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混凝土中册考试题及答案一、判断题(共20题,每题1分,共20分,对的打“√”,错的打“×”)1.配制C50及以上高强度混凝土时,应选用Ⅰ级粉煤灰,且烧失量应不大于3.0%。(√)2.混凝土的徐变对结构只会产生不利影响,会增大结构变形、降低承载力。(×,解析:徐变可消除局部应力集中、释放温度应力,对结构存在有利作用)3.按照GB8076-2008《混凝土外加剂》要求,聚羧酸系高性能减水剂的减水率最低要求为25%。(√)4.砂的细度模数越大,说明砂的颗粒越粗,级配越好。(×,解析:细度模数仅反映颗粒粗细,与级配无直接关联)5.混凝土立方体抗压强度试验时,试件尺寸越大,测得的强度值越高。(×,解析:存在尺寸效应,试件尺寸越大,内部缺陷概率越高,测得强度越低)6.一类环境下,C30混凝土的胶凝材料用量最低不得少于260kg/m³。(√)7.引气剂引入的气泡直径越大、数量越多,混凝土的抗冻性越好。(×,解析:需引入直径10-200μm的独立封闭微小气泡,大气泡反而会降低抗冻性和强度)8.粉煤灰的需水量比越小,说明其活性越高、对混凝土工作性的改善效果越好。(√)9.混凝土初凝时间是指从加水拌合到水泥浆完全失去塑性、开始产生强度的时间。(×,解析:初凝是开始失去塑性的时间,终凝是完全失去塑性并开始产生强度的时间)10.进行混凝土配合比设计时,水胶比应根据混凝土强度要求和耐久性要求共同确定,取二者中的较小值。(√)11.海水可直接用于配制素混凝土,但严禁用于配制钢筋混凝土和预应力混凝土。(√)12.碎石的压碎指标越小,说明其抵抗压碎的能力越强、自身强度越高。(√)13.混凝土的碳化会降低混凝土碱度、导致钢筋锈蚀,因此对所有混凝土结构来说碳化都是有害的。(×,解析:素混凝土碳化可提高表面密实度和强度,不存在有害影响)14.缓凝剂可以延长混凝土的凝结时间,因此夏季高温施工必须掺加缓凝剂。(×,解析:是否掺加需根据施工节奏、运输距离等确定,不存在强制要求)15.砂的含泥量是指砂中粒径小于0.075mm的颗粒总含量。(×,解析:含泥量指粒径小于0.075mm的黏土、淤泥、腐殖质颗粒含量,小于0.075mm的岩石颗粒属于石粉范畴)16.按照GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》要求,进行混凝土抗渗等级试验时,每组试件的数量为6个。(√)17.掺加矿物掺合料的混凝土,其强度发展只和水泥水化进程有关,与掺合料活性无关。(×,解析:矿物掺合料会发生二次水化反应,参与强度发展,活性越高对后期强度贡献越大)18.混凝土的坍落度损失是指新拌混凝土的坍落度随时间延长而逐渐减小的现象。(√)19.采用硅酸盐水泥配制的C30冬季施工混凝土,受冻临界强度不得低于9MPa。(√,解析:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制的混凝土受冻临界强度不低于设计强度的30%,C30的30%为9MPa)20.混凝土配合比的三个基本参数是水胶比、砂率、单位用水量。(√)二、单项选择题(共20题,每题2分,共40分)1.以下矿物掺合料中,活性最高的是(C)A.Ⅰ级粉煤灰B.S95级矿渣粉C.硅灰D.Ⅱ级粉煤灰2.设计坍落度为180mm的预拌混凝土,按照GB/T14902-2012《预拌混凝土》要求,其坍落度允许偏差为(C)A.±10mmB.±20mmC.±30mmD.±40mm3.