继续教育混凝土材料6要点Word文档格式.docx
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2mm
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(6)碳化深度值测量,测点布置时,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的(3),取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。
10%
20%
30%
50%
(7)砂子的表观密度为ρ1,堆积密度为ρ2,紧密密度为ρ3,则存在下列关系
(2)。
ρ1>ρ2>ρ3
ρ1>ρ3>ρ2
ρ3>ρ1>ρ2
ρ3>ρ2>ρ1
(8)超声测试宜优先采用对测或角测,当被测构件不具备对测或角测条件时,可采用(3)平测。
(9)钢筋级别提高,则其
(1)
屈服点、抗拉强度提高、伸长率下降
屈服点、抗拉强度下降、伸长率下降
屈服点、抗拉强度提高、伸长率提高
(10)回弹仪测得回弹值的大小代表混凝土:
(3)
试件表面的硬度
试件里面的硬度
试件表层及里层的质量
试件表层的质量
(11)骨料的坚固性试验中,试样是浸泡在
(2)饱和溶液中。
NaCl
Na2SO4
KCl
K2SO4
(12)混凝土坍落度为坍落后的试样顶部
(2)与坍落筒高度之差。
最高点
中心点
最低点
平均高度
(13)钢筋自受力直至拉断过程中,确定抗拉强度是在(3)
弹性阶段
屈服阶段
强化阶段
颈缩阶段
(14)碾压混凝土拌和物工作度测定的指标为(4)。
坍落度
坍扩度
维勃稠度VB值
VC值
(15)对有抗冻性要求的混凝土,现场抽样测定混凝土的
(2)。
表观密度
含气量
含水率
压力泌水率
(16)水泥安定性检测,雷氏夹指针尖端间的距离增加值应不大于(3)。
6mm
(17)采用下列(4)措施,有利于提高混凝土抗碳化性能。
采用硅酸盐水泥
采用矿渣硅酸盐水泥
采用粉煤灰硅酸盐水泥
掺加引气剂
(18)测定水泥的标准稠度用水量,是为测定其
(2)做准备,使其具有准确的可比性。
胶砂强度和凝结时问
凝结时问和安定性
胶砂强度和安定性
比表面积和安定性
(19)砂浆性能检测项目中不包括(3)。
稠度
黏结强度
极限拉伸
抗碳化性
(20)选用下列哪种外加剂可提高混凝土的抗冻性?
(1)
防冻剂
引气剂
缓凝剂
减水剂
(21)合格铜止水片抗拉强度应不低于(3)。
200MPa
220MPa
240MPa
260Mpa
(22)钢筋拉伸试验中,在屈服期问不计初始瞬时应力的最低应力,称为
(2)。
上屈服点
下屈服点
抗拉强度
比例极限
(23)混凝土搅拌楼(站)应定期校正(4)。
水压
电压
风压
称量设备
(24)下列水泥品种中,绝热温升最高的是
(1)
粉煤灰硅酸盐水泥
中热水泥
早强水泥
硅酸盐水泥
(25)在进行沥青试验时,要特别注意
(2)。
室内温度
试件所在水中的温度
养护温度
试件所在容器中的温度
(26)大坝混凝土现场质量检验,其中抗冻等级的验收标准为:
(3)≥设计抗冻等级指标。
60%
70%
80%
90%
(27)高效减水剂减水率要求(3)。
≥6%
≥8%
≥12%
≥15%
(28)硅酸盐水泥细度指标为
(2)。
比表面积≥250m2/kg
比表面积≥300m2/kg
45μm方孔筛筛余≤30%;
80μm方孔筛筛余≤10%
(29)下列措施中,不利于提高混凝土抗裂性的技术措旌是(4)。
采用高Mg0含量(3.5%~5.0%)的水泥
适当引气
采用线膨胀系数低的骨料
采用矿渣粉等量替代粉煤灰
(30)掺抗分散剂的水下不分散混凝土的28d水气强度比应
(2)。
>
(31)根据SL352-2006,泵送混凝土压力泌水率试验中,对混凝土拌和物施加的压力为
(2)。
2.5MPa
3.5MPa
C5.0MPa
10.0Mpa
(32)大坝结构拉应力和温度应力计算,抗拉强度采用
(1)
轴向抗拉强度
劈裂抗拉强度
单点加荷弯曲抗拉强度
三分点加荷弯曲抗拉强度
(33)随着钢材含碳质量百分数的提高
(2)
强度、硬度、塑性都提高
强度提高,塑性降低
强度降低,塑性提高
强度、塑性都降低
(34)测定混凝土的静力弹性模量时,至少应成型(3)个φ150mmx300mm试件。
,
2
3
4
6
(35)Rp0.2表示
(2)。
规定非比例延伸率为20%时的应力
规定比例延伸率为20%时的应力
规定非比例延伸率为0.2%时的应力
规定比例延伸率为0.2%时的应力
(36)骨料检验已判为有潜在危害性反应的活性骨科,宜选用下列哪种碱含量的水泥
(1)
检验结果碱含量为0.58%
检验结果碱含量为1.08%
检验结果碱含量为1.58%
检验结果碱含量为2.08%
(37)减水剂进场验收检验时,同一个编号的试样需留样以备复验或仲裁,留样需密封保存
(1)
1个月
3个月
6个月
1年
(38)碾压混凝土VC值测试时计时终点为(4)。
