膜等隔离材料所制成的一种防水卷材。

(5)铝箔面油毡系采用玻纤毡为胎基浸涂氧化沥青,在其上表面用压纹铝箔贴面,底面撒以细颗粒矿物材料或覆盖聚乙烯膜所制成的一种具有热反射和装饰功能的防水卷材。

8、建筑石膏特性,为什么一般不能用于室外(待解)
特性(1)凝结硬化快(2)硬化时体积微膨胀(3)硬化后孔隙率较大,表观密度和强度较低(4)隔热、吸声系能良好(5)防火性能良好(6)具有一定的调温调湿性(7)耐水性和抗冻性差(8)加工性能好
9、影响水泥性能常用因素
(1)水泥组成成分的影响(2)水泥细度的影响(3)养护条件(温度、湿度)的影响(4)龄期的影响(5)拌和用水量的影响(6)储藏条件的影响
10、什么是混凝土温度变形,怎样减少大体积混凝土变形方法
混凝土与通常固体材料一样呈现热冷缩。

一般室温变化对于混凝土没有什么大影响。

但是温度变形很大时,就会对混凝土产生重要影响。

(1)用低水化热水泥和尽量减少水泥的用量(2)尽量减少用水量,提高混凝土密实度(3)选用热膨胀系数低的骨料,减小热变形(4)预冷原材料(5)合理分缝、分块、减轻约束(6)在混凝土中埋冷却水管(7)表面绝热,调节表面温度的下降速率等。

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