《建筑工程材料》图文课件ppt 第二章

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建筑工程材料管理 ppt课件

建筑工程材料管理  ppt课件

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PART2:建筑材料分类
世界著名的钢结构建筑
新央视大楼 年度最佳高层建筑奖
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PART2:建筑材料分类
二、木材:
木材泛指用于工民建筑的木制材料,常被统分为软材和硬材。工程 中所用的木材主要取自树木的树干部分。木材由于容易获取和加工,自 古以来就是一种主要的建筑材料。 优点:质量轻、强度高,易于加工;有较高的弹性、韧性、能承受冲击 和振动;导电与导热性能低;同时纹理的装饰性也很好。 缺点:构造不均匀,易吸水、变形,易腐朽。
钢筋混凝土用钢筋要求:有足够的强 度,一定的塑性,在断裂处应有足够的 变形。
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PART2:建筑材料分类
一、钢材:
2、钢丝及钢铰线: a. 预应力钢丝——用优质碳素钢盘条, 经酸洗、冷拉或在经回火处理等工艺制 成。 特点:强度高、柔性好、无接头。 b. 钢铰线——由7根直径为2.5—5.0mm 的高强度钢丝,铰捻后经一定热处理 清除内应力而制成。
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PART2:建筑材料分类
一、钢材:
(二)、钢结构用钢:
1、型钢:包括:角钢、 工字钢、槽钢等
2、钢板:有厚、薄、扁 三种规格。
3、钢管:分无缝钢管和 焊接钢管。
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PART2:建筑材料分类
世界著名的钢结构建筑
埃菲尔铁塔 世界最著名的钢结构
吉隆坡国家石油双塔大厦 世界最高的纯钢结构
纽约帝国大厦 建造速度最快的钢结构
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PART2:建筑材料分类
其他材料:
石材种类:
大理石
花岗岩
水磨石
合成石
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PART2:建筑材料分类
石材应用之桥梁:
卢沟桥
赵州桥

《建筑材料部分》PPT课件

《建筑材料部分》PPT课件

c.试验方法:
试饼法 雷氏法 ▲ ——发生争议以雷氏法为主
④ 强度
a.检验方法(ISO法) 水泥:标准砂:水=1:3:0.5,制成40mm×40mm×160mm棱柱体试 件,标准养护3d、28d,分别测定抗折强度、抗压强度。
b.强度等级fce,k (1)以水泥28d抗压强度确定 (2)为强度范围的下限 (3)水泥实际强度 fce=γc·fce,k γc——水泥富裕系数,1.0~1.5 c.分类:普通型、早强型
5.5Leabharlann 8.0(2)废品水泥和不合格水泥
凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合 本标准规定时,均为废品。
凡细度、终凝时间中任一项不符合本标准规定或混合材料掺加 量超过最大限量和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品。
水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号 不全的也属于不合格品。

• 5. 硅酸盐水泥的技术标准
• 6. 硅酸盐水泥石的腐蚀与防止

1. 硅酸盐水泥的生产工艺概述
(1)生产工艺 两磨一烧——生料制备、熟料煅烧和水泥粉磨三个过程
(2)生产原料
石灰石质原料——石灰石、白垩等 粘土质原料——粘土、页岩等
CaO SiO2、Al2O3、Fe2O3
校正原料(少量)——铁粉
Fe2O3
2. 硅酸盐水泥的组成材料
• (1)硅酸盐水泥熟料 • (2)石膏 • (3)混合材料
(1)硅酸盐水泥熟料(简称为熟料)
• 1)硅酸盐水泥熟料的矿物组成
主要矿物组成
分子式
名 称 分子简式
3CaO·SiO2 2CaO·SiO2
硅酸三钙 硅酸二钙
C3S C2S C3A
3CaO·Al2O3

