土木建筑材料 水泥知识点总结大全

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第三章水泥(cement)

(1756~1824)

水泥是一种水硬性胶凝材料,它不仅可以在空气中硬化,而且能长期在水中继续硬化,使强度不断地增长,其硬化期可达数年,这与上一讲介绍的气硬性胶凝材料石灰、石膏等是大不相同的。目前世界水泥的年产量22亿多吨,发达国家的水泥产量均400公斤左右,我国1987年产量1亿吨,90年代初(92年)为2.4亿吨,94年底达4亿吨,为世界首位,2003.01达7亿吨,2004.10达8亿吨,2007年底12亿吨,高能耗,高投入,高污染。(低效应,低产出、低质量)我国目前有近8000多家水泥生产厂家,其中75%为中小型厂家,在能耗,污染方面存在着严重问题,急待解决。(国家建材局,环保局出台政策要求5万吨以下的厂关闭!凝石)自以(1756年)发明水泥(到1824年正式出产品)以来,随着岁月推移和科学的发展,水泥已改变了原来的模样:

(1)论颜色:已从单纯的灰色发展到五光十色,白色水泥、彩色水泥、变色水泥等;

(2)论强度:已从10~20MPa发展到常见40、50、60一直到100MPa以上;

(3)论韧性:英国人的超微密无破损水泥(M.D.F)可以用做弹簧材料;

(4)论柔性:可以用来做雕塑(橡皮泥)

(5)论凝结:从几个小时发展到,如烛泪一样,一滴便凝的速凝水泥;

(6)论品种:从单一品种到世界各国的水泥已达200多种,我国就有80多种常生产的有20多种(如快硬、油井、中低热、抗硫酸盐,高铝和膨胀水泥等)可以满足工业、交通,水利和国防等方面的特殊需要。

水泥按用途可分为通用水泥、专用水泥和特性水泥。通用水泥硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐

水泥火山灰质硅酸盐水泥粉煤灰硅酸盐水泥复合水泥

专用水泥砌筑水泥道路水泥油井水泥

特性水泥快硬水泥白色水泥膨胀水泥抗硫酸盐水泥中热水泥自应力水泥

尽管水泥的品种很多,但是,工程中90%以上使用的是硅酸盐水泥。所以,在学习这一章的内容时,以硅酸盐水泥的内容为基础,主要学习硅酸盐水泥的组成、技术性质及应用等知识。在此基础上,再学习其它掺混合材料的硅酸盐水泥等内容。

定义:根据GB175-2007《通用水泥》,GB175-1956

GB175-1962 第一次修订GB175-1977 第二次修订GB175-1985 第三次修订GB175-1992 第四次修订GB175-1999 第五次修订GB175-2007 第六次修订

其定义是这样的:

凡以适当成分的生料,烧至部分熔融,得以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料,加入0~5%的石灰石或粒化高炉渣,适量的石膏,磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥。

一、硅酸盐水泥的生产过程及矿物成分:

(一)生产原料及生产过程:

胶凝材料的发展

天然胶凝材料(粘土)气硬性(石灰)水泥

①1800年比利时、法、英、意大利发现含粘土20~40%的石灰石水硬性↑ ↑ ↑

②1756年John Smeaton含粘土的石灰石→石灰:强度↑耐水性↑

③1810~1818年,有人外掺粘土30%+石灰石70%共磨细,得到品质一样的“水泥”。

④1822年英国人Frost,将半熔化或熔化物结块的料经粉碎的粉料水硬性↑↑↑

⑤1824年,Joseph Aspdin以粘土与石灰石配料烧结,→Portland cement

1.原料:(1)石灰质原料:(石灰石,白垩石等)主要提供CaO有石灰石白垩,石灰质凝灰岩等(2)粘土质原料:主要提供求SiO2、Al2O3及少量Fe2O3可用粘土、黄土、页岩等(3)辅助性矿物:调节氧化物的不足,以使各氧化物含量达到一定要求;(强度)当硅不足时,则需添加砂岩;(快硬早强)当含铝不足时,则需添加矾土;

(抗拉有利)粘土中铁含量不足时,需要加入铁矿粉(黄铁矿渣);

(4)矿化剂:(助熔剂)改善煅烧条件

主要作用是:A.促进固相反应 B.降低液相粘度和液相生成温度,加速熟料形成 C.降低游离氧化钙。

(它能加速结晶化合物的形成,使水泥熟料易烧的少量外加物)如萤石、石膏、硫酸亚铁、氟化铝,氟化钡,氟硅酸钠等。

2.生产过程:概括为:“两磨一烧”——关键是一烧

石灰石粘土辅助性矿物矿化剂----按比例磨细----------生料------煅烧1450°-----孰料-------加入(2~5%)石膏及石

灰石、粒化高炉矿渣磨细------------水泥

②生料制备:

有两种方法:

a. 干法:先把原料烘干,再在磨机中磨成生料粉;

b. 湿法:把原料加水在磨机中磨成生料浆。

特点:

干法经济,节能,但污染大,均匀性差,应采取措施防尘,现均化技术得到改善。

湿法能耗大配料均匀,较干净。(耀县水泥厂每年排尘几万吨,相当于小型水泥厂的年产量)

③煅烧过程:

A.煅烧设备

立窑(中小型厂):中心常有不均匀现象,但设备投资少旋转窑(大型厂):生产的水泥质量稳定,但设备投资大.

(二)

④熟料制成

将烧成的熟料经迅速冷却,即得到水泥熟料块.

⑤制成:

在熟料中加入0~5%石灰石,粒化高炉矿渣及2~5%的天然石膏共同磨细即得硅酸盐水泥。

按照掺入混合料的多少:硅酸盐水泥P.Ⅰ(石灰石,粒化高炉矿渣)混合材料含量为

0%。P.Ⅱ(石灰石,粒化高炉矿渣)混合材料含量为≤5%。

矿物成分

1. 种类:从水泥生产过程可知,水泥的矿物成分主要有四种(有少量石膏):

C3S、C2S C3A、C4AF

硅酸盐矿物(75~82%)熔剂矿物(18~25%)

(1)硅酸三钙3CaO·SiO2简写C3S 占37~60%

(2)硅酸二钙2CaO·SiO2简写C2S 占15~37%

(3)铝酸三钙3CaO·Al2O3简写C3A 占7~15%

(4)铁铝酸四钙4CaO·Al2O3·Fe2O3简写C4AF 占10~18%

2.各矿物遇水表现出的特性:

(1)portland cement主要矿物80%完成水化需要的时间。(水化速度)

(2)各矿物R C随时间的变化情况:

(3)各矿物性能列表如下:

(4)水泥矿物对水泥性能的影响

很明显,当组成水泥的主要矿物各自的数量或之间比例变化时,必定造成水泥性质发生变化。

1.提高C3S及C3A的含量,可得到早强高强水泥。

2.降低C3A及C3S的含量,提高C2S的含量,可得到低热水泥。

3.提高C4AF的含量,可提高水泥的抗拉性能、耐磨性,减小收缩。

【Note】除了以上四种主要矿物外,水泥中还有:

①MgO

有害成份规定≤5.0% T(≤6.0%)

②SO3≤3.5%

有害成份掺入石膏带来T(4.0%)

③CaO 煅烧温度、时间 f C a O反应不完全≤1~2%

④碱分(K2O、Na2O)

应限制(当混凝土骨料中含有活性氧化硅时,可能引起碱骨料反应)

二、硅酸盐水泥的水化及凝结与硬化

两磨一烧------C3S 水化硅酸钙凝胶体

C2S 水化铁酸钙凝胶体

C3A 水化铝酸钙晶体

C4AF 水化硫铝酸钙

氢氧化钙

+水=水泥浆体

(一)硅酸盐水泥的水化:

水泥颗粒一与水接触,表面的水泥颗粒率先与水发生水化作用,形成水化物,并放出热量,但就水泥矿物成分而言,C3S与比例最大,而且反应较快,C3A的含量虽小,但反应也较快,故当水与水泥颗粒接触后,C3S的水化反应在表面上又先了一步。

2(3CaO·SiO2)+6H2O→3CaO·2SiO2·3H2O+3Ca(OH)2

水化硅酸钙氢氧化钙

2(2CaO·SiO2)+4H2O→3CaO·2SiO2·3H2O+Ca(OH)2

水化硅酸钙氢氧化钙

3CaO·Al2O3+6H2O→3CaO· Al2O3·6H2O

水化铝酸钙

4CaO·AlO3·Fe2O3+7H2O

3CaO·Al2O3·6H2O+CaO·Fe2O3·H2O

水化铝酸钙水化铁酸钙

3(CaSO4·2H2O)+ 3CaO· Al2O3·6H2O + 19H2O

3CaO ·Al2O3 ·3CaSO4 · 31H2O

水化硫铝酸钙(钙矾石AFt,体积膨胀1.5倍)

