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  • 土木工程材料总结

    1.土木工程材料有哪些

    无机气硬性胶凝材料、水泥、混凝土、砂浆、钢材、砌筑材料、木材、合成高分子材料、防水材料、装饰材料。

    一、无机气硬性胶凝材料1、石灰生石灰是将以含碳酸钙为主的天然岩石,在高温下煅烧而得,其主要成分为氧化钙(CaO)。在煅烧时由于火候或温度控制不均,常会含有欠火石灰或过火石灰。

    欠火石灰产浆量小,质量较差,利用率降低,不会带来危害。过火石灰的水化速度大大减慢,在硬化后才与水发生水化反应,产生较大的体积膨胀,致使硬化后的石灰表面局部产生鼓包、崩裂等现象,工程上称为“爆灰”。

    “爆灰”是建筑工程质量通病之一。生石灰与水作用生成熟石灰(Ca(OH)2)的过程,称为熟化。

    工程上,将生石灰加大量的水(生石灰质量的2~3倍)熟化成石灰乳,然后经筛网流入储灰池并“陈伏”至少两周,以消除过火石灰的危害,经沉淀除去多余的水分得到的膏状物即为石灰膏。也可将每半米高的生石灰块,淋上适当的水(生石灰量的60%~80%),经熟化得到的粉状物称为消石灰粉。

    加水量以消石灰粉略湿、但不成团为宜。2、石膏利用建筑石膏生产的建筑制品主要有: ① 纸面石膏板。

    在建筑石膏中加入少量胶粘剂、纤维、泡沫剂等与水拌和后连续浇注在两层护面纸之间,再经辊压、凝固、切割、干燥而成。板厚9~25毫米,干容重750~850公斤/米3,板材韧性好,不燃,尺寸稳定,表面平整,可以锯割,便于施工。

    主要用于内隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等,但耐水性差,不宜用于潮湿环境中。 ② 纤维石膏板。

    将掺有纤维和其他外加剂的建筑石膏料浆,用缠绕、压滤或辊压等方法成型后,经切割、凝固、干燥而成。厚度一般为8~12毫米,与纸面石膏板比,其抗弯强度较高,不用护面纸和胶粘剂,但容重较大,用途与纸面石膏板相同。

    ③ 装饰石膏板。将配制的建筑石膏料浆,浇注在底模带有花纹的模框中,经抹平、凝固、脱模、干燥而成,板厚为10毫米左右。

    为了提高其吸声效果,还可制成带穿孔和盲孔的板材,常用作天花板和装饰墙面。 ④ 石膏空心条板和石膏砌块。

    将建筑石膏料浆浇注入模,经振动成型和凝固后脱模、干燥而成。空心条板的厚度一般为60~100毫米,孔洞率30~40%;砌块尺寸一般为600*600毫米,厚度60~100毫米,周边有企口,有时也可做成带圆孔的空心砌块。

    空心条板和砌块均用专用的石膏砌筑,施工方便,常用作非承重内隔墙。3、水玻璃在建筑行业中用于制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等;4、镁质胶凝材料镁质胶结料中掺加适量的混合材料(如砖粉、粉煤灰等),再与砂和石子按比例配合,可制成菱苦土混凝土制品,其抗压强度可达30兆帕以上。

    但这类产品抗水性较差,不宜在潮湿环境中使用。与这类产品接触的铁件易锈蚀,使用前应作防锈处理。

    二、水泥1、通用硅酸盐水泥通用硅酸盐水泥 是以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏、及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。2、普通硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥,由硅酸盐水泥熟料、5%-20%的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。

    具有强度高、水化热大,抗冻性好、干缩小,耐磨性较好、抗碳化性较好、耐腐蚀性差、不耐高温的特性。3、参大量混合材料的硅酸盐水泥三、混凝土1、普通混凝土普通混凝土normal concrete 一般指以水泥为主要胶凝材料,与水、砂、石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材。

    混凝土主要划分为两个阶段与状态:凝结硬化前的塑性状态,即新拌混凝土或混凝土拌合物;硬化之后的坚硬状态,即硬化混凝土或混凝土。混凝土强度等级是以立方体抗压强度标准值划分,目前中国普通混凝土强度等级划分为14级:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75及C80。

    2、高强高性能混凝土一般把强度等级为C60及其以上的混凝土称为高强混凝土,C100强度等级以上的混凝土称为超高强混凝土。它是用水泥、砂、石原材料外加减水剂或同时外加粉煤灰、F矿粉、矿渣、硅粉等混合料,经常规工艺生产而获得高强的混凝土。

