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最新建筑材料复习题筑

 

建筑材料复习题筑

复习题

第一章绪言

1.材料的密度、表观密度、堆积密度的含义

答:

密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量

表观密度是材料在自然状态下单位体积的质量。

堆积密度是指散粒材料在堆积状态下单位体积的质量。

2.材料的孔隙率、孔隙特征对材料的密度、表观密度、强度、吸水率、抗渗性、抗冻性、导热性各有何影响。

答:

孔隙率:

若孔隙率增大那么密度不变,表观密度下降,强度减弱,吸水率下降,抗渗性下降,抗冻性变差,导热性降低

空隙特征:

密度不变

3.材料的强度、塑性、韧性、亲水性、憎水性、耐水性、抗冻性、耐久性的定义。

答;强度:

指材料在外力作用下不破坏时能承受的最大应力。

塑性:

材料在外力作用下产生变形,当外力去除后,材料仍保持变形后的形状和尺寸且不产生裂缝的性质称为材料的塑性。

不可恢复的变形成为塑性变形.

韧性:

材料在冲击或振动荷载作用下,能吸收较大的能量,同时产生较大的变形而不破坏,这种性质称为韧性。

亲水性与憎水性:

当材料与水接触时可以发现,有些材料能被水润湿,有些材料则不能被水润湿,前者称材料具有亲水性,后者称具有憎水性。

材料被水湿润的情况可用润湿边角θ表示。

耐水性:

材料长期在水作用下不破坏,强度也不显著降低的性质称为耐水性.

抗冻性:

材料在吸水饱和状态下,能经受多次冻融循环而不被破坏,强度也无显著降低的性质。

耐久性:

是指用于构筑物的材料在环境的各种因素影响下能长久的保持其性能的性质。

4.某100mm×100mm×100mm的混凝土试件,质量为2424g,浸水饱和后质量为2448g,再将其烘干,称得质量为2400g,求此混凝土的表观密度、含水率、质量吸水率、体积吸水率。

5.已知某种砖240mm×115mm×53mm,孔隙率12%,干燥质量2487kg,浸水饱和后质量为2984kg,求砖的密度、表观密度、质量吸水率、体积吸水率。

6.某石材在气干、绝干、水饱和情况下测得的抗压强度分别为174、178、165MPa,求该石材的软化系数,并判断该石材可否用于水下工程。

 

由于该石材的软化系数为0.93,大于0.85,故该石材可用于水下工程。

第二章气硬性胶凝材料

1.简述气硬性胶凝材料、水硬性胶凝材料、石灰的熟

化、石灰的陈伏、过火石灰。

答:

气硬性胶凝材料:

只能在空气中硬化,也只能在空气中保持或者继续提高其强度的胶凝材料。

水硬性胶凝材料:

不经能在空气中,而且能更好的在水中硬化,保持并继续提高其强度的胶凝材料。

石灰的熟化:

生石灰加水生成氢氧化钙的过程。

CaO+H2O=Ca(OH)2+64.9kJ

石灰的陈伏:

为了消除过火石灰的危害将石灰浆放入消化池中2~3周,使过火石灰有充分的时间与水反应,可避免危害,即“陈伏”。

过火石灰:

石灰烧制时因温度过高,使粘土杂质和氧化钙形成熔融物,包裹在生石灰颗粒表面,使熟化十分缓慢;后期熟化的生石灰,会使制品爆裂,因而严重影响建筑石灰的使用。

2.某内墙采用石灰砂浆抹面,数月后出现许多不规则的网状裂纹,同时在个别部位有凸出的放射状裂纹,试分析现象产生的原因及如何预防。

答:

原因:

石灰砂浆抹面中存在过火石灰。

预防:

应进行陈伏,将石灰浆放入消化池中2~3周,使过火石灰有充分的时间与水反应,可避免危害。

3.简述石灰的硬化过程

答:

(1)结晶过程:

石灰膏或浆体在干燥过程中,水分蒸发或被砌体所吸收,氢氧化钙从饱和溶液中逐渐析出。

(2)碳化过程:

氢氧化钙吸收空气中的二氧化碳,生成不溶于水的碳酸钙结晶并放出水分:

4.石灰有哪些特性。

答:

(1)可塑性和保水性好

(2)水化时水化热大,体积增大

(3)硬化较慢

(4)硬化时体积收缩大

(5)硬化后强度低

(6)耐水性差

5.石膏的特性。

答:

1.凝结硬化快

2.硬化时体积微膨胀

3.硬化后孔隙率较大,强度较低

4.隔热、吸声性良好

5.防火性能良好

  6.具有一定的调温调湿性

  7.耐水性和抗冻性差

8.加工性能好

6.石灰和石膏都是气硬性胶凝材料,石灰不宜单独使用,石膏却可单独使用,说明其原因。

答:

石灰的水化硬化过程体积收缩明显,非常容易出现收缩裂纹

石膏的硬化过程体积略有膨胀

7.生石灰在工程现场为何不宜放置过久。

答:

因为生石灰会和空气中的水蒸气发生反应,生成氢氧化钙,氢氧化钙吸收空气中的二氧化碳,生成不溶于水的碳酸钙结晶

8.石灰是气硬性胶凝材料,为什么由它配置的石灰土、三合土可以用来做基础、路面、地面的垫层。

答:

在潮湿的环境中,粘土表面的少量活性氧化硅和氧化铝与氢氧化钙反映,生成水化硅酸钙和水化铝酸钙,使粘土的抗渗能力、抗压强度、耐水性得到改善,主要用于建筑物基础、路面、地面的垫层。

第三章水泥

1.硅酸盐水泥的主要生产流程。

答:

“二磨一烧”

2.硅酸盐水泥的主要矿物成分有哪些,他们单独与水作用时有何特性?

答:

矿物组成

矿物名称

化学式

缩写

含量%

硅酸三钙

3CaO·SiO2

C3S

36-60

硅酸二钙

2CaO·SiO2

C2S

15-37

铝酸三钙

3CaO·Al2O3

C3A

7-15

铁铝酸四钙

4CaO·Al2O3·Fe2O3

C4AF

10-18

 

3.硅酸盐水泥凝结硬化的过程。

答:

(1)初始反应期

(2)诱导期(3)水化反应加速期(4)硬化期

4.水泥石腐蚀的类型、原因及如何防止?

答:

类型:

软水腐蚀、盐类腐蚀、酸类腐蚀、强碱腐蚀、其他(糖、铵盐、动物脂肪、含环烷酸的石油产品)

原因:

外因:

存在侵蚀性介质

内因:

水泥石中存在易被腐蚀的氢氧化钙和水化铝酸钙,

从而使Ca2+流失,水泥石受损,胶结能力下降;

或有膨胀性产物形成,引起胀裂破坏。

水泥石本身不密实

防止:

(1)根据环境合理的选择水泥的品种

(2)提高水泥石密实度(降低水灰比等)

(3)加保护层(陶瓷、玻璃、塑料、沥青、树脂、涂料)

5.生产硅酸盐水泥时掺石膏的作用,及掺石膏时应注意什么?

答:

水泥中无石膏存在时,C3A会使水泥瞬间产生凝结。

为了控制C3A的水化凝结表面生成难溶于水的钙矾石,阻碍C3A的水化,起到延缓水泥凝结的作用,不过石膏掺量不能过多,否则不仅缓凝作用不大,而且还会引起水泥的体积安定性不良。

6.六种常用水泥的定义、特性及应用。

答:

硅酸盐水泥:

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,就是硅酸盐水泥(也称波特兰水泥)。

普通水泥:

以硅酸盐水泥熟料为主,加入6%~15%的混合材料和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(简称普通水泥),代号P.O。

矿渣硅酸盐水泥:

由硅酸盐水泥熟料和20%~70%的粒化高炉矿渣及适量石膏混合磨细而成的水硬性胶凝材料,称为矿渣硅酸盐水泥(简称矿渣水泥),代号P.S

火山灰质硅酸盐水泥:

由硅酸盐水泥熟料和20%~50%的火山灰质混合材料及适量石膏混合磨细而成的水硬性胶凝材料,称为火山灰质硅酸盐水泥(简称火山灰水泥),代号P.P。

粉煤灰硅酸盐水泥:

由硅酸盐水泥熟料和20%~40%的粉煤灰及适量石膏混合磨细而成的水硬性胶凝材料称为粉煤灰硅酸盐水泥(简称粉煤灰水泥),代号P.F。

复合水泥:

由硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定

的混合材料和适量的石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,

称为复合硅酸盐水泥(简称复合水泥),代号P.C。

7.常用水泥的技术要求有哪些?

答:

1.细度

2.标准稠度用水量

3.凝结时间

4.体积安定性

5.强度

6.含碱量

8.何为水泥的凝结时间,国家标准如何规定常用水泥凝结时间。

答:

初凝时间:

水泥加水拌和到水泥浆开始失去可塑性的时间;

终凝时间:

水泥加水拌和到水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度的时间。

常用水泥初凝时间均不得早于45min

硅酸盐水泥终凝时间不得迟于6.5h,其他水泥不得迟于10h。

9.何为水泥的体积安定性,产生体积安定性不良的原因、危害及如何检验?

答:

定义:

安定性是指水泥在凝结硬化过程中体积变化均匀性。

水泥硬化后产生不均匀的体积变化即体积安定性不良。

原因:

含有游离CaO、MgO及掺入过量石膏

危害:

当水泥中含有游离CaO、MgO及过量的石膏时,这些物质会在水泥硬化一段时间后,开始发生体积膨胀反应,产生不均匀的局部体积膨胀,造成内部破坏应力,导致工程结构的强度降低和开裂,甚至局部崩溃。

检验方法:

f-CaO沸煮法:

试饼法

雷氏法

水泥中氧化镁含量不宜超过5.0%

三氧化硫含量不得超过3.5%

矿渣水泥不得超过4.0%

10.有下列混凝土构件和工程,试分别选用合适的水泥品种。

①现浇混凝土楼板、梁、柱、普通硅酸盐水泥,掺入了少量混合材料,其强度等级可调,便于工程选用

②采用蒸汽养护的混凝土预制构件

矿渣硅酸盐水泥,对温湿度的变化反应比较敏感,需要较长时间的潮湿养护

③紧急抢修工程或紧急军事工程

硅酸盐水泥,凝结硬化快,早期强度增进率大,强度高

④大体积混凝土坝或大型设备基础大型高炉基础

矿渣硅酸盐水泥,水化放热量少,放热速度慢;

⑤有硫酸盐腐蚀的地下工程

矿渣硅酸盐水泥,有较强的抗软水、抗硫酸盐腐蚀的能力;

⑥海港码头工程

矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,有较强的抗渗、抗软水、抗硫酸盐腐蚀的能力

⑦高温车间矿渣水泥

第四章砼

1.普通砼有哪些材料组成,各材料的作用。

2.粗细骨料的技术质量要求。

 

