《建筑装饰材料》上.ppt
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1、职业技术教育建设类专业系列教材,建筑装饰材料,武汉理工大学出版社,教学课件,建筑装饰材料电子教案,目 录,0 绪论1 建筑装饰材料的基本性能2 建筑装饰石材3 石膏装饰材料4 装饰水泥5 装饰混凝土与装饰砂浆,6 建筑装饰陶瓷7 建筑装饰玻璃8 装饰木材9 建筑装饰涂料10 建筑装饰塑料11 金属装饰材料,12 装饰织物13 吸声、绝热材料14 建筑粘结剂15 建筑装饰材料试验,0 绪 论,建筑是技术和艺术相结合的产物,建筑又被称为“凝固的音乐”。建筑装饰是在已确定的建筑物实体上进行装饰施工的工程。,本 章 内 容,0.1 建筑装饰材料的分类0.2 建筑装饰材料的功能 0.3 装饰材料的选择0
2、.4 本课程的学习目的与方法,0.1 建筑装饰材料的分类,(1)按化学成分分类 按化学成分的不同,建筑装饰材料可分为金属材料、非金属材料和复合材料三大类,见表0.1(2)按装饰部位的不同分类 根据装饰部位的不同,建筑装饰材料可分为外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料和顶棚装饰材料四大类,见表0.2。,表0.1 建筑装饰材料按化学成分分类,表0.2 建筑装饰材料按装饰部位分类,0.2 建筑装饰材料的功能,室外装饰的目的主要是美化建筑物和环境,并起到保护建筑物的作用。建筑物的外观效果主要通过建筑物的总体设计造型、比例、虚实对比、线条等平面、立面的设计手法体现的,而外墙装饰效果则是通过装饰材料的
3、质感、线条和色彩来表现的。选用外墙装饰材料除考虑其装饰性和保护作用外,有时还应考虑兼具其他特殊功能。,0.2.1 室外装饰材料的功能,内墙装饰的目的是保护墙体材料,保护室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的生活环境。一般情况下内墙饰面具有承担一部分墙体的热工功能;调节室内空气的相对湿度,净化室内空气的功能;以及辅助墙体起到声学功能。内墙装饰效果同样也是由质感、线条和色彩三个因素构成的。,0.2.2 室内装饰材料的功能,地面装饰的目的同样也是为了保护基底材料,同时还兼有保温、隔音和增强弹性的功能。采用水磨石、大理石或各种彩色地砖,美观大方,便于清洗,同时还会给人一种凉爽的感觉。铺设塑料地板、地
4、毯、木地板及复合地板则使人有一种舒适、温暖和富有弹性的感觉。,0.2.3 地面装饰材料的功能,0.3 装饰材料的选择,在选用时一定要选择不超过国家标准的装饰材料。同时也可借助有关环境监测和质量检测部门,对将要选用的装饰材料进行检验,以便放心使用。另外,在装饰工程结束后,不宜马上搬进去,应打开窗户通风一段时间,待室内装饰材料中的挥发性物质基本挥发尽,方可入住。,0.3.1 安全与健康性选择,建筑物外部色彩的选择,要根据建筑物的规模、环境及功能等因素决定。对于建筑物内部色彩的选择,不仅要从美学上考虑,还要考虑到色彩功能的重要性,力求合理应用色彩,以便在心理和生理上均能产生良好的效果。,0.3.2
5、色彩的选择,颜色对人体生理的影响主要为:红色有刺激兴奋作用;绿色是一种柔和舒适的色彩,能消除精神紧张和视觉疲劳;黄色和橙色可刺激胃口,增加食欲;赭色对低血压患者适宜;紫罗兰色墙壁则可降低噪音。,(1)力学性能包括强度(抗压、抗拉、抗弯、耐冲击性等)、变形性、粘结性、耐磨性以及可加工性等。(2)物理性能包括密度、吸水性、耐水性、抗渗性、抗冻性、耐热性、吸声隔音性、光泽度、光吸收及光反射性等。(3)化学性能包括耐酸碱性、耐大气侵蚀性、耐污染性、抗风化性及阻燃性等。,0.3.3 耐久性选择,选购装饰材料时,还必须考虑装饰工程的造价问题,既要体现建筑装饰的功能性和艺术效果,又要做到经济合理。因此,在建
