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润湿边角P6填空题及填空练习题

佚名 钢材资讯 2024-03-15 08:07:06 95

练习 1 的答案

一、术语解释

1、材料的孔隙率:粒状材料颗粒间的空隙体积占堆积体积的百分比。 P3

2、堆积密度:颗粒物料在自然堆积状态下单位体积的质量。 P2

3、软化系数:材料在饱和吸水状态下的抗压强度与材料在干燥状态下的抗压强度之比。 P7

4、比强度:单位体积质量的材料强度等于材料的强度与其表观密度的比值。 它是材料是否轻质、高强的一个指标。 P4

5. 硬度:材料抵抗较硬物质刮擦或压入的能力。 P6

6、润湿角:当固体材料与水接触时,在材料、水和空气三相的交汇处沿水滴表面画一条切线。 该切线与材料和水的接触面之间的夹角θ称为润湿性。 角落。 P6

2. 填空

1、材料的吸湿性是指材料在潮湿空气中吸收水分的能力。 P7

2、材料的抗冻性是用材料在吸水饱和时所能承受的冻融循环次数来表示的。 P8

3、水可以在材料表面铺展,即材料表面可以被水润湿。 这种性质称为亲水性。 P6

4、孔隙率相同时,均匀分布、细小的闭孔含量越大,材料的吸水率越小,保温性能越好,耐久性也越好。 当材料的孔隙率增大时,其密度不变,松散密度变小,强度下降,吸水率不确定,抗渗性不确定,抗冻性也不确定。

5、对于长期在水中或潮湿状态下使用的材料,应考虑材料的耐水性。

6、材料的吸水性用吸水率来表示,吸湿性用含水量来表示。

7、材料的耐水性可用软化系数来表示。 材料的防水性能越好。 值越大。

8、称取松散密度为1400kg/m3的干砂200克,放入广口瓶中。 然后将瓶子装满水并称重 500 克。 已知空瓶装满水时的重量为377g,则砂的表观密度为2.60g/m3,空隙率为46.2%。

9、同一材料的孔隙率越小,材料的强度越高; 当材料的孔隙率一定时,闭孔越多,材料的隔热性能越好。

10、目前,我国常用的标准有国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

3.多项选择题

1、气孔率增加,材料的强度下降。

① 密度 ② 表观密度 ③ 疏水性 ④ 抗冻性

2、材料在水中吸水的性质称为①。

① 吸水性 ② 吸湿性 ③ 耐水性 ④ 渗透性

3、普通混凝土标准试件标准养护28天后测得抗压强度为22.6MPa。 同时测得同批次混凝土饱和水后的抗压强度为21.5 MPa,干燥状态下测得的抗压强度为24.5 MPa。 ,混凝土的软化系数为④。

①0.96 ②0.92 ③0.13 ④0.88

4、材料的抗渗性是指材料抵抗③渗透的能力。

①水 ②水分 ③压力水 ④饱和水

5、有一块砖重2625克,其质量含水率为5%。 湿砖的含水量为④。

①131.25克 ②129.76克 ③130.34克 ④125克

6、材料的耐水性是指材料③不被破坏且其强度不显着降低的性能。

① 在水的作用下 ② 在压力水的作用下 ③ 在水的长期作用下 ④ 在湿气的长期作用下

7、砾石的密度为p,表观密度为P0,松散密度为P0',则存在如下关系式①。

①ρ>ρ0>ρ, 0 ②ρ0>ρ>ρ, 0 ③ρ, 0>ρ0 >ρ

8、材料吸水后,材料的强度会提高。

①耐久性 ②强度和导热系数 ③密度 ④表观密度和导热系数

9、一般情况下,当材料的软化系数为②时,即可认为是耐水材料。

①>0.95 ②>0.85 ③>0.75

10、含水量5%的沙子220公斤,其干重为②公斤。

①209 ②209.52 ③210

11、有两种材质相同的材料A和B。 由表观密度ρ0A>ρ0B可知,A材料的保温效果优于B材料②。

① 好 ② 坏 ③ 差不多

12、当某种建筑材料的孔隙率增加时,其吸水率④。

①增加 ②减少 ③无变化 ④必然增加或减少

4、对错题(正确则打√,错误则打×),并纠正错误

1、有些材料虽然在受力初期是弹性的,但达到一定程度后就表现出塑性特征。 此类材料称为塑料材料。 ( × )(弹塑性材料)

2、材料吸水饱和时水所占据的体积可视为开孔体积。 (√)

3、吸收空气中水分的性质称为材料的吸水性。 (×)(吸湿性)

4、含水量4%的湿沙重100克,其中水的重量为4克。 (×)(3.85g)

5、热容量大的材料导热系数大,室内温度因外界气温的影响而变化很快。 (×)(小)(慢)

6、材料孔隙率相同时,连通大孔的导热系数大于封闭微孔的导热系数。 (√)

7、从外面取一块重量为G1的砖。 水饱和后称重G2,干燥后称重G3。 那么砖的质量吸水率为Wm=(G2-G3)/G1。 (×) (Wm=(G2-G3)/G3)

8、材质相同。 其表观密度越大,其孔隙率越大。 ( × )(小)

9、将某种含水物质放置在不同的环境中,分别测量其密度。 其中,干燥条件下的密度最小。 ( × )(密度不变)

10、吸水率低的材料,孔隙率最小。 ( × )(也与孔隙特性有关)

11、材料的抗冻性能与材料的孔隙率有关,与孔隙内的水饱和程度无关。 (× )(相关)

5. 问题与解答

1 材料孔隙对材料的影响可以从几个方面来分析。

① 毛孔数量 ② 毛孔特征

2.什么是材料的强度? 影响材料强度的因素有哪些?

