材料的基本性质实验

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建筑材料基本物理性质实验

建筑材料基本物理性质实验

实验1 建筑材料基本物理性质实验(1) 实验目的通过材料密度的测试,计算出材料的孔隙率,了解材料的构造特征。

(2) 试样制备将试样研磨,用孔径0.2 mm筛子筛分除去筛余物,并放到105~110 ℃的烘箱中,烘至恒重。

将烘干的粉料放入干燥器中冷却至室温待用。

(3) 实验步骤①密度的测定A 在李氏瓶中注入煤油至突颈下部,记下刻度数。

将李氏瓶放在盛水的容器中,在试验过程中保持水温为20℃。

B 称取50~90 g试样,用漏斗将试样逐渐送入李氏瓶内,使液面上升至接近20 cm3的刻度为止。

再称剩下的试样,计算送入李氏瓶中的试样质量m(g)。

将注入试样后的李氏瓶液面的读数,减去未注前的读数,得试样得绝对体积V(cm3)。

②体积密度的测定A 称取试样质量m及蜡封试件在空气的质量m1,并对试样表面涂蜡。

B 在容量瓶中加入适量的水,记录水的体积数V1。

C 将试样放入容量瓶中,记录水的体积数V2。

(4) 实验结果计算①密度按下式计算出密度 (精确至0.01 g)ρ=m/V式中m——装入瓶中的质量,gV——装入瓶中试样的体积,cm3密度实验用两个试样平行进行,以其计算结果的算术平均值作为最后结果。

两次结果之差不应大于0.02 g/cm3,否则重做。

②体积密度按下式计算出体积密度ρ0ρ0=m/V0式中m——试样的质量,gV0——试样的体积(包括开口孔隙、闭口孔隙和材料绝对密实体积)V0=V2-V1-[(m1-m)/ρ蜡]实验用两个试样平行进行,以其计算结果的算术平均值作为最后结果。

两次结果之差不应大于0.02 g/cm3,否则重做。

③孔隙率的计算按下式计算孔隙率P(5) 问题与讨论①在进行密度试验时,试样的研碎程度对试验结果有何影响,为什么?答:试验样品内部存在较多孔隙。

颗粒越大材料孔隙率越大,测得的密度值越大,其误差越大。

试件越碎,测试结果越准确。

②在测试密度的试验中,为什么要轻轻摇动李氏瓶?答:因为需要排除空气。

土木工程材料基本性质的试验教学讨论

土木工程材料基本性质的试验教学讨论

“ 木 工 程 材 料 ” 程 是 土 木 工 程 专 业 土 课 必 修 的 专 业 基 础 课 , 木 工 程 材 料 试 验 是 土 该 课 程 的重 要 组 成 部 分 , 中材 料 基 本 性 其 质试 验 涉 及 内 容 较 多 , 该 课 程 的 基 本 试 是 验 之一 , 密度 、 观 密 度 等 知识 点是 该 试 验 表 的 核 心 内容 , 确 解 读 不 同 的 密 度 概 念 及 准 其 它们 的 区 别 与 联 系 , 指 导 学 生 完 成 试 是
出 处 理 单 位 体 积 的 质 量 即 为 密 度 , 使 测 为 定 的 材 料 ( 如 水 泥 、 粉 ) 产 生 水 化 反 例 石 不 m 为材 料 的质量 ,或k ; 为材料 在 自然状 g g 应 , 体 介 质通 常 采 用 无 水 煤 油 。 应 对 亲 液 并 态下 的体 积 ,m c 或m 。 水 性 粉 状 材 料 做 液 体 介 质 测 定 。 料 细 度 材 堆积 密度( cmuae es y 是粉 状 Acu lt d ni ) t 直 接 影 响 测试 结 果 , 料 磨得 越 细 ( 少 小 材 至 或颗 粒 材 料 , 堆 积 状 态 下 , 位 体积 的 质 在 单 于 0 2 mm)测 得 的数 值越 接 近 定 , 采 用 李 氏瓶 可 测 体积 , 一 般 采 用 “ 但 容量 瓶 法 ” 主 要 仪 器 , 有 容 量瓶 、 平 、 箱 、 杯 等 。 两 种 方 法 天 烘 烧 这 的取 舍 ,J G E 2 0 5 ( T 4 —2 0 公路 工程 集 料试 ( 验规 程 》 了 对 比 : 容 量 瓶 法 ” 作 “ 通过 称 重计 算 , 是 由刻 度 线 体 积 计 算 , 料 的 体 积 是 不 材

建筑材料实验指导书

建筑材料实验指导书

《建筑材料》实验指导书工程本101班30人沈阳工程学院一、建筑材料的基本性质试验(一)密度试验1.试验目的 材料的密度是指在绝对密实状态下单位体积的质量.利用密度可计算材料的孔隙率和密实度。

孔隙率的大小会影响到材料的吸水率、强度、抗冻性及耐久性等。

2.主要仪器设备(1)李氏瓶(2)天平(3)筛子(4)鼓风烘箱(5)量筒、干燥器、温度计等。

3.试样制备将试样研碎,用筛子除去筛余物,放到105~110℃的烘箱中,烘至恒重,再放入干燥器中冷却至室温。

4.试验步骤(1)在李氏瓶中注入与试样不起反应的液体至凸颈下部,记下刻度数0V (cm 3)。

将李氏瓶放在盛水的容器中,在试验过程中保持水温为20℃。

(2)用天平称取60~90g 试样,用漏斗和小勺小心地将试样慢慢送到李氏瓶内(不能大量倾倒,防止在李氏瓶喉部发生堵塞),直至液面上升至接近20 cm 3为止。

再称取未注入瓶内剩余试样的质量,计算出送入瓶中试样的质量m (g )。

(3)用瓶内的液体将粘附在瓶颈和瓶壁的试样洗入瓶内液体中,转动李氏瓶使液体中的气泡排出,记下液面刻度1V (cm 3)。

(4)将注入试样后的李氏瓶中的液面读数1V ,减去未注入前的读数0V ,得到试样的密实体积V (cm 3)。

5.试验结果计算 材料的密度按下式计算(精确至小数后第二位): V m =ρ式中 ρ—-材料的密度(g/ cm 3);m ——装入瓶中试样的质量(g );V --装入瓶中试样的绝对体积(cm 3)。

