⑴ 材料的孔隙率對材料的性質有何影響
孔隙率對材料的化學性質沒有什麼影響,主要影響表觀密度、吸水率、透氣性。孔隙特徵有:開孔和閉孔,連通孔和封閉孔。
一般來說,孔隙率越大,材料的密度不變(因為材料的密度是在密實的情況下測定的),表觀密度變小,強度越低。
吸水性:孔隙率越大,同時開孔越多,連通孔越多,吸水性就好;如果都是閉孔同時為不連通孔,孔隙率對於吸水性沒影響。
抗凍性:與吸水性相反,吸水性越好,抗凍性越差。
抗滲性:與吸水性一致,同時,孔的連通性對於其有著特別的影響,是其主要影響方面。
導熱性:孔隙率一定,連通孔越少,導熱性越差,開孔與否無關緊要;如果孔隙特徵不變的話,一般情況下孔隙率越大,導熱性越差。
P ——材料孔隙率;
V0 ——材料在自然狀態下的體積,或稱表觀體積;ρ0為材料體積密度;
V ——材料的絕對密實體積; ρ為材料密度。
材料內部除了孔隙的多少以外,孔隙的特徵狀態也是影響其性質的重要因素之一。材料的孔特徵表現為,孔隙是在材料內部被封閉的,還是在材料的表面與外界連通。前者為閉口孔,後者為開口孔。有的孔隙在材料內部是被分割為獨立的,還有的孔隙在材料內部相互連通。此外,孔隙尺寸的大小、孔隙在材料內部的分布均勻程度等都是孔隙在材料內部的特徵表現。
⑵ 材料的孔隙率對材料的性質有何影響
不同的孔隙對材料的性能影響各不相同。對吸水性,
抗凍性和抗滲性有影響
一般而言,孔隙率較小,且連通孔較少的材料,其吸水性較小,強度較高,抗凍性和抗滲性較好。工程中對需要保溫隔熱的建築物或部位,要求其所用材料的孔隙率要較大。相反,對要求高強或不透水的建築物或部位,則其所用的材料孔隙率應很小。
孔隙率(Porosity)
孔隙率是指材料體積內孔隙體積(Vp)占材料總體積(V0)的百分率。可用下式計算:
孔隙率與密實度的關系為:空隙率是指散粒材料在某容器的堆積體積中,顆粒之間的空隙體積(Va)占堆積體積的百分率,以P'表示。
拓展資料:
孔隙率可分為兩種:多孔介質內相互連通的微小空隙的總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為有效孔隙率,以φ_e表示;多孔介質內相通的和不相通的所有微小空隙的總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為絕對孔隙率或總孔隙率,以φ_T表示。所謂孔隙率通常是指有效孔隙率,但書寫方便,一般直接以φ表示。
孔隙率與多孔介質固體顆粒的形狀、結構和排列有關。在常見的非生物多孔介質中,鞍形填料和玻璃纖維的孔隙率最大,達到83%~93%;煤、混凝土、石灰石和白雲石等的孔隙率最小可低至2%~4%,地下砂岩的孔隙率大多為12%~34%,土壤的孔隙率為43%~54%,磚的孔隙率為12%~34%,皮革的孔隙率為56%~59%,均屬中等數值;動物的腎、肺、肝等臟器的血管系統的孔隙率亦為中等數值。
通常認為,粗粒土的滲透系數遠遠大於黏性土,是因為粗粒土的孔隙比遠遠大於黏性土,這其實是一個錯誤的認識。事實上,土顆粒的相對密度是幾乎相同的,粗粒土的容重遠遠大於黏性土,說明粗粒土的孔隙比遠遠小於黏性土。
滲透系數公式直接與孔隙比相關,以上分析說明黏性土的孔隙比大,而其滲透系數反而小,因此,很有必要從解析理論角度探討粗粒土與黏性土滲透系數差異的原因。
參考資料:孔隙率——網路
⑶ 簡述孔隙率和孔隙特徵對材料性能的影響
1、材料孔隙率或密實度大小直接反映材料的密實程度。材料的孔隙率高,則表示密實程度小。
2、岩樣中所有孔隙空間體積之和與該岩樣體積的比值,稱為該岩石的總孔隙度,以百分數表示。儲集層的總孔隙度越大,說明岩石中孔隙空間越大。從實用出發,只有那些互相連通的孔隙才有實際意義,因為它們不僅能儲存油氣,而且可以允許油氣在其中滲濾。
3、孔隙率越大材料的的力學性能越差。
(3)材料的孔隙率會影響材料的哪些物理擴展閱讀:
孔隙率的分類:
孔隙率可分為兩種:多孔介質內相互連通的微小空隙的總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為有效孔隙率,以φ_e表示;多孔介質內相通的和不相通的所有微小空隙的總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為絕對孔隙率或總孔隙率,以φ_T表示。所謂孔隙率通常是指有效孔隙率,但書寫方便,一般直接以φ表示。
孔隙率與多孔介質固體顆粒的形狀、結構和排列有關。