材料的强度是指其在外力作用下抵抗破坏的能力。

1)。 材料成分、组织和结构:包括化学成分、矿物成分和相组成、键类型(金属、共价、离子、分子、氢)、宏观结构(位错、裂纹、夹杂物及以上均匀性等)。

2)。 孔隙率及孔隙特性:材料的孔隙率越大,强度越小。 对于同一类型的材料,强度和孔隙率之间存在近似线性的反比关系。 一般来说,表观密度高的材料强度高。

3)。 试件的形状和尺寸:受压时,立方体试件的强度值高于棱柱体试件。 对于相同的材料,使用小试件测得的强度高于使用大试件测得的强度。

4). 加载速度:加载速度快时,由于变形速度滞后于载荷增长速度,所以测得的强度值较高。 相反,由于材料有足够的变形时间,所以测得的强度值较低。 。

5)。 测试环境的温度和湿度:当温度和湿度较高时,试件体积膨胀,材料内部颗粒之间的距离增大,颗粒之间的作用力减弱,测得的强度值较低。

6). 受力表面状况:受力表面的平整度、润滑状况等。当试件表面凹凸不平或表面涂有润滑剂时,测得的强度值会偏低。

3、如何区分亲水材料和疏水材料?

当材料与水接触时,可以发现有些材料可以被水润湿,而有些材料则不能被水润湿。 前者被称为亲水性,而后者被称为疏水性。 材料被水润湿的情况可以用润湿边缘角θ来表示。 当材料与水接触时,在材料、水和空气三相的交点处沿水滴表面画一条切线。 该切线与材料和水的接触面之间的角度θ称为润湿边缘角。 角度θ越小,表明材料越容易被水润湿。 实验表明,当θ≤90°时,材料表面吸水,材料可被水润湿,表现出亲水性。 这种材料称为亲水材料。 当θ>90°时,材料表面不吸附水,称为疏水材料。 当θ=0°时,表明材料完全被水润湿,称为铺展。

4、材料的耐久性包括哪些内容?

材料在长期使用过程中能保持其原有性能而不发生劣化或损坏的性能统称为耐久性。 它是一个复杂的综合性能,包括材料的抗冻性、耐热性、抗渗性和耐腐蚀性、耐水性、耐候性、耐老化性、耐化学药品性等。

6. 计算题

1、某岩石在风干、极干、饱水状态下测得的抗压强度分别为172 MPa、178 MPa、168 MPa。 岩石是否可以用于水下工程。

答:岩石的软化系数为

其软化系数大于0.85,可用于水下工程。

2、某砖干燥状态下的抗压强度f0为20MPa,吸水饱和时的抗压强度f1为14MPa。 这种砖适合在潮湿环境的建筑物中使用吗?

答:该砖的软化系数为

由于长期浸泡在水中或处于潮湿环境中的重要建筑物必须采用软化系数不小于0.85的材料建造,因此受潮或次要建筑物的材料的软化系数不应小于0.85。小于0.75,不适合使用。

3、已知砾石的表观密度为2.65 g/cm3,堆积密度为1.50 g/cm3。 找出用 2.5 立方米的松散砾石填充砾石中的间隙需要多少松散的沙子体积? 如果沙子的密度已知,则堆积密度为1.55 g/cm3。 沙子的重量是多少?

答:孔隙率p’=(1-1.50/2.65)×100%=43.4%

需砂量:43.4%×2.5=1.085 m3

1.085米3×1550公斤/米3=1682公斤

练习2

一、术语解释

1、弹性模量:钢材受力初期,应力与应变成比例增加。 应力与应变之比是一个常数,称为弹性模量。

2、屈服强度:当应力超过弹性极限时,变形迅速增大。 此时,除了弹性变形外,还会发生一些塑性变形。 当应力达到塑性阶段时,塑性应变急剧增大,曲线上出现一个小的波动平台。 这种现象称为屈服。 此阶段的最大和最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。 由于下屈服点的值比较稳定,因此用作材料抵抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。

