浙江省建筑工程材料见证取样检测计算题合集.docx
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浙江省建筑工程材料见证取样检测计算题合集
1.某实验室试拌混凝土,经调整后各材料用量为:
普通水泥4.5kg,水2.7kg,砂9.9kg,碎石18.9kg,又测得拌合物表观密度为2.38kg/L,试求:
(1)每m3混凝土的各材料用量;
(2)当施工现场砂子含水率为3.5%,石子含水率为1%时,求施工配合比;(3)如果把实验室配合比直接用于现场施工,则现场混凝土的实际配合比将如何变化?
对混凝土强度将产生多大影响?
2.某混凝土预制构件厂,生产预应力钢筋混凝土大梁,需用设计强度为C40的混凝土,拟用原材料为:
水泥:
普通硅酸盐水泥42.5,水泥强度富余系数为1.10,=3.15g/cm3:
;中砂:
=2.66g/cm3,级配合格;碎石:
=2.70g/cm3,级配合格,Dmax=20mm。
已知单位用水量W=170kg,标准差=5MPa。
试用体积法计算混凝土配合比。
并求出每拌三包水泥(每包水泥重50kg)的混凝土时各材料用量。
(砂率:
37%)
3.某建筑公司拟建一栋面积5000m2的6层住宅楼,估计施工中要用125m3现浇混凝土,已知混凝土的配合比为1∶1.74∶3.56,W/C=0.56,现场供应的原材料情况为:
水泥:
普通水泥32.5,=3.1g/cm3;砂:
中砂、级配合格,=2.60g/cm3;石:
5~40mm碎石,级配合格,=2.70g/cm3。
试求:
(1)1m3混凝土中各材料的用量;
(2)如果在上述混凝土中掺入1.5%的减水剂,并减水18%,减水泥15%,计算每m3混凝土的各种材料用量;(3)本工程混凝土可节省水泥约多少吨?
4.实验室内试拌调整时,称取15升混凝土拌和物所需材料:
水泥4.88kg,水2.78kg,砂9.5kg,石子18.53kg,经拌和后测出坍落度只有20mm,较要求坍落度指标小20mm左右,增加水泥0.25kg,水0.14kg后再测坍落度满足要求,实测混凝土拌和物表观密度为2390kg/m3,求混凝土基准配合比。
某混凝土,试验室配合比中,设立方米混凝土水泥用量为360kg,水灰比为0.5,砂用量为612kg,石子用量为1241kg,求试验室配合比。
如工地用砂含水率为1%,石子含水率为2%,试换算施工配合比。
5.某水泥砼的初步配合比为C:
S:
G:
W=300:
600:
1320:
180。
经测定,增加5%水泥浆其坍落度才可满足要求。
①计算该混凝土的基准配合比。
②按基准配合比拌和混凝土,测得其密度为2370kg/m3,计算密度校核后的基准配合比。
③若工地用砂含水率为1%,石子含水率为3%。
请换算工地配合比。
④若工地上拌和每盘混凝土需水泥两包,计算每盘砼其他材料用量。
6.已知混凝土经试拌调整后,各项材料用量为:
水泥3.10hg,水1.86kg,砂6.24kg,碎石12.8kg,并测得拌和物的表观密度为2500kg∕m3,试计算:
(1)每立方米混凝土各项材料的用量为多少?
(2)如工地现场砂子含水率为2.5%,石子含水率为0.5%求施工配合比。
1.已知混凝土经试拌调整后,各项材料用量为:
水泥3.10hg,水1.86kg,3沙6.24kg,碎石12.8kg,并测得拌和物的表观密度为2500kg∕m,试计算:
(1)每立方米混凝土各项材料的用量为多少?
