土木工程材料混凝土1
土木工程材料__总结版
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。
混凝土的名词解释
混凝土的名词解释混凝土的意思是什么呢?怎么用混凝土来造句?下面是小编为你整理混凝土的意思,欣赏和精选造句,供大家阅览!混凝土的意思混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。
通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
混凝土是指由胶结料(有机的、无机的或有机无机复合的)、颗粒状集料、水以及需要加入的化学外加剂和矿物掺合料按适当比例拌制而成的混合料,或经硬化后形成具有堆聚结构的复合材料(普通是以胶凝材料、水、细骨料、粗骨料,需要时掺入外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合。
混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。
混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大。
同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽等特点。
这些特点使其使用范围十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料。
混凝土是一种充满生命力的建筑材料。
随着混凝土组成材料的不断发展,人们对材料复合技术认识不断提高。
对混凝土的性能要求不仅仅局限于抗压强度,而是在立足强度的基础上,更加注重混凝土的耐久性、变形性能等综合指标的平衡和协调。
混凝土各项性能指标的要求比以前更明确、细化和具体。
同时,建筑设备水平的提升,新型施工工艺的不断涌现和推广,使混凝土技术适应了不同的设计、施工和使用要求,发展很快。
混凝土并不是一种孤立存在的单一材料。
它离不开混凝土用原材料的发展,离不开混凝土的工程应用对象的发展变化。
应该从土木工程大学科的角度来认真对待混凝土。
混凝土配合比设计也是这样,首先要分析工程项目的结构、构件特点、设计要求,预估可能出现的不利情况和风险,立足当地原材料.然后采用科学、合理、可行的技术线路、技术手段。
土木工程材料(1)
❖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。
编辑ppt
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。
编辑ppt
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。
土木工程材料混凝土配合比计算例题及详解
土木工程材料混凝土配合比计算例题及详解下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!土木工程材料混凝土配合比计算详解在土木工程中,混凝土是一种常用的建筑材料,其配合比的设计直接影响到混凝土的性能和耐久性。
土木工程材料混凝土配合比
六、混凝土配合比设计程序
1、选料; 2、计算混凝土配制强度:
f cu,0 = fcu,k - tσ 其中:
f cu,0 ----混凝土配制强度; fcu,k ----混凝土抗压强度标准值; t----概率度,当P=95%时t = -1.645; σ----混凝土强度标准差。
3、计算水灰比
W/C 碎石:
混凝土质量管理图——强度
强度(MPa)
45 40 35 30 25 20 15
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
组次
强度实验值 中心线 上控制线 下警戒线
上警戒线 下控制线
二、质量的评定
(一)强度波动的统计计算
1、强度的平均值
反映总体强度水平;
f cu
1 n
n i 1
αa = 0.46 αb = 0.07 卵石:
W
aa fce
C fcu,0 aaab fce
αa = 0.48 αb = 0.33
由上式可计算出W/C,并进行耐 久性复核。
4、确定用水量W0 5、确定水泥用量C0
C0=W0·(C/W) 并进行耐久性复核。 6、确定砂率 SP= S/(S+G)·100%
7、计算砂用量S0和石子用量 G0
a.体积法
C0
c
G0
ag
S0
as
W0
W
1000 10
S0 S0 G0
SP
解此方程,即可得砂、石用量
7、计算砂用量S0和石子用量 G0
