書????名 | 建筑材料的物理性能與檢驗(yàn) | 作????者 | 楊宇輝 |
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ISBN | 9787122198907 | 頁(yè)????數(shù) | 173頁(yè) |
定????價(jià) | 28元 | 出版社 | 化學(xué)工業(yè)出版社 |
出版時(shí)間 | 2014年6月 | 開????本 | 16開 |
緒論1
一、建筑材料的定義和分類1
二、建筑材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1
三、課程性質(zhì)3
四、教材說明4
第一章水泥的物理性能與檢驗(yàn)7
引言水泥的基本知識(shí)7
一、水泥的生產(chǎn)過程7
二、水泥的組分材料8
三、通用硅酸鹽水泥的品種、代號(hào)、組成10
四、通用硅酸鹽水泥的技術(shù)要求(GB 175—2007)11
五、通用硅酸鹽水泥的檢驗(yàn)規(guī)則(GB 175—2007)12
六、包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸與儲(chǔ)存13
七、閱讀與了解生態(tài)水泥13
第一節(jié)水泥的密度15
一、水泥密度的基本知識(shí)15
二、水泥密度的測(cè)定方法(GB/T 208—1994)16
三、水泥密度測(cè)定的訓(xùn)練與考核17
四、閱讀與了解水泥堆積密度的測(cè)定方法19
第二節(jié)水泥的細(xì)度20
一、水泥細(xì)度的基本知識(shí)20
二、水泥細(xì)度的檢驗(yàn)方法——篩析法(GB/T 1345—2005)21
三、篩析法的訓(xùn)練與考核22
四、水泥比表面積的測(cè)定方法——勃氏法(GB/T 8074—2008)25
五、勃氏法的訓(xùn)練與考核27
六、閱讀與了解水泥試驗(yàn)篩的標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)試料層體積的測(cè)定30
第三節(jié)水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量32
一、水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量的基本知識(shí)32
二、水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量的測(cè)定方法(GB/T 1346—2011)33
三、水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量測(cè)定的訓(xùn)練與考核37
四、閱讀與了解硅酸鹽水泥的水化39
第四節(jié)水泥的凝結(jié)時(shí)間41
一、水泥凝結(jié)時(shí)間的基本知識(shí)41
二、水泥凝結(jié)時(shí)間的測(cè)定方法(GB/T 1346—2011)42
三、水泥凝結(jié)時(shí)間測(cè)定的訓(xùn)練與考核43
四、閱讀與了解水泥凝結(jié)硬化微觀結(jié)構(gòu)的發(fā)展過程46
第五節(jié)水泥體積安定性48
一、水泥體積安定性的基本知識(shí)48
二、水泥體積安定性的檢驗(yàn)方法——沸煮法(GB/T 1346—2011)49
三、水泥安定性檢驗(yàn)的訓(xùn)練與考核52
四、閱讀與了解水泥及其制品的體積變化55
第六節(jié)水泥的強(qiáng)度56
