土木工程材料複習總結

2021-10-30 09:48:20 字數 2841 閱讀 1197

陳伏:石灰岩在窯內煅燒常會產生不熟化的欠火石灰和熟化過頭的過火石灰。欠火石灰降低石灰的利用率,過火石灰密度較大,表面常被雜質融化形成的玻璃釉狀物包裹,熟化很慢。

當石灰已經硬化後,其中過火顆粒才開始熟化,體積膨脹,引起隆起和開裂。這就是陳伏。所以石灰的陳伏為了消除過火石灰的危害,石灰漿應在儲灰坑中儲存2個星期以上。

建築石膏的性質:凝結硬化快;硬化時體積微膨脹;硬化後孔隙率較大,表觀密度和強度低;隔熱、吸聲性良好;防火效能好;具有一定的調溫調濕性。 水泥體積安定性:

指水泥在凝結硬化過程中,體積變化的均勻性。 體積安定性不良的原因:水泥中有過多的游離cao、mgo或摻入了過多的石膏,這些物質與水反應生成物體積膨脹矽酸鹽水泥特性:

1凝結硬化快,強度高2.抗凍性好3.耐腐蝕性差4.

耐熱性差5.耐磨性好。6鹼度高,抗碳化能力強7水化熱大。

矽酸鹽水泥熟料的礦物組成:①矽酸三鈣, 簡寫c3s,含量36%-60%,硬化快、水化放熱大、強度高②矽酸二鈣 c2s,15%-37%,硬化慢、水化放熱小、早期強度高後期低③鋁酸三鈣 c3a,7%-15%,硬化最快、水化放熱最大、強度低④鐵鋁酸四鈣 c4af,10%-18%,硬化快、水化放熱中,強度低

水泥強度等級的劃分:用軟練膠砂法測定,將水泥和標準砂按1:3混合,用水灰比為0.

5,按規定方法製成40mm*40mm*160mm的試件,帶模在濕氣中養護24h後再脫模放在標準溫度的水中養護,分別測定3d和28d抗壓強度和抗折強度,根據測定結果確定強度等級。。 水泥的腐蝕及防止方法:矽酸鹽水泥在某些腐蝕性液體或氣體介質的長期作用下,水泥石結構會逐漸受到破壞,強度和耐久性降低,這種現象稱為水泥石的腐蝕。

分為軟水腐蝕、鹽類腐蝕、酸類腐蝕、強鹼腐蝕。 防止方法:根據侵蝕環境特點,合理選用水泥品種,提高水泥的抗腐蝕能力。

提高水泥石的密實度,改善水泥石結構的抗腐蝕能力。加做保護層,避免介質的腐蝕作用水泥摻入石膏的目的,過量的後果:目的是延緩水泥的凝結,過量則會促使水泥凝結加快,還會在後期引起水泥石的膨脹而開裂破壞。

各種摻混合料多的水泥的共同性和各個特點:共性:①.

凝結硬化慢、早期強度低、後期強度發展快②.耐腐蝕性好③.對溫度敏感,適合高溫養護④.

水化熱低⑤.抗碳化能力差⑥.抗凍性差、耐磨性差。

礦渣水泥:耐熱性好,適用用耐熱工程,不適用於有抗滲要求的混凝土工程。 火山灰水泥:

良好的保水性,抗滲性較好,不宜用於乾燥環境的地上工程和有耐磨要求的混凝土工程。 粉煤灰水泥:流動性好,拌和需水量少,水泥的乾縮較小,抗裂性好,不適用於乾燥環境中的混凝土及耐磨性要求高的混凝土工程。

粉煤灰水泥早期強度、水化熱低,特別適用於大體積混凝土工程。

混凝土基本質量要求:強度,耐久性,和易性,經濟性。

砂的粗細程度指標:細度模數。

和易性:混凝土拌合料易於施工操作,並能達到質量均勻,成型密實狀態的性質,包含流水性、粘聚性、保水性三個方面的含義。 影響混凝土和易性的因素:

水泥漿的數量、水灰比、砂率的影響、其他如骨料的種類,是否加入外加劑,水泥的品種,溫度和時間。

混凝土立方體抗壓強度:指按標準方法製作的邊長為150mm的立方體試件,在標準養護條件下(溫度20±3℃,相對濕度90%以上或置於水中),養護至28d齡期,用標準方法測試,計算得到的抗壓強度值叫做混凝土立方體抗壓強度。 影響混凝土抗壓強度的因素:

1水泥強度等級和水灰比的影響2骨料的影響3齡期:混凝土在正常養護條件下,其強度將隨齡期的增長而增長。4養護濕度和溫度的影響。

5:其他因素:施工質量,是否加入外加劑,構件尺寸等。

混凝土強度等級的劃分:把普通混凝土按立方體抗壓強度標準劃分為c7.5 c10 c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60等12個等級。

混凝土耐久性指標:以抗凍性指標為指標,即抗凍等級。 提高混凝土耐久性方法①.

減少拌合水及水泥漿的用量。②.增強介面的粘結性。

③.合理選擇水泥品種。④.

增加電阻係數及降低毛細孔滲透性。⑤.摻用引氣劑。

⑥.限制單方混凝土中膠凝材料的最高用量。⑦.

防止鋼筋腐蝕。⑧.加強混凝土質量的生產控制。

三大引數與混凝土配合成分的關係:1水灰比是水和水泥的組合關係,在組成材料已定的情況下,對混凝土的強度和耐久性起著關鍵作用。2單位用水量,在水灰比已定的情況下,反映了水泥漿與骨料的組成關係,是控制混凝土拌合物流動性的主要因素。

3砂率是表示細骨料(砂)和粗骨料(石)的組合關係,對混凝土拌合物的和易性,特別是其中的粘聚性和保水性有很大影響。

鋼材設計控制指標:屈服強度。屈強比:

屈服強度與抗拉強度之比稱為屈強比(σs/σb)。屈強比是反映鋼材利用率和安全可靠程度的乙個指標。屈強比越小,剛才在受力超過屈服點工作時,可靠性就越大,結構安全性越高。

但屈強比過小,鋼材會因為有效利用率太低而造成浪費。

碳磷硫對鋼效能影響:碳:當含碳量低於0.

8%時,隨著含碳量的增加,鋼的強度和硬度提高,而塑性和韌性降低;當含碳量超過0.8%時,鋼材的強度反而下降。含碳量增大也使鋼的冷彎、焊接和耐腐蝕等效能降低,並增大鋼的冷脆性和時效傾向。

②硫(熱脆性)多數以fes的形式存在;它能顯著提高鋼的熱脆性,大大降低鋼的熱加工性和可焊性,同時還會降低鋼的衝擊韌性、疲勞強度及耐蝕性。③磷(冷脆性)可以顯著增加鋼的冷脆性,使鋼在低溫下的衝擊韌性大為降低,還能使鋼的冷彎效能降低,可焊性變差。但p可以提高鋼材的強度,硬度,耐磨性和耐蝕性。

石油瀝青的組分及各組分賦予瀝青的性質:油分、樹脂和地瀝青質。 油分:

賦予瀝青流動性;樹脂使瀝青具有良好的塑性和粘結性;地瀝青質則決定瀝青的耐熱性、粘結性和脆性,其含量愈多,軟化點愈高,粘性愈大,愈硬脆。

瀝青的粘性、塑性、熱穩定性的指標分別是(針入度、粘滯度)(延度)(軟化點)

木材防護:1乾燥2防腐蟲害(乾燥,塗料覆蓋,乾燥處理)3防火(塗料噴灑於木材表面,浸泡處理)

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