b.假定表观密度法 G+S+W+C =ρ0h
SP = S/(S+G)
解此方程,即可得砂、石用量
土木工程材料第二版课后题答案
土木工程材料第二版课后题答案土木工程材料是土木工程专业的一门重要课程,它主要介绍土木工程中常用的材料及其性能、特点和应用。
《土木工程材料》第二版课后题是帮助学生巩固课堂学习内容,检验自己对知识点的掌握程度的重要辅助教材。
下面是《土木工程材料》第二版课后题的答案。
1. 什么是混凝土的主要组成材料?它们各自的作用是什么?答,混凝土的主要组成材料是水泥、砂、骨料和水。
水泥起着粘结作用,砂和骨料起着填充作用,而水则是混凝土的成型介质和养护介质。
2. 什么是水泥?它的种类有哪些?答,水泥是一种粉状物质,主要由石灰石、粘土等矿物经研磨、混合煅烧而成。
常见的水泥种类有硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。
3. 什么是砂?在混凝土中起到什么作用?答,砂是一种颗粒较细的颗粒状材料,主要用作混凝土中的填料,起到增加混凝土强度和改善工作性能的作用。
4. 混凝土的配合比是什么?它的作用是什么?答,混凝土的配合比是指混凝土中水泥、砂、骨料和水的比例关系。
它的作用是保证混凝土的强度、耐久性和工作性能。
5. 骨料在混凝土中的作用是什么?常用的骨料有哪些?答,骨料在混凝土中起到填充和增加混凝土强度的作用。
常用的骨料有碎石、砾石等。
6. 水泥的凝结硬化过程是怎样的?它的影响因素有哪些?答,水泥的凝结硬化过程是指水泥在水的作用下逐渐发生水化反应,形成胶凝体,最终硬化成坚固的体积稳定的物质。
影响水泥凝结硬化的因素有水灰比、水泥品种、水泥用量、养护条件等。
7. 混凝土的强度是由哪些因素决定的?答,混凝土的强度主要由水泥的品种、水灰比、骨料的种类和配合比等因素决定。
8. 水泥的种类有哪些?它们的特点和应用有何不同?答,水泥的种类有硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。
它们的特点和应用不同,硅酸盐水泥适用于一般混凝土工程,硫铝酸盐水泥适用于耐酸蚀混凝土工程,普通硅酸盐水泥适用于一般混凝土工程。
9. 混凝土的抗压强度是如何测试的?测试结果如何评定?答,混凝土的抗压强度是通过压力试验机进行测试的,测试结果根据国家标准进行评定。
土木工程材料——普通混凝土配合比设计实验报告
实验一普通混凝土配合比设计实验(必修)子项目1水泥实验一. 实验内容四项:_________________、_________________、_________________、_________________。
二. 实验环境室内温度___________℃;相对湿度__________%。
实验日期____________年_____月__ __日。
三.实验样品水泥品种__________________________;生产厂家_____________________________________;出厂日期__________________________;强度等级__________________________。
四.实验记录与计算1.标准稠度用水量实验方法____________________(固定水量法、调整水量法);水泥标准稠度用水量实验记录表表1.1.1实验次数水泥重量C/ g加水量W/ g试锥下沉深度S/ mm标准稠度用水量P/ %12平均P / %2. 凝结时间水泥凝结时间实验记录表表1.1.2加水时间时(h)分(min)实验次数测试时间/h, min沉入深度/ mm距底板距离/ mm1 —2 —3 —4 —初凝时间/ h, min终凝时间/ h, min3. 体积安定性实验方法____________________(试饼法、雷氏法);合格性判定 ______________________________。
4. 胶砂强度⑴ 材料配比:水泥︰标准砂︰水=_______︰_______︰_______;成型三条40×40×160mm 试件需:水泥___________g ;标准砂_____________g ;水___________g 。