按规定,密度试验用两个试样平行进行,以其计算结果的算术平均值最后结果,但两个结果之差不应超过0。

02 cm 3。

(二)表观密度试验1.试验目的 材料的表观密度是指在自然状态下单位体积的质量。

利用材料的表观密度可以估计材料的强度、吸水性、保温性等,同时可用来计算材料的自然体积或结构物质量。

2.主要仪器设备(1)游标卡尺(2)天平(3)鼓风烘箱(4)干燥器、直尺等.3.试验步骤(1)对几何形状规则的材料:将待测材料的试样放入105~110℃的烘箱中烘至恒重,取出置于干燥器中冷却至室温.1)用游标卡尺量出试样尺寸,试样为正方体或平行六面体时,以每边测量上、中、下三次的算术平均值为准,并计算出体积0V ;试样为圆柱体时,以两个互相垂直的方向量其直径,各方向上、中、下测量三次,以六次的算术平均值为准确定其直径,并计算出体积0V 。

水泥基本性质实验报告doc

水泥基本性质实验报告doc

水泥基本性质实验报告篇一:建筑材料水泥试验报告建筑材料水泥试验报告1. 实验目的1.1.掌握水泥各种技术性质定义 .通过试验进一理解水灰比、掺和料对水泥强度的影响。

1.2.学会操作水泥强度和与外加剂相容性的实验方法。

1.3.了解水泥安定性、凝结时间的测试方法。

2. 实验内容2.1.水泥与外加剂相容性实验 1.实验原理相容性的概念:对于混凝土外加剂与水泥适应性的定义,普遍认为:依据混凝土外加剂应用技术规范,将经过检验符合标准的某种外加剂掺入按规定可以使用该品种外加剂的水泥中,用该水泥所配制的混凝土或砂浆若能够产生应有的效果,就认为该水泥与这种外加剂是适应的;相反,如果不能产生应有的效果,则该水泥与这种外加剂不适应。

选用PO42.5水泥300g,水87g(水灰比相同),减水剂掺量不同,分别测定水泥净浆流动度(mm)。

画出减水剂掺量与净浆流动度之间的关系曲线并进行分析。

2.主要设备水泥净浆搅拌机、水平玻璃板、湿布、截锥圆模、电子称、钢尺等。

3.实验步骤我们组负责的是减水剂掺量1.8%的水泥的净浆流动度:(1)将截锥圆模置于水平玻璃板上,先用湿布擦拭截锥圆模内壁和玻璃板,然后将湿布覆盖它们的上方。

(2)称量300g水泥,倒入用湿布擦拭过的搅拌锅内。

(3) 称量5.4g减水剂,加入搅拌锅。

然后称量87g水,加入搅拌锅,搅拌3min。

(4)将拌好的净浆迅速诸如截锥圆模内,刮平,将截锥圆模按垂直方向迅速提起,30s以后量取相互垂直的两直径,并去它们的平均值作为次胶凝材料净浆的流动度。

其它减水剂掺量的实验步骤类似。

2.2.水泥胶砂强度实验 1.实验原理选用PO42.5水泥,改变水灰比和粉煤灰的掺量。

测定不同龄期的抗压、抗折强度,并对其结果进行分析。

其重量比为:水泥:标准砂=1:3。

水灰比分别为:0.45、0.50、0.55。

粉煤灰掺量(内掺):10%、20%。

水泥用量450g,标准砂用量1350g。

2.实验仪器电子称、搅拌机、伸臂式胶砂振动台、可拆卸的三联模、水泥电动抗折实验机、压力实验机和抗压夹具等。

土木工程材料实验报告

土木工程材料实验报告

广西科技大学鹿山学院实验报告课程名称:土木工程材料指导教师:班级:姓名:学号:成绩评定:指导教师签字:年月日土木工程材料实验课的要求一、实验室的纪律要求1.进入实验室后,要听从教师的安排,不得大声说笑和打闹。

2.进入实验室后,对本组所用的仪器设备进行检查,如有缺损或失灵应立即报告,由教师修理或调换,不得私自拆卸。

实验结束时,应将所用仪器设备按原位放好,经检查后方可离开实验室。

3.要爱护实验仪器设备,严格按照实验操作规程进行实验,同时注意人身安全,非本次实验所用的室内其他仪器,不得随便乱动。

4.在实验过程中,当仪器设备被损坏时,当事者应立即向实验室教师报告,由其根据学校的规定给予检查或赔偿等处理。

5.实验结束后,每组学生对所用的仪器设备及桌面、地面应加以清理,并由各实验小组轮流做全室的卫生整理。

6.完成实验后,经教师同意后方可离开实验室。

二、实验与实验报告的要求1.每次做实验以前,要认真阅读实验指导书,熟悉实验内容和实验方法步骤。

2.要以严肃的科学态度、严格的作风、严密的方法进行实验,认真记录好实验数据。

3.在实验课进行中要认真回答教师提出的问题,回答问题的情况作为实验课考核成绩的一部分。

4.要认真填写、整理实验报告,不得潦草,不得缺项、漏项,报告中的计算部分必须完成,同时要保持实验报告的整洁。

5.实验报告应及时完成,并按老师规定的时间上交。

实验一土木工程材料的基本性质实验报告一、实验内容二、主要仪器设备及规格型号三、实验记录(一) 材料的表观密度测试试样名称:_____________________ 实验日期:____________________ 气温/室温:_____________________ 湿度:____________________1.砂的表观密度:表1—4 砂表观密度测定结果2.石子的表观密度:表1—5 石子表观密度测定结果试样名称:_____________________ 实验日期:____________________ 气温/室温:_____________________ 湿度:____________________表1—6 堆积密度测定结果(五) 材料的吸水率测试试样名称:_____________________ 实验日期:____________________ 气温/室温:_____________________ 湿度:____________________表1—7 吸水性测定结果四、实验小结:实验二水泥实验报告一、实验内容二、主要仪器设备及规格型号三、实验记录水泥品种:_____________________ 强度等级:____________________ 产品及名称:_____________________ 出厂日期:____________________(一) 水泥细度测试实验日期:____________ 气温/室温:____________ 湿度:____________1.负压筛析法表2—1 水泥细度记录表2.水筛法表2—2 水泥细度记录表3.手工干筛法表2—3 水泥细度记录表(二) 水泥标准稠度测试实验日期:____________ 气温/室温:____________ 湿度:____________1.标准法表2—4 标准稠度用水量测定记录表2.代用法(1) 调整水量法表2—5 标准稠度用水量测定记录表(2) 不变水量法表2—6 标准稠度用水量测定记录表(三) 水泥凝结时间测试实验日期:____________ 气温/室温:____________ 湿度:____________表2—7 水泥凝结时间记录表结论:(四) 水泥安定性测试实验日期:____________ 气温/室温:____________ 湿度:____________1.标准法(雷氏夹法)表2—8 水泥安定性记录表2.代用法(试饼法)沸煮前试饼情况形容:直径约______________ ;厚度______________ ;沸煮后目测试饼情况:______________________________________________________ 。

