第一章 1 材质基础知识

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《建筑材料基础知识》

《建筑材料基础知识》

《建筑材料基础知识》当我们看到高楼大厦、桥梁道路、温馨的住宅等各种建筑时,可能会感叹它们的宏伟与美丽,但很少会想到构成这些建筑的基本元素——建筑材料。

建筑材料是建筑工程的物质基础,它们的质量和性能直接影响着建筑的安全性、耐久性、功能性和美观性。

接下来,让我们一起走进建筑材料的世界,了解一些基础知识。

首先,我们来谈谈建筑材料的分类。

从材质上划分,建筑材料主要包括无机材料、有机材料和复合材料三大类。

无机材料包括金属材料(如钢材、铝材等)和非金属材料(如水泥、玻璃、陶瓷等)。

有机材料则有木材、塑料、橡胶等。

而复合材料,顾名思义,是由两种或两种以上不同性质的材料通过物理或化学方法复合而成的,像纤维增强复合材料、聚合物混凝土等。

水泥是建筑中最常用的无机非金属材料之一。

它是一种粉状水硬性无机胶凝材料,加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好地硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。

水泥的种类繁多,常见的有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等。

不同种类的水泥在性能和适用范围上有所差异,例如,硅酸盐水泥强度高,适用于重要结构的高强度混凝土和预应力混凝土工程;矿渣硅酸盐水泥耐热性好,适用于高温车间和耐热要求高的混凝土工程。

钢材在建筑中也占据着重要地位。

它具有强度高、韧性好、易于加工等优点。

根据化学成分的不同,钢材可分为碳素钢和合金钢。

碳素钢又可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。

建筑中常用的钢材有钢筋、型钢、钢板等。

钢筋主要用于增强混凝土结构的抗拉强度;型钢和钢板则广泛应用于钢结构建筑中。

木材是一种天然的有机材料,具有质轻、强度较高、保温隔热性能好等特点。

在建筑中,木材常用于门窗、地板、屋架等部位。

不过,木材也有其局限性,比如易腐朽、易燃、易受虫蛀等,因此在使用过程中需要进行防腐、防火和防虫处理。

除了上述材料,还有许多其他重要的建筑材料。

例如,玻璃具有良好的透光性和装饰性,常用于门窗和幕墙;陶瓷砖质地坚硬、耐磨、耐腐蚀,常用于地面和墙面的铺贴;塑料管材重量轻、耐腐蚀、安装方便,在给排水系统中得到了广泛应用。

建筑材料教材

建筑材料教材

第一章、建筑材料的基本性质§2、1材料的基本物理性质一、材料的密度、表观密度与堆积密度1、密度:密度是材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。

——密度自身体积(不含孔隙)磨成细粉消除内部孔隙,材料的排水体积 V计算式ρ= m/v式中ρ--- 材料的密度,g/㎝3。

m --- 材料在干燥状态下的质量,g 。

v --- 材料在绝对密实状态下的体积,㎝3。

2、表观密度和容积密度:表观密度(又称为视密度、近似密度)表示材料单位细观外形体积(包括内部封闭孔隙)的质量,容积密度(又称为体积密度、表观毛密度、容重)表示材料单位宏观外形体积(包括内部封闭孔隙和开口孔隙)的质量。

——表观密度细观外形体积(含闭口孔)干燥材料浸入水中,待吸水饱和后,测量排开水的体积 V计算式ρ'= m /v '式中ρ'--- 材料的表观密度,g/cm3 。

m --- 材料在干燥状态下的质量,g 。

v '--- 材料不含开口孔隙的体积,cm3。

3、堆积密度:堆积密度是指散粒材料或粉状材料,在自然堆积状态下单位体积的质量。

——堆积密度自然堆积体积(含材料间空隙) 颗粒材料正好装满容器,测量该容器的容积V计算式ρ0'= m/ v0 ' =m /(V+ V P + V v )式中ρ0'--- 材料的堆积密度,kg/ m3。

V P--- 颗粒内部孔隙的体积,m3。

Vv --- 颗粒间空隙的体积,m3 。

注意:自然堆积状态下的体积含颗粒内部的孔隙积及颗粒之间的空隙体积。

二、材料的密实度与孔隙率1、密实度(D)即材料体积内被固体物质充实的程度, D=1-P。

表达式 D =V/V0×100 % =(ρ0 /ρ)×100 %2、孔隙率(P)指材料内部孔隙体积占其总体积的百分率。

表达式P=[(V0-V)/V0 ]=[1-V/V0 ] =(1-P0 /P)×100 %孔隙率和密实度的关系 D + P= 1材料孔隙率或密实度大小直接反映材料的密实程度。

材质分析1

材质分析1

材料学分析这个午餐盒所选的材质是聚丙烯(PP)。

通用塑料中,聚丙烯的耐热性最好,无臭、无味、无毒,可以放入微波炉中加热,或制成耐蒸煮容器。

同时,聚丙烯有优良的综合性能,机械性能良好,有很好的拉伸强度,屈服强度,压缩强度,硬度。

还有优良的电绝缘性和抗弯曲性。

聚丙烯产品质轻、韧性好、耐化学性好,是常用塑料中最轻的。

聚丙烯最大的优点是价格便宜。

聚丙烯的缺点是尺寸精度低、刚性不足、易老化、变脆、易变形,同时耐低温型也不是很好。

代替材料:聚碳脂酸(PC),聚碳脂酸具有优异的机械性能,在一般的热塑性树脂中是最优良的,它的熔点较高,并且无毒,无臭,无味,具有较好的耐化学性,还具有自熄、阻燃、可着色等优点。

