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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。
土人景观规划设计研究院由美国哈佛大学设计学博士、北京大学景观设计学研究院院长俞孔坚教授于1997年领衔创立,现拥有600多名职业设计师,为北京市高新技术企业,具有国家规划设计甲级资质。在土人景观的12...
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...
铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2....
沿海地区公路石灰土组成设计简介
在用盐渍土进行灰土的组成设计时 ,出现了异于常规的试验现象 ,通过多次的试验分析 ,最终选择了比较经济合理的配比设计
混凝土组成材料简介
員工在職教育訓練課程 課程名稱: 水泥混凝土配合設計 講授人:蘇子傑 講授大綱: 一. 混凝土組成材料簡介 二. 新拌混凝土性質要求 三. 混凝土配合設計步驟 四. 混凝土的試配 五. 常見問題的解答 一.混凝土組成材料簡介 1.1.概述 水泥混凝土主要係由填充料( filler)與膠結材料( binder)以適 當比例,均勻混合所組成。 填充料佔(普通)混凝土約 70﹪左右之體積,係水泥混凝土之 構成主體;該材料應由取得容易、成本低、質地堅實、性質穩定、 不易風化變質等特性之材料擔任,一般多採用取自河川之天然砂 石,也就是習稱的「骨材」 (aggregates)。膠結材主要作用是粘結、 聚集骨材(強度來源),以及使整個混凝土材料具有工作度,現在工 程上多採用水泥糊體做為膠結材料。 理想的混凝土構造如(圖 1-1)所示。為求得緻密且經濟的混凝 土,理論上應將較大號之石頭均勻分佈在混凝土中
(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。