x 0. 97 = 57 kg/m3砂用量为 0 =lxp:oX(l + M/) = lx(l + 2%) = 1479kg选择用水量为300 kg/m1则砂浆的设计配比为:水泥:石灰膏:砂:水=271: 57: 1479: 300该砂浆的设计配比亦可表示为:水泥:石灰膏:砂=1: 0.21: 5.46,用水量为300 kg/m'材料抗渗性大小与孔隙率P和孔隙特征有关。胶凝材料按照化学成分分为有机胶凝材料和无机胶凝材料两类;无机胶凝材料按照硬化条件 不同分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料两类。生石灰的熟化是指CaO + H2O = Ca(OH)2。熟化过程的特点:一是体积剧烈膨胀,二是放出大量热。建筑石膏的化学成分是0 一 2CaSO4 - H2O ,高强石膏的化学成分为a 一 2CaSO4 • H2O ,生石膏的化学成分为2CaSO4 - H2O o硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、0~5%的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏经磨细制成的 水硬性胶凝材料,按是否掺入混合材料分为I型硅酸盐水泥和II型硅酸盐水泥,代号分别 为 P • I 和 P • II。硅酸盐水泥熟料的矿物主要有C3S、C 2 S、C3A和C4AF。其中决定水泥强度的主要矿物是C3S 和 C2 S。国家标准规定,硅酸盐水泥的初凝不早于45min,终凝不迟于390mino水泥石的腐蚀主要包括软水腐蚀、盐类腐蚀、酸类腐蚀和强碱腐蚀四种。影响水泥强度发展的因素有养护时间、温湿度、W/C。建筑工程中所使用的混凝土,一般必须满足强度,和易性,耐久性,经济性基本要求。影响混凝土拌合物和易性的主要因素有用水量,W/C,砂率,及其它影响因素。确定混凝土配合比的三个基本参数是:W/C、砂率、用水量W。碳素结构钢中,Q为屈服强度的代号,Q后的数字及字母表示屈服强度值、钢的质量等级、 所鸟元素的名称皮鸟量。钢材的冷弯性能是指钢材在常温下、承受静力弯曲时所容许的变形的性能,冷弯试验时在弯 曲处会发生裂缝、断裂、起层等现象为钢材的冷弯性差。钢筋进行冷加工时效处理后屈强比提高。组成大分子链的链节在空间排列的几何形状有线型和网体型两种。建筑塑料具有轻质、高强、多功能等特点,是工程中应用最广泛的化学建材之一。塑料一般由合成树脂和根据需要加入的各种添加剂组成。塑料按树脂在受热时所发生的变化 不同分为热塑性塑料和热固性塑料。石油沥青的塑性用延度表示,该值越大,则沥青的塑性越好。地沥青质含量高的沥青,其粘性高。蒸发损失和针入度比是评定石油沥青大气稳定性的指标。问答题生石灰在熟化时为什么需要陈伏两周以上?为什么在陈伏时需在熟石灰表面保留一层水? 答:因为生石灰中含有一定量的过火石灰,过火石灰的结构致密,熟化极慢,当这种未 充分熟化的石灰抹灰后,会吸收空气中的水分继续熟化,体积膨胀,致使墙面隆起、开裂, 严重影响施工质量。为了消除这种危害,因此需要陈伏两周以上。陈伏时表面保留一层水可 防止石灰碳化。建筑石膏及其制品为什么适用于室内,而不适用于室外使用?答:建筑石膏及其制品适用于室内装修,主要是由于建筑石膏及其制品在凝结硬化后具 有以下的优良性质:(1) 石膏表面光滑饱满,颜色洁白,质地细腻,具有良好的装饰性。加入颜料后,可具 有各种色彩。建筑石膏在凝结硬化时产生微膨胀,故其制品的表面较为光滑饱满,棱角清晰 完整,形状、尺寸准确、细致,装饰性好;(2) 硬化后的建筑石膏中存在大量的微孔,故其保温性、吸声性好。(3) 硬化后石膏的主要成分是二水石膏,当受到高温作用时或遇火后会脱出21%左右的 结晶水,并能在表面蒸发形成水蒸气幕,可有效地阻止火势的蔓延,具有一定的防火性。(4) 建筑石膏制品还具有较高的热容量和一定的吸湿性,故可调节室内的温度和湿度, 改变室内的小气候。