6、筑装饰工程的设计、材料的选择上一定要做到精心设计选择。根据工程的装饰要求、装饰档次,合理选择装饰材料。,0.3.4 经济性选择,0.4 本课程的学习目的与方法,课程的目的:使学生获得有关建筑装饰材料的基本理论和基本知识,为建筑装饰设计、建筑装饰构造等课程提供建筑装饰材料所必需的基础知识,为今后建筑装饰施工和合理选材打下一定的基础。,在学习本课程时,一定要着重了解各类材料的组成、性能和用途。一是了解材料的性能和特性,并以此为主线进行串联;二是运用对比的方法,通过比较各种材料的组成结构来掌握它们的性质和使用要求,并从中找出它们的共性和特性;三是密切联系工程实际。,1 建筑材料的基本性能,主要介绍建
7、筑材料的基本物理性质、力学性能、材料的耐久性以及有关参数、性能指标和计算公式等,通过对材料基本性能的了解与掌握,为今后的学习与实践打下一定的基础。,本章提要,本 章 内 容,1.1 材料的基本物理性质1.2 材料的力学性质1.3 材料的耐久性,1.1 材料的基本物理性质,材料在绝对密实状态下(内部不含任何孔隙),单位体积的质量称为材料的密度,以表示。其计算式为:绝对密实状态下的体积,是指不包括材料内部孔隙的固体物质的真实体积。,1.1.1 材料的基本物性参数,1.1.1.1 密度,表观密度是指材料在自然状态下,单位体积所具有的质量,其计算式为:表观体积是指包含材料内部孔隙在内的体积。对外形规则
8、的材料,其几何体积即为表观体积;对外形不规则的材料,可用排水法测定。一般所指的表观密度,是以干燥状态下的测定值为准。,1.1.1.2 表观密度,堆积密度(旧称松散容重),是指散状(粉状、粒状或纤维状)材料在自然堆积状态下单位体积(包含了颗粒内部的孔隙即颗粒之间的空隙)所具有的质量。其计算式为:常用建筑材料的基本物理参数见表1.1。,1.1.1.3 堆积密度,表1.1 常用建筑材料的密度、表观密度、堆积密度和孔隙率,续表1.1,(1)密度 密实度是指材料体积内被固体物质所充实的程度,也就是固体物质的体积占总体积的比例,以D表示。其计算式为:,1.1.1.4 密实度与孔隙率,(2)孔隙率 孔隙率是
9、指材料体积内孔隙体积占材料总体积的百分率,以P表示。其计算式为:,材料的总体积是由该材料的固体物质与其所包含的孔隙所组成的。建筑材料的许多性能如强度、吸水性、耐久性、导热性等均与材料的孔隙有关。孔隙按其尺寸大小又可分为微孔、细孔和大孔。几种常用建筑材料的孔隙率见表1.1。,(1)填充率 填充率是指散粒状材料在其堆积体积内,被其颗粒填充的程度,以D表示。其计算式为:,1.1.1.5 填充率与空隙率,(2)空隙率 空隙率是指散粒状材料在堆积体积中,颗粒之间的空隙体积占堆积体积的百分率,以P表示。其计算式为:,空隙率的大小反映了散粒状材料的颗粒之间相互填充的致密程度。,填充率与空隙率的关系为:,润湿
10、是水在材料表面被吸附的过程,材料被水润湿的程度可用润湿角表示,如图1.1所示。一般认为,润湿角90(如图1.1(a)所示)的材料为亲水性材料。反之,90时,表明该材料不能被水润湿,称为憎水性材料(如图1.1(b)所示)。,1.1.2 材料与水有关的性质,1.1.2.1 亲水性与憎水性,图1.1材料的润湿示意图,(a)亲水性材料;(b)憎水性材料,(1)吸水性材料在浸水状态下吸入水分的能力称为吸水性。吸水性的大小,以吸水率表示,有两种表示方法:质量吸水率和体积吸水率。质量吸水率材料吸水达饱和时,其所吸收水分的质量占材料干燥时质量的百分率,可表示为:,1.1.2.2 吸水性与吸湿性,体积吸水率是指