★水泥浆在空气中,表层水化产物氢氧化钙还会与空气中的二氧化碳反应,生成碳酸钙,称碳化作用。最后,忽略次要成分外,硅酸盐水泥与水作用生成的水化产物主要有:

有胶结能力水化产物无胶结能力

凝胶体晶体

水化硅酸钙和水化铁酸钙氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙

(六方晶体)(立方晶体)(针状晶体)

在完全水化的水泥中,水化硅酸钙约占70% ,Ca(OH)2约占20%。水化硫铝酸钙占7%。

(二)硅酸盐水泥的凝结硬化过程

(雷·查特理Le chatelier)

对硅酸盐水泥的凝结过程自1882年,雷·查特理首先提出凝结硬化理论以来,至今人们还在继续研究,现就目前的看法作以介绍。

1.宏观上:

水泥水泥浆开始失塑完全失塑强度增长

初凝时间

终凝时间

水泥加水拌和,未水化的水泥颗粒分散在水中,成为水泥浆体。

2.微观上

水泥与水接触------颗粒溶解(扩散)----- 饱和------过饱和---------晶体(胶粒)析出

(1)水泥颗粒的表面在遇水后事先发生反应,形成相应的水化物,一种说法是表面熟料颗粒先溶了水,再与水反应,另一种说法是表面熟料颗粒在固相与水直接反应。

(2)在颗粒表面生成的反应物,溶于水,便要向水中扩散,但由于各水化产物的溶解度很小,水化物的生成速度

大于水化物向溶液中的扩散速度,在几秒种到几分钟的很短时间内,水泥颗粒周围的液相中,氢氧化钙、石膏、水化硅酸钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙等的浓度,趋于饱和或过饱和状态,因而从液相中析出,包围在水泥颗粒表面,其中氢氧化钙,水化硫铝酸钙,水化铝酸钙以晶体析出,而水化硅酸钙微粒是大小为1~100n m的微粒,该微粒分散在介质水中形成溶胶,粒子表面能较大,胶体凝聚形成凝胶,水泥水化物中有晶体和凝胶体。

如何理解硅酸盐水泥的凝结与硬化呢?

3.水泥石的组成部分:

未水化水泥内核

晶体(水泥早期强度之决定因素)

凝胶体(后期强度的决定因素)

毛细孔(水、空气)

氢氧化钙饱和溶液(优缺点)

▲▲▲一般认为:水化硅酸钙凝胶对水泥强度起决定性作用。

例题胶孔比

假定水泥水化反应前后水泥浆的总体积不变,

由图知:

(1)完全水化水泥体积:

(2)生成的凝胶体数量为:

(3)由图的几何尺寸得到:

(4)强度与胶孔比的关系:

f=A·x n 对硅酸盐水泥

A=237.0 n=3

(5) 当

5.各种熟料在水泥石强度发展过程中所起作用大致如下:

C 3S 在最初四周内对水泥石的强度发展起决定性作用。

C 2S 在最初四周之后,才发挥其强度作用,经一年,与C 3S 对水泥石强度发挥同等的作用。 C 3A 在1~3天或稍长的时间内对水泥石强度起有益作用,以后可能使水泥石强度降低。 (三)影响水泥凝结硬化的主要因素:

影响水泥凝结硬化的主要因素有:水泥的种类和细度、石膏掺合料、龄期、温度和湿度等。

1. 石膏对水泥凝结硬化的影响:加入适当石膏(占水泥重的3~5% )能改善水泥性能提高强度,降低收缩性,改善抗冻耐蚀和抗渗性。

2. 硬化龄期对强度的影响

〔当t 1 < t 2时,有 f (t 1)<f (t 2),但 f '(t 1)> f '(t 2)〕3. 环境的湿度和温度对强度的影响 4. 受潮的水泥产生结块影响强度的发展。▲从而对储存过久的水泥在使用前应重新检验其强度。 (一)密度(比重)与堆积密度(松散容重):

1.密度:一般在3.1~3.2g/cm 3,贮存过久,密度会降低。

2.堆积密度:一般在松散0.9~1.3之间,紧密达1.4~1.7g/cm 3。 一般在0.9~1.7之间,可取1.3g/cm 3。

定义:水泥的细度指水泥的磨细程度或分散度。

细度决定了水泥与水接触的表面积。从而影响水泥的水化和凝结速度和性质。表3.1 水泥的细度和性质 细度 与水接触的表面积 凝结和硬化速度 性质 < 40μ 大 高 强度高 过细 很大 很高 成本高 D >100μ

很低

▲水泥细度是否越细越好?

优点:(1)水化反应快而彻底,从而强度在早期及后期都发展较快,强度较高。

缺点:(2)在空气中硬化时,因水分需要量较多,故产生较大的收缩。

(3)颗粒愈细,粉磨时消耗的能量较大,成本也就高。

国家标准GB175中对水泥细度有统一规定,由生产厂家自己控制。

细度方法标准GB/T1345-2005

▲在用筛析法测水泥细度时,国家标准是这样规定的,在0.08mm方孔筛(4900孔/cm2)上的筛余量,不得超过一定量(筛余百分数≤10%)。

[note]:筛析法不能说明水泥粗细颗粒粗细的实际的情况,如0.07mm和0.04mm都可过筛,但粗细却不同。

?硅酸盐水泥的细度用比表面积表示

?按照GB/T8074-2008方法来测定水泥的比表面积,(即单位重量水泥颗粒的总表面积m2/kg)测试颗粒粒径分布情况,测量一定量空气通过水泥石时,流速变化(比表面积测定仪的原理)。

?按照GB175-2007的规定来评定

?具体指标:比表面积>300 m2/kg

?用透气法比表积仪测定时,硅酸盐水泥的比表面积通常为250~350m2/kg

?(三)标准稠度用水量(实验条件)GB/T1346-2001

?由于加水量的多少,影响水泥的安定性、凝结时间的测定,故在测定凝结时间及安定性时,应采用“标准稠度用水量”下的“标准”水泥净浆来进行试验。

?标准稠度(标准稠度仪及维卡仪)

?试锥下沉深度为28±2mm时的稠度

?标准稠度用水量P(%)

?按一定的方法将水泥调制成具有标准稠度的净浆所需的水量。

?P%=水量mL÷水泥500g。

对硅酸盐水泥,标准稠度用水量一般在23~31%之间。

标准稠度用水量测试方法有:不变(固定)水量法和调整水量法两种。初学者多用前者,有争议时以后者为准。

固定水量法采用以下方法配制标准稠度净浆

不变(固定)水量法称取500g水泥加入142.5mL水测量沉入度S 经验公式:P%=33.4-0.185S

概念从水泥加水拌和起至标准稠度的水泥净浆开始失去可塑性所需的时间

?标准要求≮45min国产水泥一般为1-3h

?实验测试时以试针距底板4±1mm为准。

?工程意义水泥的初凝时间不宜过早,以便施工时有充分的时间搅拌、运输、浇捣和砌筑等操作。

?概念从水泥加水拌和起至水泥净浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。

?标准要求≯390min国产水泥一般为5-6h

?实验测试时以试针下沉0.5mm为准。

?工程意义终凝时间不宜过迟,以便施工完毕后更快硬化,达到一定的强度,以利于下一步施工工艺的进行。

?异常情况闪凝、急凝-无石膏假凝-温度过高、石膏缓凝-温度过低、有机质

▲ 影响凝结时间的因素较多:(1)熟料中C 3A 的含量高,石膏掺量不足,使水泥产生快硬;(2)水泥的细度越细,水化作用愈快,凝结愈快;(3)水灰比愈小,凝结温度愈高,凝结愈快;(4)混合材掺量大,颗粒过粗等都会使水泥凝结缓慢。

(五)体积安定性 GB/T1346-2001

★定义:指水泥硬化过程中体积变化小且均匀的性能。

★体积安定性不良:水泥硬化后产生不均匀的体积变化(裂纹后弯曲);使建筑质量下降,甚至引起严重的建筑事故。

1. 正常的体积变化 (1)物理收缩:(水分蒸发)微小的 (2)化学收缩:

CaO + H 2O = Ca(OH)2 V = 16.77 + 18 33.18

34.77 > 33.18 相对缩小

即氧化钙在正常的硬化下,体积收缩了约5%.

