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[精品国产特黄在线观看]室内设计花岗岩英文缩写(室内设计材料英文缩写)

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文章目录列表:

什么是pc砖什么是仿花岗岩砖

PC砖是一种新型材料,多用于园林景观建设。PC砖中的“PC”是其英文表达的缩写形式,汉语意为“预制装配式混凝土结构”。PC砖,作为一种新型的结构构件,广泛应用于广场道路,还有路沿石,以及各种景观结构。

仿花岗岩墙地砖是目前国际上流行的一种新型高档建筑饰面材料,系全玻化、瓷质无釉墙地砖。其具有天然花岗岩的质感和色调,可替代天然花岗岩用于建筑装饰工程

C砖具有仿石材效果,尽管生产批次会不同,但是色差是可控的,不会出现严重色差,与其他石材相比,具有很强的耐磨性,而且有很多尺寸样式。现场施工中,切割起来也非常容易,可以根据需要切割成任意尺寸。

PC砖是聚碳酸酯砖,PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高,对缺口敏感,耐有机化学品性,耐刮痕性较差,长期暴露于紫外线中会发黄。和其他树脂一样,PC容易受某些有机溶剂的侵蚀。

PC材料具有阻燃性。抗氧化性。PC材料耐磨性比较好。但是相对于大部分的塑胶材料来看,聚碳酸酯的耐磨性是比较差的,处于中下水平,所以一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。

石材654是什么意思

石材654指芝麻黑花岗岩。

芝麻黑花岗岩又名章丘黑花岗岩,国家标准石材分类编号为G654,它原产于山东省章丘市以及福建省的长乐、长泰、漳浦、龙海等地,主要产地(矿山)是在山东省章丘市及福建省漳州市长泰县陈巷镇的吴田山,是一块在国内和国际市场上都非常受设计师和消费者青睐的花岗岩。

芝麻黑花岗岩是一种不退色且耐磨性高的花岗岩,但如果将其用在浴室、卫生间或是离水较近的地方,要选用防水或是防酸碱性的防护剂,这样可以延长芝麻黑花岗岩的使用寿命。

1、岩性

底色:黑,灰 BLACK Grey

使用领域:室外普通装饰,构件,台面板,洗手盆 Indoor high-grade adornment,Components,A panel,Lavabo

吸水率:0.25 0.25%

肖氏硬度(HSD):84 84

抗折强度(M.R):14.1 14.1Mpa

抗压强度(C.S) :210 210Mpa

2、用途

芝麻黑是世界上最著名的花岗岩石种之一,可以作为板材、地铺、台面、雕刻、工程外墙板、室内墙面板、地板、广场工程板、环境装饰路沿石等各种建筑和庭园石材的材料。

来源:-芝麻黑

花岗岩、大理石、石灰岩、砂岩、板岩的性能及应用特点



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一、国产天然石材的分类、命名及编号:

1.分类:

天然石材按商业用途可以分为花岗岩、大理石、石灰岩、板岩、砂岩。

2. 命名:

※ 中文名依据产地名称、花纹色调、石材种类等特征确定。

※ 英文名采用习惯用法或外贸名称。

3. 编号原则:

※ 第一部分:由一位英文字母组成,为石材种类代码。

☆ 花岗岩(granite)-----"G"

☆ 大理石 (marble)------"M"

☆ 石灰石(limestone)---"L"

☆ 砂 岩 (sandstone)---"Q"

☆ 板 岩(slate)-------"S"

※ 第二部分:由两位数字组成,代表国产石材产地省、自治区、直辖市行政区代码。

※ 第三部分:由两位数字或英文字母组成,各省、自治区、直辖市产地所属的石材品种序号,由数字0-9和英文字母A-F组成。

如:新疆红G6521 蒙古黑G1509 芝麻黑G1362

房山汉白玉M1101 湖北啡网M4233 广东啡网M4401

黑石灰石L4113

紫檀砂岩Q3750 红砂岩Q3795 黄木纹砂岩Q5191

林州银晶板S 4103 桃江灰S4301 青板S5199

二、花岗岩(granite):

1.性能特点:

质地坚硬致密、强度高、抗风化、耐腐蚀、耐磨损、吸水性低,美丽的色泽还能保存百年以上,是建筑的好材料,但它不耐热。

2. 石材开采及加工过程:

※ 荒料开采: 盖层剥离—分离—顶翻—解体分割—整形—起吊装载—清碴

※ 石材加工

☆ 锯割加工: 是用锯石机将花岗石荒料锯割成毛板、条状、块状等形状的半成品。

☆ 研磨抛光: 该工序首先需粗磨校平,然后逐步经过半细磨、细磨、精磨及抛光。

☆ 切断加工: 切断加工是用切机将毛板或抛光板按所需规格尺寸进行定形切割加工。

☆ 凿切加工: 通过楔裂、凿打、劈剁、整修、打磨等办法将毛胚加工成所需产品,表面可以是菠萝面、龙眼面、荔枝面、自然面、蘑菇面、拉丝面等等。

☆ 烧毛加工: 用火焰喷烧其表面,形成起伏有序的粗面纹饰,即烧面。

☆ 辅助加工: 将已切齐、磨光的石材按需要磨边、倒角、开孔洞、钻眼、铣槽等。

☆ 检验修补: 首先要通过清洗,然后是吹干检验,合格品包装入库。

3. 毛板规格:

60头 :指宽度60厘米,长度根据需要可长可短(一般是在2米 左右 )另外还有70头、80头、90头、1米头等。在园林景观中60头用的相对较多,在荒料价格方面,体积越大的荒料单价越高。

在园林景观设计中,为了不造成材料的浪费,请大家在设计过程要充分考虑毛板规格,尤其注意压顶材料的规格,弧形切割材料的规格等。

4. 园林中常用的石材面层处理方式:

在园林景观中常用的石材面层有:光面、拉丝面、机切面、烧面、荔枝面、龙眼面、菠萝面、自然面等。

其中拉丝面在设计过程中一定要有大样图,断面图。

在材料使用方面,自然面要求最厚,一般要40MM以上可加工成自然面。

5. 石材价格:(仅供参考)

(仅供参考)

6. 园林景观花岗岩运用需考虑的因素:

☆ 项目景观造价控制

了解建设单位的投资情况(景观方面),对不同种类、不同规格的石材价格要有认识。

☆ 项目所在地花岗岩种类

收集项目所在地常用石材信息,减少材料运输费,方便采购等。

☆ 项目风格

熟悉各种不同风格的景观设计中常用石材种类。

☆ 花岗岩色彩、规格、面层处理方式

熟练运用不同颜色、规格、面层的石材搭配。

☆ 花岗岩运用部位

车行一般50MM厚以上,人行一般30MM;立面一般使用20MM厚,干挂至少要30MM以上厚度;压顶厚度要根据整体立面效果定;室外地面一般不建议使用光面材料等等);等等。

7. 园林景观常用花岗岩图片:

8. 不同品种、规格石材组合案例:

9. 花岗岩铺贴工艺:

※ 湿 铺: 主要运用于地面、内墙面及三层以下外墙面,墙面灌浆厚度宜控制在3-5CM之间,水泥砂浆配合比宜用1:2.5,1:3。

工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。

优 点:工程造价低。

缺 点:泛碱、流白等现象。

※ 干 挂: 是外墙的一种施工工艺,该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将饰面石材直接挂在结构的外表面,石材与结构之间留出 40~50mm 的空腔。

工艺流程: 结构偏差实测(经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合)→施工图二次设计→放线 →连接件焊接与龙骨安装→挂件安装→饰面板安装

优 点:不受施工环境控制、减少湿作业、提高工效、减轻建筑自重、克服了水泥砂浆对石材渗透的弊端等等。

缺 点:造价高。

10. 石材病害——泛碱:

泛碱是水分把石材本身及结合材料中含有的碱、盐等物质沿石材的毛细孔、板缝游离出来,经蒸发后残留在石材表面的白色结晶物质。

※ 在设计过程中,设计师应该考虑到石材泛碱现象。防止水分入侵是解决泛碱现象的基础,所以在有水流或渗入的墙体、池壁均应该设置防水层(防水涂料、防水卷材或在水泥砂浆中掺5%防水剂,具体应根据实际需要选择防水方式。

※ 施工前对石材本身也应该做防水处理(可涂防水背涂剂,石材六面均应该涂)。

※ 如果石材已经出现泛碱现象了,应使用石材泛碱清洗剂清洗石材,但是这种清洗效果不是特别理想。

三、大理岩(marble):

1.性能特点:

表面条纹分布一般较不规则,硬度低于花岗岩,耐磨性能良好,不易老化,其使用寿命一般在50-80年左右,不导电、不导磁、场位稳定等。

2. 实际运用:

※ 主要用于室内吧台、料理台、餐柜的台面等。

※ 常用大理石图片:

四、石灰岩(limestone):

1. 性能特点:

※ 有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色。一般硬度不大,与稀盐酸反应剧烈。

※ 石灰具有导热性、坚固性、吸水性、不透气性、隔音性、磨光性、很好的胶结性能以及可加工性等优良的性能。

2. 实际运用:

※ 在建筑工业中用来生产水泥和烧制石灰; ※ 冶金工业用作熔剂;

※ 化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料等; ※ 食品工业中用作澄清剂;

※ 农业中用来改良土壤;※ 在塑料工业中用作填料;

※ 在涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料; ※ 在造纸工业中用作碱性料;

※ 在橡胶工业中用作橡胶的基本填料; ※在 环保 工业中用作吸附剂。

五、砂 岩 (sandstone):

1.性能特点:

※ 砂岩是一种沉积岩。

※ 主要生产颜色有黄砂岩、白砂岩、红砂岩。

2. 实际运用:

※ 主要用于砂岩圆雕、浮雕、壁画、雕刻花板、壁炉、柱、 门窗 套、线条、建筑细部雕塑、园林雕塑等。

※ 所有产品均可以按照要求任意着色、彩绘、打磨明暗、贴金;并可以通过技术处理使作品表面呈现粗犷、细腻、龟裂、自然缝隙等真石效果。

※ 砂岩石材养护五“不可”:

☆ 不可直接用水冲洗(砂岩吸收过多的水分及污染,不可避免的会造成各种石材病变,如:崩裂、风化、脱落、浮起、吐黄、水斑、锈斑、白华、雾面等)

☆ 不可接触非中性物品

☆ 不可随意上腊

☆ 不可乱用非中性清洁剂

☆ 不可长期覆盖地毯,杂物

六、板 岩 (slate):

1.性能特点:

具有板状结构,基本无重结晶石,是一种变质岩。沿板纹理方向可剥离成薄片。

※ 劈分性能好、平整度好、色差小、黑度高、弯曲强度高、含钙铁硫量低、烧失量低、耐酸碱性能好、吸水率低、耐候性好等。

※ 按颜色分主要有黑板、灰板、绿板、锈板、紫板等。

2. 实际运用:

※ 主要用于地面及墙面等。

※ 优质的板石都是被加工为屋面瓦板,俗称石板瓦。

※ 常用板岩图片:

(图文内容来源网络,版权归原作者所有,仅供学习交流使用。)

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岩浆混合花岗岩类

依现今的认知能力和研究水平,岩浆分异作用和岩浆混合作用是决定花岗岩岩浆的演化过程,形成不同岩石类型的最主要两大成岩作用方式。在某种程度上,岩浆的同化(混染)作用也会产生新的岩石类型,但从区域地质填图角度来看,其形成的岩石类型可归入岩浆分异作用形成的花岗岩类中。

前述分类方案中的各类型均是岩浆分异作用的产物。以下再讨论较为普遍存在的另一种极为重要的成岩作用类型及其形成的花岗岩类——岩浆混合花岗岩类。

岩浆混合花岗岩简称为浆混岩,它是不同岩浆经混合作用(mixing)和混和作用(mingling)形成的一类特殊岩石。浆混岩是岩浆混合杂岩体(简称浆混杂岩体)内重要的组成部分,除此以外,浆混杂岩体还包括岩浆混合后残余的端元岩浆岩以及与岩浆混合作用无关的非岩浆混合岩等。

当两种具有不同温度、不同成分、来自不同岩浆房的岩浆混合在一起时,发生热传输并导致岩浆的流变学性质的明显改变、成岩过程中两类岩浆成分的交换等复杂成岩作用。

最易识别的浆混岩是两个端元性质差异较大的岩浆混合,最有地质意义的浆混岩是代表壳源的酸性端元和代表幔源的基性端元的岩浆混合。

人们在很早以前就已观察到不同成分岩浆的混合现象。这些现象,无论在火山岩还是在侵入岩体中,都可以见到。人们特别注意到,在花岗岩体中普遍分布着暗色微粒岩石包体(MME)。对这些暗色包体的成因解释,自20世纪70年代以来一直存在着两种观点的争论。一种是残留体说,认为这些包体是地壳岩石发生深熔作用产生花岗岩浆后残留下来的偏基性的难熔残余。另一种观点则认为暗色微粒岩石包体是基性岩浆与酸性岩浆混合作用过程的产物。这一争论涉及花岗岩类的成因及壳幔相互作用的许多基本问题,因而有着重要意义。

