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自考建筑材料复习资料大全

建筑材料复习资料第一章建筑材料的基本性质1、建筑材料按其化学组成,可分为有机材料,无机材料和复合材料三大类。

2、一般情况下,材料的密度(ρ),体积密度(ρ0),堆积密度(ρ‘0)之间的关系为ρ≥ρ0≥ρ‘3、憎水性材料的润湿角θ的取值范围为θ≥904、水玻璃在凝结硬化过程中会产生微膨胀。

5、当材料的孔隙率增大时,其性质保持不变的是密度。

6、材料的内部结构层次可分为宏观结构,显微结构,微观结构。

7、材料在压力水作用下抵抗水渗透性能称为抗渗性,其大小用渗透系数表示,计算公式为K=Qd/FtH。

8、导热性的大小通常用导热系数表示,该值越小,其绝热性能越好。

9、材料的强度除了受材料组成、结构等内在的影响外,还与时间的形状尺寸、含水率、温度、表面状态及试验时的加荷速度有关。

10、材料的水饱和度(K B)与体积吸水率(W)和孔隙率(P)之间的关系式为K B=W/P11、材料的耐久性是指材料保持工作性能直到极限状态的性质。

1、材料的化学组成通常以化学分析获得的各种氧化物含量的百分率(%)来表示的。

材料的矿物组成通常以矿物(即化合物)的百分含量来表示。

2、材料的宏观结构主要有以下类型;散粒结构、聚集结构、多孔结构、致密结构、显微结构和层次结构。

3、硅酸盐是指由SiO2和金属氧化物所形成的盐类,是构成地壳、土壤、岩石和许多矿物的主要成分。

结构特征;硅酸盐晶体以硅氧四面体为基本结构单元与其他金属离子结合而成。

在硅氧四面体中,硅在四个氧形成的正四面体正中。

4、材料孔隙形成的原因;水分的占据作用:外加的发泡作用:火山爆发作用:焙烧作用。

5、材料的孔隙按其基本形态特征可分为连通孔隙、半封闭孔隙和封闭孔隙三种类型。

6、材料孔隙对材料性质的影响;随着孔隙数量的增大,则(1)材料体积密度减小(2)材料受力有效面积减小(3)由于体积密度的减小,导热系数和热容也随之减小(4)透水性、透气性、吸水性变大(5)对抗冻性的影响,要视孔隙大小和形态特征而定,有些孔隙反而能提高抗冻性。

7、材料受外力作用而发生变形,外力去掉后不能恢复到原来的状态的变形称为塑性变形。

8、冲击韧性是指材料抵抗冲击作用的能力。

9、硬度是指材料抵抗较硬物体压入所产生局部塑性变形的性能,10、磨耗是材料抵抗磨损和冲击同时作用的性能。

第一章砖石材料1、常见的主要造岩矿物有:(1)石英。

石英主要是结晶的二氧化硅。

(2)白云石。

白云石为碳酸钙和碳酸镁的复盐晶体,遇酸后易分解。

(3)长石。

长石是钙、钾、钠等铝硅酸盐晶体。

(4)黄铁矿。

黄铁矿为二硫化铁晶体,耐久性差,是岩石中的有害矿物。

(5)方解石。

方解石为碳酸钙晶体,遇酸后易分解。

(6)角闪石、辉石、橄榄石。

它们是钙、镁、铁等的硅酸盐晶体,韧性和耐久性好,强度和硬度较高。

(7)云母。

云母是片状的含水复杂硅铝酸盐晶体,硬度低,耐久性差。

2、岩石结构是岩石中矿物的颗粒大小、结晶程度、形态及组合方式的特征。

岩石结构按晶体程度可分为全晶质、半晶质、玻璃质结构;按矿物颗粒大小可分为显晶质和隐晶质结构;按矿物颗粒相对大小,可分为等粒、不等粒、斑状及似斑状结构。

3、岩石构造类型主要有块状构造、气孔状构造、层片状构造、斑状、杏仁状及结核状构造。

4、岩石按地质形成的条件可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。

岩浆岩根据岩浆冷却的条件的不同可分为深成岩、喷出岩和火山岩:沉积岩按其沉积形成的条件不同可分为机械沉积岩、化学沉积岩和生物沉积岩:变质岩可分为正变质岩和副变质岩。