在室外使用建筑石膏制品时,必然要受到雨水冰冻等的作用,而建筑石膏制品的耐水性 差,且其吸水率高,抗渗性差、抗冻性差,所以不适用于室外使用。使用石灰砂浆作为内墙粉刷材料,过了一段时间后,出现了凸出的呈放射状的裂缝,试分析 原因答:石灰砂浆抹面的墙面上出现不规则的网状裂纹,引发的原因很多,但最主要的原因 在于石灰在硬化过程中,蒸发大量的游离水而引起体积收缩的结果。墙面上个别部位出现凸出的呈放射状的裂纹,是由于配制石灰砂浆时所用的石灰中混入 了过火石灰。这部分过火石灰在消解、陈伏阶段中未完全熟化,以致于在砂浆硬化后,过火 石灰吸收空气中的水蒸汽继续熟化,造成体积膨胀。从而出现上述现象。简述气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料的区别。答:气硬性胶凝材料只能在空气中硬化,并保持、发展强度;水硬性胶凝材料既能在空 气中硬化,又能更好地在水中硬化,保持并发展共强度.何谓烧结普通砖的泛霜和石灰爆裂?它们对建筑物有何影响?答:泛霜是指粘土原料中的可溶性盐类(如硫酸钠等),随着砖内水分蒸发而在砖表面 产生的盐析现象,一般为白色粉末,常在砖表面形成絮团状斑点。泛霜的砖用于建筑中的潮 湿部位时,由于大量盐类的溶出和结晶膨胀会造成砖砌体表面粉化及剥落,内部孔隙率增大, 抗冻性显著下降。当原料土中夹杂有石灰质时,则烧砖时将被烧成过烧的石灰留在砖中。石灰有时也由掺 入的内燃料(煤渣)带入。这些石灰在砖体内吸水消化时产生体积膨胀,导致砖发生胀裂破 坏,这种现象称为石灰爆裂。石灰爆裂对砖砌体影响较大,轻者影响外观,重者将使砖砌体强度降低直至破坏。砖中石灰 质颗粒越大,含量越多,则对砖砌体强度影响越大。防止水泥石腐蚀的措施有哪些?答:(1)根据腐蚀环境的类型,选择适当的水泥品种;(2)为防止软水和酸的腐蚀,可在 其制品表面作保护层;以隔离侵蚀介质与水泥石接触;(3)提高水泥石的密实度,使水泥石 内部毛细孔尽可能减少,提高抗腐蚀能力。影响硅酸盐水泥凝结硬化(或凝结时间)的因素有哪些?答:(1)水泥的矿物成分及水泥细度;(2) 水泥混合材和水泥外加剂;(3) 拌合用水量;(4) 养护条件和时间.何谓水泥的体积安定性?水泥的体积安定性不良的原因是什么?安定性不良的水泥应如何 处理?答:水泥浆体硬化后体积变化的均匀性称为水泥的体积安定性。即水泥硬化浆体能保持 一定形状,不开裂,不变形,不溃散的性质。导致水泥安定性不良的主要原因是:(1) 由于熟料中含有的的游离氧化钙、游离氧化镁过多;(2) 掺入石膏过多;其中游离氧化钙是一种最为常见,影响也是最严重的因素。熟料中所含游离氧化钙或氧化镁 都是过烧的,结构致密,水化很慢。加之被熟料中其它成分所包裹,使得其在水泥已经硬化 后才进行熟化,生成六方板状的Ca (OH) 2晶体,这时体积膨胀97%以上,从而导致不均 匀体积膨胀,使水泥石开裂。当石膏掺量过多时,在水泥硬化后,残余石膏与水化铝酸钙继 续反应生成钙矶石,体积增大约1.5倍,也导致水泥石开裂。体积安定性不良的水泥,会发生膨胀性裂纹使水泥制品或混凝土开裂、造成结构破坏。 因此体积安定性不良的水泥,应判为废品,不得在工程中使用。混凝土的特点有哪些?答:⑴优点:①混凝土的抗压强度高,耐久性好,耐火,维修费用低;②原材料丰富, 成木低,混凝土中砂石等地方材料占整个混凝土的70%以上,而砂石在自然界中非常丰富; ③易于加工戚型;新拌制的混凝土具有良好的塑性,可根据需要浇筑成任意形状和尺寸;④ 具有良好的黏结性,混凝土与钢筋黏结牢固(因此得到普遍使用),混凝土不锈蚀钢筋,对钢 筋有保护作用。(2)缺点:①混凝土的抗拉强度低(是抗压强度的1/20-1/10)硬化后变形性差,易开裂, 是一种脆性材料;②导热系数大(入=1・3~1.5),保温隔热性能差;③自重大(p=2400kg/n? 左右)影响建筑物的承载能力;④生产周期长,要28d才能达到设计要求的强度。什么是混凝土的碱一骨料反应?对混凝土有什么危害?