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文档简介

1、土木工程材料1. 材料的密度:在绝对密实状态下,单位体积的质量。2. 材料的堆积密度Po散粒状材料在堆积状态下,单位体积的质量。3. 材料的孔隙率P:材料空隙体积占材料自然状态下总体积的百分比。4. 材料的空隙率P:散粒状材料在堆积体积状态下,固体颗粒之间空隙体积占堆 积体积的百分比。5. 材料的耐水性:指材料在长期的谁作用下不破坏,强度也不明显下降的性质。6. 材料的抗渗性:指材料抵抗压力谁渗透的性质。7. 材料的亲水性:当水滴与固体间的湿润角小于等于九十度时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子之间的相互吸引力。8. 材料的强度:指材料抵抗力破坏的能力。9. 材料的弹性变形:指材料在外力

2、作用下产生变形,当外力取消后,能够完全恢 复原来形状的性质。10. 材料的塑性变形:指材料在外力作用下材料产生变形,外力取消后,仍保持 变形后的形状和尺寸,并且不产生裂缝的性质。11. 胶凝材料:指土木工程材料中,经过一系列物理,化学作用,能够散粒状或 块状材料粘结成整体材料。12. 水硬性胶凝材料:既能在空气中硬化,还能更好地在水中硬化,保持并发展 其强度的无机胶凝材料。13. B 型半水石膏:B CaSQ 1/2H2O14. 过火石灰:指石灰生产时局部煅烧温度过高,在表面有熔融物的石灰。15. 石灰陈伏:陈伏是指石灰膏在储灰坑中放置 1 4天以上的过程。16. 普通水泥:凡由硅酸盐水泥熟料

3、 5%20%的混合材料及适量石膏磨细制成的水 硬性胶凝材料,称为普通水泥。17. 火山灰水泥:在硅酸盐水泥熟料中,按水泥成品质量均匀地加入2050%火山灰质混合材料, 再按需要加入适量石膏磨成细粉, 所制成的水硬性胶凝材料称 为火山灰水泥。18. 水泥活性混合材料:在生产水泥时,为改善水泥性能,调节水泥标号,而加 到水泥中去的人工的和天然的矿物材料。19. 水泥初凝时间:为水泥加入水拌合起,至水泥浆开始失去塑性需要的时间。20. 水泥标准稠度用水量:水泥达到标准稠度时所需的加水量(试杆沉入净浆并 距地板 6±1mm 或试锥下沉深度为 28±2mm。)21. 水泥细度:表示水

4、泥被磨细的程度或水泥分散度的指标。22. 水泥标准养护条件:温度 20摄氏度±1摄氏度,相对湿度大于 90%。23. 水泥的凝结:24. 水泥石的软水侵蚀:不含或仅含少量重碳酸盐的水称为软水,当水泥石长期与软水接触,水化产物将按其稳定存在所必须的平衡 Ca(OH)2浓度的大小,一 次逐渐溶解,从而造成水泥的破坏。25. 活性混合材料的激发剂:Ca(QH)2和石膏的存在使活性混合材料的潜在活性得以发挥,即他们起着激发水化,促进凝结硬化的作用。26. 石灰土:用石灰稳定细粒土得到的混合材料。27. 砂率:指混凝土中砂的质量占砂石重量的百分率,表征混凝土中砂石用量的 相对比例关系。28.

5、混凝土拌合物和易性:又称工作性,是指混凝土拌合物在一定的施工工艺及 设备条件下,易于进行搅拌、运输、浇灌、捣实成型等施工操作,并能获得质 量均匀、密实的混凝土的性能,包括粘聚性、保水性。29. 混凝土拌合物保水性:指混凝土拌合物具有一定的白痴内部水分的能力,在 施工操作中不致出现严重泌水的现象。30. 混凝土坍落度:将混凝土拌合物分三层装入无底的坍落度筒中,每层插捣25次,装满刮平后,垂直向上提起坍落度筒,混凝土拌合物因自重而向下坍落, 测量坍落度筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高差,该高差称为坍落度, 以 mm 为单位。31. 混凝提标准养护:在温度 20摄氏度± 2摄氏度,相对

