建筑工程施工现场专业人员培训房屋建筑工程专业基础知识PPT.ppt
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1、房屋建筑工程专业基础知识,建筑工程施工现场专业人员培训,本教材内容,建筑材料建筑识图与构造力学与结构建筑施工与管理建筑工程法规及相关知识,第一章 建筑材料第一节 概述,一、建筑材料的分类,广义上建筑材料是指用于建筑工程中所有材料及其制品的总称。建筑工程 是指一般的工业与民用建筑的房屋建筑工程,以及与房屋建筑工程构造形式类似的构筑物。狭义上建筑材料是指组成建筑物的材料。,构筑物,建筑物,一、建筑材料的定义与分类,按化学成分分按在建筑中部位和使用功能分,建筑材料,无机材料,有机材料,复合材料,建筑材料,结构材料,围护材料,功能材料,如砖、砌块、板材,如钢筋、混凝土等,如防水、装饰、绝热材料等,二、
2、建筑材料的基本性质,建筑材料是建筑业的物质基础。在建筑工程总投资中,建筑材料投资占60%以上。建筑艺术的发挥,建筑功能的实现,必须有品种多样质量良好的建筑材料。建筑材料的质量直接关系到建筑工程的质量。,1.材料的密度,(一)材料的物理性质,材料在绝对密实状态下单位体积的质量。,材料在自然状态下单位体积的质量。,散粒状材料在堆积状态下单位体积的质量。,g/cm3,/m3,/m3或g/cm3,二、建筑材料的基本性质,2.密实度与孔隙率,密实度,密实度是指材料体积内被固体物质所充实的程度。,孔隙率,材料孔隙率示意图,孔隙率是指材料体积内孔隙体积占总体积的百分率。,3.填充率与空隙率,填充率,材料空隙
3、率示意图,填充率是指散粒材料在其堆积体积中,被其颗粒填充的程度。,空隙率,材料空隙率示意图,空隙率是指散粒材料在其堆积体积中,颗粒之间的空隙体积占材料堆积体积的百分率。,4、材料的亲水性与憎水性,(a)亲水性材料,(b)憎水性材料,5、吸水性,定义:吸水性是指材料在水中吸收水分的性质,其大小用吸水率表示。,影响吸水性的因素,影响吸水性的因素:,材料的孔隙率;,材料的本身的性质,如亲水性或憎水性;,孔隙构造特征,如孔径大小、开口与否等。,6、吸湿性,定义:材料在空气中,吸收空气中水分的性质,称为吸湿性。其大小用含水率表示。,影响吸湿性的因素:,材料的孔隙率;,材料的本身的性质,如亲水性或憎水性;
4、,孔隙构造特征,如孔径大小、开口与否等;,周围空气的温度和湿度。,7、材料的耐水性,定义:材料在长期饱和水作用下,其强度也不显著降低的性质,称为耐水性。其衡量指标为:,软化系数越小,说明材料吸水饱和后的强度降低越多,其耐水性越差。,材料软化系数的要求,工程对材料软化系数的要求,对经常处于水中或受潮严重的重要结构物(如地下构筑物、基础、水工结构)的材料,其K软0.85;受潮较轻的或次要结构物的材料,其K软0.75;K软0.80的材料,一般称为耐水的材料。,衡量指标:渗透系数k,单位cm/hk越大,材料的抗渗性越差。,8、材料的抗渗性,定义:材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性。,Q,抗渗等级Pn,
5、抗渗等级,对于混凝土和砂浆,抗渗性常用抗渗等级(P)表示:P=10H H试件开始渗水时的水压力(MPa),影响材料抗渗性的因素:孔隙率、孔隙特征,地下建筑(地铁、人防建筑、地下室)、水工结构、防水材料等均要求较高的抗渗性。,9、材料的抗冻性,定义:材料在吸水饱和状态下,能经受多次冻融循环作用而不破坏,强度也不显著降低的性质。,衡量指标:抗冻性指标用抗冻等级Fn表示,表示经过n次冻融循环次数后,质量损失不超过5%,强度损失不超过25%。,冻融破坏的原因,材料有孔且孔隙含水;水冰,体积膨胀9,结冰压力高达100MPa,结冰压力超过材料的抗拉强度时,材料开裂;裂缝的增加也进一步增加了材料的饱水程度,
