土木工程结构概念与体系 第1章 序论

《土木工程材料》练习题专升本真题

《土木工程材料》课后练习题 第一章材料基本性质 一、判断题 1.含水率为4%的湿砂重100g,其中水的重量为4g。 2.热容量大的材料导热性大,受外界气温影响室内温度变化比较快。 3.材料的孔隙率相同时,连通粗孔者比封闭微孔者的导热系数大。 4.从室外取重为G1的砖一块,浸水饱和后重为G2,烘干后重为G3,则砖的质量吸水率为()1 G G W- =。 / 3 2G 5.同一种材料,其表观密度越大,则其孔隙率越大。 6.将某种含水的材料,置于不同的环境中,分别测得其密度,其中以干燥条件下的密度为最小。 7.吸水率小的材料,其孔隙率是最小。 8.材料的抗冻性与材料的孔隙率有关,与孔隙中的水饱和程度无关。 9.在进行材料抗压强度试验时,大试件较小试件的试验结果值偏小。 10.材料在进行强度试验时,加荷速度快者较加荷速度慢者的试验结果值偏小。 二、单选题 1.普通混凝土标准试件经28d标准养护后测得抗压强度为2 2.6MPa,同时又测得同批混凝土水饱后的抗压强度为21.5MPa,干燥状态测得抗压强度为24.5MPa,该混凝土的软化系数为( )。 A.0.96 B.0.92 . C.0.13 D.0.88 2.有一块砖重2525g,其含水率为5%,该砖所含水量为( )。 A131.25g. B.129.76g C. 130.34g D. 125g

3.下列概念中,()表明材料的耐水性。 A.质量吸水率 B.体积吸水率 C.孔隙水饱和系数 D.软化系数 4.材料吸水后将使材料的()提高(或增大)。 A.耐久性 B.导热系数 C.密度 D.强度 5.如材料的质量已知,求其体积密度时,测定的体积应为()。 A.材料的密实体积 B.材料的密实体积与开口孔隙体积 C.材料的密实体积与闭口孔隙体积 D.材料的密实体积与开口及闭口体积 6.对于某一种材料来说,无论环境怎样变化,其()都是一定值。 A.体积密度 B.密度 C.导热系数 D.平衡含水率 7. 封闭孔隙多孔轻质材料最适用作() A.吸声 B.隔声 C.保温 D.防火 8.当材料的润湿边角()时,称为憎水性材料。 A.θ>90° B.θ<90° C.θ=0° D.θ≥90°9.材料的抗渗性与()有关。 A.孔隙率 B.孔隙特征 C.耐水性和憎水性 D.孔隙率和孔隙特征 10.脆性材料具有以下何项性质()。 A.抗压强度高 B.抗拉强度高 C.抗弯强度高 D.抗冲击韧性好 三、填空题 1.材料的吸水性表示,吸湿性用表示。 2.材料耐水性的强弱可以用来表示,材料耐水性愈好,该值愈。3.称取松散堆积密度为1400kg/m3的干砂200g,装入广口瓶中,再把瓶中注满水,这

土木工程材料讲解

绪论 、土木工程材料及其分类 广义上的土木工程材料是人类建造建筑物时所用一切材料和制品的总称,种类极为繁多。 1. 按主要组成成分分类 黑色金属一一钢、铁、不锈钢等 有色金属一一铅、铜等及其合金 天然石材一一砂、石及石材制品等 烧土制品及熔融制品一一砖、瓦、玻璃等 胶凝材料一一石灰、石膏、水泥、水玻璃等 混凝土及硅酸盐制品一一混凝土、砂 浆及硅酸盐制品 植物材料一一木材、竹材等 沥青材料 石油沥青、煤沥青、沥青制品等 高分子材料一一塑料、涂料、胶黏剂、合成橡胶、合成树脂等 r 无机非金属材料与有机材料复合一一玻璃纤维增强塑料、 沥青混合料等 金属材料与无机非金属材料复合一一钢筋混凝土、钢纤维混凝土、夹丝玻 璃 等 -金属材料与有机材料复合一一如轻质金属夹芯板 图0.1 土木工程材料的分类 2. 按使用功能分类 根据土木工程材料在建筑物中的部位或使用性能,大体可分为建筑结构材料、墙体材料、 建筑功能材料三大类。 3. 按材料来源分类 根据材料来源,可分为天然材料与人造材料。而人造材料又可按冶金、窑业(水泥、玻璃、 陶瓷等)、石油化工等材料制造部门来分类。 一般把各种分类方法经适当组合后对材料种类进行划分。如装饰砂浆、沥青防水材料等。 、土木工程材料在土建工程中的地位 土木工程材料在土木建筑工程中有着举足轻重的地位。 首先,土木工程材料是一切土木工程的物质基础。 第二,土木工程材料与建筑、结构和施工之间存在着相互依存、相互促进的密切关系。 第三,建筑物和构筑物的功能和使用寿命在很大程度上由土木工程材料的性能决定。 第四,土建工程的质量,主要取决于材料的质量控制。 最后,建筑物和构筑物的可靠度评价,相当程度地依存于材料的可靠度评价。 「金属材料{ <非金属材料 土木工程材料〈有机材料 复合材料 聚合物水泥混凝土、