⑵ 抗折强度:试验机型号______________; 最大加荷范围______________;本试验加荷速度______________;水泥抗折强度实验记录表 表1.1.3试件编号实验日期 龄期 /d 试件尺寸/mm 实验结果 备 注(注明剔除及特殊情况) 成 型 试 验 跨度L 宽 b 高 h 破坏荷载 /N 抗折强度 /MPa1 (1) 3个试件强度平均值 MPa (2)试件 强度超平均值±10%,应剔除(3) 抗折强度评定值应按剩余 个试件强度评定2 3抗折强度评定值 / MPa⑶ 抗压强度:试验机型号______________; 最大加荷范围______________;本试验加荷速度______________;水泥抗压强度实验记录表 表1.1.4试件编号 实验日期龄期 /d 受力面积 /mm 2实验结果 备 注(注明剔除及特殊情况)成型 试验 破坏荷载 /N 抗压强度/MPa1(1) 6个试件强度平均值 MPa (2) 试件 强度超平均值±10%,应剔除(3) 抗压强度评定值应按剩余 个试件强度评定2 3 4 5 6抗压强度评定值ce f / MPa⑷ 确定水泥强度等级:根据国标____________________,实验所用水泥的强度等级为________________。
土木工程材料42普通混凝土的组成材料
目前常用的减水剂
普通减水剂: 木质素系(木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、 木质素磺酸镁) 糖蜜系(糖化钙、低聚糖) 高效减水剂: 萘系(萘磺酸盐甲醛缩合物) 树脂系(三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物)
品质要求
洁净坚硬表面粗糙级配合理粒径合适
第22页/共49页
1、有害杂质含量的限值
粗骨料中的有害杂质: 粘土物质、石粉(<0.15mm )、 硫化物、硫酸盐、氯化物、有机质、 针片状颗粒、云母、 风化颗粒、泥岩、活性骨料等
第23页/共49页
2、强 度
第19页/共49页
定义:粒径>4.75mm的岩石颗粒分类1、按产源分2、按技术要求分Ⅰ类 宜用于强度等级大于C60的混凝土;Ⅱ类 用于强度等级为C30~C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;Ⅲ类 宜用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。
三、粗骨料
第20页/共49页
卵 石
碎 石
第21页/共49页
混凝土的分类
(四)按生产和施工方法分类预拌混凝土(商品混凝土)泵送混凝土喷射混凝土压力灌浆混凝土(预填骨料混凝土)挤压混凝土离心混凝土真空吸水混凝土碾压混凝土热拌混凝土
第4页/共49页
混凝土的分类
(五)按抗压强度分类低强混凝土<30 MPa高强混凝土>61MPa超高强混凝土>100Mpa
第5页/共49页
原 则: 骨料强度>混凝土强度
第24页/共49页
骨料表面特征
骨料表面特征——主要是指骨料表面的粗糙程度及孔隙特征等。影响骨料与水泥石之间的粘结性能,进而影响混凝土的强度。碎石→表面粗糙而且具有吸收水泥浆的孔隙特征,所以它与水泥石的粘结能力强;卵石→表面光滑且少棱角,与水泥石的粘结能力较差,但混凝土拌合物的和易性较好。在相同条件下,碎石混凝土比卵石混凝土强度高10%左右。
土木工程材料
土木工程材料土木工程是一门涵盖广泛的学科,在我们日常生活中,几乎所有的建筑和公共基础设施都需要应用土木工程。
而材料则是土木工程中不可或缺的重要组成部分,它与结构设计相互关联,直接影响土木工程的安全可靠性和使用寿命。
本文将围绕土木工程中常用的材料展开论述分析,以期为读者进一步了解和认识土木工程材料提供参考。
1. 水泥作为一种常用的建筑材料,水泥广泛应用于土木工程的建筑基础、桥梁、隧道等地方。
水泥性质优良、施工性能良好、粘聚性好,而且能够经受高强度的压缩和牵拉力,因此在工程上大有用处。
目前常见的水泥种类有普通硅酸盐水泥、白水泥、山东膨胀水泥、高强度水泥等,它们的特点有所不同。
普通硅酸盐水泥是制造混凝土必备的材料,它有较强的抗拉强度,能够经受远高于承受力的拉力,同时,它还能够吸收打击和磨损,使建筑物的寿命得以延长。
白水泥则具有均质性和均匀性较高的优点,并且外观白色,工艺性能也更好。
高强度水泥则在建筑设计中发挥着重要的作用,因其抗压强度较高,因此常用于桥梁、隧道等地方,使建筑物在承受重负荷时更具有抗压性。
2. 钢材钢材是土木工程中不可或缺的另一种材料,它是建筑结构的重要组成部分。
钢材具有强度高、延展性好、质量轻、造价低、可回收利用等优点,在土木工程中扮演着举足轻重的角色。
钢材常见的种类有普通钢、高强钢、不锈钢等,它们在工程设计中的性能有所不同,常应根据建筑物的实际需要进行选择。
3. 混凝土混凝土是土木建筑工程中常用的主要材料之一,广泛应用于建筑基础、桥梁、隧道等领域。