同时它的弹性模量高,抗冲强度突出,受温度影响小。

具有二次加工的特性。

作为午餐盒的材料,聚碳脂酸透明度比较好,表面富有光泽、外形漂亮。

聚碳脂酸最大的缺点是制品极易开裂,而且聚碳脂酸得价格比较高。

聚乙烯(PE)聚乙烯是工业、生活上应用最广的塑料,对于酸性和碱性的抵抗力都很优良。

耐蚀性和电绝缘性也极好。

但是力学性能一般,拉伸强度较低,但耐冲击性较好。

因此聚乙烯做午餐盒有些软。

PE的耐热性不好,随分子量和结晶度的提高而改变,不可以放太热的东西。

金属金属材料强度高,塑性好,材质均匀致密,性能稳定,有很强的韧性和抗冲击性,易于加工。

用于做午餐盒盒体不易开裂,变形,缺点是价格比较高,不能用微波炉加热。

而且金属的饭盒重量比较大。

这个滑雪板使用的材料是玻璃纤维。

玻璃纤维的滑雪板适合任何雪质的雪地,但是价格较高。

玻璃纤维是一种人造纤维,具有突出的强度和弹性模量,更适合于用作体育器材。

具有良好的阻尼减震性能也是其适合作为体育器材原料的原因之一。

耐疲劳性、耐腐蚀性、耐热性、耐老化性、耐化学性和阻燃性好、拉伸强度大、伸长率低等优点。

玻璃纤维材料是一种开发较早、应用较广的复合材料,其冲击强度及刚度都较大,故吸收冲击能量大。

且在潮湿环境中可吸收水分。

材质1

材质1

钢材的分类钢是钢材含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。

为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。

钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。

钢的分类方法多种钢材多样,其主要方法有如下七种:1、钢材按品质分类(1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)(2) 优钢材质钢(P、S均≤0.035%)(3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)2.、按化学成份分类(1) 碳素钢:钢材a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。

(2) 合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%);b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%);c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。

3、钢材按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。

4、钢材按金相组织分类(1) 退火状态的:a.亚共析钢(铁素体+珠光体);b.共析钢(珠光体);c.过共钢材析钢(珠光体+渗碳体);d.莱氏体钢(珠光体+渗碳体)。

(2) 正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。

(3) 钢材无相变或部分发生相变的5、按用途分类1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。

(2) 钢材结构钢a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、渗氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。

b.弹簧钢c.轴承钢(3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。

(4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢;b.耐热钢:包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢;c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢。

(5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。

6、综合分类(1)普通钢a.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。

建筑材料知识点 (3)

建筑材料知识点 (3)

建筑材料知识点 (3)一:建筑材料知识点第一章建筑材料的分类1.1 金属材料1.1.1 钢材1.1.2 铝材1.1.3 钛材1.2 无机非金属材料1.2.1 水泥1.2.2 玻璃1.2.3 陶瓷1.3 有机材料1.3.1 木材1.3.2 塑料1.3.3 纤维素基复合材料1.4 复合材料1.4.1 碳纤维复合材料1.4.2 玻璃纤维复合材料1.4.3 金属基复合材料第二章建筑材料的性能与特点2.1 强度与刚度2.1.1 抗拉强度2.1.2 压缩强度2.1.3 弯曲刚度2.2 耐久性2.2.1 风化2.2.2 化学腐蚀2.2.3 热膨胀2.3 导热性与隔热性2.3.1 热传导系数2.3.2 热阻与热导率2.3.3 蓄热性2.4 阻燃性与防火性2.4.1 燃烧特性2.4.2 阻燃剂2.4.3 防火构造第三章建筑材料的应用3.1 墙体材料3.1.1 砖3.1.2 石材3.1.3 墙面涂料3.2 屋面材料3.2.1 瓦3.2.2 线脚砂浆3.2.3 防水卷材3.3 地面材料3.3.1 地砖3.3.2 实木地板3.3.3 地毯第四章建筑材料的检测与评价4.1 构造性能检测4.1.1 强度检测4.1.2 成分分析4.1.3 热性能测试4.2 耐久性评价4.2.1 试验方法4.2.2 评价标准4.2.3 预测模型4.3 安全性评估4.3.1 火灾安全性4.3.2 使用安全性4.3.3 环境友好性附件:1. 测量仪器使用手册2. 常见建筑材料应用案例分析3. 建筑材料检测报告示例法律名词及注释:1. 建筑法:指对建筑活动进行管理、调控的法律法规。

