电大建筑材料A判断题.docx
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电大建筑材料A判断题.docx
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电大建筑材料A判断题
电大建筑材料A判断题
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二、判断题
1.密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。
对于某一种材料来说,无论环境怎样变化,其密度都是一定值。
(√)
2.材料随含水率的增加,材料的密度不变,导热系数增加。
(√)
2.材料随含水率的增加,材料的密度不变,导热系数降低。
(×)
3.对于颗粒状外形不规则的坚硬颗粒,如砂或石子,其体积可采用排水法测得,故对此类材料一般采用表观密度表示。
材料的体积密度是材料在自然状态下,单位体积的质量。
材料的堆积密度是指粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量。
(√)
4.材料吸水后,将使材料的强度和保温性降低。
(√)
5.软化系数表明材料的耐水性。
软化系数越小,材料的耐水性能越差。
(√)
6.材料的开口孔隙率(开口孔隙体积与材料在自然状态下体积之比的百分数)的大小,可根据该材料的体积吸水率来确定。
(√)
7.材料的开口孔隙率(开口孔隙体积与材料在自然状态下体积之比的百分数)的大小,可根据该材料的质量吸水率来确定。
(×)
8.材料的导热系数与其厚度无关。
(√)
9.材料的导热系数与其厚度有关。
( ×)
10.硅酸盐水泥一般适用于一般土建工程中现浇混凝土及钢筋混凝土结构、快硬高强混凝土工程、预应力混凝土。
(√)
11.过火石灰会引起石灰的后期熟化,抹灰后会造成起鼓和开裂。
(√)
12.欠火石灰会引起石灰的后期熟化,抹灰后会造成起鼓和开裂。
(×)
13.石膏硬化时体积微膨胀,硬化后孔隙率降低。
(×)
14.体积安定性不合格的水泥为废品水泥,不得使用于工程中。
(√)
15.经过反应形成的化合物一一硅酸二钙、硅酸三钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙,通称为水泥熟料的矿物组成。
(√)
16.混凝土对砂的基本要求是颗粒的总表面积要小和颗粒大小搭配要合理,以达到水泥的节约和逐级填充形成最大的密实度。
这两项要求分别用最大粒径和颗粒级配表示。
(×)
17.坍落度是流动性(亦称稠度)的指标,坍落度值越大,流动性越大。
(√)
18.能够显著提高硬化混凝土抗冻耐久性的外加剂是引气剂。
(√)
19.早强剂是能够提高混凝土早期强度,并对后期强度无显著影响的外加剂。
(√)
20.缓凝剂是能够延缓混凝土的凝结时间并对混凝土后期强度发展无不良影响的外加剂。
(√)
21.砂浆试件尺寸采用(50×50×50)mm立方体试件。
(×)
22.砂浆试件尺寸采用(70.7×70.7×70.7)mm立方体试件。
(√)
23.砂浆的保水性用"分层度"表示。
分层度大于30mm的砂浆,容易发生干缩裂缝。
(×)
24.烧结多孔砖和烧结空心砖都可做为承重墙体材料。
(×)
25.钢号为Q235-A•F中的F代表钢所含合金元素。
(×)
26.钢号为Q235-A•b的钢其性能好于钢号为Q235-D•b的钢。
(×)
27.钢号为Q235-A•b的钢其性能好于钢号为Q235一D•F的钢。
(×)
28.沥青的温度敏感性用软化点表示。
软化点越高,则温度敏感性越小。
(√)
29.通常,道路石油沥青牌号越低,则黏性越小(即针入度越大),塑性越好(即延度越大),温度敏感性越大(即软化点越低)。
(×)
30.粗大孔主要影响材料的密度、强度等性能;毛细孔主要影响材料的吸水性、抗冻性等性能.(√)
31.脆性是指当外力达到一定限度时,材料发生无先兆的突然破坏,且破坏时无明显变形的性质。
(√)
32.通常水泥越细,凝结硬化速度越快,强度也越高。
(√)
33.建筑石膏强度不随时间的变化而变化,因此可以长期存放。
(×)
34.生产硅酸盐水泥时,第一步先生产出水泥熟料。
(√)
35.水泥的抗拉强度较高,一般是抗压强度的10-20倍。
(×)
36.配合比设计的过程是一逐步满足混凝土的强度、工作性、耐久性、节约水泥等设计目标的过程。
(√)
37.按胶凝材料不同,可分为特重混凝土、重混凝土、轻混凝土、特轻混凝土。
(×)
38.砂浆的流动性也叫做稠度,是指在自重或外力作用下流动的性能。
(√)
39.通常釉面砖不宜用于室内。
(×)
40.屈服强度和抗拉强度之比能反映钢材的利用率和结构的安全可靠性。
(√)
41.石油沥青的粘滞性大小与组分及温度无关。
(×)
42.石油沥青的塑性用延度表示。
延度越大,塑性越好。
(√)
43.混凝土拌合物的工作性包括流动性、粘聚性、保水性三个方面的技术要求。
