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文档简介
2014年度9月份重庆市建设行业专业技术管理岗位资格考试
公共基础
《建筑材料》考前复习指导2014年5月
《建筑材料》内容第二篇建筑材料第1章建筑材料的基本性质第2章气硬性无机胶凝材料第3章水泥第4章普通混凝土第5章建筑砂浆第6章建筑钢材第7章建筑沥青第8章建筑防水材料第9章建筑功能材料第10章建筑装饰材料
湖南工程职业技术学院(二)建筑材料1.建筑材料的基本性质材料的组成、结构和构造材料的基本物理参数材料的力学性质材料与水有关的性质材料的热工性质2.气硬性无机胶凝材料1)石灰生石灰石灰的熟化与硬化石灰的特性建筑石灰的分类、等级标准与检测石灰的应用2)建筑石膏石膏的主要成分建筑石膏的性质建筑石膏的技术指标、检验和贮运建筑石膏的应用3)水玻璃水玻璃的组成水玻璃的硬化水玻璃的技术性质及应用二、考试大纲
湖南工程职业技术学院(二)建筑材料3.水泥1)通用水泥(硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥)的定义、强度等级及质量标准2)其他品种水泥的定义、强度指标及质量标准3)水泥品种的选择与质量评价4)水泥的物理力学性能检验二、考试大纲
湖南工程职业技术学院(二)建筑材料4.普通混凝土1)普通混凝土的组成材料及技术性能混凝土的分类与特点普通混凝土的组成材料及技术性能2)混凝土拌合物的和易性和易性的概念和易性的指标影响和易性的主要因素3)混凝土的强度、变形及耐久性混凝土的立方体抗压标准强度与强度等级轴心抗压强度抗拉强度影响混凝土强度的因素提高混凝土强度的措施混凝土变形的概念混凝土的收缩变形、干湿变形、温度变形短期荷载作用下的变形长期荷载作用下的变形混凝土的耐久性、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、混凝土的碳化等概念提高混凝土的耐久性的主要措施4)混凝土外加剂的分类及应用5)普通混凝土的配合比混凝土的配合比设计划混凝土的配合比选用6)高强混凝土7)混凝土有质量控制与评定二、考试大纲
湖南工程职业技术学院(二)建筑材料5.建筑砂浆1)砌筑砂浆的组成及技术性质砌筑砂浆对水泥、砂、掺加料等的要求砂浆的强度等级及密度砂浆的流动性、保水性砂浆的粘结力砂浆的变形2)砌筑砂浆的配合比水泥砂浆配合比设计水泥砂浆配合比选项用3)抹面砂浆普通抹面砂浆装饰砂浆特种砂浆二、考试大纲
湖南工程职业技术学院(二)建筑材料6.建筑钢材1)建筑钢材的主要技术性能钢材的力学性能钢材的分类及选用2)建筑钢材的种类与选用钢结构用钢材的牌号及选用常用型钢、钢板和钢管的规格钢筋混凝土用钢材的种类建筑钢材的选用原则钢材的检验与保管钢筋的试验及抽样方法7.沥青沥青的分类石油沥青的组成石油沥青的技术性质石油沥青的技术标准及选用煤沥青与石油沥青相比所具有的特点改性石油沥青的概念及分类沥青的贮存与运输二、考试大纲
湖南工程职业技术学院(二)建筑材料8.建筑防水材料1)防水卷材沥青、改性沥青、合成高分子聚合物改性沥青防水卷材的性能要求2)防水涂料沥青、高聚物改性沥青防水涂料的性能要求3)屋面防水工程材料的选择9.保温隔热及吸声材料保温隔热材料的基本要求导热系数常用保温隔热材料的特点及应用吸声系数常用吸声材料二、考试大纲
湖南工程职业技术学院(二)建筑材料10.装饰装修材料1)建筑装饰涂料的分类与特点2)常用建筑装饰陶瓷面砖的品种及特点3)建筑装饰玻璃的应用4)建筑装饰石材的分类与特点5)建筑装饰塑料制品的分类与特点二、考试大纲
3.1建筑材料的基本性质
3.1.1材料的物理性质一、密度、表观密度、堆积密度密度,表观密度
堆积密度二、密实度与孔隙率
密实度是指材料体积内被固体物质所填充的程度;孔隙率是指材料体积内,孔隙体积所占的比例。即三、填充率和空隙率
填充率是指散粒材料在堆积体积中,被颗粒填充的程度。空隙率P´是颗粒之间的空隙所占堆积体积的比例。即
3.1.2材料的力学性质
一、变形性质弹性变形:外力除去后可完全消失的变形。塑性变形:外力除去后不能消失的变形。脆性材料:材料在破坏前无明显的塑性变形者。塑性材料:材料在破坏前有明显的塑性变形者。弹性模量:
徐变与松弛:在长期不变外力作用下,变形逐渐增大的现象叫徐变;在长期荷载作用下,如总变形不变,而引起应力逐渐降低的现象,成为应力松弛。二、材料的强度理论强度:按材料结构质点引力计算的强度,一般都很高。实际强度:按材料在荷载下实际具有的强度。一般远远低于理论强度,原因是材料内部都存在很多缺陷。通常意义上的强度是指材料的实际强度,常用强度有:压、拉、弯、剪强度。三、其他性质脆性:外力下,直到断裂前都不出现明显塑性变形性质。韧性:在冲击、振动荷载下,材料能承受很大变形而不致破坏的性质。疲劳极限:交替荷载作用下,应力也随时间作交替变化,这种应力超过某一限度而长期反复会造成材料的破坏,这个限度叫做疲劳极限。硬度:受外界物质的摩擦作用而减小质量和体积的现象。磨损:同时受摩擦和冲击两种作用,而减小质量和体积的现象3.1.3材料与水有关的性质
