建筑工程材料复习题_第1页
建筑工程材料复习题_第2页
建筑工程材料复习题_第3页
建筑工程材料复习题_第4页
建筑工程材料复习题_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第一章建筑材料基本性质

试阐明材料导热系数物理意义及影响因素。

答:材料导热性是指材料两侧有温差时,热量由高温侧流向低温侧传递能力,惯用导热

系数表达。

材料导热系数人重要与如下因素关于:(1)材料化学构成和物理构造;(2)孔隙状况;

(3)环境温度。(或人影响因素:构成、构造,孔隙率、孔隙特性、受潮、受冻)

材料强度与强度级别间关系是什么?

答:强度级别是材料按强度分级,如硅酸盐水泥按3d、28d抗压、抗折强度值划分水泥强度

级别;强度级别是人为划分,是不持续。恨据强度划分强度级别时,规定各项指标都合格,

才干定为某强度级别,否则就要减少档别。而强度具备客观性扣随机性,其实验值往往是持

续分布。强度级别与强度间关系,可简朴表述为:强度级别来源于强度,但不等同于强度。

材料孔隙状态涉及哪儿方面内容?材料孔隙状态是如何影响密度、体积密度、抗渗性、抗冻

性、导热性等性质?

答:材料孔隙状态重要由材料孔隙率、孔隙连通性和孔隙直径三个指标来阐明。

普通孔隙率I,密度t,体积密度t,材料抗渗性与孔隙率及孔隙特性(孔径、孔连通

性)关于。材料空隙率越大,连通孔隙越多,其抗渗性越差;绝对密实材料和仅有闭口孔或

极细微孔隙材料事实上是不渗水;减少材料孔隙率、使孔隙形成封闭不连通孔隙可提高材料

抗冻性;由于材料热传导方式重要是对流,因而材料孔隙率越高、闭口孔隙越多、孔隙直径

越小,则导热系数越小。

普通来说墙体或屋面材料导热系数越小越好,而热容值却以适度为好,能阐明因素吗?

答:材料导热系数越小,则材料保温隔热性越强,故墙体或屋面材料导热系数越小越好;

而材料热容则对于稳定建筑物内部温度恒定和冬期施工有重要意义,过大或过小,都影响室

内温度波动,故应以适度为好。

能否以为材料耐久性越高越好?如何全面理解材料耐久性与其应用价值间关系?(思考题)

何谓材料抗渗性、抗冻性,各用什么指标表达,如何变化其指标?

答:(1)材料抗渗性,是指其抵抗压力水渗入性质。材料抗渗性惯用渗入系数或抗渗标

号表达,材料抗渗性与孔隙率及孔隙特性(孔径、孔连通性)关于。开口连通大孔越多,抗

渗性越差:闭口孔隙率大材料•,抗渗性仍可良好。

(2)抗冻性是指材料在饱水状态下,能经受多次冻融循环作用而不破坏,强度也不明显减

少性质。材料抗冻性惯用抗冻标号(记为D)表达。抗冻标号越高,抗冻性越好。材料受冻

融破坏因素,是材料孔隙内所含水结冰时体枳膨胀(约增大9%),对孔壁导致压力使孔壁

破裂所致。影响因素:孔隙率、孔特性、孔隙充水限度、材料强度、冻结温度、冻融循环次

数。可通过提高材料强度,减少材料孔隙率、掺加外加剂使材料中孔隙形成封闭不连通孔隙

等办法来提高材料抗冻性。

阐明材料体积构成与各种密度概念之间关系。

答:体枳是材料占有空间尺寸。由于材料具备不同物理状态,因而体现出不同体积。

(I)绝对密实体积和实际密度

绝对密实体积即干燥材料在绝对密实状态下体积,即材料内部固体物质体枳,或不涉

及内部孔隙材料体积。材料在绝对密实状态下单位体积质量称为实际密度。

(2)表观体积和表观密度

材料单位表观体积质品:称为表观密度。表观体积是指涉及内部封闭孔隙在内体积。其

封闭孔隙多少,孔隙中与否具有水及含水多少,均也许影响其总质量或体积。因而,材料表

观密度与其内部构成状态及含水状态关于。

(3)材料自然体积与体积密度

材料自然体积指材料在自然状态下体积,即整体材料外观体积(含内部孔隙和水分)。

体积密度是指材料在自然状态卜单位体枳质量。

(4)材料堆积体积与堆积密度

材料堆枳体枳指粉状或粒状材料,在堆积状态下总体外观体积。松散堆积状态下体枳较

大,密实堆积状态下体积较小。堆积密度是指粉状或粒状材料,在堆积状态下单位体积质量。

2、何谓材料亲水性和憎水性?材料耐水性如何表达?

答:当润湿边角把90。时,材料能被水润湿体现出亲水性,称为材料亲水性:当390。

时,材料不能被水润湿体现出憎水性,称为材料憎水性。

材料耐水性是指材料长期在水作用下不破坏、强度也不明显下降性质。

耐水性用软化系数表达,如下式:

K_fb

式中:KR—材料软化系数

Jb——材料在饱和吸水状态下抗压强度(MPa)

报——材料在干燥状态下抗压强度(MPa)

3、试阐明材料导热系数物理意义及影响因素。

答:材料导热性是指材料两侧有温差时,热量由高温侧流向低温侧传递能力,惯用导热

系数表达。

材料导热系数入重要与如下因素关于:(1)材料化学构成和物理构造;(2)孔隙状况;

(3)环境温度。(或九影响因素:构成、构造,孔隙率、孔隙特性、受潮、受冻)

4、阐明提高材料抗冻性重要技术办法。

答:抗冻性是指材料在饱水状态下,能经受多次冻融循环作用而不破坏,强度也不明显

减少性质。材料受冻融破坏因素,是材料孔隙内所含水结冰时体积膨胀(约增大9%),对

孔壁导致压力使孔壁破裂所致。

重要技术办法:提高材料强度,减少材料孔隙率、掺加外加剂使材料中孔隙形成封闭不

连通孔隙等办法来提高材料抗冻性。

5、材料强度与强度级别间关系是什么?