2. 建筑材料质量检验法:规定了建筑材料质量检验的程序和标准。

3. 建筑材料统一标准:具体规定了各类建筑材料的质量标准。

二:建筑材料知识点第一章建筑材料的分类1.1 金属材料1.1.1 钢材1.1.1.1 结构钢1.1.1.2 不锈钢1.1.1.3 铸铁1.1.2 铝材1.1.2.1 型材1.1.2.2 铝板1.1.2.3 铝合金门窗1.1.3.1 钛合金管材1.1.3.2 钛合金板材1.1.3.3 钛合金附件1.2 无机非金属材料1.2.1 水泥1.2.1.1 普通硅酸盐水泥1.2.1.2 硫铝酸盐水泥1.2.2 玻璃1.2.2.1 平板玻璃1.2.2.2 空气玻璃1.2.2.3 漂亮玻璃1.2.3 陶瓷1.2.3.1 瓷砖1.2.3.2 陶瓷卫生洁具1.2.3.3 人造石材1.3 有机材料1.3.1.1 实木地板1.3.1.2 集成整体板1.3.1.3 胶合板1.3.2 塑料1.3.2.1 聚乙烯1.3.2.2 聚丙烯1.3.3 纤维素基复合材料1.3.3.1 纤维板材1.3.3.2 硬质纤维板1.3.3.3 中密度纤维板第二章建筑材料的性能与特点2.1 强度与刚度2.1.1 抗拉强度2.1.2 压缩强度2.1.3 弯曲刚度2.1.3.1 弯曲应力2.1.3.2 弯曲变形2.1.3.3 弯曲破坏形态2.2 耐久性2.2.1 风化2.2.1.1 风化类型2.2.1.2 风化程度评价2.2.2 化学腐蚀2.2.2.1 酸性腐蚀2.2.2.2 碱性腐蚀2.2.3 热膨胀2.2.3.1 热膨胀系数2.2.3.2 热膨胀引起的变形2.3 导热性与隔热性2.3.1 热传导系数2.3.2 热阻与热导率2.3.2.1 热阻的计算2.3.2.2 热导率的测定2.3.3 蓄热性2.3.3.1 蓄热材料的选择2.3.3.2 蓄热设施的设计2.4 阻燃性与防火性2.4.1 燃烧特性2.4.1.1 燃烧温度2.4.1.2 燃烧速率2.4.2 阻燃剂2.4.2.1 增塑阻燃剂2.4.2.2 熄焰阻燃剂2.4.3 防火构造2.4.3.1 防火墙2.4.3.2 防火门窗2.4.3.3 防火涂料第三章建筑材料的应用3.1 墙体材料3.1.1 砖3.1.1.1 粘土砖3.1.1.2 石膏砖3.1.1.3 混凝土砌块3.1.2 石材3.1.2.1 大理石3.1.2.2 花岗岩3.1.2.3 砂岩3.1.3 墙面涂料3.1.3.1 乳胶漆3.1.3.2 油漆3.2 屋面材料3.2.1 瓦3.2.1.1 陶瓷瓦3.2.1.2 水泥瓦3.2.1.3 彩钢瓦3.2.2 线脚砂浆3.2.2.1 防水线脚砂浆3.2.2.2 瓷砖胶粘剂3.2.2.3 灌缝剂3.2.3 防水卷材3.2.3.1 防水卷材类型3.2.3.2 防水卷材施工方法3.3 地面材料3.3.1 地砖3.3.1.1 瓷砖3.3.1.2 大理石砖3.3.1.3 木纹砖3.3.2 实木地板3.3.2.1 实木复合地板3.3.2.2 实木多层地板3.3.2.3 实木实心地板3.3.3 地毯3.3.3.1 双层地毯3.3.3.2 贴合地毯3.3.3.3 敷设地毯第四章建筑材料的检测与评价4.1 构造性能检测4.1.1 强度检测4.1.1.1 抗压强度检测4.1.1.2 抗拉强度检测4.1.2 成分分析4.1.2.1 成分检测方法4.1.2.2 成分分析结果的评价4.1.3 热性能测试4.1.3.1 热传导实验4.1.3.2 热膨胀实验4.2 耐久性评价4.2.1 试验方法4.2.1.1 风化试验4.2.1.2 化学腐蚀试验4.2.2 评价标准4.2.2.1 风化评价标准4.2.2.2 腐蚀评价标准4.2.3 预测模型4.2.3.1 耐久性预测模型的建立4.2.3.2 预测成果的应用4.3 安全性评估4.3.1 火灾安全性4.3.1.1 火灾发生几率评估4.3.1.2 火灾蔓延速度评估4.3.2 使用安全性4.3.2.1 施工安全性评价4.3.2.2 使用安全性评价4.3.3 环境友好性4.3.3.1 VOC排放评估4.3.3.2 建筑材料资源消耗评估附件:1. 建筑材料知识图谱2. 建筑材料选择手册3. 建筑材料质量标准法律名词及注释:1. 建筑法:指对建筑活动进行管理、调控的法律法规。