一、水泥強(qiáng)度的基本知識(shí)56
二、水泥膠砂強(qiáng)度試件成型與養(yǎng)護(hù)試驗(yàn)方法(GB/T 17671—1999)59
三、水泥膠砂試件成型與養(yǎng)護(hù)試驗(yàn)的訓(xùn)練與考核62
四、水泥膠砂強(qiáng)度試件的破型試驗(yàn)方法(GB/T 17671—1999)65
五、水泥膠砂強(qiáng)度試件破型試驗(yàn)的訓(xùn)練與考核67
六、閱讀與了解液壓式壓力機(jī)和電動(dòng)抗折機(jī)的使用與維護(hù)70
第七節(jié)水泥膠砂流動(dòng)度72
一、水泥膠砂流動(dòng)度的基本知識(shí)72
二、水泥膠砂流動(dòng)度的測(cè)定方法(GB/T 2419—2005)72
三、水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定的訓(xùn)練與考核74
四、閱讀與了解如何提高水泥物理檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性?76
復(fù)習(xí)思考題78
第二章混凝土的物理性能與檢驗(yàn)81
引言混凝土的基本知識(shí)81
第一節(jié)普通混凝土的組成材料82
一、混凝土組成材料的技術(shù)要求82
二、骨料試驗(yàn)取樣方法的一般規(guī)則(GB/T 14684—2011,GB/T 14685—2011)93
三、砂的篩分析試驗(yàn)方法(GB/T 14684—2011)95
四、砂的篩分析試驗(yàn)的訓(xùn)練與考核96
五、骨料表觀密度試驗(yàn)方法99
六、骨料表觀密度試驗(yàn)的訓(xùn)練與考核101
七、水泥砂漿減水率試驗(yàn)方法(GB/T 8077—2000)103
八、水泥砂漿減水率試驗(yàn)的訓(xùn)練與考核104
九、閱讀與了解材料的幾種密度107
第二節(jié)混凝土拌合物的工作性109
一、混凝土拌合物的工作性的基本知識(shí)109
二、混凝土坍落度試驗(yàn)方法(GB/T 50080—2002)113
三、坍落度試驗(yàn)的訓(xùn)練與考核114
四、混凝土拌合物表觀密度測(cè)定方法(GB/T 50080—2002)117
五、混凝土拌合物表觀密度測(cè)定的訓(xùn)練與考核117
六、閱讀與了解混凝土拌合物工作性的含義120
第三節(jié)硬化混凝土的技術(shù)性質(zhì)121
一、混凝土的強(qiáng)度121
二、硬化混凝土的耐久性125
三、混凝土立方體抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)方法(GB/T 50081—2002)127
四、混凝土立方體強(qiáng)度試件成型與養(yǎng)護(hù)試驗(yàn)的訓(xùn)練與考核129
五、混凝土立方體抗壓強(qiáng)度試件破型試驗(yàn)訓(xùn)練與考核131
六、閱讀與了解混凝土的其他強(qiáng)度134
復(fù)習(xí)思考題138
第三章建筑鋼材的物理性能與檢驗(yàn)140
第一節(jié)建筑鋼材的基本知識(shí)140
一、鋼的冶煉和分類140
二、鋼材的技術(shù)性能141
三、鋼材的化學(xué)成分及其對(duì)性能的影響143
四、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)用鋼——熱軋帶肋鋼筋144
五、閱讀與了解建筑材料的主要力學(xué)性質(zhì)145
第二節(jié)鋼筋試驗(yàn)146
一、鋼筋檢驗(yàn)的一般規(guī)則146
