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文档简介
第一章:土木工程材料的基本性质1.表观密度,堆积密度,计算孔隙率空隙率。 2.一块烧砖,吸水饱和重2900g,绝干质量2550g,尺寸240*115*53,磨干取细粉50g,排水法测得密实体积18.62,计算质量吸水率,密度孔隙率。吸水率: 密度:表观密度:孔隙率:3.某石材在气干绝干水饱和情况下测得抗压强度分别是174 178 165 MPa,求软化系数并判断可否用于水下工程。 软化系数:4.材料吸水性大小用吸水率表示,吸湿性大小用含水率表示。5.材料耐水性用软化系数表示,该值越大,材料耐水性越好。6.同种材料孔隙率越小,强度越高,材料孔隙一定时,封闭孔隙越多,材料保温性能越好。7.按尺寸范围分材料,结构分为:宏观,亚微观,微观。8.材料内部孔隙分为开孔和闭孔,一般材料孔隙率越大且连通孔隙越多,其强度越小吸水性吸湿性越强。9.材料抗冻性用抗冻等级F表示,抗渗性用渗透系数K表示,导热性用导热系数表示。第二章:无机胶凝材料1.石灰是气硬性凝胶材料,而用其制备的石灰土材料生成水硬性水化产物。2.按石灰中的MgO含量将生石灰、生石灰粉分为钙质和镁。3.石灰硬化后,其中的过烧石灰才开始熟化,体积膨胀,引起开裂。4.消除墙上石灰砂浆抹面的爆裂现象可采取陈伏两星期以上的措施。5.石灰熟化时放出大量的热,体积发出显著膨胀。石灰硬化时放出大量游离水,体积产生明显收缩。6.石灰的特性有:可塑性好,硬化慢,硬化体积产生收缩,耐水性差。7.建筑生石灰的生产技术要求包括保水性可塑性好、硬化慢强度低、硬化体积收缩大、耐水性差。8.凝胶材料按化学成分分为有机凝胶材料和无机凝胶材料。无机凝胶材料按硬化条件分为气硬性无机凝胶材料和水硬性无机凝胶材料。9.生石灰的熟化是一种水化作用(),熟化过程的特点一是水化速率快、放热量大,二是水化过程中体积增大。10.生石灰按煅烧程度不同分为正烧生石灰、欠烧生石灰和过烧生石灰,按MgO含量分为钙生石灰和镁生石灰。11.生石灰的硬化过程包含水化过程、石灰浆体结构的形成、石灰的硬化过程三个交错进行的过程。12.石灰按成品加工方法的不同分为块状石灰、细磨石灰、熟石灰、石灰浆、石灰乳五种。13.建筑石灰、建筑石灰粉和建筑消石灰粉按主要活性指标CaO、MgO的含量划分为优等品、一等品和合格品三个等级。14.生石灰和消石灰的化学式分别为:、。15.生石灰消解反应的特点是放出大量热且体积膨胀。16.消石灰粉使用前应进行陈伏处理是为了消除过烧石灰的危害。17.为了保持石灰的质量,应使石灰储存在干燥的环境中。18.石灰的体积密度为1100-1300。19.建筑石膏最突出的技术性质是凝结硬化快且硬化时体积略膨胀。20.建筑石膏为-型半水石膏,高强石膏为-型半水石膏。21.建筑石膏硬化后,在潮湿环境中,其强度显著下降,遇水则软化,受冻后干裂。22.建筑石膏硬化后的主要成分为:,遇火时制品表面形成水蒸气幕,有效阻止火蔓延,因而其防火性好。23.建筑石膏的初凝时间应不少于3min,终凝时间不少于30min。24.建筑石膏的孔隙率可达50-60%,体积密度小(800-1080)。25.建筑石膏凝结硬化速度快,硬化时体积膨胀,硬化后孔隙率大,体积密度小,强度低,保温性好,吸声性能好,防火性能好。26.建筑石膏的技术要求包括细度、凝结时间、强度。27.建筑石膏的化学成分是,高强石膏的化学成分是,生石膏的化学成分是。28.建筑石膏是气硬性无机凝胶材料。