道路建筑材料应具备的技术性质有哪些

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道路建筑材料应具备的技术性质有哪些~

力学性质、物理性质、化学性质、工艺性质。
相关介绍:
1、力学性质:
材料的力学性质是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征 。
2、物理性质:
物质的物理性质如:颜色、气味、状态、是否易融化、凝固、升华、挥发,还有些性质如熔点、沸点、硬度、导电性、导热性、延展性等,可以利用仪器测知。
3、化学性质:
是物质在化学变化中表现出来的性质。如所属物质类别的化学通性:酸性、碱性、氧化性、还原性、热稳定性及一些其它特性。
4、工艺性质:
材料适应实际生产工艺要求的能力。亦称为“加工性能”。对材料使用某种加工方法或过程,以获得优质制品的可能性或难易程度。如铸造性、锻造性、深冲性、弯曲性、切削性、可焊性、淬透性等。

扩展资料
力学性能表现:
1、脆性:材料在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性。它与韧性和塑性相反。脆性材料没有屈服点,有断裂强度和极限强度,并且二者几乎一样。
2、强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力.同时,它也可以定义为比例极限、屈服强度、断裂强度或极限强度。没有一个确切的单一参数能够准确定义这个特性。
3、塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力.塑性变形发生在金属材料承受的应力超过弹性极限并且载荷去除之后,此时材料保留了一部分或全部载荷时的变形.
4、硬度:金属材料表面抵抗比他更硬的物体压入的能力
5、韧性:金属材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力. 韧性是指金属材料在拉应力的作用下,在发生断裂前有一定塑性变形的特性。金、铝、铜是韧性材料,它们很容易被拉成导线。

  建筑材料的基本性质有:
  1、物理性能:密度、孔隙率;与水相关的性能(亲水性、憎水性、吸水率、饱水率)、热容、导电性等。
  2、力学性能:抵抗静态及动态荷载作用的能力。静态指的是材料的抗拉、抗压、抗弯、抗剪等强度评价;动态力学性能可通过材料抗磨损、抗麿光、抗冲击、抗疲劳等评价。
  3、耐久性能:包括耐候性、耐化学侵蚀性、抗渗性、抗风化等方面。
  4、化学性能:会影响材料的耐久性、力学性能、热工性能等。
  5、工艺性能:指材料在一定的加工条件下接受加工的性能,如混凝土的流动性、和易性、安定性等。
  6、其他性能:如热工性能(导热系数、比热等)。装饰美观性能等。

力学性质、物理性质、化学性质、工艺性质。

相关介绍:

1、力学性质:

材料的力学性质是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征 。

2、物理性质:

物质的物理性质如:颜色、气味、状态、是否易融化、凝固、升华、挥发,还有些性质如熔点、沸点、硬度、导电性、导热性、延展性等,可以利用仪器测知。

3、化学性质:

是物质在化学变化中表现出来的性质。如所属物质类别的化学通性:酸性、碱性、氧化性、还原性、热稳定性及一些其它特性。

4、工艺性质:

材料适应实际生产工艺要求的能力。亦称为“加工性能”。对材料使用某种加工方法或过程,以获得优质制品的可能性或难易程度。如铸造性、锻造性、深冲性、弯曲性、切削性、可焊性、淬透性等。

扩展资料

力学性能表现:

1、脆性:材料在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性。它与韧性和塑性相反。脆性材料没有屈服点,有断裂强度和极限强度,并且二者几乎一样。

2、强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力.同时,它也可以定义为比例极限、屈服强度、断裂强度或极限强度。没有一个确切的单一参数能够准确定义这个特性。

3、塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力.塑性变形发生在金属材料承受的应力超过弹性极限并且载荷去除之后,此时材料保留了一部分或全部载荷时的变形.

4、硬度:金属材料表面抵抗比他更硬的物体压入的能力

5、韧性:金属材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力. 韧性是指金属材料在拉应力的作用下,在发生断裂前有一定塑性变形的特性。金、铝、铜是韧性材料,它们很容易被拉成导线。




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