    3、粉煤灰混凝土粉煤灰是一种火山灰质材料,本身并无胶凝性能,在常温下有水存在时,粉煤灰可以与混凝土中的进行二次反应,生成难溶于水的水化硅酸钙凝胶,这样不仅降低了溶出的可能,也填充了混凝土内部的孔隙,对混凝土强度和抗渗性都有提高作用。粉煤灰的这种作用称为火山灰效应。

    除了火山灰效应外,粉煤灰对混凝土力学性能及耐久性的改善还有另外两个原因:第一,形貌效应。粉煤灰的主要矿物组成是玻璃体,这些球形玻璃体表面光滑、粒度细、质地致密、内比表面积小、对水的吸附力小,因此,粉煤灰的加入使混凝土制备需水量减小,降低了混凝土早期干燥收缩,使混凝土密实性得到很大提高;第二,填充效应。

    粉煤灰中的微细颗粒均匀分布在水泥颗粒之中,不仅能填充水泥颗粒间的空隙,而且能改善胶凝材料的颗粒级配,并增加水泥胶体的密实度。因此,形貌效应、填充效应和火山灰效应并称为粉煤灰改善混凝土性能的三大效应。

    4、轻。

    2.跪求土木工程材料论文

    摘要:在土建工程中,混凝土是用途最广、用量最大的建筑材料之一。

    近百年来,混凝土强度不断的提高成为它主要的发展趋势。发达国家越来越多的使用50MPa以上的高强混凝土。

    有些远见卓识的专家考虑到某些工程的需要,在提出高强度的同时,也提出耐久性和施工和易性的要求,尤其是近5年,在很多重要工程中都成功地采用高性能混凝土。关键词:混凝土 耐久性 高性能混凝土具有丰富的技术内容,尽管同业对高性能混凝土有不同的定义和解释,但彼此均认为高性能混凝土的基本特征是按耐久性进行设计,保证拌和物易于浇筑和密实成型,不发生或尽量少发生由温度和收缩产生的裂缝,硬化后有足够的强度,内部孔隙结构合理而有低渗透性和高抗化学侵蚀。

    基于上述特点,高性能混凝土成为我国近期混凝土技术的主要发展方向。高性能混凝土的核心是保证耐久性。

    耐久性对工程量浩大的混凝土工程来说意义非常重要,若耐久性不足,将会产生极严重的后果,甚至对未来社会造成极为沉重的负担。据美国一项调查显示,美国的混凝土基础设施工程总价值约为6万亿美元,每年所需维修费或重建费约为3千亿美元。

    美国50万座公路桥梁中20万座已有损坏,平均每年有150-200座桥梁部分或完全坍塌,寿命不足20年;美国共建有混凝土水坝3000座,平均寿命30年,其中32%的水坝年久失修;而对二战前后兴建的混凝土工程,在使用30-50年后进行加固维修所投入的费用,约占建设总投资的40%-50%以上。回看中国,我国50年代所建设的混凝土工程已使用40余年。

    如果平均寿命按30-50年计,那么在今后的10-30年间,为了维修这些建国以来所建的基础设施,耗资必将是极其巨大的。而我国目前的基础设施建设工程规模宏大,每年高达2万亿人民币以上。

    照此来看,约30-50-年后,这些工程也将进入维修期,所需的维修费用和重建费用将更为巨大。因此,高性能混凝土更要从提高混凝土耐久性入手,以降低巨额的维修和重建费用。

    一般混凝土工程的使用年限约为50-100年,不少工程在使用10-20年后,有的甚至使用9年以后,即需要维修。用普通水泥混凝土所完成的工程不能满足耐久性要求的根本原因,在于混凝土本身的内部结构。

    影响混凝土耐久性的主要因素大致可以分为以下几点:首先,在混凝土工程中为了满足混凝土施工工作性要求,即用水量大、水灰比高,因而导致混凝土的孔隙率很高,约占水泥石总体积的25%-40%,特别是其中毛细孔占相当大部分,毛细孔是水分、各种侵蚀介质、氧气、二氧化碳及其它有害物质进入混凝土内部的通道,引起混凝土耐久性的不足;其次,水泥石中的水化物稳定性不足也会对耐久性产生影响。例如,波特兰水泥水化后的主要化合物是碱度较高的高碱性水化矽酸钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙。

    此外,在水化物中还有数量很大的游离石灰,它的强度极低、稳定性极差,在侵蚀条件下,是首先遭到侵蚀的部分。要大幅度提高混凝土的耐久性,就必须减少或消除这些稳定性低的组分,特别是游离石灰。

