建筑材料-核心知识点

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1、建筑材料沥青部分材料性质划分有刚性防水材料,柔性防水材料,瓦防水材料沥青由许多高分子碳氢化合物及非金属衍生物组成的复杂混合物,是一种有机胶凝材料。常温下呈现褐色和黑褐色固态,半固态,液态。产源划分天然沥青,石油沥青,焦油沥青。其中焦油沥青含有煤沥青与页岩沥青石油沥青组成部分三部分组成;第一部分油分(无色、淡黄色液体),赋予沥青流动性,溶于有机溶液,不溶于酒精。第二部分树脂(半固体)赋予塑性与粘性,溶于汽油等有机溶液。第三部分地沥青质(固体)赋予沥青温度稳定性与粘性,溶于三氯甲烷二硫化碳,不溶于酒

2、精石油沥青的技术性质:粘滞性----液体沥青—通过针入度表示---时间越长粘滞度越大。固体沥青---针入度值越大表示粘度越大塑性指石油沥青在外力作用下产生变形而不破坏,除去外力后,仍能够保持变形后的形状的性质。实验通过8子形标准试件,以一定的速度拉伸,单位用厘米计算,延度越大,塑性越好温度敏感性—由于沥青在一定温度下,由固态转变为液态时的温度称为沥青的软化点。采用环球方法。软化点温度越高,表明温度敏感性越差,软化点温度越低,表明温度敏感性越好沥青脆点---指沥青从高弹性转到玻璃态过程的某一规定状

3、态的相应温度,指标主要反映沥青低温变形能力。石油沥青中地沥青质含量较多是加入滑石粉或者石灰石等矿物填料从而减小温度敏感性。沥青老化---石油沥青随着时间进展,流动性和塑性将逐渐减小,硬脆性逐渐增加,直至碎裂这个过程称为“老化”老化机理---石油沥青在阳光,热,氧气等气候因素影响下,低分子化合物转变成高分子化合物,即油分---树脂---地沥青质转变过程石油沥青大气稳定性以加热蒸发损失百分率和加热后针入度来评定。加热后损失率越小,针入度越低大气稳定性越好。防水卷材性能不透水性、拉力、延伸率、耐热度、

4、低温柔性、耐久性、撕裂强度弹性改性沥青特性与应用(SBS):常温下弹性、高温下热塑性、低温柔性,耐热性和耐腐蚀性好,适用于地下防水工程,尤其适用于较低温度环境的建筑防水塑性体改性沥青防水卷材(APP):耐热性优异,耐水性与耐腐蚀性好,低温柔性好(但不及SBS)。尤其适用于温度较高的建筑防水墙体材料墙体材料分为砖、砌块、轻质墙板砖是用造小型块材,长度不超过365,宽不超过240、高度不超过115。按照制造工艺不同分为烧结砖、蒸养砖、煤灰砖煤矸石砖等。特点强度高,抗风化能力强、耐水、耐热。砌块是砌筑

5、用的人造快猜,外形为直角六面体,规格同上,但高度不大于长度或宽度的6倍,长度不超过高度的3倍。按照大小不同分为小型砌块规格高度大于115而有小于280;中型砌块规格在380—980之间,大型砌块大于980以上轻质砖墙特点质量轻,能满足强度、隔声、保温要求,并且安装容易墙体材料一般性能:强度性能、耐久性与抗风化性、保温性、隔声性、防火性普通砖外观尺寸为240、115、53,大面尺寸240、115条面为24053顶面11553强度等级mu30---mu10五个等级,砖泛霜原因在于原材料中含有硫、镁等

6、可溶性盐类时,烧结过程中这些可溶性盐类结晶作用造成表面出现白霜砖石灰爆裂是烧结砖或烧结砌块的原料或内燃物质中夹杂石灰质,焙烧时被烧的生石灰砖或砌块吸水后,体积膨胀而发生的爆裂现象多孔砖规格19019090或者24011590强度等级mu30—mu10五个等级空心砖规格29019090或者290190190强度等级mu10---mu2.5五个等级蒸压加气砌块强度等级a1—10七个级别建筑钢材部分建筑钢材优缺点;优点;较高强度以及良好塑性与韧性,能够承受较大冲击和振动荷载,切割连接方便,易于加工和装

7、配。缺点容易锈蚀以及耐火性差钢材性能包括力学性能、工艺性能、化学性能三种力学性能:抗拉性能:弹性阶段:外力与变形成正比,外力消失变形随之消失并恢复原形。用弹性模量来表示(E),反映钢材强度,即抵抗变形能力,通常弹性模量越大使其产生变形的应力值越大。屈服阶段;这个阶段应力与应变不成正比,试件开始塑性变形,应变增加较快,但应力值基本保持不变,称为屈服(fy)。钢材受力达到屈服点后变形迅速发生,尽管钢材没有破坏但不能够满足使用要求,结构设计时一般以屈服强度作为强度取值依据强化阶段:这个阶段塑性使得试件

8、内部晶体结构得到调整,抵抗变形能力有所提高,直到最高点(FU)这个时候称为极限抗拉强度。屈服强度与抗拉强度比值称为屈强比。它反映钢材利用率与结构安全性,屈强比越小,钢材在受力超过屈服点工作时可靠性越大,一般保持在0.6—0.75之间颈缩阶段:试件超过最高点后,变形能力明显降低,应力集中在某一缺陷处,产生应力集中效应,导致该处截面极具收缩,最终导致断裂冲击韧性:钢材抵抗冲击荷载而不破坏的能力。冲击韧性是通过带缺口的标准试件的弯曲冲击韧性实验来确定的。通过摆锤冲击韧性实验来测试硬度:指表面积抵抗重物

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