6、湿度 95%以上的养护。32. 混凝土水灰比:指水与水泥的质量之比。33. 混凝土耐久性:指在所处环境及使用条件下,混凝土建筑物能满足各项设计 功能要求,并能达到无需大修或全面补强加固而安全运行的能力。34. 混凝土碳化:指环境中的C02与水泥水化差生的Ca(0H)2在一定湿度条件下 发生化学反应,生成CaC03和水的过程。35. 混凝土混合比:混凝土中各组分间用量比例。36. 混凝土配合比质量法:据经验,如果原材料质量比较稳定,所配制的混凝土 拌合物的表观密度将接近一个固定值, 可先根据工程经验估计没立方米混凝土 拌合物的质量,按下列方程组计算粗细骨料用量。37. 混凝土施工配合比:施工现场

7、材料的实际称量应按砂、石的含水情况进行换 算,换算后得到的配合比称为施工配合比。38. 混凝土减水剂:指混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外 加剂。39. 石油沥青的组分:三组分:油分、树脂、沥青质。四组分:沥青质、胶质、 芳香分、饱和分。40. 沥青的胶凝结构:当油分与树脂很少,胶团浓度相对增加,相互之间靠拢较 近,胶团会形成不规则的骨架结构, 胶团移动比较困难, 这种沥青称为胶凝形 沥青。41. 沥青的粘滞性:是沥青材料在外力作用下沥青粒子产生相互位移的抵抗剪切 力变形的能力。42. 沥青的温度稳定性:当温度升高时,沥青就软化,当温度降低时,沥青就变 脆,这种特性为沥青的温度

8、稳定性。43. 沥青延度:将沥青试拌制成 8 字型标准试件,采用延度仪,在规定拉伸速度 和规定温度下拉断时的长度,以 cm 计。44. 沥青老化:沥青性质随时间而变化的现象通常称为沥青的老化,也就是沥青 的耐久性。(针入度小,软化点上升,延度下降,脆点上升。 )45. AC-20C指沥青牌号,该沥青为新鲜沥青 60摄氏度为200 ± 40PaS且沥青等 级使用与三级及三级以下公路的各个层次。46. 红砖:当生产粘土砖时,砖胚在氧化环境中焙烧并出窑时,生产出红砖。47. 碳素钢:含碳量小与1.35%,除Fe、C和限量以内的Si Mn P S等杂质外,不 含其它合金元素的钢。48. 欠火

9、砖:在温度低于 900摄氏度以下烧成的砖。49. 烧结多孔砖:大面有孔洞,孔洞率大于等于25%,孔小而多,使用时孔洞垂直于承压面。50. 砌块:是指用于砌筑的人造块材,外形多为直角六面体。51. 灰砂砖:是以磨细的生石灰粉或石灰粉和砂子为主要原料,经搅拌混合、陈伏、成型、蒸压养护而成的实心砖。52. 毛石:指岩石爆破后所得形状不规则的石块。53. 沸腾钢:脱氧不完全,钢中含氧量较高,浇铸后钢液在冷却凝固的过程中氧化铁与碳发生化学反应,生成 CO气体外逸,气泡从钢液中冒出成沸腾状,故 称沸腾钢。54. 钢材的冷脆性:随着温度的降低,大多数钢材的强度有所增加,而韧性下降,钢材在低温下呈现的脆性称。

10、55. 钢材的冷拉:是将热轧钢筑用冷拉设备加力进行张拉,使之伸长。56. 钢材的时效:钢材进行冷加工处理后,在常温下存放15-20d或加热到100200 摄氏度并保持23h,其屈服强度会进一步降低,这种现象叫57. 钢材的自然时效:对冷加工后的钢材进行常温存放,使其抗拉强度增加。58. 钢材的时效敏感性:因时效作用导致钢材能改变的程度,可用应变时敏感系数C表示,C越大则敏感性越大。址aksC = X 100%AkAk时效处理前的冲击吸收功,JAks 、处理后、59. 钢材的屈强比:指钢材的屈服强度与抗拉强度的比值。60木材中自由水:存在于细胞腔和细胞间常中的水。61木材中结合水:即木材中的化合