11、材料体积内被水充实的体积。即材料吸水达饱和时,所吸收水分的体积占干燥材料自然体积的百分率,可按下式计算:,质量吸水率与体积吸水率有如下的关系:,(2)吸湿性材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸湿性。吸湿性的大小可用含水率表示。材料所含水的质量占材料干燥质量的百分率,称为材料的含水率,可用下式计算:,材料长期在饱和水作用下而不破坏,其强度也不显著降低的性质称为耐水性。一般材料随着含水量的增加,会减弱其内部的结合力,强度也会不同程度地降低。材料的耐水性用软化系数表示,可按下式计算:,1.1.2.3 耐水性,材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性(或不透水性),可用渗透系数K表示。材料的透水性可用达西定
12、律来描述,即在一定时间内,透水材料试件的水量与试件的断面积及水头差(液压)成正比,与试件的厚度成反比。可用下式表示:,1.1.2.4 抗渗性,渗透系数反映了材料抵抗压力水渗透的性质。渗透系数越大,材料的抗渗性越差。对于混凝土和砂浆材料,抗渗性常用抗渗等级S表示。材料抗渗性的好坏与材料的孔隙率和孔隙特征有关。,抗冻性是材料抵抗冻融循环作用,保持其原有性能的能力。对结构材料,主要指保持强度的能力,并以抗冻标号来表示。抗冻标号是用材料在吸水饱和状态下(最不利状态),经冻融循环作用,强度损失和质量损失均不超过规定值时,所能抵抗的最多冻融循环次数来表示,记作D25、D50、D100、D150等。,1.1
13、.2.5 抗冻性,材料抗冻性的高低决定于材料的吸水饱和程度和材料对结冰体积膨胀所产生的压力的抵抗能力。抗冻性常作为考查材料耐久性的一个指标。材料的强度愈高,耐水性愈好,其抗冻性愈好。,材料传导热量的能力,称为导热性。材料导热能力的大小可以用导热系数()表示。导热系数在数值上等于厚度为1m的材料,当其相对两侧表面的温度差为1K时,经单位面积(1m2)单位时间(1s)所通过的热量。,1.1.3 材料的热工性质,1.1.3.1 导热性,材料的导热系数除与其本身的性质、结构、密度有关外,还与材料的含水率及环境温度等有关。,可用下式表示:,材料加热或冷却时,吸收或放出热量的性质,称为热容量。热容量的大小
14、用比热容(也称热容量系数,简称比热)表示,比热容表示1g材料,温度升高1K时所吸收的热量,或降低1K时放出的热量。材料吸收或放出的热量和比热,可用下式计算:,1.1.3.2 比热容,比热是反映材料的吸热或放热能力大小的物理量。常见建筑材料的热工指标见表1.2。,表1.2几种典型材料的热工性质指标,在建筑工程中常把1/称为材料的热阻,用R表示。导热系数和热阻都是评定建筑材料保温隔热性能的重要指标。材料的导热系数越小,其热阻越大,则材料的保温隔热性能越好。常将0.175W/(mK)的材料称为绝热材料。,1.1.3.3 材料的保温隔热性,声能穿透材料和被材料消耗的性质称为材料的吸声性,用吸声系数(吸
15、收声功率与入射声功率之比)表示。吸声系数越大,材料的吸声性越好。吸声系数与声音的频率和入射方向有关。通常使用的六个频率为125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz和4000Hz。,1.1.4 材料的声学性质,1.1.4.1 吸声性,一般将上述6个频率的平均吸声系数0.20的材料称为吸声材料。最常用的吸声材料大多为多孔材料。影响材料吸声效果的主要因素有:(1)材料的孔隙率和体积密度(2)材料的孔隙特征(3)材料的厚度,(1)隔空气声透射声功率与入射声功率的比值称为声透射系数,用表示,该值越大则材料的隔声性越差。材料的隔声能力用隔声量R(R=10lg(1/)来表示,单位为dB。
