土木工程材料简答题
土木工程材料试题(完整版)

1.对于开口微孔材料,当其孔隙率增大时,材料的密度不变,吸水性增强,抗冻性降低,导热性降低,强度降低。
2.与硅酸盐水泥相比,火山灰水泥的水化热低,耐软水能力好,干缩大。
3.保温隔热材料应选择导热系数小,比热容和热容大的材料.4.硅酸盐水泥的水化产物中胶体水化硅酸钙和水化铁酸钙。
水化铝酸钙,水化硫铝酸钙晶体5. 普通混凝土用砂含泥量增大时,混凝土的干缩增大,抗冻性降低.6.普通混凝土配合比设计中要确定的三个参数为水灰比、砂率和单位用水量. 7.钢材中元素S主要会使钢的热脆性增大,元素P主要会使钢的冷脆性增大. 8.含水率为1%的湿砂202克,其中含水为 2 克,干砂200 克。
9.与建筑石灰相比,建筑石膏凝结硬化速度快,硬化后体积膨胀。
膨胀率为1%10.石油沥青中油分的含量越大,则沥青的温度感应性越大,大气稳定性越好. 11.普通混凝土强度的大小主要决定于水泥强度和水灰比。
12.木材的强度中,在理论上最大的是顺纹抗拉强度强度.13.按国家标准的规定,硅酸盐水泥的初凝时间应满足不早于45min .终凝不晚于6.5h(390min)14.相同条件下,碎石混凝土的和易性比卵石混凝土的和易性差。
15.普通混凝土用石子的强度可用压碎指标或岩石立方体强度表示. 16.常温下,低碳钢中的晶体组织为铁素体和珠光体。
17.据受热时特点不同,塑料可分成热塑性塑料和热固性塑料.18.有无导管及髓线是否发达是区分阔叶树和针叶树的重要特征.19.与石油沥青相比,煤沥青的温度感应性更大,与矿质材料的粘结性更好。
20.石灰的陈伏处理主要是为了消除过火石灰的危害。
储灰坑陈伏2个星期以上,表面有一层水分,隔绝空气,以免碳化21.木材防腐处理的措施一般有氢氧化钙和水化铝酸三钙。
22.材料确定后,决定普通混凝土流动性的最重要因素是单位用水量。
23.普通混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度标准值。
24.钢的牌号Q235—AF中A表示质量等级为A级.Q235是结构钢中常用的牌号25.结构设计时,硬钢的强度按条件屈服点取值。
土木工程材料(简答题含答案)

简答题1.简述土木工程材料的主要类型及发展方向。
(1).主要类型:①土木工程材料按使用功能可分为:承重材料、围护材料、保温隔热材料、防水材料和装饰材料等5种;②按化学成分可分为:有机材料、无机材料和复合材料等3种。
(2).发展方向:①从可持续发展出发;②研究和开发高性能材料;③在产品形式方面积极发展预制技术;④在生产工艺方面要大力引进现代技术。
2.简述发展绿色建筑材料的基本特征。
①建材生产尽量少使用天然资源,大量使用尾矿、废渣、垃圾等废弃物;②采用低能耗、无污染环境的生产技术;③在生产过程中不得使用甲醛、芳香族、碳氢化合物等,不得使用铅、镉、铬及其化合物制成的颜料、添加剂和制品;④产品不仅不损害人体健康,而且有益于人体健康;⑤产品具有多功能,如抗菌、灭菌、除霉、除臭、隔热、保温、防火、调温、消磁、防射线、抗静电等功能;⑥产品可循环和回收利用,废弃物无污染排放以防止二次污染。
3.简述石灰的主要特点及用途。
(1).特点:①可塑性和保水性好;②硬化速度慢,强度低;③耐水性差,硬化时体积收缩大。
(2).用途:①配制石灰砂浆和灰浆;②配制石灰土和三合土;③生产硅酸盐制品;④制造碳化制品;⑤生产无熟料水泥。
4.简述建筑石膏的主要特性及应用。
(1).特性:①凝结硬化快;②硬化时体积微膨胀;③硬化后孔隙率较大,表观密度和强度较低;④防火性能好;⑤具有一定的调温、调湿作用;⑥耐水性、抗冻性和耐热性差。