11、水。62木材平衡含水率:木材长时间处于一定温度和温度的空气中,当水分的蒸发和吸附达到动态平衡时,其含水率相对稳定,这时,木材的含水率称为63. 木材持久强度:木材在长期荷载作用下不致引起破坏的最高强度。64. 木材腐朽:木材细胞壁被真菌分解时所引起的木材槽烂和解体的想象。问答题:基本性质1、简述孔隙率和孔隙特征对材料性能的影响。答:孔隙率的大小反映了材料的致密程度。材料的力学性质、热工性质、声学性 质、吸水性、吸湿性、抗渗性、抗冻性等都与孔隙有关。孔隙率相同的情况下, 材料的开口孔越多,材料的抗渗性、抗冻性越差。在材料的内部引入适量的闭口 孔可增强其抗冻性。一般情况下,孔越细小、分布越均匀对材

12、料越有利2、材料在不同受力方式下的强度有几种?各有何功用?答:根据外力作用方式的不同,材料强度有抗压强度、抗拉强度、抗弯强度及抗 剪强度等。抗压强度是评定混凝土强度的一个标准;3、脆性材料、韧性材料有何特点?各适合承受哪种外力?答:建筑材料中的脆性材料指砖、瓦、石、混凝土、玻璃等,其特性是抗压强度 高,而不宜承受拉力,受力后不会产生塑性变形,破坏时呈脆性断裂;韧性材料 又叫塑性材料,特性是抗拉强度高,但受力后会产生塑性变形,如:钢筋。脆性材料适合承受压力,韧性材料适合承受拉力4、什么是材料的耐久性?为什么对材料要有耐久性要求? 答:材料的耐久性是指材料在长期使用过程中, 能保持原有性能而不变质

13、、 不破 坏的能力。 材料在使用过程中, 除受到各种外力作用外, 还要受到环境中各种因 素的破坏作用,如:物理作用、化学作用、生物作用、机械作用等。因此,耐久 性是一种综合性质。 提高材料的耐久性对改善土木工程的技术经济效果具有重大 意义。材料的耐久性是土木工程耐久性的基础, 合理使用高耐久性材料, 有效地 提高工程的使用寿命,降低工程的维修成本,从而降低工程项目的全寿命成本。 合理使用高耐久性材料,会减少材料的消耗,对节约资源、能源,保护环境具有 重要意义。无机胶凝材料 :1、什么是气硬性胶凝材料?什么是水硬性胶凝材料?两者在哪些性能上有 显著的差异?答:气硬性胶凝材料: 是只能在空气中硬化

14、, 也只能在空气中保持和发展其强度的无机胶凝 材料。水硬性胶凝材料: 是既能在空气中硬化, 还能更好地在水中硬化、 保持并发展其强度的 无机胶凝材料。差异: 气硬性胶凝材料, 只适用于干燥环境中, 不适宜用于潮湿环境, 更不可用于水中, 强度较低,耐水性差,耐久性弱。水硬性胶凝材料,既适用于干燥环境,又适用于潮湿环境 或水下工程。强度较高,耐水性好,耐久性强。3.什么是生石灰的熟化(消解)?伴随熟化过程有何现象?答:熟化是指生石灰(CaO与水作用生成氢氧化钙的过程。现象:石灰的熟化过程会放出大量的热,熟化时体积增大 1-2.5 倍。5. 石灰在使用前为什么要进行陈伏?陈伏时间一般需要多长?答:

15、原因: 石灰生产时局部煅烧温度过高,在表面有熔融物的石灰为过火石灰。熟化的石灰 膏如果立即投入使用, 会导致隆起和开裂。 为消除过火石灰的危害, 石灰膏在使用前要陈伏。 时间: 14天以上。7. 既然石灰不耐水, 为什么由它配置的灰土或三合土却可以用于基础的垫层、道路的基层等潮湿部位? 答:石灰可以改善粘土的和易性,在强力夯打之下,大大提高了粘土的紧密程度。而且,粘 土颗粒表面的少量活性氧化硅和氧化铝可与氢氧化钙发生化学反应, 生成不溶于水的水化硅 酸钙和水化铝酸钙,将粘土颗粒粘结起来,从而提高了粘土的强度和耐水性。9. 建筑石膏为什么不耐水?答:( 1)建筑石膏孔隙率大,为吸湿、吸水创造了条

