土木工程材料-沥青及木材
土木工程材料 沥青和沥青混合料
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第七章 沥青及沥青混合料
第一节 沥青材料
沥青是高分子碳氢化合物及其非金属衍生物组成的极其 复杂的混合物,在常温下呈黑色或黑褐色的固体、半固体或 液体,能溶于多种有机溶剂,如汽油、煤油、柴油等。
沥青按产源分为地沥青(包括天然沥青和石油沥青)和 焦油沥青(包括煤沥青和页岩沥青)。土木工程中常用的主 要是石油沥青。根据石油沥青的生产加工工艺不同,可分别 制得直馏沥青、蒸馏沥青、氧化沥青、裂化沥青、溶剂沥青 等。
一、沥青混合料的定义和分类
(一)沥青混合料的定义
根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F402004)的有关定义,沥青混合料是指由矿料与沥青结合 料拌合而成的混合料总称。其中沥青结合料是指在沥青 混合料中起胶结作用的沥青类材料(含添加的外掺剂、 改性剂等)的总称。
第七章 沥青及沥青混合料
(二)沥青混合料的分类
第七章 沥青及沥青混合料
(四)沥青基制品
1.冷底子油
冷底子油是用建筑石油沥青加入汽油、煤油、苯等溶 剂(稀释剂)溶合,或用软化点为50℃~70℃的煤沥青加 入苯溶合而配成的沥青涂料。
冷低子油常用30%~40%的石油沥青和60%~70%的 溶剂(汽油或煤油)混合而成,施工时随用随配,首先将 沥青加热至108℃~200℃,脱水后冷却至130℃~140℃, 并加入溶剂量10%的煤油,待温度降至约70℃时,再加入 余下的溶剂搅拌均匀为止。储存时应采用密闭容器,以防 溶剂挥发。
第七章 沥青及沥青混合料
6.施工安全性
为获得良好的施工和易性,在使用粘稠沥青时必须 加热,但是当加热达到一定温度时,石油沥青中的油分 就会挥发。若加热达到较高的温度,这些挥发油分与空 气混合后的气体就可能燃烧。其过程是首先出现混合气 体产生闪火现象,此后若继续加热,随着混合气体中油 分蒸汽饱和度的增加,混合气体则开始燃烧,从而引发 火灾。
土木工程材料- 沥青及沥青混合料
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3.延性
是沥青材料当受到外力拉伸作用时,所能承受的塑性变 形的总能力,以延度作为条件延性的表征指标。 • (1)延度的定义 延度——将沥青试样制成8字形标准试件,采用延度仪,在规 定拉伸速度和规定温度下拉断时的长度,单位:cm。
规定条件为:试验温度有0℃、15℃、25℃三种; 拉伸速度有1 cm/min、5cm/min两种。
大部分优质道路沥青均配成溶~凝胶型结构,具 有粘弹性和触变性,故亦称弹性溶胶。
石油沥青的胶体结构
胶体结构类型(三种)
a、溶胶型结构
b、溶-凝胶型结构
c、凝胶型结构
6.2.3 石油沥青的技术性质
1.物理常数
√ 2.粘滞性 √ 3.延性 √ 4.温度敏感性
√ 5.耐久性
6.安全性 7.其他性质
1.物理常数
沥青延度测定示意图
• (2)延度的表示方法: D(T,v) 其中,T为试验温度,v为拉伸速度。
• (3)测定延度的意义 沥青延度与其流变特性、胶体结构和化学组分等有着密切
的关系。 研究表明:
• 随着沥青胶体结构发育成熟度的提高,含蜡量的增加,
以及饱和蜡和芳香蜡的比例增大等,都会使沥青的延度值相 对降低。
• 单位:0.1mm。 • 常用试验条件:
规定温度:25℃ 标准针质量:100g
贯入时间:5s
• 2)表示方法:P(25℃,100g,5s)。 • 3)表征意义
沥青的针入度值愈大,表示沥青的粘度愈小。针 入度是目前我国粘稠石油沥青的分级指标。
标号:一般取针入度的平均值。 例如:90号沥青,针入度范围为80~100(0.1mm)
石油沥青:石油经各种炼制工艺加工而 得的沥青产品
煤沥青:煤经干馏所得的煤焦油,经 再加工后得到煤沥青
土木工程材料(1)