材质的定义名词解释

材质的定义名词解释

材质的定义名词解释材质,作为一个常用于描述物体性质的名词,指的是构成物体的物质的种类和质地。

在材料科学中,材质是指由原子、分子或晶体的结构组成的物质的性质。

材质的种类和性质多样,对于人类的生产和生活起着重要的作用。

一、材质与物体性质的关系材质与物体性质密不可分,物体的性质在很大程度上取决于其所使用的材质。

不同的材质会影响物体的强度、硬度、导热性、导电性、透光性等特性,从而决定了物体的用途和适用范围。

举例来说,钢材具有优良的机械性能,可以用于建筑结构和汽车制造,而玻璃材质则具有良好的透光性,适用于窗户和器皿的制作。

二、材质的分类材质可以按照不同的标准进行分类。

按来源可分为天然材质和人工合成材质。

天然材质是指自然界存在的原材料,如木材、矿石、天然纤维等。

而人工合成材质则是人类通过化学、物理或生物加工、合成而得到的材料,例如塑料、合成纤维、合金等。

按照性质可分为金属材质、无机非金属材质和有机材质。

金属材质主要是金属元素及其合金,具有良好的导电性和导热性。

无机非金属材质包括石材、陶瓷等,具有较高的硬度和耐磨性。

有机材质主要是由含碳化合物构成的材料,如塑料、橡胶等。

三、材质的选用与应用在实际生产和应用中,正确选用合适的材质是非常重要的。

首先,需考虑所需的物体性质,如强度、耐腐蚀性、导热性等。

其次,还需要考虑使用环境和条件,如温度、湿度、压力等因素。

材质的特性应与使用环境相匹配,以确保产品的稳定性和可靠性。

此外,经济性也是材质选择的重要因素。

不同材质的生产成本和可用性不同,因此需权衡成本与性能。

例如,在高温工作环境下,可选择具有较高耐热性的金属材质或陶瓷材质而不是塑料材料。

四、材质的重要性材质作为物质的基本构成单位,对于人类的生产和生活至关重要。

材质的提升和创新推动了科技和工业的发展。

新材料的研发和应用推动了航空航天、电子通讯、医药等领域的进步。

例如,高强度、超轻的碳纤维复合材料在航天器、汽车和体育器材中得到广泛应用。

建筑装饰材料的基础知识

建筑装饰材料的基础知识

建筑装饰材料的基础知识1. 引言建筑装饰材料在建筑领域中起着至关重要的作用。

它们不仅能够提供结构支持和保护建筑,还能够为建筑物注入美感和风格。

然而,了解建筑装饰材料的基础知识对于选择合适的材料和确保施工质量至关重要。

本文将介绍建筑装饰材料的种类、性能以及其在建筑领域中的应用。

2. 建筑装饰材料的分类建筑装饰材料根据其材料成分和用途的不同可以分为以下几类:2.1 金属材料金属材料在建筑领域中被广泛使用,如钢、铝、铜等。

这些材料具有优秀的强度和刚度,能够提供结构支持,并且具有耐腐蚀性和耐久性。

金属材料常用于建筑的框架结构、门窗、屋顶等部位。

2.2 木材木材是一种传统的建筑装饰材料,具有良好的装饰效果和环保性能。

木材可以用于地板、墙板、梁柱等部位,同时也可以制作家具和装饰品。

不过需要注意的是,木材容易受潮变形,需要适当的防护措施。

2.3 石材石材是一种坚硬的装饰材料,常用于建筑的立面、地面、台阶等部位。

石材具有耐磨性、耐气候影响和防火性能。

大理石、花岗岩和砂岩是常见的石材种类,它们有着不同的颜色和纹理,可以为建筑注入独特的美感。

2.4 玻璃玻璃作为一种透明的建筑装饰材料,主要用于窗户、幕墙和隔断等部位。

玻璃具有优秀的采光性能和视觉效果,能够增加建筑的透明度和空间感。

2.5 塑料与复合材料塑料材料在建筑领域中的应用越来越广泛,如聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(EPS)等。

这些材料轻便、耐候性好,并且具有较好的隔热和隔音性能。

复合材料是将两种以上的材料组合而成的材料,常见的有玻璃钢、铝塑板等。

3. 建筑装饰材料的性能建筑装饰材料的性能直接影响到建筑物的使用寿命、运行成本和舒适性。

常见的建筑装饰材料性能指标包括:3.1 强度和刚度强度表示材料抵抗载荷的能力,刚度则表示材料对变形的抵抗能力。

强度和刚度决定了材料是否适用于承担结构负荷的部位。

3.2 耐久性材料的耐久性决定了建筑装饰材料在使用过程中是否能够长期保持其功能和外观。

建筑材料讲稿第一章

建筑材料讲稿第一章

6. 材料的抗渗性 抗渗性是材料在压力水作用下抵抗 水渗透的性能。土木建筑工程中许 多材料常含有孔隙、孔洞或其它缺 陷,当材料两侧的水压差较高时, 水可能从高压侧通过内部的孔隙、 孔洞或其它缺陷渗透到低压侧。这 种压力水的渗透,不仅会影响工程 的使用,而且渗入的水还会带入能 腐蚀材料的介质,或将材料内的某 些成分带出,造成材料的破坏。
图1-1 材料润湿示意图 (a)亲水性材料;(b)憎水性材料
2.材料的吸水性
材料能吸收水分的能力,称为材料的吸水
性。吸水的大小以吸水率来表示。
2.1 质量吸水率
质量吸水率是指材料在吸水饱和时,所吸
水量占材料在干燥状态下的质量百分比,
并以wm 表示。质量吸水率wm 的计算公式
为:
Wm
mb mg mg
1.3 相组成
材料中结构相近性质相同的均匀部分。
2. 材料的结构与构造 2.1 宏观结构(构造) 材料的宏观结构是指用肉眼和放大镜 能够分辨的粗大组织。其尺寸约为毫 米级大小,以及更大尺寸的构造情况。 宏观构造,按孔隙尺寸可以分为:
(1)致密结构,基本上是无孔隙存 在的材料。例如钢铁、有色金属、致 密天然石材、玻璃、玻璃钢、塑料等。