16、件。(2) 建筑石膏的硬化过程是一个连续的溶解、水化、胶化、结晶过程,遇水后,晶体间结合力减弱,强度显著降低。若长期浸 泡在水中,二水石膏晶体逐渐溶解,从而导致破坏。11. 简述石膏为什么适合作建筑装饰制品? 答:建筑石膏在凝结硬化过程中体积略有膨胀,可以浇注出纹理细致的浮雕花饰,同时,石膏制品质地洁白细腻,因而特另U适合制作建筑装饰制品。13.试比较石灰和石膏的硬化速度和强度,并分析其原因。答:比较:石膏的硬化速度更快,强度更高。原因:石膏:建筑石膏加水后,首先溶解于水15.什么是水泥的体积安定性?体检定型不良的原因及危害有哪些?答:体积安定性:是指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。原因

17、:(1)熟料中游离氧化钙过多;(2)熟料中游离氧化镁过多;(3)石膏掺量过 多。危害:若水泥浆体硬化过程中发生不均匀的体积变化,会导致水泥石膨胀开裂、翘曲,即安定性不良,会降低建筑物质量,甚至引起严重事故。17.为什么硅酸盐水泥的初凝时间不应太短,而终凝时间不应太长?答:为使水泥混凝土和砂浆有充分的时间进行搅拌、运输、浇捣和砌筑,水泥初凝时间不应太短。当施工完成,则要求尽快硬化,具有强度,故终凝时间不应太长。19.为什么水化热大的硅酸盐水泥不宜用于大体积混凝工程?答:水化热大的硅酸盐水泥在水化过程中要释放出大量的热量,而大体积混凝土结构断面较厚,表面系数相对较小, 所以水泥发生的热量聚集在结构

18、内部不易散失,这样混凝土内部的水化热无法及时散发出去,以至于越积越高,使内外温差增大。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。21.硅酸盐水泥强度发展的规律是怎样的,影响其强度发展的主要因素有哪些?答:强度发展规律:硬化很快,强度高,尤其是早期强度,其后其强度一般也很高。强度影响因素:23.为什么硅酸盐水泥在流动的淡水、矿物水及碳酸水作用下会引起腐蚀?答:流动的淡水:当水泥石长期与淡水接触时,最先溶出的是氢氧化钙,在流水的作用下, 氢氧化钙会不断溶解流失,还会引起其他水化物的分解,使水泥石结构遭受进一步的破坏。矿物水:碳酸水:碳酸水中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙

19、反应生成碳酸钙,生成的碳酸钙再与富含二氧化碳的水反应生成易溶的重碳酸钙,水泥石因此溶失。25.叙述硅酸盐水泥被硫酸盐腐蚀的过程及其危害,并列出化学反应方程式来说明。答:硫酸盐与水泥石中的氢氧化钙发生置换反应,生成硫酸钙2- -SO 4 +Ca(OH)2 aSO 4+2OH反应生成的硫酸钙再与水泥石中的水化铝酸钙作用生成高硫酸型水化硫铝酸钙(AFt)4CaO AI2Q 12HO+3CaSG20HO aO AI2Q 3CaSQ 31“O+Ca(OH)生成的高硫酸型水化硫铝酸钙含有大量结晶水,反应后的固体体积是反应前固体部分体积的2.5倍以上,对水泥石起极大的膨胀破坏作用。当水中硫酸盐浓度较高时,硫

20、酸钙将在 空隙中直接结晶成二水石膏,体积膨胀导致水泥石破坏。27.在通常条件下存放三个月以上的水泥,可否仍按原强度等级使用?为什么? 答:不能。因为水泥的有效存放期规定为三个月,超过有效期的水泥,应视为过期水泥, 要重新测定标号,按实测强度使用。29.什么是活性混合材料?什么是非活性混合材料?两者在水泥的作用是什么?答:活性混合材料:混合材料磨成细粉, 与石灰石或与石灰和石膏拌合,加水后在常温下能 生成具有水硬性的产物,这种混合材料成为活性混合材料。作用:磨细后加水不水化, 但掺加石灰后发生二次水化反应,生成水硬性胶凝材料,在水泥中用一定比例的活性混合材料代 替可以改变各种水泥性能。非活性混合

