公共建筑楼梯设计规范-壁挂炉质量排行榜前十名

2023年4月24日发(作者:淋浴房十大公认品牌)
建筑材料 第一节 建筑材料概述 一、建筑材料的分类(了解)(p55图2--1) 按化学成分
有:有机材料、无机材料和复合材料 按在建筑物中的功能分为:承重材料、自承重材料、保温和
隔热材料 、吸声和隔声材料、防水材料和装饰材料。 按用途分为:结构材料、墙体材料、屋面材
料、地面材料、饰面材料和其他用途的材料。 二、发展趋势 建筑工程中,材料费一般占
建筑总造价的50%甚至70%,因此是研制和开发高性能复合型和绿色环保型建筑材料是建筑材料的发
展趋势。 第二节 常用建筑材料 一、水泥(掌握) 水泥呈粉末状,与水混合后,
经物理化学作用能由可塑性浆体变成坚硬的石状体,并能将散粒状材料胶结成为整体,所以水泥是一
种良好的矿物胶凝材料。水泥浆体不但能在空气中硬化,还能更好地在水中硬化、保持并继续增长其
强度,故水泥属于水硬性胶凝材料。常用来制造各种混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土构件和建筑
物,也常用于配制砂浆,以及用作灌浆材料等。 (一)水泥的生产和种类 水泥的生产是以石灰质
原料(如石灰石)与粘土质原料(如粘土、页岩)为主要原料,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,即制成硅酸盐水泥。硅酸盐水泥是一种最基本的水泥。
水泥的品种: 1.硅酸盐水泥----水泥熟料+ 0%一5%的石灰石或粒化高炉矿渣+石膏 2.普通硅酸
盐水泥-----水泥熟料+ 6% ~ 15%混合材料+石膏 3.矿渣硅酸盐水泥(矿渣水泥) -------水泥熟料+粒化
高炉矿渣+石膏 4.火山灰质硅酸盐水泥(火山灰水泥) ----水泥熟料+火山灰质混合材料+石膏 5.
粉煤灰硅酸盐水泥------水泥熟料+粉煤灰+适量石膏 (二)水泥的性质 1.水泥硬化过程是水泥水化
反应的过程,需在潮湿条件下或在水中进行-水硬性材料 2.水泥硬化过程可产生大量水化热。 3.
水泥凝结时间硬化速度与水泥颗粒细度、温度及用水量有关.颗粒越细硬化越快.温度越高,硬化越快,
加水适量硬化快。 4.普通水泥硬化过程中,在空气中体积收缩,在水中体积略有增大。 5.水
泥凝固过程可分为初凝和终凝。 初凝:自水泥加水拌合时起,到水泥浆(标准稠度)开始失去可塑性
为止所需的时间。 终凝:水泥加水拌合到水泥浆完全失去可塑性,开始产生强度所需的时间。 初
凝时间不宜过短,终凝时间不宜过长。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。 6.水泥的体积安定性是指水泥在
凝结硬化过程中体积变化的均匀程度。(三)水泥强度等级及应用范围 1.水泥强度等级(标号) 是
表示水泥强度的重要指标。水泥强度是指采用水泥胶砂的测定来检验强度,而不是水泥净浆的强度。
将水泥、标准砂及水按规定比例(水泥:标准砂:水=1:3:0.5)制成标准试件(40mm×40mm×160mm),
在标准条件下养护,测定其3天和 28天时的抗折强度和抗压强度,划分其强度等级。按 3天强度的
大小分为普遍型和早强型(用R表示)。 品种强度等级(MPA) 硅酸盐水泥 42.5 52.5 62.5
42.5R 52.5R 62.5R 普通水泥 32.5 42.5 52.5 32.5R 42.5R 52.5R 矿渣、火山灰、粉煤灰
水泥 32.5 42.5 52.5 32.5R 42.5R 52.5R 2.水泥特性与适用范围(主要内容) p---59
硅酸盐水泥-------凝结硬化快早期强度高、水化热大、抗冻性好,适用重要结构、预应力构件、冬-季施
工,不适于大体积混凝土、海水等作用工程 普通水泥---------早期强度高、水化热大、抗冻性好,
应用最广、用量大,不适于大体积混凝土 矿渣、火山灰、粉煤灰水泥------抗渗、耐蚀、水化热小,
适用地下、水下、厚大体积混凝土 二、木材(了解) 木材美观,富于装饰性,但由于受
天然生长中产生的木节、斜纹、质地不均匀等因素限制,力学性能变化较大。木材易燃,故防火性能
差。 (一)分类 按树种分: 1.针叶树种,纹理顺直、材质均匀、耐腐蚀、易加工,主要工程
用材 2.阔叶树材,树质坚硬,纹理美观,多用于装饰工程 按建筑型材分类: 1.原木:伐
倒后经修枝后按一定长度锯断的木材。 2.板材:断面宽度为厚度的 3倍及3倍以上的型材。 3.
