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1B、200±

2C、300±

1D、300±

2

3、水泥净浆标准稠度用量试验时,表明加水量不够的试验现象是(B)

A、标准维卡仪贯入深度离底板不足5mm

B、标准维卡仪贯入深度离底板超过7mm

C、试锥法贯入深度离底板不足26mm

D、试锥法贯入深度离底板超过30mm

4、水泥净浆标准稠度用水量测定是水泥试验检测的重要内容之一,该试验特征有:

①试验方法有维卡仪法和试锥法,试验的主要目的是为水泥混凝土用水量提供参考依据;

②标准稠度是指达到规定的水和水泥用量时的比值,当水和水泥用量之比达到规定值时,水泥凝结时间和安定性检测结果具有可比性;

③标准稠度还可以用试锥法进行操作,该方法采用标准条件下试锥贯入水泥浆达到规定深度时所需的水和水泥用量的百分比表示试验结果;

④维卡仪法可以分别采用调整用水量法和固定用水量法进行试验,但以调整用水量法结果为准。

根据实际检测原理,指出上述描述正确的是(C)

A、①B、②C、③D、④

5、水泥标准稠度用水量试验中,所用标准维卡仪,滑动部分的总质量为300g±

1g。

6、测定水泥的标准稠度用水量是为了测定凝结时间和强度。

7、水泥标准稠度用水量试验,试验室温度为20±

2℃,相对湿度不低于50%,湿气养护箱的温度为20±

1℃,相对湿度不低于90%。

8、水泥净浆标准稠度用水量操作的目的是确保(AD)等试验结果的可比性。

A、凝结时间测定B、力学性能检测

C、水泥品种判断D、安定性检验

1、水泥混凝土的凝结时间是通过测定贯入阻力的试验方法检测混凝土拌和物的凝结时间。

2、水泥的凝结时间可以直接代表水泥混凝土的凝结时间。

3、测定水泥的凝结时间,采用的方法是(C)

A、沉入度法B、压入法C、贯入阻力法D、震动法

1、水泥安定性试验有争议时,应以(B)为准。

A、试饼法B、雷氏夹法C、数控法D、综合评定法

2、引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中(B)含量过多。

A、CaOB、游离CaOC、Ca(OH)2

3、用沸煮法检验水泥体积安定性,只能检查出(A)的影响。

A、游离CaOB、游离MgOC、石膏

4、水泥的安定性检验方法,用于测试MgO引起的安定性不良的方法为(C)

A、试饼法B、雷氏夹法C、压蒸法D、无法确定

5、进行水泥安定性检验的试验方法是(B)

A、标准维卡仪法B、雷氏夹法C、胶砂法D、比表面积法

6、用雷氏夹法测定水泥的安定性,沸煮时指针朝向正确的是(C)

A、朝下B、水平悬空C、朝上D、以夹子能稳定放置为准

7、试饼法检验水泥的安定性时,试饼成型后(C)放入煮沸箱中煮沸

A、立即B、养护箱中养护12h后

C、养护箱中养护24h后D、养护箱中养护3d后

8、安定性试验的沸煮法主要是检验水泥中是否含有过量的(D)

A、氧化纳B、氧化硫C、游离氧化镁D、游离氧化钙

9、沸煮法主要检测水泥中是否含有过量的游离氧化钙、游离氧化镁和三氧化硫。

10、由于试饼法比雷氏夹法简便,所以在水泥安定性的检测操作过程中前者是标准法,后者是代用法。

11、用沸煮法可以全面检验硅酸盐水泥的体积安定性是否良好。

12、用沸煮法测定水泥安定性时,当试饼法测试结果与雷氏法有争议时,以雷氏法为准。

13、安定性是一种表示水泥浆体硬化后是否发生不均匀体积变化的指标。

14、用试饼法进行水泥安定性试验,沸煮后判别水泥是否安定的依据是目测试件是否有(AD)。

A、翘曲B、剥落C、膨胀D、裂缝

15、影响水泥安定性的因素主要有(AD)。

A、熟料中氧化镁含量B、熟料中硅酸三钙含量

C、水泥的细度D、水泥中三氧化硫含量

16、对编号为A、B、C、D的四个雷氏夹进行用前标定,由下结果写出可用夹的编号( 

AD 

)。

A、2x=17.5mmB、2x=14.8mmC、2x=20.5mmD、2x=16.6mm。

1、水泥胶砂强度试验结果需经相应数据处理后才能作为最终值,处理方式可能是:

①三根小梁如以平均值为结果,要求任何一个结果与中值相比的差值不能超过±

10%②三根小梁如以平均值为结果,要求任何一个结果与平均值相比的差值不能超过±

10%③以六个试件的平均值为试验结果,如其中一个结果与平均值相比超差±

10%,则以剩下五个的平均值为结果④去掉一个最大和一个最小结果后以四个试件测试值的平均值为结果⑤当六个试件中分别有两个试件与六个的平均值或五个的平均值相比都超差±

10%,则该次试验结果作废。

这些叙述中正确无误的是(B)

A、①②⑤B、②③⑤C、①③⑤D、①②④

2、水泥胶砂强度试件在抗压试验时,以(B)KN/s的速率均匀加载直至破坏。

A、240±

20B、2400±

200C、50±

10D、50±

5

3、水泥胶砂3天强度试验应在(B)时间里进行。

A、72h±

30minB、72h±

45minC、72h±

1hD、72h±

3h

4、水泥胶砂强度试验中一般情况以(D)个抗压强度测定值的算术平均值为实验结果。

A、3B、4C、5D、6

5、一组3根水泥胶砂条抗折试验,结果分别为:

7.4MPa、7.8MPa、6.8MPa,该组试件的强度代表值为(B)MPa。

A、试验作废B、7.3C、7.4D、7.6

6、一组三根标准水泥胶砂小梁完成抗折试验后进行抗压试验,其受压极限破坏荷载分别为68KN,77KN,70KN,67KN,65KN,70KN则最后的试验结果是(B)。

(42.5、48.125、43.75、41.875、40.625、43.75)43.4375

A、试验作废B、42.5MPaC、43.5MPaD、44.3MPa

7、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)成型三条试件时所需材料的顺序是:

①水泥②砂③水,那个正确(C)

A、①③②B、③②①C、③①②D、②①③

8、水泥胶砂强度检测是水泥试验检测的重要内容之一,该试验特征有:

①水泥与ISO标准砂的比例为1:

2.5,水灰比为0.5;

②胶砂搅拌工艺为:

先将水与水泥低速搅拌30s,然后于第二个30s内同时均匀地将砂子加入,再高速搅拌30s,停90s后继续高速搅拌60s;

③试件尺寸为40mm×

40mm×

160mm,抗压强度试验的受压面积为40mm×

62.5mm;

④加载速度:

抗折50N/s±

5N/s,抗压2400N/s±

200N/s。

根据实际检测原理,指出上述描述中错误的共有几项。

(B)

A、四处B、三处C、两处D、一处

9、ISO法每组水泥胶砂强度试验用砂质量要求是各级配合质量为1350±

5g。

10、水泥胶砂强度试件应在脱模前进行编号,对于二个龄期以上的试件,在编号时应将同一试模中的三条试件放在一个龄期内。

11、我国水泥胶砂强度检验方法从GB177-85过渡到GB/T17671-1999(即ISO法),原水泥标号525相当于ISO强度等级42.5.(√)

12、GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)不适用于粉煤灰水泥。

13、水泥胶砂抗弯拉强度试验应采用跨中三分点双荷载加载方式进行试验。

14、水泥胶砂强度试件,脱模后应在(20±

1)℃的养护室中进行养护。

15、水泥胶砂强度试件编号时,应将同一试模中的三条试件编在同一龄期内。

16、水泥胶砂强度判断是以六个数据剔除一个最大值和一个最小值,取四个数值为平均值。

17、对水泥胶砂强度试验结果带来一些影响的试验条件是(ABCD)。

A、试验材料的配合比B、养护方式

C、所用水泥品种D、压力机的量程范围

1、一批水泥经试验,胶砂强度、细度、安定性均合格,只有初凝时间不合格,则该批水泥应判为(C)水泥。

A、合格B、不合格C、废品D、次品

2、常用的各种水泥首先(C)必须合格才能使用,否则不宜使用。

A、强度B、凝结时间C、安定性D、细度

3、水泥强度低于商品标识强度的指标,应(D)

A、按实测强度使用B、视为废品C、降低标号使用D、不合格产品

4、判断水泥为不合格品的依据是(B)

