砖瓦基础知识

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1、密实度密实度(DenseDegree)密实度是指材料的固体物质部分的体积占总体积的比例,说%=(PO/P)X100%(P0:堆积密度;P:体积密度)。指材料体积内被固体物质充实的程度。1密实度介绍:按孔隙的特征,材料的孔隙可分为开口孔隙和闭口孔隙两种,二者孔隙率之和等于材料的总孔隙率。按孔隙的尺寸大小,又可分为微孔、细孔及大孔三种。不同的孔隙对材料的性能影响各不相同。一般而言,孔隙率较小,且连通孔较少的材料,其吸水性较小,强度较高,抗冻性和抗渗性较好。工程中对需要保温隔热的建筑物或部位,要求其所用材料的孔隙率要

2、较大。相反,对要求高强或不透水的建筑物或部位,则其所用的材料孔隙率应很小。密实度是由制瓦设备是否先进及生产工艺水平决定。高密度瓦必须由半干水泥料经高压(1250牛顿力左右)冲压成型。水泥的水灰比在0.4~0.5之间(一公斤水泥加水0.4~0.5公斤)用美国专利搅拌设备自动配好(其它简单方式搅拌不成),生产时在轧制仓内犹如轧钢一样,把水泥挤轧在高强铝合金模具上,经自动切断,这样就形成高密度瓦坯。由于内部空隙小,水很不容易渗透。小厂一般使用平行挤压设备制造,人工拌料或用一般简易搅拌机,水灰比只有加到0.6~0.7时

3、才能把水泥浆拌成,再加上用的是铁皮模具,无法承受大的压力,只是一抹而蹴,因而密实度大大降低,内部空隙既大又多,所以抗渗性很差。在连阴天,雨水就会渗到瓦背面下滴,进而渗入屋面。(据资料介绍,当水泥的水灰比由0.4加到0.7时,抗渗性下降100倍!!)密实度低,不但抗渗性差而且强度也随之下降,好瓦抗折力可迗300公斤以上,差瓦还不到100公斤。抗渗性差,冬季就不耐冻。尤其在北方,白天雪水渗入瓦中,夜间结冰膨胀,将瓦胀裂而逐渐剥落破坏,瓦的使用寿命也就不会长。它决定着瓦的强度,抗渗水性,抗冻性,以及使用寿命。2鉴别方

4、法:听声音:一手将瓦提起,一手用硬物敲击瓦片。如果声音清脆,说明密实度较好;如果声音发闷,说明密实度差。看断茬:将瓦打碎,如断面密实细腻,密实度好;如果断面粗糙酥松,则密实度差。BR-ICCC智能压实度控制仪专为铁路、公路、机场、水利大坝等施工碾压过程的压实度、密实度监测和指导、控制施工碾压遍数而设计,实现施工碾压过程的实时监测,同时从根本上解决了漏压、欠压、过压等问题。为改良碾压工艺和压实质量(压实度、密实度)检测提供了完整的过程数据。用户在使用过程中,明显提高了工作效率,保证了填充料压实度的施工质量,获得了

5、明显的经济效益与社会效益。孔隙率孔隙率:指块状材料中孔隙体积与材料在自然状态下总体积的百分比。孔隙率可分为两种:多孔介质内相互连通的微小空隙的总体积与该多孔介质的外表体积的比值称为有效孔隙率,以4)_e表示;多孔介质内相通的和不相通的所有微小空隙的总体积与该多孔介质的外表体积的比值称为绝对孔隙率或总孔隙率,以<1)_T表示。所谓孔隙率通常是指有效孔隙率,但书写方便,一般直接以小表示。孔隙率与多孔介质固体颗粒的形状、结构和排列有关。在常见的非生物多孔介质中,鞍形填料和玻璃纤维的孔隙率最大,迗到83%~93%;煤、

6、混凝土、石灰石和白云石等的孔隙率最小可低至2%〜4%,地下砂岩的孔隙率大多为12%〜34%,土壤的孔隙率为43%〜54%,砖的孔隙率为12%〜34%,皮革的孔隙率为56%〜59%,均属中等数值;动物的肾、肺、肝等脏器的血管系统的孔隙率亦为中等数值。孔隙率是影响多孔介质内流体传输性能的重要参数。煤的孔隙特性与煤化程度、地质破坏程度和地应力性质及其大小等因素密切相关。由于这些因素的不同,各矿煤层的孔隙率可在较大的范围内变化。①孔隙率与煤化程度的关系:从长焰煤开始,随着煤化程度的加深(挥发分减小)煤的总孔隙体积逐渐减

7、少,到焦、瘦煤时达到最低值,而后随煤化程度的加深,总孔隙体积又逐渐增加,至无烟煤时迗到最大值。然而,煤中的微孔体积随着煤化程度的增加是一直增长的。②孔隙率与煤的破坏程度的关系:大孔决定于强烈地质构造破坏煤的破坏面,因此煤的破坏越严重,其渗透容积越高,即孔隙率越大。③孔隙率与地应力的关系:压性的地应力(压应力)可使渗透容积缩小,压应力越高,渗透容积缩小越多,即孔隙率减小越多;张性地应力(压应力)可使裂隙张开,使渗透容积增大,张应力越高,渗透容积增长越多,即孔隙率增加越多。卸压(地应力减小)作用可使煤岩的渗透容积增

8、大,即孔隙率增高;增压(地应力增高)作用可使煤岩受到压缩,渗透容积减小即孔隙率降低。试验表明地应力并不减少煤的吸附体积,或减少得不多(因大孔及可见孔的表面积减少),因此地应力对煤的吸附性影响很小。在催化剂领域中,也有孔隙率的概念。对催化剂的制备、催化剂的活性、稳定性及反应选择性有较大的影响。催化剂孔隙率受载体材料、制备技术、活性组分的负载量等因素影响。测量催化剂孔隙率常用低温氮气吸附-

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