一、亲水性与憎水性材料很快将水吸入内部或使水在材料表面散开来,这种与水的亲和性称为亲水性。材料不吸水或使水呈珠状存在于材料表面,这种不易被润湿的性质成为憎水性。二、吸水性与吸湿性材料在水中能吸收水分的性质称为吸水性,用吸水率表示;质量吸水率体积吸水率材料在空气中,能自发地吸收空气中的水分的性质称为吸湿性,用含水率表示:材料在气干状态下的含水率,称为平衡含水率,在饱和面干状态状下的含水率即为吸水率。三、耐水性是指材料长期处于水的作用下不破坏,其强度也不严重降低的性质,用软化系数表示:四、抗渗性与抗冻性(一)抗渗性
是指材料抵抗压力水渗透的性质,表示方法有二种。一是渗透系数,二是抗渗标号(二)抗冻性
是指材料在水饱和状态下,抵抗多次冻融循环而不破坏,同时强度也不严重降低的性质。表示方法也有二种:一是抗冻标号,二是冻融15次失重率是否满足要求。测试抗冻标号有慢冻、快冻两种方法。3.1.4材料的热工性能
材料传导热量的性能称为导热性。其大小用导热系数表示:比热表示1g材料温度升高(或降低)1K时所吸收(或放出)的热量。
§1-5材料的耐久性是指材料在使用过程中,能长期抵抗各种环境因素而不破坏,且能保持原有性质的性能。环境因素有:提高耐久性措施:一是提高材料本身的密实性;二是在材料表面覆盖。71、当材料的表观密度与密度相同时,说明该材料(D)A、孔隙率大B、孔隙率小C、空隙率小D、孔隙率为零72、散粒材料的疏松程度用(C)来反映 A、孔隙率B、含水率C、空隙率D、吸水率73、砂的密度、堆积密度、表观密度的大小排列为(B)。 A、密度>堆积密度>表观密度B、密度>表观密度>堆积密度C、堆积密度>表观密度>密度D、堆积密度>密度>表观密度74、密度是指材料在(C)状态下单位体积的质量。 A、自然状态B、绝对体积近似值C、绝对密实状态D、松散状态75、孔隙率增大,材料的(B)降低 A、密度B、表观密度C、憎水性D、堆积密度76、有一块湿砖重2625g,含水率为5%,烘干至恒重时,该砖重为(C)g。A、2493.75B、2495.24C、2500.00D、2502.30m干=m湿/(1+W)考例77、在100g含水率为3%的湿砂中,水的质量为(D)。 A、3.0gB、2.5gC、3.3gD、2.9g78、某材料吸水饱和后的质量为20Kg,烘干到恒重时,质量为16Kg,则材料的质量吸水率为(A)。 A、25%B、20%C、30%D、35%79、材料在水中吸收水分的性质称为(A)。 A、吸水性B、吸湿性C、耐水性D、渗透性80、材料的耐水性用(D)来表示。 A、吸水率B、含水率C、抗渗系数D、软化系数81、材料的软化系数大于(A)时,此材料为耐水性材料。 A、0.85B、0.70C、0.75D、0.6082、材料的吸水性用(A)来表示。 A、吸水率B、含水率C、抗渗系数D、软化系数83、材料的吸湿性用(B)来表示。A、吸水率B、含水率C、抗渗系数D、软化系数考例84、一批混凝土试件,干燥状态下的平均抗压强度为25Mpa,吸水饱和状态下的平均抗压强度为22Mpa,则其软化系数为(B)。 A、0.92B、0.88C、0.96D、0.1385、吸水后,材料的(D)提高。 A、耐久性B、强度C、密度D、表观密度和导热系数86、建筑工程中传递热量越多的材料,其(A)。A、导热系数越大B、导热系数越小C、比热越大D、比热越小87、表观密度是指材料在(B)状态下单位体积的质量。 A、风干B、自然C、自然堆积D、绝对密实88、散粒材料的空隙率大小由(D)和堆积密度决定的。 A、密度B、空隙率C、紧密度D、表观密度89、材料的致密程度用(A)来反映。 A、孔隙率B、含水率C、空隙率D、吸水率考例170、材料在自然状态下的体积包括(ABE)所占的体积。 A、固体物质B、开口孔隙C、空隙D、堆积体积E、闭口孔隙171 、烧结砖等墙体材料吸水后,性质将发生如下变化(ABCE)。A、硬度降低B、强度降低C、绝热性能下降D、体积膨胀E、抗冻性下降172、材料在外力作用下产生的变形分为(CD)变形。 A、温度B、胀缩C、弹性D、塑性E、干湿考例
胶凝材料是指经过自身的物理化学作用后,能够由浆体变成固体的物质。使用的目的主要是胶结散粒材料和块体材料。
3.2气硬性胶凝材料分类
1、按化学成分①有机胶凝材料:如沥青类、橡胶类等;②无机胶凝材料:如石灰、石膏、水泥等。
