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建筑材料全套课件演示文稿.ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,绪 论,一、建筑材料的定义与分类,广义上建筑材料是指用于建筑工程中所有材料的总称。不仅包括构成建筑物的材料,而且包括在建筑工程施工中的一些辅助性材料。,建筑工程 是指一般的工业与民用建筑的房屋建筑工程,以及与房屋建筑工程构造形式类似的构筑物。,狭义上建筑材料是指组成建筑物的材料。,构筑物,建筑物,一、建筑材料的定义与分类,按化学成分分,按使用功能分,建筑材料,非金属材料,金属材料,复合材料,无机非金属材料,有机非金属材料,黑色金属,有色金属,建筑材料,建筑结构材料,墙体材料,建筑功能材料,如砖、砌块、板材

2、如钢筋、混凝土等,如防水、装饰、绝热材料等,二、建筑材料在建筑工程中的地位和作用,建筑材料是建筑业的物质基础。,在建筑工程总投资中,建筑材料投资占,60%,以上。,建筑艺术的发挥,建筑功能的实现,必须有品种多样质量良好的建筑材料。,建筑材料的质量直接关系到建筑工程的质量。,三、我国建材及建材工业的发展,历史上传统建筑材料的应用,建国以来建材及建材工业的发展,改革开放以后建材工业的发展,我国建材工业的现状及发展方向,三、我国建材及建材工业的发展,历史上我国建筑材料的应用,我国的建筑材料主要是天然石材、木材、砖、石灰等一些材料。古代劳动人民在建筑材料的生产和使用方面,取得了许多重大成就。例如:,

3、建成于公元前,7,世纪的万里长城;,福建泉州的洛阳桥;,山西五台山木结构的佛光寺大殿;,河北赵州桥。,我国古代的建筑成就(选),万里长城,福建泉州的洛阳桥,建成于公元,857,年的木结构佛光寺大殿,河北赵州桥,三、我国建材及建材工业的发展,建国以来建材及建材工业的发展,解放后,建材工业的发展随着国民经济的发展而迅猛发展。,名 称,解放前,解放后,备注,水 泥,100,万,4,亿多,钢 材,几十万吨,1000,多万,建筑陶瓷,单一品种,上千品种,普通玻璃,108,万标箱,1,亿多标箱,三、我国建材及建材工业的发展,改革开放后建材工业的发展,改革开放后,我国建材工业更是得到突飞猛进的发展。在世界建

4、材生产中占的比例大幅度地提高。特别是装饰材料的发展,更是日新月异,见下表。,建筑材料的品种花色不断地增加。,三、我国建材及建材工业的发展,建设具有中国特色的新技术结构,发展新技术、新工艺、新产品;,建设高效益的新产业结构,产品的技术含量和档次进一步提高;,建立新的现代化管理体制和制度;,塑造一支适应现代化建设要求的新队伍。,建筑材料向轻质、高强、多功能方向发展。合理利用工业废料生产建筑材料。,四、建筑材料技术标准,建筑材料的标准及其作用,建材工业企业必须严格按技术标准进行设计、生产,以确保产品质量,生产出合格的产品。,建筑材料的使用者必须按技术标准选择、使用质量合格的材料,使设计、施工标准化,

5、以确保工程质量,加快施工进度,降低工程造价。,供需双方,必须按技术标准规定进行材料的验收,以确保双方的合法权益。,建筑材料的技术标准分为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等,分别由相应的标准化管理部门批准并颁布。,四、建筑材料技术标准,各级标准均有相应的代号,其表示方法由标准名称、标准代号、发布顺序号和发布年号组成。例如:,烧结普通砖,GB,/,T,5101,1998,标准名称:烧结普通砖,标准代号:,GB,推荐标准:,T,发布顺序号:,5101,发布年号:,1998,年,四、建筑材料技术标准,各级标准的相应代号,标准级别,标 准 代 号 及 名 称,国家标准,GB,国家标准;,GBJ,建

6、筑工程国家标准;,GB/T,推荐国家标准,行业标准,(部分),JGJ,建设部行业标准;,JC,国家建材局行业标准;,JT,交通部行业标准;,YB,冶金部行业标准;,SD,水电部行业标准;,LY,林业部行业标准,地方标准,DB,地方标准,企业标准,QB,企业标准,五、本课程的作用、内容和学习方法,本课程的作用,建筑材料科学与工程,本身是一门科学技术。对于建筑类高等职业学校的各相关专业,建筑材料课程是学好其它专业课的基础。因此,她它是一门必修的专业技术基础课。,本课程的内容,本课程主要讲述建筑工程中常用建筑材料的,原材料及生产工艺,、,品种与规格,、,主要技术性质,、,质量标准,、,检验方法,、,