3、沸腾钢:锰铁用于炼钢过程中的脱氧。 脱氧很不完全。 钢水冷却时,大量一氧化碳气体逸出,使钢水沸腾,故称沸腾钢。

4、合金钢:在炼钢过程中有意识地添加一种或多种能改善钢性能的合金元素而制成的钢。

5、屈服强度:是指钢材开始失去抗变形能力并开始产生大量塑性变形时所对应的应力。

6、伸长率:是指钢材拉伸试验中钢样的伸长率占原标距长度的百分比。

7、冲击韧性:是指钢材抵抗冲击载荷的能力。

8、冷弯性能:是钢在常温条件下承受规定程度的弯曲变形的能力,是表现钢中缺陷的工艺性能。

9、时效:是指冷拔钢筋经过一段时间后,其屈服强度和抗拉强度将继续随时间增加的过程。

2. 填空

1、屈服强度和极限抗拉强度是衡量钢材强度的两个重要指标。

2 钢的热处理工艺包括:淬火、正火、退火、回火。

3、钢按冶炼时脱氧程度可分为:沸腾钢、镇静钢、半镇静钢和特种镇静钢。 其中镇静钢脱氧完全,而沸腾钢脱氧很不完全。

4、钢的基本组织主要有渗碳体、珠光体、奥氏体和铁素体四种。

5、冷作钢筋时效处理可采用自然时效和人工时效两种方法。 冷作时效处理后的钢筋强度进一步提高,塑性、韧性降低。

6、Q235-A·F钢称为A级沸腾钢,屈服点为235MPa。 Q235代表屈服强度,A代表质量等级,F代表沸腾钢。

7、随着钢号的提高,碳结构钢的含碳量增加,强度增加,塑性、韧性下降,冷弯性能逐渐变差。

8、钢材的技术性能主要包括两个方面。 其力学性能包括:强度、塑性、韧性和硬度; 其工艺性能包括:焊接性能和冷弯性能。

9、钢筋的冷加工方法有冷拔和冷拔。 钢筋经过冷加工后强度增加,从而达到节约钢筋的目的。

10、当钢的含碳量增加时,焊接性变差。 当钢中含有较多的S、P、O、N元素时,焊接性变差。 当钢中杂质含量较高时,对焊接性产生不利影响。

11.一般来说,沸腾钢的使用往往受到动载条件下的结构、焊接结构或在严寒和低温下使用的结构的限制。

12、根据国家标准《低合金高强度结构钢》(GB1591-94),低合金高强度结构钢共有5个牌号。 低合金高强度结构钢的牌号由字母Q组成,代表钢的屈服强度、屈服点值和质量等级。

13.根据腐蚀机理。 钢材的腐蚀可分为化学腐蚀和电化学腐蚀两种。

3.多项选择题

1 钢材抵抗冲击载荷的能力称为(②)。

① 塑性 ② 冲击韧性 ③ 弹性 ④ 硬度

2、钢结构设计时,碳素结构钢以(①)强度作为设计计算的依据。

①σs ②σb ③ σ0.2 ④σp

3、随着钢中含碳量的增加(②)。

①强度、硬度、塑性均增加 ②强度增加,塑性降低

③强度降低,塑性增加 ④强度、塑性降低

4、预应力混凝土用热处理钢筋采用(①)经调质处理的钢筋。

①热轧带肋钢筋 ②冷轧带肋钢筋 ③热轧光圆钢筋

5、钢与铁的界线以碳质量分数(④)%为依据。 当碳质量分数小于该值时,为钢; 当大于这个值时,就是铁。

①0.25 ②0.60 ③O. 80 ④2.0

6、吊车梁、桥梁用钢时,应注意选用(②)大、龄期敏感性低的钢材。

① 塑性 ② 韧性 ③ 脆性

7、低合金结构钢具有(①②③④)等性能。

①更高的强度 ②更好的塑性 ③焊接性

④更好的冲击韧性 ⑤更好的冷弯性能

4、对错题(正确则打√,错误则打×),并纠正错误

1屈服强度比越小,钢材在受力超过屈服点时的可靠性就越大,结构的安全性就越高。 (√)

2 一般来说,钢材越硬,强度越高。 (√)

3 钢中磷含量影响钢的热脆性,而硫含量影响钢的冷脆性。 (×)(冷、热)

4、钢材的伸长率表示钢材的塑性变形能力。 延伸率越大,钢材的塑性越好。 (√)

5、钢材冷拔是指钢材在常温下拉断,以伸长率作为性能指标。 ( × )

冷拔是一种冷加工工艺。

6、焊接时钢材出现裂纹。 原因之一是由于钢中磷含量较高。 (√)

7 建筑钢材的基本组织主要是珠光体和渗碳体。 随着碳质量分数的增加,珠光体增加,渗碳体减少。 (×)(含碳量不大于0.8%时,基本组织为铁素体和珠光体。当含碳量增加时,珠光体含量增加,铁素体相应减少,故强度、硬度增加,但塑性下降冲击韧性相应降低)

8. 一家工厂生产钢筋混凝土梁。 加固需要冷拉钢筋,但现有的冷拉钢筋长度不够,所以将钢筋焊接成对使用。 ( × )

9、钢的回火处理总是在退火处理后立即进行。 (淬火)(×)

10 钢材的腐蚀主要是化学腐蚀。 其结果是在钢的表面形成氧化铁,金属失去光泽。 ( × )(电化学腐蚀)

5. 问题与解答

1 碳素结构钢牌号如何分类? 成绩和成绩之间有什么关系?

答:碳素结构钢的牌号依次为屈服点字母(Q)、屈服点值(N/mm2)、质量等级符号(A、B、C、D)、脱氧程度。符号(F、B、Z、TZ)等四部分。

Q235-A·F和Q235-D均为Q235碳素结构钢,是建筑中最常用的碳素钢。 两者的性能差异主要体现在质量等级和脱氧程度上。 从硫、磷含量来看,Q235-D的磷、硫含量比Q235-A·F少,质量较好。 以脱氧程度衡量,Q235-D为TZ抗震钢,质量最好,Q235-A·F为沸腾钢。 Q235-A·F钢仅适用于承受间接动载荷和静载荷的结构。 Q235-D适用于动载荷或低温环境下的工况。

【解说】碳素结构钢分为五个牌号,即Q195、Q215、Q235、Q255和Q275。 各钢种按其硫、磷含量分为A、B、C、D四个质量等级。

2、为什么采用材料的屈服点而不是其抗拉强度作为结构设计的依据?