2. 不正常的体积变化 引起安定性不良的原因①过量游离CaO ②过量游离MgO ③过量石膏带进的SO 3 它们都是在水泥凝结硬化后,(由于水泥石内部还有毛细水或孔隙水的存在,)才开始水化,产生体积的膨胀,破坏了已硬化的水泥石结构,造成安定性不良。 f CaO + H 2O = Ca(OH)2

16.77 33.18

可见Ca(OH)2的体积是原来f CaO 体积的2倍。

水泥生产过程中,为什么温度要达到1450℃,同时还要足够长?

3. 对体积安定性的检验:(1)f CaO 采用试饼法及雷氏夹(沸煮4h )观察; (2)f MgO 采用蒸压法;<5%(试验6%)

(3)f SO 3浸水法、冷饼法;<3.5(试验4%)★★安定性不良的水泥为不合格品!

? 煮沸法—加速试验法

? 测量体积安定性的两种方法:试饼法观察水泥净试饼在沸煮后的外形变化 雷氏夹法测量水泥圆柱体沸煮

后的膨胀值

(六) 强度等级 GB/T17671-1999

1.水泥强度的概念

? 水泥强度的表示方法是人为规定的,即在采用统一的方法、仪器及养护条件下测得的水泥胶砂强度(抗折、

抗压)作为水泥强度。其是表征水泥力学性能的重要指标。影响强度的因素主要有水泥的矿物组成、水泥

细度等。 2.强度试验 使用标准砂;统一砂浆配比: C:S:W =1:3:0.5 450:1350:225;

标准规定的胶砂搅拌机、振实台、抗折机及抗压机;规定成型环境:20 ±2 ℃,≥50%;标准试件:40×40×160mm;标准养护条件: 20 ±1 ℃,≥90%湿度中养护24h 脱模,随后在20 ±1 ℃ 的水中养护至规定龄期。 ? 根据

?28天抗压强度将硅酸盐水泥可分为6个等级:

42.5,42.5R,

52.5,52.5R,

62.5, 62.5R

?各龄期的强度不低于GB175-2007表中的规定。

?按早期强度不同分为两种类型,早强型(用R表示)和普通型。

(七)水泥质量评定合格品与不合格品

水泥在出厂和使用前必须检验的技术指标有四项:细度、凝结时间、强度和体积安定性。这四项指标中,除强度外,其它任何一项指标不合格,则水泥不能使用;反之,若仅强度一项指标不合格,而其它三项指标合格,则水泥可降等级使用。

(八)水化热GB/T12959-2008

水泥的水化反应是放热反应,在凝结硬化过程中要放出大量的热量称为水化热。由于水泥石是热的不良导体,在大体积砼内,温度可达50~60℃或更高,。当内外温差超过25 ~28℃时产生的拉应力,便可使砼产生裂缝,因此对大体积砼,不宜采用硅酸盐水泥水化热的大小及放出热量的快慢取决于水泥的中矿物成分、水泥细度、水泥中掺混合材及外加剂的品种与数量.C3A水化最快,放热量大;C2S水化最慢,放热量小.水泥颗粒愈细时,水化快,水化热愈大,放热速度也快。

圆的知识点总结

圆的知识点总结 (一)圆的有关性质 [知识归纳] 1. 圆的有关概念: 圆、圆心、半径、圆的内部、圆的外部、同心圆、等圆; 弦、直径、弦心距、弧、半圆、优弧、劣弧、等弧、弓形、弓形的高; 圆的内接三角形、三角形的外接圆、三角形的外心、圆内接多边形、多边形的外接圆;圆心角、圆周角、圆内接四边形的外角。 2. 圆的对称性 圆是轴对称图形,经过圆心的每一条直线都是它的对称轴,圆有无数条对称轴; 圆是以圆心为对称中心的中心对称图形; 圆具有旋转不变性。 3. 圆的确定 不在同一条直线上的三点确定一个圆。 4. 垂直于弦的直径 垂径定理垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧; 推论1 (1)平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧; (2)弦的垂直平分线经过圆心,并且平分弦所对的两条弧; (3)平分弦所对的一条弧的直径垂直平分弦,并且平分弦所对的另一条弧。 垂径定理及推论1可理解为一个圆和一条直线具备下面五个条件中的任意两个,就 可推出另外三个:①过圆心;②垂直于弦;③平分弦(不是直径); ④平分弦所对的优弧;⑤平分弦所对的劣弧。

推论2圆的两条平行弦所夹的弧相等。 5. 圆心角、弧、弦、弦心距之间的关系 定理在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,所对的弦相等;所对的弦的弦心距相等。 推论在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弧、两条弦或两条弦的弦心距中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等。 此定理和推论可以理解成:在同圆或等圆中,满足下面四个条件中的任何一个就能推出另外三个:①两个圆心角相等;②两个圆心角所对的弧相等;③两个圆心角或 两条弧所对的弦相等;④两条弦的弦心距相等。 圆心角的度数等于它所对的弧的度数。 6. 圆周角 定理一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半; 推论1同弧或等弧所对的圆周角相等;在同圆或等圆中,相等的圆周角所对的弧也相等;推论2半圆(或直径)所对的圆周角是直角;90°的圆周角所对的弦是直径; 推论3如果三角形一边上的中线等于这边的一半,那么这个三角形是直角三角形。 圆周角的度数等于它所对的弧的度数的一半。 7. 圆内接四边形的性质 圆内接四边形的对角互补,并且任何一个外角都等于它的内对角。 ※8. 轨迹 轨迹符合某一条件的所有的点组成的图形,叫做符合这个条件的点的轨迹。 (1)平面内,到一定点的距离等于定长的点的轨迹,是以这个定点为圆心,定长为半径的圆; (2)平面内,和已知线段两个端点的距离相等的点的轨迹,是这条线段的垂直平分线;(3)平面内,到已知角两边的距离相等的点的轨迹,是这个角的平分线。 [例题分析] 例1. 已知:如图1,在⊙O中,半径OM⊥弦AB于点N。 图1 ①若AB=,ON=1,求MN的长; ②若半径OM=R,∠AOB=120°,求MN的长。 解:①∵AB=,半径OM⊥AB,∴AN=BN= ∵ON=1,由勾股定理得OA=2 ∴MN=OM-ON=OA-ON=1 ②∵半径OM⊥AB,且∠AOB=120°∴∠AOM=60°

水运材料知识点总结

水运材料知识总结 主要原材料试验机现场组批规则 1、水泥:安定性,凝结时间,胶砂强度,500t 2、粉煤灰:细度,烧失量,需水量比,SO3,200t 3、矿渣粉:活性指数,比表面积,含水量,200t 4、硅灰:二氧化硅含量,含水率,烧失量,细度200t 5、砂:颗粒分析,含泥量,泥块含量,堆积密度,氯离子含量600t,400m3 6、碎石或卵石:颗粒分析,含泥量,泥块含量,针片状600t,400m3 7、水:PH,氯离子含,硫酸盐当采用非饮用水时定期检验 8、引气剂:泡沫度,PH,密度或细度,含气量,氯离子,碱含量,钢筋锈蚀,固体含量。5t,对于松香热聚型引气剂1t 9、减水剂:PH,密度或细度,减水率,氯离子,碱含量,钢筋锈蚀,大于1%100t,小于1%50t 10、缓凝剂:固体含量,PH,密度或细度,混凝土凝结时间差,氯离子,碱含量,钢筋锈蚀,大于1%100t,小于1%50t 11、早强剂:固体含量,密度或细度,1d,3d抗压强度,氯离子,碱含量,钢筋锈蚀,大于1%100t,小于1%50t 12、速凝剂:密度或细度,凝结时间差,1d抗压强度,氯离子,碱含量,钢筋锈蚀,60t 13、防冻剂:氯离子,碱含量,钢筋锈蚀,50t 14、膨胀剂:限制膨胀率,凝结时间,氯离子,碱含量,100t 15、防水剂:PH,密度或细度,氯离子,碱含量,钢筋锈蚀,30t 16、泵送剂:PH,密度或细度,坍落度增加或损失,氯离子,碱含量,钢筋锈蚀,50t 17、碳素结构钢:拉伸试验,弯曲,60t 18、热轧带肋,热轧光圆钢筋,余热处理钢筋:拉伸,弯曲试验,60t,允许混和批含碳量之差不大于0.02%含锰量之差不大于0.15% 19、低碳钢热轧圆盘条:拉伸,弯曲,60t 20、预应力用钢筋:拉伸,伸长率,弯曲,60t 21、预应力用中强度钢丝:拉伸,伸长率,反复弯曲,60t 22、预应力用钢绞线:最大负荷,屈服负荷,伸长率,尺寸测量,60t 23、预应力用低合金钢丝:拔丝用盘条必检:抗拉,伸长,冷弯钢丝必检:抗拉,伸长率,反复弯曲,应力松弛。盘条60t,钢丝以交货状态钢丝为一批。 24、预应力用锚具夹具:硬度,静载锚固。1000套,连接器500套,非定型产品200套