枋材:断面宽度不及厚度 3倍的型材。 按木材综合利用分为: 胶合板、刨花板、硬质纤维板和贴
面碎木板等。 (二)物理力学性质 1.物理性质 (1) 含水率 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,该木材含水率被称为纤维饱和点,一般为25%~35%。纤维
饱和点是木材物理力学性质发生改变的转折点,是木材含水率是否影响其强度和湿胀干缩的临界点。
2.力学性质 木材的抗拉、抗压、抗弯和抗剪四种强度均具有明显的方向性。 P--63 影响木材
强度的因素: (1)含水率----含水率在纤维饱和点以下时,其强度随含水率增加而降低 (2)负荷
时间---持久强度低于短期强度 (3)温度---长期高温环境中引起缓慢碳化使强度降 (4)缺陷(疵
病)-----会导致木材强度的降低 (三)在工程中的应用 1.结构----------屋架、梁柱、檩椽、门窗、临
时支护结构、模板等。 2.装饰装修----室内装饰与装修中得以广泛应用。地板、护墙板、木花格、
木制装饰 三、建筑钢材(掌握) 建筑钢材是指用于建筑结构中的钢结构和钢筋混凝土结构的
钢材。 建筑钢材:型钢、钢板、钢管、钢筋、钢丝和钢绞线等。 钢材特点:材质均匀、性能
可靠、强度高而结构自重轻;具有良好的塑性和韧性,能承受较大的冲击荷载和振动荷载,既可以采
用焊缝连接,又可以采用螺栓和铆钉连接,便于装配,易于拆卸。适用于重型工业厂房、大跨度结构、
可装配移动的结构以及高耸结构和高层建筑。但易锈蚀,需经常进行维护,维护费高.且耐火性差。 在
钢筋混凝土中,钢材能弥补混凝土抗拉、抗弯、抗剪和抗裂性能低的缺点。 (一)钢材的分类 1.
按冶炼方法分类:平炉钢、氧气转炉钢和电炉钢 建筑用钢一般采用的是平炉钢和氧气转炉钢。 2.
按脱氧程度分类: 镇静钢特殊镇静钢(代号Z及TZ)、半镇静钢(B)和沸腾钢(F) 3.按化学成分分类:
(1)碳素钢:低碳钢 (C:<0.25%)、中碳钢 (C:0.25%~0.6%)和高碳钢(C:0.6%~1.3%) (2)
合金钢:低合金钢:合金含量小于 5% 中合金钢:合金含量 5%~10% 高合金钢:合金含量
大于 10% 钢的含碳量越高,钢材的硬度、强度越高,但其塑性、韧性越差。 硫(S)、磷(P)是
钢材中的有害物质,含量越高,其脆性越大。 加入少量合金元素(锰,钛,硅,矾等),使钢材强度增大,
弹性,韧性以及可焊性提高。 4.按用途分类 根据用途不同:结构钢、工具钢和特殊钢(如不锈钢、
耐酸钢、耐热钢等)。 建筑工程常用的钢材多为普通碳素钢中的结构钢和低合金钢,轧材占绝大部
分。 (二)钢材的技术性能 钢材的主要技术性能包括:抗拉性能、冲击韧性、疲劳强度、硬度、
冷弯性能、时效反应、焊接性能等。 1.抗拉性能 抗拉性能是建筑钢材最重要和最常用的性能。
通过拉伸试验可以测出弹性极限(或比例极限)、屈服强度、抗拉强度及伸长率等技术指标。 抗拉
性能:应力-应变曲线的四阶段: (1) 弹性阶段 O------A、 (2)屈服阶段 A------B、 (3)
强化阶段 B------C、 (4)颈缩阶段 C-----D 屈服强度fy是钢材的重要指标,是钢材弹
性变形转变为塑性变形的转折点。如果钢材在超过屈服强度下工作,将会引起塑性变形。钢材在正常
使用情况下,不允许超过屈服点。设计中通常是以屈服点作为强度取值的依据。 屈服强度 与抗拉
强度 的比值称屈强比。在一定范围内,屈强比小,则表明钢材在超过屈服点工作时结构的可靠性较高,
较为安全。 2.冲击韧性:冲击韧性是指在冲击荷载作用下,钢材抵抗破坏的能力。 3.疲劳强度:
钢材承受规定次数交变荷载发生破坏时所能承受的最大应力称为疲劳强度。 钢材在交变荷载的作
用下,在远低于抗拉强度时突然发生断裂破坏,称为疲劳破坏。 4.硬度:材料表面抵抗变形的能力。
5.冷弯性能:钢材在常温下承受弯曲变形的能力。承受弯曲变形程度越大,说明钢材冷弯性能越好。 6.