2、岩石性质对石材使用有何影响?举例阐明。

答:岩石性质重要涉及物理性质、力学性质、化学性质。

1)、物理性质:

(1)表观密度

岩石表观密度由岩石矿物构成及致密限度所决定,表观密度大小,常间接地反映出石

材某些物理力学性能。普通状况下,同种石材表观密度越大,则抗压强度越高,吸水率越小,

耐久性、导热性越好。

(2)吸水率

岩石吸水率普通较小,但由于形成条件、密实限度等状况不同,岩石吸水率波动也较

大,如花岗岩吸水率普通不大于0.5%。,而多孔贝类石灰岩吸水率可达15%。石岩石吸水后

强度减少,抗次性、耐久性能下降。依照吸水率大小,将岩石分为低吸水性(吸水率<1.5%).

中吸水性(吸水率介于1.5-3%)和高吸水性(吸水率>3%)岩石。

(3)硬度

岩石硬度取决于矿物构成硬度与构造,由致密坚硬矿物构成石材,其硬度就高,岩石硬

度以莫氏硬度表达。

(4)岩石物理风化

岩石风化分为物理风化和化学风化,物理风化重要有环境温度变化以及岩石受干、湿循

环影响而导致岩石开裂或剥落过程,称为物理风化。

3、毛石和料石有哪些用途?与其她材料相比有何优势(从经济、工程、与自然关系三方面

分析)?

答:(1〉毛石;山体爆破直接得到石块。

乱毛石:形状不规则,重要用于砌筑基本、勒角、墙身、堤坝、挡土墙等;

平毛石:乱毛石经粗略加工而成,重要用于砌筑基本、墙身、勒角、桥墩、涵洞等。

(2)料石:又称条石,系由人工或机械开采出较规则六面体石块,略经加工凿琢而成。

重要用于砌筑墙身、踏步、地坪、拱和纪念碑;形状复杂料石制品,用于柱头、柱脚、

楼梯踏步、窗台板、栏杆和其她装饰面等。

4、天然石材有哪些优势和局限性?新天然石材品种是如何克服?

答:天然石材长处:(1)价格便宜;(2)花纹自然,可选性较多;(3)硬度大;(4)密

度大;(5)耐磨损;

缺陷:天然石才比较重:,两块对接时候缝隙较大,连接有困难,不也许做无缝拼接;渗

入率也较高,污渍难清理;弹性局限性,如遇重击会发生裂缝。

5、天然石材强度级别是如何划分?举例阐明。

答:石材抗压强度取决于其母岩抗压强度,它是以三个边长为70mm立方体试块抗压

强度平均值表达。依照其强度大小,共分为9个强度级别。

8、什么是岩石、造岩矿物和石材?

答:岩石是矿物集合体,具备一定地质意义,是构成地壳一某些。没有地质意义矿物集

合体不能算是岩石。如由水泥熟抖凝结起来砂砾,也是矿物集合体,但不能称做岩石。严格

讲,岩石是由各种不同地质作用所形成天然固态矿物集合体。

造岩矿物则是构成岩石矿物,普通为硅酸盐和碳酸盐矿物。

石材是将开采来岩石,对其形状、尺寸和质量三方面进行加工解决后得到材料。

9、岩石按成因划分重要有哪几类?简述它们之间变化关系。

名称成岩状况重要品种

熔融岩浆上升到地表附近或喷出地表,冷却凝花岗岩、玄武岩、辉绿

岩浆岩

结而成岩。岩

沉积岩岩石风化后,再经沉积、胶结而成岩。石灰岩、砂岩

岩石在温度、压力或化学作用下,经变质而成

变质岩大理岩、片麻岩

新岩石

10、岩石空隙大小对其哪些性质有影响?为什么?

答:岩石空隙性对岩块及岩体水理、热学性质及力学性质影响很大。普通来说,空隙率

愈大,岩块强度愈大、塑性变形和渗入性愈大,反之愈小。同步岩石由于空隙存在,使之更

易遭受各种风化营力作用,导致岩石工程地质性质进一步恶化。对可溶性岩石来说,空隙率

大,可以增强岩体中地下水循环与联系,使岩溶更加发育,从而减少了岩石力学强度并增强

其透水性。当岩体中空隙被粘土等物质充填时,则又会给工程建设带来诸如泥化夹层或夹泥

层等岩体力学问题。因而,对岩石空隙性全面研究,是岩体力学研究基本内容之一。

第三章烧土制品及玻璃

1、评价普通粘土砖使用特性及应用。墙体材料发展趋势如何?

答:普通粘土砖合用特性:具备较高强度和耐久性,价格便宜,又因其多孔而具备保

温绝热、隔声吸声等长处,因而适当做建筑围栏构造,被大量应用于砌筑建筑物内墙、外墙、

柱、拱、烟囱、沟道及其她构筑物,也可再砌体重放置恰当钢筋或钢丝以代替混凝土柱和过

梁。

但由于其毁田取土、能耗大、块体小、施工效率低、砌体自重大、抗震性差等缺陷,

国家已在重要大、中都市及地区禁止使用,并向烧结多孔砖、烧结空心砖方向发展,因地制

宜发展新型墙•体材料。运用工业废料生产粉煤灰砖、煤叶石砖、页岩砖等以及各种砌块、板

材逐渐发展起来,并逐渐取代普通粘土砖。

2、为什么要用烧结多孔砖、烧结空心砖及新型轻质墙体材料代替普通粘土砖?

答:随着高层建筑发展,又对粘土砖提出了改进绝热和隔声等规定,使用多孔砖及空

心砖在一定限度上能达到此规定。

且由于普通粘土砖毁田取土、能耗大、块体小、施工效率低、砌体自重大、抗震性差

等缺陷,国家已在重要大、中都市及地区禁止使用,并向烧结多孔砖、烧结空心砖方向发展,

因地制宜发展新型墙体材料。运用工业废料生产粉煤灰砖、煤砰石砖、页岩砖等以及各种砌

块、板材逐渐发展起来,并逐渐取代普通粘土砖。

3、烧结普通砖、烧结多孔砖和烧结空心砖各自强度级别、质量级别是如何划分?各自规格

尺寸是多少?重要合用范畴如何?