答:水泥中的强碱(氧化钠和氧化钾)在有水的条件下与骨料中的活性氧化硅反应,在骨 料表面生成碱硅酸凝胶,产物吸水膨胀,导致混凝土的强度降低,甚至开裂,破坏。对钢材进行冷加工和时效处理的目的是什么?答:对钢材进行冷加工和时效处理既可进行钢筋的调直除锈,又可提高屈服强度而节约 钢材。什么是钢材的锈蚀?钢材产生锈蚀的原因有哪些?防止锈蚀的方法有哪些?答:钢材的锈蚀是指钢的表面与周围介质发生化学作用或物理化学作用遭到侵蚀而破坏 的过程。钢材锈蚀的原因主要是化学侵蚀和电化学侵蚀,使钢材表面氧化锈蚀。二二8防止锈蚀的方法主要是采用隔离法(金属镀层、防锈漆、其他保护层),电化学保护法(使 铁作为原电池的正极,比如在钢材表面焊接锌块儿影响木材强度的主要因素有哪些?
x 0. 97 = 57 kg/m3
砂用量为 0 =lxp:oX(l + M/) = lx(l + 2%) = 1479kg
选择用水量为300 kg/m1
则砂浆的设计配比为:
水泥:石灰膏:砂:水=271: 57: 1479: 300该砂浆的设计配比亦可表示为:
水泥:石灰膏:砂=1: 0.21: 5.46,用水量为300 kg/m'
材料抗渗性大小与孔隙率P和孔隙特征有关。
胶凝材料按照化学成分分为有机胶凝材料和无机胶凝材料两类;无机胶凝材料按照硬化条件 不同分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料两类。
生石灰的熟化是指CaO + H2O = Ca(OH)2。熟化过程的特点:一是体积剧烈膨胀,二是
放出大量热。
建筑石膏的化学成分是0 一 2CaSO4 - H2O ,高强石膏的化学成分为a 一 2CaSO4 • H2O ,
生石膏的化学成分为2CaSO4 - H2O o
硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、0~5%的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏经磨细制成的 水硬性胶凝材料,按是否掺入混合材料分为I型硅酸盐水泥和II型硅酸盐水泥,代号分别 为 P • I 和 P • II。
硅酸盐水泥熟料的矿物主要有C3S、C 2 S、C3A和C4AF。其中决定水泥强度的主要矿物是C3S 和 C2 S。
国家标准规定,硅酸盐水泥的初凝不早于45min,终凝不迟于390mino
水泥石的腐蚀主要包括软水腐蚀、盐类腐蚀、酸类腐蚀和强碱腐蚀四种。
影响水泥强度发展的因素有养护时间、温湿度、W/C。
建筑工程中所使用的混凝土,一般必须满足强度,和易性,耐久性,经济性基本要求。
影响混凝土拌合物和易性的主要因素有用水量,W/C,砂率,及其它影响因素。
确定混凝土配合比的三个基本参数是:W/C、砂率、用水量W。
碳素结构钢中,Q为屈服强度的代号,Q后的数字及字母表示屈服强度值、钢的质量等级、 所鸟元素的名称皮鸟量。
钢材的冷弯性能是指钢材在常温下、承受静力弯曲时所容许的变形的性能,冷弯试验时在弯 曲处会发生裂缝、断裂、起层等现象为钢材的冷弯性差。
钢筋进行冷加工时效处理后屈强比提高。
组成大分子链的链节在空间排列的几何形状有线型和网体型两种。
建筑塑料具有轻质、高强、多功能等特点,是工程中应用最广泛的化学建材之一。
塑料一般由合成树脂和根据需要加入的各种添加剂组成。塑料按树脂在受热时所发生的变化 不同分为热塑性塑料和热固性塑料。
石油沥青的塑性用延度表示,该值越大,则沥青的塑性越好。
地沥青质含量高的沥青,其粘性高。
蒸发损失和针入度比是评定石油沥青大气稳定性的指标。
问答题
生石灰在熟化时为什么需要陈伏两周以上?为什么在陈伏时需在熟石灰表面保留一层水? 答:因为生石灰中含有一定量的过火石灰,过火石灰的结构致密,熟化极慢,当这种未 充分熟化的石灰抹灰后,会吸收空气中的水分继续熟化,体积膨胀,致使墙面隆起、开裂, 严重影响施工质量。为了消除这种危害,因此需要陈伏两周以上。陈伏时表面保留一层水可 防止石灰碳化。
建筑石膏及其制品为什么适用于室内,而不适用于室外使用?