土木工程材料

《土木工程材料》重要知识点 一、材料基本性质 (1)基本概念 1.密度:状态下单位体积(包括材料实体及开口孔隙、闭口孔隙)的质量,俗称容重; 3.表观密度:单位体积(含材料实体及闭口孔隙体积)材料的干质量,也称视密度; 4.堆积密度:散粒状材料单位体积(含物质颗粒固体及其闭口孔隙、开口孔隙体积以及颗粒间孔隙体积)物质颗粒的质量; 5.孔隙率:材料中的孔隙体积占自然状态下总体积的百分率 6.空隙率:散粒状材料在堆积体积状态下颗粒固体物质间空隙体积(开口孔隙与间隙之和)占堆积体积的百分率; 7.强度:指材料抵抗外力破坏的能力(材料在外力作用下不被破坏时能承受的最大应力) 8.比强度:指材料强度与表观密度之比,材料比强度越大,越轻质高强; 9.弹性:指材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,能够完全恢复原来形状的性质; 10.塑性:指在外力作用下材料产生变形,外力取消后,仍保持变形后的形状和尺寸,这种不能恢复的变形称为塑性变形; 11.韧性:指在冲击或震动荷载作用下,材料能够吸收较大的能量,同时也能产生一定的变形而不破坏的性质; 12.脆性:指材料在外力作用下,无明显塑性变形而突然破坏的性质; 13.硬度:指材料表面抵抗其他物体压入或刻划的能力; 14.耐磨性:材料表面抵抗磨损的能力; 15.亲水性:当湿润角≤90°时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子之间的相互吸引力,这种性质称为材料的亲水性; 16.憎水性:当湿润角>90°时,水分子之间的内聚力大于水分子与材料分子之间的吸引力,这种性质称为材料的憎水性; 亲水性材料憎水性材料 17.润湿边角:当水与材料接触时,在材料、水和空气三相交点处,沿水表面的切线与水和固体接触面所成的夹角称为湿润边角; 18.吸水性:指材料在水中吸收水分的性质;

土木工程材料教学大纲

《土木工程材料》课程教学大纲 一、课程的性质和学习目的 1、本课程的性质和任务 《土木工程材料》是土木工程专业的一门重要专业技术基础课, 是直接为土木工程实际问题服务的一门重要的学科。 《土木工程材料》是研究土木工程用材料结构、性能、标准及相互关系的一门科学,并且研究如何选用和组配复合材料。通过本课程的学习,使学生掌握各种材料内部组成、结构、技术性能、技术标准及其相互关系。培养学生合理选用和组配新型复合材料的能力。 2、课程的基本要求: (1)掌握砂石材料、水泥、水泥混凝土、沥青混合料的组成结构、技术性质及其关系;掌握矿质混合料、水泥混凝土、沥青混合料配合比设计; (2)熟悉石灰、沥青及钢材的组成结构、技术性质及技术要求; (3)了解各种外加剂的性能;了解部分新建筑材料的技术性能及发展趋向; (4)了解石灰、水泥凝结硬化原理;沥青混凝土强度理论;集料的级配理论;沥青乳化机理。 (5)了解土木工程中合成高分子材料的主要制品及应用、了解建筑功能材料的主要类型及特点。 3、本课程与其他课程的关系 在学习本课程之前, 应学完《数学》、《物理》、《化学》、《材料力学》、《工程地质》等课程,以便同学在学习本课程的过程中充分运用过去学过的知识。它是后续专业课的基础。二、本课程学习和考核的内容 绪论(2学时) 教学内容:土木工程材料发展概况,土木工程材料在土木工程建筑结构物中的作用,以及在经济发展中的意义;课程研究的对象和内容、要求和学习方法。 教学目标:了解土木工程材料在土木工程建筑结构物中的作用,以及在经济发展中的意义;明确本课程在本专业中的地位,了解本课程研究的对象和内容、要求和学习方法。 重点:土木工程材料在土木工程建筑结构物中的作用,土木工程材料的发展概况。 难点:土木工程材料在土木工程建筑结构物中的作用 (一)土木工程材料的基本性质(2学时) 教学内容:材料学的基本理论,材料的物理性质、力学性质、材料的耐久性。 教学目标:了解材料学的基本理论,掌握材料的物理性质、力学性质,掌握材料的物理—力学性质相互间的关系及在土木工程中的应用,掌握材料耐久性的基本概念。 重点:材料的物理—力学性质相互间的关系及在土木工程中的应用。 难点:材料的物理性质。 (二)天然石料(2学时) 教学内容:岩石的组成与分类、岩石的力学性能与测试方法、常用石料品种

土木工程材料题库与答案

《土木工程材料》课程题库及参考答案

2015.6.18 绪论部分 一、名词解释 1、产品标准 2、工程建设标准 参考答案: 1、产品标准:是为保证产品的适用性,对产品必须达到的某些或全部要求所指定的标准。其 围包括:品种、规格、技术性能、试验法、检验规则、包装、储藏、运输等。建筑材料产品,如各种水泥、瓷、钢材等均有各自的产品标准。 2、工程建设标准:是对基本建设中各类的勘察、规划设计、施工、安装、验收等需要协调统一 的事项所指定的标准。与选择和使用建筑材料有关的标准,有各种结构设计规、施工及验收规等。 二、填空题 1、根据组成物质的种类及化学成分,将土木工程材料可以分为、和三类。 2、我国的技术标准分为、、和四级。 参考答案: 1、无机材料、有机材料、复合材料; 2、标准、行业标准、地标准、企业标准 三、简答题 1、简述土木工程材料的发展趋势。

2、实行标准化的意义有哪些? 3、简述土木工程材料课程学习的基本法与要求以及实验课学习的意义。 参考答案: 1、土木工程材料有下列发展趋势: 1)高性能化。例如研制轻质、高强、高耐久、优异装饰性和多功能的材料,以及充分利用和发挥各种材料的特性,采用复合技术,制造出具有特殊功能的复合材料。 2)多功能化。具有多种功能或智能的土木工程材料。 3)工业规模化。土木工程材料的生产要实现现代化、工业化,而且为了降低成本、控制质量、便于机械化施工,生产要标准化、大型化、商品化等。 4)生态化。为了降低环境污染、节约资源、维护生态平衡,生产节能型、利废型、环保型和保健型的生态建材,产品可再生循环和回收利用。 2、实行标准化对经济、技术、科学及管理等社会实践有着重要意义,这样就能对重复性事物和概念达到统一认识。以建筑材料性能的试验法为例,如果不实行标准化,不同部门或单位采用不同的试验法。则所得的试验结果就无可比性,其获得的数据将毫无意义。所以,没有标准化,则工程的设计、产品的生产及质量的检验就失去了共同依据和准则。由此可见,标准化为生产技术和科学发展建立了最佳秩序,并带来了社会效益。 3、土木工程材料课程具有容繁杂、涉及面广、理论体系不够完善等特点,因此学习时应在首先掌握材料基本性质和相关理论的基础上,再熟悉常用材料的主要性能、技术标准及应用法;同时还应了解典型材料的生产工艺原理和技术性能特点,较清楚地认识材料的组成、结构、构造及性能;必须熟悉掌握常用土木工程材料的主要品种和规格、选择及应用、储运与管理等面的知识,掌握这些材料在工程使用中的基本规律。