5、深成岩具有强度高、抗冻性好、体积密度大等优点,常见有花岗岩、闪长岩、辉长岩、正长岩等。

6、喷出岩多呈隐晶质或玻璃质结构,常见有玄武岩、安山岩、辉绿岩。

7、火山岩多呈玻璃质结构和多孔结构,常见有火山灰、浮石、凝灰岩。

8、砂岩按其胶结物的不同可分为;钙质砂岩、铁质砂岩、硅质砂岩、粘土质砂岩。

9、烧结制品的生产工艺过程为;原料调制——成型——干燥——焙烧——烧结制品。

10、泛霜是由于砖内过量的可溶盐受潮吸水溶解后,随水分蒸发向表面迁移,在过饱和下结晶析出,是砖面呈现白色附着物。

泛霜现象导致砖面剥落,影响建筑物美观。

11、烧结普通砖根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、五个强度等级。

12、烧结空心砖根据砖的大面和条面的抗压强度分为MU5.0,MU3.0,MU2.0三个等级。

1.鉴别过火砖和欠火砖的常用方法是根据砖的颜色及打击声。

2.烧结普通砖在砌筑前一定要浇水润湿,其主要目的是保证砂浆能与砖牢固胶结。

3.有保温要求的非承重墙体,应优先选用烧结空心砖。

4.建筑用石材的抗压强度由边长为70mm的立方体试件进行测验,以3个试件抗压强度的平均指表示。

根据抗压强度划分为9个强度等级,并用符号MU表示。

5.石材的耐久性主要包括抗冻性、抗风化性、抗酸性、耐火性等。

6.粘土为沉积岩,其主要组成矿物称为粘土矿物。

7.烧结普通砖按主要原料不同可分为粘土砖、煤矸石砖、粉煤灰砖和页岩砖。

8.根据国家标准,烧结普通砖按10块砖样的抗压强度来评定其强度等级。

9.烧结多孔砖强度等级按抗压强度和抗折荷重来评定。

第二章气硬性胶凝材料1、建筑石膏的技术要求主要有强度、细度和凝结时间,据此可划分为优等品、一等品和合格品三个等级。

2、建筑石膏的性质入下;(1)凝结硬化快(2)硬化初期体积微膨胀(3)孔隙率大,体积密度小(4)防火性好,耐火性差。

3、建筑石膏主要用于室内抹灰、粉刷和生产各种石膏板等。

4、石灰具有以下性质:(1)保水性好、可塑性好(2)凝结硬化慢、强度低(3)耐水性差(4)干燥收缩大。

5、石灰主要用途有;石灰乳涂料和砂浆、灰土和三合土、硅酸盐制品等。

6、水玻璃的模数值越大,则水玻璃粘度越大,粘结性、强度、耐热性、耐酸性也越高,进而越发难溶于水,也不利于施工。

同一模数的水玻璃,其密度愈大,粘度也愈大,使其粘结性能也越高。

水玻璃硬化后具有如下性质;(1)粘结力强、强度高(2)耐热性好(3)耐酸性好(4)耐碱性耐水性差。

调拌菱苦土是通常用氯化镁水溶液进行拌合。

菱苦土吸湿性大,耐水性差,易变性,易在表面上泛霜,其突出特点是能与植物纤维很好的结合,可制成刨花板、人造大理石、木屑板及其他建筑制品。

1.建筑石膏的分子式是CaSO4·1/2H2O2.熟石灰的主要成分是Ca(OH)23.熟石灰至少应在储灰坑中存放14天。

4.石灰熟化过程中的陈伏是为了消除过火石灰的危害。

5.生石灰划分为镁质石灰和钙质石灰的依据是MgO含量。

6.石膏板在建筑上适用于室内。

7.生产石膏的原料为天然石膏,又称生石膏,其化学式为CaSO4·2H2O8.建筑石膏与水拌合后,最初形成具有可塑性的浆体,随着浆体的稠度不断增加,使浆体逐渐失去可塑性,此过程称为凝结。