(10分)
(2)如工地现场砂子含水率为2.5%,石子含水率为0.5%求施工配合比。
7.某水泥砼的初步配合比为C:
S:
G:
W=300:
600:
1320:
180。
经测定,增加5%水泥浆其坍落度才可满足要求。
①计算该混凝土的基准配合比。
②按基准配合比拌和混凝土,测得其密度为2370kg/m3,计算密度校核后的基准配合比。
③若工地用砂含水率为1%,石子含水率为3%。
请换算工地配合比。
④若工地上拌和每盘混凝土需水泥两包,计算每盘砼其他材料用量。
8.某水泥砼中水泥密度为ρc=3.1㎏/L,砂的表观密度ρs=2.65g/cm3,碎石的表观密度ρg=2.7g/cm3,其单位用水量W=190㎏/m3,水灰比W/C=0.49,砂率βs=33%。
①用质量法计算出初步配合比。
(砼假定湿表观密度为2400㎏/m3)。
②用体积法计算出初步配合比。
(无引气型外加剂)
9.试验室测试的3组M5砂浆结果如下:
组号1组2组3组破坏荷载(kN)
组号
荷载破坏(kN)
1
2
3
4
5
6
第一组
28.0
26.5
23.0
17.5
23.0
26.0
第二组
28.5
31.0
29.5
27.0
37.0
28.5
第三组
26.0
20.5
19.5
26.5
24.0
27.0
试计算各试件和各组的抗压强度。
10.测得同批11组C30混凝土标准立方体抗压强度数据如下:
各混凝土试件破坏荷载(kN)
组号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
单块值
1
664
720
694
673
5组-11组数据略,抗压强度值见“强度栏”
2
668
712
686
785
3
670
600
677
571
强度(MPa)
29.1
36.0
37.0
31.0
34.3
36.7
39.1
无验收批混凝土立方体抗压强度的标准条件下,试计算1-4组混凝土抗压强度值,并对该批混凝土强度进行验收评定。
11.3、一组牌号为HRB335公称直径为18mm钢筋闪光对焊接头拉伸试验结果见下表。
序号
极限荷载(kN)
断口
1
118
焊缝外延性断裂
2
128/499
热影响区断裂
3
130/510
焊缝处脆性断裂
试计算并判定拉伸试验结果。
12、随机抽取同批牌号为HRB335公称直径为16mm的钢筋两根,进行力学性能试验,测得屈服荷载、极限荷载分别如下:
67.5kN、108kN;70.0kN、110kN、标距断后长度分别为100.2mm、105.1mm。
试判定试验结果。
13、随机抽取同批牌号为Q235低碳热扎圆盘条(建筑用)公称直径为10mm的钢筋两根,进行力学性能和工艺性能试验,测得屈服荷载、极限荷载分别如下:
20.5kN、34.0kN;标距断后长度为126.2mm;两根冷弯试样按180°、d=0进行冷弯试验,发现1根钢筋产生裂缝。
试判定此钢筋的试验过程及结果。
14、委托单位送牌号为HRB335、公称直径为12mm的钢筋1根,进行力学性能和工艺性能试验,测得屈服荷载、极限荷载分别如下:
40.5kN、59.0kN;标距断后长度为20.3mm;按180°、d=3a进行冷弯试验,未发现钢筋裂缝或断裂。
试判定此钢筋的试验过程及结果。
15.一混凝土构件,采用强度等级为C20的泵送混凝土,天龄期时采用回弹法检测其抗压强度,28所测数据如下:
测区
测点回弹值
测区碳化深度
mm
∫cu,i
Mpa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
测区平均回弹值
1
29
37
35
38
32
36
26
29
30
35
34
35
28
30
29
33
1.0
2
2#~10#测区具体数据略,测区平均回弹值见“测区平均回弹值”
浇筑侧面(水平状态)
33.2
2.0
3
31.5
1.0
4
38.9
3.0
5
31.8
1.0
6
33.5
2.0
7
27.4
0.5
8
28.2
1.0
9
32.6
1.0
10
30.8
1.0
检测测区共10个,均在浇筑侧面,浇筑侧面与水平成90º角。
试计算该构件的现龄期混凝土强度推定值。
16.某梁,混凝土设计强度等级为C20,混凝土为泵送混凝土,现采用回弹法检测其抗压强度,所测数据如下:
测区
测点回弹值
测区碳化深度
mm
∫cu,i
Mpa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
测区平均回弹值
1
25
27
31
35
31
33
30
35
31
21
25
26
31
34
29
36
/
2
38
33
35
40
27
39
22
42
33
35
36
33
37
29
24
38
1.51.0.2.0
3
3#~10#测区具体数据略,测区平均回弹值见“测区平均回弹值”
31.5
/
4
38.9
/
5
31.8
2.02.02.0
6
33.5
/
7
27.4
1.01.01.0
8
28.2
/
9
32.6
1.52.01.0
10
30.8
/
检测测区共10个,其中2#测区布置在构件底面上,其他测区均布置侧面。
试计算该梁的现龄期混凝土强度
17.某构件的混凝土设计强度等级为C25,现采用回弹法检测其抗压强度,并钻取混凝土芯样进行修正,修正系数为0.95,其中一个构件的回弹测试数据如下:
测区
测点回弹值
测区碳化深度
mm
∫cu,i
Mpa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
测区平均回弹值
1
25
27
31
35
31
33
30
35
31
21
25
26
31
34
29
36
/
2
31
33
30
40
27
29
22
42
23
35
36
33
27
29
24
31
1.52.0.2.5
3
3#~10#测区具体数据略,测区平均回弹值见“测区平均回弹值”
30.0
/
4
31.3
/
5
32.2
3.02.02.5
6
29.6
/
7
27.5
2.02.02.0
8
25.4
/
9
33.8
1.52.02.5
10
34.0
/
检测测区共10个,其中2#测区布置在构件顶面上,其他测区均布置侧面。
试计算该构件的现龄期混凝土强度
18.某构件的混凝土设计强度等级为C25,现采用回弹法检测其抗压强度,并钻取混凝土芯样进行修正,修正系数为0.95,其中一个构件的回弹测试数据如下:
测区
测点回弹值
测区碳化深度
mm
∫cu,i
Mpa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
测区平均回弹值
1
25
27
31
35
31
33
30
35
31
21
25
26
31
34
29
36
/
2
31
33
30
40
27
29
22
42
23
35
36
33
27
29
24
31
1.52.0.2.5
3
36
41
22
35
36
37
30
29
33
34
35
29
33
37
40
41
/
4
4#~8#测区具体数据略,测区平均回弹值见“测区平均回弹值”
30
/
5
31
1.52.0.2.5
6
32
/
7
29
/
8
27
2.02.02.0
检测测区共8个,其中2#测区布置在构件顶面上,其他测区均布置侧面。
试计算该构件的现龄期混凝土强度
19、测得某普通硅酸盐水泥28天龄期的抗压破坏荷载分别为69.2、71.2、71.4、71.6、61.2、69.6kN,抗折破坏荷载分别为2750、2790、2300N。
问该水泥的28天强度满足何种强度等级的要求?
