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KR表示:
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;
fg —— 材料在干燥状态下的抗压强度。
经常位于水中或受潮严重的重要结构,其K软不宜小
于0.85~0.90;
受潮较轻或次要结构,其K软也不宜小于0.7~0.85。
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抗渗性
材料抵抗压力水渗透的性能称为抗渗性。材料的 抗渗性与材料的孔隙率及孔隙特征有关。
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3. 堆积密度
堆积密度是指粉状或粒状材料,在堆积状 态下单位体积的质量。按下式计算:
0'
m
V
' 0
式中:ρ0——材料的堆积密度, g/cm3 或 kg/m3; m ——材料的质量,g 或 kg;
——材料的堆积体积,cm3 或 m3。
V 0
.
由于散粒材料堆放的紧密程度不同,堆积表观密度 又可分为疏松堆积表观密度、紧密堆积表观密度二种。
具有亲水性或憎水性的根本原因在于材料的分子 结构。亲水性材料与水分子之间的分子作用力,大 于水分子相互之间的内聚力;憎水性材料与水分子 之间的作用力,小于水分子相互之间的内聚力。
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材料的四种含水状态与含水率
1. 干燥状态:材料中所有的孔隙中无水; 2. 气干状态:材料中部分的孔隙中含水;
(其含水量用平衡含水率来表示,其大小与环境有关) 3. 饱和面干状态:材料中所有的孔隙中充满水; (其含水量用吸水率来表示,其大小与孔隙率有关,
材料中的含水量与其干燥质量的百分比称为含水率 材料中的水分与周围空气的湿度达到平衡时(材料
处于气干状态)的含水率称为平衡含水率。 材料在饱和面干状态时的含水率称为吸水率 。
吸水率可用质量或体积吸水率两种方式表达。
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质量吸水率的计算式为:
Wm
mb mg mg
10% 0
式中: mb—材料吸水饱和状态下的质量; mg—材料在干燥状态下的质量。
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• 吸水率与含水率的区别
比较项目
吸水率
含水率
适用场合 在水中吸收水分 在空气中吸收水分
表示方法
吸收水分的质量比 或体积比
吸收水分的质量比
吸收水量
达到饱和
与空气中水分平衡 通常小于吸水率
.
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。材料耐水性的指标用软化系数
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• 孔隙率与空隙率的区别
比较项目 适用场合
作用
计算公式
孔隙率
空隙率
个体材料内部
堆积材料之间
可判断材料性质
P(10)10% 0
可进行材料用量计 算
P(10) 10% 0 0
.
材料与水有关的性质
亲水性与憎水性
与水接触时,材料表面能被水润湿的性质称为亲水 性;材料表面不能被水润湿的性质称为憎水性。
利 用 材料孔隙率可计算散粒材料的空隙率。其中材 料的表观密度以堆积表观密度代入,密度以视密度( 包括闭口孔隙体积)代入。所得结果是颗粒之间的空 隙和开口孔隙占总体积的百分率。
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孔隙率
孔隙率是指材料中孔隙体积与总体积的百分比。
材料的孔隙率可按下式计算:
PV0V 0V10 % 0(1)10 % 0VVp
吸水率的大小可以反映材料的致密程度。)
.
材料的四种含水状态与含水率
4. 湿润状态:除材料中所有的孔隙中充满水 之外,其表面还含有表面水;
(其含水量用表面含水率来表示,其大小与 湿润程度有关,表面含水率可为负值)
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吸水性与吸湿性
材料(在水中)吸收水分的性质称为吸水性。 材料(在空气中)吸收水分的性质称为吸湿性。
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体积吸水率的计算式为:
Wv mbV0mg1W10% 0
式中: mb——材料吸水饱和状态下的质量; mg——材料在干燥状态下的质量。 V0—— 材料在自然状态下的体积; ρw—— 水的密度, 常温下取1.0 g/cm3。
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Wv与Wm的关系为:
式中 G1—材料吸水饱和状态下的质量; G—材料干燥状态下的质量; ρ水—水的密度; V 0—材料在自然状态下的体积; γ—材料的干表观密度。
材料员
培训
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建筑材料的分类
1. 通常按材料的组成分为三大类:
金属材料
黑色金属 有色金属
无机材料
天然石材
建
非金属材料 烧土制品
筑 材
(矿物质材料) 胶凝材料 混凝土及硅酸盐制品
料
植物材料
有机材料 沥青材料
高分子材料
复合材料
无机非金属材料与有机材料复合 金属材料与无机非金属材料复合 金属材. 料与有机材料复合
材料在烘干状态下测得的表观密度,称为干表观密度;材料在潮湿状态下测得的表
观密度,称为湿表观密度。
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工程中砂石材 料,直接用排 水法测定其表
观体积
表观体积是指包括内部封 闭孔隙在内的体积。其封闭 孔隙的多少,孔隙中是否含 有水及含水的多少,均可能 影响其总质量或体积。
因此,材料的表观密度与 其内部构成状态及含水状态 有关。
2. 按材料在建筑物中的功能可分为
承重材料
建
筑
保温隔热材料
材
吸声隔声材料
料
防水材料
装饰材料
………
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3. 源自文库材料的使用部位分为
结构材料
建
墙体材料
筑 材
屋面材料
料
地面材料
饰面材料
………
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材料的基本性质
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材料的体积
体积是材料占有的空间尺寸。由于材料具 有不同的物理状态,因而表现出不同的体积。
封闭孔隙(体积为Vb)
开口孔隙(体积为Vk) 固体物质(体积为V)
材料在自然状态下总体积:V0=V+Vp
孔隙体积:Vp=Vb+Vk
.
Vp——孔隙体积
1.密度(干燥状态)
指材料在绝对密实状态下单位体积的质量, 按下式计算:
m
V
式中:ρ——实际密度,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。
V0
孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度。
密实度 (压实度) D + P = 1
.
空隙率
散粒材料堆积体积中,颗粒之间的空隙体积所 占的比例称为空隙率。空隙率(P’)可按下式计算:
P'V'0V0 10% 0 空隙率的大小反映V散'0粒材料的颗粒相互填充的 致密程度。 空隙率可作为控制混凝土骨料级配与计算含砂 率的依据。
每种材料的密度是固定不变的。
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2.表观密度
表观密度是指材料在自然状态下单位体积的质 量。按下式计算:
0
m V0
式中:ρ0——材料的表观密度, g/cm3 或 kg/m3;
m ——材料的质量,g 或 kg;
V0——材料的自然体积,cm3 或 m3。
表观密度通常是指在气干状态下(长期在空气中存放的干燥状态)的表观密度,