29.石膏制品具有较好的放火性能的原因是表面形成水膜,制品孔隙率大。30.建筑石膏需水量大,晶粒细小,高强石膏需水量小,晶粒粗大。31.石膏制品可用于 (ABC)A.吊顶材料 B.影剧院穿孔贴面板 C.非承重墙板 D.冷库内的强贴面32.建筑石膏加水硬化后有很强的吸湿性,耐水性与抗冻性差,适用于室内装饰绝热、保温、吸声等。33.建筑石膏自产生之日起,储存期为三个月。34.为满足施工操作要求,使用石膏时,一般均需加硼砂或柠檬酸亚硫酸等纸浆溶液做缓凝剂。第二章:硅酸盐水泥1.硅酸盐水泥中含有CaO、MgO和过多石膏会造成水泥体积安定性不良。2.硅酸盐水泥中混合材料掺量小于5%。3.硅酸盐水泥熟料矿物组分中,水化速度最快的是。4.火山灰水泥不宜用于有抗冻、耐磨要求的工程。5.有抗渗要求的混凝土不宜选用矿渣硅酸盐水泥。6.硅酸泥水泥水化在28天内由起作用,一年后发挥同等作用。7.白色硅酸盐水泥含量较低。8.火山灰水泥适用于抗渗性要求较高的工程中。9.六大通用水泥,矿渣硅酸盐水泥耐热性最好。10.体积安定性不合格的水泥应作废品处理。11.火山灰水泥包装袋上印刷采用黑色。12.水泥熟料中的硬化速度最快、水化热最大、耐磨性最差。13.粉煤灰水泥的水化热较低、需水量较低、抗裂性较好。适合于大体积水工混凝土及地下、海港工程。14.水泥水化反应的速度与环境的温度有关,但其影响主要表现在水泥水化的早期阶段,对后期影响不大。15.硅酸盐水泥熟料中主要矿物组分包括、。16.生产硅酸盐水泥,必须掺入适量石膏,目的是调节凝固时间,过多时导致体积安定性不良,过少导致凝结硬化过快。17.引起硅酸盐水泥腐蚀的内因是水泥石生成后有易被腐蚀成分和水泥石本身不密实。18.粉煤灰水泥与硅酸盐水泥相比其早期强度低、后期强度高、水化热低、抗蚀性好、抗冻性差。19.矿渣水泥比硅酸盐水泥的抗蚀性好,原因是矿渣水泥水化产物中水化铝酸钙含量少。20.活性混合料中均含有活性氧化硅、氧化铝成分,他们能和水泥水化产物作用生产水化硅酸钙、水化铝酸钙。21.国家标准规定,硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于390min。22.对硅酸盐水泥的技术要求主要有细度、凝结时间、体积安定性、强度及强度等级。23.建筑工程中通用水泥主要包括六大类,分别为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿粉煤灰质硅酸盐水、泥渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。24.水泥石是一种非均质体体系,水泥石由凝胶体、结晶体、水化水泥颗粒、水、孔隙组成。25.水泥的细度是指水泥粗细程度,对硅酸盐水泥,其细度的标准规定是其比表面积应不小于300,对其他通用水泥细度标准规定是80m方孔筛筛余不超过10%或者45m方孔筛筛余不超过30%。26.硅酸盐水泥中的MgO含量不得超过5%,含量不超过3.5%,硅酸盐水泥中不溶物含量I型不超过0.75%,II型不超过1.5%。27.硅酸盐强度等级有42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R,其中R型为早强型主要是其3d较高。28.水泥石的腐蚀主要包括四种,分为软水腐蚀、一般酸腐蚀、盐腐蚀和强碱腐蚀。29.混合材料按其性能分为活性和非活性两类。30.硅酸盐水泥熟料中水化速度最快的矿物是、含量最高的矿物是。31.