(完整word版)道路工程材料知识点考点总结

道路工程材料知识点考点 绪论 ● 道路工程材料是道路工程建设与养护的物质基础,其性能直接决定了道路工程质量和服务寿命和结 构形式。 ● 路面结构由下而上有:垫层,基层,面层。 ● 面层结构材料应有足够的强度、稳定性、耐久性和良好的表面特性。 第一章 ● 砂石材料是石料和集料的统称 ● 岩石物理常数为密度和孔隙率 ● 真实密度:指规定条件下,烘干岩石矿质实体单位真实体积的质量。 ● 毛体积密度:指在规定条件下,烘干岩石矿质实体包括空隙(闭口、开口空隙)体积在内的单位毛 体积的质量。 ● 孔隙率:是指岩石孔隙体积占岩石总体积(开口空隙和闭口空隙)的百分率。 ● 吸水性:岩石吸入水分的能力称为吸水性。 ● 吸水性的大小用吸水率与饱和吸水率来表征。 ● 吸水率:是岩石试样在常温、常压条件下最大的吸水质量占干燥试样质量的百分率。 ● 饱和吸水率:是岩石在常温及真空抽气条件下,最大吸水质量占干燥试样质量的百分率。 ● 岩石的抗冻性:是指在岩石能够经受反复冻结和融化而不破坏,并不严重降低岩石强度的能力。 ● 集料:是由不同粒径矿质颗粒组成的混合料,在沥青混合料或水泥混凝土中起骨架和填充作用。 ● 表观密度:是指在规定条件下,烘干集料矿质实体包括闭口空隙在内的表观单位体积的质量。 ● 级配:是指集料中各种粒径颗粒的搭配比例或分布情况。 ● 压碎值:用于衡量石料在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力,也是石料强度的相对指标。压碎值是对石料的标准试样在标准条件下进行加荷,测试石料被压碎后,标准筛上筛余质量的百分率。1000 1?='m m Q a (1m :试验后通过2.36mm 筛孔的细集料质量) ● 磨光值:是反映石料抵抗轮胎磨光作用能力的指标,是决定某种集料能否用于沥青路面抗滑磨耗层 的关键指标。 ● 冲击值:反映粗集料抵抗冲击荷载的能力。由于路表集料直接承受车轮荷载的冲击作用,这一指标 对道路表层用料非常重要。 ● 磨耗值:用于评定道路路面表层所用粗集料抵抗车轮磨耗作用的能力。 ● 级配参数: ?? ???分率。质量占试样总质量的百是指通过某号筛的式样通过百分率和。筛分级筛余百分率之总分率和大于该号筛的各是指某号筛上的筛余百累计筛余百分率率。量占试样总质量的百分是指某号筛上的筛余质分级筛余百分率i i i A a ρ 沥青混合料 水泥混合料 粗集料 >2.36mm >4.75mm 细集料 <2.36mm <4.75mm

2019教科版三年级科学下全书知识点归纳

教科版三年级科学下册全书知识点归纳 1、绿色植物几乎都是从种子开始它们新的生命的。 2、植物在它们的生命过程中,都要经历出生、成长、繁殖、衰老直至死亡的过程。 3、不同的植物种子,它们的形状、大小、颜色等各不相同。 4、种植植物是一项长期的观察研究活动,需要做好管理、观察和记录等等多项工作。 5、种子萌发先长出根,再长出芽和叶,植物的根向下生长,根的生长速度很快。 6、植物的根能够吸收土壤中的水分和矿物质,还能将植物固定在土壤中。 7、植物的绿叶可以制造植物生长所需要的养料,这些养料是植物的绿叶依靠阳光提供能量利用二氧化碳和水制成的。 8、植物中的叶绿素能够利用阳光,把二氧化碳和水转化成养料,并放出氧气。这是植物的光合作用。 9、植物的叶在茎上交叉生长有利于接受更多的阳光。 10、植物的茎具有支撑植物及运输水分和养料的作用。 11、花包括萼片、花瓣、雄蕊、雌蕊等部分,果实具有雌蕊发育而来的,果实里面有种子。 12、植物的一生要经历:种子发芽期、幼苗期、生长旺盛期、开花结果期。 13、绿色植物在生长过程中陆续发育出根、茎、叶、花、果实、种子。 14、绿色植物的生长发育需要阳光、土壤、适宜的水分和温度等。 15、任何植物的茎上都有节,这是茎最基本质的特征。在看不到节时,可以根

据什么地方长叶子来确定节的位置,因为叶是生长在节上的。 16、凤仙花等植物的茎垂直地向上生长,这种茎叫直径。牵牛花的茎缠绕在其它物体上向上生长,这种茎叫缠绕茎。葡萄的茎攀缘在其它物体上生长,叫攀缘茎。红薯的茎平卧地面蔓延生长,叫匍匐茎。 17、蚕的生命是从卵开始的,一个蚕卵就是一个小生命。蚕长到一定阶段会长出新皮,换下旧皮,这叫蜕皮。 18、蚂蚁、蜻蜓、蚕、蛾的身体一样都是由头、胸、腹三部分组成,头上有一对触觉。胸部有三对足和翅膀,所以它们都是昆虫。 19、蚕的一生经历乐卵、幼虫、蛹、成虫四种形态,蚕是蚕的幼虫、蚕蛾是蚕的成虫。 20、蜻蜓、青蛙、蝴蝶、蚕等一生都要经过变态,而人、羊、狗、猫等则不经过变态,只是大小发生了变化。 21、蚕的一生经历了出生、生长发育、繁殖、死亡四个阶段,这个全过程就是蚕的生命周期,蚕的生命周期大约为56天。 22、人和各种动物一样都有自己的生命周期,包括出生、生长发育、繁殖和死亡。不同动物的生命周期所经历的阶段不一定相同,周期长短也不一定相同。 23、人的一生根据年龄分组,还可以分成儿童、青年、中年、老年等。 24、人的一生中有两个时期长的最快,第一个时期是出生前后即胎儿期到1岁,第二个周期是青春发育期即10岁到20岁间。 25、在人的生长发育过程中,不仅身高和体重增长很快身体的各部分都有明显变化,青春期是从童年到成年的过度阶段,是生长发育的重要时期,合理膳食,足够的营养,加强体育锻炼是保证我们正常生长发育的重要条件。 26、变态是昆虫生长发育过程中的一个重要现象,根据发育过程孩中是否有蛹期可以把绝大多数昆虫分为完全变态和不完全变态两大类,完全变态的昆虫一生和蚕一样,要经历卵、幼虫、蛹、成虫四种形态,蜜蜂、蚂蚁、苍蝇、蚊子、

圆的知识点总结史上最全的

A 图4 图5 圆的总结 集合: 圆:圆可以看作是到定点的距离等于定长的点的集合; 圆的外部:可以看作是到定点的距离大于定长的点的集合; 圆的内部:可以看作是到定点的距离小于定长的点的集合 轨迹: 1、到定点的距离等于定长的点的轨迹是:以定点为圆心,定长为半径的圆; 2、到线段两端点距离相等的点的轨迹是:线段的中垂线; 3、到角两边距离相等的点的轨迹是:角的平分线; 4、到直线的距离相等的点的轨迹是:平行于这条直线且到这条直线的距离等于定长的两条直线; 5、到两条平行线距离相等的点的轨迹是:平行于这两条平行线且到两条直线距离都相等的一条直线 点与圆的位置关系: 点在圆内 dr 点A 在圆外 直线与圆的位置关系: 直线与圆相离 d>r 无交点 直线与圆相切 d=r 有一个交点 直线与圆相交 dR+r 外切(图2) 有一个交点 d=R+r 相交(图3) 有两个交点 R-r