(2).应用:①制作石膏抹面灰浆;②制作石膏装饰品;③制作各种石膏板制品。
5.简述水玻璃的主要特性及应用。
(1).特性:①黏结性能良好;②耐酸腐蚀性强;③耐热性良好;④抗压强度高。
(2).应用:①涂刷建筑物表面;②用于土壤加固;③配制速凝防水剂;④配制水玻璃矿渣砂浆;⑤配制耐酸、耐热砂浆及混凝土。
6.简述孔隙对材料性质的影响。
①孔隙率越大材料强度越低、表观密度越小;②密实的材料且为闭口孔隙的材料是不吸水的,抗渗性、抗冻性好;③粗大的孔隙因水不易留存,吸水率常小于孔隙率;④细小且孔隙率大、开口连通的孔隙具有较大的吸水能力,抗渗性、抗冻性差。
土木材料简答题

徐变:在持续荷载作用下,混凝土产生随时间而增加的变形称为徐变。影响因素:环境;水灰比;温度;骨料;水泥;加载时间及荷载。
收缩和徐变对混凝土抗裂性的影响:收缩和徐变都有可能导致混凝土的开裂。
11、试述硅酸盐水要矿物成分及其对水泥性能的泥的主影响?
参考答案:硅酸盐水泥熟料中,C3A的水化和凝结硬化速度最快,但水化铝酸钙的强度不高;C3S和C4AF的水化速度较快,凝结硬化速率也较快,C3S的水化产物强度高,C4AF的水化产物强度不高;C2S水化反应速度最慢,凝结硬化速率也慢,强度早期低,后期高。
生产材料时,在组成一定的条件下,可采取什么措施来提高材料的强度?
1 降低材料内部孔隙率,特别是开口孔隙率,降低材料内部的裂纹长度和数量。使材料内部结构均质化。2对多相复合材料应增加界面间的粘结力。如对混凝土材料,应增加沙石和水泥之间的粘结力。
石膏为什不宜用于室外?
因为石膏硬化后孔隙率高,所以吸水率大,抗渗性抗冻性差,石膏是气硬性胶凝材料,软化系数小,不耐水。
10、什么是冷加工强化和时效?各对钢材性能有何影响?
参考答案:冷加工是在再结晶温度以下(一般是常温)进行的机械加工,包括冷拉、冷拔、冷轧、冷扭、冷冲和冷压等各种方式。在一定范围内冷加工变形程度越大,加工硬化现象也越明显,即屈服强度提高得越多,而塑性和韧性也降低得越多;经冷加工后,随着时间降低的现象,称为时效。
2. 石灰熟化成石灰浆使用时,一般应在储灰坑“陈伏”两个星期以上,为什么?
答:为了消除熟石灰中过火石灰颗粒的危害,陈伏期间,石灰浆表面保持一层水分,使之与空气隔绝,防止或缓减石灰膏与二氧化碳发生碳化反应。
土木工程材料试题

土木工程材料试题一、选择题1. 常见的土木工程材料中,不属于无机非金属材料的是()。
A. 钢材B. 水泥C. 玻璃D. 陶瓷2. 混凝土的强度等级是根据()来划分的。
A. 抗压强度B. 抗拉强度C. 耐久性D. 工作性能3. 下列关于钢材的性能描述,正确的是()。
A. 钢材的强度随着温度的升高而增加B. 钢材的韧性在低温下会降低C. 钢材具有良好的焊接性能D. 钢材的抗腐蚀性能强4. 土的压缩性是指()。
A. 土在固结过程中体积减小的性质B. 土在振动作用下体积增大的性质C. 土在干燥状态下体积减小的性质D. 土在湿润状态下体积增大的性质5. 预应力混凝土技术的主要优点是()。
A. 节省材料B. 提高强度C. 延长使用寿命D. 所有以上选项二、填空题1. 混凝土的主要由__________、__________、__________和水组成。
2. 钢材的__________和__________是衡量其性能的两个重要指标。
3. 土的__________是指土在受到外力作用时,抵抗变形的能力。
4. 土木工程中使用的木材,通常需要进行__________处理以提高其耐久性。