A、初凝B、终凝C、抗折D、抗压

5、水泥试验初凝时间不符合标准要求,此水泥可在不重要的桥梁构件中使用。

6、评价水泥质量时,凡氧化镁、三氧化硫、凝结时间的任一项不符合国家标准规定时,则该水泥为废品。

7、水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的属于不合格品。

8、所检验的水泥凡细度、初凝时间、不溶物烧失量任一项不符合标准规定,均判为不合格品。

9、通过具体限定CaO、MgO、SO3可以确保水泥的安定性。

10、水筛法测的为合格,负压筛法不合格,则该水泥为不合格品。

(√)

11、废品严禁使用,而不合格品可酌情使用。

12、当水泥的关键指标很好,满足要求,则该水泥合格。

13、水泥初凝时间不合格,而终凝时间合格,该水泥为废品。

14、强度达不到是不合格品而不是废品。

(√)

15、按有关标准,对水泥的技术性质应进行(ABCD)等试验。

A、细度B、凝结时间C、安定性D、胶砂强度E、有害物质

16、水泥试验检测中的标准方法有(BC)(多选)

A、试锥法测标稠B、雷氏夹法检测安定性

C、维卡仪法测标稠D、试饼法检测安定性

17、下列指标中,判定水泥为不合格产品的指标有( 

 

BC)。

A、SO3含量B、包装标志中无水泥品种;

C、生产者名称不详D、出厂期过长

18、水泥强度试件养生用水有哪些要求?

(简答)

答:

(1)可饮用水

(2)水温应符合20±

1℃

(3)试件距水面高度不低于5毫米(4)养生过程中不得全部更换

1、水灰比可以影响到水泥混凝土的(BD)(多选)

A、坍落度B、耐久性C、工艺性D、强度

2、在测混凝土坍落度的同时,还应观察拌和物的(ABCD)以综合评价混凝土拌和物的和易性。

A、粘聚性B、可塑性C、流动性D、保水性

3、对混凝土拌合物坍落度大于220mm应采用坍落度扩展法测定稠度。

4、对混凝土拌合物流动性大小起决定作用的是加水量的大小。

5、混凝土中掺入减水剂,如果保持工作性和强度不变的条件下,可节约水泥的用量。

6、水泥混凝土流动性大说明其和易性好。

7、新拌水泥混凝土的坍落度随砂率的增大而先增后减。

8、水灰比的大小反映混凝土拌和物中水的多少。

9、新拌混凝土的工作性主要从流动性、可塑性、稳定性和易密性四个方面来综合判断。

10、为保证混凝土水灰比不超过最大限制,要控制混凝土的加水量。

11、混凝土坍落度试验中,其中的保水性可根据实际情况将该内容分为多量、少量和无三个等级。

12、为确保坍落度试验插捣密实,每次插捣要尽可能插入下层的底部。

13、采用标准稠度用水量大的水泥拌和的混凝土,相应的坍落度较低。

14、混凝土坍落度的大小全面反映了新拌混凝土的工作性状态。

15、混凝土坍落度的大小只能反映拌和物流动性的好坏。

16、普通混凝土的坍落度与砂率成正比关系。

17、为保证水泥混凝土的耐久性,必须控制混凝土的最小水灰比和最大水泥用量。

18、混凝土的维勃稠度时间越短,混凝土的坍落度就越小。

(×

19、混凝土的最佳砂率是指在水泥浆用量一定的条件下,能够使新拌混凝土的流动性最大的砂率。

20、水泥混合料坍落度试验时,应分三层装入拌合物,每层捣(A)次。

A、25B、20C、28D、30

21、混凝土的流动性无法通过(B)方法得以提高。

A、改变水泥等级B、强化搅拌程度

C、降低砂石材料的比表面积D、减小砂率

22、混凝土坍落度试验拌和物装筒的层数和每层插捣次数为(B)

A、两层、25次B、三层、25次C、三层、20次

23、坍落度小于(C)mm的新拌混凝土,采用维勃稠度仪测定其工作性。

A、20B、15C、10D、5

24、混凝土坍落度试验适用于集料公称最大粒径不大于(D)mm坍落度不小于10mm的混凝土拌和物。

A、40B、60C、20D、31.5

25、随着普通混凝土砂率的增大,混凝土的坍落度将(C)

