材料的强度
强度是指材料在外力作用下抵抗破坏的能力,并以单位面积上所能承受荷载的大小来表示。材料在受外力作用时,内部产生与外力方向相反,大小相等的肉力,单位面积上的内力称为材料的应力,应力的增大而增大,当应力超过材料内部周结合力所能承受的极限时,便会导致材料内部的断裂或错位,此极限应力值通常称搬度。
决定材料强度的因素有很多,如宏观状态下材料的结构类型、颗粒间的接触程度、粘结性质、孔隙等缺陷的多少及分布情况等。通常,材料内质点间的结合力越强、孔隙率越小、孔隙分布得越均匀或内部缺陷越少时,材料的强度可能越高。微观状态下,结晶体材料中质点的晶型结构、晶粒的排列方式、晶格中存在的缺陷情况等;非结晶体材料中的质点分布情况、存在的缺陷或内应力等;凝胶结构材料中粒子的物理化学性质、粒子间粘结的紧密程度、凝胶结构内部的缺陷等都影响着材料的强度。
在不同的土木Ⅱ程结构中,材料可能承受不同形式的荷载,从而使材料表现出的强度类型不同。根据不同的外力作用形式,材料的强度可分为抗压强度、抗拉强度、抗弯(抗折)强度、抗剪强度等。
材料的强度与组成、结构和构造不同的材料,对不同受力形式的抵抗能力可能不同。相同组成的材料也因结构及构造的不同,强度有较大的差异。尤其对于内部构造非匀质的材料,其不同方向的强度,或不同外力作用形式下的强度表现会有明显的差别,如砖、混凝土才料的抗压强度较高,而抗拉及抗折强度却很低;木材顺抗拉强度远高于其横纹的抗拉强度。
土木工程中材料常按其强度的大小被划分为若干个等级,称为强度等级。对脆性材料如混凝土、砖、石等,主要根据其抗压强度划分强度等级,对钢材则按其抗拉强度划分强度等级。级的划分对工程中设计、施工及工程质量控制都有重要意义。
材料的比强度
比强度是指按单位体积质量的材料强度,等于材料的强度与其表观密度之比,它是衡量材料轻质高强特性的参数;工程材料中许多结构的材料除结构荷载外,其承载能力中还有相当一部分是用于抵抗本身或其上部结构材料的自重荷载。所以,提高材料承受荷载的身的自重。材料必须具有较高(比强朧满足高层建筑及大跨度结构工程呈的要求。
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