钢材的冷加工强化与时效反应 将钢材在常温下进行冷拉、冷拔或冷轧,使之产生一定的塑性变形,
强度明显提高,塑性和韧性有所降低,这个过程称为钢材的冷加工强化。 时效分自然时效和人工
时效,通过时效处理钢筋强度进一步提高。 工程中常对钢筋进行冷拉或冷拔加工,以期达到提高
钢材强度和节约钢材的目的。 7.焊接性能:可焊性是指钢材在一定焊接工艺条件下,在焊缝及甚附
近过热区不产生裂缝及硬脆倾向.焊接后的力学性能,特别是强度不得低于原材料。 (三)建筑常用
钢材(熟悉) 建筑工程用钢有钢结构用钢和钢筋混凝土结构用钢两类,前者主要用型钢和钢板,
后者主要采用钢筋和钢丝,二类钢制品所用的原料钢钢种多为碳素钢和低合金钢。 1.钢筋混凝土、
预应力混凝土用钢 (1)钢筋 钢筋混凝土用常用的钢筋为热轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋等,一般
按外形可分为光面筋及变形钢筋(螺纹筋、月牙纹筋等)。 钢筋混凝土用钢筋要有足够的强度,还要
有一定的塑性,要求钢筋在断裂前应有足够的变形。 钢筋直径:6、8、10、12.14、16、18、20、
22.25、28、32.36、40mm等不同规格。 钢筋按强度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级,屈服及抗拉强度
逐级增加,塑性逐级降低。 (2)钢丝及钢铰线。 预应力混凝土用钢丝具有强度高、柔性好、无
接头等优点。主要用于大跨度屋架及薄腹梁、大跨度吊车梁、桥梁、电杆、轨枕等的预应力构件。 钢
铰线直径有 9.0mm、12.0mm和 15.0mm三种,主要用于大跨度、大负荷的后张法预应力屋架、桥梁
和薄腹梁等结构的预应力筋。 2.钢结构用钢 (1)型钢:角钢、工字钢、槽钢和薄壁型钢 (2)
钢板:厚钢板、薄钢板和扁钢(带钢) (3)钢管:无缝钢管、焊接钢管 四、气硬性胶凝材料
(熟悉) (一)建筑石膏 生产石膏的原料主要为含硫酸钙的天然二水石膏,将其在 107℃~170℃
干燥条件下加热,脱去部分水分即得熟石膏,也称半水石膏。 2.建筑石膏的主要性能 (1)凝结
硬化快 浆体在几分钟内便开始失去可塑性,30min内完全失去可塑性而产生强度。 (2)凝结硬化时
体积微膨胀 使石膏制品的表面光滑、细腻、尺寸精确、形体饱满、装饰性好。 (3)孔隙率大 导热
系数小,吸声性较好,属于轻质保温材料。 (4)具有一定的调湿性 (5)防火性好,但耐久性、耐
水性、抗渗性、抗冻性差 3.建筑石膏的应用:(1)室内抹灰和粉刷 (2)石膏板制品:纸面石
膏板、纤维石膏板、装饰石膏板和空心石膏板 (二)石灰 石灰(生石灰CaO)是建筑工程上使用较
广的矿物胶凝材料之一。其原料分布很广,生产工艺简单,成本低廉,性能良好,所以应用广泛。
石灰的主要成分是氧化钙,呈白色或灰色块状,是一种气硬性胶凝材料。 熟化: CaO(生石
灰)+ H2O-→Ca(OH)2(熟石灰)+大量水化热 熟石灰和易性好,且后期在空气中硬化又有较高
的强度,所以熟石灰作为胶结材料被广泛使用在工程建设中(如石灰浆、石灰膏就属于熟石灰)。 石
灰在熟化过程中会吸水膨胀(约为原体积 3-3.5倍),因此,未完全熟化的石灰不得用于拌制砂浆,以防
止抹灰后爆灰起鼓。 硬化: Ca(OH)2 + CO2----→CaCO3 + H2O 熟石灰[Ca(OH)2]与空气中
的二氧化碳化合后生成碳酸钙和水的过程称为石灰的硬化。石灰的硬化过程是在空气中进行的,因此,
称其为气硬性材料。由于空气中二氧化碳较少,故熟石灰的硬化过程比较缓慢。 石灰中粉末越多,
质量越次,在储运过程中应当注意防潮。 应用:(1) 室内墙面抹灰--------在石灰膏中加入砂、麻
刀、纸筋等。 (2)砌墙--------------------白灰砂浆、水泥石灰混合砂浆 (3)基础--------------------
灰土或三合土 (4)硅酸盐制品 (5)碳化石灰板 五、砌墙砖(熟悉) 按所用材料:
粘土砖、页岩砖、煤矸石砖 、粉煤灰砖 、灰砂砖、炉渣砖 制作工艺:烧结砖、非烧结砖 有
无穿孔:空心砖、实心砖 1.烧结砖 凡是通过焙烧而制得的砖称为烧结砖,包括普通粘土砖、烧
结多孔砖、烧结空心砖等。 (1)普通粘土砖 生成:粘土经配料、调制成型、干燥、高温焙烧而