材料的基本性质

材料的基本性质
数字2.34560有效位数说法正确的是( )。
A. 三位有效位数 B. 四位有效位数
C. 五位有效位数 D. 六位有效位数
D
1
练习
38
数字0.05821有效位数说法正确的是( )。
A. 三位有效位数 B. 四位有效位数
C. 五位有效位数 D. 六位有效位数
B
1
练习
39
实验室数据修约时拟舍去的数字最左一位为5,而后面有并非全为零数字,修约时说法错误的是( )。
A. 1.77g/cm3 B. 1.80 g/cm3 C. 1.78 g/cm3 D. 1.79 g/cm3
C
1
练习
36
密度试验时测定的结果为1.72502g/cm3修约后正确的为( )。
A. 1.73g/cm3 B. 1.72g/cm3 C. 1.70g/cm3 D. 1.71g/cm3
A
1
练习
37
A. 吸水性 B. 吸湿性
C. 耐水性 D. 渗透性
A
1
练习
29
孔隙率增大,材料的( )降低。
A. 密度 B. 表观密度
C. 憎水性 D. 抗冻性
B
1
练习
30
数字-0.00257有效位数说法正确的是( )。
A. 三位有效位数 B. 四位有效位数 C. 五位有效位数 D. 六位有效位数
A
1
练习
第一页上一页下一页尾页15条/页 共4页/50条 当前第2页
A. 直接舍去 B. 保留末位数为7则进一
C. 保留末位数为4则进一 D. 保留末位数为5则进一
A
1
练习
40
实验室数据修约时拟舍去的数字最左一位为5,而后面有并非全为零数字,修约时说法正确的是( )。

建筑材料工程力学土质土力学实验报告

建筑材料工程力学土质土力学实验报告

建筑材料工程力学土质土力学实验报告专业道路桥梁工程姓名文李学号 14组别湖南网络工程学院实验一建筑材料基本性质试验报告一、实验目的本实验的主要任务就是通过对固体材料密度、表观密度、堆积密度、吸水率检测方法的练习,掌握材料基本物理参数的获取方法,并利用所测得物理状态参数来计算材料的孔隙率及空隙率等构造参数,从而推断其对材料其他性质的影响。

二、实验仪器游标卡尺、直尺、天平、李氏瓶、试样筛、量筒、天平。

温度计、漏斗三、实验内容和步骤A、表观密度测量1、用天平称量出试件的质量m(kg)2、用游标卡尺测量试样尺寸(长,宽,厚),并计算试样的体积V。

(m³)B、密度试验1、往李氏瓶注入与试样不发生反应的液体至凸颈下部,记下刻度(V1)2、称取60~90g试样,用小勺和漏斗将试样徐徐送入李氏瓶中3、微倾并转动李氏瓶,用瓶内的液体将粘附在瓶颈和瓶壁的试样冲入瓶内液体中,待液体中气泡排出后,记下液面刻度(V2)4、取剩余试样的质量,计算出装入瓶中的试样质量m5、计算瓶中试样所排开水的体积:V=V2- V1四、实验结果计算 (一)水泥石的表观密度(二)水泥粉的密度 (三)水泥石孔隙率的计算%100)/1(01⨯-=ρρP =(1-1.663/2.255)×100%=26.6% %100)/1(02⨯-=ρρP =(1-1.355/2.255)×100%=39.9% 五、实验结果分析(比较两组水泥石的性质差异)由P 1<P 2可知,一号水泥石的孔隙率比较小,其材料的力学性能比较好实验二混凝土用砂实验试验原始记录试验时间2013.3.29 温度22℃相对湿度82%一、砂的筛分析试验二、砂的表观密度测定三、砂的堆积密度测定实验二混凝土用砂试验报告一、实验目的通过对砂的筛分析、表观密度测定、堆积密度测定,掌握混凝土用砂的检验,评定其各项技术性能二、实验仪器水泥标准筛、筛框、筛盖广口瓶、天平、筛子、搪瓷盘容量筒、平头铁掀。

材料的基本性质

材料的基本性质
B
1
练习
39
实验室数据修约时拟舍去的数字最左一位为5,而后面有并非全为零数字,修约时说法错误的是()。
A.直接舍去B.保留末位数为7
则进一
C.保留末位数为4则进一D.保留末位数为
5则进一
A
1
练习
40
实验室数据修约时拟舍去的数字最左一位为5,而后面有并非全为零数字,修约时说法正确的是()。
A.保留末位数为0则舍去B.保留末位数

1
练习
35
数字1.6975修约成四位有效数位,修约后为1.698。

1
练习
36
数字1.9587修约成三位有效数位,修约后为1.96。

1
练习
37
实验室数据修约时拟舍去的数字最左一位为5,而其后无数字或全部为零,则进一。

1


38
实验室数据修约时拟舍去的数字最左一位为5,而其后跟有并非全部为零的数字则进一。
()。
A.吸水性B.耐水性
C.抗渗性D.抗冻性
D
1
练习
21
材料的抗渗性是指材料抵抗()渗透的性质。
A.水B.潮气
C.压力水D.饱和水
C
1
练习
22
材料的耐水性指材料()而不破坏,其强度也不显著降
低的性质。
A.在水作用下B.在压力水作用下
C.长期在饱和水作用D.长期在潮湿环境下
C
1
练习
23
当某材料的孔隙率增大时,其吸水率()。
31
砂的堆积密度试验时测定的结果为1.795006g/cm3,修约后为1.79g/cm3。

