综合练习一答案建筑工程学院Word文档格式.docx

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5、解:

材料的堆积体积包括材料内部孔隙和松散材料颗粒之间的外部空隙在内的体积。

6、解:

密实度指材料体积内被固体物质所充实的程度,用下式表示:

密实度(%)=[表观密度/密度]*100%

7、解:

散状颗粒材料在自然堆积状态时,颗粒间空隙体积占总体积的比率,称为空隙率。

8、解:

材料在潮湿空气中吸收水气的能力称为吸湿性。

9、解:

材料的含水率与外界湿度一致时的含水率 

 

称为平衡含水率。

10、解:

材料与水接触吸收水分的能力称为吸水性。

11、解:

材料长期在饱和水作用下不破坏,其强度也不显著降低的性质称为耐水性。

12、解:

材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性。

13、解:

材料的强度是指在外力(荷载)作用下材料抵抗破坏的能力。

14、解:

弹性是指外力作用下材料产生变形,外力取消后变形消失,材料能完全恢复原来形状的性质,这种变形属可逆变形,称为弹性变形。

15、解:

塑性是指外力作用下材料产生变形,外力取消后仍保持变形后的形状和尺寸,但不产生裂隙的性质,这种变形称为塑性变形。

16、解:

硬度指表面层局部体积抵抗压入产生塑性变形的能力。

17、解:

凡由硅酸盐水泥熟料、0-5%的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥(国外通称为波特兰水泥)。

18、解:

由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥,代号P·

O。

19、解:

体积安定性是指水泥在硬化过程中,体积变化是否均匀的性能,简称安定性。

20、解:

和易性系指混凝土拌合物易于施工操作并能获得质量均匀、成型密实的性能,包括流动性、粘聚性和保水性等三个方面的涵义。

21、解:

流动性是指混凝土拌合物在本身重量或施工机械振捣的作用下,能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。

22、解:

粘聚性是指混凝土拌合物在其施工过程中组成材料之间有一定粘聚力,不致产生分层和离析现象。

23、解:

保水性是指混凝土拌合物在施工过程中具有一定保水能力,不致产生严重的泌水现象。

四、简述:

1、解:

(1)按基本成分分类

无机材料。

它包括金属材料(如钢材等),非金属材料(如水泥等)。

复合材料。

有机、无机复合材料(如玻璃钢),

金属--非金属复合材料(如钢纤维混凝土)。

复合材料能够克服单一材料的弱点,发挥复合后材料的综合优点。

(2)按功能分类

结构材料。

功能材料。

(3)按用途分类

建筑结构材料;

桥梁结构材料;

水工结构材料;

路面结构材料;

建筑墙体材料;

建筑装饰材料;

建筑防水材料;

建筑保温材料等。

(1)按化学成分分类有碳素钢;

合金钢:

碳素钢;

分为低碳钢(C;

<

0.25%);

中碳钢(C:

0.25%~0.60%);

高碳钢(C:

>

0.60%)。

含有某些用来改善钢材性能的合金元素,如Si、Mn、Ti、V等。

合金元素总含量小于5%为低合金钢;

5%~10%为中合金钢;

大于10%为高合金钢。

(2)按用途分类:

分为结构钢、工具钢和特殊钢(如不锈钢、耐热钢、耐酸钢等)。

(3)按脱氧程度分类:

脱氧充分者为镇静钢及特殊镇静钢(代号Z及TZ),脱氧不充分者为沸腾钢(F),介于二者之间为半镇静钢(b)。

3、解:

(1)抗拉性能。

抗拉性能是建筑钢材最重要的性能。

表征抗拉性能的技术指标有:

屈服点、抗拉强度及伸长率。

(2)屈服点。

设计时,一般以屈服强度或压服点作为强度取值的依据。

抗拉强度。

在设计中,一定范围内,屈强比小则表明钢材在超过屈服点工作时可靠性较高,较为安全。

太小了则反映钢材不能有效的被利用。

伸长率。

表征了钢材的塑性变形能力。

越大越好。

(2)冷弯性能。

冷弯性能指钢材在常温下承受弯曲变形的能力,它表征在恶劣变形条件下钢材的塑性,试件按规定条件弯曲,若弯曲处的外表面无裂断、裂缝或起层,即认为冷弯性能合格。

能揭示内应力,杂质等缺陷,可用于焊接质量的检验,能揭示焊件在受弯表面裂纹,杂质等缺陷。

(3)冲击韧性。

冲击韧性指钢材抵抗冲击载荷的能力。

对直接承受动荷载而且可能在负温下工作的重要结构,必须进行冲击韧性检验。

(4)硬度。

表征值常用布氏硬度值HB表示。

(5)耐疲劳性。

在反复荷载作用下,钢材在远低于抗拉强度时突然发生断裂,称为疲劳破。

疲劳破坏的危险应力用疲劳极限表示,其含义是:

试件在交变应力下工作,在规定的周期基数内不发生断裂的最大应力。

(6)焊接性能。

可焊性主要指焊接后在焊缝处的性质与母材性质的一致程度。

4、解:

(1)碳(C);

当含碳量小于o.8%时,C含量增加将使抗拉强度及硬度提高,但塑性与韧性将降低,焊接性能、耐腐蚀性能也下降。

(2)硅(Si):

当小于等于1%时,Si含量的增加可显著提高强度及硬度,而对塑性及韧性无显著影响。

(3)锰(Mn):

在一定限度内,随Mn含量的增加可显著提高强度并可消减因氧与硫引起的热脆性。

改善热加工性能。

(4)硫(S):

为有害元素,有强烈的偏析作用,使机械性能、焊接性能下降(引起热裂纹)。

(5)磷(P);