21、材料:指在水泥中主要起填充作用而又不损害水泥性能的矿物材料。作用: 将其掺入硅酸盐水泥中可提高水泥产量、降低水泥强度等级、减少水化热。31.为什么矿渣水泥的耐硫酸盐腐蚀性及耐水性好?答:矿渣硅酸盐水泥硬化后水泥石中的氢氧化钙剩余量较少,因而其抵抗软水、海水、 硫酸盐能力特别强。33.为什么矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥不宜用于较低温施工的工程或早期强度要求 较高的工程?答:掺入大量活性混合材料的水泥中熟料含量少,相应的水化放热量大的硅酸三钙、铝酸三钙含量较少,而且活性混合材料的二次反应速度慢,水泥凝结硬化慢,因而水化放热量低, 放热时间分散,而且早期强度低。35.有三种白色胶凝材料,可能是生

22、石灰粉,建筑石膏或水泥,用什么简易方法可以辨认? 答:分别取样加水拌合,发热冒泡的是生石灰粉,快干快硬的是建筑石膏,剩下的、一段时 间后凝结的是白水泥。37现在甲乙两厂生产的硅酸盐水泥熟料,其矿物组成如下:生产厂豕熟料的矿物组成(%)C3SC2SC3AC4AF甲厂52211017乙厂4530718若用上述熟料分别制成硅酸盐水泥,试估计它们的强度增长情况、水化热性质上的差异, 简要说明理由。答:强度:乙厂GS量较甲厂多,且C2S、C3S总量较甲厂多,故早期强度较甲厂低,后期强度 较咼。水化热:甲厂 QS、C3A总量较乙厂多,故甲厂水化热较大。第五章问答题水泥混凝土1普通混凝土的主要组成由哪些 ?

23、他们在硬化前后各起什么作用 ?水泥,砂,石和水位基本材料,或再掺适量外加剂,掺合料;砂,石其骨架作用,称为骨料,它可以减少水泥在凝结硬化时的体积变化,增加混凝土的体积稳定性。水泥与水形成水泥浆,水泥浆包裹在骨料的表面并填充其空隙。在硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予拌合物一定的和易性, 便于施工,硬化后,浆骨料胶结成一个坚实的整体并赋予混 凝土强度。外加剂和掺合料,硬化前能改善拌合物的和易性,以满足现代化施工工艺对拌合物的高和易性要求;硬化后能显著改善混凝土的物理力学性能和耐久性能。3. 为什么不宜用低标号水泥配制高强度等级的混凝土?这样做会使水泥用量过多, 这样不但不经济, 而且会使混凝土和易性

24、变差, 产生较大收缩和 水化热。5 为什么普通混凝土用砂不宜太细也不宜太粗,而是采用中砂较理想 ?当用砂量相同时,细砂的比表面积较大, 而粗砂的比表面积较小。 在配制混凝土时,砂的总 比表面积越大, 则需要包裹砂粒表面的水泥浆越多, 当混凝土拌合物和易性要求一定是, 显 然用较粗的砂拌制比起较细的砂所需的水泥浆量较少。 但如果砂过粗, 易使混凝土拌合物产 生离析,泌水现象,影响混凝土的工作性。所以不宜过粗和过细。7 某钢筋混凝土工程 , 原混凝土配合比采用的是中砂 ,后因工地无中砂而用细砂代替 .在保持原 流动性 ,砂石用量 ,水泥用量及标号不变条件下施工 ,最后混凝土强度比要求的低很多 ,你