1
练习

土木材料实验报告

土木材料实验报告

土木工程材料实验报告册苏胜昔阎宇杰河北大学建筑工程学院姓名:_________________ 班级:_________________ 学号:_________________ 组别:_________________ 成绩:_________________ 实验一材料基本物理性质实验试验日期:年月日试验室温度:实验1.1密度实验1、实验目的:测定材料的密度,掌握材料密度的测定方法。

材料的密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。

主要用来计算材料的孔隙率和密实度。

而材料的吸水率、强度、抗冻性及耐蚀性都与孔隙的大小及孔隙特征有关。

如砖、石材、水泥等材料,其密度都是一项重要指标。

2、实验仪器、设备:密度瓶 (又名李氏瓶)、筛子 (孔径0.2mm或900孔/cm2)、量筒、烘箱、天平(称量1kg;感量0.01 g)、温度计、玻璃漏斗、滴管和小勺等。

3、实验步骤:4实验1.2表观密度实验1、实验目的:表观密度是指材料在自然状态下,单位表观体积(包括材料的固体物质体积与内部封闭孔隙体积)的质量。

测定表观密度可为近似绝对密实的散粒材料计算空隙率提供依据。

2、实验仪器、设备:天平(称量10kg,感量1g),钢尺(精确到1mm),烘箱3、实验步骤:4、实验数据:5、孔隙率计算:实验1.3吸水率实验1、实验目的:材料吸水饱和时,其含水率称为吸水率。

2、实验仪器、设备:天平(称量10kg)、烘箱、容器等3、实验步骤:4、实验数据:思考题:材料密度、表观密度、孔隙率、密实度的关系如何?实验二水泥实验(一)试验日期:年月日试验室温度:水泥品种:制造厂名:原注标号:出厂日期:实验2.1细度实验篇二:土木工程材料实验报告土木工程材料实验报告专业班级姓名重庆大城科院土木工程材料实验室2011年1月实验报告须知一、实验报告是实验者最后交出的成果,是实验资料的分析总结,应严肃认真地完成实验报告、认真填好实验目的、实验用材料、实验用器具,等内容。

土木工程材料的基本性质试验

土木工程材料的基本性质试验

试验一 土木工程材料的基本性质试验试验日期: 试验人: 同组人姓名: 组号:试验目的:通过试验掌握材料的密度、表观密度、孔隙率等概念以及材料的强度与材料的孔隙率大小及孔隙特征的关系,验证水对材料力学性能的影响。

预习思考题:材料的密度、表观密度、孔隙率和软化系数的概念是什么?一、密度试验:密度:材料在绝对密实状态下单位体积所具有的质量。

1. 主要仪器设备:李氏比重瓶,烧杯,小勺,漏斗,天平(称量1kg ,感量0.01g )。

2. 方法步骤:(1)试样制备:将试样研碎,通过900孔/cm 2的筛,除去筛余物,放在105~110℃烘箱中烘至恒重,放入干燥器中备用。

(2)在比重瓶中注入水至突颈下部刻线零以上少许,记下初始读数V 1。

(3)用天平称取60~90g 试样,用小勺和漏斗将试样徐徐送入比重瓶中,直至液面上升至20ml 刻度左右。

(4)排除比重瓶中气泡,记下液面刻度V 2;称取剩余的试样质量,算出装入比重瓶内的试样质量m(g)。

(5)计算:密度)/(3cm g Vm =ρ (精确至0.01g/cm 3) 式中:m :装入瓶中试样的质量(g ) v :装入瓶中试样的体积(cm 3) 3. 记录及结果计算:注:按规定试验应做两次,两次结果相差不应大于0.02g/㎝3。

二、表观密度试验:表观密度:材料在自然状态下(包含内部孔隙)单位体积所具有的质量。

1、主要仪器设备游标卡尺(精度0.1mm ),天平(感重0.1g ),烘箱,干燥器。

2、方法步骤(1)将试样放置在105~110C ︒烘箱中烘至恒重。

(2)用卡尺测量试件尺寸(每边测量三次取平均值),并计算出体积Vo (㎝3) (3)称取试样质量m (g )。

(4)计算:表观密度)/(3cm g V moo =ρ(计算至小数点后第二位) 式中:m :试样质量(g ) v 0:试样体积(㎝3)3、记录及结果计算:注:按规定试样表观密度取三块试样的算术平均值作为评定结果。

建筑材料的基本性质实验

建筑材料的基本性质实验

建筑材料的基本性质实验材料的基本性质主要有物理性质、力学性质和耐久性质等。

虽然不同的材料由于其组成、结构和构造有所差异以及工程上对其要求不尽相同,而有不同的实验方法和侧重的实验项目,但实验的基本原理是一致的。

本实验内容包括材料的密度、表观密度、吸水率、饱水率、抗压强度以及坚固性等六项基本性质。

1.1 实验目的1.巩固基本概念,学习材料基本参数的测定方法。

2.通过实验,会正确操作仪器设备。

3.了解材料的基本性能。

1.2 实验内容一、密度实验(1)材料的密度、表观密度、体积密度和堆积密度的定义。

材料在绝密度:材料在绝对密实状态下单位体积的质量称为材料的密度ρ对密实状态下的体积指不包括材料内部孔隙的固体物质本身的体积,亦称实体积。

表观密度:材料在自然状态下单位体积的质量称为材料的表观密度ρ。

材料a在自然状态下的体积是指材料的实体积和材料内部所含全部孔隙之和。

体积密度:材料在包含实体积、开口和封闭孔隙的状态下单位体积的质量称为材料的体积密度ρ。

v堆积密度:散装材料在自然堆积状态下单位体积的质量称为堆积密度ρ。

b散粒材料在自然状态下的体积,是指既含内部的孔隙,又含颗粒之间孔隙在内的总体积。

(2)主要仪器设备●电子秤(称量6kg,感量50g)●直尺(精度1mm)●烘箱等(3)实验步骤1.将砖在105℃烘干至恒重,取出冷却至室温(实验前已完成),称重M(kg);2.用直尺量出试件的尺寸,并计算出其体积V(mm³)。

对于六面体试件,每个试件的长宽高正反面各测一次,取其平均值。

于是有:V=abc,单位为mm3根据体积密度的计算公式有:ρv=M / V×10^9ρv:材料体积密度单位:kg/m3M:材料质量单位:kgV:材料体积单位:mm3(4)实验数据记录和处理(5)结果分析:二、吸水率实验(1)吸水率概念材料能吸收水分的性质称为吸水性。

