土的组成(soil fabric),是指土的固体颗粒及其孔隙的空间排列特征。
土壤是水、矿物质、有机物、空气的混合物 土壤一般是由河流或雨水的冲积,将大块的矿物质冲刷成细小的沙粒,再经动植物的生长后留下的有机物,以及水和空气混合而成,正是因为这个原因,所以大块的土壤多存在于山脚...
土壤的组成土壤由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水分或溶液)和气相(土壤空气)等三相物质四种成分有机地组成。按容积计,在较理想的土壤中矿物质约占38—45%,有机质约占5—12%,孔隙约占50%。按...
1m3 12%的石灰土含土多少m3 ? 另外石灰土由哪几种材料组成 答:①1m3 12%的石灰土含粘土1.4476m3,含生石灰1.207吨 ②石灰土有粘土、生石灰、水搅拌组成,需经过夯实才能产生提高...
10 混凝土工程 混凝土是以胶凝材料、 水、细骨料、粗骨料,需要时掺入外加剂和矿物掺合 料,按适当比例配合,经过均匀拌制、密实成型及养护硬化而成的人工石材。 混凝土按施工工艺分主要有: 预拌混凝土、 现场搅拌混凝土、 离心成型混凝 土、喷射混凝土、泵送混凝土等;按拌合料的流动度分有:干硬性混凝土、半干 硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、大流动性混凝土、自流平混凝土等。 本手册着重介绍一般工业与民用建筑、 构筑物等以水泥为主的普通混凝土及部分 特殊性能混凝土。 10-1 混凝土的组成材料 10-1-1 水泥 10-1-1-1 常用水泥的种类 常用的水泥有: 硅酸盐水泥、 普通硅酸盐水泥、 矿渣硅酸盐水泥、 火山灰质 硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。性能见表 10-1。 10-1-1-2 常用水泥的选用及各种水泥的适量范围 常用水泥的选用及各种水泥的适用范围见表 10-2、表
一 思考题 1 什么叫土?土是怎样形成的?粗粒土和细粒土的组成有何不同? 2 什么叫残积土?什么叫运积土?他们各有什么特征? 3 何谓土的级配?土的粒径分布曲线是怎样绘制的?为什么粒径分布 曲线用半对数坐标? 4 何谓土的结构?土的结构有哪几种类型?它们各有什么特征? 5 土的粒径分布曲线的特征可以用哪两个系数来表示?它们定义又如 何? 6 如何利用土的粒径分布曲线来判断土的级配的好坏? 7 什么是吸着水?具有哪些特征? 8 什么叫自由水?自由水可以分为哪两种? 9 什么叫重力水?它有哪些特征? 10 土中的气体以哪几种形式存在?它们对土的工程性质有何影响? 11 什么叫的物理性质指标 是怎样定义的?其中哪三个是基本指标? 12 什么叫砂土的相对密实度?有何用途? 1-13 何谓粘性土的稠度?粘性土随着含水率的不同可分为几种状态? 各有何特性? 14 何谓塑性指数和液性指数?有何用途? 1
(一)矿物组成
为便于研究黏土的矿物组成,根据其性质和数量可分成两大类,即黏土矿物和杂质矿物。
黏土矿物的种类和性质已如前所述,主要为高岭石类、蒙脱石类和伊利石类,以及较少见的水铝英石等。
除此之外,在黏土形成过程中,常由于岩石风化未完全,或由于其它因素而混入一些非黏土矿物和有机物质,这些物质我们统称为杂质矿物。杂质矿物通常以细小晶粒极其集合体分散于黏土中,常会影响甚至决定黏土的工艺性能。
杂质矿物的类别及其影响:
1)石英和母岩残渣。这些杂质一般以较粗颗粒混在黏土中,对黏土的可塑性和干燥后强度产生很大影响。工厂多采用淘洗法除去粗颗粒杂质。
2)碳酸盐及硫酸盐类。细颗粒的碳酸盐分布在黏土中对其影响不大,碳酸盐在高温下可分解出CaO、MgO,起熔剂作用,能降低陶瓷的烧成温度。较多的硫酸盐在氧化气氛中容易引起坯泡。