6、饱水程度的增加进一步加剧了冻融破坏;反复多次加剧破坏,最终材料崩溃;严寒地区道路、桥梁、水坝、堤防、海上钻井平台、跨海大桥等均需考虑冻融破坏。,10、材料的热工性质导热性和热容量,导热性材料传导热量的能力称为导热性。其大小用热导率()表示。,式中 导热系数(W/m.K)Q传导的热量(J)A热传导面积(m2)d材料的厚度(m)t热传导时间(s)(T2-T1)材料两侧温差(K),导热系数的物理意义:表示单位厚度的材料,当两侧温差为1K时,在单位时间内通过单位面积的热量。,材料的组成与结构孔隙率及孔隙特征含水情况,影响材料导热系数的因素有:,(二)材料的力学性质,1、材料的强度与强度等级,强度指材料
7、抵抗破坏的能力。,材料的抗弯强度,材料的抗压、抗拉、抗剪强度。单位:MPa,1MPa=1N/mm2,2、弹性与塑性,材料在外力作用下产生变形,外力撤掉后变形能完全恢复的性质,称为弹性。,材料在外力作用下产生变形,若除去外力后仍保持变形后的形状和尺寸,并且不产生裂缝的性质称为塑性。,(三)材料的耐久性,材料的耐久性是指材料在使用期间,受到各种内在的或外来因素的影响,能经久不变质不破坏,能保持原有性能不影响使用的性质。这是一个综合性指标。,提高耐久性的措施减轻介质对材料的破坏作用提高材料密实度对材料进行憎水或防腐处理在材料表面设置保护层,第二节 胶凝材料,胶凝材料的定义和分类,胶凝材料的定义 经过
8、一系列的物理和化学变化,能够产生凝结硬化,将块状或粉状材料胶结起来,形成为一个整体的材料。胶凝材料的分类,如沥青、聚合物等,胶凝材料,无机胶凝材料,有机胶凝材料,气硬性胶凝材料,水硬性胶凝材料,如:石灰、石膏、水玻璃等,气硬性胶凝材料 加水拌合均匀后形成的浆体,只能在空气中凝结硬化,而不能在水中硬化的胶凝材料。如石灰、石膏、水玻璃、镁质胶凝材料等。水硬性胶凝材料 加水拌合均匀后形成的浆体,不仅能在干燥空气中凝结硬化,而且能更好地在水中硬化,保持或发展其强度。通称为“水泥”。,(一)石灰原材料 生产石灰的原材料包括天然石灰石和化工副产品。主要成分为CaCO3。生产工艺煅烧 石灰生产过程,是石灰石
9、煅烧过程。根据煅烧程度可分为欠火石灰、正火石灰、过火石灰。,CaCO3=CaO+CO2,MgCO3=MgO+CO2,900,700,生石灰,一、气硬性无机胶凝材料,生石灰的熟化熟化的过程 生石灰+水 熟石灰熟化的方式淋 灰生石灰粉(消石灰粉)化 灰 熟石灰膏熟化过程的特点放出大量的热;体积膨胀1.53.5倍。熟化过程的注意事项熟石灰在使用前必须陈伏15d以上防止过火石灰的危害;在化灰池表面保留一层水防止石灰碳化。,MgO+H2O=Mg(OH)2 CaO+H2O=Ca(OH)2+64.83kj,石灰的硬化Ca(OH)2从饱和溶液中析出,晶体互相交叉连生,从而提高强度。Ca(OH)2空气中的CO2
10、发生化学反应,形成CaCO3使石灰的强度逐渐提高。石灰的品种按石灰中的氧化镁含量的高低分按成品的加工方法分块状生石灰、磨细生石灰粉、消石灰粉、石灰膏、石灰乳等。,生石灰,钙质石灰,镁质石灰,MgO5%,MgO5%,石灰的质量等级 建筑生石灰、建筑生石灰粉、建筑消石灰粉按有效CaOMgO的含量,可分为优等品、一等品和合格品三个等级。具体指标见教材。石灰的特性1.可塑性好;2.生石灰吸湿性强,保水性好;3.凝结硬化慢、强度低;4.硬化后体积收缩大,易开裂;5.耐水性差。,石灰的应用配制石灰砂浆和石灰乳;配制三合土和灰土;制作碳化石灰板;生产硅酸盐制品;生产无熟料水泥。,石灰的储存,生石灰储存时间不