混凝土具有易性缩、抗压、抗拉、抗剪切等优点,且配制方便,施工起来需要的人力和物力也比较少,因此其使用比例较大。
混凝土的常见种类有预制混凝土、后浇带钢筋混凝土等,其中预制混凝土具有施工方便、质量标准高的特点,而后浇带钢筋混凝土则具有强度大、耐冻化的优点。
4. 玻璃玻璃是土木工程中常用的材料之一,应用的领域包括建筑幕墙、高层建筑的玻璃幕、围栏墙等。
土木工程材料混凝土计算题答案
计算题答案1、已知混凝土试拌调整合格后各材料用量为:水泥5.72kg ,砂子9.0kg ,石子为18.4kg ,水为4.3kg 。
并测得拌合物表观密度为2400kg/m3,(1)试求其基准配合比(以1m3混凝土中各材料用量表示)。
(2)若采用实测强度为45MPa 的普通水泥,河砂,卵石来配制,试估算该混凝土的28天强度(A=0.46,B=0.07)。
解: (1) 基准配合比混凝土试拌调整合格后材料总量为:5.72+9.0+18.4+4.3=37.42 kg 配合比校正系数014.6442.372400V V O ==δ 1m3混凝土中各材料用量 水泥:kg V V C O 86.36642.37240072.50=⨯=砂子:kg V V S O 23.57742.3724000.90=⨯=石子:kg V V G O 12.118042.3724004.180=⨯=水: kg V V W O 79.27542.3724003.40=⨯=(2)混凝土的28天强度MPa B W C f A f ce cu 09.26)07.03.472.5(4546.0)(=-⨯=-⨯= 2、制C30混凝土,要求强度保证率95%,则混凝土的配制强度为多少?若采用普通水泥,卵石来配制,试求混凝土的水灰比。
已知:水泥实际强度为48MPa,A=0.46,B=0.07解: (1) 混凝土的配制强度MPa f t cu 2.385645.130645.130,=⨯+=⨯+=σ(2) 混凝土的水灰比 ∵MPa WCB WC f A f ce cu 2.38)07.0(4546.0)(=-⨯=-⨯= ∴56.0=CW3、已知砼的施工配合比为1:2.40:4.40:0.45,且实测混凝土拌合物的表观密度为2400kg/m3.现场砂的含水率为2.5%,石子的含水率为1%。
试计算其实验室配合比。
(以1m3混凝土中各材料的用量表示,准至1kg ) 解:(1)水泥:kg C 29145.04.44.2124001'=+++⨯=(2)砂子:kg C S 682%)5.21(4.2''=-=(3)石子:kg C G 1268%)11(4.4''=-= (4)水: kg C C C W 101%14.4%5.24.245.0''''=⨯-⨯-=4、混凝土的设计强度等级为C25,要求保证率95%,当以碎石、42.5普通水泥、河砂配制混凝土时,若实测混凝土7 d 抗压强度为20MPa ,推测混凝土28d 强度为多少?能否达到设计强度的要求?混凝土的实际水灰比为多少?(A=0.48,B=0.33,水泥实际强度为43MP ) 解:(1)混凝土28d 强度:MPa f f 2.347lg 28lg 207lg 28lg 728=⨯=⨯=(2)C25混凝土要求配制强度:MPa f t cu 2.335645.125645.125,=⨯+=⨯+=σ∵MPa f 2.3428=>MPa f t cu 2.33,=∴达到了设计要求(3)混凝土的实际水灰比: ∵)(B WCf A f ce cu -⨯= 即34.2=0.48×43×(C/W-0.33) ∴W/C=0.50 5、某工程设计要求混凝土强度等级为C30,现场施工拟用原料如下:水泥:42.5普通水泥,ρc=3.1g/cm3,水泥实际强度为46.8Mpa ;中砂,ρs=2620kg/m3,砂的含水率为3%;碎石,ρg=2710kg/m3,石子的含水率为1%。
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。
土木工程材料的种类
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。
土木工程材料分类
土木工程材料分类土木工程是一门涉及土地开发、建筑结构、道路、桥梁等领域的工程学科,而土木工程材料则是构建这些工程的重要组成部分。
土木工程材料广泛应用于建筑、道路、桥梁、隧道等各个领域,其分类和特性对工程的质量和性能起着至关重要的作用。
一、水泥类材料。
水泥是土木工程中常用的建筑材料之一,主要用于混凝土、砌体和砂浆的制备。
根据材料的成分和用途,水泥可以分为硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。