制成。 标准尺寸:240×115×53mm 强度: MUl0、MUl5、MU20、MU25及MU30五个等级(以
10块砖样的抗压强度平均值确定)。 性能:抗压强度较高,有-定的保温隔热作用,其耐久性较好,
原料广泛。 应用:墙体材料及砌筑柱、拱、烟囱及基础等。碎砖可用作混凝土的骨料或碎砖三合
土。但由于生产普通粘土砖会破坏土地,大部分城市目前已禁止使用。 (2)烧结多孔砖 烧结
多孔砖以粘土、页岩等为主要原料,经焙烧而成。在砖的大面上规则地安排了若干贯穿孔洞,其特点
是:孔多而小,孔洞率≥15%,孔洞垂直于大面,即受压面。 M型:190 X 190 X 190mm; P型:
240X115X90mm。这种砖主要用于六层以下建筑物的承重部位。 强度分为MU30、MU25、MU20、
MU15、MUl0五个等级。 (3)烧结空心砖 烧结空心砖使用的原料及生产工艺与烧结多孔砖基本
相同。其特点主要是: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。 强
度不高,因而多用于做非承重墙。 2.非烧结砖 是利用工业废渣中的硅质成分,与外加的钙质
材料在热环境中反应生成具有胶凝能力和强度的硅酸盐而使砖具有强度和耐久性,因而称为非烧结砖
品种有:蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、炉渣砖 六、建筑砂浆(新增,熟悉) 1.组成与用途(50:
27时有口误,石应改为水) 建筑砂浆是由水泥或石灰、砂、水按照一定的配合比拌合而成的胶凝
材料。 (1)砌筑砂浆 砌筑砌体(如砖、石、砌块)结构 (2)抹面砂浆 建筑物内外表面(如墙
面、地面、顶棚)的抹面,大型墙板、砖石墙的勾缝,以及装饰装修材料的粘结 2.强度等级 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28d的抗压强
度的平均值并考虑具有95%强度保证率而确定的。 强度等级 M2.5、M5、M7.5、M10、M15、M20
等六个等级。 七、建筑砌块(熟悉) 砌块是供砌筑用的人造块材,尺寸比砌墙砖要大 1.
混凝土空心砌块 分类:按原材料分 (1) 普通混凝土砌块 (2)工业废渣骨料混凝土砌块
(3)天然轻骨料混凝土砌块 (4)人造轻骨料混凝土砌块等 按砌块型体尺寸分:小型砌块、
中型砌块 按承重性能 : 承重砌块和非承重砌块 2.加气混凝土砌块 特点:具有容重轻、
耐火、承重和保温等特殊性能。 第三节 混凝土和钢筋混凝土 一、混凝土(掌握) 混
凝土是由水泥、砂、石子、水和外加剂按一定比例配合,经搅拌、运输、浇筑、捣实、养护而形成的
一种人造石,简写为“砼”。 优点: (1)原材料来源广且造价低; (2)具有良好可塑性;
(3)可调配性好; (4)抗压强度高; (5)与钢筋的共同工作性好; (6)耐久性好;
(7)耐火性好; (8)生产工艺简单、能耗低; (9)可浇注成整体建筑物以提高抗震性,也
可预制成各种构件再进行装配。 缺点:自重大,比强度小,抗拉强度低.脆性大;受拉时抗变形能
力小、容易开裂;导热系数大,保温隔热性差;硬化较慢,生产周期长等。 (一)混凝土组成材
料及其要求 普通混凝土的基本组成材料为水泥、水、砂子、石子,另外还常加入外加剂和掺合料。
在这些组成材料中,碎石起骨架作用,砂填充石子的空隙。水泥与水形成水泥浆包裹骨料表面并填充
骨料的空隙。水泥浆硬化前,润滑骨料,使混凝土拌合物具有一定的和易性;水泥浆硬化后,将骨料
粘结成一个整体,使其具有一定的强度、耐久性等性能。 1.水泥 (品种.标号) 水泥在混凝土
中起胶结作用,所以是最重要的材料。水泥强度等级应与混凝土强度等级相匹配,一般水泥标号约为混
凝土强度等级的1.5-2.0倍。在同等混凝土强度下,水泥标号过高或过低,会导致混凝土内水泥用量的
过少或过多。 2.砂和石子 (1)砂:砂的颗粒直径在0.15~5.0mm之间。建筑用砂的质量要求:
①含杂质量少。 ②有良好的级配(级配是指砂子不同粒径的组合情况) (2)石子:混凝土
常用的石子有碎石和卵石,碎石坚硬易粘结牢靠,卵石易拌合,但强度偏低。对石子的要求和砂子一
样,一要有良好的级配和含杂质少。要求石子的强度应为混凝土的1.5倍以上。 3.水:要求不含影
响水泥正常凝结与硬化的有害杂质、油脂和糖类。ph值值小于4,硫酸盐含量超过1%的水,都不宜使