为有害元素,含量的增加可提高强度,塑性及韧性显著下降。

有强烈的偏析作用,引起冷脆性,焊接性下降。

但可提高耐磨性及耐腐蚀性。

5、解:

(1)、热轧钢筋

I级钢筋(表面光圆,)的强度较低,但塑性及焊接性好,便于冷加工,广泛用作普通混凝土中非预应力钢筋,Ⅱ级与Ⅲ级钢筋的强度较高,塑性及焊接性也较好,广泛用作 

大、中型钢筋混凝土结构的受力钢筋。

(2)冷加工钢筋。

在常温下对钢筋进行机械加工(冷拉、冷拔、冷轧),使其产生塑性变形,从而达到提高强度(屈服点)、节约钢材的目的,这种方法称为冷加工。

经冷加工后,虽钢筋的强度有所提高,但其塑性、韧性有所下降。

(3)热处理钢筋。

热处理钢筋是以热轧的螺纹钢筋经淬火和回火调质处理而成,即以热处理状态交货,成盘供应,每盘长约200m。

预应力混凝土用热处理钢筋强度高,可代替高强钢丝使用,配筋根数少,预应力值稳定,主要用作预应力钢筋混凝土轨枕,也可用于预应力混凝土板、吊车梁等构件。

(4)碳素钢丝、刻痕钢丝和钢绞线。

预应力混凝土需使用专门的钢丝,这些钢丝用优质碳素结构钢经冷拔、热处理、冷轧等工艺过程制得,具有很高的强度,安全可靠且便于施工。

预应力混凝土用钢丝分为碳素钢丝(矫直回火钢丝,代号J)、冷拉钢丝(代号L)及矫直回火刻痕钢丝(代号JK)三种。

碳素钢丝(矫直回火钢丝)。

由含碳量不低于0.88%的优质碳素结构钢盘条,经冷拔及回火制成。

碳素钢丝具有很好的力学性能,是生产刻痕钢丝和钢绞线的母材。

刻痕钢丝。

将碳素钢丝表面沿长度方向压出椭圆形刻痕,即为刻痕钢丝。

压痕后,成盘的刻痕钢丝需作低温回火处理后交货。

钢绞线。

钢绞线是将碳素钢丝若干根,经绞捻及热处理后制成。

钢绞线强度高、柔性好,特别适用于曲线配筋的预应力混凝土结构、大跨度或重荷载的屋架等。

钢丝和钢绞线主要用于大跨度、大负荷的桥梁、电杆、枕轨、屋架、大跨度吊车梁等,安全可靠,节约钢材,且不需冷拉、焊接接头等加工,因此在土木建筑工程中得到广泛应用。

6、解:

焊条材质分为碳素结构钢及低合金结构钢两种。

根据药皮的不同,大体分为酸性型及碱性低氢型两种。

焊条的选用要依据构件材质、化学成分及工艺要求来确定。

7、解:

(1)比强度大,具有轻质高强的特点;

(2)弹性韧性好,能承受冲击和振动作用;

(3)导热性低,具有较好的隔热、保温性能;

(4)在适当的保养条件下,有较好的耐久性。

8、解:

(1)构造不均匀,呈各向异性;

(2)湿胀干缩大,处理不当易翘曲和开裂;

(3)天然缺陷较多,降低了材质和利用率;

(4)耐火性差,易着火燃烧;

易腐朽、虫蛀。

9、解:

土木建筑工程用木材,通常以三种材型供货,即

原木:

伐倒后经修枝并截成一定长度的木材。

板材:

宽度为厚度的三倍或三倍以上的型材。

枋材:

宽度不及厚度三倍的型材。

板材及枋材,统称锯材。

锯材按国家标准分为特种锯材和普通锯材两个级别。

普通锯材根据其缺陷又分为一等、二等和三等三个等级。

对于承重结构用木材,按受力要求分成三级,即I、Ⅱ、Ⅲ级。

I级材用于受拉或受弯构件;

Ⅱ级材用于受弯或受压弯的构件;

Ⅲ级材用于受压构件及次要受弯构件。

木材的组织结构决定了它的许多性质为各向异性,在力学性质上尤其突出。

以强度为例,木材不仅有抗拉、抗压、抗弯和抗剪四种强度,而且均具有明显的方向性。

抗拉强度——顺纹方向最大,横纹方向最小。

抗压强度——顺纹方向大,横纹方向小。

抗剪强度——横纹方向大,顺纹方向小。

抗弯强度——很大。

因中性轴以上为顺纹抗压,以下为顺纹抗拉,都是很强的,所以抗弯很好。

11、解:

(一)胶合板

1.制作:

将木材软化处理后切成薄板,表面刷胶后按纹理相互垂直方向叠放,加压热合而成的板材。

以层数取名,如三合板。

2.特点:

①解决了各项异性的缺点;

②可用小直径原木制成宽幅板。

3.适用范围:

室内、外工程。

(二)纤维板

以植物纤维为原料,经破碎、浸泡、研磨、加压成型、干燥处理而成。

各项同性,不易胀缩、翘曲及开裂,并有良好的保温、吸声、绝缘效果。

12、解:

(1)细度。

细度表示水泥颗粒的粗细程度。

水泥的细度直接影响水泥的活性和强度。

颗粒越细,水化速度快,早期强度高,但硬化收缩较大。

而颗粒过粗,又不利于水泥活性的发挥,且强度低。

(2)凝结时间。

凝结时间分为初凝时间和终凝时间。

初凝时间为水泥加水拌合起,至水泥浆开始失去塑性所需的时间。

终凝时间从水泥加水拌合起,至水

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