答:屈服强度和极限抗拉强度是衡量钢材强度的两个重要指标。 极限拉伸强度是试样所能承受的最大应力。 在结构设计中,要求构件在弹性变形范围内工作,甚至应避免少量的塑性变形。 因此规定钢材的屈服强度作为设计应力的依据。 在结构设计中不能充分利用抗拉强度,但屈服强度与抗拉强度之比(屈服强度比)具有一定的意义。 屈服强度比越小,结构的安全性越高。

3、伸长率代表钢材的什么性能? 如何计算呢? 对于相同的钢,δ5 和 δ10 哪个值更大? 为什么?

答:伸长率(δ)代表钢材的塑性变形能力。 钢材在使用时,为了避免在正应力作用下缺陷处发生应力集中而脆断,要求其具有良好的塑性,即具有一定的伸长率,这样当缺陷处的应力超过σs时,应力会随着塑性变形的发生而增加。 重新分布以避免结构损坏。

【解说】在常温下将钢材加工成一定的形状,也要求钢材具有一定的塑性(伸长率)。 但伸长率不能太大,否则钢材在使用过程中会超过允许变形值。

计算:

δ5和δ10分别表示l0=5d和l0=10d时的伸长率。 对于同类钢材,δ5>δ10。 由于塑性变形时颈部伸长量较大,当原始标距与试件直径之比较大时,颈部伸长率所占比例较小,因此计算出的伸长率会较小。 。

同时,生产过程中也可能存在缺陷。

4、简述钢的化学成分对钢性能的影响。

答案:P73-74

5、工程中钢筋冷拔、冷拔或时效处理的主要目的是什么?

答:在室温下对钢材进行机械加工,使其产生塑性变形以提高其屈服强度的过程称为冷作强化。 机械加工方法主要有冷拔和钢筋冷拔。 冷轧主要在钢厂进行。

时效处理是将冷作钢材在室温下存放15~20天,或加热至100~200℃并保持在2小时内。 这个过程称为时效处理。 放置在室温下称为自然时效,加热处理称为人工时效。

经过冷拔和时效处理后,钢筋的屈服点提高20%~25%,抗拉强度也有所提高,塑性和韧性大大降低,弹性模量基本恢复。

节省钢材,简化施工程序

6、为什么屈服点(бs)、抗拉强度(бb)和延伸率(δ)是建筑用钢的重要技术性能指标。

答:屈服点(бs)是结构设计中取值的依据,是指钢材在正常工作时所承受的应力不超过бs; 屈服点与抗拉强度之比(бs∕бb)称为屈服比。 反映钢材的利用率和使用中的安全可靠程度; 伸长率(δ)表示钢的塑性变形能力。 钢材在使用时,为了避免在正应力作用下缺陷处发生应力集中而脆断,要求具有良好的塑性,即具有一定的伸长率,这样当缺陷超过бs时,应力就会增大当发生塑性变形时。 分布以避免钢材过早损坏。 同时,在常温下将钢材加工成一定的形状,也要求钢材具有一定的塑性。 但伸长率不能太大,否则钢材在使用过程中会超过允许变形值。

6. 计算题

1、从新采购的一批钢筋中取样,截取两根钢筋进行拉伸试验,测得以下结果:屈服载荷下限分别为42.4 kN、41.5 kN; 拉伸极限载荷分别为62.0 kN、61.6 kN。 公称直径为12毫米,标距为60毫米,断裂时长度分别为66.0毫米和67.0毫米。 计算钢筋的屈服强度、抗拉强度和伸长率。

答:钢筋的屈服强度

钢筋的抗拉强度

钢筋伸长率

2、对于直径为16mm的钢筋,剪取两个试样进行拉伸试验。 达到屈服点的载荷分别为72.3 kN和72.2 kN,断裂载荷分别为104.5 kN和108.5 kN。 试样的标距为80mm,断裂时的标距为96mm和94.4mm。 钢筋属于什么品牌?

钢筋屈服强度:359MPa

钢筋抗拉强度:530 MPa

钢筋伸长率:19%。 热扎带肋钢筋HRB335

练习3

1. 填空

1石灰的特点是:可塑性好,硬化慢,硬化时体积收缩大,耐水性差。

2、建筑石膏具有以下特点:凝结硬化快、孔隙率大、表观密度小、强度低、凝结硬化时体积略有膨胀、耐火性好等。

3国家标准规定硅酸盐水泥初凝时间不得早于_45分钟_,终凝时间不得晚于_390分钟_。

4、水泥生产工艺流程可概括为两磨一烧,即生料粉磨、熟料煅烧、熟料(水泥)粉磨。

5、水泥砂浆强度试验时,水泥与标准砂的质量比为1; 3、水灰比0.5。 每套试件需水泥450克,标准砂1350克,拌合水225克。 。

2. 选择题

1 水泥熟料中,水化速度最快、28天水化热最大的是_③_。

①C3S ② C2S ③ C3A ④ C4AF

2 下列水泥熟料矿物中,早期强度和后期强度相对较高的是_①_。

① C3S ②C2S ③C3A ④ C4AF

3、石灰熟化过程中②③。

① 体积显着缩小 ② 放出大量热量 ③ 体积膨胀 ④ 与Ca(OH)2 反应生成CaCO3。

4. ②浆料在凝固硬化过程中,其体积略有膨胀。

① 石灰 ② 石膏 ③ Triton ④ 水玻璃

5、为了保持石灰的质量,石灰应贮存在②中。

① 潮湿空气中 ② 干燥环境中 ③ 水中 ④ 蒸汽环境中

六、建筑石膏的主要化学成分①.