5. 石灰、水泥和石膏是常用的__________材料。
三、判断题1. 混凝土的抗拉强度高于抗压强度。
()2. 钢材在高温下会失去原有的力学性能。
()3. 土的含水量对其力学性能没有影响。
()4. 预应力混凝土可以有效防止裂缝的产生。
()5. 土木工程中使用的石材不需要考虑其耐久性。
()四、简答题1. 简述钢材在土木工程中的应用及其优缺点。
2. 说明混凝土的工作原理及其影响因素。
3. 描述土的三相组成,并解释它们对土的力学性质的影响。
4. 阐述预应力混凝土的原理及其在工程中的应用。
5. 讨论土木工程材料选择的基本原则和考虑因素。
五、论述题1. 分析土木工程中材料性能测试的重要性及其对工程质量的影响。
2. 探讨新型土木工程材料的发展趋势及其对建筑行业的潜在影响。
土木工程材料简答题

1.简述石灰的熟化、硬化过程及特点熟化识指生石灰与水作用生成氢氧化钙的过程特点:1.放出大量的热 2.体积增大1-2.5倍石灰硬化包括干燥硬化和碳化硬化干燥硬化:氢氧化钙颗粒间的毛细孔隙失水,使得毛细管产生负压力,颗粒间接触变得紧密而产生强度特点:强度低,遇水部分强氧化成重新溶于水,强度消失碳化硬化:氢氧化钙与空气中的二氧化碳在有水的情况下反应生成碳酸钙晶体的过程特点:基本只发生在表层,过程十分缓慢2.为什么石灰土多年后具有一定得耐水性?石灰可改善粘土的和易性,在强力夯实下,大大提高粘土的紧密程度。
而且粘土颗粒表面少量的活性氧化硅和氧化铝可与氢氧化钙发生化学反应,生成不溶于水的硅酸钙和水化铝酸钙。
将粘土粘结起来,从而提高了粘土的强度和耐久性3.硅酸盐水泥主要由哪些矿物成分组成?它们的水化产物是什么?硅酸盐水泥熟料的主要矿物的名称和含量范围如下:硅酸三钙(3CaO·SiO2,简称C3S)含量36-60%硅酸二钙(2CaO·SiO2,简称C2S)含量15-37%铝酸三钙(3CaO·Al2O3,简称C3A)含量7-15%铁铝酸四钙(4CaO·Al2O3·Fe2O3,简称C4AF)含量10-18%产物:水化硅酸钙,水化铁酸钙凝胶,氢氧化钙,水化铝酸钙4.活性混合材料在水泥中是如何起作用的?二次方应有何特点?当水泥中渗入活性混合材料,熟料矿物首先水化,熟料矿物水化生成的氢氧化钙再与活性混合材料发生反应,生成水化硅酸钙和水化铝酸钙,当有石膏存在时,还会进一步反应生成硫铝酸钙二次反应特点:渗活性混合材料水泥的二次反应必须在水泥熟料水化生成氢氧化钙后才能进行,二次的速度较慢,水化放热量很低,反应消耗了水泥石中的部分氢氧化钙5.什么是水泥的安定性?引起水泥安定性不良的原因是什么?安定性是指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性若水泥浆体硬化过程发生不均匀的体积变化,会导致水泥是膨胀开裂、翘曲、即安定性不良。
土木工程材料期末复习简答题

土木工程材料期末复习简答题1.材料的密度,表观密度,堆积密度,空隙率,孔隙率之间的关系答:孔隙率是材料中体积与材料在自然状态下体积之比的百分率。
孔隙特征一般包括开孔和闭孔,连通孔和封闭孔。
2.材料的孔隙率和孔隙特征如何影响材料的强度,吸水性,抗渗性,抗冻性,保温性?吸水性:孔隙率越大,同时开孔越多,连通孔越多,吸水性好。
如果都是闭口孔。
同时为不连通孔,孔隙率对于吸水性没影响。
抗渗性:与吸水性一致,同时,孔的连通性对于其有着特别的影响。
抗冻性:与吸水性相反,吸水性越好,抗冻性越差。
保温性:孔隙率一定,连通孔越少,保温性越好。
一般来说材料密度不变,表观密度变小,强度越低。