16、与声透射系数相反,隔声量越大,材料的隔声性能越好。,1.1.4.2 隔声性,(2)隔固体声固体声是由于振源撞击固体材料,引起固体材料受迫振动而发声,并向四周辐射声能。固体声在传播过程中,声能的衰减极少。弹性材料如地毯、木板、橡胶片等具有较高的隔固体声的能力。,1.2 材料的力学性质,材料的力学性能,就是指材料在外力(荷载)作用下,抵抗破坏和变形的能力。,1.2.1 材料的强度,材料因抵抗外力(荷载)作用而引起破坏的最大能力,即为该材料的强度。其值是以材料受力破坏时单位面积上所承受的力表示。计算式为:,材料在建筑物上所承受的力,主要有拉力、压力、弯曲力及剪应力等。材料抵抗上述外力破坏的能力,分别
17、称为抗拉、抗压、抗弯和抗剪强度。静力强度的分类和计算公式见表1.3。大部分建筑材料,根据极限强度的大小,可划分为若干不同的强度等级。材料的强度与材料本身的组成、结构和构造等有很大关系。钢材的抗拉、抗压强度都很高,如表1.4所示。,表1.3静力强度分类,表1.4 钢材、木材和混凝土的强度比较,材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,材料变形即可消失并能完全恢复原来形状的性质,称为弹性。这种当外力取消后瞬间即可完全消失的变形,称为弹性变形。这种变形属于可逆变形,其数值的大小与外力成正比。其比例系数E称为弹性模量。,1.2.2 材料的弹性和塑性,在弹性变形范围内,弹性模量E为常数,其值等于应力与应变
18、的比值,即:材料在外力作用下产生变形,但不破坏,并且当外力停止作用后,不能自动恢复原来形状的性质,称为塑性。这种不能消失的变形称为塑性变形或不可恢复变形。,在外力作用下,当外力达到一定限度后,材料突然破坏而又无明显的塑性变形的性质,称为脆性。在冲击、震动荷载作用下,材料能吸收较大的能量,产生一定的变形而不致破坏的性质,称为韧性。韧性值可用材料受荷载达到破坏时所吸收的能量来表示,即:,1.2.3 材料的脆性和韧性,硬度是材料表面抵抗其他物体压入或刻划的能力。硬度的测定方法有刻划法和压入法。按刻划法,材料的硬度可划分为110级(莫氏硬度)。木材、混凝土、钢材等的硬度常用钢球压入法测定(布氏硬度HB
19、)。耐磨性是材料表面抵抗磨损的能力,常用磨损率表示:,1.2.4 材料的硬度和耐磨性,1.3 材料的耐久性,材料长期抵抗各种内外破坏因素或腐蚀介质的作用,保持其原有性质的能力称为材料的耐久性。材料的耐久性是材料的一项综合性质,一般包括耐水性、抗渗性、抗冻性、耐腐蚀性、抗老化性、耐热性、耐溶蚀性、耐磨性等多项性能。破坏作用一般可分为物理作用、化学作用和生物作用等。,物理作用包括干湿交替、冻融循环、光、电、热、温度差、湿度差等,这些都将引起材料的膨胀、收缩或产生内应力。化学作用包括各种酸、碱、盐及其水溶液以及各种腐蚀性气体对材料产生的破坏作用。生物作用是指昆虫、菌类等对材料所产生的蛀蚀、腐朽等破坏
20、作用。,2 建筑装饰石材,简要介绍了岩石的分类与性质、建筑石材的技术性能,天然石材的选用。此外,还简要介绍了人造石材的分类、特点与用途。应重点掌握天然大理石和天然花岗石的组成、品种、技术要求、性能与特点以及在建筑装饰工程中的应用。,本章提要,石材分天然石材和人造石材。具有一定物理、化学性能,可用作建筑材料的岩石称建筑石材。具有装饰性能的建筑石材,加工后可供建筑装饰用的称装饰石材。,本 章 内 容,2.1 岩石的基本知识2.2 建筑装饰常用石材2.3 人造石材,2.1 岩石的基本知识,矿物是具有一定化学成分和一定结构特征的天然化合物和单质的总称。岩石是矿物的集合体,组成岩石的矿物称为造岩矿物。由