二、鋼筋的拉伸試驗(yàn)方法(GB/T 2281—2010)147
三、鋼筋的冷彎試驗(yàn)方法(GB/T 232—2010)150
四、鋼筋試驗(yàn)的訓(xùn)練與考核151
五、閱讀與了解統(tǒng)計(jì)學(xué)基本知識(shí)154
復(fù)習(xí)思考題160
附錄161
附錄一砂的含泥量和云母含量的測(cè)定方法(GB/T 14684—2011)(節(jié)選)161
附錄二粗骨料顆粒級(jí)配測(cè)定方法(GB/T 14685—2011)(節(jié)選)162
附錄三粗骨料針、片狀含量及壓碎指標(biāo)試驗(yàn)方法(GB/T 14685—2011)(節(jié)選)163
附錄四粉煤灰需水量比試驗(yàn)方法(GB/T 1596—2005)(節(jié)選)165
附錄五混凝土拌合物凝結(jié)時(shí)間測(cè)定方法(GB/T 50080—2002)(節(jié)選)166
附錄六混凝土拌合物泌水與壓力泌水試驗(yàn)方法(GB/T 50080—2002)(節(jié)選)168
附錄七混凝土抗折強(qiáng)度試驗(yàn)方法(GB/T 50081—2002)(節(jié)選)171
附錄八水泥廠化驗(yàn)室物理檢驗(yàn)原始記錄表172
參考文獻(xiàn)1732100433B
本書以水泥、混凝土、鋼材這三種最常用的建筑材料的常規(guī)物理性能的試驗(yàn)項(xiàng)目為主導(dǎo)編寫而成。在體裁上,把每一個(gè)試驗(yàn)項(xiàng)目所需要的基本知識(shí)和技能融合成一個(gè)工作任務(wù),由以下四個(gè)部分構(gòu)成:基本知識(shí)、試驗(yàn)方法、訓(xùn)練與考核、閱讀與了解。
本書將此課程的專業(yè)理論基本知識(shí)和職業(yè)技能融為一體,即所謂一體化教材。本教材區(qū)別于其他教材的特點(diǎn)是,通過具體的工作任務(wù)即試驗(yàn)項(xiàng)目加深學(xué)生對(duì)專業(yè)理論知識(shí)的理解,而這種理解又促進(jìn)他們實(shí)際操作水平的提高。本教材正是為試圖實(shí)現(xiàn)這一目的而編寫的,因而在教材的體裁上有別于通行的建筑材料教材。整個(gè)教學(xué)活動(dòng)以試驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)操訓(xùn)練和考核為重點(diǎn),同時(shí)又將相關(guān)的理論知識(shí)融合其中,使學(xué)生通過試驗(yàn)項(xiàng)目即工作任務(wù)的學(xué)習(xí)、訓(xùn)練、考核和討論,掌握理解相關(guān)的專業(yè)知識(shí),運(yùn)用和發(fā)展職業(yè)技能。
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附錄 建筑材料熱物理性能計(jì)算參數(shù) 建筑材料熱物理性能計(jì)算參數(shù) 順序 材料名稱 表觀密度 ρ ( kg/m3) 導(dǎo)熱系數(shù) λ [W/(m·K) ] 比熱容 c [kJ/(kg·K) ] 1 混凝土 2400 1.50 1.00 2 鋼筋混凝土 2500 1.74 1.05 3 陶?;炷?1500 0.77 1.05 4 加氣混凝土 600 0.21 0.84 5 水泥砂漿 1800 0.93 1.05 6 混合砂漿 1700 0.87 1.05 7 磚砌體 1800 0.81 0.88 8 鋼材 7850 58.00 0.48 9 木材 550 0.17 2.51 10 陶粒 500 0.21 0.84 11 膨脹珍珠巖 250 0.04 0.84 12 水泥珍珠巖制品 400 0.07 0.84 13 蛭石制品 500 0.14 0.66 14 泡沫水泥