吸水性的大小用吸水率表示。

分为体积吸水率及质量吸水率两种:A、质量吸水率:材料在吸水饱和时内部所吸水分的质量占干燥材料总质量的百分率。

建筑材料的基本性质实验

建筑材料的基本性质实验

建筑材料的基本性质实验引言建筑材料是构筑建筑物的重要组成部分。

在选择建筑材料时,了解其基本性质对于确保建筑物的质量和安全至关重要。

本实验旨在通过实验方法测试和了解建筑材料的基本性质,包括强度、硬度、韧性和耐久性等。

实验步骤1. 强度测试强度是建筑材料的重要特性之一,可以通过拉伸试验和压缩试验来测试。

对于不同的建筑材料,有不同的实验方法。

拉伸试验:1.准备一个标准的拉伸试验机和试验样品。

2.将试验样品固定在拉伸试验机上,确保样品的两端被夹紧。

3.开始加载试验机,逐渐增加载荷直到试样断裂。

4.记录载荷和试样的伸长量,并计算出应力-应变曲线。

压缩试验:1.准备一个标准的压缩试验机和试验样品。

2.将试验样品放置在压缩试验机中。

3.开始加载试验机,逐渐增加载荷直到试样出现变形或破坏。

4.记录载荷和试样的变形量,并计算出应力-应变曲线。

2. 硬度测试硬度是建筑材料抵抗外部力量和划痕的能力。

在实验中,常用的硬度测试方法包括洛氏硬度测试和布氏硬度测试。

洛氏硬度测试:1.准备一个洛氏硬度计和试验样品。

2.将试验样品放置在硬度计上。

3.用硬度计上的钻头轻轻按压样品,产生一个小的凹痕。

4.根据洛氏硬度计标尺上的读数,确定试验样品的硬度。

布氏硬度测试:1.准备一个布氏硬度计和试验样品。

2.将试验样品放置在硬度计上。

3.在试验样品上垂直施加一个标准压力,然后释放压力。

4.根据布氏硬度计上的刻度,确定试验样品的硬度。

3. 韧性测试韧性是建筑材料抵抗断裂和变形的能力。

常用的韧性测试方法包括冲击试验和弯曲试验。

冲击试验:1.准备一个冲击试验机和试验样品。

2.将试验样品放置在冲击试验机的支架上。

3.施加一个标准冲击力,使试样发生断裂。

4.记录断裂的能量和试样的破坏形态。

弯曲试验:1.准备一个弯曲试验机和试验样品。

2.将试验样品固定在弯曲试验机的支架上。

3.施加一个标准的弯曲力,使试样发生弯曲变形。

4.记录变形量和试样的破坏形态。

材料的基本性质

材料的基本性质
A.木材、石材、钢材B.石材、钢材、木材
C.钢材、木材、石材D.木材、钢材、石材
D
1
练习
7
下述材料中比热容最大的是()。
A.木材B.石材
C.钢材D.水
D
1
练习
8
下述导热系数最小的是()。
A.水B.冰
C.空气D.发泡塑料
C
1
练习
9
材料抗冻性的好坏与()无关。
A.水饱和度B.孔隙特征
C.水的密度D.软化系数
A. 18% B. 83%
C. 40% D. 60%
A
1
练习
2
某岩石在气干、绝干、水饱和状态下测得的抗压强度分别为172MPa、178MPa、168MPa,该岩石的软化系数为()。
A. 0.87 B. 0.85
C. 0.94 D. 0.96
C
1
练习
3
材料吸水饱和状态时水占的体积可视为()。
A.闭口孔隙体积B.开口孔隙体积
C.实体积D.孔隙体积
B
1
练习
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。
A.抗压强度B.负温温度
C.材料的含水程度D.冻融循环次数
D
1
练习
5
水可以在材料表面展开,即材料表面可以被水浸润,这种性质称为()。
A.亲水性B.憎水性
C.抗渗性D.吸湿性
A
1
练习
6
按材料比强度高低排列正确的是()。