土木工程材料复习提纲

材料的物理性质 各种物理性质的概念,计算方法、计算公式 材料的密度:指材料单位体积的质量。 真实密度:指材料在规定条件的状态下单位体积所具有的质量,ρ=m/v 表观密度:在自然状态在单位体积所具有的质量水的闭口孔隙,但不包括能吸水的开口孔隙在内的体积,ρ0=m/v0 堆积密度:指粉状.粒状或纤维材料在堆积状态下,单位体积所具有的质量。 亲水性与憎水性 亲水性:材料被水润湿的程度用润湿角θ表示,角越小,则材料能被水润湿的程度越高,θ≤90°憎水性:θ>90°,该材料不能被水润湿,则为憎水性材料。 无机气硬性胶凝材料 气硬性胶凝材料:只能在空气中硬化,也只能在空气中保持或继续提高其强度,如石灰,石膏水玻璃等。 各种类型气硬性胶凝材料的定义,硬化机理、特性,以及使用中需要注意的问题,不合格产品的界定方法以及不合格产品可能产生的危害。 过火石灰与欠火石灰分别是怎样得到的,有什么特点(不足或危害)? 煅烧温度较低,碳酸钙不能完全分解,为欠火石灰。降低了石灰的质量,影响了石灰石的产灰量。 过火石灰:煅烧温度较高时,石灰石块的中心部位达到分解温度时,得到的石灰石晶粒粗大,遇水后熟化反应缓慢,称其为过火石灰。表面有一层深褐色熔融物,水化代谢慢。过火石灰熟化十分缓慢,可能在石灰应用之后熟化,其体积膨胀,造成起鼓开裂,影响工程质量。石灰的主要技术性质和应用范围 一、良好的保水性 二、凝结硬化慢、强度低 三、吸湿性强 四、体积收缩大五、耐水性差六、化学稳定性差 应用范围;石灰乳和砂浆,用于砌筑或抹灰工程。灰土三合土,广泛用作建筑物的基础、地面的垫层及道路的路面基层。硅酸盐制品,常用的有灰砂砖、粉煤灰砖 建筑石膏的主要成分和凝结硬化机理 主要成分为硫酸钙,属于气硬性胶凝材料。 凝结硬化机理:与水拌合后,建筑石膏溶解,形成具有可塑性的石膏浆体,随后逐渐变稠,失去可塑性,但无强度,为凝结。进而浆体变成一定强度的固体,称为硬化,硬化:水化,凝结,硬化。 建筑石膏硬化过程的显著特征和主要技术性质:浆体逐渐变成具有一定刚度的固体。(一)凝结硬化快(二)强度较高(三)(三)体积微膨胀(四)防火性好(五)保温性能好,耐水性,抗渗性,抗冻性差。 水泥 水硬性胶凝材料的定义:能与水发生化学反应凝结和硬化,且在水下也能够凝结和硬化并保持和发展其强度的胶凝材料。 硅酸盐水泥的组成:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙

《土木工程材料》知识点

《土木工程材料》重要知识点 关注各章习题:选择题、判断题、是非题 一、材料基本性质 (1)基本概念 1.密度:材料在绝对密实状态下单位体积下的质量; 2.体积密度:材料在自然状态下单位体积(包括材料实体及开口孔隙、闭口孔隙)的质量,俗称容重; 3.表观密度:单位体积(含材料实体及闭口孔隙体积)材料的干质量,也称视密度; 4.堆积密度:散粒状材料单位体积(含物质颗粒固体及其闭口孔隙、开口孔隙体积以及颗粒间孔隙体积)物质颗粒的质量; 5.孔隙率:材料中的孔隙体积占自然状态下总体积的百分率 6.空隙率:散粒状材料在堆积体积状态下颗粒固体物质间空隙体积(开口孔隙与间隙之和)占堆积体积的百分率; 7.强度:指材料抵抗外力破坏的能力(材料在外力作用下不被破坏时能承受的最大应力) 8.比强度:指材料强度与表观密度之比,材料比强度越大,越轻质高强; 9.弹性:指材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,能够完全恢复原来形状的性质; 10.塑性:指在外力作用下材料产生变形,外力取消后,仍保持变形后的形状和尺寸,这种不能恢复的变形称为塑性变形; 11.韧性:指在冲击或震动荷载作用下,材料能够吸收较大的能量,同时也能产生一定的变形而不破坏的性质; 12.脆性:指材料在外力作用下,无明显塑性变形而突然破坏的性质; 13.硬度:指材料表面抵抗其他物体压入或刻划的能力; 14.耐磨性:材料表面抵抗磨损的能力; 15.亲水性:当湿润角≤90°时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子之间的相互吸引力,这种性质称为材料的亲水性; 16.憎水性:当湿润角>90°时,水分子之间的内聚力大于水分子与材料分子之间的吸引力,这种性质称为材料的憎水性;

土木工程材料知识点整理

《土木工程材料》 土木工程材料复习整理 1.土木工程材料的定义 用于建筑物和构筑物的所有材料的总称。 2.土木工程材料的分类 (一)按化学组成分类:无机材料、有机材料、复合材料 (二)按材料在建筑物中的功能分类:承重材料、非承重材料、保温和隔热材料、吸声和隔声材料、防水材料、装饰材料等 (三)按使用部位分类:结构材料、墙体材料、屋面材料、地面材料、饰面材料等 3.各级标准各自的部门代号列举 GB——国家标准GBJ——建筑行业国家标准JC——建材标准 JG——建工标准JGJ——建工建材标准DB——地方标准 QB——企业标准ISO——国际标准 4.材料的组成是指材料的化学成分、矿物成分和相组成。 5.材料的结构 宏观结构:指用肉眼或放大镜能够分辨的粗大组织。其尺寸在10-3m级以上。 细观结构:指用光学显微镜所能观察到的材料结构。其尺寸在10-3-10-6m级。 微观结构:微观结构是指原子和分子层次上的结构。其尺寸在10-6-10-10m 级。微观结构可以分为晶体、非晶体和胶体三种。 6.材料的密度、表观密度、堆积密度、密实度与孔隙率、填充率与空隙率的概念及计算 密度:材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。(质量密度)