镁铁质微粒包体(mafic microgranular enclave),又称镁铁质微粒花岗岩类包体(mafic microgranitoid enclave),或镁铁质岩浆包体(mafic magmatic enclave),是花岗岩类侵入体中最丰富的包体类型。这三个名称英文缩写均为MME。

镁铁质微粒包体最重要的特征是:①具有岩浆结构,是岩浆结晶的产物;②粒度通常为微粒—细粒,小于1mm,有的也可达2~3mm,但总是小于其寄主花岗岩;③包体大小变化较大,直径从数厘米,到数十厘米,甚至到数米。最常见的形状为具有塑性流变特征的椭圆状、椭球状、斑块(点)状、不规则状、拉长状等(图版Ⅱ—a),角砾状尽管不多见,但也可以见到,取决于其初始物理性质及岩浆的运动状况;④有时具有细粒冷却边缘;⑤包体多成群成带分布,还有一类岩墙状包体群,是同深成作用岩墙破碎而成的(图版Ⅱ—b),有时还见有共生的基性岩墙群;⑥在包体中常见捕虏晶,有的边界较完整,但多数显示被熔蚀呈浑圆状和不规则状,其地球化学成分与寄主岩石中的斑晶相同,故来自于寄主岩石,有时还能见到一个斑晶犹如铆钉一端插入寄主岩石而另一端嵌入包体中(图3-5),可称其为“铆钉晶”,表明寄主岩石和包体只有同时呈粥状时才有“铆钉晶”存在的可能;⑦包体有时与寄主岩石界线清晰,表现为突变关系,有时二者界线模糊,成渐变过渡关系,有时同一个包体在一侧为突变关系,而另一侧为渐变过渡关系,寄主岩石和包体有时会出现被包和反包;⑧无论是寄主还是包体中均易见到矿物的交代边、熔蚀边,常常见多种不平衡矿物共生和多圈基性—酸性矿物轮生的环带,寄主岩石中长石易出现异常环带;⑨在包体中常见针状空心磷灰石;⑩包体的同位素年龄与寄主岩石年龄相近。

图3-5 镁铁质微粒包体的边界特征及捕虏晶和“铆钉晶”

西秦岭糜署岭岩体是一典型的岩浆混合花岗岩体,侵位于分割中秦岭与南秦岭的近东西向大断裂带中,沿断裂带还有多个小岩体相伴(图3-6)。其中的黄渚关、草关岩体岩性与糜署岭寄主岩石岩性基本一致,而董河和挖泉山岩体岩性与糜署岭岩体中的镁铁质微粒包体成分基本相同。

图3-6 糜署岭岩浆带地质略图

1—断裂;2—岩体;3—镁铁质微粒包体

寄主岩石可分出似斑状的二长花岗岩—花岗闪长岩—石英闪长岩3个填图单元。在镁铁质微粒包体分布较少区域,寄主岩石岩性以二长花岗岩—花岗闪长岩为主;反之,则以石英二长闪长岩—石英闪长岩—辉长闪长岩为主。可见镁铁质微粒包体的岩浆混合比例以及与寄主岩石的成分交换程度决定着寄主岩石的岩性特征及变化。

镁铁质微粒包体的形态极其复杂,类型多样。见球状、椭球状、浑圆状、透镜状、纺锤状、铁饼状、扁豆状、长条状、蝌蚪状、撕裂状、火焰状、花瓶状及不规则形态。大小变化较大,大至米级,小至厘米级甚至更小(图3-7e)。常见的“拖尾”现象等流线性形态(图3-7b、d、e)表明镁铁质微粒包体在被“包裹”时呈塑性状态,而非刚性或脆性。由此看来,镁铁质微粒包体很有可能是由于基性岩浆混入酸性岩浆之后,被携带搬运发生分裂而形成的,犹如两种粥状物质混合在一起造成形态变化一样。形态特征记录了镁铁质微粒包体被“包裹”时的物理状态的重要信息。