答:建筑石膏及其制品适用于室内装修,主要是由于建筑石膏及其制品在凝结硬化后具 有以下的优良性质:
(1) 石膏表面光滑饱满,颜色洁白,质地细腻,具有良好的装饰性。加入颜料后,可具 有各种色彩。建筑石膏在凝结硬化时产生微膨胀,故其制品的表面较为光滑饱满,棱角清晰 完整,形状、尺寸准确、细致,装饰性好;
(2) 硬化后的建筑石膏中存在大量的微孔,故其保温性、吸声性好。
(3) 硬化后石膏的主要成分是二水石膏,当受到高温作用时或遇火后会脱出21%左右的 结晶水,并能在表面蒸发形成水蒸气幕,可有效地阻止火势的蔓延,具有一定的防火性。
(4) 建筑石膏制品还具有较高的热容量和一定的吸湿性,故可调节室内的温度和湿度, 改变室内的小气候。
在室外使用建筑石膏制品时,必然要受到雨水冰冻等的作用,而建筑石膏制品的耐水性 差,且其吸水率高,抗渗性差、抗冻性差,所以不适用于室外使用。
使用石灰砂浆作为内墙粉刷材料,过了一段时间后,出现了凸出的呈放射状的裂缝,试分析 原因
答:石灰砂浆抹面的墙面上出现不规则的网状裂纹,引发的原因很多,但最主要的原因 在于石灰在硬化过程中,蒸发大量的游离水而引起体积收缩的结果。
墙面上个别部位出现凸出的呈放射状的裂纹,是由于配制石灰砂浆时所用的石灰中混入 了过火石灰。这部分过火石灰在消解、陈伏阶段中未完全熟化,以致于在砂浆硬化后,过火 石灰吸收空气中的水蒸汽继续熟化,造成体积膨胀。从而出现上述现象。
简述气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料的区别。
答:气硬性胶凝材料只能在空气中硬化,并保持、发展强度;水硬性胶凝材料既能在空 气中硬化,又能更好地在水中硬化,保持并发展共强度.
何谓烧结普通砖的泛霜和石灰爆裂?它们对建筑物有何影响?
答:泛霜是指粘土原料中的可溶性盐类(如硫酸钠等),随着砖内水分蒸发而在砖表面 产生的盐析现象,一般为白色粉末,常在砖表面形成絮团状斑点。泛霜的砖用于建筑中的潮 湿部位时,由于大量盐类的溶出和结晶膨胀会造成砖砌体表面粉化及剥落,内部孔隙率增大, 抗冻性显著下降。
当原料土中夹杂有石灰质时,则烧砖时将被烧成过烧的石灰留在砖中。石灰有时也由掺 入的内燃料(煤渣)带入。这些石灰在砖体内吸水消化时产生体积膨胀,导致砖发生胀裂破 坏,这种现象称为石灰爆裂。
石灰爆裂对砖砌体影响较大,轻者影响外观,重者将使砖砌体强度降低直至破坏。砖中石灰 质颗粒越大,含量越多,则对砖砌体强度影响越大。
防止水泥石腐蚀的措施有哪些?
答:(1)根据腐蚀环境的类型,选择适当的水泥品种;(2)为防止软水和酸的腐蚀,可在 其制品表面作保护层;以隔离侵蚀介质与水泥石接触;(3)提高水泥石的密实度,使水泥石 内部毛细孔尽可能减少,提高抗腐蚀能力。
影响硅酸盐水泥凝结硬化(或凝结时间)的因素有哪些?