V
式中:ρ—密度, g/cm3 或 kg/m3 m—材料的质量,g 或 kg V—材料的绝对密实体积,cm3 或 m3 测试时,材料必须是绝对干燥状态。
含孔材料则必须磨细后采用排开液体的 方法来测定其体积。
3. 材料的表观密度 表观密度(俗称“容重”)是指材 料在自然状态下单位体积的质量。 按下式计算:
材料耐水性限制了材料的使用环境, 软化系数小的材料耐水性差,其使用 环境尤其受到限制。软化系数的波动 范围在0至1之间。工程中通常将

第一章服装材料学概述(完整版)

第一章服装材料学概述(完整版)

二、织物的折痕回复性
• 织物在外力作 用下产生折痕, 外力消失后折 痕回复的程度 叫折痕回复性。
• 这个性能反映 了服装起皱后 的回复能力。
陈长美
织物折痕回复性 的测试
• 方法:试样为凸形,如 图所示。
• 指标:折痕回复角。
陈长美
back
三、织物褶裥保持性
织物经熨 烫形成的褶裥, 如西裤的挺缝、 百褶裙的褶裥 等,在穿着和 洗涤后经久保 形的程度称为 褶裥保持性。
back
服装材料对于服装设 计的意义
一 材料是实现设计创意的载体 go 二 材料是实现服装功能的保证 go 三 服装风格来自于材料风格 go 四 服装设计与服装材料设计 go
陈长美
一、材料是实现设 计创意的载体
• 新颖的设计构思, 如果不能把握适 合的材料,就不 能完满地实现设 计意图。
• 服装设计,应该 从创意初始,就 将服装材料作为 设计要素之一进 行同步考虑。
一、 织物的匹长
• 匹长:一卷布的长度(m)。 • 一般规格:
棉织物 27~ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0m; 毛织物 60~70m(大匹);
30~40m(小匹);
丝织物 25~50m
匹长可以根据客户要求织造。
陈长美
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二、 织物的幅宽
• 幅宽:织物的宽度,俗称门幅 (cm)。
• 规格:根据品种 窄幅织物:80~120cm;
贝壳、木材等等
签、包装材料等
陈长美
面料的认识
• 织物面料:
机织物、 针织物
• 革草面料: • 其他: 塑
料、金属、 橡胶、玻璃
机织物
皮皮针草革织服服物装装
陈长美
其他材料
辅料的认识—例1