建筑材料--《水泥》课件.ppt

建筑材料--《水泥》课件.ppt
浆开始失去可塑性所需的时间; ❖ 【终凝时间】 从水泥加水拌和起,至标准稠度的净
浆完全失去可塑性所需的时间。
❖ 所谓标准稠度,是人为规定的水泥浆达到的某一稀稠程度。
因为水泥浆的稀稠对水泥的技术性质影响较大,为了使水泥 的技术性质具有准确的可比性,必须规定统一的稀稠程度作 为试验的标准条件。
❖ 2)检验方法:维卡仪法
❖ 波特兰水泥(硅酸盐水泥):1824年,英国人阿斯谱丁(J. Aspdin)获“波特兰水泥”专利,成为 水泥发明人。
❖ 该水泥水化硬化后的颜色类似英国波特兰地区建筑用石料的 颜色,所以被称为“波特兰水泥”。
❖ ❖ 1889年,河北唐山细绵土厂建成投产(立窑)。 ❖ 1906年,建立启新洋灰公司,年产水泥4万吨。
熟料矿物、碱金属硫酸盐、石膏等。
❖ (四)助 磨 剂
❖ 水泥熟料粉磨时,加入助磨剂,可以提高磨机台时 产量,降低粉磨电耗,减少熟料用量,增加混合料 掺量,节约水泥生产成本。
❖ 国标规定:
❖ 水泥熟料粉磨时允许加入助磨剂,
❖ 但加入量应不超过水泥质量的0.5%。
❖ 且助磨剂质量符合JC/T667-2004《水泥助磨剂》标
❖ 凡天然或人工的以氧化硅、氧化铝为主要成分的物质,本身 磨细加水并不硬化,但与气硬性的石灰混合后,再加水拌和, 则不但能在空气中硬化,而且能在水中继续硬化,统称为火 山灰质混合材料。
❖ 天然的火山灰质混合材料:火山灰、凝灰岩、浮石、硅藻土等。 ❖ 人工的火山灰质混合材料:烧粘土、煤矸石、粉煤灰、煤渣等。
准规定。
❖ 助磨剂作用机理:
❖ 降低颗粒表面能,减小颗粒硬度及颗粒之间的黏附 性,提高易磨性。
三、通用硅酸盐水泥的技术要求
❖ 通用硅酸盐水泥技术要求有三方面: ❖ (一)化学指标: ❖ 不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子含量。

《建筑材料》PPT课件

《建筑材料》PPT课件
5
建筑材料种类繁多,根据化学成分建筑材料可分为无机材 料,有机材料和复合材料。见表1建筑材料分类按功能可 以分为建筑结构材料,墙体材料和建筑功能材料。见表— —建筑材料分类2建筑材料 是建筑施工专业的一门重要技 术基础课,主要研究建筑材料的组成和构造,性质和应用, 技术与标准,检验方法与保管等内容。
建筑材料
Construction Materials
山东水利职业学院
1
第一章 绪论
第二章 建筑材料的基本性质
第三章 气硬性胶凝材料
第四章 水泥
第五章 混凝土
第六章 建筑砂浆
第七章 墙体与屋面材料
第八章 建筑钢材
第九章 木材
第十章 防水材料
结束语
2
绪论
建筑材料的发展是随着人类社会生产力的不断 发展和人民生活水平不断提高而向前发展的。 随着社会生产力的发展,对建筑物的规模、质 量等方面的要求愈来愈高,这种要求与建筑材 料的数量、品种、质量等都有着相互依赖和相 互矛盾的关系。建筑材料的生产与使用就是在 不断的解决这个矛盾的过程中不断向前发展的。 同时相关学科的进步也为建筑材料的发展提供 了有利的条件。
木材,竹材,软木,毛毡
石油沥青,煤沥青,沥青防水制品
塑料,橡胶,涂料,胶粘剂
无机非金属材料和 聚合物混凝土、沥青混凝土,水泥刨花板,玻 有机材料的复合 璃钢
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7
砖混结构 :石材,砖,水泥混凝土,
建筑结构材料 钢筋
钢木结构:建筑钢材,木材