2、无机胶凝材料按硬化条件①气硬性胶凝材料:只能在大气中硬化,并且只能在大气中保持一定的强度。如石灰、石膏。②水硬性胶凝材料:既能在大气中凝结硬化并增强其强度,而且能更好地在水中凝结硬化增强强度的胶凝材料。典型的代表是水泥。3.2.1石灰一、石灰的生产工艺概述主要原料:石灰石,其主要化学成分CaCO3MgCO3以及杂质生产过程:CaCO3在1000℃下加热生成CaO和CO2。生石灰分类1、优质生石灰:洁白或带灰色,密度轻,一般800—1000kg/m32、过火石灰:水化速度慢,体积膨化,产生“崩裂”现象,过火石灰表面有裂缝或玻璃状的外壳,体积收缩明显,颜色呈灰黑色,密度大3、欠火石灰:含有未烧透的内核,效率低,粘结力差,颜色呈深灰色。二、石灰的熟化1、熟化过程CaO+H2OCa(OH)2+64.9KJ/mol熟化过程应注意加水量、安全、烧伤、烫伤等2、有关陈伏的概念石料熟化后,必须在隔绝空气的条件下,放置两个星期以上的时间,方可使用。这个过程叫做陈伏。石灰陈伏的目的是为了消除过火石灰的危害。3、加水量不同,将会得到不同的熟石灰熟石灰粉:加水适量,消化不结团石灰膏:加水量较多,熟石灰呈半固态。石灰乳:加水量更多一些,熟石灰呈流态。4、将生石灰磨细成生石灰粉,则可不必预先熟化、陈状,可直接使用,可节约场地,改善施工环境,但成本高,存期不能过长三、石灰的硬化1、干燥硬化和结晶硬化石灰中水分不断挥发,形成熟石灰结晶。在该过程中,石灰强度增长不明显2、碳化硬化Ca(OH)2+CO2+nH2OCaCO3+(n+1)H2O该反应必须有水分存在时才能进行,且反应速度缓慢四、石灰的技术要求和技术标准(一)技术要求1、有效CaO和MgO的含量2、生石灰产浆量和未消化颗粒含量3、二氧化碳(CO2)含量即未分解的CaCO3的含量4、消石灰粉游离水含量游离水可使石灰碳化,从而影响质量5、细度用0.9mm及0.125mm的筛进行筛分试验,测定筛余量(二)石灰的技术标准见教材中表2-1、2-2、2-3、2-4五、石灰的应用及储存(一)石灰的特点1、可塑性好2、强度低28d的强度只有0.2—0.5mpa3、耐水性差因Ca(OH)2易溶于水4、体积收缩大水分挥发,体积收缩,故石灰一般不宜单独使用,必须掺入骨料(如砂)或纤维材料等,起到抗收缩开裂的作用(二)石灰的应用1、制作石灰乳作用室内粉刷涂料2、配制砂浆一般不用消石灰粉3、配制灰土或三合土:是良好的建筑物基础和道路热层(三)石灰的储存1、防潮,不同易燃物品混存、混运2、如需要较长时间贮存生石灰,则应将其消化后存放,并使表面隔绝空气,以防碳化。3.2.2建筑石膏
一、生产
注意:加热温度不易高于。二、硬化
三、应用石膏应用于室内装饰、抹灰、粉刷,还常用来制造石膏板和石膏制品。石膏板是很好的一种装饰、绝热、吸声材料。3.2.3水玻璃
水玻璃,又名泡化碱,成分硅酸钠的水溶液。影响水玻璃粘性和强度的主要因素:一是硅酸盐模数n,二是密度。愈大,粘性愈大;密度愈大,粘性愈好。水玻璃应用:1、加固土壤,提高地基承载能力;2、涂刷材料表面,提高建筑物抗风化能力;3、配制防水剂,用于赌漏;4、配制水玻璃矿渣砂浆,修补砖墙裂缝;5、配制专门用途的砂浆和砼。90、建筑石膏凝结硬化时,最主要的特点是(D)。 A、体积膨胀大B、体积收缩大C、大量放热D、凝结硬化快91、建筑石膏在使用时,通常掺入一定量的动物胶,其目的是为了(A)。A、缓凝B、提高强度C、促凝D、提高耐久性92、由于石灰浆体硬化时(
),以及硬化强度低等缺点,所以不宜单使用。A、吸水性大B、需水量大C、体积收缩大
D、体积膨胀大173 、生石灰熟化过程中的特征是(BE)。 A、收缩B、膨胀C、凝结D、吸热E、放热174 、下列材料中属于气硬性胶凝材料的有(ACD)。 A、石灰B、水泥C、石膏D、水玻璃E、滑石粉175 、无机胶凝材料按硬化条件分为(CE)A、沥青B、石灰C、气硬性胶凝材料D、水泥E、水硬性胶凝材料176、石膏硬化后强度低,为提高强度可在制品中采取(DE)方法。A、减小水灰比B、增大石膏比例C、加强养护D、贴护面纸E、石膏内掺增强剂177、与石灰相比,建筑石膏具有的性能是(ABDE)。 A、加水拌合凝结快B、防火性能好C、凝固时体积收缩
D、凝固时表面光滑细腻E、凝固时体积略有膨胀,不开裂考例
按GB4131-84水泥命名原则,用于一般土木工程的水泥为通用水泥,如硅酸盐水泥,普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥,又号称五大水泥;适用专门用途的水泥称为专用水泥如道路水泥,砌筑水泥,油井水泥等;具有比较突出的某种性能的水泥,称为特性水泥,如快硬水泥,抗硫酸盐水泥,低热水泥等。每种水泥又按其胶砂强度的大小,分为若干强度等级。3.3水泥3.3.1
硅酸盐水泥一、定义定义:凡由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥。代号,又分两种,不掺混合材的称,掺5%混合材称。二、原料与生产三、矿物成分及作用