答:(I)烧结普通砖设抗压强度分为五个级别:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10,

依照国标《烧结普通砖》GB5101-规定,烧结普通砖外形为直角六面体,公称尺寸为:

240mm*115mm*53mm,按技术指标分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C)三个质

量级别。

应用:承重墙、非承重墙、柱、拱、窑炉、基本等。

(2)烧结多孔砖依照尺寸偏差、外观质显、强度级别、物理性能划分为优等品[A)、

一等品(B)、合格品(C)三个产品级别。烧结多孔砖依照抗压强度和抗折荷重划分为五个

强度级别。MU30、MU25、MU20、MU15、MU10

应用:烧结多孔砖强度较高,重要用「砌筑六层如下建筑物承重墙或高层框架构造填充

墙(非承重墙)。由于为多孔构造,故不适当用于基本墙砌筑。

(3)烧结多孔砖有190mmX190mmX90mm(M型)和240mmX115mmX90mm(P

型)两种规格。烧结空心砖按抗压强度划分:MU10、MU7.5、MU5.0、MU3.5、MU2.5(MPa)

五个级别;按体积密度(kg/m3)划分:800、900.1000.1100四个级别:按强度、尺寸、外

观、物理性能划分优等品[A)、一等品(B)、合格品(C)

应用口空心破重要用于非承重填充墙和隔墙,如多层建筑内隔墙或框架构造填充墙等。

5、什么是粉煤灰砌块?其强度级别有哪些?用途有哪些?

答:粉煤灰砌块又称粉煤灰硅酸盐砌块,是以粉煤灰、石灰、石膏和骨料(煤渣、硬

矿渣等)为原料,按照一定比例加水搅拌、经振动成型,再经蒸汽养护而制成'密室块体。

砌块强度级别按立方体抗压强度分为MU10和MU13两个强度级别。按其外观质量、

尺寸偏差和干缩性能分为一等品(B)和合格品(C)。

粉煤灰砌块合用于工业与民用建筑墙体和基本,但不适当用于有酸性介质侵蚀、密封

性规定高及受到较大振动影响建筑物(如锤锻车间),也不适当用于经常处在高温承重墙(如

炼钢车间、锅炉间承重墙)和经常受潮湿承重增(如公共浴室等)。

9、玻璃在建筑上用途有哪些?

答:建筑玻璃在过去重要是用作采光和装饰材料,随着当代建筑技术发展需要,玻璃

制品正在向多品种、多功能方向发展。近年来,兼具装饰性与功能性玻璃新品种不断问世,

为当代建筑设计提供了更加辽阔选取余地,使当代建筑中越来越多采用玻璃门窗、玻璃幕墙

和玻璃构件,以达到光控、温控、节能、减少噪声以及减少构造自重、美化环境等各种目。

10、惯用安全玻璃有哪几种?各有何特点?用于何处?

答:常用安全玻璃有钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃。

(1)钢化玻璃特点:机械强度高,抗弯强度比普通玻璃大5-6倍,可达125Mpa以上,

抗冲动强度提高约3倍,切性提高约5倍;弹性好,钢化玻璃弹性比普通玻璃大得多;热稳

定性高,在受极冷极热作用时,不易发生炸裂,可耐热冲击,最大安全工作温度为288C,

能承受204℃温差变化,故可用来制造炉门上观测窗.、辐射式气体加热器、干燥器和弧光灯

等;钢化玻璃破碎时形成无数小块,这些小块没有尖锐棱角,不易伤人,故称为安全玻璃。

由于钢化玻璃具备较好性能,因此在汽车工业、建筑工程以及其她工业得到广泛应用,

常被用作高层建筑门、窗.、幕墙、屏蔽及商店橱窗、军舰与轮船舷窗、桌面玻璃等等。

(2)夹丝玻璃抗弯强度和耐温度剧变型都比普通玻璃高,玻璃碎时虽然有许多裂缝,

但其碎片仍附着在钢丝网上,不致到处飞溅伤人;此外,夹丝玻璃还具备隔断火焰和防止火

灾蔓延作用。

夹丝玻璃合用于震动较大工业厂房门窗、屋面、采光天窗,需要安全防火仓库、图书

馆门窗、公共建筑阳台、走廊、防火门、楼梯间、电梯井等。

(3)夹层玻璃透明度好,抗冲击性能要比平板玻璃高几倍;破碎时不裂成分离碎块,

只有辐射裂纹和少量碎玻璃屑,且碎片粘在薄衬片上,不致伤人。依照使用不同玻璃原片和

中间夹层材料,还可获得耐光、耐热、耐湿、耐寒等特性。

夹层玻璃重要用作汽车和飞机挡风玻璃、防弹玻璃以及有特殊安全规定建筑门窗、隔

墙、工业厂房天窗和某些水下工程等。

第四章气硬性胶凝材料

.简述气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料区别。

答:气硬性胶凝材料只能在空气中硬化,并保持、发展强度;

水硬性胶凝材料既能在空气中硬化,乂能更好地在水中硬化,保持并发展其强度。

建筑石膏与高强石膏性能有何不同?

答:建筑石膏晶体较细,调制成一定稠度浆体时,需水量较大,因而强度较低:

高强石膏晶粒粗大,比表面积小,需水最少,硬化后密实度大,强度高。

建筑石膏特性如何?用途如何?

答:建筑石膏特性:表观密度小、强度较低;凝结硬化快;孔隙率大、热导率小;凝固时体

积微膨胀;吸湿性强、耐水性差;防火性好。

建筑石膏重要用于室内抹灰及粉刷,制作石膏板等。

生石灰在熟化时为什么需要陈伏两周以上?为什么在陈伏时需在熟石灰表面保存一层水?

答:由于生石灰中具有一定量过火石灰,过火石灰构造致密,熟化极慢,当这种未充分熟化

石灰抹灰后,会吸取空气中水分继续熟化,体积膨胀,致使墙面隆起、开裂,严重影响施工

质量,为了消除这种危害,因而需要陈伏两周以上。

陈伏时表面保存•层水可防止石灰碳化。

.石灰用途如何?在储存和保管时需要注意哪些方面?

答:用途:配制石灰砂浆和石灰乳;配制灰土和三合土;制作碳化石灰板;制作硅酸盐制品;

配制无熟料水泥;作为干燥剂;作为静态破碎剂。

储存生石灰要注意防水防潮,并且不适当久存,最佳运到后即熟化为石灰浆,变储存期为陈

伏期。此外要注意安全,将生石灰与可燃物分开保管,以免引起火灾。

水玻璃用途如何?

答:用途重要有:涂刷或浸渍材料;加固地基:修补裂缝、堵漏;配制耐酸砂浆和耐酸混凝

±;配制耐热砂浆和耐热混凝土等。

有机胶凝材料和无机胶凝材料有何差别?气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料有何区别?