①CaSO4.2H2O ②CaSO4 ③CaS04.1/2H2O ④Ca(OH)2

7. 硅酸盐水泥熟料中,对强度贡献最大的是(②)。

①C3A ②C3S ③C4AF ④石膏

8、为了调整硅酸盐水泥的凝结时间,常加入适量的(②)。

① 石灰 ② 石膏 ③ 粉煤灰 ④ 氧化镁

9、火山灰水泥(④)用于硫酸盐介质腐蚀的工程。

①是 ②部分是 ③否 ④适当

10、为加速蒸汽养护混凝土的硬化,应使用(③)水泥。

①硅酸盐②高铝③矿渣④低热

11、高铝水泥最适宜的温度是(④)

①80℃ ②30℃ ③>25℃ ④15℃左右

12、影响硅酸盐水泥强度的主要因素有(①②③④⑤)。

① 熟料成分 ② 水泥细度 ③ 贮存时间 ④ 养护条件 ⑤ 龄期

13、生产硅酸盐水泥的主要原料是(②③⑤)。

①白云石 ②粘土 ③铁矿粉 ④氧化铝 ⑤石灰石

14、硅酸盐水泥腐蚀的基本原因是(②③④)。

① 含有过多的游离 CaO ② 水泥石中存在 Ca(OH)2 ③ 水泥石中存在水合铝酸钙 ④ 水泥石本身不致密 ⑤ 石膏添加量过多

15、矿渣水泥适用于(③④⑤)混凝土工程。

① 抗渗要求高 ② 早期强度要求高 ③ 体积大 ④ 耐热性 ⑤ 软水侵蚀

3、对错题(正确则打√,错误则打×),并纠正错误

1 石膏浆的水化、凝结、硬化实际上就是碳化。 (×)(水合结晶过程)

2 为了加速水玻璃的硬化,常添加氟硅酸钠作为硬化促进剂。 添加的越多,效果越好。 (×) (12%~15%)

3水泥中石膏的添加量越多越好。 (×)(添加石膏可以缓凝,但石膏用量不宜过多,否则不仅缓凝效果不明显,而且水泥的体积稳定性也较差)

4、气硬性胶凝材料只能在空气中硬化,而水硬性胶凝材料只能在水中硬化。 (×)(水硬性胶凝材料不仅可以在空气中硬化,而且在水中硬化效果更好)

5、生石灰熟化时,石灰浆需流入储灰罐两周以上。 其主要目的是准备石灰糊,具有良好的可工作性,以确保建筑质量。 (×)

(消除过度石灰的影响以确保建筑质量)

6.当暴露于空气中的水分时,速lime会分解成蓝酸盐,这不会影响其使用。 (×)

7建筑石膏最突出的技术特性是它设置和硬化缓慢,并且在硬化时的体积略有膨胀。 (×)(快速)

8.硬玻璃在硬化后具有良好的防水性。 因此,可以将其涂在石膏产品的表面上,以提高石膏产品的耐用性。 (×)(硅酸钠与石膏反应产生硫酸钠,该硫酸钠在石膏产物的毛孔中结晶,体积略有膨胀,从而造成对产品的损害)

9因为炉渣水泥比波特兰水泥较差。 因此,在我所在国家北部气候严重的气候严重的地区,炉渣水泥通常不用于水库项目的建设中。 (×)(霜冻较差)

可以通过蒸汽固化的10种由高氧化铝水泥制成的混凝土成分,以提高早期强度。 (×)(无法使用蒸汽固化)

11由于水泥是一种液压胶合物材料,因此在运输和存储期间不怕水分和湿润。 (×)(水合,结构,强度严重降低)

12沸腾方法可用于全面测试波特兰水泥的体积稳定性是否好。 (×)(测试由游离氧化钙引起的水泥的体积稳定性)

13波特兰水泥越细。 (×)(不)

14.活跃的混合材料与石灰和石膏混合以形成水泥。 (×)(不)

15所有溶解二氧化碳的水对波特兰水泥都有腐蚀作用。 (√)

16混合水泥和水合石灰会导致体积稳定性较差。 (×)(Quicklime)

在两种类型的水泥中,有17个水泥在熟料矿物质组成中包含的C2比C3多的水泥具有相对较高的早期强度。 (×)(低)

4.术语的解释

1胶合材料:指的是可以将颗粒材料或将材料堵塞到整个建筑项目中的材料。

2空气固定材料:指的是只能在空气中变硬,只能维持或继续在空中发展强度的胶结材料;

3波特兰水泥:任何由波特兰水泥熟料制成的液压胶合物,与0-5%的石灰石或颗粒状的爆炸炉炉渣混合在一起,并用适当量的石膏称为波特兰水泥。

4水泥设定时间:

水泥的初始设定时间:将水泥与水混合所需的时间,直到标准稠度开始失去其可塑性为止。

水泥的最后设定时间:将水泥与水混合所需的时间,直到标准一致性的糊状完全失去其可塑性并开始发展强度。

5.水泥体积稳定性:在设置和硬化过程中水泥的体积变化的均匀性。

6石灰衰老:将石灰浆液储存在灰分存储坑中超过两个星期,以使其完全成熟,以消除过度的石灰的影响并改善石灰浆的产量和质量。

5.问题和答案

1某个住宅项目的建设期很短,现有的强度等级为42.5波特兰水泥和炉渣水泥。 从有利于完成施工期的角度来看,选择更有益。

答:使用42.5波特兰水泥,具有很高的早期力量。

2.为什么必须在测量水泥设定时间和稳定性之前确定水泥标准一致性的用水量?