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❖体积安定性:水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中, 体积变化的均匀性。
❖强 度 等 级 : 硅 酸 盐 水 泥 分 为 42.5 、 42.5R 、 52.5 、 52.5R 、 62.5、62.5R六个强度等级;其他五种水泥分为32.5、32.5R、 42.5、42.5R、52.5R六个等级。其中有代号R者为早强型水泥。
▪建筑石膏的应用:可拌制抹面灰浆,用于室 内墙面及顶棚抹灰,也可掺入其他材料制作石 膏板。
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二、水硬性胶凝材料
水泥: 水泥是土木工程建设中最重要的建筑材料之一。它不仅
大量应用于建筑工程中,而且还广泛用于公路、桥梁、铁 路、水利等工程中,它还是配制混凝土的重要材料。
我国常用水泥的主要品种有: ➢硅酸盐水泥
1 烧结多孔砖 烧结多孔砖是以粘土、页岩或煤矸石为主要原料 烧制的主要用于结构承重的多孔砖。烧结多孔砖的孔洞率一般在15 %以上。在建筑中烧结多孔砖多用于砌筑六层以下的承重墙或高层 框架结构填充墙。多孔砖形状见图。
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烧结多孔砖和烧结空心砖
2 烧结空心砖 烧结空心砖是以粘土、页岩或粉煤灰为主要原料烧 制的空心砖。空心砖顶面有孔,孔大而少,而多孔砖孔小而多。空 心砖的孔洞率一般在30%以上。空心砖形状见图3-2。
➢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 ➢复合硅编酸辑p盐pt 水泥等
常用水泥的生产
❖硅酸盐水泥的生产:两磨一烧
❖其它品种水泥的生产:常用水泥中的其他几种类型是由 硅酸盐水泥熟料掺入一定量的混合材料经磨细而得到的。 混合材料指的是火山灰质混合材料、粉煤灰、粒化高炉矿 渣等。
(2)料石:经过人工或机械开采出 的较规则的块石。主要用于砌筑墙身、 踏步、拱和纪念碑、柱等。
第5章 土木工程材料_沥青材料
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第5章沥青材料本章导学学习目的:沥青是一种典型的有机胶结材料,也是现代高速公路及城市道路的主要路面胶结材料和常用的防水材料;通过本章的学习,重点掌握沥青的主要性能特点,深刻认识沥青性能于环境的关系,为沥青混合料的学习打下基础。
教学要求:结合现代路面工程和屋面防水工程,讲解沥青材料的主要技术性能,重点使学生掌握,沥青性能与组成及环境的关系,并了解沥青防水材料的基本性能。
学习重点:1.通过学习沥青的分类和石油沥青的生产,了解不同生产工艺和基属的沥青的性能特点。
2.重点掌握石油沥青的组成和结构,包括组分组成和胶体结构组成,及其对路用性能的影响。
3.学习掌握石油沥青的重要技术性质的含义、测试方法及所表征的路用性能。
有条件的学员应亲自动手进行三大指标试验,并通过阅读参考文献了解美国SHRP沥青指标体系中对沥青性能的要求。
4.通过阅读参考文献,了解有关沥青老化和改性的知识。
5.结构工程专业的学员还应掌握常用的沥青基防水卷材的基本性能。
提示:沥青材料是目前我国高速公路面层的主要胶结材料,同时也是重要的屋面防水材料,由于沥青属于有机胶凝材料,因此具有与无机胶凝材料明显不同的性能特点和使用注意事项,学习中应注意对比掌握。
5.1沥青的分类与生产5.1.1沥青的分类沥青材料是由一些极其复杂的高分子碳氢化合物和这些碳氢化合物的非金属(氧、硫、氮)的衍生物所组成的黑色或黑褐色的固体、半固体或液体的混合物。
沥青属于有机胶凝材料,与矿质混合料有非常好的粘结能力,是道路工程重要的筑路材料;沥青属于憎水性材料,结构致密,几乎完全不溶于水和不吸水,因此广泛用于土木工程的防水、防潮和防渗;同时沥青还具有较好的抗腐蚀能力,能抵抗一般酸性、碱性及盐类等具有腐蚀性的液体和气体的腐蚀,因此可用于有防腐要求而对外观质量要求较低的表面防腐工程。