混凝土立方体抗压强度标准试件的尺寸是(B)A.100mm×100mm×100mmB.150mm×150mm×150mmC.200mm×200mm×200mmD.70.7mm×70.7mm×70.7mm4.以下外加剂中,可显著提高混凝土早期强度的是(C)A.引气剂B.缓凝剂C.早强剂D.引气减水剂5.砂的颗粒级配是通过(A)试验测定的A.筛分析B.含泥量C.压碎指标D.吸水率6.一类环境下,C40混凝土的最大水胶比不得超过(B)A.0.60B.0.55C.0.50D.0.457.混凝土抗冻等级F100中的“100”是指(A)A.承受100次冻融循环后,强度损失不超过25%,质量损失不超过5%B.承受100次冻融循环后,强度损失不超过20%,质量损失不超过5%C.承受100次冻融循环后,强度损失不超过25%,质量损失不超过3%D.承受-10℃环境下静置100d后强度损失不超过5%8.以下属于混凝土耐久性指标的是(C)A.立方体抗压强度B.坍落度C.碳化深度D.胶凝材料用量9.聚羧酸系高性能减水剂的pH值一般控制在(B)范围A.3-5B.5-7C.7-9D.9-1110.进行混凝土配合比强度试配时,至少应采用(B)个不同的配合比A.2B.3C.4D.511.以下因素中,对混凝土和易性影响最大的是(A)A.单位用水量B.水胶比C.砂率D.骨料级配12.S95级矿渣粉的7d活性指数要求不低于(B)A.55%B.75%C.95%D.105%13.混凝土施工缝宜留置在结构(A)且便于施工的部位A.受剪力较小B.受弯矩较小C.受拉力较小D.受压力较小14.预拌混凝土运输过程中,搅拌筒的正常转速应控制在(A)r/minA.1-3B.3-6C.6-10D.10-1515.混凝土自然养护时,当日平均气温低于(B)℃时,不得浇水养护A.0B.5C.10D.1516.泵送混凝土的砂率宜控制在(C)范围A.25%-30%B.30%-35%C.35%-45%D.45%-50%17.混凝土中氯离子含量超标的核心危害是(C)A.降低混凝土强度B.加剧混凝土碳化C.破坏钢筋钝化膜导致钢筋锈蚀D.加快混凝土徐变18.普通混凝土的干缩变形主要是由(B)引起的A.化学收缩B.毛细水和吸附水蒸发C.骨料变形D.温度变化19.进行混凝土压力泌水试验时,施加的试验压力为(B)MPaA.3.0B.3.2C.3.5D.4.020.大体积混凝土入模温度不宜高于(B)℃A.25B.30C.35D.40三、多项选择题(共10题,每题3分,共30分,多选、错选不得分,少选得1分)1.混凝土的和易性包括以下哪些核心维度(ACD)A.流动性B.强度C.黏聚性D.保水性E.耐久性2.以下属于混凝土化学外加剂的有(ACD)A.减水剂B.粉煤灰C.引气剂D.缓凝剂E.矿渣粉3.影响混凝土强度的主要因素有(ABCDE)A.胶凝材料强度B.水胶比C.骨料性质D.养护条件E.试验加载条件4.以下属于混凝土耐久性控制指标的有(ABCDE)A.抗渗性B.抗冻性C.抗硫酸盐侵蚀性D.碳化性能E.碱骨料反应抑制5.大体积混凝土温度控制的常用措施包括(ABCDE)A.选用低水化热水泥B.掺加粉煤灰等活性掺合料C.降低原材料温度控制入模温度D.内部预埋冷却水管E.表面覆盖保温材料6.混凝土配合比设计的核心阶段包括(ACD)A.初步配合比设计B.基准配合比设计C.试验室配合比设计D.施工配合比调整E.生产配合比验证7.以下哪些情况会导致混凝土坍落度损失过快(ABCE)A.水泥温度过高B.外加剂与胶凝材料适应性差C.环境温度过高D.掺加缓凝剂E.骨料含泥量过高8.