7、应用和保管,等基本知识。,掌握建筑材料的性能和应用,是学习本课程的重点。必须懂得,如何选择和使用建筑材料,。,五、本课程的作用、内容和学习方法,本课程的学习方法,坚持理论联系实际的学习方法。,认真作好试验和填写试验报告。,抓住“一条主线”的学习方法。,认真完成作业和搞好课后复习。,第一章 材料的基本性质,一、材料与质量有关的性质,材料的体积构成,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。,绝对密实体积,干燥材料在绝对密实状态下的体积。即材料内部固体物质的体积,或不包括内部孔隙的材料体积。一般以,表示。,一般将材料磨成规定细度的粉末,用排开液体的方法得到其体积。

8、表观体积,对于比较密实、孔隙较少的散粒状材料,不必磨细,直接用排开液体的方法测定的体积。一般以 表示。,材料的自然体积,材料在自然状态下的体积,即整体材料的外观体积(含内部孔隙和水分)。一般以,V,0,表示。,形状规则的材料可根据其尺寸计算其体积;形状不规则的材料可先在材料表面涂腊,然后用排开液体的方法得到其体积。,材料的堆积体积,粉状或粒状材料,在堆积状态下的总体外观体积。松散堆积状态下的体积较大,密实堆积状态下的体积较小。一般以 表示。,(一)材料的密度,1.,实际密度,指材料在绝对密实状态下单位体积的质量,按下式计算:,式中:,实际密度,,g/cm,3,或,kg/m,3,;,m,材料的

9、质量,,g,或,kg,;,V,材料的绝对密实体积,,cm,3,或,m,3,。,2.,表观密度,指材料在自然状态下单位体积的质量。按下式计算:,式中:,0,材料的体积密度,g/cm,3,或,kg/m,3,;,m,材料的质量,,g,或,kg,;,V,0,材料的自然体积,,cm,3,或,m,3,。,(一)材料的密度,(一)材料的密度,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。,工程中砂石材料,直接用排水法测定其表观体积,(一)材料的密度,砂表观密度,s,的测定(,kg/m,3

10、式中:,m,0,砂试样的烘干质量,,g,;,m,0,300g,;,m,1,砂试样、水及容量瓶总质量,,g;,m,2,水及容量瓶总质量,,g,。,测定瓶,+,砂,+,水的质量,m,1,测定瓶,+,水的质量,m,2,3.,堆积密度,堆积密度是指疏松状(小块、颗粒、纤维)材料在堆积状态下,单位体积的质量。按下式计算:,式中:,0,材料的堆积密度,g/cm,3,或,kg/m,3,;,m,材料的质量,,g,或,kg,;,材料的堆积体积,,cm,3,或,m,3,。,(一)材料的密度,砂堆积密度的测定,将容量筒内材料刮平,容量筒的容积即为材料堆积体积,(一)材料的密度,几种密度的比较,比较项目,实际密

11、度,表观密度,堆积密度,材料状态,绝对密实,自然状态,堆积状态,材料体积,V,V,0,计算公式,应用,判断材料性质,用量计算、体积计算,(二)材料的密实度,密实度,是指材料体积内被固体物质填充的程度。即材料的密实体积与总体积之比。密实度的计算式如下:,式中:,密度;,0,材料的表观密度。对于绝对密实材料,因,0,=,,故密实度,D,=1,或,100%,。对于大多数土木工程材料,因,0,,故密实度,D,1,或,D,100%,。,孔隙率,是指材料体积内,孔隙(开口的和闭口的)体积所占的比例,用,P,表示,按下式计算:,式中:,V,材料的绝对密实体积,,cm,3,或,m,3,;,V,0,材料的表观体

12、积,,cm,3,或,m,3,;,0,材料的表观密度,g/cm,3,或,kg/m,3,;,密度,g/cm,3,或,kg/m,3,。,(三)孔隙率,(四)空隙率,空隙率,是指散粒材料的堆积体积内,颗粒之间的空隙体积所占的百分率。空隙率 按下式计算:,式中:,0,材料的表观密度;,材料的堆积密度。,空隙率,的大小反映了散粒材料的颗粒互相填充的致密程度。空隙率可作为控制混凝土骨料级配与计算砂率的依据。,孔隙率与空隙率的区别,比较项目,孔隙率,空隙率,适用场合,个体材料内部,堆积材料之间,作 用,可判断材料性质,可进行材料用量计算,计算公式,二、材料与水有关的性质,1.,材料的亲水性与憎水性,与水接触时

13、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。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。,()亲水性材料 ()憎水性材料,二、材料与水有关的性质,2.,材料的吸水性,材料浸入水中吸收水分的能力,称为吸水性。吸水性的大小以吸水率来表示。吸水率有质量吸水率和体积吸水率之分。,(,1,)质量吸水率,质量吸水率是指材料在吸水饱和时,所吸水量占材料在干燥状态下的质量百分比,并以,m,表示。质量吸水率,m,的计算公式为:,式中:,m,b,材料吸水饱