水泥的品种多样,适用于不同的工程项目,具有良好的抗压强度和耐久性。
二、钢材。
钢材是土木工程中常用的结构材料,主要用于建筑结构、桥梁、管道等领域。
根据不同的成分和性能,钢材可以分为碳素钢、合金钢、不锈钢等。
钢材具有高强度、耐腐蚀、可塑性好等特点,是土木工程中不可或缺的材料之一。
三、混凝土。
混凝土是土木工程中常用的建筑材料,主要用于建筑结构、路面、桥梁等领域。
根据不同的配合比和用途,混凝土可以分为普通混凝土、高强混凝土、自密实混凝土等。
混凝土具有良好的抗压强度、耐久性和可塑性,是土木工程中使用最广泛的材料之一。
四、砂、石料。
砂、石料是土木工程中常用的骨料材料,主要用于混凝土、路基、路面等领域。
根据颗粒大小和用途,砂、石料可以分为粗骨料、细骨料、中粗砂、中细砂等。
砂、石料具有良好的力学性能和稳定性,是土木工程中不可或缺的材料之一。
五、沥青。
沥青是土木工程中常用的道路材料,主要用于路面、停车场、机场跑道等领域。
根据不同的粘度和用途,沥青可以分为石油沥青、沥青混合料等。
沥青具有良好的粘结性和耐久性,能够有效保护路面结构,提高路面的使用寿命。
六、玻璃钢。
玻璃钢是土木工程中常用的复合材料,主要用于管道、储罐、防腐设备等领域。
玻璃钢具有良好的耐腐蚀性、机械性能和绝缘性能,能够满足不同工程项目的需求。
综上所述,土木工程材料根据其成分、性能和用途的不同,可以分为水泥类材料、钢材、混凝土、砂、石料、沥青、玻璃钢等多个类别。
这些材料在土木工程中发挥着重要作用,为工程的建设和维护提供了坚实的保障。
土木工程材料(1)
建材基本理论土木工程材料的分类土木工程材料的种类繁多,为了研究、使用和叙述上的方便,通常根据材料的组成、功能和用途分别加以分类。
(一)、按土木工程材料的使用性能分类通常分为承重结构材料、非承重结构材料及功能材料三大类。
1.承重结构材料。
主要指梁、板、柱、基础、墙体和其他受力构件所用的土木工程材料。
最常用的有钢材、混凝土、砖、砌块、墙板、楼板、屋面板和石材等。
2.非承重结构材料。
主要包括框架结构的填充墙、内隔墙和其他围护材料等等。
3.功能材料。
主要有防水材料、防火材料、装饰材料、保温材料、吸声(隔声)材料、采光材料、防腐材料等等。
(二)、按土木工程材料的使用部位分类按土木工程材料的使用部位通常分为结构材料、墙体材料、屋面材料、地面材料、饰面材料和基础材料等等。
(三)、按土木工程材料的化学组成分类根据土木工程材料的化学组成,通常可分为无机材料、有机材料和复合材料三大类。
这三大类中又分别包含多种材料类别,见下表:建筑材料标准组成作为有关生产、设计应用、管理和研究等部门应共同遵循的依据,对于绝大多数常用的土木工程材料,均由专门的机构制订并颁布了相应的“技术标准”,对其质量、规格和验收方法等作了详尽而明确的规定。
在我国,技术标准分为四级:国家标准、部颁标准、地方标准和企业标准。
国家标准是由国家标准局发布的全国性的指导技术文件,其代号为GB;部颁标准也是全国性的指导技术文件,但它由各行业主管部门(或总局)发布,其代号按各部门名称而定。
如建材标准代号为JC,建工标准代号为JG,与建材相关的部颁标准还有交通标准(JT)、石油标准(SY)、化工标准(HG)、水电标准(SD)、冶金标准(YJ)等等;地方标准(DB)是地方主管部门发布的地方性指导技术文件;企业标准则仅适用于本企业,其代号为QB;凡没有制定国家标准、部颁标准的产品,均应制订相应的企业标准。
随着我国对外开放,常常还涉及到一些与土木工程材料关系密切的国际或外国标准,其中主要有国际标准(ISO)、美国材料试验协会标准(ASTM)、日本工业标准(JIS)、德国工业标准(DIN)、英国标准(BS)、法国标准(NF)等。
土木工程材料混泥土思考题答案
1、混泥土由水泥、水,砂、石组成,为改变某些性能添加适量的外加剂和掺合料;水泥和水构成水泥浆,硬化前具有流动和可塑的作用,硬化后起胶结的作用。
2、骨料的级配指砂的颗粒级配和石的颗粒级配;混泥土合理的骨料配能够提高混泥土的密实度与强度;如果没有级配,生产混泥土对工程将造成很大的危险。
3、和易性指混泥土拌合物易于施工操作并获得质量均匀与成型密实的性能,包括流动性、黏聚性和保水性等。
和易性的判断由坍落度实验和维勃稠度试验确定。