3.试述石灰的主要特性及用途答:石灰的性质:熟化时放热量大,体积膨胀大。
保水性于塑性好。
凝结硬化慢,强度低。
樱花时体积收缩大容易开裂。
耐水性差石灰的应用:配制石灰砂浆。
制作石灰乳涂料。
配置石灰土和石灰三合土。
制作硅酸制品。
加固地基。
4.硅酸盐水泥的主要矿物成分是什么?这些矿物的特性如何?C3S,C2S,C3A,C4AF。
水化反应速率:快,慢,最快,快。
水化热:大,小,最大,中。
强度(早期,后期):高,低高,低,低(按前面的顺序)5.制造硅酸盐水泥必须掺入适量石膏?答:石膏影响氯酸盐水花产物凝聚结构形成的速率和结晶的速率与形状,加入石膏后,水泥颗粒上形成难溶于谁的硫铝酸钙覆盖且阻碍了氯酸三钙的水花,从而延长了凝结过程水泥必须具有一定的细度?答:水泥有一定的细度,水泥颗粒太粗,水泥水花不充分,影响混凝土夫人强度,同时浪费水泥。
水泥颗粒太细,水泥讲题太粘稠,水花不快,不宜施工,混凝土硬化后干缩大,易开裂。
水泥体积安定性不合格答:主要有三个原因:孰料中所含游离氧化镁或掺入的石膏过多。
孰料中所含的游离氧化钙或者氧化镁是过烧的,熟化很慢,在水泥硬化后才进行熟化,会引起不均匀的体积变化,是水泥开裂。
6.什么是混凝土的减水剂?作用效果如何?答:减水剂是一中将混凝土拌合料流动性相同条件下能减少拌合水量的外加剂。
土木工程材料名词解释及必考简答题

土木工程材料复习资料一、名词解释密度:材料密度是材料在绝对密实状态下单位体积的质量。
密实度:指材料体积内被固体物质充实的程度。
孔隙率:指材料的体积内,空隙体积所占的比例。
含水率:材料中所含水的质量与干燥状态下材料的质量之比;吸水率为饱和状态下含水率。
吸水率:质量吸水率(吸水量占材料干燥下的质量比)、体积吸水率(吸水体积占自然体积之比)耐水性:材料长期在饱和水的作用下不破坏、强度也显著降低的性质。
软化系数:反映材料饱水后强度的程度。
软化系数小的材料耐水性差,大于0.85为耐水性材料;镇静钢:炼钢时采用锰铁、硅铁和铝锭等作脱氧剂。
脱氧完全,其组织致密、成分均匀、性能稳定。
强屈比:抗拉强度与屈服强度之比;屈强比愈小,结构安全性越高。
伸长率:表征钢材的塑性变形的能力。
冲击韧性:指钢材抵抗冲击荷载的能力。
冷加工与时效:时效是随时间的延长而表现出强度提高、塑性和冲击韧性下降的现象;冷加工变形可促进时效迅速发展。
时效处理使屈服点进一步提高。
电化学腐蚀:指钢材与电解质溶液接触而产生电流,形成微电池而引起锈蚀。
钢号:屈服点—Q;屈服点数值;质量等级,A、B、C、D四级;脱氧程度代号;如:Q235—BZ。
气硬性胶凝材料:石灰、石膏和水玻璃只能在空气中硬化、保持或发展强度的无机胶凝材料;水硬性胶凝材料(如:水泥)则不仅能在空气,还能在水中硬化保持或发展强度。
陈伏:为了消除过火石灰的危害,生石灰熟化形成的石灰浆在储灰坑中放置两周以上。
体积安定性:水泥浆体硬化后体积变化的均匀性;主要指水泥硬化后浆体能保持一定形状。
水泥活性混合材料:粒化高炉矿渣、火山灰混合材料、粉煤灰混合材料、硅灰碱—骨料反应:混凝土中所含的碱与骨料中的活性成分反应生成复杂的硅酸凝胶,其吸水膨胀,破坏混凝土。
最大粒径:石子各粒级公称上限为该粒级的最大粒径。
和易性:指混凝土拌合物易于施工操作(拌合、运输、浇灌、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性质。
包括流动性、黏聚性、保水性三方面。
土木工程材料简答题汇总

第二章土木工程材料的基本性质1.材料的组成包括那些?材料的组成主要有化学组成、矿物组成、相组成。