最新公路水运试验检测考试 材料(集料)专业 沥青混合料 考试知识点总结

沥青混合料 1、马歇尔、浸水马歇尔试验操作过程? ⑴试验操作方法和步骤(2)试验步骤 (3)浸水马歇尔试验方法?试验结果计算 2、沥青混合料密度试验方法及步骤? 试验方法一:表干法——沥青混合料毛体积密度测定?试验结果计算 试验方法二:水中重法——沥青混合料表观密度的测定?试验结果计算 试验方法三:蜡封法——沥青混合料毛体积密度的测定?试验方法与步骤 3、沥青混合料车辙试验方法??目的与适用范围?试验方法与步骤 试验过程:.?试验结果计算 4、沥青与矿料粘附性试验方法(水煮法、浸水法)??试验目的和适用范围.试验方法一:水煮法(适用于大于13.2mm粒径的粗集料) 提示:1。 试验方法二:水浸法(适用于小于13.2mm 粒径的集料) 5、沥青含量测试方法有几种? 6、沥青混合料配合比设计内容? 7、矿料级配调试原则? 8、沥青混合料配合比设计步骤?①目标配合比设计阶段。②生产配合比设计阶段。③生产配合比验证阶段。 9、最佳沥青用量OAC1和OAC2确定方法? 10.沥青技术性质(针入度、软化点、延度、含蜡量)试验步骤、结果整理、精度要求? 11. 沥青密度测试方法? 1、马歇尔、浸水马歇尔试验操作过程? ⑴试验操作方法和步骤准备工作①制备 符合要求的马歇尔试件,一组试件的数量最少不得少于4个。②量测试件的直径及高度:用卡尺测量试件中部的直径,用马歇尔试件高度测定器或用卡尺在十字对称的4个方向量测离试件边缘10mm处的高度,准确至O.1mm,并以其平均值作为试件的高度。如试件高度不符合63.5mm±1.3mm或95.3mm±2.5mm要求或两侧高度差大于2mm 时,此试件应作废。③将恒温水槽调节至要求的试验温度,对粘稠石油沥青或烘箱养生过的乳化沥青混合料为60℃±1℃。④将马歇尔试验仪的上下压头放入水槽或烘箱中达到同样温度。将上下压头从水槽或烘箱中取出擦试干净内面。为使上下压头滑动自如,可在下压头的导棒上涂少量黄油。再将试件取出置于下压头上,盖上上压头,然后装在加载设备上。在上压头的球座上放妥钢球,并对准荷载测定装置的压头。(2)试验步骤①将试件置于已达规定温度的恒温水槽中保温,保温时间对标准马歇尔试件需30~40min,对大型马歇尔试件需45-60min。试件之间应有间隔,底下应垫起,离容器底部不小于5cm。②当采用自动马歇尔试验仪时,将自动马歇尔试验仪的压力传感器、位移传感器与计算机或X-Y记录仪正确连接,调整好适宜的放大比例。调整好计算机程序或将X-Y记录仪的记录笔对准原点。(当采用压力环和流值计时,将流值计安装在导棒上,使导向套管轻轻地压住上压头,同时将流值计读数调零。调整压力环中百分表,对零。③启动加载设备,使试件承受荷载,加载速度为50mm/min±5mm/min。计算机或X-Y记录仪自动记录传感器压力和试件变形曲线并将数据自动存入计算机。④当试验荷载达到最大值的瞬间,取下流值计,同时读取压力环中百分表读数及流值计的流值读数。(3)浸水马歇尔试验方法浸水马歇尔试验方法与标准马歇尔试验方法的不同之处在于,试件在已达规定温度恒温水槽中的保温时间为48h,其余均与标准马歇尔试验方法相同。?试验结果计算①试件的稳定度及流值:1)当采用自动马歇尔试验仪时,将计算机采集的数据绘制成压力和试件变形曲线,或由X-Y记录仪自动记录的荷载.变形曲线,按图8-7所示的方法在切线方向延长曲线与横坐标相交于01,将01作为修正原点,从o l起量取相应于荷载最大值时的变形作为流值(FL),以mm计,准确至 0.1mm。最大荷载即为稳定度(MS),以kN 计,准确至O.01kN。2)采用压力环和流值 计测定时,根据压力环标定曲线,将压力 环中百分表的读数换算为荷载值,或者由 荷载测定装置读取的最大值即为试件的稳 定,。度(MS),以kN计,准确至O.01kN。 由流值计及位移传感器测定装置读取的试 件垂直变形,即为试件的流值(FL),以mm 计,准确至0.1mm。②试件的马歇尔模数按 式(8-47)计算。式中:T——试件的马歇尔 模数,kN/mm; MS——试件的稳定度, kN; FL——试件的流值,mm。③试件的 浸水残留稳定度按式(8-48)计算。式中: MS0——试件的浸水残留稳定度,%; MS l——试件浸水48h后的稳定度,kN。? 说明与注意问题①从恒温水槽中取出试件 至测出最大荷载值的时间,不得超过30s。 ②当一组测定值中某个测定值与平均值之 差大于标准差的k倍时,该测定值应予舍弃, 并以其余测定值的平均值作为试验结果. 当试件数目n为3、4、5、6个时,k值分别为 1.15、1.46、1.67、1.8 2. ③采用自动马 歇尔试验时,试验结果应附上荷载—变形 曲线原件或自动打印结果,并报告马歇尔 稳定度、流值、马歇尔模数,以及试件尺 寸、试件的密度、空隙率、沥青用量、沥 青体积百分率、沥青饱和度、矿料间隙率 等各项物理指标。2、沥青混合料密度试 验方法及步骤?试验方法一:表干法—— 沥青混合料毛体积密度测定?试验方法 与步骤①除去试件表面的浮粒,在适宜的 天平或电子秤上(最大称量应不小于试件 质量的1.25倍,且不大于试件质量的5倍) 称取干燥试件的空中质量(m a),根据选择 的天平的感量读数,准确至0.1g、0.5g或 5g。②挂上网篮,浸入溢流水箱中,调节 水位,将天平调平或复零,把试件置于网 篮中(注意不要晃动水)浸水中约3—5min, 称取水中质量(m w)。若天平读数持续变化, 不能很快达到稳定,说明试件吸水较严重, 不适用于此法测定,应改用蜡封法测定。 ③从水中取出试件,用洁净柔软的拧干湿 毛巾轻轻擦去试件的表面水(不得吸走空 隙内的水),称取试件的表干质量(m f)。? 试验结果计算①计算试件的吸水率,取l 位小数。试件的吸水率即试件吸水体积占 沥青混合料毛体积的百分率,按式(8-32) 计算:式中:Sa——试件的吸水率,%; ma 一干燥试件的空中质量,g; mw—— 试件的水中质量,g;mf一试件的表干质量, g。②计算试件的毛体积相对密度和毛体积 密度,取3位小数。当试件的吸水率符合 Sa<2%要求时,试件的毛体积相对密度和 毛体积密度按式(8-33)及式(8-34)计算; 当吸水率Sa>2%要求时,应改用蜡封法测 定。式中:γf一用表干法测定的试件毛体 积相对密度,无量钢; Pf——用表干 法测定的试件毛体积密度,g/cm3;Pw—— 常温水的密度,1g/cm3。③试件的空隙率 按式(8-35)计算,取1位小数。式中:VV—— 试件的空隙率,%;Pt——沥青混合料理 论最大密度,g/cm3;按式(8-36)或式 (8-37)计算的理论最大相对密度;Pf一试 件的毛体积密度,g/cm3;用表干法测定, 当试件吸水率时Sa>2%,由蜡封法或体积 法测定;当按规定容许采用水中重法测定 时,也可用表观密度γa代替。④当沥青用 量以油石比计时,按式(8-36)计算试件的 理论最大密度,取3位小数。式中:Pt—— 理论最大密度,无量纲;Pa——油石比,%; γa——沥青的相对密度(25o C/25 o C); P1、Pn——各种矿料占矿料总质量的百分 率,%;γ1、γn——各种矿料对水的相 对密度。Pw——常温水的密度,lg/cm3。 当沥青用量以沥青含量计时,试件的理论 最大相对密度按式(8-37)计算。式中:P'1、 P’n——各种矿料占沥青混合料总质量的 百分率,%; Pb——沥青含量,%; 其他同上。⑤试件中沥青的体积百分率可 按式(8-38)或式(8-39)计算,取l位小数。 式中:VA——沥青混合料试件的沥青体积 百分率,%;其他同上。⑥试件中的矿料 间隙率,可按式(8-40)计算。 VMA=VA+VV (8-40)式中:VMA——沥青混合料试件的矿 料间隙率,%;⑦试件的沥青饱和度按式 (8-41)计算,取l位小数。式中:VFA—— 沥青混合料试件的沥青饱和度,%。试验 方法二:水中重法——沥青混合料表观密 度的测定?