用。 4.外加剂 混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入,用以改善混凝土性能的物质。掺量不
大于水泥质量的0.5%(特殊情况除外)。 (1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂,包括:减水
剂、引气剂和泵送剂等。 (2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括:缓凝剂、早强剂
和速凝剂等。 (3)改善混凝土耐久性的外加剂,包括:引气剂、防水剂、抗冻剂和阻锈剂等。 (4)
改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、防水剂、脱模剂等。 (二)混凝
土配合比 混凝土的配合比通常是指混凝土中水泥、水、砂、石四种主要组成材料用量(重量)之
间的比例关系。 表示方法: ①以1m3混凝土中各材料的用量(kg)来表示 ②以水泥的
质量为1,用各材料间的质量比来表示 当掺外加剂或掺合料时,其用量以水泥用量的质量百分比来
表示。 配合比的设计:确定三个比例关系: ①水灰比_____水与水泥的关系 ②砂率_______
砂的质量占砂、石总质量的百分比 ③单位用水量_水泥浆与骨料的关系 合理的配合比使混凝土
既满足结构强度要求,又有较好的和易性,即施工时好拌制、好浇注,还可节省水泥,降低成本。 (三)
混凝土的技术性质 1.混凝土拌合物的和易性 是指混凝土拌合物易于施工操作(拌合、运输、浇
注、振捣),并获得均匀密实结构的性质。良好的和易性要求混凝土有良好的流动性、粘聚性和保水性。
2.混凝土的强度 (1)混凝土强度等级。混凝土强度是按立方体抗压强度来确定的。它是用边长为
15cm的混凝土立方体试件,在标准条件(温度20±3C,相对湿度 95%以上)下,养护到28天,测得
的抗压强度(MPa)来确定的。按照试块的抗压强度混凝土分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、
C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75及C80等14个等级。 (2)影响混凝土强度的因素。在
混凝土中,骨料最先破坏的可能性很小,因为骨料强度一般都大大超过水泥石和粘结面的强度,因此,
混凝土的强度主要取决于水泥石的强度及与骨料表面的粘结强度,而这些强度又与水泥标号、水灰比
及骨料性质密切相关。此外,混凝土的强度还受施工质量、养护条件及龄期的影响。 ①水灰比和
水泥标号。在配合比相同的条件下,水泥标号越高,混凝土强度就越高。 -般情况下可以认为,在
水泥强度等级相同的情况下,水灰比越小,水泥石的强度越高,与骨料粘结力越大,混凝土强度也就
越高。 ②骨料的品种、规格与质量。碎石表面粗糙,与水泥石粘结强度较高;卵石表面光滑,与
水泥石粘结强度较低,故在水泥强度等级和水灰比不变的条件下,碎石混凝土的强度高于卵石混凝土
的强度。因此,当配制高强度混凝土时,往往选择碎石。骨料的级配良好,杂质少,针、片状骨料少,
砂率合理,可使骨料组成密实的骨架,充分发挥骨架作用,并可降低用水量及水灰比,有利于强度的
提高。 ③养护条件(温度和湿度)。温度升高,水泥的水化速度加快,因而混凝土强度发展也快。
反之,则强度发展将迟缓。同时,周围环境的湿度对水泥的水化作用能否正常进行有显著的影响,湿
度适当,水泥水化便能顺利进行,使混凝土强度得到充分发展。 ④龄期。混凝土在正常养护条件
下,其强度随着龄期增加而提高。最初7~14天内,强度增长较快,28天以后增长缓慢。 3.混凝
土的耐久性 耐久性是指混凝土在抵抗周围环境各种因素作用时,保持原有性能的能力。用以下几
个指标来表示: (1)抗渗性:抗渗性是指混凝土抵抗水、油等液体在压力作用下渗透的性能。 (2)
抗冻性:抗冻性是指混凝土抵抗冻融循环破坏的能力。 (3)抗侵蚀性:指环境介质对混凝土的侵
蚀----主要是对水泥石的侵蚀 (4)碳化:指空气中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成
碳酸钙和水的过程。碳化使混凝土对钢筋的保护能力降低,钢筋易锈蚀,这是碳化的最大危害; 4.