2.材料的结构可以分为那些?分别有什么样的意义。
微观结构:微观结构是指分子、原子层次的结构。
晶体可以分为原子晶体、离子晶体、分子晶体、金属晶体。
细观结构:细观结构也称亚显微结构,是指用光学显微镜所能观察到的材料结构。
宏观结构:材料的宏观结构是指用肉眼或用放大镜能够分辨的粗大组织。
3.密度、表观密度、堆积密度的概念是什么?他们的大小是如何排列的?密度:是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。
表观密度:是指材料在自然状态下,单位体积的质量。
堆积密度:是指散粒材料在堆积状态下,单位体积的质量。
密度>表观密度>堆积密度4.什么是密实度、孔隙率、填充率、空隙率?密实度:密实度是指材料体积内被固体物质所充实的程度。
以D表示。
孔隙率:孔隙率是指材料体积内,孔隙体积占材料总体积的百分率,以P表示。
填充率:填充率是指散粒材料在某堆积体积内,被其颗粒填充的程度。
以D'表示。
空隙率:空隙率是指散粒材料在某堆积体积内,颗粒之间的空隙体积占堆积体积的百分率。
5.什么是亲水性材料和憎水性材料?接触角≤90°时该材料称为亲水性材料,接触角=180°时该材料称为憎水性材料。
6.什么是材料的强度和比强度?材料在外力作用下,抵抗破坏的能力称为强度。
比强度是材料的强度与其表观密度之比,是衡量材料轻质高强的一项重要指标。
一般来说比强度越大,则材料的轻质高强性能越好。
第三章无机凝胶材料1.什么是气硬性凝胶材料?只能在空气中凝结硬化、保持并发展其强度的无机胶凝材料,称为气硬性凝胶材料。
常用的有石膏、石灰、菱苦土和水玻璃。
2.什么是建筑石膏和高强石膏?将天然的二水石膏在非密闭的窑炉中加热后所得到的半水石膏,其化学式为CaSO4·1/2H2O,以CaSO4·1/2H2O为主要成分的产品即为β型半水石膏,也就是建筑石膏。
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1、材料的强度与强度等级的关系如何影响材料强度测试结果的试验条件有哪些怎样影响
答:材料在外力作用下抵抗破坏的能力,称为材料的强度;按其强度值的大小划分为若干个等级,则是材料的强度等级。
材料的强度与材料的含水率状态及温度有关,含有水分的材料其强度较干燥时低;一般温度高时材料的强度降低。
材料的强度还与其测试的所用的试件形状、尺寸有关,与实验时的加荷速度、试件的表面性状有关,相同材料采用小试件测得的强度较大,试件高,加荷速度快者强度偏高,试件表面不平或表面涂润滑剂时所测得的强度偏低。
2、材料的孔隙率和孔隙构造对材料的哪些性能有影响如何影响
答:材料的孔隙率和孔隙构造对材料的体积密度、强度、吸水性、吸湿性、抗渗性、抗冻性、导热性及吸音性等性质均会产生影响,其影响如下:(1)孔隙率越大,其体积密度越小;
(2)孔隙率越大其强度越低;
(3)密实材料及具有闭口孔的材料是不吸水和不吸湿的;具有粗大孔的材料因其水分不易存留,其吸水率常小于孔隙率;而那些孔隙率较大且具有开口连通孔的亲水性材料具有较大的吸水与吸湿能力;
(4)密实的或具有闭口孔的材料是不会发生透水现象的。
具有较大孔隙率且为开口连通大孔的亲水性材料往往抗渗性较差;
(5)密实材料及具有闭口孔的材料具有较好的抗冻性;
(6)孔隙率越大,导热系数越小,导热性越小,绝热性越好;孔隙率相同时,具有较大孔径或连通孔的材料,导热系数偏大,导热性较大,绝热性较差;
(7)孔隙率较大且为细小连通孔时,材料的吸音性较好。