在常見的非生物多孔介質中,鞍形填料和玻璃纖維的孔隙率最大,達到83%~93%;煤、混凝土、石灰石和白雲石等的孔隙率最小可低至2%~4%,地下砂岩的孔隙率大多為12%~34%,土壤的孔隙率為43%~54%,磚的孔隙率為12%~34%,皮革的孔隙率為56%~59%,均屬中等數值;動物的腎、肺、肝等臟器的血管系統的孔隙率亦為中等數值。
⑷ 材料的孔隙率對材料的性質有何影響
分析如下:
1、不同的孔隙對材料的性能影響各不相同。對吸水性,抗凍性和抗滲性有影響
2、一般而言,孔隙率較小,且連通孔較少的材料,其吸水性較小,強度較高,抗凍性和抗滲性較好。工程中對需要保溫隔熱的建築物或部位,要求其所用材料的孔隙率要較大。
3、相反,對要求高強或不透水的建築物或部位,則其所用的材料孔隙率應很小。
4、孔隙率(Porosity)孔隙率是指材料體積內孔隙體積(Vp)占材料總體積(V0)的百分率。可用下式計算:孔隙率與密實度的關系為:空隙率是指散粒材料在某容器的堆積體積中,顆粒之間的空隙體積(Va)占堆積體積的百分率,以P'表示。
(4)材料的孔隙率會影響材料的哪些物理擴展閱讀
孔隙率可分為兩種:多孔介質內相互連通的微小空隙的總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為有效孔隙率,以φ_e表示;多孔介質內相通的和不相通的所有微小空隙的總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為絕對孔隙率或總孔隙率,以φ_T表示。所謂孔隙率通常是指有效孔隙率,但書寫方便,一般直接以φ表示。
孔隙率與多孔介質固體顆粒的形狀、結構和排列有關。在常見的非生物多孔介質中,鞍形填料和玻璃纖維的孔隙率最大,達到83%~93%。
孔隙率是影響多孔介質內流體傳輸性能的重要參數。
⑸ 簡述孔隙率和孔隙特徵對材料性能的影響
孔隙率的大小反映了材料的緻密程度。材料的力學性質、熱工性質、聲學性質、吸水性、吸濕性、抗滲性、抗凍性等都與孔隙有關。孔隙率相同的情況下,材料的開口孔越多,材料的抗滲性、抗凍性越差。在材料的內部引入適量的閉口孔可增強其抗凍性。一般情況下,孔越細小、分布越均勻對材料越有利
⑹ 簡述材料孔隙率及孔隙特徵對材料的吸水性,抗滲性,抗凍性和強度的影響。
孔隙率是材料中孔隙體積與材料在自然狀態下的體積之比的百分率。
孔隙的特徵一般包括孔隙率和孔隙特徵兩個方面。一般來說,孔隙率越大,材料的密度不變(因為材料的密度是在密實的情況下測定的),表觀密度變小,強度越低。
孔隙特徵有:開孔和閉孔,連通孔和封閉孔。
吸水性:孔隙率越大,同時開孔越多,連通孔越多,吸水性就好;如果都是閉孔同時為不連通孔,孔隙率對於吸水性沒影響。
抗滲性:與吸水性一致,同時,孔的連通性對於其有著特別的影響,是其主要影響方面
抗凍性:與吸水性相反,吸水性越好,抗凍性越差。
導熱性:孔隙率一定,連通孔越少,導熱性越差,開孔與否無關緊要;如果孔隙特徵不變的話,一般情況下孔隙率越大,導熱性越差。
⑺ 孔隙率會影響什麼因素
孔隙率影響:
孔隙率的大小反映了材料的緻密程度。孔隙率相同的情況下,材料的開口孔越多,材料的抗滲性、抗凍性越差。一般情況下,孔越細小、分布越均勻對材料越有利。
其次混凝土的孔隙率對混凝土的強度和耐久度會產生很大的影響
⑻ 材料孔隙率及孔隙特徵對材料的「吸水性「」、「抗滲性」、」「抗凍性」和「強度」的影響是什麼
孔隙率是材料中孔隙體積與材料在自然狀態下的體積之比的百分率。孔隙的特徵一般包括孔隙率和孔隙特徵兩個方面。一般來說,孔隙率越大,材料的密度不變表 觀密度變小,強度越低。
孔隙特徵有:開孔和閉孔,連通孔和封閉孔。
吸水性:孔隙率越大,同時開孔越多,連通孔越多,吸水性就好;如果都是閉孔同時為不連通 孔,孔隙率對於吸水性沒影響。
抗滲性:與吸水性一致,同時,孔的連通性對於其有著特別的影響,是其主要影響方面
抗凍性:與吸水性相反,吸水性越好,抗凍性越差。
導熱性:孔隙率一定,連通孔越少,導熱性越差,開孔與否無關緊要;如果孔隙特徵不變的 話,一般情況下孔隙率越大,導熱性越差。
⑼ 孔隙率和孔隙特徵對材料哪些性能有影響
孔隙率和孔隙特徵反映了材料的緻密程度,主要對材料的:導熱性、吸音性、力學性能、透氣性、耐水性、吸濕性、抗滲抗凍性等有影響。一般來說孔隙率越大材料的的力學性能越差。
孔隙率
,指塊狀材料中孔隙體積與材料在自然狀態下總體積的百分比。孔隙率包括真孔隙率,閉空隙率和先空隙率。
孔隙特徵分開口和閉口,材料內部的孔隙率越大,材料的體積密度、強度越小,耐磨性、抗凍性、抗滲性、耐腐蝕性、耐水性及其它耐久性越差。而保濕性、吸聲性、吸水性與吸濕性等越強。