答:有机胶凝材料是以天然或合成高分子化合物为基本组分胶凝材料P

无机胶凝材料是以无机化合物为重要成分,掺入水或适量盐类水溶液(或含少量有机物

水溶液),经一定物理化学变化过程产生强度和粘结力,可将松散材料胶结成整体,也可将

构件结合成整体。

气硬性胶凝材料只能在空气中凝结、硬化,且只能在空气中保持或发展其强度。

水硬性胶凝材料不但可以在空气中硬化,并且能在水中更好硬化,保持并继续发展其

强度。

简述石灰熟化特点。

答:生石灰(CaO)与水反映生成氢氧化钙过程,称为石灰熟化或消化。石灰熟化时放出

大量热,其放热量和放热速度比其她胶凝材料大得多,n质量为一份生石灰可生成1.31份

质量熟石灰,体积增大125倍。煨烧良好、氧化钙含量高、杂志含量低石灰熟化较快,放

热量和体积增大也较多。

石膏生产工艺和品种有何关系?

答:建筑上惯用石膏,重要是由天然二水石膏通过煨烧,磨细而制成。将二水石膏在

不同压力和温度下煨烧,可以得到构造和性质均不同下列品种石膏产品。

(1)B型半水石膏:将二水石膏加热至110/70℃时,某些结晶水脱出后得到半水石

膏,半水石膏是建筑石膏和模型石膏重要成分。

(2)。型半水石膏:将二水石膏在O.I3MPa、124。。压蒸锅内蒸炼,则生成比8型半

水石膏晶体粗大a型半水石膏。

(3)继续升温煨烧二水石膏,还可以得到无水石膏。当温度升至180℃-210℃,半水

石膏继续脱水得到脱水半水石膏;当燃烧升至320-390C,得到可溶性硬石膏;当煨烧温度

达到400-750C时,石膏完全失掉结合水,称为不溶性石膏。

简述石膏性能特点。

答:石膏性能特点有如下几点:

(1)凝结硬化快:在自然干燥条件下,建筑石膏达到完全硬化时间约需一星期。加水

后6min即可凝结,终凝普通不超过30min;

(2)建筑石膏硬化后孔隙率大、表观密度小,保温、吸声性能好;

(3)具备一定调湿性:

(4)耐水性、抗冻性差:

(5)凝固时体积微膨胀;

(6)防火性好。

水玻璃模数、密度与水玻璃性质有何关系?

答:水玻璃中氧化硅和氧化钠分子数比称为水玻璃模数,水玻璃模数和相对密度,对于凝结

和硬化影响也很大。模数愈大,水玻璃黏度和粘结力愈大,也愈难溶解F水;当模数高时,

硅胶容易析出,水玻璃凝结硬化快。当水玻璃相对密度个时,反映产物扩散速度快,水玻璃

凝结硬化速度也快。而模数又低且相对密度又大时,凝结硬化就很慢。

同一模数水玻璃溶液浓度越高,则粘结力也越大。

水玻璃硬化有何特点?

答:水玻璃能与空气中二氧化碳反映生产无定形硅酸凝胶,随着水分挥发干燥,无定形

硅酸脱水转变成二氧化硅而硬化。由于空气中二氧化碳较少,反映进行很慢,因而水玻璃在

实际使用时常加入促硬剂以加速硬化。

生石灰块灰、生石灰粉、熟石灰粉和石灰膏等几种建筑石灰在使用时有何特点?使用中应

注意哪些问题?

答:(1)石灰膏可用来粉刷堵壁和配备石灰砂浆或水泥混合砂浆。由于石灰乳为白色或

浅灰色,具备•定装饰效果,还可掺入碱性矿质颜料,使粉刷墙面具备需要颜色。

(2)熟石灰粉重要用来配备灰土和三合土。

(3)磨细生石灰粉惯用来生产无熟料水泥、硅酸盐制品和碳化石灰板。

拟定石灰质量级别重要指标有哪些?依照这些指标如何拟定石灰质量级别?

答:生石灰质量是以石灰中活性氧化钙和氧化镁含量高低、过火石灰和欠火石灰及其她

杂质含量多少作为重要指标来评价其质量优劣。

依照氧化镁含量按上表分为钙质生石灰和镁质生石灰两类,然后再按有效氧化钙和氧化

镁含量、产浆量、未消解残渣和C02含量等4个项目指标分为优等品、一等品和合格品3

个级别,

消石灰粉按氧化镁含量<4%时称为钙质消石灰粉,4%W氧化镁含量<24%时称为镁质消

石灰粉,24%、氧化镁含最<30%时称为白云石消石灰粉。按级别分为优等品、一等品和合

格品等3个级别,如下表,

石膏制品为什么具备良好保温隔热性和阻燃性?

答:建筑石膏水化反映理论需水量仅为其质量18.6%,但施工中为了保证浆体有必要

流动性,其加水量常达60%-80%,多于水分蒸发后,将形成大量空隙,硬化体孔隙率可达

50%-60%o由于硬化体多孔构造特点,而使建筑石膏制品具备表观密度小、质轻,保温隔热

性能好和吸声性强等长处,

二水石膏遇火后,结晶水蒸发,形成蒸汽雾,可制止火势蔓延,起到防火作用,故具

备良好阻燃性。

石膏抹灰材料和其她抹灰材料性能有何特点?举例阐明。

答:建筑石膏加水、砂拌合成石膏砂浆,可用于室内抹灰。这中抹灰墙面具备绝热,阻

火,隔音,舒服,美观等特点。抹灰后墙面和天棚还可以直接涂刷特别及贴墙纸。

建筑石膏加水调成石膏浆体,还可以掺如某些石灰用于室内粉刷涂料。粉刷后墙面光滑,

细腻,洁白美观。

第五章水泥

什么是硅酸盐水泥和硅酸盐水泥熟料?

答:国标对硅酸盐水泥定义为:凡由硅酸盐水泥熟料、。〜5%石灰石或粒化高炉矿渣、

适量石膏磨细制成水硬性狡凝材料,即国外统称波特兰水泥,称为硅酸盐水泥。

硅酸盐水泥熟料,即国际上波特兰水泥熟料(简称水泥熟料),是一种由重要含CaO、

SQ、AI2O3、FezCh原料按恰当配比磨成细粉烧至某些熔融,所得以硅酸钙为重要矿物成分

水硬性胶凝物质。

硅酸盐水泥凝结硬化过程是如何进行?影响硅酸盐水泥凝结硬化因素有哪些?