《土木工程材料》 密实体积:不含有孔隙和空隙的体积(V)。 g/cm3 表观密度:材料在自然状态下,单位体积的质量。(体积密度) 表观体积:含有孔隙但不含空隙的体积(V0)。(用排水法测得的扣除了材料内部开口孔隙的体积称为近视表观体积,也称视体积。 ㎏/m3或g/cm3 堆积密度:材料在堆积状态下,单位体积的质量。(容装密度) 堆积体积:含有孔隙和空隙的体积(V0’)。 ㎏/m3 密实度:密实度是指材料体积内,被固体物质所充实的程度。 孔隙率:孔隙率是指材料体积内,孔隙体积占总体积的百分率。 填充率:填充率是指散粒材料在其堆积体积中,被其颗粒填充的程度 。 空隙率:空隙率是指散粒材料在其堆积体积中,颗粒之间的空隙体积占材料堆积体积的百分率 。 7.材料的孔隙率对材料的性质有何影响? v m = ρv o m = 0ρ' 00 v m ='ρ00100%100% V D V ρρ=??=000 100%)100%V V P V ρρ -=??=(1-00 00 '100%100% V D V ρρ'=?=?'00000 '100%(1)100%1V V P D V ρρ'' -'= ?=-?=-'%1001 01??-= W V V m m W ρ

土木工程材料简单概念

土木工程材料 1.分类;可以分为广义和狭义的 2.广义包含三个部分,一是构成建筑物构筑物的材料,二是施工过程中所用到的辅助材料, 三是各种建筑器材 3.狭义是指直接构成土木工程实体的材料 4.按照材料来源可以分为天然材料和人造材料 5.按照组成成分可以分为有机材料和无机材料复合材料 6.按照功能可以分为结构材料和功能材料 7.土木工程材料的标准,一国家标准二行业标准三地方标准;也可以是国家标准, 行业标准,企业标准和地方标准 8.土木工程材料的发展方向:1轻质高强2节约能源3利用废渣4智能化5绿色化6多功 能化 9.土木工程材料的基本性质:密度(1干燥状态下的质量与绝对密实状态下体积的比)表观 密度(干燥状态下的质量比上含开口孔的体积),堆积密度(干燥状态下的质量比上空隙的体积+孔隙的体积+绝对密实体积) 10.孔隙率:p=(含开口孔的体积-密实状态体积)/含开口体积 11.密实度:D=1-p 12.空隙率:p’=空隙体积/含空隙总体积*%100 13.填充率:D”=1-p’ 14.注意:强度等级:是衡量材料力学的主要指标 15.比强度:指单位体积质量材料所具有的强度即强度与密度的比(比强度是衡量材料轻质 高强特性的指标)低碳钢比强度0.054,普通混凝土比强度0.017 16.弹性:材料在外力作用下产生变形,当外力失去后能够恢复原来形状的性质(弹性模量 E= 所受应力/应力作用产生的应变) 17.塑性:材料在外力作用下发生形变,当外力撤去材料保持变形后的形状和尺寸的性质 18.脆性:材料在外力作用下,无明显塑性变形而发生突然破环的性质 19.韧性:材料在振动或冲击荷载作用下,能够吸收较多的能量,并产生较大的变形而不被 破坏的性质 20.硬度:指材料表面抵抗其他硬物压入或刻划的能力(1金属材料一般用压入法测定,2 混凝土一般用回弹法测定,3刻划法测矿物) 21.耐磨性:材料抵抗磨损的能力(用耐磨率表示M=(磨损前的质量-磨损后的质量)/受磨 损面积) 22.润湿角:大于90憎水(性),小于90亲水(性) 23.材料的汗水状态1干燥状态2气干状态3饱和面干状态4湿润状态 24.吸湿性:材料在潮湿空气中吸收水分的性质(含水率W=吸湿后的质量-干燥质量/干燥 质量) 25.吸水性:材料在水中吸收水分的性质(质量吸水率W=吸水饱和的质量-干燥质量/干燥 质量*%)(体积吸水率W=吸水后的质量-干燥质量/干燥状态下的体积*水的密度)吸水性主要取决于他的孔隙率和孔隙特征(体积吸水率=质量吸水率*干燥状态下的表观密度) 26.耐水性:材料长期在水的作用下不破坏,强度也不显著降低的性质(用软化系数Kr=溪 水饱和状态下的抗压强度/干燥状态下的抗压强度)★工程中通常将Kr大于0.85的材料