11、宜过长,一般不超过一个月。作到“随到随化”。不得与易燃、易爆等危险液体物品混合存放和混合运输。熟石灰在使用前必须陈伏15d以上,以防止过火石灰对建筑物产生的危害。,二、建筑石膏,石膏胶凝材料的生产通常是把二水石膏在一定的温度和压力下,经过煅烧、脱水,再经磨细而成。在不同的煅烧温度下,得到的产品是不同的。具体过程如下所示:,二水石膏CaSO42H2O,CaSO40.5H2O,CaSO40.5H2O,CaSO4,CaSO4,CaSO4,800,在建筑工程中常用建筑石膏;高强石膏用于生产建筑石膏制品。,建筑石膏加水后,与水发生的化学反应如下:CaSO40.5H2O+1.5 H2O=CaSO42H2O
12、建筑石膏的凝结硬化过程可以表示如下:建筑石膏凝结过程,是一个溶解、反应、沉淀、结晶的过程;硬化过程则是二水石膏晶体之间,结晶结构网的形成过程。晶体之间互相交叉连生,形成网状结构;随着反应的继续进行,结晶结构网逐渐密实,从而使石膏晶体逐渐硬化。,建筑石膏+水,建筑石膏的质量等级 建筑石膏按其细度、强度、凝结时间等指标,划分为优等品、一等品、合格品三个等级。具体指标见下表:,建筑石膏的技术性质,表观密度小,强度较低;凝结硬化快;孔隙率大,热导率小;凝结时体积产生微膨胀;吸湿性强,耐水性差;具有较好的防火性能。,建筑石膏的应用,室内抹灰与粉刷生产建筑石膏制品生产水泥时作为缓凝剂加入水泥中,水泥的特点
13、和适用范围,水泥的特点水泥是一种粉末状材料,加水后拌合均匀形成的浆体,不仅能够在干燥环境中凝结硬化,而且能更好地在水中硬化,保持或发展其强度,形成具有堆聚结构的人造石材。水泥适用范围不仅适合用于干燥环境中的工程部位,而且也适合用于潮湿环境及水中的工程部位。,二、水泥,水泥的分类,按性能和用途分,水 泥,通用水泥,专用水泥,特性水泥,硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥,粉煤灰硅酸盐水泥,火山灰质硅酸盐水泥,复合硅酸盐水泥,石灰石硅酸盐水泥,如砌筑水泥、油井水泥、道路水泥、大坝水泥等,如白色硅酸盐水泥、快凝快硬硅酸盐水泥等,水泥的分类,按主要水硬性物质分,(一)通用硅酸盐水泥,硅酸盐水泥的
14、原材料生产硅酸盐水泥熟料的原材料石灰质原料 天然石灰石。也可采用与天然石灰石化学成分相似的材料如白垩、石灰华等。粘土质原料 主要为粘土,其主要化学成分为SiO2,其次为Al2O3和少量Fe2O3。铁矿粉 采用赤铁矿,化学成分为Fe2O3。石膏主要为天然石膏矿、无水硫酸钙等。混合材料 包括活性混合材料(粒化高炉矿渣、粉煤灰、火山灰质混合材料等)和非活性混合材料(石灰石粉、磨细石英砂等)。,硅酸盐水泥的生产工艺“两磨一烧”工艺生产水泥的方法主要有干法立窑生产和湿法回转窑生产两种;硅酸盐水泥分为:型硅酸盐水泥(不掺混合材料)和型硅酸盐水泥(掺不超过5%混合材料)。,石灰石,粘 土,铁矿粉,生 料,石
15、 膏,硅酸盐水泥,混合材料,熟 料,按比例混合,磨细,13501450,煅烧,磨细,(二)熟料的矿物组成及其特性,熟料的矿物组成,水泥熟料矿物,硅酸二钙,铁铝酸四钙,游离氧化钙和氧化镁,铝酸三钙,硅酸三钙,碱类及杂质,2CaOSiO2,C2S,4CaOAl2O3Fe2O3,C4AF,fCaO和fMgO,3CaOAl2O3,C3A,3CaOSiO2,C3S,化学式及简写,(二)熟料的矿物组成及其特性,水泥熟料矿物的主要特性 熟料矿物磨细加水,均能单独与水发生化学反应,其特点见上表。,(三)硅酸盐水泥的凝结和硬化,凝结硬化的概念凝结:水泥加水拌合而成的浆体,经过一系列物理化学变化,浆体逐渐变稠失去