水化速度快慢最快快28d水化热多少最多中强度高早低、后高低低四、凝结硬化过程:水泥石结构:未水化的水泥颗粒+水泥凝胶+毛细孔(含水)影响因素:矿物成分、细度、用水量、养护温度、湿度、时间。五、主要技术性质1、密度:
松堆密度:2、细度,规定水泥比表面积,其他水泥3、标准稠度及用水量:测值:一般4、凝结时间规定:
5、体积安定性
水泥安定性是指水泥浆体在凝结硬化过程中体积变化的稳定性(均匀性),规定检验必须合格。6、水化热对大体积砼有要求。7、强度与强度等级水泥的强度是由水泥胶砂强度试验,通过测定3天和28天地抗压和抗折强度值,将硅酸盐水泥分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、42.5R共六个等级(R为早强型)。六、水泥石的侵蚀与防止类型:溶出型,硫酸盐、镁盐、碳酸盐、酸性,强碱3.3.2掺混合材料的硅酸盐水泥
定义:凡在硅酸盐水泥熟料中,掺入一定量的混合材料和适量石膏共同磨细制成的水硬性胶凝材料,称为混合材水泥。意义:节约水泥熟料,提高产量,降低成本,调节标号,改善性能;还可利用工业废料,节约粘土和岩石资源。常用活性混合材有矿渣、火山灰、粉煤灰。一、普通硅酸盐水泥
代号,生产特点:在硅酸盐水泥熟料中加入的混合材,技术要求:终凝时间小于二、矿渣水泥代号P.S
,混合料掺量。
火山灰水泥代号P.P
,混合料掺量。火山灰水泥代号P.F
,混合料掺量。技术要求:终凝时间小于3.3.3特性水泥和专用水泥
一、特性水泥1、快硬水泥、双快水泥:适用于抢修、军工、堵漏及冬季施工。2、抗硫酸盐水泥适用于有硫盐侵蚀的工程。3、白色及彩色水泥适用于装饰及装修工程。
4、膨胀水泥和自应力水泥膨胀水泥用于补偿收缩砼、防渗层、构件接缝、加固、修补等。自应力水泥用于制造钢筋砼压力管及配件。5、膨胀水泥适用于大体积砼工程。6、高铝水泥适用于抢修工程、冬季施工、耐腐蚀工程、耐热砼。特别要注意:高铝水泥不能高温养护。不能与硅酸盐类水泥混用。二、专用水泥1、大坝水泥中热水泥:用于大坝溢流面。低热矿渣水泥:用于大体积砼内部。2、道路水泥用于机场跑道、道路路面等工程。3、砌筑水泥适用于工民建砌筑砂浆。3.3.4水泥的应用
一、水泥品种选择考虑:(1)环境条件。(2)工程特点。(3)砼部位。二、水泥强度等级选择原则:高标号水泥用于配制高强砼,低标号水泥用于配制低标号砼或砌筑砂浆。一般C60以下水泥强度为混凝土强度等级的1.5~2.0倍,大于等于C60时,取0.9~1.5倍,砼工作性较好,比较经济。三、水泥的验收包括标志验收、数量验收、外观质量验收。3.3.5水泥的运输与保管一、水泥的储运1、注意防潮,存放袋装水泥时,地面垫板离地30cm。2、不同品种、标号和出厂日期的水泥应分别储运,并应考虑先存先用。3、水泥的储存期为3个月,使用3个月以上的水泥,必须重新检验其强度。二、受潮鉴别和处理1、无结块,烧失量小于5%,按原标号使用。2、有结粒,手捏可碎,烧矢量4%-6%,强度损失15%-20%,约降低一个标号。3、有结块且较硬,烧矢量6%-8%,表明水泥已严重受潮,强度损失约50%,筛除硬块,用于抹面砂浆。
4、结块坚硬,烧矢量大于8%,表明水泥已经失效。三、水泥质量的仲裁处理
GB规定:凡、初凝时间、安定性中任一项不合格时,水泥为废品;凡细度、终凝时间、不溶物和烧矢量中有一项或混合材掺量过量、强度低于规定标号时,水泥为不合格品。用户需要水泥实验报告时,水泥厂应在水泥发货之日起7日内寄发除28d强度以外的各项实验结果,28d强度应在发货之日起32日内补报。水泥质量问题仲裁检验时,水泥厂同一编号水泥封存样进行。仲裁检验由国家指定的省级以上水泥质量监督检验机构进行。93、烧制硅酸盐水泥的主要原料是(B)。 A、粘土+铁矿粉B、石灰石+粘土+铁矿粉C、白云石+铁矿粉D、石灰石+铁矿粉+砂子94、纯(C)与水反应是很强烈的,导致水泥立即凝结,故常掺入适量石膏以便调节凝结时间。A、C3SB、C2SC、C3AD、C4AF95、在完全水化的硅酸盐水泥中,(A)是主要水化产物,约占70%。 A、水化硅酸钙凝胶B、氢氧化钙晶体C、水化铝酸钙晶体D、水化铁酸钙凝胶96、水泥熟料中水化速度最快,28d水化热最大的是(C)。 A、C3S
B、C2S
C、C3A
D、C4AF97、以下水泥熟料矿物中早期强度及后期强度都比较高的是(A)。 A、C3S
B、C2S
C、C3A