答:水泥用适鼠水调和后,最初形成具备可塑性浆体,然后逐渐变稠失去可塑性,这

一过程称为凝结。然后逐渐产牛.强度不断提高,最后变成坚硬石状物--水泥石,这一过程称

为硬化。

水泥加水拌合后激烈水化反映,一方面使水泥浆中起润滑作用自由水分逐渐减少;另一

方面,水化产物在溶液中不久达饱和或过饱和状态而不断析出,水泥颗粒表面新生物厚度逐

渐增大,使水泥浆中固体顾粒间间距逐渐减小,越来越多颗粒互相连接形成了骨架构造。此

时,水泥浆便开始慢慢失去可塑性,体现为水泥初凝。由于铝酸三钙水化极快,会使水泥不

久凝结,为使工程使用时有足够操作时间,水泥中加入了适量石膏。水泥加入石膏后,•旦

铝酸三钙开始水化,石膏会与水化铝酸三钙反映生成针状钙矶石。钙矶石很难溶解于水,可

以形成一层保犷膜覆盖在水泥颗粒表面,从而阻碍J'铝酸二钙水化,制止了水泥颗粒表面水

化产物向外扩散,减少了水泥水化速度,使水泥初凝时间得以延缓。当掺入水泥石膏消耗殆

尽时,水泥颗粒表面钙矶石覆盖层一旦被水泥水化物积炎物所胀破,铝酸三钙等矿物再次迅

速水化得以继续进行,水泥颗粒间逐渐互相接近,直至连接形成骨架。水泥浆塑性逐渐消失,

直到终凝。

随着水化产物不断增长,水泥颗粒之间毛细孔不断被填实,加之水化产物中氢氧化钙晶

体、水化铝酸使晶体不断贯穿于水化硅酸钙等凝胶体之中,逐渐形成了具备•定强度水泥石,

从而进入了硬化阶段。水叱产物进一步增长,水分不断丧失,使水泥石强度不断发展。随着

水泥水化不断进行,水泥浆构造内部孔隙不断被新生水化物填充和加固过程,称为水泥“凝

结随后产生明显强度并逐渐变成坚硬人造石一水泥石,这一过程称为水泥“硬化

影响水泥凝结硬化重要因素有:(1)矿物构成及细度;(2)水泥浆水灰比;(3)石膏

掺量;(4)环境温度和湿度;(5)龄期(时间);(6)外加剂。

影响硅酸盐水泥硬化速度因素有哪些?

1)水泥矿物构成C3A和C3s含量,含量大时,凝结硬化速度快;

2)水泥颗粒粗细,越细则比表面积大,凝结硬化也快;

3)硬化时温度和湿度越高,凝结硬化越快;

4)加水数量,如果适量则凝结硬化快;

5)外加剂,添加不同外加剂,也会变化水泥自身凝结硬化速度。

什么是硫酸盐腐蚀和镁盐腐蚀?

答:硫酸盐及氯盐腐蚀(膨胀型腐蚀):指硫酸盐与水泥石中CH作用生成硫酸钙,再

和水化铝酸钙C3AH6反映生成钙矶石,从而使固相体积增长诸多,使水泥石膨胀开裂现象。

镁盐侵蚀:指海水或地下水中镁盐与水泥石中CH反映,生成松软无胶凝能力氢氧化镁,

由于Mg(0H)2碱度低,会导致其他水化产物不稳定而离解现象,称为铁盐侵蚀。

腐蚀水泥石介质有哪些?水泥石受腐蚀基本因素是什么?

答:腐蚀水泥石介质有:(1)软水类:雨水、雪水及许多江河湖水都属于软水。(2)酸

类介质;(3)盐类介质:流酸盐及氯盐、镁盐;(4)强碱类介质;

水泥石受腐蚀基本因素:①硅酸盐水泥石中具有较多易受腐蚀成分,即氢氧化钙和水化

铝酸钙等:②水泥石自身不密实具有大量毛细孔隙。

硅酸盐水泥检查中,哪些性能不符合规定期该水泥属于不合格品及废品?如何解决不合格

品和废品?

答:国标规定:硅酸盐水泥性能中,凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任何

一项不符合原则规定期均为废品。

凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中任一项不符合该原则规定或混合料掺加量超过

最大限量和强度低于商品强度级别规定指标时称为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强

度级别、工厂名称和出厂编号不全也属于不合格品。

废品水泥不得应用于工程中,不合格品水泥应通过检杳酌情使用

为什么掺较多活性混合材硅酸盐水泥初期强度较低,后期强度发展比较快,甚至超过同强

度级别硅酸盐水泥?