对于沥青材料的命名和分类,目前世界各国尚未取得统一的认识。
现就我国通用的命名和分类简述如下:沥青按其在自然界中获得的方式,可分为地沥青和焦油沥青两大类。
土木工程材料的基本性质
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金属材料
有 机 材 料 复 合 材 料
植物质材料 沥青材料 高分子材料 无机非金属材 料和有机材料 的复合
建筑结构材 料
砖混结构 :石材,砖,水泥混凝土, 钢筋 钢木结构:建筑钢材,木材
砖及砌块:普通砖、空心砖,硅酸盐 及砌块 墙板:混凝土墙板、石膏板、 复合墙板 防水材料:沥青及其制品 绝热材料:石棉、矿棉,玻璃棉、膨 胀珍珠岩石 吸声材料;木丝板、毛毡,泡沫塑料 采光材料:窗用玻璃 装饰材料:涂料、塑料装饰材料、铝 材
建 筑 材 料
墙体材料
建筑功能材 料
第一篇
绪论
二、土木工程材料分类
2、按功能及用途分类 建筑结构材料:承重、传力 建筑功能材料:非承重、非传力 防水材料、装饰材料、保温材料、遮 挡及分隔等墙体材料
第一篇
绪论
三、建筑结构材料的主要种类
1、水泥混凝土及其组成材料 水泥、砂、石、掺合料、外加剂、水。 2、承重墙体材料及其组成材料、地基用材料 水硬性及气硬性胶凝材料、建筑砂浆、砖 (主要为烧结砖及部分蒸养砖和免烧砖)。 3、钢材 板材、管材、型钢、钢筋及钢绞线、高 强螺拴及锚具。
五、土木工程材料的基本性质
(二)、力学性质
3、脆性和韧性 脆性:材料受力达到一定程度后,无明显塑性变形, 便突然破坏的性质。 如:混凝土、玻璃、陶瓷等。 特点:抗压强度高,抗冲击、抗拉、抗振、抗折(弯) 强度低。 韧性:材料在振动或冲击作用下,能吸收较大能量, 并产生较大变形而不突然破坏的性质。 如:低碳钢、合金钢、木材、某些高分子材料等。 特点:抗拉、抗折(弯)强度高。 Wk 冲击韧性指标: k A
1、强度 强度与应力的关系 强度是材料在应力作用下抵抗外力破 坏的能力,它表征材料的力学本性, 是材料本身的性质(抗拉、抗压、抗 剪、抗弯)。 应力是施加于材料上的单位面积的作 用力,是表征外力对材料的作用,与 材料本性无关(压应力、拉应力、剪 应力、弯应力)。
土木工程材料第十章-沥青与沥青混合料
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四、石油沥青的选用
➢选用:根据工程性质及当地气候条件,所处环境来选用不 同牌号的沥青(或两个牌号混合使用)。
道路石油沥青 ➢分类: 建筑石油沥青
普通石油沥青
屋面用沥青:软化点一般应比当地屋面可能达到的最高 温度高出20~25℃,亦即比当地最高温度高出50℃左右。
接缝用沥青:考虑针入度和延度,可选用60号、100号 沥青。地区气温越低,选用标号越大的沥青。
a 悬浮密实结构 b 骨架空隙结构 c 骨架密实结构
沥青混合料的类型和特点
类型
示意图
密实悬浮型
a
特点 VV中、Φ小
混合料 名称
连续型密级配
骨架空隙型
b C小、VV大、Φ中 间断型开级配
骨架密实型
c C大、VV小、Φ大 间断型密级配
注:VV-试件空隙率 Φ-内摩阻角 C-粘聚力
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2.沥青混合料的强度理论
b.矿料颗粒间的联结形式
矿粉对涂敷于周围的沥青 分子有吸附作用,使沥青 在矿粉表面产生化学组分 的重排,形成一层扩散结 构膜,
膜内—结构沥青 膜外—自由沥青 ☞结构沥青的粘聚力大于自 由沥青
c.矿料比面(单位质量矿料的表面积)影响: 沥青用量一定,矿料比面↑→结构沥青多→C↑
三、沥青混合料的技术性质
➢《建筑石油沥青》(GB/T 494-1998):用于建筑屋面和地下 防水的胶结料,也可用于制造涂料、油毡和防腐材料。按针入 度分为10号、30号和40号三个牌号;
➢《防水防潮石油沥青》(SH/T 0002-1990):用于油毡的涂覆 材料及建筑屋面和地下防水的胶结料。按针入度指数分为3号、 4号、5号和6号四个牌号;
T MS FL
动稳定度(车辙)试验