D、C4AF考例98、硅酸盐水泥适用于(A)的混凝土工程。 A、快硬高强B、大体积C、与海水接触D、受热的99、水泥体积安定性不良的主要原因之一是(C)含量过多。 A、Ca(OH)2B、3CaO·Al2O3·6H2OC、CaSO4·2HOD、Mg(OH)2100、用煮沸法检验水泥安定性,只能检查出由(A)所引起的安定性不良。A、游离CaOB、游离MgOC、(A+B)D、SO3101 、有抗冻要求的混凝土工程,宜选用(A)水泥。 A、普通硅酸盐B、矿渣硅酸盐C、火山灰质硅酸盐D、粉煤灰硅酸盐102、有抗渗性要求的水泥,宜选用(B)水泥。 A、矿渣B、火山灰C、粉煤灰D、A+C考例103 、地面抹灰砂浆,不宜使用(B) A、硅酸盐水泥B、高铝水泥C、火山灰水泥D、普通硅酸盐水泥104、大体积混凝土不宜选用(C)水泥 A、矿渣B、火山灰C、硅酸盐D、粉煤灰105、配制有耐热要求的混凝土宜选用(D)水泥 A、粉煤灰B、火山灰C、硅酸盐D、矿渣106 、水泥强度等级42.5R中的“R”表示的意思是(C)。 A、安定性好B、粘接力好C、早期强度高D、后期强度高107 、确定水泥强度等级所采用的试件为(B) A、水泥净浆试件B、水泥胶砂试件C、水泥混凝土试件D、其他试件考例108 、水泥从加水拌合起至水泥开始失去可塑性所需时间称为(D)时间。A、凝结B、硬化C、终凝D、初凝109 、预应力钢筋混凝土结构优先选用(A)硅酸盐水泥。 A、普通B、火山灰C、粉煤灰D、矿渣110 、(B)不属于气硬性胶凝材料 A、石灰B、水泥C、石膏D、水玻璃111 、通用硅酸盐水泥的初凝时间不小于(D) A、10hB、6.5hC、30minD、45min112、水泥的强度等级依据(C)评定。 A、28d抗压强度B、3d、7d、28d的抗压强度和抗折强度C、3d、28d的抗压强度和抗折强度D、28d抗压强度和抗折强度113、超过有效期的水泥(C)。 A、可按原等级使用B、应降级使用C、重新确定强度等级,按测定结果使用D、不能使用考例178 、水泥熟料中的主要矿物成分有(ABCE)。 A、硅酸二钙B、硅酸三钙C、铝酸三钙D、氢氧化钙E、铁铝酸四钙179、水泥熟料中常用的活性混合材料有(BCDE)。 A、磨细石灰石粉B、粒化高炉矿渣C、火山灰质混合材料D、粉煤灰E、粒化高炉矿渣粉180 、在硅酸盐水泥中掺混合材料的目的是(ACDE)。 A、增加水泥品种B、提高水化热C、改善水泥性能D、调节水泥强度E、提高水泥产量181 、通用硅酸盐水泥按混合材料的品种和掺量分为硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥以及(ACDE)。 A、矿渣硅酸盐水泥B、硫铝酸盐水泥C、粉煤灰硅酸盐水泥D、火山灰质硅酸盐水泥E、复合硅酸盐水泥考例182、通用硅酸盐水泥的细度规定如下(BCDE)。 A、复合硅酸盐水泥以比表面积表示,不小于300m2/kg
B、硅酸盐水泥以比表面积表示,不小于300m2/kg
C、普通硅酸盐水泥以比表面积表示,不小于300m2/kg
D、硅矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥以筛余表示,45μm方孔筛筛余不大于30%。E、硅矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥以筛余表示,80μm方孔筛筛余不大于10%。183、普通硅酸盐水泥的凝结时间规定为(AE)。 A、初凝不得早于45min
B、终凝不得迟于6.5h
C、初凝不得迟于45min
D、终凝不得迟于12hE、终凝不得迟于10h考例3.4混凝土
3.4.1概述一、定义以水泥为胶凝材料,与水和骨料按适当比例配合,拌制成拌和物,经浇筑、成型、硬化后得到的人造石材。
二、分类一、基本组成材料
二、辅助材料
三、细骨料(砂)1、
2、质量要求(1)有害物质:含泥量、云母、轻物质、有机物和硫化物、氯盐。(2)坚固性。(3)分等:按质量指标分为优等、一等和合格品三个等级。合格品用于C30以下砼,一等品适用于C30-C60砼,优等品适用于C60以上高强砼和特殊砼。3、细度与级配细度是指砂粒混合到一起的平均粗细程度。用细度模数来衡量。GB-93定义级配是指粒径大小不同的砂粒互相搭配的情况。用级配曲线来表示。注意:(1)、中砂比较适合做建筑用砂;(2)、只有细度模数在2.3-3.0(中砂),并且级配曲线在二区的砂,才是质量好的砂。4、物理性质(1)物理参数密度:(kg/m3)
堆积密度:(kg/m3)
捣实密度:(kg/m3)
(2)含水状态四种:干燥、气干、饱和面干、湿润。四、粗骨料(石子)1、
2、质量要求(1)有害杂质:同砂。(2)活性物质粗骨料中无定性SiO2能与水泥中碱起反应,即碱-集料反应。这是近年来引起注意的耐久性问题。(3)颗粒形状与表面状态颗粒形状:针、片状颗粒要少。(4)强度和坚固性立方体强度和压碎值。
3、分等:粗骨料亦分为三等,应用同砂。