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1 / 25 附件 1常用建筑材料熱物理性能計(jì)算參數(shù)取值 分 類 材料名稱 干密度 0ρ (kg/m 3) 計(jì)算參數(shù) 導(dǎo)熱系數(shù)λ [W/(m ·K)] 蓄熱系數(shù) S(周期 24h) [W/(m 2·K)] 比熱容 C [kJ/(kg ·K)] 混 凝 土 鋼筋混凝土 2500 1.74 17.20 0.92 碎石、卵石混凝土 2300 1.51 15.36 0.92 2100 1.28 13.57 0.92 瀝青混凝土 2100 1.05 16.39 1.68 燒結(jié)陶?;炷?1351~1450 0.49 6.43 0.84 1451~1550 0.57 7.19 0.84 1551~1650 0.66 8.01 0.84 1651~1750 0.76 8.81 0.84 1751~1850 0.87 9.74 0.84 1851~1950 1.01 10.7
內(nèi)容簡(jiǎn)介
水泥物理性能檢驗(yàn)工,ISBN:9789881800435,作者:馬振珠2100433B
土木建筑材料的物理性能通常指:密度、比重、容重、 孔隙率、硬度以及熱、聲、光、 電等方面的性能(力學(xué)性能見建筑材料的力學(xué)性能)。
一般物理性質(zhì) 密度 材料在絕對(duì)密實(shí)狀態(tài)下單位體積的質(zhì)量。如材料的體積內(nèi)包含有孔隙和水分時(shí),則求得的密度稱為視密度或表觀密度。
測(cè)量密度時(shí),由于一般材料的內(nèi)部均含有一些孔隙,為了獲得絕對(duì)密實(shí)狀態(tài)的試樣,須將材料磨成細(xì)粉以排除其內(nèi)部孔隙,再用排液置換法求出材料的絕對(duì)密實(shí)體積。材料的密度單位可用克/厘米3、千克/升、千克/米3等表示。
比重 材料在 4°C時(shí)和絕對(duì)密實(shí)狀態(tài)下的重量與同體積水的重量之比,或材料的密度與水的密度之比。
容重 材料在自然狀態(tài)下(包含內(nèi)部孔隙)單位體積的質(zhì)量。當(dāng)材料含有水分時(shí),其質(zhì)量和體積均能發(fā)生變化,影響材料的容重值。故對(duì)所測(cè)的材料容重,必須注明其含水狀態(tài)。通常所謂的材料容重是指材料在氣干狀態(tài)下的容重,而在烘干狀態(tài)下的容重則稱為干容重。材料的容重單位一般可用克/厘米3、千克/升、千克/米3等表示。
松散容重 散粒狀材料在自然堆積狀態(tài)下單位體積的質(zhì)量。從一定高度將散粒狀材料自由落下并裝滿容器,以容器的容積除其質(zhì)量,即為松散容重。砂、石和水泥等材料的容重常用松散容重表示。
密度、容重和松散容重可用于計(jì)算材料的孔隙率、空隙率,以及估算材料的體積和質(zhì)量。
孔隙率 材料中孔隙體積占材料總體積的百分比,是衡量材料多孔性或致密程度的一種指標(biāo)。材料內(nèi)部孔隙中,有與外界相連通的開口孔隙和與外界隔絕的封閉孔隙??紫侗旧戆雌淇讖酱笮∮挚煞譃闃O細(xì)孔隙、毛細(xì)孔隙和粗大孔隙等??紫堵蚀笮 ⒖紫督Y(jié)構(gòu)以及各種大小孔隙的級(jí)配,對(duì)材料的容重、強(qiáng)度、濕脹干縮、吸水、抗?jié)B、抗凍和聲、絕熱等性能都有重要影響。