混凝土的变形 混凝土在凝结硬化过程或使用过程中,受各种因素作用会产生各种变形,这些变形
是导致混凝土开裂的主要原因之一,从而进一步影响混凝土的强度和耐久性。 二、钢
筋混凝土 (掌握) (一)普通钢筋混凝土 钢筋混凝土是由钢筋和混凝土两种物理、力学性
能完全不同的材料所组成。混凝土抗压强度很高,但其抗拉强度很低(约为抗压强度的 1/9~1/18)。
为了克服这一严重缺点,在混凝土梁的受拉区配置抗拉强度很高的钢筋,以承受拉力,从而改变素混
凝土受弯构件不能承受较大荷载的缺陷。此外,在受压构件中配置钢筋还可帮助混凝土承受压力;在
受扭构件中配置钢筋则可承受扭矩等。这些由钢筋和混凝土组成的结构构件,称为钢筋混凝土构件。
钢筋和混凝土共同工作机理: ①混凝土硬化后钢筋与混凝土之间产生了良好粘结力,使两者可靠
地结合在一起,从而保证在外荷载作用下,钢筋与相邻混凝土能够共同变形,受拉区的钢筋首先达到
屈服强度,而后受压区的混凝土达到弯曲抗压强度,构件即遭破坏。钢筋混凝土能充分发挥钢筋的抗
拉能力和充分利用混凝土的抗压能力,合理的利用了两种材料各自的优点。 ②钢筋与混凝土两种
材料的温度线膨胀系数的数值颇为接近(混凝土为0.00001 ~~0.000014,钢筋为 0.000012),当温度变
化时,不致于产生较大的温度应力而破坏两者之间的粘结。 (二)预应力钢筋混凝土 1.预应
力混凝土的概念及原理 在外荷载作用到构件上之前,预先用某种方法,在构件上(主要在受拉区)
施加压力.当构件承受由外荷载产生的拉力时,首先抵消混凝土中已有的预压力,然后随荷载增加,才
能使混凝土受拉而后出现裂缝.因而延迟了构件裂缝的出现和开展。 2.预应力混凝土的分类
(1)先张法:在浇灌混凝土以前张拉预应力钢筋,这种方法称为先张法。先张法工艺的特点是预应张
拉要在台座上进行,因此要求有预制场地。适用于制作中、小型预应力构件。 (2)后张法:构
件先浇灌混凝土,待混凝土硬化后,在构件预留孔道内穿入并张拉预应力钢筋,这种方法称为后张法。
后张法的优点是钢筋在构件上直接张拉,不需要张拉台座,所以,后张法构件既可以在预制厂生产,
也可以在施工现场生产。适用于生产大、中型构件。 第四节 建筑防水与保温材料(了解)
一、 建筑防水材料 (一)沥青基防水材料 1.沥青防水卷材 (1)普通原纸胎基油毡和油纸:
石油沥青油纸、石油沥青油毡、煤沥青油毡 按原纸m2的质量克数,油毡分为 200、350和 500
三种标号,油纸分为 200和 350两种标号。 (2)新型有胎沥青防水卷材:麻布油毡、石棉布油
毡、玻璃纤维布油毡和合成纤维布油毡适用于防水性、耐久性和防腐性要求较高的工程。 (3)沥
青再生胶油毡 具有较好的弹性、抗蚀性、不透水性和低温柔韧性,并有较高的抗拉强度。适用于水工、
桥梁、地下建筑物、管道等重要的防水工程和建筑物变形缝处防水,可进行单层冷防水施工。 2.
沥青基防水涂料 (1)乳化沥青基厚质防水涂料 乳化沥青可涂刷或喷涂在材料表面作为防潮或防
水层。 (2)橡胶沥青防水涂料及水性沥青基薄质防水涂料 特点是耐水性强,在水的长期作用下,
涂膜不脱落、不起皮,抗裂性好,有较好的弹性和延伸性,尤其是低温下的抗裂件能更好.故适用于基
层易开裂的屋面防水层。 3.沥青胶与冷底子油 沥青胶是在熔(溶)化的沥青中加入粉状或纤维
状的填充料经均匀混合而成。沥青胶有热用和冷用的两种。多用于防水工程的打底材料。 4.建筑防
水沥青嵌缝油膏 特点是炎夏不易流淌,寒冬不易脆裂,粘结力较强,延伸性、塑性和耐候性均较
好,因此广泛用于一般屋面板和墙板的接缝处,也可用作各种构筑物的伸缩缝、沉降缝等的嵌填密封
材料。 (二)新型防水材料 合成高分子材料因其高弹性、大延伸、耐老化、冷施工及单层防
水等诸多优点,已成为新型防水材料发展的主导方向。 1.橡胶基防水卷材:主要特性是在常温下
具有极高的弹性。 2.树脂基防水材料:品种有聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防
水涂料和丙烯酸酯防水涂料等。 3.橡塑共混基防水材料:弹塑性好,耐低温性能优异。 二、