筑 墙体材料 材 料
砖及砌块:普通砖、空心砖,硅酸盐 及砌块
3
古代人类最初是“穴居巢处”。 火的利用使人类学会了烧制砖、瓦、陶瓷与石灰。 铁器时代以后有了简单的工具,建筑材料(木材、砖、石 等)才由天然材料进入人工生产阶段,为较大规模的土木 工程和人类需要的其他建筑物建立了基本条件。 在漫长的封建社会中,生产力停滞不前,建筑材料的发展 也极为缓慢,长期限于砖、石、木材作为结构材料。 资本主义的兴起,城市的出现于扩大,工业的迅速发展, 交通的日益发达,需要建造大规模的建筑物构筑物和建筑 设施,例如大跨度的工业厂房,高层的公用建筑以及桥梁、 港口等,推动了建筑材料的前进,在18~19世纪相继出现 了钢材、水泥、混凝土以及钢筋混凝土成为了主要的结构 材料。使建筑业的发展进入了一个新阶段。 工业的发展使一些具有特殊功能的材料,如绝热材料,吸 声材料、耐热、耐腐蚀、抗渗透以及防辐射材料应运而生。 人民生活水平的提高,对建筑物修饰的要求愈来愈高,于 是各种装饰材料层出不穷。

高校高等职业教育《建筑工程材料与检测》教学课件 第2章 气硬性胶凝材料

高校高等职业教育《建筑工程材料与检测》教学课件 第2章 气硬性胶凝材料

2.1.2 石灰的熟化 一般情况下,在生石灰熟化过滤时即可筛除块状的欠火石灰,
而过火石灰则难以通过滤网除去,被存留在石灰膏中,使之可能成 为石灰工程的质量隐患。
为了消除过火石灰的危害,石灰膏在使用之前须进行“陈伏”。 陈伏是指石灰膏(或石灰乳)在储灰坑中放置2周以上时间,使过火 石灰逐渐熟化的过程。其间石灰膏表面应保持一层水分,目的是使 其与空气隔绝,以免与空气中的二氧化碳发生碳化反应。
未消化残渣含量(5mm圆孔 筛筛余量)(%),≤
5
10 15
5
10 15
CO2含量(%),≤
5
7
9
6
8
10
产浆量(L/kg),≥
2.8 2.3 2.0 2.8 2.3 2.0
Civil Engineering Materials
建筑生石灰粉的技术指标(JC/T 480-1992)
项目
钙质生石灰粉
镁质生石灰粉
Civil Engineering Materials
2.1.7 工程案例 2. 防治措施
(1)选用熟化充分的石灰配制抹面砂浆。抹面混合砂浆所用的 石灰膏熟化“陈伏”时间一般不少于30天,以消除过火石灰后期熟 化时的体积膨胀。
(2)淋制石灰膏时,选用孔径不大于3mm×3mm的滤网进行过 滤,并防止黏土等杂质混入化灰池和储灰池。
《建筑消石灰粉》( JC/T481-92)标 准规定:MgO≤4%的消石灰粉称为钙质 消石灰粉;4%≤MgO<24%的消石灰粉称 为镁质消石灰粉;24%≤MgO<30%的消 石灰粉称为白云石质消石灰粉。
Civil Engineering Materials
2.1.2 石灰的熟化 消石灰粉在使用前,一般也需要“陈伏”,如果将生石灰磨细