大一材料导论知识点

大一材料导论知识点

大一材料导论知识点材料导论是一门介绍材料科学与工程的基础课程,旨在让学生对不同类型的材料及其特性有一个整体的了解。

本文将针对大一材料导论中的几个重要知识点进行介绍,帮助学生更好地理解和学习这门课程。

一、材料的分类与常用材料1. 材料的分类:金属材料、无机非金属材料、有机材料、复合材料等。

2. 常用金属材料:铁、铜、铝、钢等。

常用无机非金属材料:陶瓷、玻璃等。

常用有机材料:塑料、橡胶等。

常用复合材料:纤维增强复合材料、层层复合材料等。

二、常见材料性能与表征方法1. 机械性能:强度、硬度、韧性等。

常用的测试方法有拉伸试验、硬度测试等。

2. 热性能:熔点、热膨胀系数等。

常用的测试方法有差热分析法、热膨胀试验等。

3. 电磁性能:电导率、磁性等。

常用的测试方法有电导率测量、磁性测试等。

4. 光学性能:透光性、折射率等。

常用的测试方法有透光率测量、折射率测试等。

5. 化学性能:腐蚀性、稳定性等。

常用的测试方法有腐蚀试验、稳定性测试等。

三、材料的结构与组织1. 金属材料的结构与组织:晶格结构、晶体缺陷、晶体生长等。

2. 陶瓷材料的结构与组织:晶体结构、非晶态、多孔结构等。

3. 高分子材料的结构与组织:线性结构、支化结构、交联结构等。

4. 复合材料的结构与组织:纤维增强剂、基体材料、界面结构等。

四、材料加工与制备方法1. 金属材料的加工与制备方法:熔铸、轧制、锻造等。

2. 陶瓷材料的加工与制备方法:烧结、热压等。

3. 高分子材料的加工与制备方法:模塑、挤出等。

4. 复合材料的加工与制备方法:层层堆叠、纤维增强等。

五、材料应用领域1. 金属材料的应用领域:机械制造、建筑结构等。

2. 陶瓷材料的应用领域:陶瓷器皿、电子元器件等。

3. 高分子材料的应用领域:塑料制品、橡胶制品等。

4. 复合材料的应用领域:航空航天、汽车制造等。

总结:材料导论是大一学生必修的基础课程,通过学习这门课程,学生将对各种类型的材料有一个整体的了解和认识。

材料基础知识

材料基础知识

第一部分材料基础知识一、金属材料的性能:包括使用性能和加工工艺性能两个方面。

⒈使用性能——金属材料在使用条件下所表现的性能。

它包括材料的物理、化学和力学性能。

⑴物理、化学性能——密度、熔点、导热性、导电性、热膨胀性、磁性、抗氧化性、耐腐蚀性等。

⑵力学性能——是指金属在外力作用下所显示与弹性和非弹性反应相关或涉与应力-应变关系的性能,或金属在外力作用时表现出来的性能。

它是反映金属抵抗各种损伤作用能力的大小,是衡量金属材料使用性能的重要指标。

力学性能指标主要包括强度、塑性、韧性、硬度和断裂力学等。

⒉加工工艺性能:材料承受各种冷、热加工的能力。

⑴冷加工:切削性能等。

达到规定的几何形状和尺寸,公差配合,表面粗糙度等的要求。

⑵热加工:铸造性能、压力加工性能、焊接性能、热处理等。

〔液态成形〕〔塑性变形〕〔连接〕〔性能潜力〕二、影响金属材料性能的因素:化学成分、组织结构与加工工艺等的影响。

⒈化学成分⑴含碳量C%增加,则强度、硬度提高,而塑性、韧性下降。

⑵合金元素各有不同的作用:Mn增加可提高强度〔但应控制<1.9%〕,强化元素。

〔16MN含锰量1.6%〕V、Ti、Nb等元素可以细化晶粒,提高韧性与材料致密度。

Mo提高钢的热强性能、在高温时保持足够强度、细化晶粒,防止钢的过热倾向。

Cr、Ni提高钢的热强性能、高温氧化性和耐腐蚀性。

⑶有害元素:P、S形成低熔点化学物,导致热脆性和冷脆性,使塑性、韧性下降。

⑷微量元素Re、稀土元素,综合力学性能有所提高。

⒉组织结构、晶粒度与供贷状态等。

①常见的显微组织:奥氏体〔A〕——强度硬度不高,塑性韧性很好,无磁性。

铁素体〔F〕——强度硬度低,塑性韧性好。

渗碳体〔Fe3C〕——硬而脆,随C%增加,强度硬度提高,而塑性韧性下降。

珠光体〔P〕——性能介于F与Fe3C之间。

马氏体〔M〕——具有很高的强度和硬度,但很脆;延展性差,易导致裂纹。

魏氏组织——粗大的过热组织,塑性韧性下降,使钢变脆。

钢材料的基础知识详述

钢材料的基础知识详述

钢质料的底子知识第一章钢质料的界说及分类合金结构钢是用于制造蒙受较高压力的种种机器零件用的合金钢,一般属于亚共析钢。

凭据钢强化热处理惩罚的工艺特点或其身分、工艺和性能特点,广义上把合金结构钢分为调质钢、渗碳钢、氧化钢、弹簧钢、轴承钢、冷缴钢、耐热结构钢、非调质钢、易切削钢、硼钢、超高强度钢等。

第一节合金结构钢的界说与分类一、调质钢经受淬火和在AC1以下进行回火的热处理惩罚钢称为调质钢。

传统的调质钢是指淬火和高温火钢,调质钢是机器制造行业中应用十分遍及的重要质料之一。

调质钢在化学身分上的特点是,碳含量为0.3—0.5%,并含有一种或几种合金元素。

具有较低或中等的合金化水平。

钢中合金元素的作用主要是提高钢的淬透性和包管零件在高温回火后得到预期的综合性能。

热处理惩罚工艺是在临界点以上一定温度加热后淬火成马氏体,并在500℃--650℃回火。

热处理惩罚后的金相组织是回火索氏体。

这种组织具有强度、塑性的韧性的良好配合。

调质钢的质量要求,除一般的冶金方面的代倍和高倍组织要求外,主要为钢的力学性能以及与事情可靠性和寿命密切相关的冷脆性转变温度、断裂韧性和疲劳抗力等。

在特定条件下,还要求具有耐磨性、耐蚀性和一定的抗热性。

由于调质钢最终采取高温回火,能使钢中应力完全消除,钢的氢脆破坏倾向性小,缺口敏感性较低。

脆性破坏抗力较大。

但也存在特有的高温回火脆性。

大多数调质钢为中碳合金结构钢,屈服强度(σ0.2)在490—1200MPao以焊接性能为突出要求的调质钢。

,为低碳合金结构钢,屈服强度(σ0.2)一般为4901—800MPa,有很高的塑性和韧性。

少数沉淀硬化型调质钢,屈服强度(σ0.2)可到1400MPa以上,属高强度的超高强度调质钢。

常用的合金调质钢按淬透性的强度妥为四类:①低淬透性调质钢;②中淬透性调质钢;③较高淬透性调质钢;④高淬透性调质钢。

二、渗碳钢具有高碳的耐磨表层和低碳的高强韧性心部,能蒙受巨大的打击载荷、打仗应力和磨损。

材料知识大全.doc

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材料知识大全装修装饰材料字典木材、板材、地板材料塑料复合钢板:它是在钢板或压型钢板上覆以0.2?0.4mm的软质或半硬质聚氯乙烯塑料薄膜,分单面和双面覆层两种。

具有绝缘、耐磨、耐腐蚀、耐油等特点;可做墙板、屋面板。

饰面板:它是用天然木材刨切或旋切成厚0.2?1?的薄片,经拼花后粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上制成。

这种材料纹理清晰、色泽自然,是一种较高级的装饰材料。

钙塑板:它是以高压聚乙稀为基材,参加大量轻质碳酸钙及少量助剂,经塑炼、热压、发泡等工艺过程制成。

这种板材轻质、隔声、隔热、防潮。

主要用于吊顶面材。

中密度纤维板:密度纤维板是人造板材的一种,它以植物纤维为原料,经削片,纤维别离,板坯成型〔拌入树脂胶及添加剂铺装〕,在热压下,使纤维素和半纤维素及木质素塑化形成的一种板材。