4、最大粒径与级配较细分档(筛分):共分12档2.5mm,5mm,10mm,16mm,20mm,25mm,31.5mm,40mm,50mm,63mm,80mm,100mm。混凝土用粗骨料的最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋最小净距离的3/4。注意:(1)连续粒级(又称连续级配):颗粒大小连续分级,每一级都占有适当比例。(2)单粒级:d>5mm按粗细划分的粗骨料,一般不单独使用。(3)间断级配:人为地剔除某些中间粒径颗粒。五、拌和物用水及养护用水凡符合国家标准生活用水,均可使用;海水可拌制素砼,但不宜拌制有饰面要求素砼。地表水、地下水以及处理过的工业废水,试验合格者均可使用。3.4.2普通水泥混凝土的技术性质
对于水泥混凝土的技术性质,通常分两种情况进行分析:一是新拌混凝土混合料的性质,二是凝结硬化的混凝土的性质,本次课重点讲解新拌混凝土混合料的工作性。(一)新拌水泥混凝土的工作性(和易性)1、新拌混凝土工作性的概念指混凝土拌和物易于施工操作且成型后质量均匀密实的性质。它包括以下三个方面:①流动性:指混凝土拌和物在自身或机械振捣下,能产生流动且能均匀密实地填滿模板的性能。②粘聚性:组成材料之间有一定的粘聚力③保水性:具有保持一定水分能力,不致产生泌水2、新拌混凝土工作性的测定方法目前缺少全面的测定方法,主要偏重于测定流动性。1)坍落度(mm)试验按规定拌和水泥混凝土混合料,将坍落筒按要求湿水,然后分三层将拌和物装入筒内,每层捣实25次,测定坍落强度H(mm)。坍落度试验只适用于集料最大粒径D不大于31.5mm,坍落度H不小于10mm的新拌混凝土。在试验测定的同时,必须观察棍度,含砂情况、粘聚性、保水性,以定性评价其工作性。2)维勃稠度适用于D不超过40mm,维勃稠度5—30s之间的干硬性混凝土的稠度测定3、影响混凝土混合料工作性的因素
1)水泥浆的数量和集浆比①正常情况:水泥浆充满集料间隙略有剩余②用浆过多:流浆,浪费水泥,且影响强度,耐久性③用浆过少:产生分层,泌水
2)水灰比的影响过大:可使水泥浆变稀,但易产生流浆、离析,甚至影响强度。过小:可使水泥浆变稠,但拌和物流动性小。所以要选择合理水灰比3)砂率砂率对坍落度的影响见下图3)砂率砂率对坍落度的影响见下图4)水泥的品种和集料的性质①水泥品种不同的水泥,达到标准稠度用水量不同,其所表现出的工作性亦不一样。②集料表面特征,如碎石与卵石5)外加剂使用外加剂,可在不增加用水量及水泥用量的前提下,有效地改善水泥混凝土的工作性。如减水剂等。6)温度与搅拌时间如夏季与冬季在施工中注意的问题不一样,搅拌时间过短,拌和物的工作性差。5、改善工作性的措施
1)调节材料组成设计合理的配合比,使之有较好的工作性。
2)掺加外加剂合理地利用外加剂,改善混凝土的工作性。
3)提高振捣的效能3.4.3硬化后混凝土的力学性质1、强度
1)抗压强度标准值和强度等级①立方体抗压强度fcu
制作150X150X150mm试件,养护28d,测定强度。三个值的算术平均值作为测定值,误差±15%,若任一个超过15%,取中值作为测定值,若两个超过15%,则测定结果无效。②立方体抗压强度标准值fcu,k③强度等级C15、C20……C80共14个强度等级,由抗压强度标准值确定。
2)轴心抗压强度fcp
用尺寸为150mmx150mmx300mm的棱柱体试件,进行测定:
3)抗拉强度fts2、影响混凝土强度的因素
1)材料组成对混凝土强度的影响①水泥强度和水灰比式中:fce为水泥的实际强度,可经过试验测定,亦可用下列经验公式计算:该公式经1919年美国、1925年挪威、1930年瑞士学者们论证。②集料特征、形状及表面特征特别是粗集料的形状与表面特征对强度有着直接的影响。③就混凝土强度而言,存在着最优浆集比。2)养护条件:温度、湿度混凝土拌和后必须保持适当的温度和湿度,使水泥充分水化,以保证混凝土强度不断提高。3)龄期:混凝土在正常养护条件下,强度随龄期的增长而增长,它们之间的关系可用下式表示:4)试验条件:试件形状与尺寸、试件湿度、试件温度、支承条件和加载方式等3、提高混凝土强度的措施1)采用高强度水泥2)增加混凝土密实度3)蒸气养护、蒸压养护4)掺外加剂4、混凝土的变形1)非荷载作用变形(1)化学收缩由水化反应引起,不能恢复(2)干湿变形(3)温度变形2)荷载的变形:弹性变形、塑性变形、徐变形(三)混凝土的耐久性
1、抗冻性100mmx100mmx400mm的棱柱体-170C—50C冻融循环,测定混凝土试件所能承受的循环次数,有确定其抗冻能力:抗冻标号等级:D25D50D100D150D200D300。2、耐磨性测定150mmx150mmx150mm试件,养护17d60C烘干后,在200N负荷下磨50转,测其单位面积质量损失3、碱集料反应我国现行规范用最大水比灰及最水水泥来控制混凝土的耐久性。3.4.4普通水泥混凝土配合比设计