《建筑工程材料检测》课件

《建筑工程材料检测》课件

以保护和维护文化遗产。
探索材料失效对建筑工程的影响,以及
如何通过检测避免材料失效。
3
材料检测的未来趋势
展望材料检测领域的未来趋势,如无损 检测技术和智能材料检测设备。
讲解常用的比较检测方法,如颜色、纹理和 强度的比较。
2 物理检测法
介绍利用物理性质进行材料检测的方法,如 密度、硬度和弹性。
3 化学检测法
讨论使用化学原理进行材料检测的方法,如 酸碱度和元素含量分析。
4 相关的检测标准和规范
了解材料检测所遵循的相关标准和规范,如 ISO标准和国家建筑材料检测规范。
现代化的材料检测设备
材料检测的应用领域
了解材料检测在建筑工程中的广泛应用,如土建、桥梁和基础设施等。
常见的建筑工程材料
混凝土
深入了解混凝土的特性、制备过 程以及在建筑工程中的应用。
钢材
介绍不同类型的钢材以及其在建 筑工程中的优势和应用。
砖块
探索砖块的种类、用途和在建筑 工程中的常见应用。
材料检测的方法和标准
1 比较检测法
《建筑工程材料检测》 PPT课件
这个PPT课件将带你了解建筑工程材料检测的重要性、应用领域以及常见的检 测方法和标准,还会介绍现代化的材料检测设备。准备好开始学习吧!
课程简介
本节将介绍课程的目标和内容概述,帮助你理解建筑工程材料检测的重要性 和应用领域。
重要性和应用领域
建筑工材料的重要性
探索建筑工程材料在建筑过程中的重要作用,以及如何选择适当的材料。
压力试验机
介绍压力试验机的原理和用途, 以及其在材料检测中的重要性。
冲击试验机
讲解冲击试验机的工作原理和 应用领域,展示其在材料检测 中的功能。

建筑工程材料详解ppt课件

建筑工程材料详解ppt课件
竹材经过特殊处理,具有良好的耐腐蚀性。
可再生性
竹子生长周期短,可再生性强。
竹材特性及应用领域
建筑结构
竹材可用于建造房屋、桥梁等建筑结构。
室内装饰
竹地板、竹墙板、竹家具等室内装饰材料。
竹材特性及应用领域
要点一
园林景观
竹篱笆、竹亭、竹廊等园林景观设施。
要点二
工艺品制作
竹编、竹雕等工艺品制作材料。
案例分析:某古建筑修缮中木材和竹材的选用
现状
目前,建筑工程材料种类繁多,性能 各异,新型材料不断涌现,为现代建 筑提供了更多的选择和可能性。
未来趋势与挑战
未来趋势
环保、节能、高性能和智能化将成为未来建筑工程材料的主 要发展趋势。例如,绿色建筑材料的研发和应用将越来越受 到重视。
挑战
随着建筑工程的复杂性和多样性不断增加,对建筑工程材料 提出了更高的要求。同时,资源的日益紧缺和环境的日益恶 化也对建筑工程材料的可持续发展带来了严峻的挑战。
高分子类防水材料
具有弹性高、重量轻、耐 候性好、抗撕裂强度高、 耐酸碱等特点,适用于屋 顶、阳台等暴露环境。
水泥基类防水材料
具有强度高、耐久性好、 粘结力强、抗渗性好等优 点,适用于厨房、卫生间 等室内环境。
选用原则及施工注意事项
选用原则
根据工程部位、环境条件和防水等级要求选择合适的防水材料。
施工注意事项
配合比设计方法
通过试配、调整、优化等 步骤确定最佳配合比。
配合比设计参数
包括水灰比、砂率、单位 用水量等,这些参数对混 凝土性能有重要影响。
案例分析:某大型基础设施项目混凝土应用
工程概况
介绍该基础设施项目的规模、特点、 施工条件等。