14、和状态下的质量(,g,或,kg,);,m,g,材料在干燥状态下的质量(,g,或,kg,)。,(,2,)体积吸水率,体积吸水率是指材料在吸水饱和时,所吸水的体积占材料自然体积的百分率,并以,W,V,表示。体积吸水率,W,V,的计算公式为:,式中,:,m,b,材料吸水饱和状态下的质量(,g,或,kg,);,m,g,材料在干燥状态下的质量(,g,或,kg,)。,V,0,材料在自然状态下的体积,(,cm,3,或,m,3,);,w,水的密度,(,g/cm,3,或,kg/m,3,),常温下取,w,=1.0 g/cm,3,。,二、材料与水有关的性质,二、材料与水有关的性质,(,3,)影响材料吸水性的因素,材

15、料的吸水率与其孔隙率有关,更与其孔特征有关。因为水分是通过材料的开口孔吸入并经过连通孔渗入内部的。材料内与外界连通的细微孔隙愈多,其吸水率就愈大。,二、材料与水有关的性质,3.,材料的吸湿性,材料的吸湿性是指材料在潮湿空气中吸收水分的性质。用含水率,h,表示,其计算公式为:,式中:,m,s,材料吸湿状态下的质量(,g,或,kg,),m,g,材料在干燥状态下的质量(,g,或,kg,)。,当空气中湿度在较长时间内稳定时,材料的吸湿和干燥过程处于平衡状态,此时材料的含水率保持不变,其含水率称为平衡含水率。,二、材料与水有关的性质,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

16、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,4.,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,K,R,表示:,式中:,K,R,材料的软化系数;,f,b,材料吸水饱和状态下的抗压强度(,MPa,);,f,g,材料在干燥状态下的抗压强度(,MPa,)。,二、材料与水有关的性质,二、材料与水有关的性质,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

17、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。,软化系数的波动范围在,0,至,1,之间。工程中通常将,K,R,0.85,的材料称为耐水性材料,可以用于水中或潮湿环境中的重要工程。用于一般受潮较轻或次要的工程部位时,材料软化系数也不得小于,0.75,。,二、材料与水有关的性质,6.,材料的抗渗性,抗渗性是材料在压力水作用下抵抗水渗透的性能。用渗透系数或抗渗等级表示。,(,1,)渗透系数,材料的渗透系数,K,可通过下式计算,:,式中:,K,渗透系数,(,cm/h,),;,Q,渗水量,(,cm,3,);,A,渗水面积,(,cm,2,);

18、H,材料两侧的水压差,(,cm,);,d,试件厚度(,cm,);,t,渗水时间(,h,)。材料的渗透系数越小,说明材料的抗渗性越强。,二、材料与水有关的性质,(,2,)抗渗等级,材料的抗渗等级是指用标准方法进行透水试验时,材料标准试件在透水前所能承受的最大水压力,并以字母,P,及可承受的水压力(以,0.1MPa,为单位)来表示抗渗等级。如,P4,、,P6,、,P8,、,P10,等,表示试件能承受逐步增高至,0.4MPa,、,0.6MPa,、,0.8MPa,、,1.0MPa,的水压而不渗透。,(,3,)影响材料抗渗性的因素,材料亲水性和憎水性 通常憎水性材料其抗渗性优于亲水性材料;,材料的密实

19、度 密实度高的材料其抗渗性也较高;,材料的孔隙特征 具有开口孔隙的材料其抗渗性较差。,二、材料与水有关的性质,5.,抗冻性,抗冻性是指材料在吸水饱和状态下,能经受反复冻融循环作用而不破坏,强度也不显著降低的性能。,材料吸水后,在负温作用条件下,水在材料毛细孔内冻结成冰,体积膨胀所产生的冻胀压力造成材料的内应力,会使材料遭到局部破坏。随着冻融循环的反复,材料的破坏作用逐步加剧,这种破坏称为冻融破坏。,抗冻性以试件在冻融后的质量损失和强度损失不超过一定限度时所能经受的冻融循环次数来表示,或称为抗冻等级。,材料的抗冻等级可分为,F15,、,F25,、,F50,、,F100,、,F200,等,分别表示

20、此材料可承受,15,次、,25,次、,50,次、,100,次、,200,次的冻融循环。,二、材料与水有关的性质,影响抗冻性的因素,1.,材料的密实度(孔隙率)密实度越高则其抗冻性越好。,2.,材料的孔隙特征 开口孔隙越多则其抗冻性越差。,3.,材料的强度 强度越高则其抗冻性越好。,4.,材料的耐水性 耐水性越好则其抗冻性也越好。,5.,材料的吸水量大小 吸水量越大则其抗冻性越差。,三、材料的热工性质,1.,导热性,当材料两面存在温度差时,热量提高建筑材料传递的性质,称为材料的导热性。导热性用导热系数,表示:,式中:,导热系数,,W/,(,mK,);,Q,传导的热量,,J,;,d,材料厚度,,m

21、F,热传导面积,,m,2,;,Z,热传导时间,,h,;(,t,2,t,1,),材料两面温度差,,K,。,物理意义:单位厚度(,1m,)的材料、两面温度差为,1K,时、在单位时间(,1s,)内通过单位面积(,1 m,2,)的热量。,2.,热容量和比热,材料在受热时吸收热量,冷却时放出热量的性质称为材料的热容量。用热容量系数或比热表示。比热的计算式如下所示:,式中:,C,材料的比热,,J/,(,gK,);,Q,材料吸收或放出的热量,(,热容量,),;,m,材料质量,,g,;,(,t,2,t,1,),材料受热或冷却前后的温差,,K,。,三、材料的热工性质,三、材料的热工性质,3.,热阻和传热系

