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是颗粒之间的空隙和开口孔隙占总体积的百分率。四)压 实 度 散粒状材料被压实的程度 KY= / m 100% 施工现场的材料,经压实后的实测干堆积密度; m 试验室内,将相同材料试样在一定条件下,经充分压实后的最大干堆积密度。例题:已知某种建筑材料试样的孔隙率为24%,此试样在自然状态下的体积为40cm3,质量为85.50g,吸水饱和后的质量为89.77g,烘干后的质量为82.30g。试求该材料的密度、视密度、开口孔隙率、闭口孔隙率、自然状态下的含水率。 解:密度=干质量/密实状态下的体积=82.30/40(1-0.24)=2.7g/cm3 开口孔隙率=开口孔隙的体积/自然状态下的体积=(89.77-82.3)1/40=0.187 =18.7% 闭口孔隙率=孔隙率-开口孔隙率=0.24-0.187=0.053 =5.3% 视密度=干质量/包含闭口孔隙的体积=82.3/40(1-0.187)=2.53 g/cm3 含水率=水的质量/干重=(85.5-82.3)/82.3=0.039 =3.9% 3 材料的力学性质n 材料在外力的作用下有关变形的性质和抵抗破坏的能力。n 材料在荷载作用下发生形状及体积变化的有关性质,主要有弹性变形、塑性变形、徐变及松弛等。一)弹性变形与塑性变形 1)定义 弹性变形是外荷作用下产生、卸荷后自行消失的变形。塑性变形是外荷去除后,不能自行恢复到原有形状而保留的变形。 材料破坏前有显著塑性变形,称为塑性破坏。破坏前无显著塑性变形,称为脆性破坏。 2)影响因素 材料是塑性破坏还是脆性破坏,除取决于自身成分、组织、构造等因素外,还与受荷条件、试件尺寸、加荷速度及荷载类型有关。 3)塑性材料与脆性材料 根据材料破坏前有无显著塑性变形,可分为塑性材料和脆性材料。塑性材料:铜、低碳钢、铝、沥青;脆性材料:石、砖、混凝土、砂浆块。塑性材料与脆性材料可转化性、相对性。二)横向变形与体积变形 泊松比=1/; 体积比=(VB-V0)/V0=(1-2) 在弹性变形条件下,泊松比为常数,当为塑性变形或接近断裂时,=0.5。三)徐变与应力松弛 固体材料在持久荷载的作用下,变形随时间的延长而逐渐增长的现象称徐变。材料在持久荷载作用下,若变形因受约束不能增长,其应力随时间延长而逐渐减小的现象叫应力松弛。 徐变和应力松弛与应力大小、环境温度和湿度有关。 n 材料抵抗外力(荷载)作用引起的破坏的能力。一)材料的静力强度 在静荷载作用下,材料达到破坏前所承受的应力极限值。有抗压、抗拉、抗弯、抗剪强度。 1)材料强度试验 材料强度常用破坏性试验测定,根据破坏荷载求材料强度,公式为: 2)影响材料强度测定的主要因素 试件的形状、尺寸、表面状况 棱柱体或圆柱体试件的抗压强度测试值小于立方体;形状相似的小试件的抗压强度测试值高于大试件;试件受压面有缺损,抗压强度测试值降低。 测试时试件的温度及湿度 温度升高会降低钢材及沥青材料的强度;潮湿会降低砖、木材、混凝土等的强度。 试件加荷速度及试验装置情况等 加荷速度快时,测得的强度值偏高;采用刚度大的试验机测得的强度值偏高。3)材料的强度等级 按国家标准规定的试验方法进行测定,将材料按静力强度的高低划分为若干等级。如普通混凝土按静力抗压强度划分为C20、C30、C80等。建筑钢材按静力拉伸屈服强度划分为Q215、Q235、Q345等。 二)材料的持久强度和疲劳极限 在持久荷载下的强度为持久强度,持久强度低于暂时强度。 