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文档简介
水泥物理力学性能检验培训试题(含答案)一、填空题(每题2分,共20分)1.水泥的物理力学性能检验主要包括细度、凝结时间、安定性、______等指标。答案:强度2.水泥细度检验方法主要有筛析法和______法。答案:比表面积测定3.测定水泥标准稠度用水量的方法有______法和______法。答案:试杆;试锥4.水泥的凝结时间分为______和______。答案:初凝时间;终凝时间5.水泥安定性检验方法有______法和______法,当两种方法的结果有争议时,以______法为准。答案:雷氏夹;试饼;雷氏夹6.水泥胶砂强度检验时,水泥与标准砂的质量比为______,水胶比为______。答案:1:3;0.57.水泥胶砂试件的尺寸为______mm×______mm×______mm。答案:40;40;1608.水泥强度等级是根据规定龄期的______强度和______强度来划分的。答案:抗折;抗压9.进行水泥胶砂强度试验时,试件应在______温度和______相对湿度的养护箱中养护至规定龄期。答案:(20±1)℃;不低于90%10.水泥的体积安定性不良主要是由于水泥中含有过量的______、______或______等物质。答案:游离氧化钙;游离氧化镁;三氧化硫二、选择题(每题2分,共30分)1.以下哪种方法不属于水泥细度的检验方法()A.负压筛析法B.水筛法C.比表面积测定法D.煮沸法答案:D2.水泥标准稠度用水量是指()A.水泥净浆达到标准稠度时所需的水量B.水泥胶砂达到标准稠度时所需的水量C.水泥混凝土达到标准稠度时所需的水量D.以上都不对答案:A3.水泥初凝时间是指()A.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间B.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间C.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间D.从水泥加水拌合起至水泥浆达到设计强度所需的时间答案:A4.水泥终凝时间是指()A.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间B.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间C.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间D.从水泥加水拌合起至水泥浆达到设计强度所需的时间答案:B5.水泥安定性不合格的原因主要是()A.水泥细度不够B.水泥中碱含量过高C.水泥中游离氧化钙、游离氧化镁或三氧化硫含量过多D.水泥的强度等级不够答案:C6.水泥胶砂强度检验时,标准砂的颗粒级配为()A.0.5-1.0mmB.0.63-1.25mmC.0.08-2.0mmD.0.045-2.0mm答案:B7.水泥胶砂试件养护时,养护水的温度应控制在()A.(20±1)℃B.(20±2)℃C.(20±3)℃D.(20±5)℃答案:B8.水泥胶砂强度试验中,抗折试验加荷速度为()A.(50±10)N/sB.(100±10)N/sC.(2400±200)N/sD.(5000±500)N/s答案:A9.水泥胶砂强度试验中,抗压试验加荷速度为()A.(50±10)N/sB.(100±10)N/sC.(2400±200)N/sD.(5000±500)N/s答案:C10.硅酸盐水泥的强度等级分为()A.42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5RB.32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5RC.22.5、22.5R、32.5、32.5R、42.5、42.5RD.以上都不对答案:A11.普通硅酸盐水泥的强度等级分为()A.42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5RB.32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5RC.22.5、22.5R、32.5、32.5R、42.5、42.5RD.以上都不对答案:B12.以下哪种水泥的早期强度最高()A.硅酸盐水泥B.普通硅酸盐水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥答案:A13.水泥细度对水泥的性能有重要影响,一般来说,水泥细度越细()A.水泥的早期强度越低B.水泥的水化速度越慢C.水泥的需水量越大D.水泥的安定性越差答案:C14.在水泥凝结时间测定中,当试针沉入净浆并距底板()时,为水泥达到初凝状态。A.4±1mmB.5±1mmC.6±1mmD.7±1mm答案:A15.水泥安定性试验时,雷氏夹膨胀值应不大于()A.4.0mmB.5.0mmC.6.0mmD.7.0mm答案:B三、判断题(每题2分,共20分)1.水泥的细度越细,其强度越高,因此水泥细度越细越好。()答案:错误2.水泥标准稠度用水量的大小只与水泥的品种有关,与其他因素无关。()答案:错误3.水泥的初凝时间不符合标准要求时,该水泥为不合格品。()答案:正确4.水泥的终凝时间不符合标准要求时,该水泥为废品。()答案:错误5.水泥安定性不合格时,该水泥为废品,不得用于工程中。()答案:正确6.水泥胶砂强度试验中,试件养护期间不需要换水。()答案:错误7.水泥强度等级越高,其强度就一定越高。()答案:错误8.