土木工程材料知识点整理
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土木工程材料知识点整理土木工程材料是指在土木工程中使用的各种材料,迅即主要包括钢材、混凝土、沥青、木材、石材等。
这些材料在土木工程中起到了不可替代的作用。
下面将对土木工程材料的一些重要知识点进行整理。
首先,钢材是土木工程中应用最广泛的材料之一、常见的钢材有普通碳素结构钢、合金结构钢、不锈钢等。
钢材具有高强度、良好的可塑性和可焊性等优点,可以满足土木工程对结构强度和耐久性的要求。
混凝土是另一种重要的土木工程材料。
混凝土由水泥、骨料和水按一定比例混合而成。
混凝土具有较高的强度、耐久性和耐火性,被广泛应用于土木结构中,如桥梁、建筑物和水利工程等。
沥青是用于铺设道路的材料,主要由天然沥青或合成沥青、骨料和辅助材料组成。
沥青路面具有较好的耐水性、抗冻性和耐磨性,可以减缓车辆行驶时对车身的冲击。
木材是一种广泛应用于土木工程中的材料。
木材具有较低的密度和良好的机械性能,适用于制作桥梁、建筑和家具等。
但木材容易受潮、变形和腐烂,需要进行防腐处理和定期维护。
石材是一种具有较高强度和耐久性的材料,在土木工程中主要用于建造桥梁、建筑物和墙体等。
常见的石材有大理石、花岗岩和砂岩等。
石材具有较高的硬度和耐火性,但易受到自然风化的影响。
此外,还有一些其他常用的土木工程材料,如玻璃、铝材和塑料等。
玻璃具有透明性和良好的抗变形性能,常用于建筑中的窗户和幕墙。
铝材具有较低的密度和良好的耐腐蚀性,常用于制作建筑和桥梁的外壳和骨架。
塑料具有较低的成本和较好的可塑性,常用于制作管道和绝缘材料等。
总结起来,土木工程材料包括钢材、混凝土、沥青、木材、石材等。
这些材料在土木工程中具有不可替代的作用,能够满足结构强度和耐久性的要求。
每种材料都具有自己的特点和适用范围,需要根据具体工程的要求选择合适的材料。
此外,对于每种材料,还需要进行适当的防护和维护,以延长其使用寿命。
土木工程材料大全
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1
无机材料
包括水泥、砂石、陶瓷、玻璃等无机结构材料,在工程建设中广泛应用。这些材料具有耐久性好、抗压强度高的特点。
2
金属材料
如钢材、铝材等,它们强度高、韧性好,是重要的支撑材料。合理选用可以提高结构的承载能力和使用寿命。
3
有机材料
包括木材、塑料、沥青等,在工程中扮演各种功能性角色,如装饰、防水、保温等。这些材料通常加工性好、可塑性强。
细骨料特性
细骨料如天然河砂具有表面光滑、颗粒均匀、洁净度高等特点,适用于高等级混凝土。人工砂则强度较高。
粗骨料特性
粗骨料如碎石具有较高的抗压强度和耐磨性,适用于高负荷工程。不同矿源的碎石性能也有差异。
钢材的种类和性能
种类丰富
钢材包括碳钢、合金钢、不锈钢等多种类型,可满足各种工程需求。
高强度
钢材具有卓越的抗拉强度和抗压强度,是建筑主体结构的主要材料。
土木工程材料概述
土木工程材料是指在各类土木工程建设过程中使用的各种材料,包括水泥、砂石、钢材、木材、塑料等。这些材料的性能和特点直接影响到工程的质量和安全。了解土木工程材料的种类、性能特点和适用范围,对于选择合适的材料、确保工程质量和降低成本等都具有重要意义。
by hdoas hja
常见土木工程材料分类
通过适当的外加剂调控,可获得优异的流动性、泵送性和成型性,施工快捷高效。
低渗透性
密实的混凝土结构阻碍了水分和有害物质的渗透,大幅提高了抗渗透性能。
耐腐蚀
合理选用不同性能的钢材,可提高结构的抗腐蚀性和使用寿命。
易加工
钢材可以通过切割、焊接等方式方便地进行加工成型。施工灵活性强。
木材的种类和特性
天然木材
包括松木、橡木、柏木等,具有天然纹理和色泽,广泛应用于建筑装修和家具制作。这些木材耐磨性好,加工性佳。
《土木工程材料》教材
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《土木工程材料》教材一、绪论本教材旨在介绍土木工程中常用的材料及其基本性质,包括建筑材料、钢材、水泥、混凝土、沥青及沥青混合料、木材以及其他工程材料。