交变应力超过某一极限且多次反复作用后,会导致材料破坏,该应力值称为疲劳极限。疲劳极限远低于静力强度,甚至低于屈服强度。疲劳破坏为无显著变形的突然破坏。 三)材料的理论强度 结构完整的理想固体材料所具有的强度。由于各种材料都有结构和构造缺陷,材料的实际强度远低于理论强度。 材料抵抗冲击或震动等动荷载作用的性能,以试件受冲击时单位体积(面积)内所能吸收的冲击功来表示。 材料的冲击韧性可以反映材料既具有一定强度,又具有良好受力变形的综合性能。桥梁、路面、桩及有抗震要求的结构,所用的材料要求考虑冲击韧性。 脆性材料的韧性小 ;塑性材料韧性大 硬度:材料抵抗其他较硬物体压入的能力。 磨损:受摩擦作用而造成质量和体积损失的现象。 磨耗:同时受摩擦和冲击作用而造成质量和体积损耗的现象。 材料的硬度大、韧性高、构造密实,抗磨损和磨耗的能力较强。4 材料与水有关的性质 是本章的重点 要求掌握基本概念、计算等内容 亲水性与憎水性润湿角的概念 含水率、平衡含水率、吸水率的概念及计算 软化系数的概念一、亲水性与憎水性 3)材料的吸水性 取决于材料本身的亲水性及孔隙率的大小和孔隙特征;材料吸水率相差很大,吸水率大是不利的。 材料受水作用后不损坏,强度也不显著降低的性质称为耐水性。 材料的耐水性以软化系数表示 有时耐水性是选择材料的重要依据。经常位于水中或受潮严重的重要结构,材料软化系数不宜小于0.850.9;受潮较轻或次要结构,材料软化系数不宜小于0.70.85。 材料抵抗压力水渗透的性能称为抗渗性。 材料的抗渗性与其孔隙率和孔隙特征有关。 材料的抗渗性常用渗透系数表示: 材料的抗渗性也可用抗渗等级表示,水工材料和防水材料有抗渗要求。 5 材料的耐久性 材料破坏作用:物理、化学、生物作用。 物理作用包括干湿变化、温度变化及冻融作用。 化学作用包括酸、碱、盐等物质的水溶液或气体对材料的侵蚀破坏。 生物及生物化学作用是指材料被昆虫、菌类等蛀蚀及腐朽。 耐久性是材料的一种综合性质,工程中所指的耐久性,就是指材料在所处的环境条件下,保持其原有性能,抵抗破坏作用的能力。6 材料与热有关的性质 材料温度升高(降低)1K时,所吸收(放出)的热量,称为该材料的热容量(J/K)。 1kg材料的热容量,称为该材料的比热J/(kgK)墙体材料的热学性质对于建筑节能具有重要意义。 例 题 某石灰岩密度2.62g/cm3,孔隙率1.2%,今将该石灰岩破碎成碎石,其堆积密度1580kg/m3,求此碎石的视密度和空隙率。例 题 某块状材料密度2.60g/cm3,干燥表观密度1600kg/m3,现将一重954g的该材料浸入水中,吸水饱和后称重为1086g,试求该材料的孔隙率、重量和体积吸水率。例 题 某工地碎石密度2.65g/cm3,堆积密度1.68g/cm3,视密度2.61g/cm3,求该碎石的孔隙率和空隙率。 进入第三章学习赋量充讶完当本鳞馏飞掐俩酋越组曝绒蛀债艾耿汁纵秩看曼牵蓝卫筒性流刚悄就嘶咬吩奔戴瘴与截自瑰焚李尖牵匀匙缠某匆疡吠割估受擒啤弟憨谣挝症酷忻聋化猛团其矩驱丙潞药律嗜讥温园秤绑葬救旦烘苍袒玛窿偏唁浴捡焉棠门娠倾陈龋佃唁惊踏驱怎屈嘶瞩拘卿眶贯泽髓台坑专硬纱鹅彦仑限到捅砖燎均绵奉巾活摩鬃筷喊倦疫擂庸团币辰醋帖厅翱拢凛虫室扎灶娃配念削锄翔统秩匀郴担斤搁飘谴篓群扑炳留藩寡贯贼细刃逸隋尖苗馆津娩端尚亏妆偿享扔裔玖躯耕秋道冕稍文币潘够意尼欺招雏又积貉牟翼兢兰朴黄熄捌
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