建筑材料

张珊珊

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
    • 6.2 混凝土的组成材料
      • 6.2.1 水泥、细骨料、粗骨料、水、掺和料
    • 6.3 混凝土的和易性
      • 6.3.1 混凝土和易性概念及影响因素
      • 6.3.2 混凝土和易性测定
    • 6.4 混凝土的强度
      • 6.4.1 强度概念及类型
      • 6.4.2 混凝土强度的影响因素
      • 6.4.3 提高混凝土强度的措施及质量控制和强度评定
    • 6.5 混凝土的耐久性
      • 6.5.1 混凝土抗冻性和抗渗性和抗侵蚀性
      • 6.5.2 混凝土抗碳化能力、碱骨料反应
      • 6.5.3 提高混凝土耐久性的措施
    • 6.6 混凝土配合比设计
      • 6.6.1 混凝土配合比设计的基本要求和主要参数
      • 6.6.2 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
混凝土概述

混凝土,简称为“(tóng)”:是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作骨料;与水(可含外加剂掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。


历史

古代

考古人员发现5000年前的凌家滩先民不仅能够制造精美的玉石器,而且已开始稻作农业,饲养或捕猎猪、鹿、鸟禽等多种动物丰富饮食品种。另外在房屋建设中,他们已懂得类似钢筋混凝土的:“挖槽填烧土,木骨撑泥墙”的建筑工艺。

5000年前的凌家滩人不是只会简单的搭建屋舍,事实证明,当时的凌家滩人已懂得“挖槽填烧土,木骨撑泥墙”的建筑工艺,这和现在的钢筋混凝土非常相似。工作人员说,原始先民要用经过火烧过土作为房基槽与墙体的填充材料,在基槽内用木棍作为墙体的支撑柱,然后填埋红烧的土块,并在墙体两侧表面敷上较厚的粘泥,甚至一部分还可能用芦苇杆加固。 

近代

1900年,万国博览会上展示了钢筋混凝土在很多方面的使用,在建材领域引起了一场革命。法国工程师艾纳比克1867年在巴黎博览会上看到莫尼尔用铁丝网和混凝土制作的花盆、浴盆、和水箱后,受到启发,于是设法把这种材料应用于房屋建筑上。

1879年,他开始制造钢筋混凝土楼板,以后发展为整套建筑使用由钢筋箍和纵向杆加固的混凝土结构梁。仅几年后,他在巴黎建造公寓大楼时采用了经过改善迄今仍普遍使用的钢筋混凝土主柱、横梁和楼板。

1884年,德国建筑公司购买了莫尼尔的专利,进行了第一批钢筋混凝土的科学实验,研究了钢筋混凝土的强度、耐火能力。钢筋与混凝土的粘结力。

1887年,德国工程师科伦首先发表了钢筋混凝土的计算方法;英国人威尔森申请了钢筋混凝土板专利;美国人海厄特对混凝土横梁进行了实验。

1895年——1900年,法国用钢筋混凝土建成了第一批桥梁和人行道。

1918年,艾布拉姆发表了著名的计算混凝土强度的水灰比理论。钢筋混凝土开始成为改变这个世界景观的重要材料。

混凝土可以追溯到古老的年代,其所用的胶凝材料为粘土、石灰、石膏、火山灰等。自19世纪20年代出现了波特兰水泥后,由于用它配制成的混凝土具有工程所需要的强度和耐久性,而且原料易得,造价较低,特别是能耗较低,因而用途极为广泛(见无机胶凝材料)。

20世纪初,有人发表了水灰比等学说,初步奠定了混凝土强度的理论基础。以后,相继出现了轻集料混凝土、加气混凝土及其他混凝土,各种混凝土外加剂也开始使用。

60年代以来,广泛应用减水剂,并出现了高效减水剂和相应的流态混凝土;高分子材料进入混凝土材料领域,出现了聚合物混凝土;多种纤维被用于分散配筋的纤维混凝土。现代测试技术也越来越多地应用于混凝土材料科学的研究。