土木工程材料试卷答案

土木工程材料各章习题集 第一章材料的基本性质 一、填空 1、当材料的体积密度与密度相同时,说明该材料绝对密实。 2、材料的耐水性用软化系数表示。 3、对于开口微孔材料,当其孔隙率增大时,材料的密度不变。 4、软化系数大于0.85 材料认为是耐水的。 5、对于开口微孔材料,当其孔隙率增大时,材料的吸水性增强。 6、评价材料是否轻质高强的指标为比强度。 7、对于开口微孔材料,当其孔隙率增大时,材料抗冻性降低。 8、脆性材料最宜承受压力。 9、材料的亲水性与憎水性用润湿边角来表示,大于90°为憎水 10、当材料的孔隙率一定时,孔隙尺寸愈小,保温性能愈好。 11、材料的吸湿性用含水率来表示。 12、材料的弹性模量反映材料的抵抗变形的能力。 13、含水率为1%的湿砂202克,其中含水为 2 克。 14、材料的强度的确定视材料的种类的不同面而不同,对于韧性材料是以J/mm2 作为指标的。 15、选择建筑物围护结构的材料时,应选用导热系数较_小的材料,保证良好的室内气候环境。 16、材料的强度的确定视材料的种类的不同面而不同,对于脆性材料是以抗压强度作为强度的。 17、保温隔热材料应选择导热系数小的材料。 18、一般来说,材料含水时比其于燥时的强度低。 19、比强度是衡量材料轻质高强的指标。 20、材料的开口孔隙率越大,则材料的吸声性越好。 二、名词解释 1、密度是指材料在绝对密实状态下,单位体积所具有的质量。 2、表观密度材料在自然状态下,单位体积内的质量。 3、堆积密度是指粉状、粒状或纤维状材料在堆积状态下,单位体积所具有的质量。 4、孔隙率指材料孔隙体积占自然状态下总体积的百分比。 5、密实度指与孔隙率对应的概念,即材料的实体体积占自然状态下总体积的百分比。 6、空隙率是指散粒材料在某容器的堆积中,颗粒之间的空隙体积所占的比例。 7、吸湿性指材料在潮湿空气中吸收水分的性质。W 8、吸水性指材料与水接触时吸收水分的性质。 9、耐水性指材料长期在水的作用下不破坏,而且强度也不显著降低的性质。10、软化系数饱和吸水状态下的抗压强度与干燥状态下的抗压强度之比。11、抗渗性材料抵抗压力水或液体渗透的性质。12、抗冻性材料在吸水饱和状态下,能经受多次冻结和融化作用而不破坏,同时也不严重降低强度的性质。13、强度材料在外力作用下抵抗破坏的能力。14、比强度材料强度与其体积密度之比称为比强度。15、弹性指材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,能够完全恢复原来形状的性质。16、塑性指在外力作用下材料产生变形,外力取消后,仍保持变形后的形状和尺寸,并且不产生裂缝的性质。17、脆性指材料在外力作用下,无明显塑性变形而突然破坏的性质。18、韧性指在冲击或震动荷载作用下,材料能够吸收较大的能量,同时也能产生一定的变形而不破坏的性质。19、硬度指材料表面抵抗其他物体压入或刻划的能力。20、耐磨性是指材料表面抵抗磨损的能力。 三、判断 1、对于任何一种材料,其密度都大于其体积密度。(×) 2、将某种含孔材料分别置于不同的环境中,所测得密度值中以干燥状态下的密度值最小。(×) 3、材料的含水率越高,其表观密度越大。(×) 4、具有粗大或封闭孔隙的材料,其吸水率小,而具有细小或连通孔隙的材料吸水率大。(√)

(完整版)土木工程材料及其分类

绪论 一、土木工程材料及其分类 广义上的土木工程材料是人类建造建筑物时所用一切材料和制品的总称,种类极为繁多。 1.按主要组成成分分类 图0.1 土木工程材料的分类 2.按使用功能分类 根据土木工程材料在建筑物中的部位或使用性能,大体可分为建筑结构材料、墙体材料、建筑功能材料三大类。 3.按材料来源分类 根据材料来源,可分为天然材料与人造材料。而人造材料又可按冶金、窑业(水泥、玻璃、陶瓷等)、石油化工等材料制造部门来分类。 一般把各种分类方法经适当组合后对材料种类进行划分。如装饰砂浆、沥青防水材料等。 二、土木工程材料在土建工程中的地位 土木工程材料在土木建筑工程中有着举足轻重的地位。 首先,土木工程材料是一切土木工程的物质基础。 第二,土木工程材料与建筑、结构和施工之间存在着相互依存、相互促进的密切关系。 第三,建筑物和构筑物的功能和使用寿命在很大程度上由土木工程材料的性能决定。 第四,土建工程的质量,主要取决于材料的质量控制。 最后,建筑物和构筑物的可靠度评价,相当程度地依存于材料的可靠度评价。 三、土木工程材料的发展趋势

遵循可持续发展战略,土木工程材料的发展趋势表现为: (1)高性能化 (2)高耐久性 (3)多功能化 (4)绿色环保 (5)智能化 另外,主产品和配套产品应同步发展,并解决好利益平衡关系。同时,为满足现代土木工程结构性能和施工技术的要求,材料的应用应向着工业化方向发展。 四、土木工程材料的检验方法及标准化 1.土木工程材料的质量检验方法 通常可采用实验室内原材料性能检验、实验室内模拟结构鉴定及现场鉴定等方法。本课程主要着重介绍实验室内材料性能的检验,包括下列内容: ⑴物理性能检验 ⑵力学性能检验 ⑶材料与水有关的性能检验 2.土木工程材料的标准化 土木工程材料涉及的标准主要包括两类。一是产品标准。其内容主要包括:产品规格、分类、技术要求、检验方法、验收规则、应用技术规程等;二是工程建设标准。其内容有土木工程材料选用有关的标准,有各种结构设计规范、施工及验收规范等。 目前,我国常用的标准按适用领域和有效范围,分为四级。 ⑴国家标准分强制性标准(代号为GB)和推荐性标准(代号GB/T)。 ⑵行业标准某些行业标准代号见表0.1。 表 0.1 几个行业的标准代号 ⑶地方标准(代号DB) ⑷企业标准(代号QB) 有关工程建设方面的技术标准的代号,应在部门代号后加J。地方标准或企业标准所制定的技术要求应高于类似(或相关)产品的国家标准。 标准一般由标准名称、部门代号(以汉语拼音字母表示)、标准编号和颁发年份等来表示。例如,1992年制定的建材行业推荐性479号建筑石灰的标准为:《建筑石灰》(JC/T 479-92)。 五、课程学习的目的和要求 ⒈课程学习的目的与主要内容 土木工程材料课程是针对土木工程、工程管理、水利水电等专业开设的专业技术基础课。通过学习,使学生掌握材料的基本理论和基础知识,为后续专业课程的学习及以后从事土木工程正确选用材料打下良好的基础。 本教材重点介绍了当前土木工程常用的材料,如水泥、石灰、混凝土、钢材、沥青材料等,并简要介绍了建筑功能材料。对于各类材料,除重点介绍了技术性质外,对材料的生产、组成、结构与构造、技术标准也做了简要介绍,另外还简要介绍了检测这些技术性能指标的试验方法。