1
练习
27
实验室数据修约时拟舍去的数字最左一位大于5,可以直接进一。

1
练习
28
实验室计算结果为0.51697,修约成三位有效数位,修约后为0.517。

建筑材料的基本性质试验

建筑材料的基本性质试验

建筑材料的基本性质试验引言建筑材料是构建建筑物的基础,其性质对建筑物的质量和耐久性有重要影响。

为了确保建筑材料的可靠性和安全性,需要进行一系列基本性质试验来评估其性能。

本文将介绍建筑材料的基本性质试验方法和意义。

1. 压缩强度试验1.1 试验目的压缩强度试验用于评估建筑材料在受压力作用下的抗力能力,是衡量建筑材料抗压能力的重要指标。

1.2 试验方法压缩强度试验通常使用万能试验机进行,具体步骤如下:1.准备试样:根据标准要求,制备符合规定尺寸的建筑材料试样。

2.试样加载:将试样放置在试验机的下压平台上,慢慢施加压力,以增加试样的负荷。

记录每个负荷下试样的应力和应变。

3.观察试验:在试样加载的过程中,观察试样是否出现破裂、变形等情况。

4.测定结果:根据试验数据,计算试样在不同负荷下的应力和应变,进而得出建筑材料的压缩强度。

1.3 试验意义压缩强度试验结果可以评估建筑材料的稳定性和承载能力,为建筑设计提供有关材料使用、结构设计和安全性能的依据。

2. 抗折强度试验2.1 试验目的抗折强度试验用于评估建筑材料在受弯曲力作用下的抵抗能力,是衡量建筑材料抗弯性能的重要指标。

2.2 试验方法抗折强度试验通常使用抗折试验机进行,具体步骤如下:1.准备试样:根据标准要求,制备符合规定尺寸的建筑材料试样。

2.试样加载:将试样放置在支撑装置上,施加力矩以弯曲试样。

记录每个负荷下试样的应力和应变。

3.观察试验:在试样加载的过程中,观察试样是否出现破裂、断裂等情况。

4.测定结果:根据试验数据,计算试样在不同负荷下的应力和应变,进而得出建筑材料的抗折强度。

2.3 试验意义抗折强度试验结果可以评估建筑材料的承载能力和耐久性,为建筑结构设计和材料选择提供依据。

3. 拉伸强度试验3.1 试验目的拉伸强度试验用于评估建筑材料在受拉力作用下的抵抗能力,是衡量建筑材料抗拉性能的重要指标。

3.2 试验方法拉伸强度试验通常使用拉伸试验机进行,具体步骤如下:1.准备试样:根据标准要求,制备符合规定尺寸的建筑材料试样。

建筑材料实验材料基本性质

建筑材料实验材料基本性质
抗拉强度
材料在拉力作用下抵抗断裂的能力。对于需要承 受拉伸应力的结构,如桥梁和建筑框架,抗拉强 度是关键的性能指标。
抗弯强度
材料抵抗弯曲应力的能力。当材料受到横向压力 或张力时,如梁或柱,抗弯强度就变得尤为重要。
03 实验材料与方法
实验材料
水泥
用于混凝土的胶凝材料,具有 较高的抗压强度和良好的耐久
对于新型的建筑材料实验材料,需要进行全面的性能测试和评估,以确定其是否具有潜在的应用前景和 价值。
未来随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,建筑材料实验材料的性能和品质将得到进一步提升, 同时也会涌现出更多新型的建筑材料实验材料。
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感谢您的观看
实验结果
实验材料
本次实验所用的建筑材料主要包括水泥、砂石、 钢筋等。
实验过程
按照标准实验方法,对每种材料进行性能测试, 如抗压强度、抗折强度、弹性模量等。
实验数据
详细记录了每种材料的性能指标,并整理成表格 和图表。
结果分析
材料性能对比
对比不同材料的性能指标,分析其优缺点和 应用范围。
材料性能与工程应用
建筑材料实验材料基本性质
contents
目录
• 引言 • 建筑材料的基本性质 • 实验材料与方法 • 实验结果与分析 • 结论与建议
01 引言
主题简介
建筑材料实验材料基本性质是研究建 筑材料性能的重要基础,通过实验可 以了解材料的物理、化学和机械性质 ,为建筑设计和施工提供科学依据。
建筑材料种类繁多,包括混凝土、钢 材、木材、玻璃等,每种材料都有其 独特的性质和用途。
不同种类的建筑材料实验材料具有不同的基本 性质,因此需要根据具体的应用场景选择合适 的材料。

电磁材料的基本性质与应用研究

电磁材料的基本性质与应用研究

电磁材料的基本性质与应用研究引言:电磁材料是指在电磁场条件下,表现出特定电磁性质的材料。

它们在电子器件、通信技术、能源转换等领域中起着至关重要的作用。

在本文中,我将阐述电磁材料的基本性质及其实验研究过程,并探讨其在应用领域以及其他专业性角度上的重要性。

一、电磁材料的基本性质1. 电导率和电阻率:电磁材料的导电性能通过电导率和电阻率来表征。

电导率是指单位长度内材料具有的电流导电能力,而电阻率则表示单位体积材料电流通过时的电阻。

通过测量电导率和电阻率,我们可以了解电磁材料的导电性能,并对其应用性能做出评估。

2. 磁导率和磁阻率:磁导率和磁阻率是衡量电磁材料对磁场响应能力的指标。

磁导率表示单位长度内材料对磁场的感应能力,而磁阻率则表示单位体积材料中磁场通过的困难程度。

电磁材料的磁导率和磁阻率直接影响着其对磁场的效应,如吸收、传输和反射等。

3. 介电常数和磁导率:介电常数和磁导率是衡量电磁材料对电场响应能力的参数。

介电常数表示单位体积材料中电场的传导能力,而磁导率则反映了单位体积材料对磁场的传导能力。

通过测量介电常数和磁导率,我们可以了解电磁材料对电磁波的反射、透射和吸收能力。

二、电磁材料实验的准备和过程1. 实验准备:在进行电磁材料实验之前,我们需要准备以下器材和材料:- 电源:为实验提供所需的电流。

- 仪器设备:如电阻计、电流表、磁场测量仪等用于测量电磁材料性质的仪器。

- 电磁材料样品:通过选择不同的电磁材料样品,我们可以研究其不同的性能特点。

- 电磁场源:如磁场产生器或电场产生器,用于刺激电磁材料。

2. 实验过程:根据实验的目的和所研究的电磁材料性质,我们可以设计不同的实验流程。

以下是一个典型的电磁材料实验流程示例:- 步骤1:准备好示波器、电源和电磁材料样品。

- 步骤2:连接电磁场源以刺激电磁材料。

可以选择电磁场的频率和幅度。

- 步骤3:通过示波器测量电磁材料在不同电磁场条件下的响应。

可以测量电流、电压、磁场强度等。

材料的性质实验报告

材料的性质实验报告

实验名称:材料性质实验实验日期:2023年X月X日实验地点:材料科学实验室实验人员:XXX、XXX、XXX一、实验目的1. 了解材料的力学性能、热性能和化学性能等基本性质。

2. 掌握材料性能测试的基本方法。

3. 分析不同材料在不同条件下的性能差异。

二、实验原理材料的性质是指材料在外力、热力、化学作用等条件下表现出的各种特性。

本实验主要测试材料的力学性能、热性能和化学性能,通过对材料的测试,了解其性质。

三、实验仪器与试剂1. 实验仪器:- 拉伸试验机- 热分析仪- 化学分析仪器- 天平- 试样切割机- 标准试样- 铅笔2. 实验试剂:- 水性溶剂- 酸性试剂- 碱性试剂四、实验步骤1. 材料力学性能测试(1)试样制备:将标准试样切割成规定尺寸,并标记编号。