25、能指 出造成这种情况的原因吗 ?如何做才是正确的 ?对同一混凝土配合比而言,如果砂的细度模数变化超过0.3,将导致混凝土拌合物的稠度变异较大,有时甚至失控的程度。 砂率变少,骨料的强度时影响混凝土强度的关键因素, 所以 造成强度较低。增加用水量,改变砂率来调整级配。9 配制高强度混凝土时 , 宜采用碎石还是卵石 ?为什么 ?碎石, 碎石表面粗糙且富有棱角,与水泥石的粘结力较大,且骨料颗粒间有嵌固作用,所以在配合比相同的条件下,碎石混凝土的强度比卵石混凝土的强度高。11 分析影响混凝土和易性的主要因素 ?组成材料性质的影响1 水泥性质的影响 2 骨料性质的影响 3 外加剂和掺合料的影响组成材料用

26、量的影响1 单位用水量 2 水灰比 3 砂率环境条件的影响搅拌工艺的影响放置时间的影响13 为什么不能仅采用增加用水量的方式来提高混凝土拌合物的流动性 ? 增加水量就相当于提高了水灰比 ,而水灰比与强度有关 ,水灰比提高强度降低。正确的方法是 保持水灰比不变, 即增加用水量的同时, 按比例增加水泥用量来提高混凝土拌合物的流动性。 并且只增加用水量会发生水泥的离析 ,(水泥飘浮起来 ),严重影响混凝土的质量 .15 分析下列各措施是否可以再不增加水泥用量的条件下提高混凝土的强度 ,为什么?( 1) 增大粗骨料的最大粒径; 可行,在水灰比不太低的情况向,增大骨料的最大粒径可降低需水量,相应的降低水

27、 灰比,提高混凝土强度( 2) 采用最优砂率; 可行,砂率过大,包裹骨料的水泥就过多,用量就大,所以在保证和易性的情况下,要采用合理的砂率( 3) 改善砂,石级配; 可行,用间断级配可提高混凝土的强度,节约水泥,但同时和易性会降低,需要 寻找合理的级配( 4) 采用细砂。 不可行,应采用中粗砂,节约水泥,又提高强度17、分析水灰比对普通混凝土技术性质的影响。水灰比对强度的影响过大时, 新生产的胶体水泥浆浓度低, 水化后混凝土体内的多余游离水分先附着骨料上, 硬化是会产生细小裂纹,降低混凝土强度过小时,胶体和晶体材料不能充分形成,和易性差,混凝土振捣,密实很困难,水化产 物造成的膨胀盈利作用便有

28、可能造成混凝土的开裂, 所以为施工方便和保证质量, 不宜小于 0.5 水灰比对和易性影响水灰比过小,水泥浆越稠,不仅混凝土拌合物的流动性变小,粘聚性也因混凝土发涩而 变差。过大,水泥浆过稀,产生严重的分层离析和泌水现象,不能保证混凝土拌合物的粘聚性 和保税性,并且严重影响混凝土的强度和耐久性。对混凝土耐久性的影响 过小,水化不充分,密实度不高,透水性也较大,通过实验的水灰比越小,抗渗性能越强,大于 0.6 时,抗渗系数急剧增大,混凝土的抗渗性能显著下降。19 混凝土强度时如何测定的?其强度等级是如何划分的? 抗压轻度是指其标准时间在压力作用下直到破坏时, 单位面积所能承受的最大压力。 用标准

29、立方体试件测定的混凝土抗压强度值作为划分混凝土强度等级的标准, 一次作为评定混凝土 质量的重要标准。强度等级采用符号 C和相应的立方体抗压强度标准值良心内容来表示,为C15, C20轴心抗压强度 (棱柱体抗压强度 ),轴心抗压强度是采用 150MM*150MM*300M 领主提标准试 件,养护 28d 后测得抗压强度抗拉强度 ,21 用混凝土的强度公式(鲍罗米公式)说明决定混凝土强度的主要因素是什么?该公式有 哪些用途?水灰比,水泥强度等级(1)根据所用的水泥强度和水灰比,估算所配制的混凝土强度(2)根据水泥强度和要求的混凝土强度等级来计算应采用的水灰比23 混凝土碳化后对钢筋混凝土的耐久性有