A、增大B、减小C、先增后减D、先减后增

1、水泥混凝土的凝结时间是从水泥混凝土加水拌和开始到贯入阻力为20MPa的一段时间。

2、用贯入法测水泥混凝土的凝结时间,初凝和终凝时间依次对应的贯入阻力为( 

BD)。

A、82MPaB、28MPaC、5.3MPa;

D、3.5MPa。

1、水泥混凝土的强度等级与标号只是叫法不同,其含义并无区别。

(×

2、进行普通混凝土立方体抗压强度测定时,其受压面应垂直于成型抹平面。

(√)

3、普通混凝土的强度与其水灰比成线性关系。

4、水泥混凝土抗压强度、轴心抗压强度和劈裂抗拉强度结果的强度值确定方法一样。

5、混凝土的抗压强度以三个试件的平均值为测量值,如任一个测值与中值差超出中值15%,则该组试验无效。

6、对于水泥混凝土路面,应测定其抗压强度。

)(抗弯拉)

7、在相同水灰比和用水量条件下,集料最大粒径发生变化,混凝土的坍落度要随之增加。

8、为保证水泥混凝土的强度形成,所选择的水泥强度越高越好。

9、水泥混凝土的抗压强度越高,相应的抗折强度也就越高。

10、混凝土抗压强度用的压力试验现行标准规定其测量精度为1%。

11、一组混凝土试块经抗压试验三个值分别为25.5、35.0、20.0,该组试件的抗压强度为26.8MPa。

12、硬化水泥混凝土性能试验试件荷载应大于压力机全量程的25%且小于压力机全量程的80%。

13、混凝土在空气中养护要比在水中养护的强度要高。

14、混凝土试件成型时,坍落度小于90毫米的混凝土宜使用震动捣实。

坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;

大于70mm的宜用捣棒人工捣实。

检验现浇混凝土或预制构件混凝土,试件成型方法宜与实际采用的方法相同

15、坍落度小于70mm的新拌混凝土,在试件成型时既可采用人工插捣的方式成型,也可采用机械震动法成型。

16、采用标准养护的混凝土试件在拆模后可放在温度为20±

2℃的不流动水中进行养护。

17、水泥混凝土的强度等级用(C)表示

A、符号CB、一组混凝土的强度的平均值

C、立方体抗压强度的标准值D、轴心抗压强度

18、水泥混凝土的抗折、抗压等力学试验是一项常规试验,试验过程中要求满足一定的操作规程。

如①加载时的受力面应在正面(即成型面);

②加载时要控制加载速率,应根据单位面积上、单位时间里受力多少的规定加载,以保持加载速率的一致性;

③根据预估强度,大致计算出所需的最大荷载,以确定适宜的压力机加载量程;

④抗压强度采用无侧限加载方式、抗弯拉采用跨中加载方式;

⑤试验结果需进行相应数据处理,当混凝土试件单个值与中值相差不超过±

10%时,以3个试件的强度平均值作为测定值。

根据上述描述。

指出其中存在的错误共有()处。

A、2B、3C、4D、5

19、同组3个混凝土试件28d抗折强度试验结果分别为:

5.1MPa、5.5MPa、6.5MPa,该组试件的强度代表值为(A)MPa。

(0.825)

A、5.5B、5.3C、6.7D、作废

20、一组三根标准混凝土抗折试件进行抗折试验,其极限破坏荷载分别为:

37.0KN、37.5KN、43.3KN,最后的实验结果为(B)MPa。

A、试验作废B、5.00C、4.97D、5.23

(4.932、4.998、5.771)0.7497

21、某人在进行水泥混凝土抗压强度试验时,因操作不熟练使加载速度急剧增大,只有几秒钟试件就破坏了,请问该结果会导致试验测定值(A)

A、偏大B、偏小C、影响不大D、上下波动

22、水泥混凝土立方体试块标准尺寸是(B)㎜3。

A、100B、150C、200D、视条件而定

23、当坍落度为12cm的水泥混凝土抗压强度试件成型时,采用(C)方法。

A、标准振动台法B、插入式振动棒成型C、人工成型D、三者兼用

24、原材料确定后,影响混凝土强度的决定性因素是(B)

A、水泥用量B、水灰比C、骨料的质量

25、通常情况下,混凝土的水灰比越大,其强度(B)