    根据对影响混凝土耐久性的主要因素的分析,就可以找出提高混凝土耐久性的主要技术途径。如上分析,要提高混凝土的耐久性,必须降低混凝土的孔隙率,特别是毛细管孔隙率,最主要的方法是降低混凝土的拌和用水量。

    但如果纯粹的降低用水量,混凝土的工作性将随之降低,又会导致捣实成型共所困难,同样造成混凝土结构不致密,甚至出现蜂窝等宏观缺陷,不但混凝土强度降低,而且混凝土的耐久性也同时降低。目前提高混凝土耐久性基本有以下几种方法:一、掺入高效减水剂:在保证混凝土拌和物所需流动性的同时,尽可能 降低用水量,减少水灰比,使混凝土的总孔隙,特别是毛细管孔隙率大幅度降低。

    水泥在加水搅拌后,会产生一种絮凝状结构。在这些絮凝状结构中,包裹着许多拌和水,从而降低了新拌混凝土的工作性。

    施工中为了保持混凝土拌和物所需的工作性,就必须在拌和时相应地增加用水量,这样就会促使水泥石结构中形成过多的孔隙。当加入减水剂的定向排列,使水泥质点表面均带有相同电荷。

    在电性斥力的作用下,不但使水泥体系处于相对稳定的悬浮状态,还在水泥颗粒表面形成一层溶剂化水膜,同时使水泥絮凝体内的游离水释放出来,因而达到减水的目的。许多研究表明,当水灰比降低到0.38以下时,消除毛细管孔隙的目标便可以实现,而掺入高效减水剂,完全可以将水灰比降低到0.38以下。

    二、掺入高效活性矿物掺料:普通水泥混凝土的水泥石中水化物稳定性 的不足,是混凝土不能超耐久的另一主要因素。在普通混凝土中掺入活性矿物的目的,在于改善混凝土中水泥石的胶凝物质的组成。

    活性矿物掺料中含有大量活性Si02及活性Al203,它们能和波特兰水泥水化过程中产生的游离石灰及高碱性水化矽酸钙产生二次反映,生成强度更高、稳定性更优的低碱性水化矽酸钙,从而达到改善水化胶凝物质的组成,消除游离石灰的目的,使水泥石结构更为致密,并阻断可能形成的渗透路。此外,还能改善集料与水泥石的界面结构和界面区性能。

    这些重要的作用,对增进混凝土的耐久性及强度都有本质性的。

    3.土木工程材料

    混凝土(抗渗、防冻早强、细石等)、水泥(各种水泥)、砂(通过各种筛子得出不同中砂、细沙等)、钢筋、钢板(带肋、光圆、止水钢板、厂房现浇预制式钢板等)、砌块(蒸压加气块、混凝土自保温砌块、蒸压粉煤灰砖等)、砂浆(普通砂浆、混合砂浆、抗裂聚合物砂浆)、各种卷材(sbs、ppf)、保温板(XPS、EPS)、聚氨酯发泡剂、各种安装用管(PVC、PPR、PEX等)、外墙涂料、内墙腻子、铝合金(窗、栏杆等)、屋面瓦等

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    4.土木工程大学期末小结1000字

    一年的见习期转瞬即过,这一年里,无论是生活,学习还是工作,我都受益匪浅,很高兴能在一年的时间内融入团队,并融入项目部的生活,现做以下总结:2012年7月,我从学校毕业来到龙羽项目部工作学习。

    这对我来说是一种挑战,我从北方第一次来到这里,在忍受高温的同时,也感受到领导和同事的热情。我怀着积极向上的态度开始了项目部的生活,每一天的早晨,我都看到他们的微笑,暗自开心,我选对了地方。

    进入项目部后,我成为一名见习施工员,负责飞行区域和厂房的现场施工管理工作。慢慢的,我把在学校学到的理论知识联系实际,我惊喜地发现,施工管理工作有多么大的挑战。

    我开始了解到,平场是一个庞大的工程,强夯和碾压要严格按照规范进行;基础梁浇筑完成后,对于基础回填另行计费问题也有了认识,二次回填是在平场的基础上额外计费的;支模板是很重要的环节,要满足梁柱混凝土保护层的要求,也要确保浇筑混凝土时不至于爆模;框架梁钢筋的绑扎很重要,包括钢筋搭接长度的确定,箍筋加密范围的确定等,要严格按照设计图纸和规范进行,而且我了解到,有些房间的楼板需要错层(如洗手间),要从钢筋的绑扎开始,而不是等到装饰施工时来完成;混凝土浇筑时,二层以上需要臂架泵来完成,而用臂架泵是需要额外计费的,这就需要管理人员进行现场签证,包括通知各方代表证实这一事实;混凝土浇筑后要进行浇水养护,到达养护要求后才能进行更高一层的施工;在学校时只知道施工过程中需要预留后浇带,却不知如何处理,通过现场管理和学习,亲眼见到施工后浇带是如何预留的。而对于我自己来说,屋面防水和地下防水是我薄弱的地方,我对防水工程不是很了解,所以一有时间就着重学习防水施工工艺。