答:掺较多活性混合材硅酸盐水泥中水泥熟料含量相对减少,加入拌合后,•方面是熟

料矿物水化,熟料水化后析出氢氧化钙作为碱性激发剂激发活性混合材水化,生成水化硅酸

钙、水化硫铝酸钙等水化产物,因而初期强度比较低,后期由于二次水化不断进行,水化产

物不断增多,使得后期强度发展较快,甚至超过同强度级别硅酸盐水泥。

与硅酸盐水泥相比,矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥在性能上有哪些不同?分析它们

合用和不适当使用范畴。

答:硅酸盐水泥性能特点:(1)凝结硬化快,初期及后期强度均高。(2)抗冻性好。

(3)耐腐蚀性差。(4)水化热高。(5)碱度高,抗碳化性好。(6)耐热性差。(7)耐磨性

好。(8)干缩小。(9)湿热养护效果差。

矿渣硅酸盐水泥重要性能特点如下:(1)初期强度低,后期强度高。对温度敏感,适

当于高温养护。(2)水化热较低,放热速度慢。(3)具备较好耐热性能。(4)具备较强抗侵

蚀、抗腐蚀能力:(5)泌水性大,干缩较大。(6)抗渗性差,抗冻性较差,抗碳化能力差。

火山灰水泥重要性能特点如下:(1)初期强度低,后期强度高。对■温度敏感,适当于

高温养护。(2)水化热较低,放热速度慢。(3)具备较强抗侵蚀、抗腐蚀能力;(4)需水性

大,干缩率较大。(5)抗惨性好,抗冻性较差,抗碳化能力差,耐磨性差。

粉煤灰水泥重要性能特点如下:(I)初期强度低,后期强度高。对温度敏感,适当于

高温养护。(2)水化热较低,放热速度慢。(3)具备较强抗侵蚀、抗腐蚀能力。(4)需水量

低,干缩率较小,抗裂性好。(5)抗冻性较差,抗碳化能力差,耐磨性差。

硅酸盐水泥合用于高强度混凝土、预应力混凝土、快硬早强构造、抗冻混凝土;不合

用于大体积混凝土、易受腐蚀混凝土、耐热混凝土、高温养护混凝土。

矿渣硅酸盐水泥合用于普通耐热规定混凝土、大体积混凝土、蒸汽养护构件、普通混

凝土构件、普通耐软水、海水、硫酸盐腐蚀规定混凝土;不是用于初期强度规定较高混凝土、

寒冷地区及处在水位升降范畴内混凝土、抗渗性规定较高混凝土。

火山灰水泥合用于水中、地下、大体积混凝土、抗渗混凝土,其她同矿渣水泥;不合

用于干燥环境及处在水位变化范畴内混凝土、有耐磨规定混凝土,其她同矿渣水泥。

粉煤灰水泥合用于地上、地下、与水中大体积混凝土,其她同矿渣水泥;不合用于抗

碳化规定混凝十.、有抗渗规定混凝十.,其她同火山灰质水泥。

不同品种以及同品种不同强度级别水泥能否掺混使用?为什么?

答:这两种状况均不能掺混使用。不同品种水泥或不同强度级别水泥掺混使用会影响

水泥使用性能和耐久性。

工程中经常使用水泥,有普通水泥,矿渣水泥、火山灰水泥等。这些不同品种水泥,

所含矿物成分不同,矿物成分在水泥中所占比例也不相似,因而不同品种水泥,具备不同化

学物理特性,在各类工程中,依照工程特点、使用规定和各种水泥特性,对采用水泥品种应

加以选取,因此在施工过程中,不应将不同品种水泥随意换用或混合使用。

膨胀水泥膨胀过程与水泥体积安定性不良所形成体积膨胀有何不同?

答:水泥体积安定性不良引起膨胀是指水泥石中某些化学反映不能在硬化前完毕,而在

硬化后进行,并随着有体枳不均匀变化,在以硬化水泥石中产生内应力,但则引起膨胀变形,

重则使水泥石开裂。膨胀水泥膨胀在硬化过程中完毕,并且其体积是均匀地发生膨胀。

为什么生产硅酸盐水泥时掺适量石膏对水泥不起破坏作用,而硬化水泥石遇到有硫酸盐溶

液环境,产生出石者时就有破坏作用?

答:生产硅酸盐水泥时掺加适量石膏是为了调节水泥凝结时间,且石膏与水泥组分反

映生成钙帆石过程是在水泥硬化过程中完毕,其体积是均匀地发生膨胀。而硬化后水泥石遇

到硫酸盐溶液环境时,同样水泥石组分与硫酸盐反映生成钙机石而产生结晶压力,随着有体

积不均匀变化,导致膨胀开裂,破坏水泥硬化浆体构造。

水泥强度检查为什么要用原则砂和规定水灰比?试件为什么要在原则条件下养护?

答:水泥胶砂试件强度受各种因素制约,如:砂质量和细度、水灰比、养护条件、实

验办法等,所觉得了精准测试硅酸盐水泥强度级别,国标规定,水泥强度用ISO法检杳,

将水泥和原则砂按1:3混合,用0.5水灰比,用规定办法拌制成原则胶砂试件,在原则条

件下养护至规定龄期。

第六章混凝土

普通混凝土是哪些材料构成?它们各起什么作用?

答:水、水泥、砂(细骨科)、石了(粗骨料)是普通混凝上4种基本构成材料。

作用:水和水泥形成水泥浆,在混凝如中赋予混凝土拌合物以流动性,粘结粗、细骨料

形成整体,填充骨料间隙,提高密实度。砂和石子构成混凝土骨架,有效地扛水泥浆干缩;

砂石颗粒逐级填充,形成抱负密实状态,节约水泥浆用量。

建筑工程对混凝土提出基本技术规定是什么?

答:(I)、要满足构造安全和施工不同阶段所需强度规定;

(2)、要满足混凝土搅拌、浇筑、成型所需工作性规定;

(3)、要满足设计和使用环境所需耐久性规定;

(4)、要满足节约水泥,减少成本经济性规定。

在配制混凝土时,为什么要考虑骨料粗细及颗粒级配?评估原则是什么?

答:在混凝土中,水泥浆是通过骨科颗粒表面来实既有效粘结,骨料总表面积越小,水泥越

节约,因此混凝土对砂第一种基本规定就是颗粒总表面枳要小,即骨料尽量粗。而骨料颗粒

间大小搭配合理,达到逐级填充,减小空隙率,以实现尽量高密实度,是对骨料提出乂一基

本规定,反映这一规定即骨料颗粒级配。

细度模数(各号筛合计筛余百分率之和除以10()之商)是检查砂颗粒级配与否合理根

据。细度模数越大,骨料越粗,但是细度模数仅在一定限度上反映颗粒平均粗细限度,却不

能反映骨料粒径分布状况,不同粒径分布骨料,也许有用似细度模数。

评估骨料颗粒级配,也可采用做图法,即以筛孔直径为横坐标,以合计筛余率为纵坐

标,将规定各级配区相应合计筛余率范畴标注在图上形成级配区域,然后把某种骨料合计筛

余率A1-A6在图上依次描点连线,若所连折线都在某一级配区合计筛余率范畴内,即为级

配合理。

混凝土拌合物工作性涵义是什么?影响因索有哪些?

答:工作性涵义:工作性又称和易性,是指混凝土拌合物在一定施工条件和环境下,与否易

于各种施工工序操作,以获得均匀密实混凝土性能。工作性在搅拌时体现为各种构成材料易

于均匀混合,均匀卸出;在运送过程中体现为拌合物不离析,稀稠限度不变化;在浇筑过程

中休观为易于浇筑、振实、流满模板;在硬化过程中体现为能保证水泥水化以及水泥石和骨

料良好粘结。可见混凝土工作性应是一项综合性质。

影响混凝土拌合物因素总结起来有如下几种方面:

1)构成材料质量及其用量影响

(1)水泥特性影响

普通水泥混凝土拌和物比矿渣水泥和火山灰水泥工作性好,矿渣水泥混凝土拌和物流动

性大,但粘聚性差,易泌水离析火山灰水泥流动性小,但粘聚性好

(2)集料特性影响

碎石表面粗糙,有棱角,工作性差,强度高

卵石表面光滑,工作性好,强度低

(3)集浆比影响

集浆比——集料绝对体积与水泥浆绝对体积之比。

单位体积混凝土拌和物中,如水灰比保持不变,水泥浆数量越多,拌和物流动性越大;