22、数,热阻是材料层(墙体或其它围护结构)抵抗热流通过的能力,热阻的定义及计算式为:,/,式中:,R,材料层热阻,(,m,2,K,),/W,;,d,材料层厚度,,m,;,材料的导热系数,,W/,(,mK,)。,热阻的倒数,称为材料层(墙体或其它围护结构)的传热系数。传热系数是指材料两面温度差为,1,时,在单位时间内通过单位面积的热量。,三、材料的热工性质,4.,材料的温度变形性,材料的温度变形是指温度升高或降低时材料的体积变化。用线膨胀系数,表示。,L,=,(,t,2,t,1,),L,式中:,L,线膨胀或线收缩量,,mm,或,cm,;(,t,2,t,1,),材料前后的温度差,,K,;,材料在常温下

23、的平均线膨胀系数,,1/K,;,L,材料原来的长度,,mm,或,m,。,材料的线膨胀系数与材料的组成和结构有关,常选择合适的材料来满足工程对温度变形的要求。,四、材料的力学性质,(一)强度与比强度,1.,材料的强度,(,1,)材料的强度是材料在应力作用下抵抗破坏的能力。,(,2,)根据外力作用方式的不同,材料强度有抗拉、抗压、抗剪、抗弯(抗折)强度等。,抗压,抗拉,抗剪,抗弯,四、材料的力学性质,抗压强度、抗拉强度、抗剪强度的计算:,式中:,f,抗拉、抗压、抗剪强度,,MPa,;,F,材料受拉、压、剪破坏时的荷载,,N,;,A,材料的受力面积,,mm,2,。,抗弯强度的计算:,中间作用一集中荷

24、载,对矩形截面试件,则其抗弯强度用下式计算:,式中:,f,m,抗弯强度,,MPa,;,F,受弯时破坏荷载,,N,;,l,两支点间的距离,,mm,;,b,、,h,材料截面的宽度、高度,,mm,。,-,四、材料的力学性质,-,2.,材料,的强度等级,建筑材料常按其强度值的大小划分为若干个等级。如:,(,1,)烧结普通砖按,抗压强度,分为六个等级:,Mu30,、,Mu25,、,Mu20,、,Mu15,、,Mu10,、,Mu7.5,;,(,2,)硅酸盐水泥按,抗压和抗折强度,分为,6,个等级:,42.5,、,52.5,、,62.5,、,42.5R,、,52.5R,、,62.5R,;,(,3,)普通混凝

25、土按其,抗压强度,分为十四个等级:,C15,、,C10,、,、,C80,等,(,4,)碳素结构钢按其,抗拉强度,分为五个等级,如,Q235,、,Q255,、,Q275,等,。,四、材料的力学性质,-,3.,材料的比强度,比强度是按单位质量计算的材料强度,其值等于材料强度与其表观密度之比。,对于不同强度的材料进行比较,可采用比强度这个指标,比强度是衡量材料轻质高强性能的重要指标,优质的结构材料,必须具有较高的比强度。,材料,表观密度(,g/cm,3,),强度(,MPa,),比强度,低碳钢,7850,420,0.054,普通混凝土(抗压),2400,40,0.017,松木(顺纹、抗拉),500,1

26、00,0.200,玻璃钢,2000,450,0.225,烧结普通砖(抗压),1700,10,0.006,四、材料的力学性质,(二)弹性与塑性,1.,弹性,(,1,)外力变形卸外力,变形完全恢复,(,2,)材料的弹性用弹性模量表示。弹性模量,E,是衡量材料抵抗变形能力的一个指标,,E,越大,材料越不易变形。,2.,塑性,外力变形卸外力,变形不完全恢复,四、材料的力学性质,(三)脆性和韧性,1.,脆性:材料在外力作用下,无明显塑性变形而突然破坏的性质,称为脆性。具有这种性质的材料称为是脆性材料,如混凝土、玻璃、砖石等。,2.,韧性:材料在冲击或者震动荷载作用下,能吸收较大的能量,产生一定的变形而不

27、破坏的性质,称为韧性或冲击韧性。建筑钢材、木材、沥青等属于韧性材料。,五、材料的耐久性,材料的耐久性是指材料在使用过程中,能抵抗周围各种介质的侵蚀而不破坏,也不失去其原有性能的性质,称为耐久性。,材料的耐久性是一项综合性质,一般包括抗渗性、抗冻性、耐腐蚀性、抗老化性、抗碳化性、耐热性、耐溶蚀性、耐磨性、耐光性。,本章总结:,材料的基本物理性质;,材料的力学性质;,材料的耐久性。,第二章 气硬性胶凝材料,胶凝材料的定义和分类,胶凝材料的定义,经过一系列的物理和化学变化,能够产生凝结硬化,将块状或粉状材料胶结起来,形成为一个整体的材料。,胶凝材料的分类,如沥青、聚合物等,胶凝材料,无机胶凝材料,有