教材将重点介绍这些材料的基本性质、特点、应用领域以及绿色土木工程材料和智能建造与BIM技术应用等方面的内容。
二、建筑材料的基本性质本章将介绍建筑材料的基本性质,包括密度、孔隙率、强度、弹性模量、韧性以及耐久性等。
通过对这些基本性质的了解,可以更好地选择和使用建筑材料。
三、天然石材天然石材是一种重要的土木工程材料,具有高强度、高密度和良好的耐磨性等优点。
本章将介绍天然石材的分类、特点、应用领域以及与其他材料的比较等方面的内容。
四、钢材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、高层建筑等领域。
本章将介绍钢材的分类、特点、制造工艺以及在土木工程中的应用等方面的内容。
五、水泥水泥是一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木工程中。
本章将介绍水泥的分类、特点、制造工艺以及在土木工程中的应用等方面的内容。
六、混凝土混凝土是一种由水泥、砂、石和水混合而成的复合材料,具有高强度、耐久性和良好的可塑性等优点。
本章将介绍混凝土的分类、特点、制造工艺以及在土木工程中的应用等方面的内容。
七、沥青及沥青混合料沥青及沥青混合料是一种防滑、耐磨和耐候性良好的土木工程材料,广泛应用于道路工程中。
本章将介绍沥青及沥青混合料的分类、特点、制造工艺以及在土木工程中的应用等方面的内容。
八、木材木材是一种可再生和可循环利用的土木工程材料,具有轻质高强、耐久性好等优点。
本章将介绍木材的分类、特点、制造工艺以及在土木工程中的应用等方面的内容。
土木工程材料的种类
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土木工程材料的种类土木工程是指利用土木工程材料和技术,对土地、水、建筑物、交通运输等进行规划、设计、施工和维护的一门工程学科。
土木工程材料是土木工程中不可或缺的一部分,它们的种类繁多,下面将分别介绍。
一、水泥水泥是一种常用的建筑材料,它是由石灰石、粘土、石膏等原料经过研磨、混合、煅烧而成的粉状物质。
水泥具有硬化速度快、强度高、耐久性好等特点,广泛应用于混凝土、砖石等建筑材料的制造中。
二、混凝土混凝土是一种由水泥、砂、石子等原料混合而成的建筑材料,它具有强度高、耐久性好、施工方便等特点。
混凝土广泛应用于建筑物、桥梁、隧道等土木工程中。
三、钢筋钢筋是一种由钢材制成的建筑材料,它具有强度高、耐久性好、可塑性强等特点。
钢筋广泛应用于混凝土结构中,如钢筋混凝土梁、柱、板等。
四、砖石砖石是一种由黏土、石灰石等原料制成的建筑材料,它具有耐久性好、隔热性能好等特点。
砖石广泛应用于建筑物的墙体、地面、隔墙等部位。
五、玻璃玻璃是一种由石英砂、碳酸钠等原料制成的建筑材料,它具有透明、硬度高、耐腐蚀等特点。
玻璃广泛应用于建筑物的窗户、门、隔断等部位。
六、木材木材是一种由树木制成的建筑材料,它具有质轻、隔热性能好、施工方便等特点。
木材广泛应用于建筑物的结构、地板、门窗等部位。
七、沥青沥青是一种由石油提炼而成的建筑材料,它具有耐久性好、防水性能好等特点。
沥青广泛应用于道路、桥梁等土木工程中的防水层、路面等部位。
八、石材石材是一种由大理石、花岗岩等矿物制成的建筑材料,它具有硬度高、耐久性好、美观等特点。
石材广泛应用于建筑物的立面、地面、雕塑等部位。
以上就是土木工程材料的主要种类,它们各具特点,广泛应用于土木工程中。
在实际工程中,根据不同的工程要求和环境条件,选择合适的材料是非常重要的。
土木工程材料
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国际标准协会
3.2 重视学好试验
学习常用建筑材料的检验方法——合格 性判断和验收 对实验数据、试验结果进行分析判别 培养从事科学研究的能力
结论及展望