试验方法与步骤①除去试件表 面的浮粒,在适宜的天平或电子秤上(最大 称量应不小于试件质量的1.25倍,且不大 于试件质量的5倍)称取干燥试件的空中质 量(m a),根据选择的天平的感量读数,准 确至0.1g、O.5g或5g。②挂上网篮,浸入 溢流水箱中,调节水位,将天平调平或复 零,把试件置于网篮中(注意不要晃动水), 待天平稳定后立即读数,称取水中质量 (m w)。若天平读数持续变化,不能很快达 到稳定,说明试件吸水较严重,不适用于 此法测定,应改用蜡封法测定。③对从路 上钻取的非干燥试件,可先称取水中质量 (m w),然后用电风扇将试件吹干至恒重(一 般不少于12h,当不需进行其他试验时,也 可用60o C±5 o C烘箱烘干至恒重),再称取 空中质量(m a)。?试验结果计算①按式 (8-42)及式(8-43)计算用水中重法测定的 沥青混合料试件的表现相对密度及表观密 度,取3位小数。式中:γ。——试件的表 观相对密度,无量纲;Ps——试件的表观 密度,g/cm3;ma——干燥试件的空中质量, g;mw——试件的水中质量,g;Pw——常 温水的密度,取1g/cm3。②当试件为几乎 不吸水的密实沥青混合料时,以表观密度 代替毛体积密度。并按试验方法一的方式 计算试件的理论最大密度及空隙率、沥青 的体积百分率、矿料间隙率、沥青饱和度 等各项体积指标。试验方法三:蜡封法 ——沥青混合料毛体积密度的测定?试 验方法与步骤①除去试件表面的浮粒,在 适宜的天平或电子秤上(最大称量应不小 于试件质量的1.25倍,且不大于试件质量 的5倍)称取干燥试件的空中质量(ma),根 据选择的天平的感量读数,准确至0.1g、 0.5g或5g。当为钻芯法取得的非干燥试件 时,应用电风扇吹干12h以上至恒重作为空 中质量,但不得用烘干法。②将试件置于 冰箱中,在4~5℃条件下冷却不少于 30min。将石蜡熔化至其熔点以上5.5℃± O.5℃。从冰箱中取出试件立即浸入石蜡液 中,至全部表面被石蜡封住后迅速取出试 件,在常温下放置30min,称取蜡封试件的 空中质量(mp)。③挂上网篮,浸入溢流水 箱中,调节水位,将天平调平或复零。将 蜡封试件放入网篮浸水约lmin,读取水中 质量(mc)。④用蜡封法测定时,石蜡对水 的相对密度按下列步骤实测确定:1)取一 块铅或铁块之类的重物,称取空中质量 (mg);2)分别测定重物的水中质量(m’g) 和蜡封后在水中质量(m’d);3)待重物干 燥后,按上述试件蜡封的步骤将重物蜡封 后测定其空中质量(md)。按式(8-44)计算 石蜡对水的相对密度。式中:γp——在常 温条件下石蜡对水的相对密度;mg——重 物的空中质量,g;m’g——重物的水中质 量,g;md——蜡封后重物的空中质量,g; m `d——蜡封后重物的水中质量,g。④如 果试件在测定密度后还需要做其他试验 时,为便于除去石蜡,可事先在干燥试件 表面涂上薄层滑石粉,称取涂滑石粉后的 试件质量(ms),然后再蜡封测定。?试验 结果计算①计算试件的毛体积相对密度, 取3位小数。蜡封法测定的试件毛体积密度 按式(845)计算。②式中:Pf——由蜡封法 测定的试件毛体积密度;ma——试件的空 中质量,g;mp——蜡封试件的空中质量, g;mc——蜡封试件的水中质量,g。γp—— 在常温条件下石蜡对水的相对密度; Pw——常温水的密度,取1g/cm3。③涂滑 石粉后用蜡封法测定的试件毛体积密度, 按式(8-46)计算。④式中:Pf--蜡封法测 定的试件毛体积密度,g/cm3;ms——试 件涂滑石粉后的空中质量,g;γs——滑 石粉对水的相对密度;其他同前。⑤按试 验方法一的方式计算试件的理论最大密度 及空隙率、沥青的体积百分率、矿料间隙 率、沥青饱和度等各项体积指标。3、沥青 混合料车辙试验方法??目的与适用范 围:用于测定沥青混合料的高温抗车辙能 力,供沥青混合料配合比设计的高温稳定 性检查使用.试验基本要求是在规定温度 条件下(通常为60O C),用一块碾压成型的 板快试件(通常尺寸为300mm×300mm× 50mm),以轮压0.7MPa的实心橡胶轮胎在其 上往复碾压行走,测定试件在变形稳定期 时,每增加lmm变形需要碾压行走的次数, 以此作为沥青混合料车辙试验结果,称为 动稳定度,以次/mm表示。?试验方法与 步骤①准备工作1)在60℃下,试验轮的接 地压强为0.7MPa±0.05MPa。2)试件成型 后,连同试模一起在常温条件下放置的时 间不得少于12h。对于聚合物改性沥青混合 料试件,放置时间以24h为宜,使聚合物改 性沥青充分固化后再进行车辙试验,但在 室温中放置时间不得长于一周。试验过程: ①将试件连同试模一起,置于已达到试验 温度(60℃±1℃)的恒温室中,保温不少于 5h,也不得多于24h。在试件的试验轮不行 走的部位上,粘贴一个热电隅温度计,以 检测试件温度。②将试件连同试模移置于 轮辙试验机的试验台上,试验轮在试件的 中央部位,其行走方向须与试件碾压或行 车方向.一致。开动车辙变形自动记录仪, 然后启动试验机,使试验轮往返行走,时间 约1h,或最大变形达到25mm时为止试验时, 记录仪变形曲线及试件温度.?试验结果 计算①从图上读取45min(t1)及60min(t2) 时的车辙变形d1及d2,准确至0.01mm.如果 变形过大,在未到60min变形已达25mm时, 则以达25mm(d2)时的时间为t2,将其前 15min为t1,此时的变形量为d1.②沥青混合 料试件的动稳定度按式(8-49)计算.式 中:DS---沥青混合料的动稳定度,次 /mm;d1---对应于时间t1的变形 量,mm;d2---对应于时间t2的变形 量,mm;C1---试验机类型修正系数,曲柄连 杆驱动试件的变速行走方式为1.0,链驱动 试验轮的等速方式为1.5; C2---试件系数,试验室制备的宽300mm的 试件为0.8;N---试验轮往返碾压速度,通 常为42次/min.③同一沥青混合料或同一 路段的路面,至少平行试验3个试件动稳定 度变异系数小于20%时,取其平均值作为试 验结果.变异系数大于20%时应分析原因, 并追加试验.如计算动稳定度值大于6000 次/mm时,记作:>6000次/mm.④试验报告应 注明试验温度、试验轮接地压强、试件密 度、空隙率及试件制作方法等。4、沥青与 矿料粘附性试验方法(水煮法、浸水法)? ?试验目的和适用范围用于测定沥青与 矿料粘附性,掌握集料的抗水剥离能力,以 评价沥青混合料水稳定性.根据沥青混合 料中矿料的最大粒径,对于大于13.2mm及 小于(或等于)13.2mm的集料分别选用水煮 法和水浸法进行试验.对同一种原料既有 大于又有小于13.2mm不同粒径的集料时, 以大于13.2mm的水煮法试验结果为准,对 细粒式沥青混合料以水浸法试验结果为准. 试验方法一:水煮法(适用于大于13.2mm 粒径的粗集料)①将集料过13.2mm、19mm 的筛,取存留在13.2mm筛上的颗粒5个,要 求试样表面规整、接近立方体。用水洗净, 在105℃的烘箱中烘干。用细线将试样集料 颗粒逐个系牢,继续放入105℃的烘箱中加 热待用。②石油沥青加热至130℃-150℃, 将待用的集料试样浸入沥青45s,使沥青能 够全部裹覆集料表面,取出并悬挂在试验 架上,在室温下冷15min。③将盛水的大烧 杯放置在有石棉网的电炉上加热煮沸,在 水微沸的状态下(避免有沸腾的气泡出现) 将裹覆沥青的集料试样通过细绳悬挂于水 中。保持微沸状态浸煮3min。④浸煮结束 后,将集料从水中取出,观察集料颗粒表 面沥青膜的剥落程度,并按提示的内容评 定粘附等级。⑤同样试样平行试验5个颗 粒,并由两名以上经验丰富的试验人员分 别评定后,取平均等级作为试验结果。提 示:1.沥青膜完全保存,剥落面积百分率接 近于0为5级。2.沥青膜少部分被水所移动, 厚度不均匀,剥离面积百分率小于10%为4 级。3.沥青膜局部明显地被水所移动,基本 保留在石料表面,剥离面积百分率小于30%