4、(1)水泥的品种和细度,水泥颗粒越细,拌合物黏聚性与保水性越好;(2)水泥浆数量,过多过少都会影响黏聚性的性能(3)水灰比w/c;过大时流动性过大,产生离析现象,过小水泥浆泥浆粘稠,流动性较差(4)砂率;砂率增加,水泥浆数量在规定的情况下明显不足,消弱了水泥浆的润滑作用影响和易性,过小不能保证粗骨料之间有足够的砂浆层,消弱砂浆对粗骨料的润滑作用,降低混泥土拌合物的流动性,从而影响拌合物的黏聚性和保水性,造成离析和水泥浆流淌,从而影响和易性;对于砂率应选择合理砂率;(5)骨料的性质,骨料中表面粗糙和棱角形或针片状颗粒含量多时,拌合物和易性较差。
因此,当采用碎石作骨料时,砂率应比卵石增大2%-3%,单位用水量也相应增加,否则和易性将显著降低;(6)外加剂和掺合料,在拌制混凝土时加入适量的外加剂和掺合料,能使混凝土拌合物在不增加水泥用量的条件下,获得良好的和易性。
(7)环境的温度、湿度和时间的影响,随着温度的增加混凝土拌合物流动性下降(8)施工工艺的影响,5、合理的砂率是指大小合理的砂率;采用合理砂率,能使混凝土拌合物在满足所要求的流动性、黏聚性、保水性的情况下,水泥用量最小。
6、①适当增加外加剂和掺合剂;;②适当减少外加剂和掺合剂;③适当提高水泥强度,增加外加剂和用水量;④提高水泥强度,适当减少外加剂和用水量;7、影响因素为(1)水泥,水泥的强度等级影响混凝土强度高低,在水灰比相同的条件下,所用的水泥强度等级越高,制成的混泥土的强度也越高;(2)骨料,影响主要为颗粒形状、表面建构和颗粒大小(3 )配合比的影响,水灰比对强度的影响最大(4)养护条件下的影响,早期如果所处环境湿度不够充分,可能会造成混凝土水分的丢失,从而对强度造成影响,实验表明潮湿养护的龄期越长,强度越强;(5)实验条件的影响,①试件尺寸和形状,一般情况下,试件形状相同,试件尺寸越小,所测强度值越大②试件干湿状况,干燥的混凝土比潮湿的混凝土测得的强度高;③加荷速度,通常状况下,加荷速度越慢,所测得的强度越低,反之则越高提高强度的主要措施有:①选料,采用高强度的水泥,提高强度;选用级配良好的骨料,提高混凝土的密实度;使用适当的外加剂和掺合料。
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。
在
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。
土木工程材料混凝土习题
(a)砼硬化后的强度 (b)砼耐久性 (c)砼密实度
(e) 砼密实度、强度及耐久性
17.坍落度是表示塑性砼( )的指标。
(a)流动性 (b)粘聚性 (c)保水性 (d)含水情况
18.测定砼拌合物坍落度时,应测量坍落度砼顶面与坍落后的砼拌合物顶面( )处之间的
距离。
(a)最高点 (b)中间 (c)最低点
()
10.在砼拌合物中,保持砂率不变增加砂石用量,可减少砼拌合物的流动性。 ( )
11.在砼拌合物中,掺适量M剂可增大拌合物的流动性。
()
12.对砼流动性大小起决定性作用的是拌合用水量的多少。
()
13.当砂子的细度模数较小时,砼的合理砂率(最佳砂率)值较大。
()
14.当砼的水灰比较小时,其所采用的合理砂率值较小。
12.用高标号水泥配制低标号砼时需采用( )措施,才能保证工程的技术经济要求。
(a)减少砂率 (b)掺混合材料 (c)增大粗骨料的粒径 (d)适量提高水灰比
13.试拌砼时,调整砼拌合物的和易性,采用调整( )的办法。
(a)拌合用水量 (b)砂率 (c)水泥用量 (d)水泥浆量(W/C不变)
14.当砼拌合物流动性偏小时,应采用( )办法来调整。
度大于
mm的称为流态砼,坍落度小于
mm的称为干硬性砼。
mm,坍落
12.砼拌和物坍落度选择原则是:应在不妨碍 尽可能采用较 的坍落度。
,并能保证
的条件下,
13.当砼拌合物所采用粗细骨料的种类比例一定时,为获得所要求的流动性,所需
基本上是一定的,既使
在一定范围内有所变动、影响,此称
。
14.砼拌合物中水泥浆用量,是从使砼拌合物达到满足
9.建筑工程用砼配合比设计,其间用砂石骨料的含水状态为( )状态。
土木工程材料混凝土[1]
②Particle shape and surface character(颗粒形态和表面特征 )
集料特别是粗集料的颗粒形状和表面特征对水泥混凝土和沥青混合料的性能有显著的影响。通 常,集料颗粒有浑圆状、多棱角状、针状和片状四种类型的形状。其中,较好的是接近球体或立 方体的浑圆状和多棱角状颗粒。而呈细长和扁平的针状和片状颗粒对水泥混凝土的和易性、强度 和稳定性等性能有不良影响,因此,在集料中应限制针、片状颗粒的含量。在水泥混凝土中,针 状颗粒是集料中颗粒长度大于所属粒级平均粒径的2.4倍的颗粒。片状颗粒是指集料颗粒厚度小于 所属粒级平均粒径的0.4倍的颗粒。
式中 Qe——压碎值指标,%; G1——试样的质量,g; G2——压碎试验后筛余的试样质量,g。 .