3、引起水泥体积安定性不良的原因及检验方法是什么建筑工程使用安定性不良的水泥有何危害水泥安定性不合格怎么办
答:引起水泥体积安定性不良的原因是熟料中含有过多的游离氧化钙、游离氧化镁和石膏含量过多。
游离氧化钙可用煮沸法检验;游离氧化镁要用蒸压法才能检验出来,石膏掺量过多造成的安定性不良,在常温下反应很慢,需长期在常温水中才能发现,两者均不便于快速检验,因此国家标准规定控制水泥中游离氧化镁及三氧化硫的含量。
4、试述掺大量活性混合材料的硅酸盐水泥的共性与特性。
答:在建筑工程使用安定性不良的水泥会由于不均匀的体积变化,使水泥混凝土结构产生膨胀性的裂缝,引起严重的工程事故。
体积安定性不合格的水泥不得用于任何工程。
掺大量活性混合材料的硅酸盐水泥的共性:(1)水化热小;(2)硬化慢,早期强度低,后期强度高;(3)抗化学腐蚀性高;(4)对温度较为敏感,低温下强度发展较慢,适合高温养护;(5)抗碳化能力较差;(6)抗冻性较差。
特性:矿渣硅酸盐水泥:(1)泌水性大,抗渗性差;(2)耐热性好;(3)干缩率大。
火山灰质硅酸盐水泥:(1)保水性好、抗渗性好;(2)干缩率大;(3)耐磨性差。
粉煤灰硅酸盐水泥:(1)干缩小、抗裂性高;(2)耐磨性差。
复合硅酸盐水泥:干缩较大。
5、影响混凝土拌合物的和易性的主要因素有哪些改善和易性的主要措施有哪些
答:影响混凝土拌合物的和易性的主要因素有:(1)水泥浆数量与水胶比;(2)砂率;(3)水泥、骨料等原材料的品种及性质;(4)外加剂(如减水剂、引气剂等);(5)时间及温度;(6)施工工艺(如搅拌与振捣方法等)。
改善混凝土拌合物的和易性的主要措施为:
(1)改善砂、石(特别是石子)的级配;(2)尽量采用较粗的砂、石;(3)尽量降低砂率,通过试验,采用合理砂率,以提高混凝土的质量及节约水泥;(4)当混凝土拌合物坍落度太小时,保持水灰比不变,适当增加水泥浆用量;当坍落度太大,但粘聚性良好时,保持砂率比不变,适当增加砂、石用量;当拌合物粘聚性、保水性不良时,适当增大砂率;(5)有条件时尽量掺用减水剂、引气剂等外加剂。
6、现场浇注混凝土时,为什么严禁施工人员随意向混凝土拌合物中加水试分析随意加水对混凝土质量的危害。
而混凝土成型后为什么又要浇水养护答:混凝土的水胶比是混凝土配合比的一个非常重要的参数,影响到混凝土的强度、体积变形和耐久性等性质。
若在混凝土浇注现场,施工人员随意向混凝土拌合物中加水,则增大了混凝土的水胶比,导致混凝土拌合物的粘聚性、保水性降低,硬化混凝土的密实度、强度、耐久性降低,变形增大。
而混凝土成型后,混凝土中的水分会不断的蒸发,对混凝土的强度发展不利,为了保证水泥能够正常水化硬化所需的水分,所以要进行浇水养护。
7、影响混凝土强度的主要因素是什么提高混凝土强度主要措施有哪些
答:影响混凝土强度的主要因素是:(1)水泥强度等级和水灰胶比;(2)骨料的种类、质量和级配;(3)养护温度与湿度;(4)期龄;(5)试验条件如试件尺寸、形状及加荷速度等。
提高混凝土强度的措施主要有:
(1)采用高强度等级水泥和低水胶比;(2)选用质量与级配良好的骨料;(3)掺入合适的外加剂(如减水剂)与掺合料;(4)采用机械搅拌和振捣(或加强混凝土的质量管理,改善混凝土的施工工艺);(5)采用合适的养护工艺(或加强养护,保证适宜的养护温度与湿度,可利用高温养护提高混凝土的早期强度)。
8、混凝土的体积变形有哪些它们对混凝土有何影响减小混凝土变形的最主要的措施是什么
答:混凝土的体积变形包括非荷载作用下的变形与荷载作用下的变形。
非荷载作用下的变形主要有:化学收缩、干湿变形、温度变形和碳化收缩。