常用的活性混合料包括粒化高炉矿渣、火山灰、粉煤灰三种。32.硅酸盐水泥的主要化学成分有四种,、。33.六大通用水泥中只有矿渣水泥的含量不大于4%,其余均为不大于3%。34.高铝水泥最适宜硬化温度为15左右,一般环境施工温度不高于30。35.白色水泥中应严格控制的含量,其白度分为特级、一级、二级、三级。36.抗硫酸盐腐蚀,干缩性小、抗裂性较好的混凝土宜选用粉煤灰水泥,紧急军事工程宜选用硅酸盐水泥,大体积混凝土施工宜选用参混合材料水泥。第三章:石料和集料1.花岗岩属于岩浆岩。2.石材按抗压强度分四个等级。3.同种岩石体积越大,则孔隙率越小,强度高,耐久性越高。4.花岗岩主要由石英、长石、云母等组成、故而酸性好、耐火性差。5.软化系数大于0.9的石材为高耐水性材料,软化系数在0.75-0.9中耐水材料。6.按地质方法分类,天然岩石分为:岩浆岩,沉积岩和变质岩三大类。其中岩浆岩按形成条件分为 ,沉积岩分为7.建筑工程的花岗岩属于岩浆岩、大理石属于变质岩、石灰石属于沉积岩。8.天然大理石板材主要用于建筑物室内,天然花岗岩用于室内外。9.岩石的抗压强度与矿物组成、岩石结构、岩石构造等因素有关。10.花岗岩具有下列哪些优点(ABC) A.耐磨性好 B.耐久性高 C.耐酸性好 D.耐火性好11.建筑常用的下列天然石材,按其使用年限短至长排序:板石、石灰石、大理石、花岗岩。12.下面四种岩石中,耐久性最好的是(D) A.花岗岩 B.硅质砂岩 C.石灰岩 D.石英岩13.下列岩石中,抗压强度最高的是(D) A.花岗岩 B.玄武岩 C.大理石 D.石英岩14.石材的硬度常用莫氏肖氏表示。15.花岗岩与大理石差别主要在于强度。16.水泥混凝土用的碎石的针片状颗粒含量采用规准仪法,基层面层用碎石的针片状颗粒采用游标卡尺检测。17.砂子的区分曲线表示砂子的颗粒粒径分布情况、细度模数表示砂子的粗细程度。18.粗骨料颗粒级配有连续级配和间断级配之分。19.颗粒的长度大于平均粒径2.4倍者称针状颗粒,厚度小于平均粒径0.4倍的颗粒称片状颗粒。20.考虑砂的颗粒级分布情况时,只有同时应用颗粒级配和细度模数两项指标,才能真正反映其全部性质。21.做粗集料的强度常用石料压碎值、洛杉矶磨耗损失表示。22.集料的含泥量是指集料中粒径小于或等于0.075mm的硝尘、淤泥、粘土的总含量。第四章:水泥混凝土与砂浆1.水泥混凝土的主要组成材料有哪些?在硬化前后的作用?答:普通混凝土的主要组成材料有水泥、细集料(砂)、粗集料(石)和水。还常加入适量的掺合料和外加剂。在混凝土中,水泥与水形成水泥浆,水泥浆包裹在集料表面并填充其空隙。在混凝土硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予拌合物一定的流动性、粘聚性,便于施工。在硬化后则起到了将粗、细集料胶结为一个整体的作用,使混凝土具有一定的强度、耐久性等性能。粗、细集料在混凝土中起骨架作用,可以降低水泥用量、减小干缩、提高混凝土的强度和耐久性。2.配混凝土应考虑哪些因素?答:强度、和易性、耐久性、经济原则、可持续发展的原则。3.何谓集料配级,其良好的基准是什么?答:标准:集料空隙率和总表面积较小。4.什么是石子的最大粒径,工程上石子的最大粒径如何确定?答:最大粒径是粗集料公程粒级上线,不大于结构截面最小尺寸的1/4,且不大于钢筋混凝土的最小净距3/4,对实板,不超出板厚1/2,且不超过50mm。5.水泥混凝土中使用卵石或碎石对其性能影响有何差异?答:碎石表面粗糙且多棱角,而卵石多为椭球形,表面光滑。