混凝土立方体抗压强度试验时,以下操作正确的是(ABDE)A.试件表面与压力机压板之间不得有杂物B.C30-C60混凝土加载速度控制在0.5-0.8MPa/sC.试件的承压面应与成型时的顶面垂直D.连续均匀加载,试件完全破坏后停止加载E.强度结果取三个试件的算术平均值9.预拌混凝土进场时必检的项目有(ACE)A.坍落度B.配合比复核C.扩展度D.凝结时间E.强度试件制作10.以下关于矿物掺合料的说法正确的有(ABCE)A.粉煤灰可以显著降低混凝土水化热B.硅灰可以大幅提高混凝土强度和密实性C.矿渣粉可以提高混凝土抗硫酸盐侵蚀能力D.掺合料掺量越高,混凝土早期强度越高E.合理掺加掺合料可以降低混凝土生产成本四、简答题(共4题,每题10分,共40分)1.简述混凝土配合比设计的基本步骤答:①初步配合比设计:根据设计要求的强度等级、耐久性指标、工作性要求,结合原材料性能参数、施工工艺要求,通过经验公式计算或规范查表,初步确定水胶比、单位用水量、砂率三大参数,计算得到胶凝材料、粗细骨料、外加剂的初步用量。②试验室配合比调整:对初步配合比进行试拌,首先检验工作性(坍落度、扩展度、黏聚性、保水性),若不符合要求则调整用水量、砂率、外加剂掺量等参数,直至工作性满足要求;之后成型强度、耐久性试件,标准养护至规定龄期测试性能,验证强度、耐久性是否符合设计要求,最终确定试验室基准配合比。③施工配合比调整:根据施工现场砂石的实际含水率,调整砂石用量和拌合水用量,扣除砂石带入的游离水分,得到可直接用于现场施工的配合比;若现场环境温度、运输距离与试验室设定条件差异较大,还需适当调整外加剂保坍组分掺量,保证混凝土到场工作性符合要求。2.简述影响混凝土耐久性的主要因素及改善措施答:影响因素分为四类:①原材料因素:水泥品种、矿物掺合料活性及掺量、外加剂性能、骨料碱活性、含泥量及有害物质含量。②配合比因素:水胶比过大、胶凝材料用量不足、砂率不合理、氯离子及碱含量超标。③施工因素:搅拌不均匀、振捣不密实、养护不到位、施工缝处理不当。④环境因素:冻融循环、酸碱盐侵蚀、碳化作用、干湿交替。改善措施:①优选原材料:选用低水化热、低碱含量的水泥,掺加适量活性矿物掺合料和高性能外加剂,选用碱活性合格、含泥量低的粗细骨料,严格控制氯离子引入总量。②优化配合比:根据耐久性要求控制最大水胶比、最小胶凝材料用量,合理设计砂率,必要时掺入引气剂改善抗冻抗渗性能,通过掺加抑制剂、控制总碱含量抑制碱骨料反应。③规范施工工艺:严格控制搅拌时间、振捣质量,保证混凝土密实性,做好养护工作,保证养护温度、湿度和养护龄期符合要求,规范施工缝凿毛、清理、座浆处理流程。④表面防护:处于恶劣环境的混凝土结构,表面涂刷防腐、防水涂层,阻断有害介质侵入路径。3.简述预拌混凝土坍落度损失过大的原因及解决措施答:原因:①原材料因素:水泥温度过高、C3A含量过高、细度过细;外加剂与水泥、掺合料适应性差;骨料含泥量、石粉含量过高,吸附大量外加剂;拌合用水水质不符合要求。②环境因素:环境温度过高、风速过大、相对湿度过低,导致水分蒸发过快。③配合比因素:水胶比过小、胶凝材料用量过大、外加剂保坍组分不足。④运输施工因素:运输时间过长、搅拌筒转速过快、现场等待浇筑时间过长。解决措施:①优化原材料搭配:提前对水泥降温,选用C3A含量适中的水泥,调整外加剂配方,增加缓凝、保坍组分,降低骨料含泥量,必要时适当提高外加剂掺量。②优化配合比:适当提高砂率,掺加适量保水性好的矿物掺合料,根据运输距离、环境温度动态调整外加剂保坍组分比例。