토목 공학 재료의 발전을 예시하다.
답: 근대 이래 사회제도의 변화, 경제, 과학 기술의 발전, 사람들의 사상 각오의 향상은 토목공학 재료의 발전에도 영향을 미쳤다. 1842 년 영국인 조셉 아스틴은 포틀랜드 시멘트 생산 특허를 받았다. 이 시멘트가 굳어진 후의 색은 당시 포틀랜드 석회석과 매우 비슷하기 때문에 트란시멘트라고 불린다. 실리콘산염 시멘트의 출현과 응용은 의심할 여지 없이 현대 토목공학 재료 역사상 중요한 이정표이며, 시멘트는 지금까지 계속 사용되고 있다. 현재 세계에는 약 200 종의 시멘트가 있다. 시멘트는 출처가 광범위하고 가격이 저렴한 수경성 시멘트질 재료이다. 활성 혼합 재료와 결합하면 성능도 향상됩니다. 활성 혼합 재료는 기본적으로 재활용 가능한 산업 폐기물로, 현대 환경 보호 및 폐기물 활용의 주제와 일치합니다. 시멘트 모르타르는 현대 건물에서도 건축 시멘트, 장식 시멘트, 도로 시멘트 등 광범위하게 응용된다. 또한 1824 콘크리트가 출시된 이후 콘크리트가 널리 사용되어 가장 많이 사용되는 토목 공학 재료가 되었습니다. 콘크리트는 시멘트 골재와 물을 주원료로 혼화제와 미네랄 혼화제로 만든 경화 후 강도가 있는 엔지니어링 재료를 말한다. 콘크리트가 차지하는 비율은 작지만, 철근이 차지하는 비율은 매우 크지만, 압력을 받는 것이 아니라 당기는 것이다. 각각 장단점이 있어 조합해서 사용하기 때문에 철근 콘크리트의 탄생은 압축 및 인장 문제를 완벽하게 해결했다. 철근 콘크리트는 시공이 편리하고, 성능이 조절이 가능하며, 원자재의 공급원이 광범위하다는 장점이 있어 현대건축공사에서도 널리 활용되고 있어 원래 상상에만 존재할 수 있었던 구조가 복잡하고 모양이 특이했던 많은 건물을 지을 수 있게 되었다. 콘크리트, 목재 등 토목공재에 비해 강재는 성능면에서 많은 장점을 가지고 있다. 강철은 균일 한 조직, 강한 전단, 인장 및 압축 강도, 우수한 소성 인성 및 특정 성형 능력을 갖추고 있으며 교량 및 철도 건설 프로젝트에 널리 사용됩니다. 중국의 유명한 물큐브와 새 둥지도 예술과 실용적인 강철 구조의 전범이다. 1889 년 프랑스 파리 아레스 광장에 건설된 에펠탑도 강철과 강철 구조의 전형이며 아름다운 구조조형도 프랑스인의 로맨틱한 줄거리를 완벽하게 표현했다. 현대 토목 공학 재료는 재료 성능에 더 많은 관심을 기울였기 때문에 철근 콘크리트, 중합체 콘크리트, PVC 강판, 유리강, 아스팔트 혼합물 등 많은 복합 재료를 개발했습니다.