(完整版)土木工程材料知识点整理

土木工程材料复习整理 1. 土木工程材料的定义 用于建筑物和构筑物的所有材料的总称。 2. 土木工程材料的分类 (一)按化学组成分类:无机材料、有机材料、复合材料 (二)按材料在建筑物中的功能分类:承重材料、非承重材料、保温和隔热材料、吸声和隔声材料、防水材料、装饰材料等 (三)按使用部位分类:结构材料、墙体材料、屋面材料、地面材料、饰面材料等 3. 各级标准各自的部门代号列举 GB ——国家标准 GBJ ——建筑行业国家标准 JC ——建材标准 JG ——建工标准 JGJ ——建工建材标准 DB ——地方标准 QB ——企业标准 ISO ——国际标准 4. 材料的组成是指材料的化学成分、矿物成分和相组成。 5. 材料的结构 宏观结构:指用肉眼或放大镜能够分辨的粗大组织。其尺寸在10-3m 级以上。 细观结构:指用光学显微镜所能观察到的材料结构。其尺寸在10-3-10-6m 级。 微观结构:微观结构是指原子和分子层次上的结构。其尺寸在10-6-10-10m 级。微观结构可以分为晶体、非晶体和胶体三种。 6.材料的密度、表观密度、堆积密度、密实度与孔隙率、填充率与空隙率的概念及计算 密度:材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。(质量密度) 密实体积:不含有孔隙和空隙的体积(V)。 g/cm3 表观密度:材料在自然状态下,单位体积的质量。(体积密度) 表观体积:含有孔隙但不含空隙的体积(V0)。(用排水法测得的扣 v m = ρ

除了材料内部开口孔隙的体积称为近视表观体积,也称视体积。 ㎏/m3或g/cm3 堆积密度:材料在堆积状态下,单位体积的质量。(容装密度) 堆积体积:含有孔隙和空隙的体积(V0’)。 ㎏/m3 密实度:密实度是指材料体积内,被固体物质所充实的程度。 孔隙率:孔隙率是指材料体积内,孔隙体积占总体积的百分率。 填充率:填充率是指散粒材料在其堆积体积中,被其颗粒填充的程度 。 空隙率:空隙率是指散粒材料在其堆积体积中,颗粒之间的空隙体积占材料堆积体积的百分率 。 7.材料的孔隙率对材料的性质有何影响? 影响吸水性 影响吸湿性 影响材料抗渗性 影响材料抗冻性 影响材料导热系数 8.润湿边角与亲水性、憎水性的关系? P3 9.材料的吸水性与吸湿性的概念及计算 吸水性:是指材料在水中吸收水分的性质,其大小用吸水率表示。 v o m = 0ρ' 00 v m ='ρ00100%100% V D V ρρ =??=00 0100%)100% V V P V ρρ-=??=(1-00 00 '100%100% V D V ρρ'=?=?'00000 '100%(1)100%1V V P D V ρρ'' -'= ?=-?=-'%1001 01??-= W V V m m W ρ

土木工程材料的基本性质

1 土木工程材料的基本性质 教学内容 土木工程材料的基本性质:物理性质,力学性质,与水有关性质,热工性质,耐久性以及材料组成、结构及其对材料性质的影响。土木工程材料的技术标准。 教学目的: 1.了解材料的组成、结构和构造对性质的影响; 2.掌握土木工程材料各种性质的基本概念、各种性能指标的数量关系。 3.理解各种因素对材料性质变化的影响及作用。。 教学重点: 1.材料各种性质的概念 2.材料状态参数的计算分析 3. 种因素对材料性质变化的影响及作用。。 教学难点: 1.材料三种密度的概念极其区别; 2.材料的微观结构及其对性质的影响。 教学方法: 该章内容涉及到中学物理学过的比重、弹性、吸湿等内容,需要结合材料在工程中的实际应用,重新认识和理解比重、弹性、吸湿等相关知识。其它各种性质,应有针对性的学习和掌握,举例说明各种性质不同,材料选择的原则与方法不同。对材料组成、结构是影响性质的本质只需掌握一种分析、研究的思维方法。 参考资料: 1.《土木工程材料》湖南天津等大学联合编写中国建筑工业出版社出版 2.《建筑材料》湖南同济等大学联合编写中国建筑工业出版社出版 作业布置: 1.P10 1、2、3、4、5 2.补充:1、2、3、4 教学过程设计: 1.1材料的组成、结构 1.组成 材料的组成:包括化学组成和矿物组成。它是决定材料各种性质的重要因素。 2.结构 材料的结构可分为宏观结构、细观结构和微观结构。它是决定材料各种性质的最重要因素。 1)宏观结构(构造):用肉眼或放大镜能够分辨的毫米级以上的粗大组织称为宏观结构,可分为: (1)致密结构—如钢材、有色金属、玻璃、塑料、致密的天然石材等,其特点是强度和硬度较高,吸水性小,抗渗和抗冻性较好。 (2)多孔结构—如加气混凝土、泡沫塑料等,其特点是强度较低,吸水性大,抗渗和抗冻性较差,绝缘性较好。 (3)微孔结构—如普通烧结砖、建筑石膏制品等,其特点与多孔结构材料特点相同。

土木工程材料复习题集与答案详细讲解

土木工程材料习题集 目录 0 绪论 (2) 1土木工程材料的基本性质 (3) 2气硬性胶凝材料 (10) 3水泥 (15) 4混凝土 (23) 5建筑砂浆 (43) 6墙体材料 (46) 7天然石材 (50) 8金属材料 (52) 9合成高分子材料…………………………………………………………… 10木材…………………………………………………………………………11沥青与防水材料……………………………………………………………12绝热材料与吸声材料………………………………………………………13建筑装饰材料………………………………………………………………习题解答 0 绪论习题解答……………………………………………………………… 1土木工程材料的基本性质习题解答……………………………………… 2气硬性胶凝材料习题解答………………………………………………… 3水泥习题解答………………………………………………………………