(√)
44.砌筑砂浆强度与水灰比有关。
(×)
45.结构设计时一般以fy作为强度取值的依据。
而对屈服现象不明显的中碳和高碳钢(硬钢),则规定以产生残余变形为原标距长度的0.2%所对应的应力值作为屈服强度,称为条件屈服点用f0.2表示。
(√)
46.结构设计时软钢以fy作为设计计算取值的依据。
(√)
47.结构设计时软钢以抗拉强度fU作为设计计算取值的依据。
(×)
48.软化系数越大,材料的耐水性能越差。
(×)
49.硅酸盐水泥与水作用,生成的主要水化产物有:
水化硅酸钙与水化铁酸钙凝胶,氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙晶体。
(√)
50.石灰膏在使用前,一般要陈伏两周以上,主要目的是消除过火石灰。
(√)
51.石灰膏在使用前,一般要陈伏两周以上,主要目的是消除欠火石灰。
(×)
52.初凝不和格的水泥为废品,不得在工程中使用。
(√)
53.混凝土用的粗骨料,其最大粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/40(√)
54.混凝土用的粗骨料,其最大粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/3,且不得超过钢筋最小净间距的3/40(×)
55.混凝土拌合物的工作性包括和易性、粘聚性、保水性三个方面的技术要求。
(×)
56.烧结空心砖主要用于非承重的填充墙和隔墙。
(√)
57.空心砖只可应用于非承重墙体。
(√)
58.空心砖和多孔砖都可做为承重墙体材料。
(×)
59.钢中碳的含量越少则强度越低、塑性越差。
(×)
60.建筑石油沥青针入度小(黏性较大),软化点较高(耐热性较好),但延伸度较小(塑性较小)。
(√)
61.初凝不和格的水泥为不合格品,可降低强度等级使用。
(×)
62.作为水泥混合材料的激发剂,主要指氢氧化钙和石膏。
(√)
63.砌筑砂浆强度主要取决于水泥强度与水泥用量。
(√)
64.砂浆的保水性用“分层度”表示。
分层度接近于零的砂浆,容易产生离析,不便于施工。
(×)
65.泛霜是烧结砖在使用过程中的一种盐析现象。
(√)
66.钢中磷(P)的危害主要是冷脆性。
(√)
67.钢中S的危害主要是冷脆性。
(×)
68.钢筋经冷加工后,其屈服强度提高而硬度减小。
(×)
69.体积安定性不合格的水泥可降低强度等级使用。
(×)
70.砌筑砂浆掺人石灰膏而制得混合砂浆其目的是改善和易性。
(√)
71.烧结多孔砖因其强度较高,一般用于砌筑六层以下建筑物的承重墙;烧结空心砖主要用于非承重的填充墙和隔墙。
(√)
72.钢筋经冷加工时效,可获得强度提高而塑性降低的效果。
(√)
73.低合金钢适用于经受动荷载的钢结构。
(√)
74.木材的纤维饱和点与使用环境的温湿度有关。
(×)
75.木材物理力学性能变化的转折点是平衡含水率。
(×)
76.道路及建筑沥青的牌号低,其软化点高。
(√)
77.测量木材标准强度的含水率指标是150%(√)
78.水玻璃硬化后有很高的耐酸性能,这是因为硬化后的水玻璃主要化学组成是SiO2(√)
79.吸附水是仅含于木材细胞壁中的水。
(√)
80.合金钢中碳元素仍然是与技术性能密切相关的合金元素(√)
81.石灰膏体的硬化是由于干燥硬化和碳化硬化作用完成的。
(×)
82.非承重外墙应优先选用烧结空心砖。
烧结多孔砖的强度等级按抗压强度来评定。
(√)
83.凡是空洞率大于15%的砖称为空心砖。
烧结空心砖主要用于非承重的填充墙和隔墙。
(√)
84.钢材随时间延长而表现出强度提高,塑性和冲击韧性下降,这种现象称为时效。
(√)
85.钢材冷加工后的钢材随搁置时间延长而表现出强度提高,塑性和冲击韧性下降的现象称为自然时效。
(√)
86.普通碳素钢按屈服点,质量等级及脱氧方法划分为若干个牌号,随牌号提高,钢材强度提高,伸长率降低。
(√)
87.屈服强度为235Mpa,质量等级为A级的沸腾钢牌号为Q235—A.F。
Q235-C的钢材,其质量要比Q235-A的钢材质量好。
(√)
88.钢筋混凝土用HRB335、HRB400级钢筋,广泛用于大、中型钢筋混凝土结构的主筋。
冷拉后也可作预应力筋。
HRB500级钢筋是房屋建筑的主要预应力钢筋。
(√)
89.通常,道路石油沥青牌号越高,则黏性越小(即针入度越大),塑性越好(即延度越大),温度敏感性越大(即软化点越低)。
(√)
90.石油沥青的技术性质:
黏滞性、塑性、温度敏感性、大气稳定性、施工安全性、防水性和溶解度。
(√)
91.石灰膏体的硬化是由于干燥硬化、结晶硬化和碳化硬化作用完成的。
石膏硬化时体积微膨胀,硬化后孔隙率降低。
(√)
92.国家规范中规定,水泥体积安定性检验不合格时,需按废品处理。
(√)
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