28、机胶凝材料,气硬性胶凝材料,水硬性胶凝材料,如:石灰、石膏、水玻璃等,通称为,“,水 泥,”,无机胶凝材料,气硬性胶凝材料,加水拌合均匀后形成的浆体,只能在空气中凝结硬化,而不能在水中硬化的胶凝材料。如石灰、石膏、水玻璃、镁质胶凝材料等。,水硬性胶凝材料,加水拌合均匀后形成的浆体,不仅能在干燥空气中凝结硬化,而且能更好地在水中硬化,保持或发展其强度。通称为“水泥”。,2,1,石 灰,一、石灰的生产,原材料,生产石灰的原材料包括天然石灰石和化工副产品。主要成分为,CaCO,3,。,生产工艺,煅烧,石灰生产过程,是石灰石煅烧过程。根据煅烧程度可分为欠火石灰、正火石灰、过火石灰。,CaCO,3,=C

29、aO +CO,2,MgCO,3,=MgO+CO,2,900,700,生石灰,二、石灰的熟化硬化过程、石灰的品种,生石灰的熟化,熟化的过程 生石灰,+,水 熟石灰,熟化的方式,淋 灰,生石灰粉(消石灰粉)化 灰,熟石灰膏,熟化过程的特点,放出大量的热;体积膨胀,1.5,3.5,倍。,熟化过程的注意事项,熟石灰在使用前必须陈伏,15d,以上,防止过火石灰的危害;,在化灰池表面保留一层水,防止石灰碳化。,MgO+H,2,O=Mg,(,OH,),2,CaO +H,2,O=Ca,(,OH,),2,+64.83kj,二、石灰的熟化硬化过程、石灰的品种,石灰的硬化,Ca,(,OH,),2,从饱和溶液中析出,

30、晶体互相交叉连生,从而提高强度。,Ca,(,OH,),2,空气中的,CO,2,发生化学反应,形成,CaCO,3,使石灰的强度逐渐提高。,石灰的品种,按石灰中的氧化镁含量的高低分,按成品的加工方法分,块状生石灰、磨细生石灰粉、消石灰粉、石灰膏、石灰乳等。,生石灰,钙质石灰,镁质石灰,MgO5%,MgO,5%,三、,石灰的技术性质,石灰的质量等级,建筑生石灰、建筑生石灰粉、建筑消石灰粉按有效,CaO,MgO,的含量,可分为优等品、一等品和合格品三个等级。具体指标见教材。,石灰的特性,1.,可塑性好;,2.,生石灰吸湿性强,保水性好;,3.,凝结硬化慢、强度低;,4.,硬化后体积收缩大,易开裂;,5

31、耐水性差。,四、石灰的应用,配制石灰砂浆和石灰乳;,配制三合土和灰土;,制作碳化石灰板;,生产硅酸盐制品;,生产无熟料水泥。,四、石灰的储存,生石灰储存时间不宜过长,一般不超过一个月。作到“随到随化”。,不得与易燃、易爆等危险液体物品混合存放和混合运输。,熟石灰在使用前必须陈伏,15d,以上,以防止过火石灰对建筑物产生的危害。,2,2,石 膏,一、石膏胶凝材料的生产,石膏胶凝材料的生产通常是把二水石膏在一定的温度和压力下,经过煅烧、脱水,再经磨细而成。,在不同的煅烧温度下,得到的产品是不同的。具体过程如下所示:,二水石膏,CaSO,4,2H,2,O,CaSO,4,0.5H,2,O,CaSO

32、4,0.5H,2,O,CaSO,4,CaSO,4,CaSO,4,107,170,加热、脱水,125 0.,13MPa,蒸压锅,170,360,加热、脱水,400,750,800,型,建筑石膏,型,高强石膏,可溶性石膏,不溶性石膏,高温煅烧石膏,在常温下不存在,在建筑工程中常用建筑石膏;高强石膏用于生产建筑石膏制品。,二、,建筑石膏的凝结硬化,建筑石膏加水后,与水发生的化学反应如下:,CaSO,4,0.5H,2,O+1.5 H,2,O=CaSO,4,2H,2,O,建筑石膏的凝结硬化过程可以表示如下:,建筑石膏凝结过程,是一个溶解、反应、沉淀、结晶的过程;,硬化过程则是二水石膏晶体之间,结晶结构

33、网的形成过程。晶体之间互相交叉连生,形成网状结构;随着反应的继续进行,结晶结构网逐渐密实,从而使石膏晶体逐渐硬化。,建筑石膏,+,水,浆 体,凝 结,硬 化,三、建筑石膏的等级与技术性质,建筑石膏的质量等级,建筑石膏按其细度、强度、凝结时间等指标,划分为优等品、一等品、合格品三个等级。具体指标见下表:,技术指标名称,优等品,一等品,合格品,强度,抗折强度,2.5,2.1,1.8,抗压强度,4.9,3.9,2.9,细度(,0.2mm,方孔筛筛余,),5.0,10.0,15.0,凝结时间,初凝不早于,6min,,终凝不迟于,30min,四、建筑石膏的技术性质,表观密度小,强度较低;,凝结硬化快;,