孔隙率(η)可根據(jù)材料的容重 (у0)和密度(-ρ)按下式計(jì)算: 材料的孔隙結(jié)構(gòu)的測(cè)量方法很多,目前應(yīng)用較廣的是:大孔隙結(jié)構(gòu)采用顯微鏡法;微小孔隙結(jié)構(gòu)采用氣體吸附法和水銀壓入法。
空隙率 散粒狀材料在自然堆積狀態(tài)下,顆粒之間的空隙體積占總體積的百分比??梢岳蒙鲜龉?-ρ用視密度代入,у0用松散容重代入,則求得的η值即為空隙率。
吸水率 材料由干燥狀態(tài)變?yōu)轱柡臀疇顟B(tài)所增加的質(zhì)量與材料干質(zhì)量的百分比。算式為式中B為材料的吸水率;G為材料在干燥狀態(tài)下的質(zhì)量(克);G1為材料在吸水飽和狀態(tài)下的質(zhì)量(克)。
吸水率表示材料吸收水分的能力。它與材料的孔隙構(gòu)造及其表面性能有關(guān)。細(xì)小而連通的孔隙較易吸水,粗大的孔隙內(nèi)不易存留水分,所以封閉或粗大孔隙的材料吸水率都是較低的。材料表面是親水性的容易吸水,是憎水性的則不能吸水。
致密巖石(如花崗巖)的吸水率為0.5~0.7%,普通混凝土為2~3%,粘土磚為8~20%,木材或某些輕質(zhì)材料的吸水率常大于100%。
含水率 材料內(nèi)部所包含水分的質(zhì)量占材料干質(zhì)量的百分比。材料在自然環(huán)境中,其孔隙中所含有的水分與空氣濕度達(dá)到平衡時(shí),這部分水的質(zhì)量占材料干質(zhì)量的百分比,稱為平衡含水率。材料含有水分之后,常引起質(zhì)量增大、體積膨脹、強(qiáng)度和隔熱性能降低等弊病,因此應(yīng)注意采取防護(hù)措施。
硬度 材料抵抗其他物體刻劃、摩擦、壓入其表面的能力。不同的材料要采用不同的硬度測(cè)試方法。天然礦物的硬度用抵抗刻劃的能力表示,常用莫氏硬度計(jì)測(cè)定。莫氏硬度計(jì)規(guī)定了10種不同硬度的礦物做為硬度等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),按滑石、石膏、方解石、螢石、磷灰石、正長(zhǎng)石、石英、黃玉、剛玉、金剛石依次排列。采用刻劃的方法即可鑒定出被測(cè)礦物的硬度。
土木建筑材料的物理性能通常指:密度、比重、容重、 孔隙率、硬度以及熱、聲、光、 電等方面的性能(力學(xué)性能見建筑材料的力學(xué)性能)。
一般物理性質(zhì) 密度 材料在絕對(duì)密實(shí)狀態(tài)下單位體積的質(zhì)量。如材料的體積內(nèi)包含有孔隙和水分時(shí),則求得的密度稱為視密度或表觀密度。
測(cè)量密度時(shí),由于一般材料的內(nèi)部均含有一些孔隙,為了獲得絕對(duì)密實(shí)狀態(tài)的試樣,須將材料磨成細(xì)粉以排除其內(nèi)部孔隙,再用排液置換法求出材料的絕對(duì)密實(shí)體積。材料的密度單位可用克/厘米3、千克/升、千克/米3等表示。
比重 材料在 4°C時(shí)和絕對(duì)密實(shí)狀態(tài)下的重量與同體積水的重量之比,或材料的密度與水的密度之比。
容重 材料在自然狀態(tài)下(包含內(nèi)部孔隙)單位體積的質(zhì)量。當(dāng)材料含有水分時(shí),其質(zhì)量和體積均能發(fā)生變化,影響材料的容重值。故對(duì)所測(cè)的材料容重,必須注明其含水狀態(tài)。通常所謂的材料容重是指材料在氣干狀態(tài)下的容重,而在烘干狀態(tài)下的容重則稱為干容重。材料的容重單位一般可用克/厘米3、千克/升、千克/米3等表示。
松散容重 散粒狀材料在自然堆積狀態(tài)下單位體積的質(zhì)量。從一定高度將散粒狀材料自由落下并裝滿容器,以容器的容積除其質(zhì)量,即為松散容重。砂、石和水泥等材料的容重常用松散容重表示。