答:标准法规和测试结果是可比的。

3.描述六个常用水泥的组成,特征和应用范围。

P19,表3.2,表3.3

4.常用水泥的主要技术要求是什么? 如何区分废物和不合格的水泥?

答案:技术要求:细度,设定时间,体积稳定性,强度和力量等级,碱性内容

废物:如果任何氧化镁,三氧化硫,初始设定时间和体积稳定性都不符合标准要求,则是废物。

不合格的产品:如果任何细度和最终设定时间不符合标准要求,或者混合材料的量超过最大限制,并且强度低于产品强度等级指数,则它是无限制的产品。 水泥包装标志具有不完整的水泥品种,强度水平,生产者名称和工厂数字也被认为是无限制的产品。

5.波特兰水泥熟料的主要矿物质成分是什么? 单独与水结合时,它们的特性是什么? 什么是主要的水合产品?

答:请参阅本书的第19-20页

6.计算问题

第32.5号普通波特兰水泥被带到实验室进行测试。 28天的强度结果如下:

压缩故障负载:54.0KN,53.5KN,56.0KN,52.0KN,55.0KN,54.0KN。

弯曲故障负载:2.83KN,2.81KN,2.82KN。

问题:水泥的28天测试结果是否达到原始强度水平? 水泥已经储存了三个多月。 是否可以根据上述测试结果来判断水泥仍然可以根据原始强度水平使用?

解决方案:(1)水泥的28D弯曲强度

根据弯曲强度的公式,对于水泥的弯曲强度,可以获得:

fcm.1 = 0.00234×2.83×103 = 6.62 MPa

FCM.2 = 0.00234×2.81×103 = 6.582 MPA

FCM.3 = 0.00234×2.82×103 = 6.60 MPa

(FCM.1+ FCM.2+ FCM.3)/3=6.6 MPA

平均值的±10%的范围为:

上限:6.6×(1+10%)= 7.26MPA

下限:6.6×(1-10%)= 5.94MPA

显然,三个样本的弯曲强度值都不超过平均值±10%,因此28D弯曲强度应作为三个标本的弯曲强度值的算术平均值,即:6.6兆帕

(2)

根据该公式,水泥抗强度测试试样的公式是:

fce.1 = 0.000625×54.0×103 = 33.75 MPa

fce.2 = 0.000625×53.5×103 = 33.44 MPa

fce.3 = 0.000625×56.0×103 = 35.00 mpa

fce.4 = 0.000625×52.0×103 = 32.50 mpa

fce.5 = 0.000625×55.0×103 = 34.38mpa

fce.6 = 0.000625×54.0×103 = 33.75 MPa

平均值为:=(33.75+33.44+35+32+34.38+33.75)/6 = 33.8 MPA

平均值的±10%的范围为:

上限:33.8×(1+10%)= 37.18MPA

下限:33.8×(1-10%)= 30.42MPA

显然,六个标本的弯曲强度值都不超过平均值±10%,因此应将28D弯曲强度作为六个标本的弯曲强度值的算术平均值,即:33.8兆帕

(3)判断

根据测量和计算结果,水泥的28D弯曲强度和抗压强度分别为6.6MPa和33.8MPa。

对于普通的水泥32.5MPA,其28D弯曲强度和抗压强度值不得小于5.5MPa和32.5MPa。水泥的28天测试结果可以达到原始强度水平。

但是,水泥已经存储了3个月以上,无法根据原始强度水平使用。

练习4

1. 填空

1混凝土混合物的可加工性包括三个方面:流动性,内聚力和保留水。

2测量混凝土混合物的可行性的方法包括偏斜方法或微博一致性方法。

3组成混凝土的原材料是水泥,砾石,沙子和水。 水泥泥浆起着包裹骨料表面,润滑和胶结并填充骨料中的间隙的作用。 骨料起着骨骼的作用。

4骨料的最大粒径取决于混凝土组件的结构横截面尺寸和增强间距。

5.混凝土的碳化将导致钢棒的腐蚀,并降低混凝土的碱度和弯曲强度。

6一般的混凝土强度公式为; 具体试验强度与设计标签之间的关系是。

7倒入和成型时,轻巧的骨料混凝土。 振动时间应该是合适的,不应太长,否则光骨料会漂浮并导致分层。

8确定混凝土材料的强度等级。 它的标准样品尺寸是侧面长度为150mm的立方体,其标准温度为(20±3)℃,湿度高于90%。 固化28天后测量强度值。

9.当泥浆含量较大时,将沙子用于混凝土。 它将阻碍水泥石和沙子的胶结,降低混凝土的强度和耐用性,并增加混凝土的干收缩。

10在原材料的性质确定的条件下。 影响混凝土混合物可加工性的主要因素是水泥浆和水泥比的数量,砂速,组成材料的特性,混合物的储存时间和环境温度。

11.当混凝土混合物具有良好的凝聚力,少量出血和倒塌太小时,应适当增加水泥浆的量,同时保持水泥比不变。

12.当混凝土混合物有浆液并且倒塌锥体倒塌和松动时,应保持不变的用水,并应适当提高沙速。

13在建筑工地倒入混凝土组件时,最初计划使用机械振动。 后来,由于设备故障,使用了手动振动。 目前,混凝土混合物的低迷应增加,消耗应增加,水泥消耗量应增加,并且用水量应增加。 灰色比率保持不变。