碎石的内摩擦力大。在水泥用量和用水量相同的情况下,碎石拌制的混凝土由于自身的内摩擦力大,拌合物的流动性降低,但碎石与水泥石的粘结较好,因而混凝土的强度较高。评注碎石与水泥石的粘结性好,这对配制高强混凝土特别有利。越小,碎石同卵石的界面粘结程度的差异越大,对混凝土强度的影响也越大。此外一般情况下,碎石的强度高于卵石的强度,这对提高混凝土的强度也是有利的。6.为什么不直接用高强度水泥配低强度等级的混凝土?为什么不用低强度等级配置高强度等级混凝土?答:利用高强度等级配低强度混凝土,只需少量水泥或较大水灰比可满足需求,但却不满足施工需求的和易性,施工困难,耐久性差。 低强度水泥配高强度混凝土:1.难达到需求的强度。2.需利用很小的水灰比或水泥用量大,干缩变形和徐变形大,对结构不利,易干裂,同时水泥用量大,对大体工程不利,经济也不合理。评注如果用高强度水泥来配制低强度混凝土,单从强度考虑只须用少量水泥就可满足要求,但为了又要满足混凝土拌合物和易性及混凝土耐久性要求,就必须再增加一些水泥用量。这样往往产生超强现象,也不经济。当在实际工程中因受供应条件限制而发生这种情况时,可在高强度水泥中掺入一定量的掺合料(如粉煤灰)即能使问题得到较好解决。7.什么是和易性?包括几方面含义?答:和易性是指混凝土拌合物能保持其组成成分均匀,不发生分层离析、泌水等现象,适于运输、浇筑、捣实成型等施工作业,并能获得质量均匀、密实的混凝土的性能。和易性包括流动性、粘聚性和保水性、捣实性四方面的涵义。评注混凝土拌合物的流动性、捣实性、粘聚性及保水性,四者是互相关联又互相矛盾的,当流动性很大时,则往往粘聚性和保水性差,反之亦然。因此,所谓拌合物和易性良好,就是要使这四方面的性质在某种具体条件下,达到均为良好,亦即使矛盾得到统一。 8.混凝土的流动性如何表示?工程上如何选择流动性的大小?构件截面尺寸大小?配筋疏密?施工捣实方法?答:混凝土拌合物的流动性以坍落度或维勃稠度作为指标。坍落度适用于流动性较大的混凝土拌合物,维勃稠度适用于干硬的混凝土拌合物。工程中选择混凝土拌合物的坍落度,主要依据构件截面尺寸大小、配筋疏密和施工捣实方法等来确定。当截面尺寸较小或钢筋较密,或采用人工插捣时,坍落度可选择大些。反之,如构件截面尺寸较大,钢筋较疏,或采用振动器振捣时,坍落度可选择小些。评注正确选择混凝土拌合物的坍落度,对于保证混凝土的施工质量及节约水泥,有重要意义。在选择坍落度时,原则上应在不妨碍施工操作并能保证振捣密实的条件下,尽可能采用较小的坍落度,以节约水泥并获得质量较高的混凝土。9.影响和易性的因素?答:1、组成材料()单位用水量。()水灰比。(3)砂率。()水泥品种与细度(5)集料种类、粒形和级配(6)外加剂2、外界因素:温度、湿度、风速和时间。评注在工程实践中要改善混凝土和易性,一般可采取如下四条措施:()尽可能降低砂率,采用合理砂率,有利于提高混凝土质量和节约水泥。()改善粗、细集料级配,采用良好级配。()尽可能采用粒径较大的粗、细集料为好。()保持水灰比不变的情况下,增加水泥浆用量或加入外加剂(一般指的是减水剂)。10.什么是砂率?何谓合理砂率?影响合理砂率的主要因素?答:砂率是混凝土中砂的质量与砂和石总质量之比。合理砂率是指用水量、水泥用量一定的情况下,能使拌合料具有最大流动性,且能保证拌合料具有良好的粘聚性和保水性的的砂率。或是在坍落度一定时,使拌合料具有最小水泥用量的砂率影响合理砂率的主要因素有粗、细集料的粗细,粗、细集料的品种与级配,水灰比以及外加剂等。