4混凝土习题解答…………………………………………………………… 5建筑砂浆习题解答………………………………………………………… 6墙体材料习题解答………………………………………………………… 7天然石材习题解答………………………………………………………… 8金属材料习题解答………………………………………………………… 9合成高分子材料习题解答………………………………………………… 10木材习题解答………………………………………………………………11沥青与防水材料习题解答…………………………………………………12绝热材料与吸声材料习题解答………………………………………… 13建筑装饰材料习题解答…………………………………………………… 0 绪论 0.1学习指导 一、内容提要 本章主要介绍土木工程材料的定义、分类、作用、发展趋势与技术标准以及本课程的学习目的与任务。 二、基本要求 了解土木工程材料的定义、分类、与发展趋势,领会土木工程材料标准化的意义及表示方法。 三、重、难点提示 1、重点提示:土木工程材料的分类。 2、难点提示:土木工程材料的产品及应用的技术标准。 0.2习题 一、名词解释 1.产品标准 2.工程建设标准 二、填空题

《土木工程材料》知识点

《土木工程材料》重要知识点 关注各章习题:选择题、判断题、就是非题 一、材料基本性质 (1)基本概念 1、密度:材料在绝对密实状态下单位体积下的质量; 2、体积密度:材料在自然状态下单位体积(包括材料实体及开口孔隙、闭口孔隙)的质量,俗称容重; 3、表观密度:单位体积(含材料实体及闭口孔隙体积)材料的干质量,也称视密度; 4、堆积密度:散粒状材料单位体积(含物质颗粒固体及其闭口孔隙、开口孔隙体积以及颗粒间孔隙体积)物质颗粒的质量; 5、孔隙率:材料中的孔隙体积占自然状态下总体积的百分率 6、空隙率:散粒状材料在堆积体积状态下颗粒固体物质间空隙体积(开口孔隙与间隙之与)占堆积体积的百分率; 7、强度:指材料抵抗外力破坏的能力(材料在外力作用下不被破坏时能承受的最大应力) 8、比强度:指材料强度与表观密度之比,材料比强度越大,越轻质高强; 9、弹性:指材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,能够完全恢复原来形状的性质; 10、塑性:指在外力作用下材料产生变形,外力取消后,仍保持变形后的形状与尺寸,这种不能恢复的变形称为塑性变形; 11、韧性:指在冲击或震动荷载作用下,材料能够吸收较大的能量,同时也能产生一定的变形而不破坏的性质; 12、脆性:指材料在外力作用下,无明显塑性变形而突然破坏的性质; 13、硬度:指材料表面抵抗其她物体压入或刻划的能力; 14、耐磨性:材料表面抵抗磨损的能力; 15、亲水性:当湿润角≤90°时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子之间的相互吸引力,这种性质称为材料的亲水性; 16、憎水性:当湿润角>90°时,水分子之间的内聚力大于水分子与材料分子之间的吸引力,这种性质称为材料的憎水性; 17、润湿边角:当水与材料接触时,在材料、水与空气三相交点处,沿水表面的切线与水与固体接触面所成的夹角称为湿润边角; 18、吸水性:指材料在水中吸收水分的性质; 19、吸湿性:指材料在潮湿空气中吸收水分的性质,以含水率表示; 亲水性材料憎水性材料 20、耐水性:指材料长期在水的作用下不破坏,而且强度也不显著降低的性质; 21、抗渗性:指材料抵抗压力水渗透的性质; 22、抗冻性:指材料在吸水饱与状态下,能经受多次冻结与融化作用(冻融循环)而不破坏、强度又不显著降低的性质; 23、导热性:当材料两侧存在温度差时,热量将由温度高的一侧通过材料传递到温度低的一侧,材料的这种传导热量的能力称为导热性; 24、热容量:材料在温度变化时吸收与放出热量的能力。

土木工程材料题库及答案

《土木工程材料》课程 题库及参考答案 2015、6、18 绪论部分 一、名词解释 1、产品标准 2、工程建设标准 参考答案: 1、产品标准:就是为保证产品的适用性,对产品必须达到的某些或全部要求所指定的标准。其范 围包括:品种、规格、技术性能、试验方法、检验规则、包装、储藏、运输等。建筑材料产品,如各种水泥、陶瓷、钢材等均有各自的产品标准。 2、工程建设标准:就是对基本建设中各类的勘察、规划设计、施工、安装、验收等需要协调统一 的事项所指定的标准。与选择与使用建筑材料有关的标准,有各种结构设计规范、施工及验收规范等。 二、填空题 1、根据组成物质的种类及化学成分,将土木工程材料可以分为、与三类。 2、我国的技术标准分为、、与四级。 参考答案: 1、无机材料、有机材料、复合材料; 2、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准 三、简答题 1、简述土木工程材料的发展趋势。 2、实行标准化的意义有哪些? 3、简述土木工程材料课程学习的基本方法与要求以及实验课学习的意义。 参考答案: 1、土木工程材料有下列发展趋势: 1)高性能化。例如研制轻质、高强、高耐久、优异装饰性与多功能的材料,以及充分利用与发挥各种

材料的特性,采用复合技术,制造出具有特殊功能的复合材料。 2)多功能化。具有多种功能或智能的土木工程材料。 3)工业规模化。土木工程材料的生产要实现现代化、工业化,而且为了降低成本、控制质量、便于机械化施工,生产要标准化、大型化、商品化等。 4)生态化。为了降低环境污染、节约资源、维护生态平衡,生产节能型、利废型、环保型与保健型的生态建材,产品可再生循环与回收利用。 2、实行标准化对经济、技术、科学及管理等社会实践有着重要意义,这样就能对重复性事物与概念达到统一认识。以建筑材料性能的试验方法为例,如果不实行标准化,不同部门或单位采用不同的试验方法。则所得的试验结果就无可比性,其获得的数据将毫无意义。所以,没有标准化,则工程的设计、产品的生产及质量的检验就失去了共同依据与准则。由此可见,标准化为生产技术与科学发展建立了最佳秩序,并带来了社会效益。 3、土木工程材料课程具有内容繁杂、涉及面广、理论体系不够完善等特点,因此学习时应在首先掌握材料基本性质与相关理论的基础上,再熟悉常用材料的主要性能、技术标准及应用方法;同时还应了解典型材料的生产工艺原理与技术性能特点,较清楚地认识材料的组成、结构、构造及性能;必须熟悉掌握常用土木工程材料的主要品种与规格、选择及应用、储运与管理等方面的知识,掌握这些材料在工程使用中的基本规律。 第1章土木工程材料的基本性质 一、名词解释: 1、密度、表观密度、体积密度、堆积密度; 2、亲水性、憎水性; 3、吸水率、含水率; 4、耐水性、软化系数; 5、抗渗性、抗冻性; 6、强度等级、比强度; 7、弹性、塑性; 8、脆性、韧性; 9、耐燃性、耐火性; 10、耐久性 参考答案:

土木工程材料

混凝土的工作性 摘要: 在土木工程建设过程中,混凝土是目前建筑工程中用途最广泛、用量最大的建筑材料之一,为了获得密实均匀的混凝土结构以方便施工操作,要求新拌混凝土必须具有良好的施工性能,并获得质量均匀,成型密实的混凝土。这种新拌混凝土施工性能称之为新拌混凝土的和易性。了解新拌水泥混凝土的和易性对控制施工质量具有重要意义。 关键词: 新拌混凝土和易性测定影响因素选择改善措施

一·和易性概念 新拌混凝土的和易性是一项综合技术性能,包括流动性,黏聚性和保水性三方面的含义。 1·流动性是指新拌混凝土在自重或机械振捣作用下,能够流动并均匀密实地填充模板的能力。 2·黏聚性是指新拌混凝土的组成材料之间具有一定的黏聚力,确保不致发生分层,离析现象,使混凝土能保持均匀稳定的性能。 3·保水性是指新拌混凝土保持其内部水分的性能。 二·和易性的测定 由于新拌混凝土和易性内涵较复杂,目前尚没有一种能够全面有效地反应混凝土拌合物和易性的测定方法和指标。 根据现行标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》规定,土木工程建设中通常采用坍落度法或维勃稠度法来测定新拌混凝土的流动性,并辅以其它方法或经验,结合直接观察来评定其黏聚性和保水性,从而综合判断其和易性。 通常对于较稀,在自重作用下具有可塑性或流动性的新拌混凝土采用坍落度法;对于较干硬的新拌混凝土采用维勃稠度法。 1·坍落度法 具体测定方法:将新拌混凝土分成三层装入圆锥形筒内,每层均匀倒插25次,捣实后每层高度为筒高的三分之一左右抹平后将圆锥筒垂直平稳向上提起,新拌混凝土在自重作用下坍落,坍落高度即为混凝土拌合物的坍落度值,坍落度值越大表明流动性越好。 黏聚性的检验方法:用捣棒轻轻敲击已坍的新拌混凝土锥体,若四周逐渐下沉,则黏聚性良好,若倒塌或部分崩裂或发生离析现象,则黏聚性不好。 保水性观察方法:若坍落度筒提起后,混凝土拌合物失浆或骨料外漏,或较多稀浆自底部析出,则其保水性差;若坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆从底部析出,则其保水性好。 2·维勃稠度法 具体测定方法:将混凝土拌合物按规定方法装入截头圆锥筒内,装满刮平后,将圆锥筒垂直向上提起,在新拌混凝土锥体顶面盖一透明玻璃圆盘,开启振动台并记录时间,从开始振动至玻璃圆盘底部布满泥浆时所经历的时间即为新拌混凝土的维勃稠度值。 三·影响新拌混凝土和易性的因素 1·水泥浆的数量和水灰比 在水灰比不变的情况下,水泥浆越多,拌合物流动性越大。但水泥浆过多,将会出现流浆现象;水泥浆过少,拌合物易发生离析。 在水泥、骨料用量不变的情况下,水灰比增大,水泥浆流动性增加,拌合物流动性增大,反之减小。水灰比过大,拌合物黏聚性和保水性将严重下降易产生分层离析和泌水现象;水灰比过小,拌合物流动性过低,影响施工。 因此过程中杜绝单独加水的办法来增加流动性,反而在保持水灰比不变条件下增

土木工程材料 讲义

第一章土木工程材料 讲义 单位:陇东学院土木工程系 班级:09专升本、07土木本 教师:李平

土木工程材料概述 计划学时:1学时 一、建筑材料的定义和分类 1.定义:建筑材料是指各类建筑工程中应用的各种材料及其制品。它是一切工程建设的物质基础。 2.分类: 按使用性能: 建筑材料可分为1) 结构承重材料; 2)墙体维护材料; 3)建筑功能材料 按成分划分:无机材料(金属材料、非金属材料) 有机材料(植物材料、沥青材料、高分子材料) 复合材料(非金属+非金属、非金属+有机材料、 非金属+金属材料、金属材料+有机材料) 二、建筑材料在建筑工程中的地位 1、建筑材料是各项基本建设的重要物质基础。。 2、建材品种、质量及规格,直接影响工程的坚固、耐久、适用、美观和经济性,并在一定程度上影响工程结构形式与施工方法。 3、建筑工程许多技术问题的突破,往往依赖于建材问题的解决。 4、新材料的出现,又将促进结构设计及施工技术的革新。 三、建筑材料的发展趋势 1、在原材料上,利用再生资源、工农业废渣、废料,保护土地资源。 2、在工艺上,引进新技术,改造淘汰旧设备,降低原材料与能耗,减少环境污染,维护社会可持续发展。 3、在性能上,力求产品轻质、高强、耐久、美观,并高性能化和多功能化。 4、在形式上,发展预制装配技术,提高构件尺寸和单元化水平。 5、在研究方向上,研究和开发化学建材和复合材料,促进新型建材的发展。 第一章建筑材料的基本性质 教学重点和难点: 1.材料的各项基本力学性质、物理性质、热工性质、耐久性等材料性质的意义。 2.各材料性质之间的相互关系及其在工程实际中的运用。

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