本课程是土木工程类的基础课程,除了通过课堂学习, 还要安排实验课。在本课程学习过程中,要注意了解事物 的本质和内在的联系。对于同一类的不同品种的材料,不 但要学习它们的共性,更重要的是要了解它们各自的特性 和具备这些特性的原因。
四. 材料的耐水性 材料的耐水性是指材料长期在饱和水的 作用下不破坏,强度也不显著降低的性质。 衡量材料耐水性的指标是材料的软化系数KR:
KR
fb fg
式中 KR —— 材料的软化系数 fb — 材料吸水饱和状态下的抗压强度(MPa)。 fg — 材料在干燥状态下的抗压强度(MPa)
软化系数反映了材料饱水后强 度降低的程度,是材料吸水后性质 变化的重要特征之一。一般材料吸 水后,水分会分散在材料内微粒的 表面,削弱其内部结合力,强度则 有不同程度的降低。当材料内含有 可溶性物质时(如石膏、石灰等), 吸入的水还可能溶解部分物质,造 成强度的严重降低。
2.7 掌握工地配置材料的配置原理及方法,了解这些材料的施
工注意事项
3.学习方法
3.1 重点掌握材料的基本理论、基本知识、基本技能
常用材料——水泥、砼、石灰、石膏、玻璃、钢材、木材、沥青、高分 子材料 主要的——水泥、砼、钢材 每种材料:原料——生产工艺——组成成分——构造——性质——应
用——检验——储存以及它们之间的相互关系
工程实际中,材料是亲水性或憎水性,通 常以润湿角的大小划分,润湿角为在材料、水 和空气的交点处,沿水滴表面的切线与水和固 体接触面所成的夹角。其中润湿角θ愈小,表 明材料愈易被水润湿。当材料的润湿角θ<9 0˚ 时,为亲水性材料;当材料的润湿角θ> 90˚ 时,为憎水性材料。水在亲水性材料表 面可以铺展开,且能通过毛细管作用自动将水 吸入材料内部;水在憎水性材料表面不仅不能 铺展开,而且水分不能渗入材料的毛细管中, 见图2-1
土木工程材料-沥青及木材
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第7章 沥青及沥青混合料
石油沥青的塑性用延度表示。延度愈大,塑性 愈好。延度测定是把沥青制成“8”字形标准试件, 置于延度仪内25℃水中,以5cm/min的速度拉伸, 用拉断时的伸长度来表示,单位用cm计。延度也是 石油沥青的重要技术指标之一。
11
第7章 沥青及沥青混合料
(4)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。由于沥青是一种高分子非晶态热塑性物质,故 没有一定的熔点。当温度升高时,沥青由固态或半固态逐渐 软化,产生粘性流动,称为粘流态。与此相反,随温度降低 又逐渐由粘流态凝固为固态,甚至变硬变脆,成为玻璃态。 建筑工程要求沥青随温度变化时,其粘滞性及塑性变化幅度 应较小,即宜选用温度稳定性较高的沥青。
6合料
(1)防水性 石油沥青是憎水性材料,几乎完全不溶于水,而且本身 构造致密,并与矿物材料表面有很好的粘结力,能紧密粘附 于矿物材料表面,同时,它还具有一定的塑性,能适应材料 或构件的变形,所以石油沥青具有良好的防水性,故广泛用 作土木工程的防潮、防水材料。
的小孔流出50cm3所需的时间,以秒表示。常用符号“CtdT ”
表示粘滞度,其中d为小孔直径(mm),t为试样温度,T为流 出50cm3沥青的时间。d有10、5、3(mm)三种,t通常为20、 25、30或60℃。
9
第7章 沥青及沥青混合料
(3) 塑性
塑性指石油沥青在外力作用下产生变形而不破坏,除去 外力后,仍能保持变形后的形状的性质。石油沥青的塑性与 其组丛、温度及沥青膜层有关,当其中树脂含量较多,且其 它组丛含量又适当时,则塑性较好;温度升高,则塑性增大; 当膜层增厚,塑性也增大。在常温下,塑性较好的沥青在产 生裂缝时,也可能由于特有的粘塑性而自行愈合,故塑性也 反映了沥青开裂后的自愈能力。沥青的塑性对冲击振动荷载 有—定吸收能力,并能减少摩擦时的噪声,故沥青是一种优 良的道路路面材料。
沥青木施工方案
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沥青木施工方案1. 引言沥青木是一种新型环保建材,由沥青与木材经特殊工艺结合而成。