纤维板:按容重分为硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板3种。

硬质纤维板主要用于顶棚、隔墙的面板,板面经钻孔形成各种图案,外表喷涂各种涂料,装饰效果更佳。

硬质纤维板吸声、防水性能良好,稳固耐用,施工方便。

黄菠萝木:木材有光泽,年轮明显、均匀,材质软,易枯燥、加工,材色、花纹均很美丽,油漆和胶结性能好,不易开裂,耐腐性好,是高级家具的用材。

樟木:香气,能防腐、防虫,材质略轻,不易变形,易加工,切面光滑,油漆后色泽美丽。

柞木:质地硬、比重大、强度高、构造密。

耐湿、耐磨损,不易胶结,着色性能良好,纹理较粗糙,管胞比拟粗,木射线明显,不易枯燥,一般可做木地板或家具。

水曲柳:材质略硬,花纹美丽,耐腐、耐水性能好,易加工,韧性大,胶结油漆,着色性能好,具有良好的装饰性能,是目前装饰材料中用得较多的一种木材。

三聚氰胺板:全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。

是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后枯燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板外表,经热压而成的装饰板。

PE钙塑板:钙塑板的主要原料为树脂、填料、发泡剂等。

材料基本知识(全)

材料基本知识(全)

材料的基本知识一.木工类:1,板材:板材的尺寸一般都是:2440*1220*X包括有:各钟饰面板(厚2.7~3),夹板(厚3~12),大芯板(厚:9~18),高密度板,艾特板,防火板,铝塑板及塑料扣板(200~350*6000)等.2,木线:有各种角线,天花线,脚线,门线,园线,墙群线及木花,木柱等.3,木方及轻钢龙骨:木方有:20*30,30*40,40*60,60*100及各种规格的木压尺,轻钢龙骨又分为铝合金和锌铁龙骨.4,各种实木门,复合材料门,塑钢门5,各种实木地板及复合木地板;6,五金配件类:各种门,抽屉拉手,合页,门锁,抽屉锁,抽屉轨道等等;二,电器灯饰及水暖器材1,电线:1.5㎡2.5㎡,4㎡,6㎡,10㎡2,开关,插座3,宽带线,电话线,闭路电视线,音频线.4,各种射灯,筒灯,日光灯,彩灯,壁灯,镜前灯,床头灯,吊灯等5,各种给水,排水管材,开关,阀门,卫生洁具等.三,铝合金不锈钢及玻璃,铁艺类:1,铝合金:76,96系列窗料及其配件,各种规格的园通,方通,扣板,角铝,轨道和明框,隐框幕墙料及其配件.2,不锈钢:各种厚度的K金板,亚光板,钛金板;各种规格的园管,花管,方通;不锈钢园球,球座等. 3,玻璃:通常我们用到的透明玻璃的厚度有:5,8,10,12,15,20,有普通平板玻,钢化玻和防弹玻(30左右),3㎜的玻璃很少用了,一般只用于相框一类的东西.镜子一般是5㎜的,镀膜玻通常用在窗口,幕墙,厚有5㎜和6㎜的.4,铁花:用的不多,而且都是定制,就不多说了;四,地毯,壁挂,墙纸类:这些东西花色,颜色多种多样,难以列举,最好去拿产品介绍和样板.五,石材,瓷砖类:瓷砖,石材的规格,花色,品种太多了.不在这里说了.六,油漆,涂料类:此类化工类产品一定要选用绿色环保对人体无害的.七,石膏类:1,石膏板(一般是600*600),通常是大面积的场所如商场,过道,一般的办公室等吊顶使用.2,石膏(玻璃钢)线条.3,石膏(玻璃钢)柱,柱头,造型,花角,灯圈等.八,消防,安防器材类:九,招牌制作类:各种有机玻璃,铝塑板,灯箱布,及各种材料的招牌字:不干胶字,泡沫字,PVC字,水晶字,铜字,不锈钢字,铁皮字,金箔字,霓虹灯等.十,窗帘类;供水压力管现在通常有镀锌钢管、铝塑管和PPR管。

材料基本知识

材料基本知识
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铝及铝合金
铝具有较好的导电性、抗大气腐蚀能力和
加工工艺性能。是一种青型金属。
1、防锈铝
用于制造耐腐蚀性好的容器;
2、硬

耐腐蚀性差,强度较高;
3、锻

用于形状复杂、质量轻且强度要
求较高的锻件;
17
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硬质合金
硬质合金是由一种或多种难熔金属的
碳化物和粘结剂金属,用粉末冶金方法
制成的金属材料。
用于制造各种形状复杂的刀具、模具
和耐磨零件。
18
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二、金属材料的性能
金属材料是现代机械制造业的基
本材料,广泛地应用于制造各种生
产设备、工具、武器和生活用具。
金属材料之所以获得广泛的应用,
是由于它具有许多良好的性能。
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一) 金属的物理性能
金属材料传导电流的性能。金属
的导热性能以银最好,铜、铝次之
22
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5、热膨胀性
金属材料随着温度变化而
膨胀、收缩的性能。
表示:线膨胀系数
----- 一般钢件为1-1.3x10/度,
即100mm长钢件,温度升高
1度,会增长0.001mm
----- 一般有色金属为2-2.5x10/度。
况下突然断裂,这种情况叫疲劳
破环。
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四) 金属的工艺性能
1、铸造性能 金属及合金铸造成形获得优良
铸件的能力。
流动性;收缩性;偏析
2、锻造性能
金属材料利用锻压加工方法
成形的难易程度。