荷载作用下的变形有短期荷载作用下的变形与长期荷载作用下的变形(即徐变)。
混凝土的体积变形过大会引起混凝土开裂,产生裂缝。
裂缝不仅会影响混凝土的承载能力,而且还会严重影响混凝土的耐久性和外观。
无论是荷载作用下的变形还是非荷载作用下的变形,产生的原因都是由于混凝土中水泥石的存在所引起的。
因此,尽管发生变形的种类不同,但就其如何减小变形的措施来说,却有共同之处,即:(1)合理选择水泥品种:如高强度等级
水泥或早强型水泥的细度较大,则收缩较大;掺大量混合材料的水泥干缩较大。
(2)尽量减小水胶比:如采用掺减水剂等措施。
这是控制和减小混凝土变形的最有效的措施。
(3)尽可能降低水泥用量:如用活性掺合料取代部分水泥等。
9、混凝土的耐久性包括哪些内容如何提高其耐久性
答:混凝土耐久性主要包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗碳化、抗碱-骨料反应及防止混凝土中钢筋锈蚀的能力等性能。
提高混凝土耐久性的主要措施为:(1)合理选择水泥品种;(2)选用质量良好、技术条件合格的砂石骨料;(3)采用较小的水胶比和保证水泥用量;(4)掺入适量的减水剂、引气剂及活性矿物掺合料;(5)加强混凝土生产的质量控制,即搅拌均匀、合理浇筑、振捣密实及加强养护。
10、配制混合砂浆时,掺入石灰膏或粉煤灰对砂浆性能有何影响
答:配制混合砂浆时,掺入石灰膏或粉煤灰可改善砂浆的保水性,使其易于施工,并可降低成本。
但由于石灰是气硬性胶凝材料,掺入后会降低砂浆的耐水性及强度,而粉煤灰是火山灰质材料,不会降低砂浆的耐水性,并且对提高砂浆的强度有好处。
11、普通碳素结构钢的牌号如何确定牌号与其性能的关系如何
答:普通碳素结构钢的牌号主要根据结构所需强度,结构与构件的重要性,荷载的性质(静荷或动荷),连接方法(焊接或非焊接),工作温度等因素进行选择。
碳素结构钢牌号越大,其含碳量越大,强度、硬度越高,塑性、韧性越低,冷弯性能和可焊性越差。
12、建筑用钢筋经冷拉及时效处理后其力学性能有何变化钢材冷加工强化处理的目的是什么
答:建筑用钢筋经冷拉后,产生塑性变形, 屈服点提高,塑性、韧性和弹性模量明显降低,若再经过时效处理,则其屈服点进一步提高,抗拉强度也有所提高,而塑性,韧性则进一步降低,而弹性模量得以恢复。
钢材冷加工强化处理的目的是:提高钢材的强度(或利用率),节省钢材。
13、混凝土中使用减水剂的主要技术经济效果是什么
答:①在拌合物用水量不变的时候,混凝土流动性显著增大,混合物混凝土拌合物坍落度可增大100-200mm。
②保持混凝土拌合物坍落度和水泥用量不变,减水5%-30%,混凝土强度可提高5%-25%,特别是早期会显著提高。
③保持混凝土强度不变时,可节约水泥用量5@-25%。
④提高混凝土的密实度,改善耐久性。
14、@235号钢的A、B、C、D四个质量等级的用途有何不同
答:@235-A适用于只承受静荷载作用的结构;
@235-B适用于承受动荷载的普通焊接结构;
@235-C适用于承受动荷载的重要焊接结构
@235-D适用于低温下承受动荷载的重要焊接结构。
15、C、P、S等元素对建筑钢材的性能有什么影响
答:含C量在%以下时,C增加,钢度、硬度增加,塑性、韧性降低;
含C量在%以上时,C增加,强度降低,可焊性一直降低;
硅含量在%以下时,可以提高钢材的强度、疲劳极限、耐腐蚀性以及抗氧化性;
硫引起钢材的“热脆性”,可焊性随其含量升高而降低;
磷引起钢材的“冷脆性”、磷含量增大时,钢材的硬度、强度、耐磨性、耐腐蚀性增大,塑性、韧性可焊性显著降低;。