A、越大B、越小C、不变D、不一定

26、水泥混凝土试块在标准养护室的架子上彼此间距( B )mm。

A、10~30B、30~50C、50~70D、≥50

27、水泥混凝土路面弯拉强度试验,试件标准养护时间为(B)

A、7dB、28dC、14dD、21d

28、规范规定,普通水泥混凝土的抗弯拉强度是以(C)方式来测定的。

A、小简支梁模型B、三分点单点加载C、三分点双点加载D、线控

29、混凝土试件采用标准养护时,拆模前养护温度为(D)℃。

A、20±

1B、20±

2C、20±

3D、20±

30、混凝土抗压试模尺寸可分为(B)

A、200mm×

200mm×

200mmB、150mm×

150mm×

150mm

C、70.7mm×

70.7mm×

70.7mmD、100mm×

100mm×

100mm

31、普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的( 

D)d的标准尺寸立方体抗压强度代表值来确定的。

A、3,7,28B、3,28C、7,28D、2

32、混凝土中的水泥浆,在混凝土硬化前和硬化后起( 

B)作用。

A、胶结B、润滑、填充和胶结C、润滑和胶结D、填充和胶结

33、一组混凝土试块的强度数据分别为48.0,40.2,52.4MPa、则该组试块强度值应为(B)。

A、46.7B、48.0C、46.9D、46.8

34、水泥混凝土路面是以(C)龄期的强度为评定依据。

A、7dB、14dC、28dD、90d

35、表示混凝土强度等级的两项内容分别是( 

A、抗压强度B、符号“C”

C、标准立方体抗压强度D、立方体抗压强度标准值。

36、混凝土抗折强度试验采用三分点处双加荷装置,下列说法正确的是(CD)(多选)

A、三个加荷点B、两个加荷点

C、两加荷点位于标距三等分处D、两加荷点位于三等分标距处

37、混凝土采用较低的水灰比,则混凝土(AC)(多选)

A、较为密实B、强度较低C、耐久性较好D、节省投入费用

38、采用标准养护的混凝土试件应符合(ABC)条件(多选)

A、在温度为20±

5℃的环境中静置1~2昼夜

B、拆模后放入温度为20±

2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中

C、放在温度20±

2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中

D、经常用水直接冲淋其表面以保持湿润

39、水泥混凝土路面工程施工中应检测强度,此强度是指(AB)。

A、抗压强度B、抗弯拉强度C、抗剪强度D、抗压缩强度

40、混凝土立方体抗压强度标准值的含义包括( 

ABCD 

A、按标准方法制作的150mm的立方体试件B、试件标准养护至28天

C、用标准方法测定的立方体抗压强度总体分布的一个值

D、具有95%保证率的抗压强度。

1、水泥混凝土路面采用的集料中有害杂质主要是指(B)的含量。

A、硫化物和氯化物B、硫化物和硫酸盐

C、硫化物和云母D、泥块和云母

2、泵送混凝土使用碎石时,其最大粒径不宜超过输送管直径的(A)

A、1/3B、2/3C、1/2.5D、1/4

3、拌合混凝土用水的PH值不得小于(A)

A、4B、5C、7

4、调整水泥混凝土的工作性应在(B)阶段进行。

A、初步配合比B、基准配合比

C、实验室配合比D、工地配合比

5、水泥混凝土初步配合比是混凝土配合比设计的基础,可能包括的内容有:

①根据设计强度确定配制强度②计算最初水灰比③改变水灰比确定能够满足强度要求的水灰比④查表选定用水量⑤计算单位水泥用量⑥调整用水量保证工作性要求⑦查表选定砂率⑧根据质量法或体积法确定砂石用量。

上述不属于初步配合比的项目是(C)

A、②、⑤B、①、④C、③、⑥D、⑦、⑧

6、试拌混凝土时,如混凝土拌和物的和易性不符合要求,最常采用的方法是调整( 

D)。

A、拌和用水量B、砂率C、水泥用量D、水泥浆用量(W/C不变)

7、水泥混凝土配合比设计,对强度的检验是在(C)阶段进行。

8、采用相对量法表示混凝土配合比时,应以(D)为1,按“水泥:

水:

细集料:

粗集料”表示。

A、细集料质量B、粗集料质量C、水的质量D

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