粗集料越大,细集料越细、级配越好、水灰比越小,则合理砂率越小。采用卵石和减水剂、引气剂时,合理砂率较小。评注砂率表示混凝土中细集料与粗集料二者的组合关系,砂率的变动,会使集料的总表面积和空隙率发生很大的变化,因此对混凝土拌合物的和易性有显著的影响。11.影响混凝土强度的主要因素?如何影响的?答:1、组成材料(1)水泥强度和水灰比。(2)集料品种、粒径、级配、杂质等。2、外界因素:温度、湿度、龄期评注水灰比(WC)是影响混凝土抗压强度的最主要的因素。这种影响从实质上是水灰比影响了混凝土的孔隙率,即混凝土内水泥石的孔隙率。水灰比越大,则混凝土中水泥石的毛细孔隙率越大,因而强度越低。同时当水灰比较大时,水易在粗集料的下表面聚集,形成具有一定厚度的水层,即界面裂纹(或界面孔隙),降低了界面粘结强度,从而使混凝土的强度下降。12.提高混凝土强度的主要措施。答:(1)采用高强度等级的水泥提高水泥的强度等级可有效提高混凝土的强度,但由于水泥强度等级的增加受到原料、生产工艺的制约,故单纯靠提高水泥强度来达到提高混凝土强度的目的,往往是不现实的,也是不经济的。(2)降低水灰比这是提高混凝土强度的有效措施。降低混凝土拌合物的水灰比,可降低硬化混凝土的孔隙率,明显增加水泥与骨料间的粘结力,使强度提高。但降低水灰比,会使混凝土拌合物的工作性下降。因此必须有相应的技术措施配合,如采用机械强力振捣、掺加提高工作性的外加剂等。(3)湿热养护除采用蒸气养护、蒸压养护、冬季骨料预热等技术措施外,还可利用蓄存水泥本身的水化热来提高强度的增长速度。(4)龄期调整如前所述,混凝土随着龄期的延续,强度会持续上升。实践证明,混凝土的龄期在3-6个月时,强度较28d会提高25-50%。工程某些部位的混凝土如在6个月后才能满载使用,则该部位的强度等级可适当降低,以节约水泥。但具体应用时,应得到设计、管理单位的批准。(5)改进施工工艺如采用机械搅拌和强力振捣,都可使混凝土拌合物在低水灰比的情况下更加均匀、密实地浇筑,从而获得更高的强度。近年来,国外研制的高速搅拌法、二次投料搅拌法及高频振捣法等新的施工工艺在国内的工程中应用,都取得了较好的效果。(6)掺加外加剂掺加外加剂是提高混凝土强度的有效方法之一,减水剂和早强剂都对混凝土的强度发展起到明显的作用。 13.混凝土产生干缩湿胀的原因?影响干缩变形的因素有哪些?答:因素:水泥用量、细度、品种水泥用量越多,水泥石含量越多,干燥收缩越大。水泥的细度越大,混凝土的用水量越多,干燥收缩越大。高标号水泥的细度往往较大,故使用高标号水泥的混凝土干燥收缩较大。使用火山灰质硅酸盐水泥时,混凝土的干燥收缩较大;而使用粉煤灰硅酸盐水泥时,混凝土的干燥收缩较小。水灰比水灰比越大,混凝土内的毛细孔隙数量越多,混凝土的干燥收缩越大。一般用水量每增加1,混凝土的干缩率增加23。骨料的规格与质量骨料的粒径越大,级配越好,则水与水泥用量越少,混凝土的干燥收缩越小。骨料的含泥量及泥块含量越少,水与水泥用量越少,混凝土的干燥收缩越小。针、片状骨料含量越少,混凝土的干燥收缩越小。养护条件养护湿度高,养护的时间长,则有利于推迟混凝土干燥收缩的产生与发展,可避免混凝土在早期产生较多的干缩裂纹,但对混凝土的最终干缩率没有显著的影响。采用湿热养护时可降低混凝土的干缩率。14.何谓混凝土的徐变?产生徐变的原因?徐变在结构工程中有何实际影响?答:混凝土在恒定荷载长期作用下,随时间增长而沿受力方向增加的非弹性变形。混凝土产生徐变的原因是由于在外力作用下,水泥石中凝胶的粘性流动及凝胶体内吸附水的迁移,还与水泥石内部吸附水的迁移等有关。