水泥浆数量过多,则集料含量相对减少,达一定将会浮现流浆现象。

依照详细状况决定,在满足工作性规定前提3同步考虑强度和耐久性规定,尽量采

用较大集浆比,以节约水泥用量。

(4)水灰比

水灰比大小决定了水泥浆稠度。水灰比愈小,水泥浆愈稠,当水泥浆与骨料用量比一定

期,拌制成拌合物流动性便愈小。当水灰比过小,水泥浆较干稠,拌制拌合物流动性过低会

使施工困难,不易保证混凝土质量。若水灰比过大,会导致拌合物均匀稳定性变差,产生流

浆、离析现象.因而,水灰比不易过小或过大,应依照混凝土强度和耐久性规定合理地选用。

(5)砂率

砂率是指拌合物中砂质量占砂石总质量百分率。砂粒径比石子小得多,具备很大比表面

积,并且砂在拌合物中填充粗骨料空隙。因而,砂率变化会使骨料总表面积和孔隙率有明显

变化,可见砂率对拌合物和易性有明显影响。

(6)外加剂

在拌制混凝土时,掺用外加剂(减水剂、引气剂)能使混凝土拌合物在不增长水泥和水

用量条件下,明显地提高流动性,且具备较好均匀稳定性。

此外,由于混凝土拌和后水泥及时开始水化,使水化产物不断增多,游离水逐渐减少,

因而拌合物流动性将随时旬增长不断减少。并且,坍落度减少速度随温度提高而明显加快。

2)环境条件影响

温度、湿度和风速

3)时间影响

新拌制混凝土随着时诃推移,某些拌合水挥发、被骨料吸取,同步水泥矿物会逐渐水化,

进而使混凝土拌合物变稠,流动性减少,导致坍落度损失,影响混凝土施工质量。

何所谓“恒定用水量法则”和“合理砂率”?它们对混凝土设计和使用有什么重要意义?

答:恒定用水量法则:在水灰比不变得前提下,用水量加大,则水泥浆数量增多,会使骨料

表面包裹水泥浆层厚度加大,从而减小骨料间摩擦,增长混凝土拌合物流动性。当水灰比在

一定范畴内(0.40-0.80)而其她条件不变时,混凝土拌合物流动性只与单位用水量(每立方

米混凝土拌合物拌合水量)关于,这一现象称为“恒定用水量法则:它为混凝土配合比设

计单位用水量拟定提供了一种简朴办法,即单位用水量可重要由流动性来拟定。

合理砂率:在用水量和水灰比一定(即水泥浆量)前提下,能使混凝土拌合物获得最大

流动性,且能保持良好粘聚性及保水性砂率,称其为合理砂率。

砂率过大,骨料总表面积及空隙率都会增大,在水泥浆量一定条件下,骨料表面水泥浆

层厚度减小,水泥浆润滑作用削弱,使拌合物流动性变差。若砂率过小,砂填充石子空隙后,

不能保证粗骨料间有足够砂浆层,也会减少拌合物流动性,并且会影响拌合物均匀稳定性,

使拌合物粗涩,松散,粗骨料易发生离析现象。当砂率适当时,砂不但填满石子空隙,并且

还能保证粗骨料间有一定厚度砂浆层以便减小粗骨料滑动阻力,使拌和物有较好流动性。这

个适当砂率称为合理砂率,

采用合理砂率时,在用水吊和水泥用最一定状况下,能使拌合物获得最大流动性,且能

保证良好粘聚性和保水性,或者,在保证拌合物获得所规定流动性及良好粘聚性和保水性时,

水泥用量为最小.

决定混凝土强度重要因素是什么?如何有效提高混凝土强度?

答:影响混凝土强度因素诸多,大体有各构成材料性质、配合比及施工质量等几种方面:

(1)水泥强度和水灰比

(2)粗集料品种

碎石形状不规则,表面粗糙、多楂角,与水泥石粘结强度较高;卵石呈圆形或卵圆形,

表面光滑,与水泥石粘结强度较低。在水泥石强度及其他条件相似时,碎石混凝土强度高于

卵石混凝土强度。

(3)养护条件

在保证足够湿度状况下,温度越高,水泥凝结硬化速度越快,初期强度越高;低温时水

泥混凝土硬化比较缓慢,当温度低至o°c如卜.时,硬化不但停止,且具备冰冻破坏危险。混

凝土浇筑完毕后,必要加强养护,保持恰当温度和湿度,以保证混凝上不断地凝结硬化。

(4)龄期:

龄期是指混凝土在正常养护条件下所经历时间。

在正常养护条件下,混凝土抗压强度随龄期增长而不断发展,在7〜14d内强度发展较

快,后来逐渐减慢,28d后强度发展更慢。由于水泥水化因素,混凝土强度发展可持续数十

年。当采用普通水泥拌制、中档强度级别混凝土,在原则养护条件下,混凝土抗压强度与其

龄期对数成正比。

(5)外加剂

(6)施工质量

描述混凝土耐久性重要技术指标有哪些?如何提高混凝土耐久性?

答:混凝土耐久性重要由抗渗性、抗冻性、抗腐蚀性、抗碳化性及抗碱骨料反映等性能综合

评估。

提高混凝土耐久性办法:

(1)选取适当品种水泥。

(2)控制混凝土最大水灰比和最小水泥用量。水灰比大小直接影响到混凝土密实性,

而保证水泥用覆,也是提高混凝土密实性前提条件。

(3)需用质量良好骨料,并注意颗粒级配改进。近年来研究表白,在骨料中掺加粒径

在砂和水泥之间超细矿物粉料•,可有效改进混凝土颗粒级配,提高混凝土耐久性。

(4)掺加外加剂。改进混凝土耐久性外加剂有减水剂和引气剂。

(5)严格控制混凝土施工质量,保证混凝土均匀、密实。

混凝土立方体抗压强度与立方体抗压强度原则值之间有何关系?混凝土强度级别涵义是什

么?

答:立方体抗压强度原则值(依u,k),是指按原则办法侧得立方体抗压强度总体分布中一种

值。

为便于设计和施工选用混凝土,将混凝土按立方强度原则值提成若干级别,即强度级别。

以和混凝土立方体抗压强度原则值(a,k)表达,重要有C7.5,CIO,C15,C20,C25,

C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60等十二个强度级别。

混凝土配制强度如何拟定?