3.砂的级配粗细程度的定义、区别和练习。

4.配置砼时使用Ⅰ、Ⅲ区砂时如何调整砂率

5.规范对粗骨料最大粒径如何规定

6.外加剂的分类及举例,引起剂的作用,减水剂的经济效果

7.掺合料有哪几种,对砼起什么作用

8.砼和易性的定义,包括哪些内容,如何测定,影响因素有哪些,调整砼和易性的措施。

9.砼立方体抗压强度,立方体抗压强度标准值,影响砼强度的因素。

10.砼耐久性有哪些内容

11.砼碳化、碱骨料反应、徐变、砂率、合理砂率

12.砼质量控制有哪几个过程

13.砼配合比设计的基本要求,三个参数是什么,分别影响砼哪方面的性能

14.细骨料级配和粗细程度的计算

15.砼配合比设计

第五章砂浆

1.新拌砂浆和易性有那两方面含义,如何测定

砂浆的和易性包括流动性和保水性。

砂浆的流动性也叫稠度,是指在自重或外力作用下流动

的性能,用砂浆稠度测定仪测定,以沉入度(mm)表示。

入度越大,流动性越好。

砂浆的保水性是指新拌砂浆保持其内部水分不泌出流失

的能力。

砂浆的保水性用砂浆分层度测量仪来测量,以分层

度(mm)表示,分层度大的砂浆保水性差,不利于施工

2.砂浆的强度、强度等级

砂浆强度等级是以边长为7.07cm的立方体试块,按

标准条件[在(20±3)℃温度和相对湿度为60%~80%的

条件下或相对湿度为90%以上的条件下]养护至28d的抗

压强度值确定。

M2.5M5M7.5M10M15M20

3.用于吸水基层和不吸水基层的砂浆强度各受哪些因素影响,其强度如何计算

不吸水基层砂浆强度

  砂浆置于致密材料表面上,因基材基本不吸水,砂浆水灰比亦基本不变,故其强度主要取决于水泥的强度及水灰比。

  砂浆强度可以用经验公式表示为:

fmu=0.29fce(C/W-0.4)

吸水基层砂浆强度

砂浆强度主要取决于水泥强度和水泥用量:

fmu=fce·Qc·A/1000+B

Qc:

水泥用量

A、B:

特征系数

 

4.砂浆的配置强度如何计算

砌筑砂浆配制强度(fm,0)的确定

fm,0=f2+0.645σ

fm,0——砂浆的配制强度,精确至0.1MPa;

f2——砂浆设计强度等级(即砂浆抗压强度平均值,MPa);

σ——砂浆现场强度标准差,精确至0.01MPa。

5.对抹面砂浆有哪些要求

抹面砂浆的主要组成材料仍是水泥、石灰或石膏以及天然砂等,对这些原材料的质量要求同砌筑砂浆。

但根据抹面砂浆的使用特点,对其主要技术要求不是抗压强度,而是和易性及其与基层材料的粘结力。

为此,常需多用一些胶结材料,并加入适量的有机聚合物以增强粘结力。

另外,为减少抹面砂浆因收缩而引起开裂,常在砂浆中加入一定量纤维材料

第六章墙体材料

1.烧结普通砖如何确定强度等级

2.烧结普通砖的技术性能指标有哪些

a.形状尺寸

标准尺寸为240mm×115mm×53mm

b.强度

按照GB/T5101-1998《烧结普通砖》的规定,根据抗压强度可分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。

c.抗风化能力

烧结普通砖的抗风化性是指能抵抗干湿变化、冻融变化等气候作用的性能。

d.泛霜

f.石灰爆裂

3.泛霜、石灰爆裂

.泛霜

泛霜是指粘土原料中的可溶性盐类,随着砖内水分蒸发而在砖表面产生的盐析现象,一般在砖表面形成絮团状斑点的白色粉末。

优等品无泛霜;一等品不允许出现中等泛霜;合格品不允许出现严重泛霜。

石灰爆裂:

当生产粘土砖的原料含有石灰石时,则焙烧砖时石灰石会煅烧成生石灰留在砖内,这些生石灰在砖内会吸收外界的水分,消化并产生体积膨胀,导致砖发生膨胀性破坏,这种现象称为石灰爆裂。

第七章建筑钢材

1.钢材的分类

2.低碳钢拉伸时,应力应变曲线分为哪几个阶段,各阶段特征及指标如何?

3.钢材拉伸试验所确定的四项技术指标是什么?

4.何为屈强比,其大小对钢材的使用有何意义?

5.评定钢材塑性的指标有哪两个,如何计算,同种钢材的δ5δ10是否相同?