不同品种的水泥,其强度发展规律是相同的。()答案:错误9.水泥的物理力学性能检验结果应符合相应的国家标准要求。()答案:正确10.进行水泥物理力学性能检验时,应严格按照标准规定的试验方法和条件进行操作。()答案:正确四、简答题(每题10分,共20分)1.简述水泥细度对水泥性能的影响。答案:水泥细度对水泥性能有着多方面的影响:-水化速度:水泥细度越细,其比表面积越大,水泥颗粒与水的接触面积增加,水化反应速度加快。早期水化反应更为迅速,能使水泥浆体更快地凝结硬化,提高早期强度。例如,细度较细的水泥在浇筑后的几小时内就能形成一定的强度,而细度粗的水泥早期强度增长相对缓慢。-强度:一般情况下,水泥细度增加会提高水泥的强度。特别是早期强度,由于水化速度加快,早期生成的水化产物增多,使水泥石结构更加致密,从而提高强度。但对于后期强度,当细度超过一定范围后,强度增长的幅度会逐渐减小。如果水泥细度过细,在后期可能会因为水化产物过于集中在表面,内部水化不充分,导致后期强度增长受限。-需水量:水泥细度越细,需水量越大。这是因为细颗粒水泥具有更大的比表面积,需要更多的水分来包裹颗粒表面形成水泥浆体。需水量的增加会导致混凝土的水胶比增大,从而可能降低混凝土的强度和耐久性。同时,过多的水分在混凝土硬化过程中蒸发,会增加混凝土的干缩变形,容易产生裂缝。-安定性:通常情况下,水泥细度对安定性影响不大。但如果水泥中含有较多的游离氧化钙或游离氧化镁等不安定成分,细度的增加可能会使这些成分在早期水化时反应更充分,从而在一定程度上改善安定性。然而,如果这些不安定成分含量过高,即使细度增加也难以完全消除安定性不良的问题。-储存性能:细颗粒水泥更容易吸附空气中的水分和二氧化碳,发生水化和碳化反应,从而降低水泥的活性。因此,细度较细的水泥储存时更容易受潮结块,储存期相对较短。在储存过程中,需要采取更严格的防潮措施,以保证水泥的质量。2.简述水泥安定性检验的意义及方法。答案:-意义:水泥的安定性是指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。如果水泥在硬化后产生不均匀的体积变化,会使水泥石结构产生膨胀、裂缝甚至破坏,严重影响混凝土的质量和耐久性。例如,在建筑结构中,使用安定性不合格的水泥,可能导致混凝土构件出现裂缝、变形,降低结构的承载能力和安全性。因此,水泥安定性检验是确保水泥质量和工程质量的重要环节。-检验方法:-雷氏夹法:这是一种较为常用的方法。首先将雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,将制备好的标准稠度水泥净浆装满雷氏夹,用小刀插捣数次,刮平表面后盖上稍涂油的玻璃板,然后移至湿气养护箱内养护(24±2)h。接着将雷氏夹从湿气养护箱中取出,测量试件指针尖端间的距离A,精确到0.5mm。之后将试件放入沸煮箱水中的篦板上,在(30±5)min内加热至沸并恒沸(180±5)min。沸煮结束后,放掉箱中的热水,打开箱盖,待箱体冷却至室温,取出试件,测量雷氏夹指针尖端间的距离C。当两个试件煮后增加距离(C-A)的平均值不大于5.0mm时,即认为该水泥安定性合格;当两个试件的(C-A)值相差超过4.0mm时,应用同一样品立即重做一次试验。-试饼法:先将制备好的标准稠度水泥净浆取出一部分,分成两等份,使之呈球形,放在预先准备好的玻璃板上,轻轻振动玻璃板并用湿布擦过的小刀由边缘向中央抹动,做成直径70-80mm、中心厚约10mm、边缘渐薄、表面光滑的试饼。接着将试饼放入湿气养护箱内养护(24±2)h。然后将试饼从湿气养护箱中取出,放在沸煮箱水中的篦板上,在(30±5)min内加热至沸并恒沸(180±5)min。沸煮结束后,放掉箱中的热水,打开箱盖,待箱体冷却至室温,取出试饼进行观察。如果试饼无裂缝、用钢直尺检查也没有弯曲,则认为该水泥安定性合格;如果试饼有裂缝或弯曲,则认为该水泥安定性不合格。当雷氏夹法和试饼法的结果有争议时,以雷氏夹法为准。五、计算题(10分)某水泥进行胶砂强度试验,抗折试验时,三个试件的破坏荷载分别为2.8kN、3.0kN、3.2kN,试计算该水泥的抗折强度。答案:1.首先明确水泥胶砂抗折强度计算公式:-水泥胶砂抗折强度\(f_{f}=\frac{1.5F_{f}L}{b^{3}}\),其中\(F_{f}\)为破坏荷载(N),\(L\)为支撑圆柱中心距,\(L=100mm\),\(b\)为试件断面正方形的边长,\(b=40mm\)。2.分别计算三个试件的抗折强度:-对于第一个试件,\(F_{f1}=2.8kN=2800N\),则\(f_{f1}=\frac{1.5\times2800\times100}{40^{3}}\)-先计算分母\(40^{3}=40\times40\times40=64000\),分子\(1.5\times2800\times100=420000\)。-所以\(f_{f1}=\frac{420000}{64000}\approx6.56MPa\)。-对于第二个试件,\(F_{f2}=3.0kN=3000N\),则\(f_{f2}=\frac{1.5\times3000\times100}{40^{3}}\)-分子\(1.5\times3000\times100=450000\),所以\(f_{f2}=\frac{450000}{64000}\approx7.03MPa\)。-对于第三个试件,\(F_{f3}=3.2kN=3200N\),则\(f_{f3}=\frac{1.5\times3200\times100}{40^{3}}\)-分子\(1.5\times3200\times1
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