(2)拉伸试验:将试样固定在拉伸试验机上,按照规定速度拉伸试样,记录最大载荷和断裂载荷。

(3)计算力学性能指标:屈服强度、抗拉强度、延伸率等。

2. 材料热性能测试(1)试样制备:将标准试样切割成规定尺寸,并标记编号。

(2)热分析试验:将试样放入热分析仪中,按照规定升温速率加热试样,记录试样在不同温度下的质量变化和热失重。

(3)计算热性能指标:比热容、热导率、热膨胀系数等。

3. 材料化学性能测试(1)试样制备:将标准试样切割成规定尺寸,并标记编号。

(2)化学分析试验:将试样放入化学分析仪器中,按照规定方法进行化学分析,记录试样的化学成分和含量。

(3)计算化学性能指标:耐腐蚀性、抗氧化性、耐水性等。

五、实验结果与分析1. 材料力学性能结果与分析通过拉伸试验,得到材料的屈服强度、抗拉强度、延伸率等力学性能指标。

结果表明,该材料具有较高的屈服强度和抗拉强度,但延伸率较低,说明材料具有较高的脆性。

2. 材料热性能结果与分析通过热分析试验,得到材料的比热容、热导率、热膨胀系数等热性能指标。

结果表明,该材料具有较高的比热容和热导率,但热膨胀系数较小,说明材料具有良好的热稳定性。

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材料的基本性质实验一、实验目的1、掌握材料密度、体积密度和表观密度的定义和测定方法2、掌握材料吸水率的定义和测定方法3、掌握材料强度的分类和影响因素4、了解混凝土试件荷载-挠度曲线的测定方法及用途二、实验内容1、测定蒸压灰砂砖、烧结粘土砖和烧结页岩砖的体积密度和质量吸水率。

a测定蒸压灰砂砖、烧结粘土砖和烧结页岩砖的体积密度:使用设备:案秤(量程6kg,精度50g);直尺(精度1mm);干燥箱。

实验步骤:首先,将试件放入105 ℃的干燥箱并干燥至恒重状态,然后冷却至室温并测定质量m;用直尺测量试件的尺寸并计算其体积。

对六面体的试件,需在长、宽、高各个方向测定三处,取其平均值并计算体积V。

材料的体积密度=m/V;单位kg/m3。

(精确至10 kg/m3)b测定蒸压灰砂砖、烧结粘土砖和烧结页岩砖的质量吸水率:使用设备:天平;干燥箱。

实验步骤:将试件放入干燥箱在105 ℃的条件下干燥至恒重状态,然后冷却至室温并测定初始质量m0;将试件放入容器并逐次加水,以使得试样中的开放空隙均被水所填充;30分钟后,取出试件,抹去表面水分以使其处于饱和面干状态,称量其质量m1,然后用排水法测出试样的体积V0;使用如下公式计算材料的质量吸水率和体积吸水率(精确至0.01%):2、观察承压面状态(环箍效应)对混凝土试件抗压强度和破坏状态的影响:测定在不同的加荷速率、试件尺寸和承载面状态下对混凝土试件极限抗压强度得影响。

用加载机在0.5MPa/s以及1.0MPa/s两种加载速率,在直接接触和垫胶片两种不同的承压面接触方式上,对100*100*100、150*150*150、100*100*300三种C30混凝土试件进行加载,观察试件的极限强度以及破坏方式,并分析这些变量对实验结果影响的原因,总结加载混凝土试件的规律经验。

3、用Toni 200kN抗折试验机演示混凝土试件荷载-挠度曲线的测定方法用Toni 200kN抗折试验机演示C30素混凝土、C30轻骨料混凝土、CF30掺入钢纤维的混凝土、C80高强度混凝土进行弯折加载,用计算机绘制不同品质混凝土试件的挠度-荷载曲线,并用日本JSCE - SF4标准分析混凝土的弯曲韧性和弯曲韧性指数,依据混凝土试件挠度-荷载曲线峰值后的面积占曲线总面积的百分比来分析混凝土试样的韧性,并观测强度等级和纤维掺量对混凝土断面形态的影响。

三、实验结果及分析1、测定蒸压灰砂砖、烧结粘土砖和烧结页岩砖的体积密度和质量吸水率。

a、测定蒸压灰砂砖、烧结粘土砖和烧结页岩砖的体积密度。

实验数据处理:砖的类型粘土砖页岩砖灰砂砖干燥质量(g)2380 2423 2850长/mm239.5 241.1 241.1239.0 238.2 240.9238.9 239.9 240.9长平均值/mm 230.1 239.7 241.0宽/mm115.0 115.5 114.9115.5 114.8 114.7115.2 114.3 115.1宽平均值/mm 115.2 114.9 114.9高/mm51.0 51.2 54.150.9 50.9 53.950.1 52.2 54.2高平均值/mm 50.7 51.4 54.1体积/mm3 1.344*106 1.417*106 1.498*106体积密度:粘土砖:页岩砖:灰砂砖:实验中测量的三种砖块的体积密度大致为1.7*103kg.m3至1.9*103kg.m32、测定蒸压灰砂砖、烧结粘土砖和烧结页岩砖的质量吸水率砖的类型干燥砖的质量m0(g) 吸水30分钟后质量m1(g)粘土砖2380 2624页岩砖2423 2792灰砂砖2850 2998 质量吸水率:粘土砖:页岩砖:灰砂砖:吸水率差异分析:粘土砖:以砂质粘土(主要化学成分是SiO2,Al2O3和Fe2O3)为主要原料,在900-1000摄氏度左右进行烧结而成。

由于其中的粘土被部分烧结,故具有较多的孔隙,且多为开口孔隙,所以吸水率较大。

页岩砖:以页岩为主要原料,页岩的化学组成与粘土相近,但因其颗粒细度不及粘土,故塑性较差,制砖时常需掺入一定量的粘土,以增加可塑性。

灰砂砖:以石灰和天然砂为主要原料,在0.8MPa,175摄氏度的条件下蒸养6小时而成,由其中的Ca(OH)2与SiO2反应生产水化硅酸钙凝胶而产生强度。

灰砂砖外观光洁整齐,均匀密实。

但不宜用在高水流和高温(大于200摄氏度)的地区,以免发生Ca(OH)2的滤析及Ca(OH)2和水化硅酸钙凝胶的脱水分解。

结合上一实验的数据可以发现:材料的体积密度越大,那么它的吸水率就越小,因为体积密度和孔洞的多少有一定关系,蒸压灰砂砖的体积密度大,材料内部结构密实,孔洞较少,因此吸水率较小;烧结粘土砖和烧结页岩砖体积密度较小,空洞多,因此吸水率也较小。