《建筑工程》ppt课件完整版

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建筑设计应考虑环保、节能、资 源利用等方面的可持续性发展,
降低建筑对环境的影响。
建筑规划的主要内容
用地规划 根据土地性质、城市规划等要求,合 理规划建筑用地的布局和用途。
交通规划
设计合理的交通流线,包括车行道路、 步行道路、停车设施等,确保交通的 便捷和安全。
景观规划
结合地形地貌、气候条件等自然因素, 进行绿化、水景、硬质景观等设计, 创造宜人的环境。
实施途径
通过加强设计阶段造价控制、推行限额设计、加强招投标管理、加强施工阶段造价 管理等途径实现工程造价的有效控制。
07 建筑工程验收与维护管理
工程竣工验收的程序和要求
竣工验收程序
包括申请报告、组织验收、现场检查、问题整改、 复验等步骤。
验收要求
必须符合国家相关法规和标准,满足设计要求, 保证工程质量和安全。
资源保障
提供必要的资源保障,包括人员、资金、设备、材料等,确保安全管 理体系的顺利运行。
施工过程中的安全管理
施工前安全管理
在施工前进行充分的安全准备,识别潜在的危险源 和风险点,制定相应的安全措施和应急预案。
施工后安全管理
在施工完成后进行安全评估和验收,确保工程整体 安全符合设计要求和相关标准。
施工过程中安全管理
熟悉楼地面工程施工工艺和质 量要求,包括基层处理、找平
层施工、面层铺设等。
墙柱面工程
了解墙柱面装饰材料的种类和 性能,掌握抹灰、贴瓷砖、贴 壁纸等墙柱面装饰施工工艺。
天棚工程
熟悉天棚工程施工工艺和质量 要求,包括吊顶安装、灯具安
装等。
门窗工程
掌握门窗安装施工工艺和质量 要求,包括门窗框安装、玻璃
安装等。
安全管理体系的建立与运行

《建筑工程材料》ppt课件

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原料准备
选择适当的原料,进行清洗、破碎、筛分等预处 理。
成型
将混合好的物料进行压制、挤出、浇注等成型操 作,得到所需形状的制品。
ABCD
配料与混合
按照一定比例将各种原料进行配料,并通过混合 设备充分混合均匀。
养护与烘干
对成型后的制品进行养护和烘干,以确保其达到 预定的性能要求。
加工方法与设备
破碎与筛分
面临的挑战与机遇
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
资源短缺
随着城市化进程的加速 和建筑业的快速发展, 对建筑材料的需求不断 增加,资源短缺问题日 益突出。
环境污染
传统建筑材料生产过程 中产生的废气、废水和 固废对环境造成严重污 染,亟待采取有效措施
加以治理。
技术创新
随着科技的不断进步, 新型建筑材料的研发和 应用为建筑业发展带来 新的机遇。通过技术创 新,可以实现建筑材料 的升级换代,提高材料
玻璃
玻璃的种类
根据生产工艺和用途的不同,可 分为平板玻璃、钢化玻音等优点 。
玻璃的应用
主要用于建筑门窗、幕墙等工程 中。
2023
PART 03
建筑工程材料的性能与特 点
REPORTING
物理性能
密度与比重
材料的密度和比重是基本的物理性能,影响 材料的强度、硬度等。
材料抵抗硬物压入的能力,与耐磨性密切相 关。
耐久性能
耐老化性
材料在长期使用过程中的性能稳定性 。
耐疲劳性
材料在反复荷载作用下的抗疲劳能力 。
耐久性
材料在复杂环境条件下的长期性能表 现。
可维护性
材料在使用过程中的可修复性和维护 便利性。
2023

《建筑材料》PPT课件

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筛孔尺寸 分计筛余(%)
累计筛余(%)
4.75
a1
2.36
a2
1.18
a3
0.6
a4
0.3
a5
0.15
a6
A1=a1
A2=a1+a2
A3=a1+a2+a3
A4=a1+a2+a3+a4
A5=a1+a2+a3+a4+a5
A6=a1+a2+a3+a4+a5+a6
7
一种粒径
两种粒径
多种粒径
骨料的不同颗粒级配 情况
①天然砂根据产地特征分为:河砂、湖砂、山砂和海砂。
河砂、湖砂材质最好,其洁净、无风化、颗粒表面圆滑。海砂材质较河砂为
次。山砂质量最差。
4
② 人工砂是经除土处理的机制砂和混合砂的统称。
★ 机制砂是由机械破碎、筛分而得的岩石颗粒。
★ 混合砂是由机制砂和天然砂混合而成的砂。
⑵ 根据国家标准GB/T14684—200l,砂按技术要求分为Ⅰ类,Ⅱ类,
1
第二节 混凝土的组成材料
组成:水、水泥、砂(细骨料)、石子(粗骨料)是普通混凝土的四种基 本组成材料。