③控制运输施工流程:合理规划运输路线,缩短运输和现场等待时间,夏季施工对砂石、拌合用水采取降温措施,运输过程中控制搅拌筒转速在1-3r/min,现场严禁随意加水,坍落度不足时可二次添加同配方外加剂,快速搅拌2min以上测试合格后方可使用。4.简述大体积混凝土裂缝控制的核心要点答:①温度控制:核心是降低内部最高温度、减小内外温差。具体措施包括选用低水化热水泥,掺加粉煤灰、矿渣粉等掺合料减少水泥用量,降低原材料温度控制入模温度不超过30℃,内部预埋冷却水管通循环水带走水化热,表面覆盖保温棉、土工布等,保证内外温差不超过25℃,降温速率不超过2℃/d。②应力控制:核心是降低收缩应力、提高抗拉强度。具体措施包括优化配合比,掺入适量膨胀剂补偿收缩,控制混凝土坍落度避免离析泌水,振捣密实提高密实性,适当延长拆模时间避免温度骤降导致表面开裂,设置后浇带、诱导缝释放收缩应力,配置温度构造钢筋分散应力。③过程监测:在混凝土内部、表面、外部环境布置温度传感器,实时监测温度变化,根据监测数据及时调整保温、降温措施,保证温度参数符合规范要求。五、案例分析题(共2题,每题20分,共40分)1.某工程配制C30泵送混凝土,原材料参数如下:P·O42.5水泥,28d实测强度48MPa;Ⅰ级粉煤灰,需水量比92%,掺量20%;S95矿渣粉,掺量20%;聚羧酸减水剂,减水率28%,掺量2.0%;5-25mm碎石,表观密度2700kg/m³;河砂,细度模数2.6,表观密度2650kg/m³。设计要求坍落度180±20mm,一类环境,最大水胶比0.55,最小胶凝材料用量260kg/m³。初步配合比设计时设定单位用水量185kg/m³,假定混凝土表观密度2400kg/m³,胶凝材料强度富余系数取1.0,强度标准差σ=5.0MPa,计算该配合比的各材料用量。答:①计算配制强度:按照GB50164-2011《混凝土质量控制标准》要求,配制强度fcu,o=fcu,k+1.645σ=30+1.645×5=38.2MPa。②计算水胶比:采用鲍罗米公式fcu,o=αa×fb×(B/W-αb),其中碎石对应的αa=0.53、αb=0.20;胶凝材料强度fb=fce×(γc×βc+γf×βf+γs×βs),水泥强度fce=48MPa,水泥占比60%、活性系数γc=1.0,粉煤灰占比20%、活性系数γf=0.85,矿渣粉占比20%、活性系数γs=0.95,因此fb=48×(0.6×1+0.2×0.85+0.2×0.95)=48×0.96=46.08MPa。代入公式得38.2=0.53×46.08×(B/W-0.2),计算得B/W≈1.764,W/B≈0.567,该值超过一类环境下最大水胶比0.55的耐久性要求,因此最终取W/B=0.55。③计算胶凝材料用量:总胶凝材料用量B=W/(W/B)=185/0.55≈336kg/m³,满足最小胶凝材料260kg/m³的要求。其中水泥用量=336×60%≈202kg/m³,粉煤灰用量=336×20%≈67kg/m³,矿渣粉用量=336×20%≈67kg/m³。④计算外加剂用量:减水剂用量=336×2.0%≈6.7kg/m³。⑤计算砂石用量:砂石总用量=2400-336-185-6.7≈1872kg/m³,泵送混凝土砂率取38%,因此砂用量=1872×38%≈711kg/m³,碎石用量=1872-711=1161kg/m³。最终初步配合比每立方米用量为:水泥202kg、粉煤灰67kg、矿渣粉67kg、水185kg

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