透明塑料压板整个底面与碾压混凝土接触面的空隙都被水泥浆填满
透明塑料压板的整个底而都与水泥浆接触,允许存在少量闭合气泡
塑料爪板的周边侧面全部被泛上米的水泥浆覆盖
塑料压板周边全部出现水泥浆
(39)砂石中含泥量的定义是:
粒径小于(3)的颗粒的含量。
1.25mm
0.16mm
0.08mm
0.63mm
(40)混凝土强度等级是根据
(2)标准值来确定的。
圆柱体抗压强度
立方体抗压强度
1
多项选择题(每题1分,共20分)
(1)钢筋级别提高,则其(12)
(2)使用良好级配的骨料,不仅所需水泥浆量较少,而且可提高混凝土的(1234)
耐久性
经济性
强度
密实性
(3)细骨料中有害杂质包括(23)
轻物质含量
云母含量
含泥量和泥块含量
硫化物和硫酸盐含量
(4)砂中云母的含量过大,会影响混凝土的哪些性质(134)
拌合物的和易性
吸水性
(5)通过低频超声波检测仪测量混凝土的(34)等声学参数,并根据这些参数及其相对变化分析判断混凝土缺陷。
声速
波长
波幅
主频
(6)大中型水利水电工程中,混凝土配合比设计多采用绝对体积法,请列出配合比设计应考虑的设计参数(123)。
设计强度标准值
水灰比
用水量
砂率
(7)通过砂料颗粒级配筛分试验,可以取得砂的下列参数和类别。
(123)
砂的细度模数
砂料的粗、中、细分类
砂料的平均粒径
砂料的表观密度
(8)通过对石灰消化时体积变化机理的研究,可以通过(134)方法来确定控制体积变化。
改变石灰石的细度
改变水灰比
改变消化温度
掺加外加剂
(9)混凝土膨胀剂的类型包括(13)。
硫铝酸钙类
松香热聚物类
氧化钙类
轻烧氧化镁类
(10)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)中的紫铜片品质指标包括(123)。
延伸率
冷弯
弹性模量
(11)为改善沥青混凝土热稳定性,可掺加下列掺合料(23)。
石棉
橡胶
树脂
石蜡
(12)引起钢筋混凝土结构内部钢筋锈蚀的主要原因是(134)。
空气中的CO2侵入混凝土内部,导致保护层混凝土碳化
混凝土内部孔溶液的碱度过大
氯离子侵入混凝土内部到达钢筋表面并聚集
硫酸根离子侵入混凝土内部到达钢筋表面并聚集
硝酸根离子侵入混凝土内部到达钢筋表面并聚集
(13)大坝常态混凝土拌和物检测的内容包括(123)。
扩散度
(14)水工混凝土工程质量检测的依据是(124)。
国家标准、水利水电行业标准
工程承包合同认定的其他标准和文件
承包单位自定规程
批准的设计文件、金属结构、机电设备安装等技术说明书
(15)提高水工建筑物过水面混凝土抗冲磨强度的措施有(23)。
采用42.5等级中热硅酸盐水泥
混凝土强度等级为C40,不宜过高控制混凝土的脆性
选用硬质耐磨料如花岗岩、铁矿石等
面层铺硬木条保护
(16)影响混凝土徐变的外部因素主要有(123)。
环境温度与湿度
加荷应力
持荷时间
混凝土外加剂掺量过度,不凝固
(17)纤维混凝土是以混凝土为基体,外掺(23)材料而成。
人造丝
碳纤维
玻璃纤维
聚丙乙烯
(18)下列牌号中,属于热轧带肋钢筋的是(124)。
HRB335
HRB400
HRB425
HRB500
(19)在混凝土中传播的超声波穿过缺陷时,其4个声学参数将发生变化,以下关于变化的描述,(134)足正确的。
声速降低
频率减小
波幅增人
波形畸变
(20)聚合物水泥混凝土(砂浆)的特性包括(1234)。
提高混凝土抗裂性
提高混凝土黏结强度
提高混凝土耐久性
提高混凝土抗渗性
2
判断题(每题1分,共40分)
(1)混凝土膨胀剂细度仲裁检验用比表面积和0.08mm筛余。
(1)
正确
错误
(2)当原材料确定时,影响混凝土强度的决定性因素是水灰比。
(3)用负压筛法测定水泥细度时,负压应在4000—6000Pa范围内。
(4)测试时回弹仪处于非水平状态,同时测试面又非混凝土浇筑方向的侧面,则应对测得的回弹值先进行角度修正。
(5)当采用间接检测方法为无损检测方法时,钻芯位置应与间接检测方法相应的测区重合。
(1)
(6)对同一种混凝土,换能器的频率越高,超声波衰减越小,穿透的距离就越远。
(7)混凝土的抗剪强度随法向应力增加而增大。
1
(8)混凝土抗压强度随所用试件尺寸的增大而提高。
(9)混凝土热物理性能试验结果用于大体积机构混凝土温度应力计算,决定是否需要分解、表面保温或者是对原材料预冷,以防止温度裂缝。
(10)砂浆的分层度越大,说明砂浆的流动性越好。
(11)碾压混凝土采用人工砂时,石粉含量不易超过1O%,否则会对和易性不利。
(12)半电池电位法用于现场无破损检测海洋环境水工钢筋混凝土构筑物中钢筋腐蚀性状,该方法不适用于混凝土已饱水或者接近饱水的构件。
(13)钢筋弯曲试验后,如有一个试件不合格,则另取两倍数量的试件,进行第二次弯曲试验,如有一个试件不合格,则该批钢筋即为不合格。
(14)混凝土强度验收的首要标准是必须有80%以上的抽样
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