2
一、水泥
水泥是决定混凝土成本的主要材料,同时又起到黏结、填充等重要作用, 故水泥的选用主要考虑的是水泥的品种和强度等级。
水泥的品种应根据工程的特点和所处的环境气候条件,特别是应针对工程 竣工后可能遇到的环境影响因素进行分析,并考虑当地水泥的供应情况作出 选择
10
砂的颗粒级配区
级配区 累计筛余 方孔筛径
Ⅰ区
Ⅱ区
Ⅲ区
9.50mm

高校高等职业教育《建筑工程材料与检测》教学课件 第2章 砂石材料

高校高等职业教育《建筑工程材料与检测》教学课件 第2章 砂石材料

的筛余质量
Q磨
m1 m2 m1
100
3.耐久性
▪ 耐候性:目前主要考虑抗冻性,常用抗冻性标号表 示,测定经过冻(-15 ℃,4h)、融(20±2 ℃,4h)循环, 质量损失不超过5%,抗压强度不超过25%的次数。
▪ 一般认为,抗冻系数>75%,质量损失率小于2%的 未抗冻性好的岩石。
▪ 大开口孔隙越多、亲水性和可溶性矿物含量越高, 岩石的抗冻性越低。
公称量大 方孔 75 63 37.5 31.5 26.5 19 16 9.5 4.75 粒径
(mm) 圆孔 80 63 40 31.5 25 20 16 10 51
试样质量不少于 10 8 5 (kg)
4 2.5 2 1 1 0.5
有关参数计算 ①通过0.075筛孔的集料含量 ②分计筛余百分率 ③累计筛余百分率 ④通过百分率
第二节 集料(骨料)
▪ 课题:集粒的技术性质 ▪ 教具用品: 相关试验仪器 ▪ 教学目的:了解集料的各项技术性质及测定方
法 ▪ 重点难点:集料的级配、表观密度及装填密度
一、骨料的分类
▪ 按颗粒的大小来分:粗骨料和细骨料 ▪ 按来源来分: 天然骨料和人工骨料
一、粗集料的技术性质
主要有表观密度、堆积密度、空隙率、含水率、颗粒 级配、粗细程度、含泥量、针片状颗粒含量、有害物质、 坚固性、强度和碱活性等。
1、含水率
含水状态:干燥状态、气干状态、饱和面干状态和湿润状 态。 在实验室试配中,多采用干燥状态; 在实际工程中,多采用气干状态。
2 颗粒级配 粗集料中各组成颗粒的分级和搭配成为级配:
集配好的骨料,各级粒径材料搭配的比例较为合适,总体 的空隙率较小。
级配通过筛分试验确定 (1)筛分试验标准及取样量