密度、容重和松散容重可用于計(jì)算材料的孔隙率、空隙率,以及估算材料的體積和質(zhì)量。
孔隙率 材料中孔隙體積占材料總體積的百分比,是衡量材料多孔性或致密程度的一種指標(biāo)。材料內(nèi)部孔隙中,有與外界相連通的開口孔隙和與外界隔絕的封閉孔隙??紫侗旧戆雌淇讖酱笮∮挚煞譃闃O細(xì)孔隙、毛細(xì)孔隙和粗大孔隙等??紫堵蚀笮?、孔隙結(jié)構(gòu)以及各種大小孔隙的級(jí)配,對(duì)材料的容重、強(qiáng)度、濕脹干縮、吸水、抗?jié)B、抗凍和聲、絕熱等性能都有重要影響。
孔隙率(η)可根據(jù)材料的容重 (у0)和密度(-ρ)按下式計(jì)算: 材料的孔隙結(jié)構(gòu)的測(cè)量方法很多,目前應(yīng)用較廣的是:大孔隙結(jié)構(gòu)采用顯微鏡法;微小孔隙結(jié)構(gòu)采用氣體吸附法和水銀壓入法。
空隙率 散粒狀材料在自然堆積狀態(tài)下,顆粒之間的空隙體積占總體積的百分比??梢岳蒙鲜龉?-ρ用視密度代入,у0用松散容重代入,則求得的η值即為空隙率。
吸水率 材料由干燥狀態(tài)變?yōu)轱柡臀疇顟B(tài)所增加的質(zhì)量與材料干質(zhì)量的百分比。算式為式中B為材料的吸水率;G為材料在干燥狀態(tài)下的質(zhì)量(克);G1為材料在吸水飽和狀態(tài)下的質(zhì)量(克)。
吸水率表示材料吸收水分的能力。它與材料的孔隙構(gòu)造及其表面性能有關(guān)。細(xì)小而連通的孔隙較易吸水,粗大的孔隙內(nèi)不易存留水分,所以封閉或粗大孔隙的材料吸水率都是較低的。材料表面是親水性的容易吸水,是憎水性的則不能吸水。
致密巖石(如花崗巖)的吸水率為0.5~0.7%,普通混凝土為2~3%,粘土磚為8~20%,木材或某些輕質(zhì)材料的吸水率常大于100%。
含水率 材料內(nèi)部所包含水分的質(zhì)量占材料干質(zhì)量的百分比。材料在自然環(huán)境中,其孔隙中所含有的水分與空氣濕度達(dá)到平衡時(shí),這部分水的質(zhì)量占材料干質(zhì)量的百分比,稱為平衡含水率。材料含有水分之后,常引起質(zhì)量增大、體積膨脹、強(qiáng)度和隔熱性能降低等弊病,因此應(yīng)注意采取防護(hù)措施。
硬度 材料抵抗其他物體刻劃、摩擦、壓入其表面的能力。不同的材料要采用不同的硬度測(cè)試方法。天然礦物的硬度用抵抗刻劃的能力表示,常用莫氏硬度計(jì)測(cè)定。莫氏硬度計(jì)規(guī)定了10種不同硬度的礦物做為硬度等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),按滑石、石膏、方解石、螢石、磷灰石、正長(zhǎng)石、石英、黃玉、剛玉、金剛石依次排列。采用刻劃的方法即可鑒定出被測(cè)礦物的硬度。
石材的硬度用抵抗磨耗的能力表示。試件用石英砂磨料經(jīng)一定摩擦行程后,以單位摩擦面積上的質(zhì)量損失表示其硬度。用下式計(jì)算:
A=ɡ/F
式中A為磨耗硬度(克/厘米2);ɡ為試件質(zhì)量損失(克);F為試件摩擦面積(厘米2)。
金屬的硬度用抵抗物體壓入的能力表示。常用的有布氏硬度和洛氏硬度。
① 布氏硬度。用一定直徑的鋼球,以規(guī)定荷載壓入金屬表面。布氏硬度值是以壓痕球面積上所承受的平均壓力表示,用下式計(jì)算:式中HB為布氏硬度值(千克力/毫米2);P為鋼球上的荷載(千克力);D為鋼球直徑(毫米);d為壓痕直徑(毫米)。