34、孔隙率大,热导率小;,凝结时体积产生微膨胀;,吸湿性强,耐水性差;,具有较好的防火性能。,五、建筑石膏的应用,室内抹灰与粉刷,生产建筑石膏制品,生产水泥时作为缓凝剂加入水泥中,2,3,水玻璃,一、水玻璃的硬化和性质,水玻璃又称泡花碱,是由碱金属氧化物和二氧化硅结合而成。是一种能够溶解于水的硅酸盐材料。,水玻璃的硬化,液体水玻璃吸收空气中的二氧化碳,形成无定型硅酸凝胶,并逐渐干燥硬化,具体反应式如下:,Na,2,OnSiO,2,+CO,2,+mH,2,O,Na,2,CO,3,+nSiO,2,mH,2,0,为了加速水玻璃的硬化,可加热或掺入,12%15%,的促硬剂氟硅酸钠。,水玻璃的性质,1.,粘

35、结力强,2.,耐酸性好,3.,耐热性好,二、水玻璃的应用,涂刷或浸渍材料;,加固地基;,修补裂缝、堵漏;,配制耐酸砂浆和耐酸混凝土;,配制耐热砂浆和耐热混凝土。,2,4,镁质胶凝材料,镁质胶凝材料,菱苦土,菱苦土的生产,镁质胶凝材料是将菱镁矿或白云石经煅烧、磨细而制成。煅烧的菱苦土为白色或浅黄色粉末。苛性白云石为白色粉末。,菱苦土的水化硬化,一般与,MgCl,2,溶液按一定比例混合,硬化快,强度高。但吸湿性强,耐水性差。形成的水化产物主要为氯氧化镁和氢氧化镁。,菱苦土的应用,生产木屑地板、木丝板、刨花板等。,菱苦土板材用于机械包装材料,可以节约大量木材。,只能用于干燥状态下,而不能受潮、遇水或

36、酸性介质侵蚀的部位。,本章小结,胶凝材料的定义和分类;,石灰、石膏、镁质胶凝材料、水玻璃都是气硬性胶凝材料,在现代建筑中的应用是很常见的建筑材料。,(,1,)石灰品种很多,各种石灰产品都统称石灰。石灰的强度很低,主要来源于,Ca,(,OH,),2,的结晶和碳化。利用石灰的特性可将其用于拌制砂浆、配制灰土和三合土、制作石灰碳化板和硅酸盐制品等。,(,2,)石膏的品种很多,不同品种的石膏,其生产条件不同,且性能及应用各异。建筑石膏是建筑工程中应用最多的一种石膏产品,建筑石膏凝结硬化速度很快,其技术性质要求主要表现在强度、细度、凝结时间三方面,利用它的特性可用于建筑室内抹灰及粉刷、并大量用于制作石膏

37、制品。,(,3,)简单了解镁质胶凝材料和水玻璃的特点与用途。,第三章 水 泥,水泥的特点和适用范围,水泥的特点,水泥是一种粉末状材料,加水后拌合均匀形成的浆体,不仅能够在干燥环境中凝结硬化,而且能更好地在水中硬化,保持或发展其强度,形成具有堆聚结构的人造石材。,水泥适用范围,不仅适合用于干燥环境中的工程部位,而且也适合用于潮湿环境及水中的工程部位。,水泥的分类,按性能和用途分,水 泥,通用水泥,专用水泥,特性水泥,硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥,粉煤灰硅酸盐水泥,火山灰质硅酸盐水泥,复合硅酸盐水泥,石灰石硅酸盐水泥,如砌筑水泥、油井水泥、道路水泥、大坝水泥等,如白色硅酸盐水泥、快凝

38、快硬硅酸盐水泥等,水泥的分类,按主要水硬性物质分,水泥种类,主要水硬性物质,主 要 品 种,硅酸盐水泥,硅酸钙,绝大多数通用水泥、专用水泥和特性水泥,铝酸盐水泥,铝酸钙,高铝水泥、自应力铝酸盐水泥、快硬高强铝酸盐水泥等。,硫铝酸盐水泥,无水硫铝酸钙,硅酸二钙,有自应力硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥等,铁铝酸盐水泥,铁相、无水硫铝酸钙、硅酸二钙,有自应力铁铝酸盐水泥、膨胀铁铝酸盐水泥、快硬铁铝酸盐水泥等,氟铝酸盐水泥,氟铝酸钙、硅酸二钙,氟铝酸盐水泥等,以火山灰或潜在水硬性材料以及其他活性材料为主要组分的水泥,活性二氧化硅,活性氧化铝,石灰火山灰水泥、石膏矿渣水泥、低热钢渣矿

