本文主要介绍2012年注册资产评估师考试《建筑工程评估》第二章 建筑材料的知识点精讲辅导,希望对您的复习有所帮助!!
第二节 常用建筑材料
一、水泥(掌握)
(一)水泥的种类
两磨一烧--水泥是以石灰质原料(如石灰石)与黏土质原料(如黏土、页岩)为主,加少量铁矿粉按一定比例配合、磨细成生料粉(干法生产)或生料浆(湿法生产),经均化后煅烧到部分熔融,生成以硅酸钙为主要成分的粒块状"熟料"。冷却后加入适量的石膏,共同研磨成粉末状的水硬性胶凝材料,即硅酸盐水泥。
最基本的水泥是硅酸盐水泥,其他水泥都是在这个基础上参加其他材料形成其他水泥。
1.硅酸盐水泥
0~5%石灰石或粒化高炉矿渣,适量石膏磨细
2.普通硅酸盐水泥
6~15%混合材料(天然或人工的矿物质材料)、适量石膏磨细
3.矿渣硅酸盐水泥
粒化高炉矿渣、适量石膏磨细
4.火山灰质硅酸盐水泥
火山灰质混合材料、适量石膏磨细
5.粉煤灰硅酸盐水泥
粉煤灰、适量石膏磨细
6.复合硅酸盐水泥
两种及两种以上规定的混合材料、适量石膏磨细
(二)水泥的性质
1.水泥硬化
(1)在水中或潮湿环境中进行;
(2)产生大量水化热;
(3)普通水泥:空气中体积收缩,水中体积略有增大。
(4)颗粒越细、温度越高、加水越适量,凝结硬化速度越快。
2.水泥的凝固
初凝不宜过短,终凝不宜太长。
具体时间的规定:硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于390min;普通水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于600min。
凡初凝时间不符合规定的水泥为废品,终凝时间不符合规定的水泥为不合格品。
3.水泥的体积安定性
凝结硬化过程中体积变化的均匀程度。
(三)水泥强度
1.水泥强度
水泥强度是指用水泥胶砂测定的强度。
按规定的方法测定其3天和28天的抗压强度和抗折强度。根据规定龄期的抗压强度和抗折强度划分硅酸盐水泥强度等级,并按照3天强度的大小分为普遍型和早强型(用R表示)。
2.特点和适用范围
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水泥品种
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特性
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使用范围
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优点
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缺点
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适用于
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不适用于
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硅酸盐水泥
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① 凝结硬化快
② 抗冻性好
③ 早期强度高
④ 水化热大
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耐海水浸蚀和耐化学腐蚀性差
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① 重要结构的高强度混凝土和预应力混凝土
② 冬季施工及严寒地区遭受反复冰冻工程
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① 经常受压力水作用的工程
② 受海水、矿物水作用的工程
③ 大体积混凝土
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普通水泥
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① 早期强度高
② 水化热大
③ 抗冻性好
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① 耐热性差
② 耐腐蚀与抗渗性较差
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① 一般土建工程及受冰冻作用的工程
② 早期强度要求高的工程
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① 大体积混凝土工程
② 受化学及海水浸蚀的工程
③ 受水压作用的工程