    常用到的防水材料有改性沥青卷材和911防水涂膜,在施工过程中,要考虑卷材的消耗量,确定铺设的面积及尺寸,还要考虑伸缩缝的设置,对于屋面而言,有结构层、隔气层、保温层、防水层、找平层和保护层等,每一道工序都是需要在足够的思考之后才能施工的。在师傅的引导下,我充分了解图纸和现场的情况后,对防水工程做了全面的了解,慢慢学习到了防水施工的技术要点。

    我学习的专业是土木工程工民建方向,道路桥梁专业知识我学习的很少,理论知识积累的不够充分,厂区道路和施工临时道路的施工是在师傅的带领下来完成的。我很开心能多接触道路方向的知识,慢慢也了解到该工程的施工工艺。

    路基土石方的挖运、放线、精平、摊铺水稳层及沥青等等,我在一点一滴的积累,而在施工过程中,我了解到路基土石方的挖运与碾压是非常重要的,路基土石方的压实度要达到要求,否则路面将开裂,出现裂缝,就会成为不合格的工程。同样,水稳层要达到养护期才能摊铺沥青,而在摊铺沥青之前,还要做水稳层的检测试验。

    这些都是我在施工现场学到的,我很激动能多学习专业知识,不断的提高自己,完善自己的管理思路。空闲时间,我经常看图纸、图集和相关规范,熟悉图纸内容才能更好地做现场管理,熟知施工规范才能正确施工,做出合格工程。

    在学校期间,我学习过全站仪和水准仪的使用方法,但是不能熟练操作,来到项目部之后,我虚心向老师傅请教,终于有机会亲自操作全站仪,并最终独立完成测量放样。放样是对建筑物及构筑物的定位,稍有差错便会前功尽弃,所以,我每次放样都要复核3遍以上,以保证建筑物的位置正确。

    在测量之前,仪器的校准是非常重要的,而在测量的过程,天气对测量结果也是有很大影响的,我了解到,大雾天气和高温天气是不适合做测量的,所以选择合适的时间段做测量是必要的。在见习期这段时间,老师傅的帮助和引导,让我学习了很多测量知识,让我有机会把学习到的测量理论知识联系到实际,真的要感谢老师傅不知疲惫的教导。

    现场施工管理是很重要的,而施工计划也是不可忽视的。工期是对业主的承诺,也是对企业的考验,所以施工前编制施工计划网络图是必要的。

    在计划编制过程中,我虚心向老同事学习,了解到编制计划时要注意施工工艺的交叉进行,要把混凝土养护时间预留出来,要考虑现场分项工程完工后的检测与试验等问题。老师傅们告诉我,编制计划时要考虑工人的正常工作时间和合理休息时间,要全面考虑人工、材料情况,才能把施工计划编号。

    而对于一个工程来说,施工方案是需要提前做出来的。施工方案包括塔吊施工方案、基础施工方案、综合管网施工方案、主体结构施工方案等,施工前,要和业主及监理单位确认施工单位所编制的施工方案是否符合相关规范及规定,最后各方确认后才能进行施工,方案的实施就体现在施工过程中。

    通过和老师傅们的沟通和学习,我学会了如何编制施工方案,更有利于做好现场的管理。我觉得,这一年的见习期,让我学习最多的就是绘制竣工图。

    竣工图是根据设计图纸、施工实际情况及设计变更内容来绘制,如果管理人员不够了解现场的变动,是不可能绘制出来的,所以这项工作是很考验现场管理人员的。我通过老师的指导及对绘图软件的练习,可以初步绘制出竣工图,对我来说是很大的进步,我在慢。

    5.土木工程材料论述题:

    1. 石子的质量为m=18.4-3.4=15.0(kg) 石子的堆积体积为Voˊ=10L, 石子所吸水的量为mw=18.6-18.4=0.2(kg),水的体积为0.2L 开口孔隙体积为石子吸收水的量,即Vk=0.2L 注入筒内的水的体积为Vˊw=4.27L, 该体积等于石子间空隙的体积与石子开口孔隙之和。