镁铁质微粒包体的结构为细粒半自形粒状结构。黑云母边缘成港湾状,早期晶出的长石被角闪石等暗色矿物交代,边缘为不规则状,部分长石成为暗色矿物的包裹晶(图37g、h),见针状磷灰石插在其他矿物之间(图3-7f、g、h)。部分边界见冷凝边(图3-7d)。

寄主岩石中见斜长石斑晶内部具自形的环带,其外缘发育多层他形生长边,表明斜长石有多次生长。此外,斜长石中包有黑云母等暗色矿物,有时环绕其周边也分布着一些细小的暗色矿物,其外又发育他形生长边(图3-7f、g),表明结晶过程中岩浆成分有突变,有异常成分岩浆的加入。

从镜下可以看出,镁铁质微粒包体与寄主岩石间的界线也并不是截然的,而呈过渡状态。野外露头及手标本常见到长石斑晶嵌入其中,并已被圆化,形成含斑或残斑结构(图3-7b、d、f)。

图3-7 糜署岭岩浆混合花岗岩宏观及镜下特征

(据李永军等,2003)

a—镁铁质微粒包体形态及定向性分布特征;b—镁铁质微粒包体形态及与围岩的成分交换和与寄主岩石的渐变过渡关系,图中包体上部与寄主岩石的渐变过渡明显,包体中有长石捕虏晶(白色);c—密集分布的镁铁质微粒包体群,中心区密度大,包体似涡旋状分布;d—镁铁质微粒包体塑性形变形态,边缘具冷凝边,包体中见长石捕虏晶(白色);e—肠状镁铁质微粒包体,两端与寄主岩石的渐变过渡关系,包体中具有角闪石等暗色矿物集合体镶边的眼球状长石及石英捕虏晶;f—镁铁质微粒包体中具有暗色矿物镶边及长石晶体,其上有针状磷灰石,角闪石晶体中有石英包晶;g—斜长石异常环带,中心为钠长石,向外有2圈以暗色矿物为主的细粒化边,其上见大量针状磷灰石;h—早期晶出的长石被角闪石等暗色矿物交代,边缘为不规则状,部分长石成为暗色矿物的包裹晶,其上见大量针状磷灰石

多数镁铁质微粒包体与寄主岩石在成分、色率、组构上呈弱过渡关系,界线模糊(图3-7b、e)。宏观上镁铁质微粒包体中经常混入寄主岩石中的钾长石巨晶(捕虏晶),斑晶1~2cm,其粒度较MME中的正常矿物粒度大1个甚至几个数量级。包体中可看到长石斑晶在其内部定向排列或被圆化,或被基性矿物充填于其中的现象(图3-7f、g、h),暗色矿物如角闪石、黑云母粒度明显由主岩向包体逐渐减小,在过渡区域内尚有少量石英存在,但在镁铁质微粒包体核心区几乎没有石英存在,即镁铁质微粒包体与寄主岩石间不仅界线模糊,而且存在着成分交换。

镁铁质微粒包体遍布糜署岭岩体之中,各区分布密度相差悬殊。就整体来看,包体含量由西向东骤减,而且个体大小也是西部大而东部小。包体富集区多呈密集成群、成带状分布,个体大小悬殊,形态复杂,并且显示定向性(图3-7a)。富集点连线与区域性构造线平行呈近东西向,由此可以推断基性岩浆的产生很有可能与区域性深大断裂有关。部分密集区镁铁质微粒包体呈旋涡状分布(图3-7c),比例高达65%以上。

镁铁质微粒包体在寄主岩体中排列有一定规律。量测各处镁铁质微粒包体的产状发现,岩体边界区,其产状与边界走向基本平行,并与区域主构造线一致,有可能是岩浆流动过程中受到围岩限制或区域构造共同作用形成的。岩体中心地带,镁铁质微粒包体大部分南倾,倾角55°~75°,可能是受岩浆流动方向及其流体压力的作用造成的。

糜署岭寄主岩石的同位素年龄为235~237Ma,而幔源岩浆包体的成岩时代为236Ma,十分接近。同位素年龄佐证,糜署岭岩浆带的各岩体是同时形成的,且幔源岩浆与壳源岩浆也是同时产生的。

大量岩石化学、稀土及微量元素地球化学显示寄主岩石主体为壳源成因,但也有清晰的幔源岩浆混合信息,如较多的氢、氧、锶、钕同位素示踪佐证寄主岩石与幔源岩浆之间有显著混合。

以上就是小编对于问题和相关问题的解答了,希望对你有用

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