目录

  • 1 课程安排
    • 1.1 课程介绍
    • 1.2 课程标准
    • 1.3 教案
    • 1.4 进度计划
  • 2 项目1 绪论
    • 2.1 建筑材料及其分类
      • 2.1.1 建筑材料的概念
      • 2.1.2 建筑材料的分类
    • 2.2 建筑材料发展简史
    • 2.3 建筑材料的技术标准
  • 3 项目2 建筑材料的基本性质
    • 3.1 材料的基本物理性质
      • 3.1.1 与质量有关的物理性质
      • 3.1.2 与体积有关的物理性质
      • 3.1.3 与水有关的物理性质
      • 3.1.4 与热有关的物理性质
    • 3.2 材料的力学性质
      • 3.2.1 材料的强度与比强度
      • 3.2.2 材料的弹性与塑性
      • 3.2.3 材料的脆性与任性
      • 3.2.4 材料的硬度与耐磨性
    • 3.3 材料的耐久性
      • 3.3.1 影响材料耐久性因素和提高材料耐久性措施
  • 4 项目3 气硬性胶凝材料
    • 4.1 石灰
      • 4.1.1 石灰的生产与品种
      • 4.1.2 石灰的熟化与硬化
      • 4.1.3 石灰的技术标准与应用储存与保管
    • 4.2 石膏
      • 4.2.1 石膏的生产与品种
      • 4.2.2 石膏的熟化与硬化
      • 4.2.3 石膏的技术标准与应用储存与保管
    • 4.3 水玻璃
      • 4.3.1 水玻璃的组成与硬化及应用
  • 5 项目4 水泥
    • 5.1 硅酸盐水泥
      • 5.1.1 硅酸盐水泥的生产及组成
      • 5.1.2 硅酸盐水泥的凝结硬化
      • 5.1.3 硅酸盐水泥的技术标准应用验收及储存
    • 5.2 掺混合材料的硅酸盐水泥
      • 5.2.1 掺混合材料的硅酸盐水泥品种特性与应用
    • 5.3 专用水泥和特性水泥
  • 6 项目5 混凝土
    • 6.1 混凝土概述
      • 6.1.1 混凝土定义分类和生产
      • 6.1.2 混凝土的组成材料
      • 6.1.3 水泥、细骨料、粗骨料、水、掺和料
    • 6.2 混凝土的和易性
      • 6.2.1 混凝土和易性概念及影响因素
      • 6.2.2 混凝土和易性测定
    • 6.3 混凝土的强度
      • 6.3.1 强度概念及类型
      • 6.3.2 混凝土强度的影响因素
      • 6.3.3 提高混凝土强度的措施及质量控制和强度评定
    • 6.4 混凝土的耐久性
      • 6.4.1 混凝土抗冻性和抗渗性和抗侵蚀性
      • 6.4.2 混凝土抗碳化能力、碱骨料反应
      • 6.4.3 提高混凝土耐久性的措施
    • 6.5 混凝土配合比设计
      • 6.5.1 混凝土配合比设计的基本要求和主要参数
      • 6.5.2 混凝土配合比设计的方法步骤及实例
  • 7 项目6 建筑砂浆
    • 7.1 砂浆的定义与分类
    • 7.2 砌筑砂浆
      • 7.2.1 砌筑砂浆定义作用和组成材料
      • 7.2.2 砌筑砂浆的性质
      • 7.2.3 砌筑砂浆的配合比设计
    • 7.3 抹面砂浆
      • 7.3.1 抹面砂浆的定义与特点及分类
      • 7.3.2 抹面砂浆的性质与应用
  • 8 项目7 墙体材料
    • 8.1 砌墙砖
      • 8.1.1 砌墙烧结砖
      • 8.1.2 砌墙非烧结砖
    • 8.2 砌块
      • 8.2.1 蒸压加气混凝土砌块、小型混凝土空心砌块、粉煤灰砌块
    • 8.3 墙用板材
      • 8.3.1 水泥、石膏、复合墙板
  • 9 项目8 木材
    • 9.1 木材的分类与构造
    • 9.2 木材的主要性质
      • 9.2.1 密度、含水量、强度
    • 9.3 木材的防护与应用
  • 10 项目9 建筑钢材
    • 10.1 钢材冶炼与分类
    • 10.2 钢材的主要性能
      • 10.2.1 钢材的力学性能
      • 10.2.2 钢材性能的影响因素
    • 10.3 钢材的标准与选用
      • 10.3.1 钢材的牌号表示方法及选用
    • 10.4 钢材的腐蚀与防护
  • 11 项目10 建筑防水材料
    • 11.1 沥青
      • 11.1.1 沥青的主要性质与分类及应用
    • 11.2 新型防水卷材
      • 11.2.1 高聚物改性沥青防水卷材
      • 11.2.2 合成高分子防水卷材
    • 11.3 防水材料与密封材料的分类与选用
  • 12 项目11 建筑装饰材料
    • 12.1 建筑玻璃和装饰石材
    • 12.2 建筑装饰陶瓷和装饰涂料
  • 13 项目12 其他材料
    • 13.1 绝热材料
      • 13.1.1 绝热材料基本性质及应用
    • 13.2 吸声隔声材料
      • 13.2.1 吸声隔声材料性质和应用
    • 13.3 建筑塑料
      • 13.3.1 建筑塑料的性质与应用
      • 13.3.2 铝材和建筑铝合金装饰材料
  • 14 项目13 石材
    • 14.1 建筑中常用的天然岩石
      • 14.1.1 岩浆岩、沉积岩、变质岩
    • 14.2 石材的性质
      • 14.2.1 物理性质
      • 14.2.2 力学性质
      • 14.2.3 工艺性质
    • 14.3 石材的选用原则与防护
  • 15 实验
    • 15.1 材料实验及实验报告
材料的力学性质
  • 1
  • 2
  • 3
  • 力学性能