建筑工程材料.ppt

建筑工程材料.ppt
建筑工程材料
本章提要
本章主要介绍建筑工程材料的基本性质、砌筑 材料、气硬性胶凝材料、水泥、混凝土、建筑钢材、 木材和建筑功能材料。
本章内容
1 建筑工程材料 2 砌筑材料 3 气硬性胶凝材料 4 水泥 5 混凝土 6 建筑砂浆 7 建筑钢材 8 木材 9 建筑功能材料
1 建筑工程材料
1.1 建筑工程材料的分类
灰比、石膏含量、温度与湿度、龄期,以及水泥
④磨细生石灰、纤维状填料(如玻璃 纤维)或轻质骨料加水搅拌成型为坯体, 然后再通入CO2进行人工碳化(12~24h) 而成的一种轻质板材,作为非承重的内隔 墙板以及天花板等。
3.2 石膏
石膏是以CaSO4为主要成分的常用气硬 性胶凝材料。
3.2.1 石膏的生成
生产石膏的原料主要是含CaSO4的天然 石膏(又称生石膏)或含CaSO4的化工副 产品和废渣等。其化学式为CaSO4·2H2O, 也称二水石膏。石膏的生产过程主要是破 碎、加热与磨细。
土砖的强度大小,单位为MPa。
2.1.2 其他砖
(1)蒸压灰砂砖 蒸压灰砂砖是以石灰和砂为主要原
料,经坯料制备、压制成型、蒸压养护 而成的实心砖,简称灰砂砖。 蒸压灰砂砖的强度等级有MU25、 MU20、MU15和MU10
(2)蒸压粉煤灰砖
蒸压粉煤灰砖是以粉煤灰、石灰为 主要原料,掺加适量石膏和集料,经坯 料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成 的实心砖,简称粉煤灰砖。灰砂砖和粉 煤灰砖的规格尺寸与普通烧结砖相同。
成CaSO4·2H2O, (2)建筑石膏的凝结和硬化
当水化继续进行后,CaSO4·2H2O胶体微粒的
数量不断增多,它比原来的CaSO4·1/2H2O颗粒细
得多,可吸附更多的水分。浆体中的水分因水化
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消石灰的主要化学成分为Ca(OH)2。上式中理论需水量仅为石 灰质量的32%,但是由于石灰消化是一个放热反应过程,实际加 水量达70%以上。
块状石灰从加水至产生热量达到最高温度所需的时间称为消 解速度。在石灰消化时,应注意加水速度。对消解速度快、活性 高的石灰,如加水过慢、水量不够,内部石灰不易消化,产生 “过烧”现象;相反,对于消解速度慢、活泼性差的石灰,如加 水过快,则发热量少,水温过低,产生“过冷”现象。
2.技术标准
建筑石灰依据现行标准《建筑生石灰》和《建筑消石灰粉》 的规定,按其MgO质量分数划分为钙质石灰和镁质石灰两类, 其分类界限如表2-1所示。
(1)生石灰技术标准
根据MgO质量分数按表2-1分为钙质生石灰和镁质生石灰两 类,然后再按有效CaO和MgO质量分数、产浆量、未消化残渣 和CO2质量分数等4个项目的指标分为优等品、一等品和合格品3 个等级,如表2-2所示。
2.1.4 石灰的应用和储存
石灰砂浆主要用于地面以上部分的砌筑工程,也可用于抹面