此后浆体在变稠的同时,使浆体完全失去可塑性,产生强度,此过程称为硬化。

9.石灰浆体的硬化按其作用可分为干燥作用和碳化作用。

10.生石灰熟化过程中体积将膨化;而在硬化过程中体积将收缩。

11.石膏是以硫酸钙为主要成分的气硬性胶凝材料。

12.水玻璃Na2O·nSiO2中的n称为水玻璃模数;该值越大,水玻璃粘度越大,硬化越快。

13.菱苦土的主要成分是氧化镁。

第四章水泥硅酸盐水泥生产的主要环节,即水泥生产的主要工艺,概括地讲,就是“两磨”(磨细生料、磨细水泥)、“一烧”(生料煅烧为熟料)。

水泥石有凝胶体。

未水化的水泥颗粒内核和毛细孔等组成。

影响水泥石强度发展的因素主要有;温度和湿度、养护时间、水灰比(W/C)。

硅酸盐水泥技术要求的项目主要有;细度、凝结时间、体积安定性、强度及强度等级。

水泥的凝结时间分为初凝和终凝。

自水泥加水拌合算起到水泥浆开始失去可塑性的时间成为初凝时间:自水泥加水拌合算起到水泥浆完全失去可塑性的时间成为终凝时间。

水泥体积的安定性,即水泥的水化在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。

造成水泥安定性不合格的原因是水泥中含有过多的游离氧化钙和游离氧化镁。

它们在高温下生成的,水化很慢,在水泥已经凝结硬化后才进行水化,这是产生体积膨胀,破坏已经硬化的水泥石结构,引起龟裂、弯曲、崩溃等现象。

腐蚀硅酸盐水泥石的介质主要有软水、硫酸盐、碳酸、镁盐及一般性的酸。

硅酸盐水泥石腐蚀的内在原因(1)水泥石中存在氢氧化钙、水化铝酸钙等水化物。

(2)水泥石本身不密实,含有大量的毛细孔,使外部介质的以进入。

防止水泥石腐蚀的主要措施;(1)对水泥石品种进行合理选择(2)提高水泥石密实度(3)设置保护层。

硅酸盐水泥的性质;(1)强度等级高,强度发展快。

(2)水化热高(3)耐冻性好(4)耐热性差(5)耐腐蚀性差(6)干缩小(7)耐磨性好(8)抗碳化性好。

活性混合材料主要有粉煤灰、火山灰质混合材料和粒化高炉矿渣三大类。

矿渣水泥、火山灰水泥及粉煤灰水泥性质的共同点;(1)早期强度低,后期强度增长率大。

(2)水化热小(3)强度发展受温度影响较大。

(4)耐腐蚀性好(5)抗冻性及耐磨性差。

(6)抗碳化性差。

复合硅酸盐水泥具有水化热低,耐腐蚀性较好,抗渗性及抗冻性较好的特点。

1.在硅酸盐水泥热料矿物中,水化速度最快、放热量最大的是C3A2.生产硅酸盐水泥时加入适量的石膏的主要作用是缓凝。

3.在硅酸盐水泥熟料中,矿物含量最高的是C3S4.用沸煮法检验水泥体积安定性,只能检查出游离氧化钙。

5.对于干燥环境中的工程,应选用普通水泥。

6.大体积水泥工程应选用矿渣水泥。

7.生产硅酸盐水泥的主要原料是石灰质原料和粘土质原料,有时为了调整其化学成分还应加入少量的辅助原料。

为了调节凝结时间,通常要参入适量的石膏。

8.硅酸盐水泥的主要水化产物有水化硅酸钙和水化铁酸钙凝胶,氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙晶体。

9.硅酸盐水泥熟料的矿物组成中,硅酸三钙决定水泥的早期强度,硅酸二钙保证水泥的后期强度,硅酸一钙矿物凝结硬化速度最快。

10.矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥与普通水泥相比,其早期强度低,后期强度高,水化热小,抗腐蚀性强,抗冻性差。

11.掺活性混合材料的硅酸盐水泥,它们的抗碳化能力均较差,其原因是水泥中氢氧化钙的含量少。

第五章混凝土1.混凝土按体积密度的大小可分为:重混凝土、普通混凝土、轻混凝土2.混凝土组成材料的作用:混凝土是由水、水泥、砂、石子组成的。

水和水泥形成水泥浆,砂和石子是混凝土的骨料。

水泥浆在硬化前起润滑作用,并具有流动性,在硬化后使混凝土具有所需的强度和耐久性。

骨料的作用是构成混凝土的骨架,减小水泥硬化后的收缩,降低造价。

3.对混凝土的基本要求:混凝土拌合物的和易性必须与施工条件相适应:强度应达到设计的要求:耐久性良好,使混凝土经久耐用:材料组成应经济合理,使其具有经济性4.骨料在饱和面干状态时的含水率,称为饱和面干吸水率5.泥、泥块对硂质量的影响:泥粘附在骨料的表面,妨碍水泥石与骨料的粘结,降低了混凝土的强度,还增加了拌合用水,加大其干缩性,降低其抗渗性和抗冻性:泥块则会使混凝土在搅拌时不易散开。

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