水运材料专业题目

材料专业复习题 1.为保证海港工程结构的耐久性,规定海水环境工程中严禁采用活性粗骨料 2.水泥的各主要矿物组分的凝结硬化速度顺序为:C3A>c]S>C4AF>C2S。 3.钢材的屈服强度与抗拉强度的比值称为屈强比。屈强比越小,说明了安全储备小。4.在水运混凝土所掺加的外加剂中氯离子含量(占水泥重量百分比)不宜大于O 02% 5.土工织物的水力学性能指标是:渗透系数。 6.测定外加剂对水泥净浆的分散效果是用水泥净浆在玻璃平面上流淌的最大直径来表示。 7.某石料的6个抗压强度值分别为25.6,23.4,88 8,86.9,72.0,67.3(单位:MPa) 则该石料的抗压强度值为78.8Mpa。 8.在钢筋上截取试样时要求取样部位距端头不小于500mm。 9.在测定石油沥青软化点时,烧杯内水或甘油温度上升速度要求L3分钟后保持每分钟 上升5±0.5℃。 10.与莲相比较.单级配集料用于水泥混凝土的主要缺点是水泥用量大。 11.混凝土中的水泥浆.在混凝土硬化前和硬化后起润滑、填充和胶结作用。 12.根据强度和耐久性要所求得的两个水灰比常常是不同的,那么选用较小的,才能既满足强度的要求,又满足耐久性要求。 13.水下混凝土较普通混凝土而言,其配制强度应比设计强度标准值提高40-50% 14.混凝土的变形以荷载作用下的变形最为主要,是结构设计的主要参数之一。 15.影响混凝土强度最主要因素是:水灰比和水泥强度等级。 16.混凝土中孔隙的特征和孔隙的大小对抗冻性有影响。其中毛细水(>0.1μm)对砼的冰冻破坏作用最大。 17、在施工中,每一工作班至少测定1次骨料的含水量。 18、测定金属材料的抗拉强度(Rm),在塑性范围内平行长度的应变速率不应超过 0.008/s。 19、通常用于各种承重结构中的混凝土,其容重范围在1900-2500 kg/m3之间. 20、小型回弹仪在标准钢砧上的率定值不在80 ±2的范围的,不得用于工程检测。 2l、公路工程施工标准规定:路基施工的压实度检验频率每200m2检验8点,不足200m2 时,至少应检验两点,检验标准,必须每点都符合验收的规定。 22、伸长率是表示钢材塑性变形能力大小指标。 23、用于混凝土中粉煤灰质量指标的划分等级和分级指标各为3,4个。 24.石灰又称生石灰,其主要成分是:CaO。 25、海工混凝土摔和用水应符合水中氯离子含量不大200mg/L、不能采用工业废水、以 采用饮用水的要求。 26、土工合成材料试样调湿应满足的条件、相时湿度为65±10%、温度为20±2℃,准 大气压环境调湿24小时。 27、土工格栅、土工网及土工带拉伸试验,拉伸速率的设定按土工格栅和土工网为计量 度的20%/min、土工带为50m/min确定。 28、在试拌混凝土时,发现混凝土拌合物的流动性偏大.应采取保持砂率不变,增加碎 石用量;保持W/C不变.减少水泥用量的措施调整。

人教版高中生物必修1全书知识点总结

人教版高中生物必修1全书知识点总结 第一章走近细胞 第一节从生物圈到细胞 1、病毒(没有细胞)结构,仅有(蛋白质和遗传物质)组成,必须依赖活细胞才能生存。 必须寄生在活细胞中,利用寄主细胞里的物质生活、繁殖。 2、生命活动离不开细胞,(细胞是生物体结构和功能的基本单位)。 3、生命系统的结构层次:(细胞)、(组织)、(器官)、(系统)、(个体)、(种群)、(群落)、(生态系统)、(生物圈)。 4、血液属于(组织)层次,皮肤属于(器官)层次。 种子是(器官)层次,由受精卵发育而来。 5、植物没有(系统)层次,单细胞生物既可化做(个体)层次,又可化做(细胞)层次。 6、地球上最基本的生命系统是(细胞),最大的生态系统是(生物圈)。 7、种群:在一定的区域内同种生物个体的总和。例:一个池塘中所有的鲤鱼。 8、群落:在一定的区域内所有生物的总和。例:一个池塘中所有的生物(不是所有的鱼)。 9、生态系统:生物群落和它生存的无机环境相互作用而形成的统一整体。 10、生物圈中存在着众多的单细胞生物,单个细胞就能完成各种生命活动。如:蓝藻、变形虫、绿眼虫、草履虫、细菌。 许多植物和动物是多细胞生物,他们依赖各种分化的细胞密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动。 地球上最早出现的生命形式,也是具有细胞形态的(单细胞生物)。

第二节细胞的多样性和统一性 细胞的统一性:细胞基本相似结构,都具有细胞膜、细胞质、DNA、核糖体。 细胞的多样性:细胞的形态、结构、功能有差异。 一、高倍镜的使用步骤:“一移二转三调” 1 在低倍镜下找到物象,将物象移至(视野中央), 2 转动(转换器),换上高倍镜。 3 调节(光圈)和(反光镜),使视野亮度适宜。 4 调节(细准焦螺旋),使物象清晰。 二、显微镜使用常识 1调亮视野的两种方法(放大光圈)、(使用凹面镜)。 2 高倍镜:物象(大),视野亮度(暗),视野小,看到细胞数目(少)。 低倍镜:物象(小),视野亮度(亮),视野大,看到的细胞数目(多)。 3 物镜:(有)螺纹,镜筒越(长),放大倍数越大。 目镜:(无)螺纹,镜筒越(短),放大倍数越大。 放大倍数越大视野范围越小视野越暗视野中细胞数目越少每个细胞越大 放大倍数越小视野范围越大视野越亮视野中细胞数目越多每个细胞越小 4放大倍数=物镜的放大倍数х目镜的放大倍数 5放大倍数的实质:指放大的长宽,不是指面积或体积。 6成像的特点:上下颠倒、左右颠倒,即旋转180度。 视野中的物象在左下角,实际在右上角。 7判断污物的位置:先移动装片,污物移动则在装片上。污物不动,则转动目镜,若污物移动则在目镜上,不动则在物镜上(不可能在反光镜上)。

圆知识点总结及归纳

第一讲圆的方程 (一)圆的定义及方程 1、圆的标准方程与一般方程的互化 (1)将圆的标准方程 (x-a)2+(y-b)2=r2 展开并整理得x2+y2-2ax-2by+a2+b2-r2=0,取D=-2a,E=-2b,F=a2+b2-r2,得x2+y2+Dx+Ey+F=0. (2)将圆的一般方程x2+y2+Dx+Ey+F=0通过配方后得到的方程为:

(x +D 2)2+(y +E 2 )2= D 2+ E 2-4F 4 ①当D 2 +E 2 -4F >0时,该方程表示以(-D 2,-E 2)为圆心, 1 2 D 2+ E 2-4 F 为半径的圆; ②当D 2 +E 2 -4F =0时,方程只有实数解x =-D 2,y =-E 2,即只表示一个点(-D 2,-E 2);③当D 2+E 2-4F <0时,方程没有实数解, 因而它不表示任何图形. 2、圆的一般方程的特征是:x 2和y 2项的系数 都为 1 ,没有 xy 的二次项. 3、圆的一般方程中有三个待定的系数D 、E 、F ,因此只要求出这三个系数,圆的方程就确定了. 2>r 2. (2)若M (x 0,y 0)在圆上,则(x 0-a )2+(y 0-b )2=r 2. (3)若M (x 0,y 0)在圆内,则(x 0-a )2+(y 0-b )2

方法一: 方法二: (四)圆与圆的位置关系 1 外离 2外切 3相交 4内切 5内含 (五)圆的参数方程 (六)温馨提示 1、方程Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+F=0表示圆的条件是: (1)B=0;(2)A=C≠0;(3)D2+E2-4AF>0.