16、可塑性而成为水泥石的过程;硬化:水泥石强度逐渐发展的过程称为硬化。水泥的凝结过程和硬化过程是连续进行的。凝结过程较短暂,一般几个小时即可完成;硬化过程是一个长期的过程,在一定温度和湿度下可持续几十年。,(三)硅酸盐水泥的凝结和硬化,熟料矿物的水化反应硅酸三钙2(3CaOSiO2)6H2O=3CaO2SiO23H2O3Ca(OH)2硅酸二钙2(2CaOSiO2)4H2O=3CaO2SiO23H2OCa(OH)2 铝酸三钙3CaOAl2O3H2O=3CaOAl2O36H2O3CaOAl2O36H2O3(CaSO42H2O)19H2O=3CaOAl2O33CaSO431H2O 铁铝酸四钙4CaOAl
17、2O3Fe2O37H2O=3CaOAl2O36H2OCaOFe2O3H2O,(三)硅酸盐水泥的凝结和硬化,熟料矿物的水化反应过程水化初期熟料矿物与水反应的速度较快,使水化产物不断地从液相中析出并聚集在水泥颗粒表面,形成以水化硅酸钙凝胶为主体的凝胶薄膜,大约在1h左右即在凝胶薄膜外侧及液相中形成粗短的针状钙矾石晶体。水化中期以水化硅酸钙(CSH)和氢氧化钙的快速形成为特征。水化后期由于新生成的水化产物的压力,水泥颗粒薄膜的凝胶薄膜破裂,使水进入未水化水泥颗粒的表面,水化反应继续进行。水化产物之间互相交叉连生,不断密实,固体之间的空隙不断减小,网状结构不断加强,结构逐渐紧密。,A凝胶体(CSH凝胶
18、,水化硅酸钙凝胶);B晶体(氢氧化钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙);C孔隙(毛细孔、凝胶孔、气孔等);D未水化的水泥颗粒,水泥石的结构水泥石主要由凝胶体、晶体、孔隙、水、空气和未水化的水泥颗粒等组成,存在固相、液相和气相。因此硬化后的水泥石是一种多相多孔体系。水泥石的结构(水化产物的种类及相对含量、孔的结构)对其性能影响最大。,(四)硅酸盐水泥的主要技术性质,1.密度、堆积密度和各成分含量,注:表中百分数均为质量百分数。,2.细度细度是指水泥颗粒的粗细程度。水泥颗粒的粗细,直接影响其水化反应速度、活性和强度。国家标准中规定,水泥的细度用筛析法和比表面积法来测定。硅酸盐水泥的细度为其比表面积大于3
19、00m2/kg。,3.凝结时间凝结时间 分为初凝时间和终凝时间。初凝时间是从加水至水泥浆开始失去塑性的时间;终凝时间是从加水至水泥浆完全失去塑性的时间。水泥初凝时间不宜过早,终凝时间不宜过迟。国家标准GB1751999规定:硅酸盐水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于6.5h。,4.体积安定性体积安定性是指水泥浆体硬化后体积变化的稳定性。水泥在硬化过程中体积变化不稳定,即为体积安定性不良。水泥安定性不良的原因:熟料中含有过量的游离氧化钙(fCaO),或含有过量的游离氧化镁(fMgO);生产水泥时掺入的石膏过量。国家标准GB1751999规定,硅酸盐水泥的安定性用沸煮法检验必须合格。体积安定性
20、不良的水泥严禁用于工程中。,5.强度及强度等级(1)胶砂强度 国家标准规定,水泥和标准砂按1:3.0质量比混合,加入规定量的水(水灰比为0.50),经标准试验方法搅拌成型。制成40mm40mm160mm的标准试件,在标准条件(1d温度为201,相对湿度90以上的空气中带模养护;1d以后拆模,放入201的水中养护)下养护。根据水泥品种不同,分别测定3d、28d的抗折强度和抗压强度,即为水泥的胶砂强度。,(2)强度等级 根据水泥的胶砂强度划分的级别称为强度等级。硅酸盐水泥的强度等级划分为42.5,42.5R,52.5,52.5R,62.5,62.5R共六个等级。表的 规定。,注:R型为早强型,主要