(一)概述混凝土各组成材料用量之比即为混凝土的配合比。1、混凝土配合比表示方法(1)单位用量表示法:以1m3混凝土中各种材料的用量表示。水泥:水:砂:石=X:Y:Z:A(2)相对用量表示法以水泥质量为1,并按水泥:细集料:粗集料;水灰比的顺序表示。2、混凝土配合比设计的基本要求
1)满足结构设计强度的要求
2)满足施工工作性的要求
3)满足环境耐久性的要求
4)满足经济性的要求3、水泥混凝土配合比设计的三个参数:①水灰比W/C②砂率③单位用水量(水泥浆与集料的关系)4、混凝土配合比设计的步骤(1)计算初步配合比(2)提出基准配合比(3)确定试验室配合比(4)换算工地配合比(二)普通混凝土配合比设计方法(以抗压强度为指标)
1、初步配合比计算
1)确定试配强度fcu,0
式中:2)计算水灰比①按强度计算式中:②复核耐久性按耐久性要求,复核水灰比不得大于表中的规定。3)选定单位用水量mw0
根据粗集料品种、粒径及施工要求的混凝土稠度,查表选择。4)计算单位水泥用水量复核耐久性5)选定砂率方法一:查表确定(坍落度、粗集料品种、最大粒径及水灰比)方法二:对坍落度大于60mm的混凝土,查表后应作调整。方法三:坍落度小于10mm的混凝土,其砂率应经试验确定。6)计算粗、细集料单位用量(mgomso)①质量法②体积法2、试配、调整提出基准配合比1)试配:按初步配合比称取相应的材料作工作性及强度试验2)校核工作性,确定基准配合比3、检验强度,确定试验室配合比1)制作试件,检验强度三组试件:一组为基准配合比,一组试件水灰比为,第三组试件的水灰比为2)确定试验室配合比测定强度与湿表观密度选择既满足强度要求,工作性又满足要求的配合比作为试验室配合比。4、施工配合比换算设施工现场砂、石含水率分别为a%、b%,则施工配合比中各材料单位用量为:四、普通水泥混凝土的质量控制(一)混凝土质量的波动影响混凝土质量的因素有:1、原材料的质量和配合比原材料中对质量影响最大的是水泥配合比:①现场含水率变化时,应及时调整施工配合比②防止杂质混入③配合比应得到正确、准确地执行称料容许误差:水、水泥为±1%
砂、石±2%2、施工工艺①拌合方式:人工、机械②运输时间:应考虑水泥的水化反应速度对运输时间的限制。③浇灌或振捣情况④养护时间、湿度3、养护方法①保湿:覆盖、洒水②保温:保证水泥能在正常的温度范围内水化。4、试验条件取样方法:试件成型,养护条件等①浇注一般体积的结构物(如基础,墩石等)时每一单元结构物应制取2组试件②连续浇注大体积结构时,每80—200m3或第一工作班应制取2组上部结构,主要构件长16m以下应制取1组,16—30m制取2组,31—50m制取3组,50m以上者不少于5组,小型构件批或第工作班至少应制取2组③每根钻孔桩至少应制取2组,桩长20m以上者不少于3组,桩径大、浇注时间长时,不少于4组,如换班工作时,每工作班应制取2组④构筑物(小桥涵、挡土墙)每座,每处或每工作班制取不少于2组⑤另取n组作为施工阶段的强度依据(二)混凝土质量评定方法混凝土质量评定一般以抗压强度作为评定指标1、统计方法(已知标准差方法)当强度等级<=C20时,尚应满足‑‑‑‑‑当强度等级>C20时,尚应满足2、统计方法(未知标准差方法)n>=10组
为验收系数,见P99表3-28
Sfm必须>=0.6fm,k3、非统计方法:n<10§4-6砼外加剂一、定义为改善砼的性能,在拌制砼的过程中,掺入不超过水泥质量5%的微量物质,这些微量物质称之为砼外加剂。二、分类1改善砼拌合物流变性能外加剂。2调节砼拌合物凝结时间和硬化性能的外加剂。3改善砼耐久性的外加剂。4改善砼其他性能的外加剂。三、减水剂1定义:能减水和增强的外加剂。2分类:普通减水剂与高效减水剂。3技术经济效果:(1)增大流动性。(2)提高强度与耐久性。(3)节约水泥。4掺量:普通减水剂0.2%-0.3%,高效减水剂0.25%-1.5%。四、引气剂1、定义:在砼搅拌过程中能引入大量均匀分布的、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。2、分类:松香类与糖蜜类。3、技术效果:显著提高砼的耐久性。4、掺量:0.006%-0.012%。五、早强剂
1、定义:加速砼早期强度发展的外加剂。
2、分类:氯化钙、硫酸钠、三乙醇胺。
3、掺量较大。六、其他外加剂有速凝剂、缓凝剂、泵送剂、加合剂、阻锈剂等。七、注意事项
1、品种与掺量选择。
2、掺入方法:同掺法、后掺法、滞水后掺法。116、配制混凝土宜优先采用(A)。 A、中砂
B、细砂C、特细砂D、粗砂117 、混凝土用骨料的级配要求是(B)。 A、空隙率小、总表面积大
B、空隙率小,总表面积小C、空隙率大,颗粒尽可能粗D、空隙率小,颗粒尽可能粗118 、配制混凝土时选用粗骨料的最大粒径不得大于钢筋最小净距的(D)。A、2/4