21、单矿物组成的岩石叫单矿岩,如白色大理石,它是由方解石或白云石组成。,2.1.1 岩石的分类和性质,2.1.1.1 造岩矿物,了由两种或两种以上的矿物组成的岩石叫多矿岩(又称复矿岩),如花岗岩,它是由长石、石英、云母及某些暗色矿物组成。自然界中的岩石大多以多矿岩形式存在。岩石的性质由组成岩石各矿物的特性、结构、构造等因素决定。建筑工程中常用岩石的主要造岩矿物见表2.1所示。,表2.1主要造岩矿物的组成与特征,岩石的结构是指岩石的原子、分子、离子层次的微观构成形式。根据微观粒子在空间分布状态的不同,可分为结晶质结构和玻璃质结构。岩石构造是指用放大镜或肉眼宏观可分辨的岩石构成形式,通常根据岩石的孔隙
22、特征和构成形态分为致密状、多孔状、片状、斑状、砾状等。,2.1.1.2 分类和性质,岩石按地质形成条件不同,通常可分为三大类,即岩浆岩、沉积岩和变质岩。(1)岩浆岩 岩浆岩又称火成岩,它是因地壳变动,熔融的岩浆由地壳内部上升后冷却而成。岩浆岩根据岩浆冷却条件的不同,又分为深成岩、浅成岩、喷出岩和火山岩。,(2)沉积岩沉积岩又称水成岩。沉积岩是由原来的母岩风化后,经过搬运、沉积等作用形成的岩石。与火成岩相比,其特性是:结构致密性较差,密度较小,孔隙率及吸水率均较大,强度较低,耐久性也较差。根据生成条件,沉积岩分为以下三类:机械沉积岩、化学沉积岩和生物沉积岩。,(3)变质岩 变质岩是由原生的岩浆岩
23、或沉积岩,经过地壳内部高温、高压等变化作用后而形成的岩石。沉积岩变质后,性能变好,结构变得致密,坚实耐久;而岩浆岩变质后,性质反而变差。其碎块可用于道路或作混凝土的集料。,天然石材按其表观密度大小分为重石和轻石两类。表观密度大于1800kg/m3的为重石,主要用于建筑的基础、贴面、地面、路面、房屋外墙、挡土墙、桥梁以及水工构筑物等;表观密度小于1800kg/m3的为轻石,主要用作墙体材料,如采暖房屋外墙等。,2.1.2 建筑石材的技术指标,2.1.2.1 表观密度,天然岩石是以100mm100mm100mm的正方体试件,用标准试验方法测得的抗压强度值作为评定石材强度等级标准。根据砌体结构设计(
24、GBJ3)规定,天然石材的强度等级为MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、MU20、MU15和MU10九个等级。,2.1.2.2 抗压强度,石材吸水性的大小用吸水率表示,其大小主要与石材的化学成分、孔隙率大小、孔隙特征等因素有关。酸性岩石比碱性岩石的吸水性强。常用岩石的吸水率:花岗岩小于0.5%;致密石灰岩一般小于1%;贝壳石灰岩约为15%。石材吸水后,降低了矿物的粘结力,破坏了岩石的结构,从而降低石材的强度和耐水性。,2.1.2.3 吸水性,石材的抗冻性用冻融循环次数表示,一般有F10、F15、F25、F100、F200。致密石材的吸水率小、抗冻性好。吸水率小于0.5
25、%的石材,认为是抗冻的,可不进行抗冻试验。,2.1.2.4 抗冻性,石材的耐水性用软化系数K表示。按K值的大小,石材的耐水性可分为高、中、低三等,K0.90的石材为高耐水性石材,K0.700.90的石材为中耐水性石材,K0.600.70的石材为低耐水性石材。一般K0.80的石材,不允许用在重要建筑中。,2.1.2.5 耐水性,石材的多变性 石材的装饰性 石材的适用性 石材的经济性 石材的工艺性能 石材的安全性,2.1.3 天然石材的选用,2.2 建筑装饰常用石材,饰面石材是指用于建筑物表面装饰的石材。饰面板材是指用饰面石材加工成的板材,用作建筑物的内外墙面、地面、柱面、台面等。饰面石材分天然饰
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