等装饰工程。

加固软土地基。


石灰和黏土按一定比例拌和制成石灰土或与黏土、砂石、炉


渣制成三合土,用于道路工程的垫层。
化(结晶作用)
此外,由于水分的蒸发晶析出,并产生“结晶强度”。

但从溶液中析出Ca(OH)2数量极少,因此强度

增长不显著。


硬化石灰浆的碳 化(碳化作用)
Ca(OH)2与空气中的CO2作用生成碳酸钙 晶体,为熟石灰的“碳化”,石灰浆体经碳化
后获得的最终强度,称为“碳化强度”。
石灰消化时,为了消除“过火石灰”的危害,可在消化后 “陈伏”半月左右再使用。石灰浆在陈伏期间,在其表面应有一 层水分,使之与空气隔绝,以防止碳化。
2.石灰的硬化
石灰浆体干燥过程中,由于水分蒸发形成
网状孔隙,这时滞留在孔隙中的自由水由于表
面张力的作用而产生毛细管压力,使石灰粒子
石灰浆的干燥硬 更加密实,从而获得“附加强度”。
第2章 石灰、水泥和稳定土
2.1 石灰 2.2 水泥 2.3 稳定土
有机胶 凝材料
各种沥青 和树脂
胶凝材料
在建筑工程中,能以自身的 物理化学作用将松散材料(如砂、 石)胶结成为具有一定强度的整 体结构的材料,统称为胶凝材料。
无机胶 凝材料
水硬性胶凝材料
气硬性胶凝材料
各种水泥,则不仅能 在空气中硬化,而且能更 好地在水中硬化,且可在 水中或适宜的环境中保持 并继续提高强度。
石灰
石灰是由富含CaCO3的岩石 (如石灰石、白云石、白垩等,亦
可用含有CaO和部分MgO的岩石)
经过煅烧,逸出CO2气体后得到的 块状材料。煅烧过程中,CaCO3的 分解需要吸收热量,通常需加热至
900 ℃以上。
优质的石灰
欠火石灰
过火石灰
未消化残渣含 量高,有效CaO和 MgO含量低,使用 时缺乏黏滞力。
(2)生石灰产浆量和未消化残渣含量
产浆量是单位质量(1 kg)的生石灰经消化后,所产石灰 浆体的体积(L)。石灰产浆量愈高,则表示其质量越好。未 消化残渣含量是生石灰消化后,未能消化而存留在5 mm圆孔筛 上的残渣占试样的百分率。其含量愈多,石灰质量愈差,须加 以限制。
(3)CO2质量分数
控制生石灰或生石灰粉中的CO2质量分数,是为了控制石 灰石在煅烧时“欠火”造成产品中未分解完成的碳酸盐的含量。 CO2质量分数越高,即表示未分解完全的碳酸盐含量越高,则 (CaO+MgO)质量分数相对降低,导致石灰的胶结性能下降。
(4)消石灰游离水质量分数
游离水质量分数,指化学结合水以外的含水量。生石灰在 消化过程中加入的水是理论需水量的2~3倍,除部分水被石灰 消化过程中放出的热蒸发掉外,多加的水分残留于Ca(OH)2(除 结合水外)中。残余水分蒸发后,留下孔隙会加剧消石灰粉的 碳化作用,以致影响石灰的质量,因此对消石灰粉的游离水质 量分数需加以限制。
2.1.3 石灰的技术要求和技术标准
1.技术要求
用于道路或桥梁工程的石灰,应符合以下技术要求。
(1)有效氧化钙和氧化镁含量
石灰中产生黏滞性的有效成分是活性氧化钙和氧化镁。它们 的含量是评价石灰质量的主要指标,其含量愈多,活性愈高,质 量也愈好。有效CaO和MgO含量的测定方法,按我国现行行业标 准《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG E51—2009) 的规定,有效CaO含量用中和滴定法测定,MgO含量用络合滴定 法测定。
(2)生石灰粉技术标准
根据MgO质量分数表2-1分为钙质石灰和镁质石灰两类,再 按(CaO+MgO)质量分数、CO2质量分数和细度等项目的指标, 分为优等品、一等品和合格品3个等级,如表2-3所示。
(3)消石灰粉技术标准
消石灰粉MgO质量分数<4%时称为钙质消石灰粉, 4%≤MgO质量分数<24%时称为镁质消石灰粉,24%≤MgO质量 分数<30%时称为白云石消石灰粉。按等级分为优等品、一等 品和合格品等3个等级,如表2-4所示。
过火石灰用于建筑结构 物中仍能继续消化,以致引 起成形的结构物体体积膨胀, 导致结构物表面产生鼓包、 隆起、起皮、剥落或产生裂 缝等破坏现象,故危害极大。
2.1.2 石灰的消化和硬化
1.石灰的消化
烧制成的生石灰,在使用时必须加水使其“消化”成为“消 石灰”,这一过程亦称“熟化”,故消石灰亦称“熟石灰”。
石灰、石膏、菱苦 土的水玻璃等,只能在 空气中硬化、保持或继 续提高强度。
2.1 石灰
根据化学成分的不同,石灰分为生石灰和熟石灰。生石灰 的主要化学成分是CaO,熟石灰的主要成分是Ca(OH)2。根据成 品加工方法的不同,可分为块状生石灰、生石灰粉、消石灰粉、 石灰浆、石灰乳。
2.1.1 石灰的生产工艺概述
(5)细度
细度与石灰的质量有密切关系,过量的筛余物影响石灰的 黏滞性。
《建筑生石灰》(JC/T 479—2013)和《建筑消石灰粉》 (JC/T 481—2013)规定以0.6 mm和0.15 mm筛余百分率控制石 灰细度。
试验方法:称取试样50 g,倒入0.6 mm,0.15 mm套筛内进 行筛分,分别称量筛余物,按原试样计算其筛余百分率。
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