6.何为钢材的冷脆性,在负温度下使用且承受冲击荷载作用的钢材应如何选取。

7.何为疲劳破坏、疲劳强度、冷弯性能、冷加工强化、时效强化

8.钢材的性能随碳含量的增加如何变化,钢材的各化学成分中哪些是有益元素,哪些是有害元素。

9.钢材的冷加工和热处理的方法。

10.碳素结构钢、优质碳素钢、低合金高强度结构钢的牌号如何表示,各牌号的主要应用范围。

11.热轧钢筋的分类及适用范围。

12.钢材的两大缺点是什么?

第八章沥青

1.沥青按产源不同分为哪几类?

2.石油沥青的主要组分有哪些?

他们相对含量的变化对沥青性质有何影响?

 

3.石油沥青的结构如何?

有哪三种?

 

4.石油沥青的技术性质有哪些,分别用什么指标表示?

5.温度敏感性、大气稳定性、老化

.温度敏感性 

温度敏感性是指石油沥青的粘滞性和塑性随温度升降而变化的性能,是沥青的重要指标之一。

温度敏感性用软化点指标衡量,软化点越高,温度稳定性越好。

大气稳定性 

大气稳定性是指石油沥青在热、阳光、氧气和潮湿等因素长期综合作用下抵抗老化的性能

6.石油沥青牌号如何划分,牌号大小与沥青性质有何关系?

石油沥青的牌号主要根据针入度、延度和软化点等指标划分,并以针入度值表示。

同一品种的石油沥青材料,牌号越高,则粘性越小,针入度越大,塑性越好,延度越大,温度敏感性越大,软化点越低。

7.防水卷材有哪几种?

要求根据工程实际选择适合的种类。

一、沥青防水卷材

沥青防水卷材是采用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体浸涂沥青,表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料,成本较低,属较低档的防水卷材。

①石油沥青纸胎油毡

②石油沥青玻璃布油毡

③石油沥青玻璃纤维胎油毡

二、高聚物改性沥青防水卷材

高聚物改性防水卷材则是在传统沥青防水卷材的基础上,将填充、改性材料等添加剂掺入沥青材料或其他主体材料中,经混炼、压延或挤出成型而成的卷材。

具有高温不流淌、低温不脆裂、拉伸强度较高、延伸率较大等优异性能。

①SBS改性沥青防水卷材

最大特点是低温柔性好,冷热地区均适用,特别适用于寒冷地区,可用于特别重要及一般防水等级的屋面、地下防水工程、特殊结构防水工程。

②APP改性沥青防水卷材

性能接近SBS改性沥青卷材。

其最突出的特点是耐高温性能好,130℃高温下不流淌,特别适合高温地区或太阳辐射强烈地区使用。

三、合成高分子防水卷材

以合成橡胶、合成树脂或两者共混体系为基料,加入适量化学助剂,经塑炼、混炼、压延或挤出成型、硫化、定型等工序加工制成的可卷取的无胎防水卷材。

这种防水卷材拉伸强度和抗撕裂强度高,断裂伸长率极大,耐热性和低温柔性好,耐腐蚀,耐老化,适宜冷粘施工,性能优异,是目前大力发展的新型高档防水卷材。

①三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材

特点:

A.耐老化性能最好,使用寿命长(30~50年以上)。

B.拉伸强度高(7.0MPa以上),断裂伸长率极大(450%以上),对粘结基层变形开裂的适应跟踪能力极强。

C.耐高低温性能好。

其中脆性温度在-40℃以下。

②聚氯乙烯(PVC)塑料防水卷材

③氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材

第九章其他建筑材料

1.简述大理石和花岗石的特性和应用范围

 

2.简述墙面砖和地面砖的常用种类特性和适用范围

3.简述常用安全玻璃和节能玻璃种类、特性和应用范围

4.简述常用绝热材料膨胀至石、膨胀珍珠岩、泡沫混凝土、加气混凝土、泡沫塑料的特性和应用

5.什么是木材的纤维饱和点,它与木材的强度和干缩湿胀有什么关系?

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