30、何影响?碳化使混凝土碱度降低 ,减弱对钢筋的保护作用,使钢筋容易锈蚀 ,锈蚀形成的铁锈体积膨胀(为原来的 28 倍),对混凝土保护层施加膨胀力。又由于碳化层产生的碳化收缩,对其内部形成压力 ,而表面碳化层产生拉力 ,也能够使结构表面产生微小裂纹。这种收缩裂纹成为空气和 水的通道 ,加快了混凝土的碳化 ,当钢筋暴露在大气中时 ,锈蚀过程将加快 ,最后导致截面减小 , 严重降低结构强度 ,影混凝土建筑物的寿命有利,表层产生 caco3 能填充混凝土的空隙,是表面硬度和密实度有所提高,阻止有害介质 的侵入起到一定的作用, 同时碳化作用放出的水分有助于水泥的水化, 是混凝土的抗压强度 略强。弊大于利2

31、5 钢筋混凝土构件中,钢筋为什么要埋在混凝土中有一定的厚度(称为保护层 )?因为进入混凝土的氯离子能够破坏钝化膜对钢筋的保护, 使之锈蚀。 加保护层, 以保证在结 构物的使用年限内钢筋附近的氯离子浓度不超过临界值。27 在混凝土配合比的设计中,如何计算混凝土的配制强度(要列出计算公式) ,为什么要这 样计算?29 减水剂为什么可以减水?(或不减水时可以增加流动性)? 减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下,能减少拌合用水量、提高混凝土强度; 或在和易性及强度不变条件下,节约水泥用量的外加剂。31 为什么掺引气计可以提高混凝土的抗渗性和抗冻性? 引气剂引入的封闭微气泡能哟小隔断混凝土中的毛

32、细管通道, 同时,由于混凝土拌合物泌水 减少, 因泌水形成的渗水空隙也随之减少, 改善了混凝土的孔结构, 使混凝土抗渗性显著提 高。另外,封闭微气泡对由水结冰所产生的膨胀压力有一定的 缓冲作用,混凝土的抗冻性也显著提高。33 某医院放射科工地需抗辐射混凝土, 要求尽可能高的容量。现有 1-3 石及 2-4 石,粒径较 小的重晶石骨料。可考虑采取哪些措施以满足要求 .35 某混凝土搅拌站原混凝土配方均可生产出性能良好的泵送混凝土。后因供应的问题进了 一批针片状多的碎石。仍按原配方配制混凝土,发觉混凝土坍落度明显下降,难以泵送,临 时现场加水泵送。请对此过程予以分析。泵送混凝土的粗骨料宜采用连续级

33、配, 且针片状颗粒含量不宜大于 10%,当针片状碎石多的 话,就会一定程度上影响混凝土的流动性和塌落度, 一般的搅拌站的做法就是现场施工的时 候加水,这样的话,混凝土的水灰比大了,强度肯定就低了。37、为什么不能仅用增加水量的方式提高水泥混凝土搅合物的流动性? 不能单一加水,因在满足水灰比不变的情况下。增加水量就相当于提高了水灰比 ,而水灰比与强度有关 ,水灰比提高强度降低。正确的方法是 保持水灰比不变, 即增加用水量的同时, 按比例增加水泥用量来提高混凝土拌合物的流动性39、水泥混凝土配合比设计中的四项基本要求和三参数是什么? 4项(1)满足施工要求的混凝土拌合物的和易性。(2)满足结构设计

34、要求的混凝土强度等级。(3)满足结构设计要求的混凝土耐久性指标。(4)满足上述要求的前提下降低混凝土的成本。3 参数(1) 在组成材料一定的情况下,水灰比对混凝土的强度和耐久性骑着关键性作用,水灰 比的确定必须同时满足混凝土的强度和耐久性的要求,一般要求较小的水灰比。(2) 在水灰比一定的条件下,单位用水量是影响混凝土拌合物了流动性的主要因素,单 位用水量课根据施工要求的流动性及粗骨料的最大粒径来确定。在满足施工要求的 流动性前提下,单位用水量取较小值,可用较小的水泥浆数量满足和易性的要求, 并是混凝土相对密实,具有较好的经济性。(3)砂率对混凝土拌合物的和易性,特别是其中的粘聚性和保水性有很