答:计算混凝土配制强度£u,()

式中:_/cu,0----混凝土配制强度,MPa;

,/cu,k——混凝土立方体抗压强度原则值,即混凝土强度级别值,MPa:

。—混凝土强度原则差,MPa。

混凝土强度原则差宜依照同类混凝土记录资料拟定,并应符合如下规定:

>计算时,强度试件组数不应少于25组;

>当混凝土强度级别为C20和C25级,其强度原则差计算值。<2.5MPa时,取。=

2.5MPa;当混凝土强度级别等于或不不大于C30级,其强度原则差计算值3.0MPa

时,取。=3.0MPa;

>当无记录资料计算混凝土强度原则差时,其值按现行国标《混凝土构造工程施工及验收

规范》(GB50204)规定取用。

混凝土配合比三个基本参数是什么?与混凝土性能有何关系?如何拟定这三个基本参数?

答:混凝土配合比设计三个基本参数:水灰比、砂率、单位用水量。

(1)水灰比:水和水泥之间比例。水灰比拟定重要取决于混凝土强度和耐久性。从强

度角度来看,水灰比应小些,水灰比可依照混凝土强度公式来拟定。从耐久性角度看,水灰

比小些,水泥用量多些,混凝土密度就高,耐久性则优良,这可通过控制最大水灰比和最小

水泥用量来满足。由强度和耐久性分别决定水灰比往往是不同,此时应取最小值。但当强度

和耐久性都已满足前提卜.,水灰比应取最大值,以获得较高流动性。

(2)砂率:砂和石子间比例。砂率重要应从满足工作性和节约水泥两方面考虑。在

水灰比和水泥用量(即水泥浆量)不变前提下,砂率应取坍落度最大,而黏聚性和保水性又

好砂率即合理砂率。在工作性满足状况下,砂率尽量取最小值以达到节约水泥目。

(3)单位用水量:骨料与水泥浆之间比例。单位用水量在水灰比和水泥用量不变状

况"实际反映是水泥浆量与骨料用量之间比例关系。水泥浆量要满足包裹粗、细骨料表面

并保持足够流动性规定,但用水最过大,会减少混凝土耐久性。

从混凝土强度分布特性(正态分布),阐明提高混凝土强度重要办法有哪几种?

答:影响混凝土强度因素非常复杂,大量记录分析和实验表白,同一级别混凝土,在龄期、

生产工艺和配合比基本一致条件下,其强度分布呈正态分布。为提高强度保证率,必要提高

混凝土平均强度。

重要办法如下:

(1)采用高强度级别水泥;

(2)减少水灰比:采用单位用水量较小、水灰比较小干硬性混凝土;

(3)采用合理砂率,以及级配合格、强度较高、质量良好碎石;

(4)改进施工工艺,加强搅拌和振捣;

(5)采用加速硬化办法,提高混凝土初期强度;

(6)在混凝土拌合时掺入减水剂或早强剂等外加剂;

(7)湿热养护;

(8)龄期调节。

混凝土配合比设计中基准配合比公式本质是什么?

答:基准配合比是在初步计算配合比基本上,通过实配、检测,进行工作性调节,对配合比

进行修正。

如浮现粘聚性和保水性不良,可恰当提高砂率;每次调节后再试拌,直到符合规定为

止。记录好各种材料调节后用量,并测定混凝土拌合物实际体积密度,计算调节后混凝土试

样总质量,由此得出基准配合比。

其本质就是调节后In?混凝土中各材料用量。

计算题

1、已知某砌块外包尺寸为240mmx240mmxll5mm,其孔隙率为37%,干燥质量为2487g,

浸水饱和后质量为2984%试求该砌块体积密度、密度、质量吸水率。

解:体积密%=2487g/(24cmx24cmx11.5cm)=0.3755g/cm3.

_m

密度「-V=2487g/[24cmx24cmx]1.5cmx(l—0.37)]=0.5960g/cm\

质量吸水率叱”=三产、1里院4-2487)/2487=19.98%

g

2、某种石子经完全干燥后,其质量为482卬将其放入盛有水量筒中吸水饱和后,水面由本

来452cm3上升至630cm3,取出石子,擦干表面水后称质量为487犀试求该石子表观密度,

体积密度及吸水率。

解:表观密度=482/(630-452)=2.708g/cm3

表观密度:表观密度是材料在涉及闭口孔隙条件下单位体枳质量

体积密度°匕=482/(630-452-(487-482)]=2.786cn?

体积密度是指材料在自然状态下体积,涉及材料实体及其开口与闭口孔隙条件下单位

体积质量

堆积密度是指散粒或纤维状材料在堆积状态下单位体积质量

m-

质量吸水率叱“=--h----x10(3^7-482)/482=1.04%

mh-叫1

体积吸水率叱=--X100%=(487-482)/1630-452-(487-482)]=2.89%

%Pw

3、一种材料密度为2.7Wcm3,浸水饱和状态下体积密度为1.862gzem3,其体积吸水率为

4.62%,试求此材料干燥状态下体积密度和孔隙率各为多少?

解:设材料质量为m,体枳为vo,依照题意有:

(m+voxO.O462xp水)/vo=1.862

贝ijm/vo=1.862—O.O462=L8158g/cm3.

因此材料在干燥状态下体积密度po=l.8158g/cm3.

P=100%=(1-包)x100%

孔隙率匕P=1-1.8158/2.7=32.75%

4.破碎岩石试样经完全干燥后,它质量为482g0将它置入盛有水量筒中,经长时间后(吸

水饱和),量筒水面由原452cnr’刻度上升至630cnr‘刻度。取出该石子试样,擦干表面后称

得其质量为487g。试求该岩石开口孔隙率、表观密度、吸水率各为多少?

解:(1)开口孔隙率E=幺xl00%=也二当xl00%=2.8%。

Vo630-452

(2)表观密度=—=————=2.71g/cmyo

V()630-452'

(3)吸水率VVt=竺二竺1xi(x)%=487—482义1(X)%=1()4%。

m

m2482

1、浇注钢筋混凝土梁,规定配制强度为C20混凝土,用强度级别为42.5普通硅酸盐水泥

和碎石,如水灰比为。.60,问与否能满足强度规定?(原则差为4.0MPa,水泥强度值富裕

系数为1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论