它具有优秀的耐磨性、防腐性和耐候性,同时还具备木材的美观和舒适感。
本文将介绍沥青木的施工方案,以确保施工质量和工期。
2. 施工准备在施工之前,需要进行充分的准备工作。
以下是施工准备的步骤:2.1 确定施工地点根据设计要求和客户需求,确定需要施工的地点。
2.2 准备施工材料和工具准备所需的沥青木材料,包括沥青、木材和胶水等。
同时,需要准备施工所需的工具,如切割机、砂纸和刷子等。
2.3 清理施工地点清理施工地点,确保地面平整、无杂物,并清除任何障碍物。
3. 施工步骤根据施工准备的工作完成后,进行以下步骤来进行沥青木的施工:3.1 预处理沥青木首先,将沥青进行预处理。
将沥青加热至适宜温度,使其达到合适的黏稠度。
3.2 准备木材将准备好的木材按照设计要求进行切割和打磨处理。
确保木材的尺寸符合要求,并保持木材表面的平整和光滑。
3.3 涂胶在木材表面均匀涂布胶水,确保胶水的厚度与要求一致。
3.4 沥青涂覆将预处理好的沥青倒在涂有胶水的木材表面上。
用刷子将沥青均匀地涂抹在木材表面,确保覆盖到每个角落和缝隙。
3.5 压实在沥青涂覆完成后,用合适的工具和压力将沥青木表面进行压实。
确保沥青与木材充分结合,并消除表面的气泡。
3.6 养护施工完成后,对沥青木进行养护。
避免人员和设备的过度使用,在规定的时间内防止沥青木暴露在大雨或强光下。
4. 施工注意事项在施工沥青木时,需要注意以下事项:•沥青温度的控制: 应根据具体情况控制沥青的温度,确保其黏稠度合适。
•施工环境的控制: 在施工过程中,保持施工环境的清洁和通风,避免灰尘等污染物进入施工现场,影响施工质量。
•施工人员的安全: 施工人员应使用合适的个人防护装备,如手套和安全眼镜等。
5. 结论沥青木施工方案是确保施工质量和工期的关键因素之一。
通过合理的施工准备和施工步骤,我们能够保证沥青木的施工质量和外观效果,同时提高施工效率和工期。
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第7章 沥青及沥青混合料
石油沥青中地沥青质含量较多时,其温度敏感性较小。在 工程使用时往往加入滑石粉、石灰石粉等矿物填料,以减小其 温度敏感性。沥青中含蜡量较多时,则会产生温度不太高 (60℃左右)时就发生流淌,在温度较低时又易变硬开裂。
温度敏感性以软化点指标表示。软化点是人为规定的沥青 从固态转变到粘流态时的温度。沥青软化点一般采用环球法测 定。它是把沥青试样装入规定尺寸的铜环内,试样上放置一标 准钢球,浸入水或甘油中,以规定的速度升温(5℃/min),当 沥青软化下垂至规定距离(25.4mm)时的温度即为其软化点, 以(℃)计。
第7章 沥青及沥青混合料
沥青在建筑、公路、桥梁等工程中有着 广泛的应用,主要用于生产防水材料和 铺筑沥青路面、机场道面。
第7章 沥青及沥青混合料
§7.1 沥青材料
7.1.1 石油沥青
石油沥青是石油原油经蒸馏等提炼出各种轻质油及润 滑油以后的残留物,或再经加工而得的产品。它是一种有 机胶凝材料,在常温下呈固体、半固体或粘性液体,颜色 为褐色或黑褐色。采用不同产地的原油及不同的提炼加工 方式,可以得到组成、性质各异的多种石油沥青品种。按 用途不同将石油沥青分为道路石油沥青、建筑石油沥青、 防水、防潮石油沥青和普通石油沥青。
第7章 沥青及沥青混合料
石油沥青的塑性用延度表示。延度愈大,塑性 愈好。延度测定是把沥青制成“8”字形标准试件, 置于延度仪内25℃水中,以5cm/min的速度拉伸, 用拉断时的伸长度来表示,单位用cm计。延度也是 石油沥青的重要技术指标之一。
第7章 沥青及沥青混合料
(4)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。由于沥青是一种高分子非晶态热塑性物质,故 没有一定的熔点。当温度升高时,沥青由固态或半固态逐渐 软化,产生粘性流动,称为粘流态。与此相反,随温度降低 又逐渐由粘流态凝固为固态,甚至变硬变脆,成为玻璃态。 建筑工程要求沥青随温度变化时,其粘滞性及塑性变化幅度 应较小,即宜选用温度稳定性较高的沥青。