② 洛氏硬度。用金剛石圓錐體或鋼球標(biāo)準(zhǔn)壓頭先后兩次施加負(fù)荷。洛氏硬度值(HR)是以在初荷載繼續(xù)作用下,由主荷載所引起的殘余壓入深度值計(jì)算。殘余壓入深度值越大,金屬硬度越低,反之則硬度越高。
此外,尚有維氏硬度、肖氏硬度等方法,維氏硬度與布氏硬度類似,肖氏硬度用于測(cè)定橡膠、塑料等的材料硬度。
材料內(nèi)部組織的硬度是用顯微硬度計(jì)測(cè)定。材料的硬度與材料的強(qiáng)度、耐磨性、加工性能以及其他物理力學(xué)性能均有密切關(guān)系。
熱學(xué)性質(zhì) 比熱容 單位質(zhì)量的材料溫度升高 1開所吸收的熱量,比熱容的工程單位是焦/(千克·開)。材料的比熱容主要取決于礦物成分和有機(jī)質(zhì)的含量。濕度對(duì)材料比熱容影響很大,它隨著材料濕度的增加而提高。其比熱容大多在0.42~2.51×103焦/(千克·開)之間。
熱導(dǎo)率 在穩(wěn)定傳熱條件下,傳熱方向垂直于材料表面,在壁厚為1米的板材上,壁內(nèi)外表面的溫差為1開,單位面積上、單位時(shí)間所傳遞的熱量。算式為式中λ為材料的熱導(dǎo)率,也稱導(dǎo)熱系數(shù)[瓦/(米·開)];Q為總傳熱量(焦);t1-t1為壁內(nèi)外表面的溫差(開);δ為壁厚(米);F為表面積(米2);z為傳熱時(shí)間(秒)。
熱導(dǎo)率表示材料傳遞熱量的能力。它與材料的分子結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分和容重(包括孔隙率,孔隙大小及構(gòu)造)等因素有關(guān)。材料愈密實(shí),熱導(dǎo)率愈大。材料受潮后,熱導(dǎo)率顯著增大。一般情況,材料溫度升高,熱導(dǎo)率也會(huì)增大。在高溫和低溫條件下,就要考慮溫度對(duì)熱導(dǎo)率的影響,通常把λ值小于0.23瓦/(米·開)的材料稱保溫隔熱材料。
熱阻 材料抵抗熱流通過的能力。熱阻R等于溫度差除以熱流量,單位為開/瓦。熱阻愈大,在同樣溫差條件下,通過材料的熱流量愈少。熱阻的倒數(shù)也稱熱導(dǎo)(G),即G=1/R,它表示材料內(nèi)外表面的溫差為1開時(shí)所傳遞的熱流量,單位為瓦/開。
熱擴(kuò)散率 在不穩(wěn)定傳熱條件下,材料受到冷卻或加熱作用時(shí),溫度變化在材料內(nèi)部擴(kuò)展的速度。算式為
a=λ/-ρc
式中a為熱擴(kuò)散率(米2/秒);λ為熱導(dǎo)率【瓦/(米·開)】;-ρ為密度(千克/米3);c為比熱容【焦/(千克·開)】。a值愈大,溫度變化向材料內(nèi)部擴(kuò)展速度愈快。在設(shè)計(jì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)時(shí),一定要考慮材料的熱擴(kuò)散率。
蓄熱系數(shù) 在周期熱作用下,材料蓄熱的能力??捎孟率接?jì)算:式中S為蓄熱系數(shù)【瓦/(米2·開)】;λ為熱導(dǎo)率【瓦/(米·開)】;c為比熱容,【焦/(千克·開)】;у0為容重(公斤/米3);T為周期(秒)。S值愈大,材料的熱穩(wěn)定性愈好,表面溫度波動(dòng)愈小。
聲學(xué)性質(zhì) 聲波入射到材料表面時(shí),聲能的一部分被反射(Er),一部分透過材料(Et),還有一部分被吸收(Ea)。若單位時(shí)間內(nèi)入射總聲能為E0,根據(jù)能量守恒定律則:
E0=Er+Ea+Et
聲透射系數(shù) 透過材料的聲能與總?cè)肷渎暷苤戎担曂干湎禂?shù)τ=Et/E0。τ值小的材料稱隔聲材料。
聲反射系數(shù) 被反射的聲能與總?cè)肷渎暷苤戎?,聲反射系?shù)у=Er/E0。у值小的材料稱為吸聲材料。