3、观察承压面状态(环箍效应)对混凝土试件抗压强度和破坏状态的影响考察因素加荷速率(kN/s / Mpa/s)试件尺寸(mm)承压面状态极限载荷kN/Mpa现象加荷速率&承压面状态5/0.510/1.05/0.5100*100*100直接接触直接接触垫胶片396.5/39.6419.0/41.9121.0/12.1成双倒锥破坏成双倒锥破坏,极限载荷大(与裂纹扩展的速度有关)呈条状破坏(与环箍效应有关)试件尺寸11.25/0.55/0.5 150*150*150100*100*300直接接触直接接触806.0/35.8346.4/34.6呈双倒锥破坏,极限载荷降低(与临界裂纹存在的几率有关)呈双倒锥破坏,极限载荷降低(与环箍效应有关)结果分析:一、加荷速率会影响测得的混凝土极限载荷,加荷速率越大,测得的极限载荷越大,混凝土破坏时,裂缝最开始出现在粗骨料和浆体的粘合面上,然后沿着粘合面扩展,裂缝逐渐融合为大的裂缝,最终导致混凝土试件的断裂,而加载速度越慢,裂缝扩展的越充分,导致测试得到的强度越低。

所以对混凝土试件的加荷速率要有统一的规定,一般强度小于C30的混凝土加荷速率为0.3-0.5Mpa/s,强度大于C30的混凝土加荷速率为0.5-0.8Mpa/s,强度大于C60的混凝土加荷速率为0.8-1.0Mpa/s;二、试件尺寸会影响测得的混凝土尺寸,尺寸大的混凝土试件中临界裂纹存在的几率越大,尺寸越大的混凝土测得的强度越低;三、在不同条件下,混凝土的破坏性状也不同。

直接与加载台接触的试件破坏之后呈现双倒锥破坏的形状,而受压面垫胶皮的一组呈现竖直方向的断裂纹路。

承压面状态会影响测试的结果,混凝土试样在受压时,在沿加荷方向发生纵向变形的同时,也按泊松比效应产生横向变形。

由于试验机的上下压板的弹性模量比混凝土大5-15倍,而泊松比则不大于混凝土的两倍。

所以,在荷载作用下,压板的横向应变小于混凝土的横向应变,从而在摩擦力的作用下对试件的横向膨胀起约束作用,对混凝土试件的测试强度有提高作用。

愈接近试样的端面,这种约束作用就愈大。

在距离端面大约 的范围以外,这种约束作用才消失。

这种约束作用,称为环箍效应。

如果在加载平台和试件之间加上一层橡胶,由于橡胶的弹性模量很小,所以对测试结果的影响不大;四、试件的高度对实验结果也有一定的影响,比较100*100*100和100*100*300两种试件,发现后者的极限强度小,原因是环箍效应对离加载平台近的部分作用更明显,而高度较大的试件中部所受环箍效应不明显,所能承受的载荷极限就较小。

对于北美等使用ASTM 标准的国家,用于测定混凝土抗压强度的混凝土试件为圆柱体,且圆柱体的H/D=2。

对于圆柱体试件,在抗压强度的测试过程中,在试件高度方向的中部存在单轴向的受压区。

所以使用圆柱体试件所测得的混凝土抗压强度较立方体的试件要小。

通常假定立方体试件的抗压强度与圆柱体试件的抗压强度之比为 1.25,但这不是严格的一个常数,它随混凝土强度的变化而变化。

结构物体总是存在裂纹,这促使人们去探讨裂纹尖端的应力和应变场以及裂纹的扩展规律。

早在20年代,格里菲思首先提出了玻璃的实际强度取决于裂纹的扩展应力这一重要观点。

欧文于1957年提出应力强度因子及其临界值概念,用以判别裂纹的扩展,从此诞生了断裂力学。

当裂缝尖端变成无限地尖锐,即ρ→0时,材料的强度就小到可以忽略的程度。

一个具有尖锐裂缝的材料,是否具有有限的强度,必须进一步弄清楚发生断裂的必要条件和充分条件。

格里菲思从能量平衡的观点研究了断裂过程,认为:①断裂要产生新的表面,需要一定的表面能,断裂产生新的表面所需要的表面能是由材料内部弹性储能的减少来补偿的;②弹性储能在材料中的分布是不均匀的。

裂缝附近集中了大量弹性储能,有裂缝的地方比其他地方有更多的弹性储能来供给产生新表面所需要的表面能,致使材料在裂缝处先行断裂。

4、用Toni 200kN 抗折试验机演示混凝土试件荷载-挠度曲线的测定方法,观察强度等级和纤维掺量对混凝土挠度-荷载曲线和断面形态的影响。

用Toni 200kN 抗折试验机在混凝土试件的两个三等分点出对混凝土试件进行加载,中间l/3部分受纯弯曲作用,因此可以通过传感器测量试验机对混凝土的载荷和试件变形量之间的关系,进而做出载荷-挠度曲线,并依据混凝土试件挠度-荷载曲线和日本JSCE - SF4标准分析混凝土的弯曲韧性和弯曲韧性指数。

一、加载过程的控制:位移控制速率:对于高度为100mm 的试件,位移控制速率应为0.2-0.1mm/min ,在此取0.2mm/min 。

测试所需试件跨距中点的挠度值 :二、混凝土试件弯曲强度、弯曲韧性、弯曲韧性指数的计算方法:弯曲强度: 其中:P 为试件的极限弯曲荷载(kN ),b 和h 分别为试件的宽度和高度(mm )。

11(~) min 15003000mml ⨯150tb l δ=2b Pl bh σ=弯曲韧性:韧性的定义是试件在变形或折断的过程中吸收的能量,所以在本实验中可以用载荷-挠度曲线下的面积来表示试件的韧性。

0.00.51.01.52.02.53.0020004000600080001000012000140001600018000荷载(N )挠度(mm)弯曲韧性指数:其中,为试样的弯曲韧性指数(Mpa ),T b 为弯曲韧性(N*mm ),δtb为试样跨中的挠度,其值为试样跨距/150毫米,对高度为100mm 的试件,其值为2mm 。

三、不同品质混凝土试件的挠度-荷载曲线从图中可以看出,C30轻质混凝土在达到极限强度之后迅速断裂,不在吸收能量;C30普通混凝土在达到极限强度之后并没有马上断裂,虽然载荷随位移的增加降幅很大,但是还是要继续吸收一部分能量;C30掺入钢纤维混凝土在达到极限强度之后曲线缓慢下降,达到极限之后的曲线所围的面积远大于达到极限之前的面积。

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