评注影响混凝土徐变因素很多,混凝土所受初应力越大,在混凝土制成后龄期较短时加荷,水灰比越大,水泥用量越多,都会使混凝土的徐变增大;另外混凝土弹性模量大,会减小徐变,混凝土养护条件越好,水泥水化越充分,徐变也越小。15.何谓混凝土的耐久性?提高耐久性的措施。答:混凝土的耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素的作用,长期保持强度和外观完整性的能力。混凝土耐久性是指结构在规定的使用年限内,在各种环境条件作用下,不需要额外的费用加固处理而保持其安全性、正常使用和可接受的外观能力。1. 减少拌和水及水泥浆的用量2、选择合理的胶凝材料体系 3、降低水胶比4、合理使用水泥5、掺用引气剂6、控制混凝土总碱含量和氯离子含量7、加强混凝土质量的生产过程控制16.碳化定义,对性质的影响。答:定义:混凝土的碳化是混凝土所受到的一种化学腐蚀。空气中CO2气渗透到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土碱度降低的过程称为混凝土碳化,又 称作中性化,其化学反应为: 影响:混凝土碳化作用一般不会直接引起其性能的劣化,对于素混凝土,碳化还有提高混凝土耐久性的效果。水泥在水化过程中生成大量的氢氧化钙,使混凝土空隙中充满了饱和氢氧化钙溶液,其碱性介质对钢筋有良好的保护作用,使钢筋表面生成难溶的Fe2O3和Fe3O4,称为纯化膜。碳化后使混凝土的碱度降低,当碳化超过混凝土的保护层时,在水与空气存在的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。同时,增加混凝土孔溶液中氢离子数量,因而会使混凝土对钢筋的保护作用减弱。同时,增加混凝土孔溶液中氢离子数量,使混凝土对钢筋的保护作用减弱。当钢筋锈蚀后,锈蚀产生的体积比原来膨胀24倍,从而对周围混凝土产生膨胀应力,锈蚀越严重,铁锈越多,膨胀力越大,最后导致混凝土开裂形成顺筋裂缝。裂缝的产生使水和CO2得以顺利的进入混凝土内,从而又加速了碳化和钢筋的锈蚀。1.混凝土的配合比为1:2.2:4.4:0.58(水泥 砂 石子 水),已知砂、石子含水率分别为3%、1%,计算一袋水泥(50KG)拌制混凝土的用水量。解:2.混凝土表观密度为2400,水泥用量300,水灰比0.6,砂率35%,计算混凝土配合质量比。解: S=671 G=12493.某混凝土工程,配合比:水泥:砂:碎石=1:1.98:39,W/C=0.64,已知混凝土体积密度为2400。(1)计算1混凝土个材料用量(2)如采用42.5级水泥,水泥实际强度48mPa,估计28d强度。( )解:(1)C+1.98C+39C+0.64C=2400 C=319kg砂:1.98C=632kg石:39C=1244kg水:0.64C=204kg (2)第八章:沥青1.试述沥青的三大组成成分及其特性,石油沥青的组成成分与其性质有何关系?答:油分、树脂、沥青质。油分赋予沥青以流动性。沥青脂胶使石油沥青具有良好的塑性和粘结性。地沥青质含量愈多,则软化点愈高,粘性愈大,即愈硬脆。2.石油沥青的主要技术性质是什么?各用什么指标表示?答:粘性:粘度、针入度。 塑性:延度。 温度敏感性:软化点。脆点:高弹态、玻璃态。 大气稳定性:加热蒸发损失百分率、加热前后针入度比。3.怎样划分石油沥青的牌号?牌号大小与沥青主要技术性质之间怎样?答:针入度。牌号越高,粘性越小(针入度越大)、塑性越大(延度越大)、温度稳定性越低(软化点越低)。