21、是3d强度较高。,6.水化热水泥的水化热是指在水化过程中的放热量,单位为kJ/kg。水化热的高低与熟料矿物的相对含量有关。铝酸三钙、硅酸三钙的水化热高,而铁铝酸四钙、硅酸二钙的水化热较低。因此要降低水化热,可适当减少铝酸三钙和硅酸三钙的含量。水化热主要对大体积混凝土工程有影响。对于大体积混凝土工程,应选择水化热较低的水泥,或者采取特殊措施降低水化热的危害。,5.通用水泥的验收和保管,一、通用水泥的验收,包装标志和数量的验收 包装标志的验收 包装有袋装和散装两种袋装水泥在包装袋上应清楚地标明产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号、包装年月日等主要
22、包装标志。掺火山灰质混合材料的普通硅酸盐水泥,必须在包装上标上“掺火山灰”字样。包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级。印刷字体颜色:硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥红色;矿渣硅酸盐水泥绿色;火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥黑色。散装水泥供应时须提交与袋装水泥标志内容相同的卡片。,一、通用水泥的验收,数量的验收 袋装水泥每袋净含量为50kg,且不得少于标志质量的98;随机抽取20袋总质量不得少于1000kg。质量的验收 检查出厂合格证和试验报告;复验;仲裁检验。,通用水泥的验收,废品及不合格品的规定 废品 凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合相应标准规定的通用水泥,均为废品。不合格品
23、 对于通用水泥,凡有下列情况之一者,均为不合格品。硅酸盐水泥,普通水泥:凡不溶物、烧失量、细度、终凝时间中任一项不符合标准规定者;矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥:凡细度、终凝时间中任一项不符合标准规定者。掺混合材料硅酸盐水泥混合材料掺量超过最大限值或强度低于商品强度等级规定的指标者。水泥出厂的主要包装标志中水泥品种、强度等级、工厂名称和出厂编号不全者。,通用水泥的保管,不同品种和不同强度等级的水泥要分别存放,不得混杂。防水防潮,做到“上盖下垫”。堆垛不宜过高,一般不超过10袋,场地狭窄时最多不超过15袋。储存期不能过长,通用水泥不超过三个月。水泥储存期超过三个月,水泥会受潮结块,强
24、度大幅度降低,会影响水泥的使用。,(五)水泥石的腐蚀及防止,水泥石腐蚀的方式(1)软水侵蚀(溶出性侵蚀)(2)酸的腐蚀(溶解性化学腐蚀)一般酸的腐蚀碳酸水的腐蚀(3)硫酸盐腐蚀(膨胀性化学腐蚀)(4)强碱腐蚀防止水泥石腐蚀的措施(1)根据工程的环境特点,合理选择水泥品种。(2)提高混凝土的密实度。(3)在水泥石结构的表面设置保护层。,(六)硅酸盐水泥的特性及应用,凝结硬化快,早期及后期强度均高,适用于有早强要求的工程。抗冻性好,适合水工混凝土和抗冻性要求高的工程。耐腐蚀性差,因水化后氢氧化钙和水化铝酸钙的含量较多。水化热高,不宜用于大体积混凝土工程。但有利于低温季节蓄热法施工。抗碳化性好。因水
25、化后氢氧化钙含量较多,故水泥石的碱度不易降低,对钢筋的保护作用强。适用于空气中二氧化碳浓度高的环境。耐热性差。因水化后氢氧化钙含量高。不适用于承受高温作用的混凝土工程。耐磨性好,适用于高速公路、道路和地面工程。,第三节 普通混凝土,一、概 述,正在施工的秦山核电站,混凝土的定义,混凝土 由胶凝材料、细骨料、粗骨料、水以及必要时掺入的化学外加剂组成,经过胶凝材料凝结硬化后,形成具有一定强度和耐久性的人造石材。普通混凝土 由水泥、砂、石子、水以及必要时掺入的化学外加剂组成,经过水泥凝结硬化后形成的、干体积密度为20002800kg/m3,具有一定强度和耐久性的人造石材。又称为水泥混凝土,简称为“混
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