2020公路水运试验检测师《公共基础》考点精编知识点

【第二章】公路水运工程试验检测管理相关法律法规 1. 强制检定的计量标准和强制检定的工作计量器具,统称为强制检定的计量器具。 2. GB表示强制性国家标准,GB/T表示推荐性国家标准,JTJ/T239表示行业标准。 3. 推荐性标准,国家鼓励采用,即企业自愿采用推荐性标准,同时国家将采取一些鼓励和优惠措施,鼓励企业采用推荐性标准。但在有些情况下,推荐性标准的效力会发生转化,必须执行。 4. 企业可以根据需要自行制定企业标准,或者与其他企业联合制定企业标准 5. 计量法及其实施细则规定,凡是为社会提供公正数据的产品质量检验机构必须经省级以上人民政府计量行政部门计量认证;计量认证是资质认定形式之一。 6. 标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。 7. 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现在取样,并送具相应资质等级的质量检测单位进行检测。 8. 县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。 9. 建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 10. 产品质量检验机构、认证机构出具的检验结果或者证明不实,造成损失的,应当承担相应的赔偿责任;造成重大损失的,撤销其检验资格、认证资格。 11. 我国标准按实施效力分为强制性标准和推荐性标准。 12. 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。

13. 计量监督员必须经考核合格后,由县级以上人民政府计量行政部门任命并颁发监督员证件。 14. 为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。 15. 计量认证须省级以上计量行政部门考核合格,才可为社会提供公正数据,委屈的计量认证合格证书的产品质量检验检测机构,不能开展产品质量检验工作。 16. 处理因计量器具准确度所引起的纠纷,以国家计量基准器具或社会公用计量标准器具检定的数据为准。 17. 信用评价应遵循公开、客观、公正、科学的原则。 18. 国际单位计量单位和国家选定的其他计量单位,为国家计量单位。国家法定计量单位名称、符号由国务院发布。 19. 社会公用计量标准,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准,为强制检定的计量标准。强制检定的计量标准和强制检定的工作计量器具,统称为强制检定的计量器具。 【第三章、第四章】公路水运工程试验检测管理及考试管理 20. 交通运输部质量监督机构(以下简称部质量监督机构);部质量监督机构负责公路工程综合类甲级、公路工程专项类和水运工程材料及结构类甲级的等级评定工作。 21. 等级证书有效期为5年。换发等级证书需提前3个月向原发证机关提出换证申请。 22. 检测机构依据合同承担公路水运工程试验检测业务,不得转包、违规分包。 23. 检测人员不得同时受聘于两家以上检测机构,不得借工作之便推销建设材料、构配件和设备。 24. 报告的基本要求,除满足以上基本要求外,在标识、签字、印章使用还得满足要求。

哈工大材料学院-材料表界面复习资料

复习内容: 一液体表面 1研究液体结构的基本假设。 (1)组成液体的原子(或分子)分布均匀、连贯、无规则;(2)液体中没有晶态区域和能容纳其他原子或分子的孔洞;(3)液体的结构主要由原子间形成的排斥力决定。 2间隙多面体,径向分布函数。 液体结构的刚性球自由密堆可以用间隙多面体来表示,其中原子处在多面体间隙的顶点。液体自由密堆结构的5种理想间隙:(a)四面体间隙;(b) 八面体间隙;(c)三棱柱的侧表面被覆盖3个半八面体间隙;(d)阿基米德反棱柱被覆盖2个半八面体间隙;(e)正方十二面体 四面体间隙占了主要地位,所以四面体间隙配位是液体结构的另一特征,四面体配位中的各相邻原子的间距就成为液体结构的最近邻原子间距。 随着温度升高(低于材料熔点Tm),原子间距增加,原子震动幅度提高,但仍然保持有序结构。这时的原子数量的变化不再是一系列离散的线,所以再用原子数量(N(r))来表示不同径向距离(r)处原子的分布就显得不太合适,而通常采用的方法是用在不同径向距离(r)处原子出现的密度来表示。用密度分布函数ρ(r)来代替离散的数量值N(r)时,分布函数的峰值就代表了在距离中心原子r处原子出现的概率。 3液体原子结构的主要特征。 (1)液体结构中近邻原子数一般为5~11个(呈统计分布),平均为6个,与固态晶体密排结构的12个最近邻原子数相比差别很大; (2)在液体原子的自由密堆结构中,四面体间隙占了主要地位。 (3)液体原子结构在几个原子直径范围内是短程有序的,而长程是无序的。 4 液体表面张力的概念及影响因素。 液体表面分子或原子受到内部分子或原子的吸引,趋向于挤入液体内部,使液体表面积缩小,因而在液体表面切向方向始终存在一种使液体表面积缩小的力,液体表面这种沿着切向方向,合力指向液体内部的作用力,就称为液体表面张力。 液体表面张力影响因素很多,如果不考虑液体内部分子或原子向液体表面的偏聚和外部原子或分子对液体表面的吸引,影响液体表面张力的因素主要有: (1)液体自身结构:液体的表面张力来源于液体内部原子或分子间的吸引力,因此液体内部原子或分子间的结合能的大小直接影响到液体的表面张力的大小。一般来说,液体中原子或分子的结合能越大,液体表面张力越大,一般液体表面张力随结构不同变化趋势是:金属键结合物质>离子键结合物质>极性共价键结合物质>非极性共价键结合物质 (2)表面所接触的介质:液体的表面张力的产生是由于处于表面层的原子或分子一方面受到液体内部原子或分子的吸引,另一方面受到液体外部原子或分子的吸引。当液体处在不同介质环境时,液体表面的原子或分子与不同物质接触所受的作用力不同,因此导致液体表面张力的不同。一般来说,介质物质的原子或分子与液体表面原子或分子结合能越大,液体表面能越小,反之越大 (3)温度:随着温度的升高,液体密度下降,液体内部原子或分子间的作用力降低,液体内部原子或分子对表面原子或分子的吸引力减弱,液体表面张力下降。最早给出的预测液体表面张力与温度关系的半经验表达式为: γ= γ0(1-T/T c)n 式中T c为液体的气化温度,γ0为0K时液体的表面张力。 5液体表面偏聚。 液体中溶质原子向液体表面偏聚可以降低液体的表面能,因此是自发进行的过程。表面能随组成液体的比例变化越大,产生表面偏聚倾向性越大。

初一数学下册全书知识点汇总非常适合期末复习用

浩山数学复习资料 第五章《相交线与平行线》 一、知识点 5.1相交线 5.1.1相交线 有一个公共的顶点,有一条公共的边,另外一边互为反向延长线,这样的两个角叫做邻补角。 两条直线相交有4对邻补角。 有公共的顶点,角的两边互为反向延长线,这样的两个角叫做对顶角。 两条直线相交,有2对对顶角。 对顶角相等。 5.1.2 两条直线相交,所成的四个角中有一个角是直角,那么这两条直线互相垂直。其中一条直线叫做另一条直线的垂线,它们的交点叫做垂足。 注意:⑴垂线是一条直线。 ⑵具有垂直关系的两条直线所成的4个角都是90。 ⑶垂直是相交的特殊情况。 ⑷垂直的记法:a⊥b,AB⊥CD。 画已知直线的垂线有无数条。 过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。 连接直线外一点与直线上各点的所有线段中,垂线段最短。简单说成:垂线段最短。 直线外一点到这条直线的垂线段的长度,叫做点到直线的距离。 5.2平行线 5.2.1平行线 在同一平面内,两条直线没有交点,则这两条直线互相平行,记作:a∥b。 在同一平面内两条直线的关系只有两种:相交或平行。 平行公理:经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行。 如果两条直线都与第三条直线平行,那么这两条直线也互相平行。 5.2.2直线平行的条件 两条直线被第三条直线所截,在两条被截线的同一方,截线的同一旁,这样的两个角叫做同位角。 两条直线被第三条直线所截,在两条被截线之间,截线的两侧,这样的两个角叫做内错角。 两条直线被第三条直线所截,在两条被截线之间,截线的同一旁,这样的两个角叫做同旁内角。 判定两条直线平行的方法: 方法 1 两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行。简单说成:同位角相等,两直线平行。 方法 2 两条直线被第三条直线所截,如果内错角相等,那么这两条直线平行。简单说成:内错角相等,两直线平行。 方法 3 两条直线被第三条直线所截,如果同旁内角互补,那么这两条直线平行。简单说成:同旁内角互补,两直线平行。 5.3平行线的性质 平行线具有性质: 性质1 两条平行线被第三条直线所截,同位角相等。简单说成:两直线平行,同位角相等。

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