14.混凝土早期霜冻损害的原因是,当温度下降到冰点时,水泥水合停止并强度停止发展。 硬化混凝土的冻融周期损害的现象是,表面松动并剥离,直到被完全破坏。 原因是当内部空隙和毛细管通道中的水冻结时,体积膨胀和冷水迁移发生。

15混凝土的非负载变形包括化学收缩,温度变形,干收缩和湿膨胀。

16. 在混凝土混合物中添加除外的剂后,将发生以下效果:当原始混合比保持不变时。 它可以提高混合物的流动性,减少水分消耗并节省水泥,同时保持混凝土强度和不变; 在保持流动性和水泥剂量不变的同时,它可以降低水量并提高强度。

17设计的混凝土混合物比例应同时满足四个基本要求:结构设计所需的具体强度水平,施工过程中所需的混凝土混合物的可加工性,环境和使用条件所需的混凝土耐用性以及经济状况组件材料的合理性。 要求。

18. 在混凝土混合物设计中,水泥比主要取决于诸如设计所需的强度等级和水泥强度等级。 用水量主要取决于底层和最大粒径。 沙速基于确定骨料的最大粒径和水和灰色比率。

第二,选择问题(多个选择)

1在混凝土混合物中,如果水和灰度太大,则会导致(①④)。

①混合化合物的粘合剂和亲水性②在流动的流动中

③有一个分析现象④严重影响混凝土的强度

2以下哪个是混凝土的耐用性? (①②ll)⑤⑤)

①冷冻度②抗渗透性③可恢复性

④抗腐蚀性⑤抗抗衰老

3制备混凝土砂的要求尽可能(④)。

①间隙率很小②总表面积很小

③总表面积很大,总表面积很小

4设计混凝土配位比时,选择水比率的原理为(③)。

①对混凝土强度的要求小于最大水和灰色比率

③混凝土与最大水位比率的强度要求大于最大水位比率

5混凝土混合器的倒塌测试仅适用于粗骨料的最大粒径(③)mm。

①≤80≤60③40④20

6使用空气感应后的混凝土(④)得到显着改善。

①强度②抗激活③弹性模量④防冻剂抗性

7水的比率是固定的,混凝土混合物流的流动性的决定性作用为(④)。

①水泥,②水的剂量③水和灰度比④水泥浆量

8混凝土的粘结强度FCP和混凝土的立方体强度FCU。 两者之间的关系。

FCP> fcu②fcp = fcu③fcp fcp

9选择混凝土骨料的粒径和等级以使其(④)。

①总表面积很大,间隙速率很小②总表面积大。

③总表面积很小。间隙率很大④总表面积很小,差距速率很小

10防止混凝土加固腐蚀的主要措施是(③)。

①在钢筋表面上刷油漆②碱的表面表面的表面

③提高混凝土的密度④添加生锈的耐药剂

11确定混凝土强度的主要因素是(②盒)。

sand速率②骨料的性质③水和灰度比④外剂⑤水泥强度水平

12混凝土碳化后,性能变化为(①②盒⑤)。

①也许细裂纹②增加压力抗性③弹性模量增加

④可能导致加固的增强生锈⑤降低拉伸强度

13粗糙汇总的质量要求包括(①②③④)。

①最大粒径和等级②颗粒状和表面特性

Harmatic杂质④强度⑤耐水性

3.术语解释

1沙率:混凝土中的沙质占沙子百分比和石头总量。

2 Xu Chang:忍受混凝土时,会增加时间的延伸。

3碱性聚集反应:在混凝土的混凝土中含有活性二氧化硅的聚集体(Na2O和K2O)在混凝土中使用的水泥在水条件下反应,形成碱 - 硅酸盐凝胶。 并导致混凝土腹胀的现象。

第四,右和非判断问题(正确√,错误地绘制×),然后纠正错误

1混凝土中的沙子越细。 (×)(需要沙子的厚度)

2混凝土混合物中较混凝土果肉越多越好。 (×)(太多的水泥果会导致流浆)

3两个沙子的细度是相同的,它们的水平必须相同。 (×)(级别不一定相同)

4.在结构尺寸和构造条件下,请尽可能地选择一个较大的粒子大小的粗糙聚集体。 这可以节省水泥。 (√)

5影响混凝土混合物流的流动性的主要因素是最终分析。 在最终分析中,使用了总水量。 (×)(可以使用该单元的水量来增加添加水泥浆的方法)

6蒸汽维护混凝土产品的目的。 这是为了改善其早期和晚期强度。 (×)(增加早期强度)

7如果将混凝土混合物与空气化合物混合,则将降低混凝土的密度,并且混凝土的霜冻耐药性会更糟。 (×)(改善混凝土的防冻剂)

8流动性大的混凝土低于混凝土的流动性较小。 (×)(不一定)