35、大影响,适当提 高砂率有利于保证混凝土的粘聚性和保水性。沥青 :1、选用石油沥青牌号的原则是什么?屋面防水及地下防潮工程中,如何选择牌号? 牌号根据针入度划分,其值越小,沥青粘度越大,塑性越好温度敏感性越强。2、什么事石油沥青的老化,老化后技术性能有何改变? 沥青性质随时间而变化的现象通常称为沥青的老化,也就是沥青的耐久性。 (针 入度小,软化点上升,延度下降,脆点上升。 )3、沥青混合料应具备哪些技术性能? 良好的力学性能和使用性能; 可采用机械化施工; 养护方便, 便于采用分期修建和再生利用; 对荷载的敏感性小。4、沥青可划分为几种胶体结构?如何划分? 根据各个组分的数量及胶体芳香化程度:

36、溶胶型沥青;凝胶型沥青;溶-凝胶型沥青。5、石油沥青三大指标和 PI 分别表征沥青的什么性能? 针入度是反映石油沥青的粘度的指标; 软化点是反映其温度敏感性; 延度是其延性指标。 PI 表征沥青对温度的敏感性。6、采用马歇尔设计沥青混凝土配合比,为什么还要进行浸水马歇尔试验和车辙试验? 保证沥青路面长期保持良好地使用状态7、按流变学的观点,石油沥青可划分为哪几种胶体结构?划分的根据和界限?并说明不同 胶体结构对沥青的路面性能有什么影响。这三种胶体结构可根据针入度指数PI来划分。PI<-2为溶胶型结构,-2<PI<+2位溶凝胶型结构,PI>+2为凝胶型结构。1、溶胶型结构

37、 当沥青质含量不多,分子量也较小,而且有大量的胶质和有充分溶解能力的芳香分作用下, 沥青质可以完全溶在油分介质中。 胶团之间没有吸引力, 这样的沥青具有牛顿液体的 性质, 即剪应力与剪应变成线性关系。 沥青中各组分的分子量相差较小, 分散相与分散介质 的化学组成和性质都较相近, 具有良好的粘结性, 但他们对温度的变化很敏感, 液体沥青多 属于这种结构。2、溶凝胶型结构 当沥青质含量适当增多,分子量也较大时,并有较多的胶质作为保护物质,所形成的胶团之间具有一定的吸引力。 在常温时, 在变形的最初阶段表现出明显的弹性效应, 但在变 形增加到一定阶段时则表现为牛顿液体状态。 这种沥青比溶胶型沥青稳定

38、, 粘结性和感温性 都较好。3、凝胶型结构 当沥青质的含量增大,沥青质未能被胶质很好地胶溶分散,则胶团就会连结,这就可 能导致连结的胶团成为一堆不规则的多孔且压紧的结构, 形成三维网状结构, 呈现明显的弹 性效应,弹性好。氧化沥青多属凝胶型结构,具有较低的温度敏感性,温度稳定性好,但低 温变形能力较差。8、沥青老化主要表现?在试验室采用什么试验评价? 针入度小,软化点上升,延度下降,脆点上升。蒸发损失、薄膜烘箱加热试验; 压力老化试验。砌体材料: 1、焙烧温度对砖质量的影响,如何鉴别欠火砖和过火砖?温度低于900 C烧成欠火砖,孔隙率大,欠火砖色浅、声哑、强度低;高于1200 C生产出过火砖,色深、声脆、强度高、尺寸不规则。2、烧结普通粘土砖的主要用途和优缺点? 墙体材料,还可以用来砌筑柱、拱、窑炉、烟囱、沟道及基础等。具有较高的强度和较好的 建筑性能(保温保热、隔声、耐久性)。自重大,能耗高,抗震性能差,毁田烧砖,尺寸小、 施工效率低。3、从技术性质上比较空心砖和多孔砖多孔砖孔洞率大于等于 25% ,空心砖大于等于 40%。形状和尺寸;强度等级和产品等级;4、非烧结砖主要品种:灰砂砖、粉煤灰砖、煤渣砖。5、墙体常用的板材有哪些,有何特点? 建筑隔墙用轻质条板

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