B、1/2C、1/4D、3/4119 、配制混凝土时选用粗骨料的最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的(C)。 A、2/4B、1/2C、1/4D、3/4120 、配制混凝土时水泥强度等级和品种应根据混凝土设计强度和(A)选用。 A、耐久性
B、变形性C、和易性D、抗渗性121、长距离运输混凝土或大体积混凝土,常用的外加剂是(D)。 A、减水剂
B、引气剂C、早强剂D、缓凝剂考例122、掺入木钙减水剂对混凝土(B)季施工有利。A、春
B、夏C、冬D、秋123 、在混凝土采用加气剂,主要是为了(B)。 A、提高强度
B、提高耐久性C、加快凝结D、节约水泥124 、减水剂是指在坍落度基本相同的条件下,(A)拌合用水量的外加剂。A、减少
B、增加C、不变D、B+C125 、混凝土用水的质量要求为不影响混凝土的凝结和(C),无损于混凝土的强度和()。 A、水化变形B、水化安定性C、硬化耐久性D、硬化和易性126 、混凝土的流动性用(A)表示。 A、坍落度B、沉入度C、分层度D、针入度127 、若混凝土拌合物的塌落度值达不到设计要求,可掺加外加剂(A)来提高塌落度。A、木钙B、松香热聚物C、硫酸钠D、三乙醇胺128 、施工所需的混凝土拌合物塌落度的大小主要由(D)来选取。A、水灰比和砂率B、骨料的性质、最大粒径和级配C、水灰比和捣实方式D、构件的截面尺寸大小,钢筋疏密,捣实方式考例129、配制混凝土时,若水灰比(W/C)过大,则(D)。 A、混凝土拌合物保水性差B、混凝土拌合物粘滞性差C、混凝土耐久性下降D、(A+B+C)130 、试拌调整混凝土时,发现混凝土拌合物粘聚性较差,应采用(A?)措施。 A、增加砂率B、减少砂率C、增加水泥D、增加用水量131、普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的(B)天的立方体抗压强度标准值来确定的。 A
、7
B
、28
C、
3,
7,
D、(A+B)132 、对混凝土拌和物流动性影响最大的因素是(D)。
A、砂率
B、水泥品种
C、骨料的级配
D、用水量133 、混凝土施工时,为增大流动性可采用(D)。 A、增加砂率
B、增加水
C、增加水泥
D、保持水灰比不变,增加水泥浆134 、当混凝土立方体试块的尺寸为100×100×100mm3时,测出的抗压强度值应乘以修正系数(C)。
A、0.75
B、0.85
C、0.95
D、1.05考例135 、C30表示混凝土的(D)等于30MPa。 A、立方体抗压强度值B、立方体抗拉强度值C、配制强度D、立方体抗压强度标准值136、普通混凝土破坏一般是(B)先破坏。 A、水泥石B、骨料与水泥石的界面C、骨料D、骨料与水泥石同时137 、某混凝土拌合物试件的立方体抗压强度标准值为26.3MPa,则该混凝土的强度等级定为(A)。 A、C25B、C26C、C26.3D、C30138、相同配合比的混凝土,试件尺寸越小,测得的强度值(C)。 A、最大
B、越小C、越大D、不变139 、碳化会导致混凝土的抗压强度(B)收缩()。 A、增加,增加B、降低,增加C、降低,降低D、增加,降低140 、混凝土强度包括抗压、抗拉、抗弯及抗剪强度等,其中(A)强度为最高。 A、抗压B、抗拉C、抗弯D、抗剪考例141 、设计混凝土初步配合比时,选择水灰比的原则是按(
D
)。 A、混凝土强度要求B、大于规定水灰比C、小于最大水灰比D、混凝土强度要求与最大水灰比的规定142 、配制C35的混凝土,已知单位水泥用量为380kg,水灰比为0.56,砂率为36%,假定混凝土拌合物在振实状态下的表观密度为2400kg/m3,则该混凝土1m3所需砂子的质量为(C)kg。 A、392B、864C、651D、1344143 、特细砂混凝土拌合物粘性大,不易拌合均匀,因此,拌合时间应比普通混凝土延长(B)min A、1~1.5B、1~2C、1~3D、1~4144、配制某混凝土,确定水灰比为0.60,假定砂率为35%,已知水泥用量为350kg/m3,砂子用量为650kg/m3。,则该混凝土1m3所需水和石子的质量分别为(A)kg。 A、210,1207B、250,1307C、200,1200D、200,1207145 、某混凝土的配合比为:水泥350kg,砂650kg,石1207kg,水210kg。若砂的含水率为3%,石的含水率为1.2%,则施工时,该混凝土1m3所需水和石子的质量分别为(D)kg。A、180,1200B、250,1307C、200,1200D、176,1221考例184、矿渣硅酸盐水泥与硅酸盐水泥相比,具有(ACDE)特点。 A、
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