9在其他原材料的情况下,混凝土中混凝土量的更具体的密度和强度。 (×)(混凝土中的水泥量有限)

10在常用的水和灰度范围内,水和灰度越小,混凝土的强度越高,质量越好。 (√)

11混合混凝土中适当数量的还原剂。 在不减少用水量的情况下,它可以提高混凝土化合物的便捷性。 显着提高混凝土的强度并节省水泥量。 (×)(句子的后半部分是错误的)

12与水和灰色相比,普通混凝土的强度是线性的。 (×)(非线性)

13级配备有良好的卵石骨料,差距较小,表面积较大。 (×)(小表面积)

14混凝土的平均强度和标准偏差。 它们都显示了混凝土质量的离散程度。 (×)(平均值反映混凝土总体强度的平均水平)

5.问题和回答问题

1在混凝土混合站中使用的沙子的细度为2.5,然后改变了2.1的细度。 改变沙子后,原始混凝土配方不变,混凝土的低迷明显较小。 请分析原因。

沙子很薄,沙子表面上有许多水泥浆,导致凹陷减少。

2为什么混凝土的量不是水泥越好?

3影响混凝土强度的因素是什么?

(1)水泥强度水平和水位比率。 水泥强度水平越高,混凝土强度越高; 水和灰色越小,高于密集形成。

(2)骨料品种,粒度,等级,杂质等。当使用较大的粒径,良好的坡度和清洁的砾石和沙子时,它可以降低水和灰色比例,增加界面粘附的强度,因此混凝土的强度很高。

(3)保护温度和湿度。 温度和湿度对混凝土强度的影响是通过影响水泥的水合和凝结来实现的。 当温度适当并且湿度高时,强度的发展很快,否则,它不利于混凝土强度的生长。

(4)年龄。 维护时间的时间越长,水合透气,孔速度越小,混凝土强度就越高。

(5)施工方法。 它主要是指搅拌和振动成型过程。 当机械搅拌和振动强烈时,混凝土强度很高。

4在具体组合率设计中,两个基准,三个参数和四个基本要求是什么? 如何进行普通的混凝土协调比率设计?

两个基准:

(1)计算1M3混凝土混合器中每种材料的量,并使用质量仪表。

(2)计算时,骨料基于干状态的质量。 SO称为的干燥状态是指细骨料的水含量小于0.5%,粗糙骨料的水含量小于0.2%。

三个参数:水位比率,单位水量,沙率

四个基本要求:

(1)满足结构设计的强度水平要求

(2)满足混凝土建筑所需的便利性

(3)满足项目环境对混凝土耐用性的要求

(4)符合经济原则,节省水泥以降低混凝土成本。

普通混凝土合作率设计的方法和步骤:

(1)在设计前结合准备

(2)确定计算合作比率

(3)测定基准比

(4)确定实验室合作比率

(5)确定建筑合作率

5影响混凝土混合物的轻松因素是什么? 如何提高混凝土搅拌机的易度性?

(1)水泥浆的数量。 水泥浆液的流动性越多,流动性越大,但是当水泥浆液过多时,混合材料易于产生层,并且分析显然很差。 如果水泥泥浆太少,那么流动性和粘附力很差。

(2)水泥浆的一致性。 一致性越大,穷人,但是粘附和保水通常更好。 一致性很小,但是粘附和保水率很差。

(3)沙率。 沙速大于骨料的表面积,这会降低流动性或需要增加水量。 小小的沙子速率增加,但粘附和保留率降低。 凉鞋速率也降低,理性沙率(最佳沙子速率)具有最大的流动性。

(4)其他影响因素。 水泥品种,骨料的类型,颗粒和等级以及外部代理对混凝土混合物的容易性有一定的影响。

(1)尽可能降低沙速。 合理的沙率使用有利于提高混凝土质量和储蓄水泥的质量。

(2)改善沙子,石材水平并使用良好的水平。

(3)尽可能使用具有较大粒径的沙子。

(4)在维持水和灰分之比的情况下,增加水泥浆的量或添加额外的剂(通常是指还原剂)

6.计算问题

1筛选结果500克干砂如下:表如下:

攻城孔大小,毫米

9.50

4.75

2.36

1.18

0.60

0.30

0.15

筛子平衡,g

15

60

105

120

100

85

15

沙子属于什么样的沙子?

A1 = 3%; A2 = 15%; A3 = 36%; A4 = 60%; A5 = 80%; A6 = 97%

细度的细度是2.82 II区域的沙子

2混凝土配位比为L:2.43:4.7L,w / c = 0.62,混凝土密度密度为2400kg / m3。 找到1 M3混凝土材料量。

C = 274kg; S = 665kg; G = 1291kg; W = 170kg

(体重法)

3特定混凝土的配位比为1:2.20:4.20,w / c = 0.60,知道水泥,沙子和石表密度(kg / m3)分别为3.10、2.60和2.50。 需要每种材料的数量。

(卷法)

C = 287kg; W = 172kg; S = 631kg; G = 1205kg

4混凝土配位比为L:2.45:4.68,w / c = 0.60,水泥量为280 kg / m3。 如果沙子含有2%的水。 石水含量l%。 寻找这种混凝土的建筑材料数量?

C = 280kg;

S = 280*2.45*(1+2%)= 700kg;

G = 280*4.68*(1+1%)= 1323kg

W = 280*0.60-700*2%-1323*1%= 141kg;

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