建筑保温材料 按化学成分分为:有机保温材料和无机保温材料 按材料的构造分为:纤维状、
松散粒状和多孔组织材料 无机保温材料的表观密度较大,但不易腐朽,不会燃烧,有的能耐高温。
有机保温材料质量轻,保温性能好,但耐热性较差。 第五节 建筑装饰材料(熟悉)
一、饰面石材 (一) 天然石材 1.花岗石 花岗石是花岗岩的俗称。属于高级装饰材料,造
价较高,主要用于大型建筑或装修要求较高的建筑。花岗岩通常有灰、白、黄、粉红、红、纯黑等多
种颜色,具有很好的装饰性。孔隙率低,耐磨性好,抗风化性及耐久性高,耐酸性好,但不耐火。 花
岗石装饰板材的分类: (1)粗面板,细面板---------室外地面、墙面、台阶、柱面等。 (2)镜
面板---------室内地面、墙面及柱面。 2.大理石 是以云南省大理县的大理城命名的,品种繁多,
石质细腻,光泽柔润是重要建筑物的高级装修材料。 常用大理石的品种:云灰、白色(汉白玉)
和彩花大理石 大理石的应用范围:大理石镜面板材主要用于大型建筑或要求装饰等级高的建筑,如
商店、宾馆、酒店、会议厅等的室内墙面、柱面、台面及地面。但由于大理石的耐磨性相对较差,故
在人流较大的场所不宜作为地面装饰材料。大理石也常加工成栏杆、浮雕等装饰部件。大理石在空气
中易炭化,一般不宜用于室外。 天然大理石外观质量要求分三个等级:优等品、一等品、合格品。
(二)人造饰面材料 1.水泥型人造装饰石材:表面光泽度高,花纹耐久,抗风化、耐火、防潮性好。
2.树脂型:光泽好、颜色可调、易于成型、固化快。 3.水磨石饰面板:用于建筑地面、墙面、柱面、
踢脚板、窗台板等。 二、建筑饰面陶磁 (1)釉面内墙砖-表面平整光滑,不易污染,耐
水、耐蚀性好,但不宜用于室外。 (2)陶瓷墙地砖-用于外墙,室内、外地面装饰。主要有:彩
色釉面陶瓷墙地砖、无釉面陶瓷地砖、陶瓷锦砖(马赛克)。 三、玻璃---主要用于门、窗、玻
璃幕墙等部位。 (一)普通平板玻璃 采用传统的拉引法生产,具有价格便宜、易切割、紫外
线透射比低等特性。主要用于普通建筑工程的门窗等,也作为生产其他玻璃的原材料。但是,外观质
量相对较差。 (二)浮法玻璃 浮法是在熔融金属表面成形玻璃的方法。畸变小,产量高质量
好,规模大,板宽、板厚可调范围较大等优点。浮法玻璃的厚度分为 3、4、5、6、8、10、12mm七
类。适用于各类建筑,特别是高级宾馆、写字楼、豪华商场、博物馆等建筑的门窗、橱窗、幕墙等。
强度低,价格高。 (三)建筑装饰玻璃 1.磨光玻璃--透视反射性好。 2.彩色玻璃--花纹图
案美观。 3.磨砂玻璃--用于有隐蔽要求处。 4.压花玻璃--花纹图案多样,有较好的装饰性。 5.
钢化玻璃--有较高的强度和抗冲击能力。 6.夹丝玻璃--抗破碎性好。 7.中空玻璃--隔热、保温、
隔声,防结露。 四、建筑装饰涂料--对建筑物地面、内、外墙面起保护、装饰作用。 (一)
涂料组成 1.基料:主要成膜物质起到成膜及粘结填料和颜料的作用。 2.颜料与填料:次要成膜
物质。颜料主要是使涂料具有各种颜色;填料主要改善涂膜机械性能。 3.溶剂:溶解或分散基料,
改善施工性能增加渗透力。 4.助剂:改善或增加涂料的某些性能。 (二)分类 按装饰部位:
1.外墙涂料---要求有较高的耐光性、耐候性、耐水性、耐刷洗性。 常见内墙涂料有:丙烯酸系外墙
装饰涂料、聚氨酯系外墙涂料、彩砂涂料等。 2.内墙涂料----要求具有无毒、不易燃烧、涂抹细腻、
平滑、色彩鲜艳及装饰效果良好的特点,并具有耐碱性、耐水性、耐洗刷性等。 常见内墙涂料有:
聚乙烯醇水玻璃内墙涂料、聚乙烯酸缩甲醛内墙涂料、改性聚乙烯醇系内墙涂料、聚醋酸乙烯乳液涂
料、多彩内墙涂料等。 按用途划分有:普通涂料与特殊涂料。特殊涂料有仿瓷涂料和防火涂料
五、木装饰材料 (一) 木材的装饰特性:纹理美观,色泽柔和、富有弹性,防潮、隔热,耐磨、
涂饰性好 (二)木地板 1.条木地板--木质感强、弹性好、脚感舒适、美观大方。宽度一般不大
于120mm,板厚 20~30mm,条木地板适用于体育馆、练功房、舞台、高级住宅的地面装饰。 2.