《建筑材料基础知识》

《建筑材料基础知识》

《建筑材料基础知识》在建筑领域,建筑材料是构建各种建筑物和构筑物的基础。

无论是高耸入云的摩天大楼,还是温馨舒适的住宅,都离不开各种建筑材料的合理选择和运用。

了解建筑材料的基础知识,对于从事建筑行业的专业人员以及对建筑感兴趣的普通人来说,都具有重要的意义。

一、建筑材料的分类建筑材料的种类繁多,按照不同的分类标准可以分为多种类型。

从材料的化学组成来看,建筑材料可以分为无机材料、有机材料和复合材料。

无机材料包括金属材料(如钢材、铝材等)和非金属材料(如水泥、玻璃、陶瓷等)。

有机材料主要有木材、塑料、橡胶等。

而复合材料则是将两种或两种以上不同性质的材料通过物理或化学方法复合而成,如纤维增强复合材料、聚合物混凝土等。

按材料的使用功能分类,建筑材料可分为结构材料、围护材料和功能材料。

结构材料用于承受建筑物的各种荷载,如钢材、混凝土等。

围护材料用于建筑物的外围护结构,起到保温、隔热、防水、防风等作用,如砖块、墙板、屋面材料等。

功能材料则具有特殊的功能,如吸声材料、绝热材料、防火材料等。

二、常见建筑材料的特点与应用1、钢材钢材具有强度高、韧性好、易于加工等优点,是建筑结构中广泛使用的材料。

在高层建筑和大跨度建筑中,钢材的应用尤为重要。

例如,钢结构的桥梁能够跨越较大的距离,而钢结构的摩天大楼能够承受巨大的风荷载和地震作用。

2、混凝土混凝土是由水泥、骨料(砂、石)、水和外加剂等按一定比例混合而成的人造石材。

它具有抗压强度高、耐久性好、成本低等优点,是现代建筑中最常用的结构材料之一。

混凝土可以用于建造基础、柱子、梁、楼板等结构构件。

3、木材木材是一种天然的建筑材料,具有质轻、强度高、保温性能好等特点。

在传统建筑中,木材常用于梁、柱、门窗等部位。

现代建筑中,经过处理的木材也被用于一些特殊的建筑结构和装饰中。

4、砖块砖块是一种常见的砌体材料,有红砖、青砖、空心砖等多种类型。

砖块具有良好的抗压性能和耐久性,常用于建造墙体。

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2、再为 其添加一盏灯光
2、再为 其创建一个摄像机。 其创建一个摄像机。
这样,三个要素就具备了。 这样,三个要素就具备了。
但是这个过程还必须经过解算, 但是这个过程还必须经过解算,才是最 终完成,而这个过程就被称之为“渲染” 终完成,而这个过程就被称之为“渲染”。
通过以上的学习我们观察到, maya中 通过以上的学习我们观察到,在maya中 也必须只有具备了以上三个要素, 也必须只有具备了以上三个要素,才能使物体最 终被渲染。假如我们“ctrl+H”将灯光隐藏, 终被渲染。假如我们“ctrl+H”将灯光隐藏,我 们一定渲染不出物体。所以我们要研究maya maya的灯 们一定渲染不出物体。所以我们要研究maya的灯 光和材质的相关知识,才能让其模拟真实世界。 光和材质的相关知识,才能让其模拟真实世界。
第一章
maya灯光、材质、贴图 maya灯光、材质、贴图
第一节 材质基础知识
学习目标: 学习目标:了解现实世界物体色彩产生的原 掌握maya中物体材质产生的原理, maya中物体材质产生的原理 理,掌握maya中物体材质产生的原理,理 解渲染。 解渲染。 学习重难点:maya中物体材质产生的原理 中物体材质产生的原理
物体之所以能够吸收一部分阳光, 物体之所以能够吸收一部分阳光,并反 射一部分阳光, 射一部分阳光,这是由物体自身的材质和不同的 物质构成所决定的。 物质构成所决定的。
光线的 光波波长
三、如何在电脑中表现色彩
在电脑 中形成了 几种颜色 体系: 体系:
四、在软件中的表现其实和现实社会一样
1、在maya 中,我们首先要创建 物体 并赋予其不同的 材质, 材质,
四、作业
完善笔记,熟悉上课内容。 完善笔记,熟悉上课内容。
在maya中当 maya中当 我们新建一个物体我 们能看到它, 们能看到它,那是由 maya有默认的两盏 于maya有默认的两盏 灯,假如我们将默认 灯光关闭, 灯光关闭,我们所建 的物体在渲染的时候 是不可见的。 是不可见的。 默认灯光的 开关在渲染设置窗口 如,默认灯 光开启, 光开启,不 勾则灯光关 闭
二、为什么太阳光的照射会产生多彩的颜色
太阳光 是多普的, 是多普的,是多彩 由七色组成, 的,由七色组成, 如图所示。 如图所示。但是肉 眼观察却还是白色, 眼观察却还是白色, 其中主要色彩就是 红、绿、蓝,这是 由波长所决定的, 由波长所决定的, 而其他的颜色也是 由这些颜色相交而 形成的, 形成的,我们也可 以用一个图片来演 示:
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