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矿渣硅酸盐水泥
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① 抗浸蚀、耐水性好
② 耐热性好
③ 水化热低
④ 蒸汽养护强度发展较快
⑤ 后期强度较大
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① 早期强度低、凝结慢
② 抗冻性较差
③ 干缩性大,有泌水现象
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① 地下、水下(含海水)工程及受高压水作用的工程
② 大体积混凝土
③ 蒸汽养护工程
④ 有抗浸蚀、耐高温要求的工程
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① 早期强度要求高的工程
② 严寒地区处在水位升降范围内的工程
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火山灰质水泥
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① 抗侵蚀能力强
② 抗渗性好
③ 水化热低
④ 后期强度较大
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① 耐热性较差
② 抗冻性差
③ 吸水性强
④ 干缩性较大
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① 地上、地下及水中的大体积混凝土工程
② 蒸汽养护的混凝土构件
③ 有抗浸蚀要求的一般工程
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① 早期强度要求高的工程
② 受冻工程
③ 干燥环境中的工程
④ 有耐磨性要求的工程
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粉煤灰水泥
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① 抗渗性较好
② 干缩性小
③ 水化热低
④ 抗侵蚀能力较好
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抗碳化能力差
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① 地上、地下及水中的大体积混凝土工程
② 蒸汽养护的混凝土构件
③ 有抗浸蚀要求的一般工程
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有碳化要求的工程
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复合硅酸盐水泥
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① 后期强度增长较快
② 水化热较低
③ 耐蚀性较好
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① 凝结硬化慢
② 早期强度低
③ 抗冻性差
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① 在高湿环境中或
长期处于水中的混凝土工程
② 厚大体积的混凝土工程
③ 受浸蚀介质作用的混凝土工程
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① 要求快硬早强的混凝土工程
② 严寒地区处在水位升降范围内的混凝土工程
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二、木材(了解)
(一)木材的分类
1.按树种分类
针叶树树干高大,纹理顺直、材质均匀、耐腐蚀、易加工。多数质地较软,故称软材。
阔叶树树干短,树质坚硬,故称硬材。硬材易翘曲开裂、较难加工,但纹理美观,多用于装饰工程等。
2.按建筑型材分类
3.按木材综合利用技术分类
分为胶合板、刨花板、硬质纤维板、贴面碎木板等。
(二)木材的物理力学性质
1.物理性质
(1)含水率
① 分为吸附水和自由水。
吸附水--存在于细胞壁内;自由水--存在于细胞腔与细胞间隙中。
② 纤维饱和点:当木材中细胞壁内被吸附水充满而细胞腔与细胞间隙中没有自由水时,该木材的含水率被称为纤维饱和点,一般为25%~35%。
③ 平衡含水率
木材含水率与空气中的湿度平衡时的含水率。
比空气湿度低,木材吸水。
(2)湿胀干缩