答:(1)水泥的矿物成分及水泥细度;
(2) 水泥混合材和水泥外加剂;
(3) 拌合用水量;
(4) 养护条件和时间.
何谓水泥的体积安定性?水泥的体积安定性不良的原因是什么?安定性不良的水泥应如何 处理?
答:水泥浆体硬化后体积变化的均匀性称为水泥的体积安定性。即水泥硬化浆体能保持 一定形状,不开裂,不变形,不溃散的性质。导致水泥安定性不良的主要原因是:
(1) 由于熟料中含有的的游离氧化钙、游离氧化镁过多;
(2) 掺入石膏过多;
其中游离氧化钙是一种最为常见,影响也是最严重的因素。熟料中所含游离氧化钙或氧化镁 都是过烧的,结构致密,水化很慢。加之被熟料中其它成分所包裹,使得其在水泥已经硬化 后才进行熟化,生成六方板状的Ca (OH) 2晶体,这时体积膨胀97%以上,从而导致不均 匀体积膨胀,使水泥石开裂。当石膏掺量过多时,在水泥硬化后,残余石膏与水化铝酸钙继 续反应生成钙矶石,体积增大约1.5倍,也导致水泥石开裂。
体积安定性不良的水泥,会发生膨胀性裂纹使水泥制品或混凝土开裂、造成结构破坏。 因此体积安定性不良的水泥,应判为废品,不得在工程中使用。
混凝土的特点有哪些?
答:⑴优点:①混凝土的抗压强度高,耐久性好,耐火,维修费用低;②原材料丰富, 成木低,混凝土中砂石等地方材料占整个混凝土的70%以上,而砂石在自然界中非常丰富; ③易于加工戚型;新拌制的混凝土具有良好的塑性,可根据需要浇筑成任意形状和尺寸;④ 具有良好的黏结性,混凝土与钢筋黏结牢固(因此得到普遍使用),混凝土不锈蚀钢筋,对钢 筋有保护作用。
(2)缺点:①混凝土的抗拉强度低(是抗压强度的1/20-1/10)硬化后变形性差,易开裂, 是一种脆性材料;②导热系数大(入=1・3~1.5),保温隔热性能差;③自重大(p=2400kg/n? 左右)影响建筑物的承载能力;④生产周期长,要28d才能达到设计要求的强度。
什么是混凝土的碱一骨料反应?对混凝土有什么危害?
答:水泥中的强碱(氧化钠和氧化钾)在有水的条件下与骨料中的活性氧化硅反应,在骨 料表面生成碱硅酸凝胶,产物吸水膨胀,导致混凝土的强度降低,甚至开裂,破坏。
对钢材进行冷加工和时效处理的目的是什么?
答:对钢材进行冷加工和时效处理既可进行钢筋的调直除锈,又可提高屈服强度而节约 钢材。
什么是钢材的锈蚀?钢材产生锈蚀的原因有哪些?防止锈蚀的方法有哪些?
答:钢材的锈蚀是指钢的表面与周围介质发生化学作用或物理化学作用遭到侵蚀而破坏 的过程。钢材锈蚀的原因主要是化学侵蚀和电化学侵蚀,使钢材表面氧化锈蚀。二二8
防止锈蚀的方法主要是采用隔离法(金属镀层、防锈漆、其他保护层),电化学保护法(使 铁作为原电池的正极,比如在钢材表面焊接锌块儿
影响木材强度的主要因素有哪些?
题目解答
答案
解:影响木材强度的主要因素有:
(1) 含水率在纤维饱和点之内变化时,随含水率增加,木材的强度降低;当木材含水 率在纤维饱和点以上变化时,木材强度不变。
(2) 木材在长期荷载作用下会导致强度降低。
(3) 木材随环境温度升高强度会降低。
(4 )木材的疵病致使木材的物理力学性质受到影响。
在使用过程中,受环境湿度变化影响,木材的含水率随之而变化,从而引起木材的变形 或强度降低。在外力长期作用下,只有当其应力远低于强度极限的某一定范围以下时,才可 避免木材因长期负荷而破坏。这是由于木材在外力作用下产生等速蠕滑,经过长时间负荷, 最后达到急剧产生大量连续变形而致。
何谓钢的冷加工强化及时效处理?冷拉并时效处理后的钢筋性能有何变化?