39、渣水泥等,3,1,硅酸盐水泥,一、硅酸盐水泥的原材料和生产工艺,硅酸盐水泥的原材料,生产硅酸盐水泥熟料的原材料,石灰质原料 天然石灰石。也可采用与天然石灰石化学成分相似的材料如白垩、石灰华等。,粘土质原料 主要为粘土,其主要化学成分为,SiO,2,,其次为,Al,2,O,3,和少量,Fe,2,O,3,。,铁矿粉 采用赤铁矿,化学成分为,Fe,2,O,3,。,石膏主要为天然石膏矿、无水硫酸钙等。,混合材料 包括活性混合材料(粒化高炉矿渣、粉煤灰、火山灰质混合材料等)和非活性混合材料(石灰石粉、磨细石英砂等)。,硅酸盐水泥的生产工艺,“,两磨一烧”工艺,生产水泥的方法主要有干法立窑生产和湿法回转窑

40、生产两种;,硅酸盐水泥分为:,型硅酸盐水泥(不掺混合材料)和,型硅酸盐水泥(掺不超过,5%,混合材料)。,一、硅酸盐水泥的原材料和生产工艺,石灰石,粘 土,铁矿粉,生 料,石 膏,硅酸盐水泥,混合材料,熟 料,按比例混合,磨细,1350,1450,煅烧,磨细,二、熟料的矿物组成及其特性,熟料的矿物组成,水泥熟料矿物,硅酸二钙,铁铝酸四钙,游离氧化钙和氧化镁,铝酸三钙,硅酸三钙,碱类及杂质,2CaOSiO,2,,,C,2,S,4CaOAl,2,O,3,Fe,2,O,3,,,C,4,AF,f,CaO,和,f,MgO,3CaOAl,2,O,3,,,C,3,A,3CaOSiO,2,,,C,3,S,化学

41、式及简写,二、熟料的矿物组成及其特性,水泥熟料矿物的主要特性,熟料矿物磨细加水,均能单独与水发生化学反应,其特点见上表。,矿物名称,硅酸三钙,硅酸二钙,铝酸三钙,铁铝酸四钙,含量范围(质量),37,67,15,30,7,15,10,18,水化反应速度,快,慢,最快,快,强 度,高,早期低,后期高,低,低(含量多时对抗折强度有利),水 化 热,较高,低,最高,中,三、硅酸盐水泥的凝结和硬化,凝结硬化的概念,凝结:水泥加水拌合而成的浆体,经过一系列物理化学变化,浆体逐渐变稠失去可塑性而成为水泥石的过程;,硬化:水泥石强度逐渐发展的过程称为硬化。,水泥的凝结过程和硬化过程是连续进行的。凝结过程较短暂

42、一般几个小时即可完成;硬化过程是一个长期的过程,在一定温度和湿度下可持续几十年。,三、硅酸盐水泥的凝结和硬化,熟料矿物的水化反应,硅酸三钙,2,(,3CaOSiO,2,),6H,2,O=3CaO2SiO,2,3H,2,O,3Ca,(,OH,),2,硅酸二钙,2,(,2CaOSiO,2,),4H,2,O=3CaO,2,SiO,2,3H,2,O,Ca,(,OH,),2,铝酸三钙,3CaOAl,2,O,3,H,2,O=3CaOAl,2,O,3,6H,2,O,3CaOAl,2,O,3,6H,2,O,3,(,CaSO,4,2H,2,O,),19H,2,O=3CaOAl,2,O,3,3CaSO,4,31

43、H,2,O,铁铝酸四钙,4CaOAl,2,O,3,Fe,2,O,3,7H,2,O=3CaOAl,2,O,3,6H,2,O,CaOFe,2,O,3,H,2,O,三、硅酸盐水泥的凝结和硬化,熟料矿物的水化反应过程,水化初期,熟料矿物与水反应的速度较快,使水化产物不断地从液相中析出并聚集在水泥颗粒表面,形成以水化硅酸钙凝胶为主体的凝胶薄膜,大约在,1h,左右即在凝胶薄膜外侧及液相中形成粗短的针状钙矾石晶体。,水化中期,以水化硅酸钙(,C,S,H,)和氢氧化钙的快速形成为特征。,水化后期,由于新生成的水化产物的压力,水泥颗粒薄膜的凝胶薄膜破裂,使水进入未水化水泥颗粒的表面,水化反应继续进行。水化产物之

44、间互相交叉连生,不断密实,固体之间的空隙不断减小,网状结构不断加强,结构逐渐紧密。,三、硅酸盐水泥的凝结和硬化,A,凝胶体(,C,S,H,凝胶,水化硅酸钙凝胶);,B,晶体(氢氧化钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙);,C,孔隙(毛细孔、凝胶孔、气孔等);,D,未水化的水泥颗粒,水泥石的结构,水泥石主要由凝胶体、晶体、孔隙、水、空气和未水化的水泥颗粒等组成,存在固相、液相和气相。因此硬化后的水泥石是一种多相多孔体系。,水泥石的结构(水化产物的种类及相对含量、孔的结构)对其性能影响最大。,四、硅酸盐水泥的主要技术性质,1.,密度、堆积密度和各成分含量,技术性质,质 量 标 准,密度,,kg/m,3,3