在纤维饱和点以下时,继续干燥木材,它的体积会收缩;干燥的木材让它吸湿,体积会膨胀,到纤维饱和点以后木材体积就不再变化了。
纤维饱和点是影响木材强度和湿胀干缩的临界点。
2.力学性质
(1)各向异性
顺纹--与木材纤维方向平行。
横纹--与木材纤维方向垂直。
顺纹强度比横纹强度大。
理论上:顺纹抗拉强度最大>顺纹抗弯强度>顺纹抗压强度。
木材自然生长的缺陷对抗拉强度影响很大,造成顺纹抗拉强度低于抗压强度。
(2)影响木材强度的因素
① 含水率
在纤维饱和点以下时,强度发生变化。含水率增加,强度降低;含水量降低,强度提高。
② 负荷时间
木材的持久强度(长期荷载作用下不致引起破坏的最大强度)一般为短期极限强度的50%~60%。
③ 温度
木材长期处于40~60℃的温度环境中,会引起缓慢碳化使强度降低。当温度超过l00℃,木材即分解变质,导致强度急剧下降。
④ 缺陷(疵病)
木材的缺陷,如腐朽、木节(死节、活节)、斜纹、裂缝与虫眼等都会导致木材强度的降低。
(三)木材在建筑工程中的应用
1.在建筑结构中的应用
主要用于屋架、梁柱、檩椽、门窗及施工中的临时支护结构及模板等。
2.在建筑装饰装修中的应用
如地板、护墙板、木花格、木制装饰等。
三、建筑钢材
(一)分类(掌握)
1.碳素钢
含碳越高,硬度、强度越高,塑性、韧性越差;
硫的含量越高,会提高钢材热脆性;
磷的含量越高,会提高钢材的低温冷脆性。
2.合金钢
强度会提高,具有弹性、韧性和良好的可焊性。
(二)技术性能(掌握)
1.抗拉性能
第Ⅰ阶段:用比较小的力拉,把它拉长了。力一松,被拉长的部分又收回去了,所以叫"弹性阶段"。
第Ⅱ阶段:屈服阶段。力再大一点,有一部分回不去了。即塑性变形。这时的强度叫屈服强度。使用中不允许超过屈服强度。
第Ⅲ阶段:强化阶段,强度达到最大值,变形很大。抗拉强度在结构设计上不能应用。
屈强比=屈服强度/抗拉强度
屈强比越小,安全储备越多,结构越安全。
第Ⅳ阶段:颈缩阶段。变形加快,应力迅速下降,钢材试件断面收缩,钢筋被拉断。
2.冲击韧性
抗冲击荷载破坏的能力。
3.疲劳强度
在交变荷载作用下的抵抗能力。
4.硬度
表面抵抗变形的能力。
5.冷弯性能
常温下承受弯曲变形的能力。
6.冷加工强化和时效反应
(1)冷加工强化
常温下,冷拉、冷拔、冷轧,强度明显提高,塑性和韧性有所降低。
(2)时效反应
经过冷拉的钢筋,常温下存放15d~20d(自然时效),或者加热并保持2h~3h(人工时效),强度进一步提高。
7.焊接性能
低碳、低合金,强度低,可焊性好。
合金元素的含量超过一定数量时,可焊性降低。
(三)建筑常用钢材(熟悉)
原料钢钢种多为碳素钢和低合金钢。
1.钢筋混凝土:用钢筋。
钢筋按强度一般分为HPB235、HRB335、HRB400、RRB400四种,屈服及抗拉强度逐级增加,塑性逐级降低。
2.大型预应力混凝土构件:用钢丝和钢绞线。
钢丝具有强度高、柔性好、无接头等优点。
3.钢结构用钢:型钢、钢板、钢管。
四、气硬性胶凝材料(熟悉)
(一)石膏
主要性能:
凝结快,30分钟内完全失去可塑性;
体积微膨胀;
孔隙率大,导热系数小,吸声性较好,轻质保温材;
一定的调湿性;
防火性好;
耐久、耐水、抗渗、抗冻性差。(缺点)
(二)石灰
主要成分是氧化钙,气硬性材料。
石灰块末比是指石灰中块料与粉末之间的比例。
石灰中粉末越多,质量越差。
五、砌墙砖(熟悉)
1.烧结砖
(1)普通黏土砖
尺寸:240×115×53,灰缝10mm;
抗压强度较高,保温隔热好,耐久性好。
(2)烧结多孔砖
孔多而小,孔洞率≥15%,孔洞垂直于大面(受压面);
用于六层以下承重部分。
(3)烧结空心砖
孔洞个数较少但洞腔较大,孔洞率≥30%,孔洞垂直于顶面,平行于大面。
用于自承重墙。
2.非烧结砖
(1)蒸压灰砂砖
以石灰、砂子为原料,规格与普通黏土砖相同。
(2)蒸压粉煤灰砖
粉煤灰加上石灰和石膏、炉渣;
强度最高MU25;
比烧结砖强度低。
(3)炉渣砖
炉渣、煤渣、石灰和石膏;
规格与普通黏土砖相同。
六、建筑砂浆(熟悉)
建筑砂浆是由水泥或石灰、砂、水按照一定的配合比拌和而成的胶凝材料。
砌筑砂浆强度等级是以边长为70.7mm×70.7mm×70.7mm的立方体试块,按养护标准条件至28天的抗压强度的平均值并考虑具有95%强度保证率而确定的。
七、建筑砌块(熟悉)
(一)混凝土空心砌块
按原材料分,有普通混凝土砌块、工业废渣骨料混凝土砌块、天然轻骨料混凝土砌块和人造轻骨料混凝土砌块等;
按砌块型体尺寸分,有小型砌块和中型砌块。
(二)加气混凝土砌块
加气混凝土是含硅材料(如砂、粉煤灰、尾矿粉等)和钙质材料(如水泥、石灰等)加水并加适量的发气剂和其他外加剂,经混合搅拌、浇注发泡、坯体静停与切割后,再经蒸压或常压蒸汽养护制成。
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