解:在常温下将钢材进行机械加工,使其产生塑性变形,以提高其屈服强度的过程称为 冷加工强化。机械加工方法主要是对钢筋进行冷拉和冷拔。冷轧主要在钢厂进行。
时效处理是将经过冷加工的钢材,在常温下存放15-20天,或者加热到100~ 200 o C,并 保持2小时以内,这个过程称为时效处理。常温放置称为自然时效,加热处理称为人工时效。 冷拉并时效处理后的钢筋,其屈服点提高20% -25%,抗拉强度也有提高,塑性和韧性降 低较大,弹性模量基本恢复。
试述石油沥青的三大组分及其特性。石油沥青的组分与其性质有何关系?
答:石油沥青的三大组分及其特性如下:
(1) 油分。油分为淡黄色至红褐色的油状液体,是沥青中分子量最小和密度最小的组分, 密度介于0.7-1.0g /cm3之间。在170。C较长时间加热,油分可以挥发。油分能溶于石 油瞇、二硫化碳、三氯甲烷、苯、四氧化碳和丙酮等有机溶剂中,但不溶于酒精。油分的多 少决定了沥青的流动性。
(2) 树脂(沥青脂胶)。沥青脂胶为黄色至黑褐色粘稠状物质(半固体),分子量比油分 大( 600 - 1000),密度为1.0~l・lg/cm3°沥青脂胶中
绝大部分属于中性树脂。中性树脂含量增加,石油沥青的延度和粘结力等品质愈好。
(3) 地沥青质(沥青质)。地沥青质为深褐色至黑色固态无定形物质(固体粉末),分子 量比树脂更大( 1000以上),密度大于1 g/cm3,不溶于酒精、正戊烷,但溶于三氯甲烷和 二硫化碳,染色力强,对光的敏感性强,感光后就不能溶解。地沥青质是决定石油沥青温度 敏感性、粘性的重要组成部分.
石油沥青的组分与其性质的关系为:油分赋予沥青以流动性。沥青脂胶使石油沥青具有 良好的塑性和粘结性。地沥青质含量愈多,则软化点愈高,粘性愈大,即愈硬脆。 石油沥青的主要技术性质是什么?各用什么指标表示?
答:石油沥青的主要技术性质有:
(1) 粘滞性:石油沥青的粘滞性又称粘性。粘滞性应以绝对粘度表示,但因其测定方法 较复杂,故工程中常用相对粘度(条件粘度)来表示粘滞性,对使用粘稠(半固体或固体) 的石油沥青用针入度表示,对液体石油沥青则用粘滞度表示。
(2) 塑性:塑性指石油沥青在外力作用下产生变形而不破坏,除去外力后,仍能保持变 形后的形状的性质。石油沥青的塑性用延度表示。延度愈大,塑性愈好。
(3) 温度敏感性:温度敏感性是指石油沥青的粘滞性和塑性随温度升降而变化的性能。 由于沥青是一种高分子非晶态热塑性物质,故没有一定的熔点。
温度敏感性以软化点指标表示。由于沥青材料从固态至液态有一定的变态间隔,故规定以其 中某一状态作为从固态转变到粘流态的起点,相应的温度则称为沥青的软化点。另外,沥青 的脆点是反映温度敏感性的另一个指标,它是指沥青从高弹态转到玻璃态过程中的某一规定 状态的相应温度,该指标主要反映沥青的低温变形能力。
(4) 大气稳定性:石油沥青在热、阳光、氧气和潮湿等大气因素的长期综合作用下抵抗 老化的性能,称为大气稳定性,也是沥青材料的耐久性。 石油沥青的大气稳定性以加热 蒸发损失百分率和加热前后针入度比来评定。

1•某一块材料的全干质量为100g,自然状态下的体积为4Ocm\绝对密实状态下的体积 为33cm,计算该材料的实际密度、体积密度、密实度和孔隙率。
解:(1)该材料的密度为:Q = /% = l°%3 = 3.03g/c7/?
(2)该材料的体积密度为:p. = %)= 2.50^/cm
⑶该材料的密实度为;D = P#p = 2.5% 03 x 100% = 82.5%
(4) 该材料的孔隙率为:P = }-D = 1-82.5% = 17.5%