     


材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征 。

一般来说金属的力学性能分为十种:

1.脆性 脆性是指材料在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性。它与韧性和塑性相反。脆性材料没有屈服点,有断裂强度和极限强度,并且二者几乎一样。铸铁、陶瓷、混凝土及石头都是脆性材料。与其他许多工程材料相比,脆性材料在拉伸方面的性能较弱,对脆性材料通常采用压缩试验进行评定。

2.强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力.同时,它也可以定义为比例极限、屈服强度、断裂强度或极限强度。没有一个确切的单一参数能够准确定义这个特性。因为金属的行为随着应力种类的变化和它应用形式的变化而变化。强度是一个很常用的术语。

3.塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力.塑性变形发生在金属材料承受的应力超过弹性极限并且载荷去除之后,此时材料保留了一部分或全部载荷时的变形.

4.硬度:金属材料表面抵抗比他更硬的物体压入的能力

5.韧性:金属材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力. 韧性是指金属材料在拉应力的作用下,在发生断裂前有一定塑性变形的特性。金、铝、铜是韧性材料,它们很容易被拉成导线。

6.疲劳强度:材料零件和结构零件对疲劳破坏的抗力

7.弹性 弹性是指金属材料在外力消失时,能使材料恢复原先尺寸的一种特性。钢材在到达弹性极限前是弹性的。

8.延展性 延展性是指材料在拉应力或压应力的作用下,材料断裂前承受一定塑性变形的特性。塑性材料一般使用轧制和锻造工艺。钢材既是塑性的也是具有延展性的。

9. 刚性 刚性是金属材料承受较高应力而没有发生很大应变的特性。刚性的大小通过测量材料的弹性模量E来评价。

10.屈服点或屈服应力 屈服点或屈服应力是金属的应力水平,用MPa度量。在屈服点以上,当外来载荷撤除后,金属的变形仍然存在,金属材料发生了塑性变形。

 本节点内容

 一、材料的强度、比强度

 二、材料的弹性与塑性

 三、材料的脆性与韧性

 四、材料的硬度、耐磨性