吸聲系數(shù) 被材料吸收的聲能(通常指E0-Er)與總?cè)肷渎暷苤戎怠?/p>
吸聲系數(shù)α=(E0-Er)/E0=1-Er/E0=1-у。對(duì)無吸收或完全反射面,α為0;對(duì)完全吸收或無反射面,α為1。吸聲系數(shù)除取決于材料吸收性能外,尚與聲荷入射角和頻率有關(guān)。
隔聲量 也稱傳聲損失。入射聲能與透射聲能相差的分貝數(shù),即R=10lg(1/τ)。式中R為隔聲量;τ為透射系數(shù)。隔聲量越大,則表示透過的聲能越小,材料的隔聲性能越佳。隔聲量與聲音頻率有關(guān),常用125、250、500、1000、2000和4000赫,6個(gè)倍頻程的隔聲量表示材料的隔聲性能,也可用平均隔聲量(其算術(shù)平均值)來表示。
光學(xué)性質(zhì) 當(dāng)光束照射到物體(如玻璃、墻等)上時(shí),入射光的強(qiáng)度(I0)中一部分被反射(Ir),一部分被吸收(Ia),一部分透過物體(It)進(jìn)入另一側(cè)的空間。根據(jù)能量守恒定律則:
I0=Ir+Ia+It而三部分所占的比例取決于物體本身的成分、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和表面光滑程度等因素。
根據(jù)光線通過反射和透射后的分布情況,材料分為兩大類:一類屬于定向的,即光線經(jīng)過反射和透射后,光分布的立體角沒有改變(如鏡子、透明玻璃);另一類為擴(kuò)散的,即光線分散在更大的立體角范圍內(nèi)(如粉刷墻面、乳白玻璃、油漆表面、磨砂玻璃)。
反射系數(shù) 也稱反光系數(shù),反射光強(qiáng)度和入射光強(qiáng)度之比,即R=Ir/I0。
光澤度 材料表面將入射光強(qiáng)度向一個(gè)方向反射出去的能力,也稱亮度。對(duì)于裝飾性涂料是一項(xiàng)很重要的指標(biāo),常采用與已知光澤度的標(biāo)準(zhǔn)板相比而得。光澤度越高,表示材料表面定向反射光線的能力越強(qiáng)。
透光系數(shù) 透射光強(qiáng)度與入射光強(qiáng)度之比,即T=It/I0,也稱透光度。
吸光系數(shù) 吸收光強(qiáng)度和入射光強(qiáng)度之比,即K=Ia/I0,也稱吸光性。
色度 顏色的純度或濃度,即色調(diào)主波長(zhǎng)在與白光混合中所占的百分?jǐn)?shù)。一般用目視區(qū)分物體的顏色差別時(shí),由于受到色彩記憶能力和自然條件等因素的限制,不可避免地有人為的誤差。顏色的色度可以用光電色差儀進(jìn)行定量測(cè)定。國(guó)際上通用的顏色測(cè)定系統(tǒng)是國(guó)際照明委員會(huì)(CIE)所頒布的坐標(biāo)系統(tǒng),即測(cè)定紅、綠、藍(lán)三原色的刺激值X、Y、Z。
電學(xué)性質(zhì) 電阻率 長(zhǎng)度為1米,截面積為1毫米的材料的電阻歐姆數(shù)。電阻率也稱比電阻,單位為微歐·米。材料的電阻率除受其物理、化學(xué)性能影響外,還受外界溫度、濕度及塵埃的影響。
介電常數(shù) 在一定的外電場(chǎng)作用下,電介質(zhì)被極化的程度,單位為法/米。介質(zhì)的介電常數(shù)越大,在電場(chǎng)中其極化程度越高,用它制成的電容器的電容量也越大。為了方便,常用相對(duì)介電常數(shù)表示:εr=ε/ε0。式中εr為相對(duì)介電常數(shù);ε為介電常數(shù)(法/米);ε0為真空的介電常數(shù)(法/米)。
參考書目
湖南大學(xué)等編:《建筑材料》,中國(guó)建筑工業(yè)出版社,北京,1979。