④hardness(坚固性 )
坚固性是指骨料在自然风化和其它外界物理化学因素作用下抵抗破裂的能力。 集料在长 期受到各种自然因素的综合作用下,其物理力学性能会逐渐下降。这些自然因素包括温度变 化、干湿变化和冻融循环等,其中,冻融循环的破坏作用占主导地位。因此,常以抗冻性作 为坚固性的衡量指标。一般采用直接冻融法和硫酸盐浸泡法测定集料的坚固性。由于硫酸盐 浸泡法简易、快捷,通常采用硫酸钠溶液法检验集料的坚固性。
细集料按其细度模数可分为粗,中,细三种规格,粗砂(3.7—3.1),中砂(3.0—2.3),细砂(2.2—1.6).细度 模数是衡量砂粗细程度的指标。细度模数愈大,表示砂愈粗。其表示式为:
式中 Mx——细度模数; A1、A2、A3、A4、A5、A6——分别为4.75 mm、2.36 mm、1.18 mm、600 μm、
土木工程材料混凝土[1]
混凝土的历史 混凝土有悠久的历史。早在古罗马时代,人们就懂得把石头、砂子和一种在维苏威火山地区 发现的粉尘物(Pozzolana)与水混合制成混凝土,用于建筑伟大的罗马城和诸多神庙,甚 至实现了诸如万神庙穹顶这样伟大的建筑奇迹。后因种种原因,其复杂的加工技术失传了许 多世纪,后来在文艺复兴时期的建筑丛书中才有提到。现代意义的混凝土直到19世纪才出现, 特指由骨料(砂、石等)、水泥和水混合而成的建材。这依赖于1824年英国人约瑟夫•阿斯 曾丁(Joseph Aspdin)发明的水泥。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4.1Constituent materials of ordinary concrete(普通混凝土组成材料 )
Concrete is composed mainly of three materials ,namely ,cement, aggregate and water, and additional materials, known as an admixture. 1.Cement(水泥)
Chapter 4 Concrete(混凝土)
混凝土也称砼(tong),是当代最主要的土 木工程材料之一。它是由胶结材料,骨料 和水按一定比例配制,经搅拌振捣成型, 在一定条件下养护而成的人造石材。混凝 土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简 单的特点,因而使其用量越来越大;同时 混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强 度等级范围宽,使其使用范围出十分广泛, 不仅在各种土木工程中使用,就是造船业, 机械工业,海洋的开发,地热工程等,混 凝土也是重要的材料。
地下、水中大体积混凝 土结构和有抗渗要求的 混凝土结构;蒸汽养护 的构件;有杭硫酸盐侵 蚀要求的工程
地上、地下及水中大体 积混凝土结构;蒸汽养 护的构件;抗裂性要求 较高的构件;有抗硫酸 盐侵蚀要求的工程
不适用范围
几种通用水泥的性能特点及应用
硅酸盐水泥
普通水泥
矿渣水泥
火山灰水泥
粉煤灰水泥
特
性
早期强度高;水化热较 大;抗冻性较好;耐蚀 性差;干缩较小
与硅酸盐水泥基本相同
早期强度较低,后期强 度增长较快;水化热较 低;耐热性好;耐蚀性 较强;抗冻性差;干缩 性较大;泌水较多
早期强度较低,后期强 度增长较快;水化热较 低;耐蚀性较强;抗抗 渗性好;抗冻性差;干 缩性大
dry bulk density>2600kg/m3 用重晶石,铁矿石和铁屑等作集料制成的混凝土,对X射线和γ射 线有较高的屏蔽能力. normal weight concrete:
dry bulk density:1950--2500kg/m3 用普通砂石作集料制成的混凝土,在土木工程中应用最广,广泛 应用于房屋,桥梁,大坝,路面等各种工程结构. light weight concrete:
例:混凝土的艺术气质,成就了一代建筑大师安藤忠 雄。
若干年前,安藤忠雄是一个高中毕业生、一个普通 木匠和一个失败的职业拳手,总之是一个从未学习过任 何建筑工程的机械工程学生,因在某次旅行中看见广岛 和平纪念馆的清水混凝土而受了刺激,便一头栽入建筑 领域,竟玩出了强烈的建筑风格及享誉全球的高知名度, 成为东京大学建筑系教授、全日本最顶尖的建筑大师, 以及建筑界最高荣誉“普立兹克奖”的得主。
(清水混凝土极具装饰效果,所以又称装饰混凝土。它浇筑的是高质量的混凝土,而且在拆除浇筑 模板后,不再作任何外部抹灰等工程。它不同于普通混凝土,表面非常光滑,棱角分明,无任何 外墙装饰,只是在表面涂一层或两层透明的保护剂,显得十分天然、庄重。:上海浦东发展银行全 国结算中心 )
0.分类
(1)By sort of gel materials(胶凝材料的种类)
早期强度较低,后期强 度才长较快;水化热较 低;耐蚀性较强;干缩 性较小;抗裂性较高; 抗冻性差
适用范围
一般土建工程中钢筋混 凝土及预应力钢筋混凝 土结构;受反复冰冻作 用的结构;配制高强混 凝土
与硅酸盐水泥基本相同
高温车间和有耐热耐火 要求的混凝土结构;大 体积混凝土结构;蒸汽 养护的构件;有抗硫酸 盐侵蚀要求的工程
混凝土的历史
混凝土有悠久的历史。早在古罗马时代, 人们就懂得把石头、砂子和一种在维苏威 火山地区发现的粉尘物(Pozzolana)与水 混合制成混凝土,用于建筑伟大的罗马城 和诸多神庙,甚至实现了诸如万神庙穹顶 这样伟大的建筑奇迹。后因种种原因,其 复杂的加工技术失传了许多世纪,后来在 文艺复兴时期的建筑丛书中才有提到。现 代意义的混凝土直到19世纪才出现,特指 由骨料(砂、石等)、水泥和水混合而成 的建材。这依赖于1824年英国人约瑟夫•阿 斯曾丁(Joseph Aspdin)发明的水泥。
但真正展示水泥特性的就是混凝土。 混凝土在拉丁语中是“结合在一起共同 成长”之意,在英语中,混凝土一词为 “Concrete”,分解开是“不同材料的 结合物”之意。现在中文的混凝土一词 则是从日本传来的,是 “Concrete”的 日语音译。
通常意义上,我们很容易将混凝土理解 成一种结构材料,在中国绝大多数建筑中, 也是这样来使用混凝土的。但实际上,混凝 土也是一种内涵及表现力相当丰富的装饰材 料,甚至是某种艺术追求的唯一元素。
Cement is the chemically active constituent but its reactivity is only brought into effect on mixing with water.
(1)Variety of cement(水泥品种)
配制混凝土时,应根据混凝土工程性质、部位、施工条件、环境状 况等,按各品种水泥的特性作出合理的选择。如大坝工程,宜用中热硅 酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥。
Cement concrete(水泥混凝土); gypsum concrete(石膏混凝 土); water glass concrete(水玻璃混凝土); asphak density(体积密度) Heavy weight concrete:
安藤忠雄的伟大贡献就是清水混凝土技术。简单地 说,就是用最简洁的质感体现最具现代感和最有精神的 建筑,用一句大众熟悉的话来讲,清水混凝土是真正的 手工水饺,而其它建筑墙体都是速冻类的工业水饺,只 有清水混凝土才能真正体现建筑的高手工技术。所以有 人说,清水混凝土是建筑界的华山论剑,真正是建筑高 度的攻关。