    Vs+Vk=4.27L 故,石子的质量吸水率为 Wm=mw/m=0.2/15*100%=1.3% 石子的体积吸水率为 Vv =Vk/Vo = 0.2/(10-4.27+0.2)*100% = 3.4% 石子的堆积密度为 ρodˊ=m/ Voˊ=15/10=1500(kg/m3) 石子的表观密度为 ρod=m/Vo=15/(10-4.27+0.2)=2530(kg/m3) 石子的开口孔隙率为 Pk=Vk/Vo=0.2/(10-4.27+0.2)*100%=3.4% 2.解:石子的质量为m=18.4-3.4=15.0(kg) 石子的堆积体积为Voˊ=10L, 石子所吸水的量为mw=18.6-18.4=0.2(kg),水的体积为0.2L 开口孔隙体积为石子吸收水的量,即Vk=0.2L 注入筒内的水的体积为Vˊw=4.27L, 该体积等于石子间空隙的体积与石子开口孔隙之和。Vs+Vk=4.27L 故,石子的质量吸水率为 Wm=mw/m=0.2/15*100%=1.3% 石子的体积吸水率为 Vv =Vk/Vo = 0.2/(10-4.27+0.2)*100% = 3.4% 石子的堆积密度为 ρodˊ=m/ Voˊ=15/10=1500(kg/m3) 石子的表观密度为 ρod=m/Vo=15/(10-4.27+0.2)=2530(kg/m3) 石子的开口孔隙率为 Pk=Vk/Vo=0.2/(10-4.27+0.2)*100%=3.4% 每次投料量: C=300*0.8=240 kg ∴S=300*2.1(1+3%)*0.8=519 kg G=300*4.20*0.8*(1+1%)=1018 kg W=300*0.60*0.8-300*2.1*0.8*3%-300*4.20*0.8*1% =119 kg 混凝土表观密度 ρ0=C+W+S+G=300*(1+2.1+4.2+0.6)=2370 kg/m3 3.解: 孔隙率 P=(1-2.34/2.68)*100%=12.7% 质量吸水率 β=(740-720)/720=2.8% 体积吸水率 β'=2.8%*2.34=6.6% 开孔孔隙率 P开=β'=6.6% 闭口孔隙率 P闭=P-P开=12.7%-6.6%=6.1% 视密度 ρ'=m/(V+V闭)=ρ0/(1-P+P闭) =2.34/(1-12.7%+6.1%) =2.50 g/cm3 4.答:决定材料耐腐蚀的内在因素主要有: (1)材料的化学组成和矿物组成。

    如果材料的组成成分容易与酸、碱、盐、氧或某些 化学物质起反应,或材料的组成易溶于水或某些溶剂,则材料的耐腐蚀性较差。 (2)非晶体材料较同组成的晶体材料的耐腐蚀性差。

    因前者较后者有较高的化学能, 即化学稳定性差。 (3)材料内部的孔隙率,特别是开口孔隙率。

    孔隙率越大,腐蚀物质越易进入材料内 部,使材料内外部同时受腐蚀,因而腐蚀加剧。 (4)材料本身的强度。

    材料的强度越差,则抵抗腐蚀的能力越差。

    6.建筑材料重点总结那有

    建筑材料重点:

    科技名词定义:

    中文名称:建筑材料英文名称:construction materials定义:土建工程中所用材料(水泥、砂、石、木材、金属、沥青、合成树脂、塑料等)的总称。应用学科: 水利科技(一级学科);工程力学、工程结构、建筑材料(二级学科);建筑材料(水利)(三级学科)

    以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布。

    建筑材料building materials ,在建筑物中使用的材料统称为建筑材料。新型的建筑材料包括的范围很广, 有保温材料、隔热材料、高强度材料、会呼吸的材料等都属于新型材料。建筑材料是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称

    建筑材料建筑材料可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。结构材料包括 木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等;装饰材料包括各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等;专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。

    具体内容请看百度百科《建筑材料》我认为总结得很好,希望对你有帮助。

    7.土木工程材料重点

    土木工程材料的基本知识、土木工程材料用钢材和铝合金、木材、砌筑材料、气硬性无机胶凝材料、水泥、建筑砂浆、混凝土、前言

    绪论

    重点知识提要

    习题与解答

    第一章 土木工程材料的基本性质

    重点知识提要

    习题与解答

    第二章 气硬性无机胶凝材料

    重点知识提要

    习题与解答

    第三章 水泥

    重点知识提要

    习题与解答

    第四章 混凝土

    重点知识提要高分子建筑材料、沥青与沥青混合料、建筑功能材料等

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