粘滞性应以绝对粘度表示,但因其测定方法较复杂,故 工程中常用相对粘度(条件粘度)来表示粘滞性,对于粘稠( 半固体或固体)的石油沥青用针入度表示,对液体石油沥青 则用标准粘度表示。
第7章 沥青及沥青混合料
❖ 针入度反映了石油沥青抵抗剪切变形的能力。针入度值 越小,表明粘度越大。粘稠石油沥青的针入度是在规定温度 (25℃)条件下,以规定重量(100g)的标准针,在规定时间(5s) 内贯入试样中的深度表示,单位以1/10mm计。 ❖标准粘度是将一定量的液体沥青,在某温度下经一定直径
的小孔流出50cm3所需的时间,以秒表示。常用符号“CtdT ”
表示粘滞度,其中d为小孔直径(mm),t为试样温度,T为流 出50cm3沥青的时间。d有10、5、3(mm)三种,t通常为20、 25、30或60℃。
第7章 沥青及沥青混合料
(3) 塑性
塑性指石油沥青在外力作用下产生变形而不破坏,除去 外力后,仍能保持变形后的形状的性质。石油沥青的塑性与 其组丛、温度及沥青膜层有关,当其中树脂含量较多,且其 它组丛含量又适当时,则塑性较好;温度升高,则塑性增大; 当膜层增厚,塑性也增大。在常温下,塑性较好的沥青在产 生裂缝时,也可能由于特有的粘塑性而自行愈合,故塑性也 反映了沥青开裂后的自愈能力。沥青的塑性对冲击振动荷载 有—定吸收能力,并能减少摩擦时的噪声,故沥青是一种优 良的道路路面材料。
第7章 沥青及沥青混合料
3) 地沥青质
地沥青质为深褐色至黑色固态无定形的超细颗粒固体 粉末,分子量比树脂更大。地沥青质是决定石油沥青温度敏 感性和粘性的重要组分。沥青中地沥青质含量在10%一30%。 其含量愈多,则软化点愈高,粘性愈大,也愈硬脆。
此外,石油沥青中还含2%一3%的沥青碳和似碳物,为 无定形的黑色固体粉末,是石油沥青中分子量最大者。它会 降低石油沥青的粘结力。石油沥青中还含有蜡,它会降低石 油沥青的粘结性和塑性。同时对温度特别敏感(即温度稳定 性差)。
2. 石油沥青的技术性质性材料,几乎完全不溶于水,而且本身 构造致密,并与矿物材料表面有很好的粘结力,能紧密粘附 于矿物材料表面,同时,它还具有一定的塑性,能适应材料 或构件的变形,所以石油沥青具有良好的防水性,故广泛用 作土木工程的防潮、防水材料。
第7章 沥青及沥青混合料
1) 油分:油分为淡黄色至红褐色的油状液体,是沥青 中分子量最小和密度最小的组分,在石油沥青中,油分的含 量为40%一60%。油分赋予沥青以流动性。
2) 树脂:树脂又称脂胶,为黄色至黑褐色半固体粘稠 物质,分子量比油分大,沥青脂胶中绝大部分属于中性树脂。 中性树脂含量增加,石油沥青的延度和粘结力等性能愈好。 另外,树脂中还含有少量酸性树脂。它改善了石油沥青对矿 物材料的浸润性。在石油沥青中,树脂的含量为15%一30%, 它使石油沥青具有良好的塑性和粘结性。
第7章 沥青及沥青混合料
1. 石油沥青的组成与结构
(1)石油沥青的组分
石油沥青是由多种高分子碳氢化合物及其非金属(主要 为氧、硫、氮等)衍生物组成的复杂混合物。因为沥青的化学 组成复杂,对组成进行分析很困难,且其化学组成也不能反 映出沥青性质的差异,所以一般不作沥青的化学分析。通常 从使用角度出发,将沥青中按化学成分和物理力学性质相近 的成分划分为若干个组,这些组就称为“组丛”或“组分”。 在沥青中各组丛含量的多寡与沥青的技术性质有着直接的关 系。
第7章 沥青及沥青混合料
(2)石油沥青的胶体结构
石油沥青的结构是以地沥青质为核心,周围吸附部分树 脂和油分,构成胶团,无数胶团分散在油分中而形成胶体结 构。在这个分散体系中,分散相为吸附部分树脂的地沥青质, 分散介质为溶有树脂的油分。在胶体结构中,从地沥青质到 油分是均匀地逐步递变的,并无明显界面。
第7章 沥青及沥青混合料
(2)粘滞性(粘性、稠度)
石油沥青的粘滞性是反映沥青材料内部阻碍其相对流 动的一种特性,是沥青材料软硬、稀稠程度的反映。粘滞性 的大小与其组分及温度有关。当地沥青质含量较高,同时又 有适量树脂,而油分含量较少时,则粘滞性较大;在一定温 度范围内,当温度升高时,则粘滞性随之降低,反之则增大。