4.石油沥青的组分与老化有何关系?沥青老化过程中性质有哪些改变?沥青老化对工程有哪些影响?答:老化分为两个过程,第一个是大分子分解成小分子,然后小分子再聚合成大分子,在这个过程中,老化后,沥青的针入度变小,延度变低,软化点升高,简言之,就是变脆。从组分上来讲,大分子的沥青质含量增多,小分子的芳香分减少。5.某工地运来两种外观相似的沥青,已知其中一种是煤沥青,为了不造成错用,请用两种以上的方法进行鉴别。答:(1)测定密度:大于1.1着为煤沥青。(2)燃烧试验:烟气呈黄色并有刺激性臭味的为煤沥青。(3)敲击块状沥青,呈脆性(韧性差)、音清脆者为煤沥青。有弹性,音哑者为石油沥青。(4)用汽油或者煤油溶解沥青,将溶液滴于滤纸上,呈内黑外棕色明显两圈者为煤沥青。呈棕色均匀散开斑点者为石油沥青。6.试述采用矿物填充料对沥青进行改性的机理。答:沥青质颗粒表面膜减薄,沥青流动性和塑性减少。硬脆性增大,直至脆裂,致使沥青防水膜裂开、破坏。造成路面使用品质下降,产生受裂破坏,对工程产生不良影响。复习题:1.根据石灰浆体的凝结硬化过程,试分析硬化石灰浆体有哪些特性?答:石灰浆体在空气中凝结硬化过程,是由下面两个同时进行的过程来完成的:(1) 结晶作用,游离水分蒸发,氢氧化钙逐渐从饱和流液中结晶。(2) 碳化作用,氢氧化钙与空气中的二氧化碳化合生成碳酸钙结晶,释放出水分并被蒸发。由于氢氧化钙结晶速度慢且结晶量少,空气中二氧化碳稀薄,碳化速度慢,而且表面碳化后形成紧密外壳,不利于二氧化碳的渗透和碳化作用的深入,因而硬化以后的石灰浆具有以下特性:A.凝结硬化慢B.硬化后强度低C.硬化时体积收缩大D.耐水性差,因为硬化石灰浆体的主要成分是氢氧化钙,而氢氧化钙可微溶于水。2.某单位宿舍楼的内墙使用石灰砂浆抹面,数月后,墙面上出现了许多不规则的网状裂纹,同时在个别部位还发现了部分凸出的放射状裂纹。试分析上述现象产生的原因。答:石灰砂浆抹面的墙面上出现不规则的网状裂纹,引发的原因很多,但最主要的原因在石灰硬化的过程中,蒸发大量的游离水而引起体积收缩的结果。墙面上个别的地方呈现突出的呈放射状的裂纹,是由于配置石灰砂浆时所用的石灰中混入了过烧石灰。这部分过烧石灰在消解陈伏过程中未完全熟化,以至于在砂浆硬化后,过烧石灰吸收空气中的水蒸气继续熟化,造成体积膨胀,从而出现上述现象。3.既然石灰不耐火,为什么由它配置的灰土或三合土却可任用于基础的垫层,道路的基层潮湿部位?答:石灰或三合土是由消石灰粉或粘土等按比例配置而成的,加适量的水充分搅拌后经碾压,在潮湿环境中石灰与粘土表面的活性氧化硅或氧化铝反应,形成具有水硬性的水化硅酸钙或者水化铝酸钙。所以灰土或三合土的强度和耐水性会随使用时间的延长而逐渐提高,适于在潮湿环境中使用。再者,由于石灰的可塑性好,与粘土等拌合后经压实,使灰土或三合土的密度大大提高降低了孔隙率,使水的侵入大为减少。因此灰土或者三合土可以用于基础的垫层、道路的基层等潮湿部位。4. 何谓水泥的体积安定性,水泥的体积安定性不良的原因是什么?安定性不良的水泥应如何处理。答:水泥浆体硬化后体积变化的均匀性称为水泥体积的安定性,即水泥硬化浆体能保持一定形状不开裂、不变形、不溃散的性质。导致水泥安定性不良的主要原因:(1)由于熟料中含有游离氧化钙、游离氧化镁过多。 (2)掺入石膏过多。其中游离氧化钙是一种最为常见、影响也是最为严重的因素。熟料
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