3)铁和钛的化合物。这类杂质矿物能使坯体呈色,降低黏土的耐火度,也会严重影响制品的介电性能、化学稳定性等。
4)有机杂质。黏土中存在少量的有机杂质,可以增加黏土的可塑性和泥浆的流动性,但有机物质过多时也可能会造成瓷器表面起泡与针孔。
(二)化学组成
由于黏土中的主要黏土矿物都是含水的铝硅酸盐。此外,还有少量的碱金属氧化物以及碱土金属氧化物等。
一般黏土原料的化学分析如包括以上九个项目,即已满足生产上的参考需要。
(三)颗粒组成
是指黏土中含有不同大小颗粒的质量分数。
为什么黏土中的细颗粒愈多愈好?由于细颗粒的比表面积大,其表面能也大,因此黏土中的细颗粒愈多时,则其可塑性愈强,干燥收缩大,干后强度高,在烧成时也易于烧结,烧后的气孔率也小,有利于成品的力学强度、白度和半透明度的提高。
此外,黏土的颗粒形状和结晶程度也会影响其工艺性质。片状结构比杆状结构的颗粒堆积致密,塑性大、强度高;结晶程度差的颗粒可塑性也大。
测定黏土原料颗粒大小的方法很多,有用显微镜、水簸法、浑浊计法、吸附法等。最简单和最普通的方法是筛分析(0.06mm以上)与沉降法(1~50um)。
(一)矿物组成
为便于研究粘土的矿物组成,根据其性质和数量可分成两大类,即粘土矿物和杂质矿物。
粘土矿物的种类和性质已如前所述,主要为高岭石类、蒙脱石类和伊利石类,以及较少见的水铝英石等。
除此之外,在粘土形成过程中,常由于岩石风化未完全,或由于其它因素而混入一些非粘土矿物和有机物质,这些物质我们统称为杂质矿物。杂质矿物通常以细小晶粒极其集合体分散于粘土中,常会影响甚至决定粘土的工艺性能。
杂质矿物的类别及其影响:
1)石英和母岩残渣。这些杂质一般以较粗颗粒混在粘土中,对粘土的可塑性和干燥后强度产生很大影响。工厂多采用淘洗法除去粗颗粒杂质。
2)碳酸盐及硫酸盐类。细颗粒的碳酸盐分布在粘土中对其影响不大,碳酸盐在高温下可分解出CaO、MgO,起熔剂作用,能降低陶瓷的烧成温度。较多的硫酸盐在氧化气氛中容易引起坯泡。
3)铁和钛的化合物。这类杂质矿物能使坯体呈色,降低粘土的耐火度,也会严重影响制品的介电性能、化学稳定性等。
4)有机杂质。粘土中存在少量的有机杂质,可以增加粘土的可塑性和泥浆的流动性,但有机物质过多时也可能会造成瓷器表面起泡与针孔。
(二)化学组成
由于粘土中的主要粘土矿物都是含水的铝硅酸盐,因此其主要化学成分为SiO2、Al2O3、 H2O。此外,还有少量的碱金属氧化物K2O、Na2O、以及碱土金属氧化物CaO、 MgO 、以及Fe2O3 、TiO2等。
一般粘土原料的化学分析如包括以上九个项目,即已满足生产上的参考需要。在上述九个项目中化合水一项一般不作直接测定。而已烧失量的形式测定。
(三)颗粒组成
是指粘土中含有不同大小颗粒的质量分数。
为什么粘土中的细颗粒愈多愈好?由于细颗粒的比表面积大,其表面能也大,因此粘土中的细颗粒愈多时,则其可塑性愈强,干燥收缩大,干后强度高,在烧成时也易于烧结,烧后的气孔率也小,有利于成品的力学强度、白度和半透明度的提高。
此外,粘土的颗粒形状和结晶程度也会影响其工艺性质。片状结构比杆状结构的颗粒堆积致密,塑性大、强度高;结晶程度差的颗粒可塑性也大。
测定粘土原料颗粒大小的方法很多,有用显微镜、水簸法、浑浊计法、吸附法等。最简单和最普通的方法是筛分析(0.06mm以上)与沉降法(1~50um) 。
涵洞由洞身、洞口、基础和附属工程组成,如图2.3.13所示。在地面以下,防止沉陷和冲刷的部分称作基础;建筑在基础之上,挡住路基填土,以形成流水孔道的部分称为洞身;设在洞身两端,用以集散水流,保护洞身和路基使之不被水流破坏的建筑物称为洞口,它包括端墙、翼墙、护坡等。
为防止由于荷载分布不均及基底土壤性质不同引起的不均匀沉陷而导致涵洞不规则的断裂,将涵洞全长分为若干段,每段之间以及洞身与端墙之间设置沉降缝,使各段可以独自沉落而互不影响。沉降缝间嵌塞浸涂沥青的木板或填塞浸以沥青的麻絮。