45、100,3200,堆积密度,,kg/m,3,1300,1600,不溶物,型:不溶物不得超过,0.75,;,型:不溶物不得超过,1.50,烧失量,型:烧失量不得大于,3.0,;,型:烧失量不得大于,3.5,氧化镁,水泥中氧化镁含量不宜超过,5.0,。如果水泥经压蒸法检验安定性合格,则水泥中氧化镁含量可放宽至,6.0,三氧化硫,3.5,碱含量,水泥中碱含量按,Na,2,O,0.658K,2,O,计算值来表示。若使用活性集料,用户要求提供低碱水泥时,水泥中碱含量不得大于,0.60,或由供需双方商定,注:表中百分数均为质量百分数。,四、硅酸盐水泥的主要技术性质,2.,细度,细度是指水泥颗粒的粗细程度。

46、水泥颗粒的粗细,直接影响其水化反应速度、活性和强度。,国家标准中规定,水泥的细度用筛析法和比表面积法来测定。硅酸盐水泥的细度为其比表面积大于,300m,2,/kg,。,四、硅酸盐水泥的主要技术性质,3.,凝结时间,凝结时间 分为初凝时间和终凝时间。初凝时间是从加水至水泥浆开始失去塑性的时间;终凝时间是从加水至水泥浆完全失去塑性的时间。,水泥初凝时间不宜过早,终凝时间不宜过迟。,国家标准,GB175,1999,规定:硅酸盐水泥初凝不得早于,45min,,终凝不得迟于,6.5h,。,四、硅酸盐水泥的主要技术性质,4.,体积安定性,体积安定性是指水泥浆体硬化后体积变化的稳定性。水泥在硬化过程中体积

47、变化不稳定,即为体积安定性不良。,水泥安定性不良的原因:,熟料中含有过量的游离氧化钙(,f,CaO,),或含有过量的游离氧化镁(,f,MgO,);,生产水泥时掺入的石膏过量。,国家标准,GB175,1999,规定,硅酸盐水泥的安定性用沸煮法检验必须合格。,体积安定性不良的水泥严禁用于工程中。,四、硅酸盐水泥的主要技术性质,5.,强度及强度等级,(,1,)胶砂强度,国家标准,规定,水泥和标准砂按,1,:,3.0,质量比混合,加入规定量的水(水灰比为,0.50,),经标准试验方法搅拌成型。制成,40mm40mm160mm,的标准试件,在标准条件(,1d,温度为,201,,相对湿度,90,以上的空气

48、中带模养护;,1d,以后拆模,放入,201,的水中养护)下养护。根据水泥品种不同,分别测定,3d,、,28d,的抗折强度和抗压强度,即为水泥的胶砂强度。,四、硅酸盐水泥的主要技术性质,(,2,)强度等级,根据水泥的胶砂强度划分的级别称为强度等级。硅酸盐水泥的强度等级划分为,42.5,,,42.5R,,,52.5,,,52.5R,,,62.5,,,62.5R,共六个等级。,表的 规定。,强度等级,抗压强度,,MPa,抗折强度,,MPa,3d,28d,3d,28d,42.5,42.5R,52.5,52.5R,62.5,62.5R,17.0,22.0,23.0,27.0,28.0,32.0,42.5

49、42.5,52.5,52.5,62.5,62.5,3.5,4.0,4.0,5.0,5.0,5.5,6.5,6.5,7.0,7.0,8.0,8.0,注:,R,型为早强型,主要是,3d,强度较高。,四、硅酸盐水泥的主要技术性质,6.,水化热,水泥的水化热是指在水化过程中的放热量,单位为,kJ/kg,。,水化热的高低与熟料矿物的相对含量有关。铝酸三钙、硅酸三钙的水化热高,而铁铝酸四钙、硅酸二钙的水化热较低。因此要降低水化热,可适当减少铝酸三钙和硅酸三钙的含量。,水化热主要对大体积混凝土工程有影响。对于大体积混凝土工程,应选择水化热较低的水泥,或者采取特殊措施降低水化热的危害。,五、水泥石的腐蚀及防

50、止,水泥石腐蚀的方式,(,1,)软水侵蚀(溶出性侵蚀),(,2,)酸的腐蚀(溶解性化学腐蚀),一般酸的腐蚀,碳酸水的腐蚀,(,3,)硫酸盐腐蚀(膨胀性化学腐蚀),(,4,)强碱腐蚀,防止水泥石腐蚀的措施,(,1,)根据工程的环境特点,合理选择水泥品种。,(,2,)提高混凝土的密实度。,(,3,)在水泥石结构的表面设置保护层。,六、硅酸盐水泥的特性及应用,凝结硬化快,早期及后期强度均高,适用于有早强要求的工程。,抗冻性好,适合水工混凝土和抗冻性要求高的工程。,耐腐蚀性差,因水化后氢氧化钙和水化铝酸钙的含量较多。,水化热高,不宜用于大体积混凝土工程。但有利于低温季节蓄热法施工。,抗碳化性好。因水化

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