拼花木地板--拼花木地板是用阔叶树种加工并拼装出的多种图案花纹的地板材料。拼花木地板坚硬而富
有弹性,耐磨而又耐朽,不易变形且光泽好,纹理美观质感好,是较好的装饰板材之一。 3.复合地
板--其纹理清晰,花纹美丽优雅,木质坚硬耐磨,具有装饰自然优雅、结构对称、不翘曲、无开裂、弹
性好、施工安装方便等特点。 4.强化复合地板-- 有很高的强度和优异的耐磨性能,防潮、阻燃,
外观平整,尺寸稳定,易于保洁。 (三)胶合板 胶合板最大特点是改变了木材的各向异性,材
质均匀、吸湿变形小、幅面大、不翘曲,尤其是板面具有美丽的木纹,是较好的装饰板材之一。适用
于建筑室内的墙面装饰。 (四)纤维板 1.硬质纤维板:用于墙壁地面、家具等。 2.中密
度纤维板:用于隔断、隔墙、地面、家具等。 3.软质纤维板:吸音性能和保温性好,主要用于吊顶
等。 (五)刨花板 主要用作绝热、吸声材料,用于吊顶、隔墙、家具等。 (六)木装饰
线条 线条类木装饰材料是装饰工程中各平面相接处、相交面、分界面、层次面、对接面的衔接口、
交接条等的收边封口材料。 六、塑料装饰材料 塑料建材已成为建筑工业中除钢材、水泥和木
材之外的第四种主要材料,特别是在装饰材料中经常使用。 特性: (1)装饰性、耐磨性好:
适用于作地面、墙面装饰材料。 (2)耐水性、耐水蒸汽性好:适用于防水、防潮、给排水管道等。
(3)密度小,比强度(单位重量的强度)高:符合现代高层建筑的要求。 (4)耐化学腐蚀性优
良。 (5)塑料长期暴露于大气中,会出现老化现象并变色。 (6)许多塑料具有优良的光学
性能。 (7)加工性能优良。 主要缺点是刚度差、易老化、易燃烧。 常用的塑料制品: 塑
料地板、塑料壁纸、塑料门窗、塑料地毯、塑料装饰板和塑料饰面砖等。 七、金属装饰材料
(一)不锈钢 在钢材中加入铬,生成一层与钢材基体牢固结合的氧化膜层,它使钢材得到保护,
丕致锈蚀,形成不锈钢。用于:不锈钢柱面、不锈钢楼梯扶手,不锈钢自动门、转门、拉手、高层建
筑的玻璃幕墙上的龙骨等。 (二)彩色不锈钢装饰制品 适用于高级建筑物的电梯厢板、车厢
板、厅堂墙板、天花板、建筑装潢、招牌等。 (三)塑料复合板 它具有绝缘性好、耐磨损、
耐冲击、耐潮湿, 良好的延展性及加工性。可用于地板、门板、天花板等。 (四)铝合金 主
要铝合金制品有:铝合金门窗、铝合金幕墙、铝合金装饰板、铝合金龙骨以及室内各种装饰配件等。
铝合金门窗具有强度及抗风压力较高、质量轻、密封性、保温性较好和色泽美观、装饰性好、耐久性
高等优势而被广泛使用。 铝合金龙骨多为铝合金的挤压件,质轻、不锈、不蚀、美观、防火、安
装方便,特别适用于室内吊顶装饰。 第六节 塑钢门窗(新增,熟悉) 一、特点 1.保温
节能性好:特别适合冷气空调环境。 2.气密性:门窗隙缝均装有耐久性的弹性密封条,气密性好。
3.水密性:能将雨水完全隔绝于室外。 4.抗风压性:可适应不同风压的要求。 5.隔音性:为多
腔室中空结构,接缝严密,隔声效果好。 6.耐腐蚀性:适用于有腐蚀性气体、液体存在的场合,也
适于阴湿场合。 7.耐老化:长期使用、不变质、不老化不褪色,使用寿命可达30年。 8.防火、
绝缘:不自燃、不助燃、能自熄,不导电,使用安全性高。 9.易防护:几乎不必保养,易清洗。 10.
性价比高:与铝窗、木窗、钢窗相比,性能价格比最高。 二、塑钢门窗的分类 1.玻璃钢门
窗 2.钢塑复合低发泡门窗 3.彩色塑钢门窗 4.铝塑复合保温窗 第七节 复合墙体
(新增,了解) 一、特点 1.充分地发挥了各类材料的优点, 2.墙体是通过现场组装
来实现的,不受季节温度变化的影响。 3.施工方便、快速,降低了工人的劳动强度,缩短了施工周
期。 4.有利于改变建筑的室内隔墙的布局 5.便于实现建筑使用功能和风格 二、组成
复合墙体一般由保温隔热材料和面层材料组成。 1.保温隔热材料 无机类:岩棉、矿渣棉、玻璃
棉、膨胀珍珠岩及其制品等。 有机类:聚苯乙烯、聚氯配、木丝板、刨花板、软木、锯末、稻草
板竿。 2.面层材料 非金属类:钢筋混凝土板、石棉水泥板、纤维水泥板塑料板、木质板等。 金
属类:钢板、彩钢板、铝合金板和镀锌铁皮。 三、常用复合墙体主材 1.夹芯复合板 2.
薄平板材 3.墙体用龙骨 4.外墙及屋面的护饰面板 本章小结:
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