20、测得某普通硅酸盐水泥3天龄期的抗压破坏荷载分别为35.0、36.0、38.5、38.0、31.5、32.5kN,抗折破坏荷载分别为1255、1290、1440N。
28天龄期的抗压破坏荷载分别为69.0、70.2、70.8、71.4、67.2、69.6kN,抗折破坏荷载分别为2650、2790、2600N。
试计算水泥3天、28天的抗压强度和抗折强度,并问该水泥的强度满足何种强度等级的要求?
21、某工程用砂的筛分析试验结果如下:
筛孔尺寸
4.75
2.36
1.18
0.60
0.30
0.15
小于0.15
筛余量
1
23
52
102
123
102
73
24
2
20
47
110
120
107
70
26
试计算该砂的细度模数,并判定属于何种砂以及级配情况。
22、某试验室试配混凝土,经试调拌整达到设计要求后,各材料用量为:
水泥4.5kg,水2.7kg,砂9.9kg,碎石18.9kg,并测得混凝土拌和物表观密度为2380kg/m3。
1)求1m3混凝土各材料用量2)当施工现场实测砂的含水率为3.5,石子的含水率为1.0%,试求施工配合比。
23.某试验室试配混凝土,各材料用量为:
水泥4.6kg,水2.6kg,砂9.5kg,碎石18.0kg,测得混凝土拌和物表观密度为2350kg/m3,但发现混凝土坍落度偏大,因此在原配合比基础上增加砂和石各10%,再搅拌后测得坍落度满足设计要求,并测得此时混凝土拌和物表观密度为2410kg/m3。
试求原配合比1m3混凝土各材料用量和调整后1m3混凝土各材料用量。
24、混凝土初步计算配合比为C:
S:
G=1:
1.79:
3.1,W/G=0.50,单方用水量190kg/m3。
现称量20升砼的各材料进行和易性试拌调整,测得坍落度小于设计要求,因此在原有基础上增加水泥和水各10%(水灰比不变),再搅拌后测得坍落度满足设计要求,并测得砼表观密度为2420kg/m3。
求实验室配合比。
25.混凝土初步计算配合比为C:
S:
G=1:
1.79:
3.1,W/G=0.50,单方用水量188kg/m3。
保持坍落度和强度不变的条件下,掺入减水率为15.0%的减水剂。
求实验室配合比。
26.一块标准尺寸的砖,m=2500g,mb=2900g;敲碎磨细过筛(0.2mm)烘干后,取样50.0g,测得其排水体积V排水为18.5cm3。
求该砖的密度、表观密度、开口孔隙率、闭口孔隙率、孔隙率、体积吸水率。
27.某石子绝干时的重量为m,将此石子表面涂一层已知密度的石蜡后,称得总重量为m1。
将此涂蜡折石子放入水中,称得在水中的重量为m2。
问此方法可测得材料的哪项参数?
试推导出计算公式。
(注石蜡仅封闭开口孔口,未进入开口孔中)
28.某建筑公司拟建一栋面积5000m2的6层住宅楼,估计施工中要用125m3现浇混凝土,已知混凝土的配合比为1∶1.74∶3.56,W/C=0.56,现场供应的原材料情况为:
水泥:
普通水泥32.5,=3.1g/cm3;砂:
中砂、级配合格,=2.60g/cm3;石:
5~40mm碎石,级配合格,=2.70g/cm3。
试求:
⑴1m3混凝土中各材料的用量;⑵若在上述混凝土中掺入1.5%的减水剂,并减水18%,减水泥15%,计算每m3混凝土的各种材料用量;⑶本工程混凝土可节省水泥约多少吨?