答:取样要求第三册P109第9.2.3条,强度要求第三册P107.2.3表6,工艺性能要求第三册P107表7
7、简述牌号为HRB335,直径为16mm的钢筋混凝土用热轧带肋钢筋拉伸和弯曲试验的取样数量、强度和断后伸长率要求。
答:取样要求:拉伸、弯曲试样,离开端头50cm任取两根钢筋切取; 强度要求:屈服强度≥335(MPa)、抗拉强度≥455(MPa)、断后伸长率≥17%、最大率总伸长率≥7.5%
工艺性能:按标准规定的弯芯直径弯曲1800后钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹 见P107.2.3表6
8、根据《普通混凝土配合比设计规程》,混凝土配合比的调整与确定中,对试配过程中的表观密度、氯离子有何规定?混凝土生产单位在启用配合比过程中有何要求?
答:a当混凝土拌合物表观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时,按本规程第6.2.1条调整的配合比可维持不变;当二者之差超过2%时,应将配合比中每项材料用量均乘以校正系数δ.第一册P485-486
b配合比调整后,应测定拌合物水溶性氯离子含量,试验结果应符合本规程表3.0.6的规定. 第一册P474
C. 混凝土生产单位在启用配合比过程中予以验证或调整。遇有下列情况之一时,应重新进行配合比设计:1.对混凝土性能有特殊要求时2.水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时.第一册P486第6.26条
2、配制混凝土时掺入减水剂,在下列各条件下可取得什么效果? 为什么?
(1)用水量不变时; (2)流动性和水泥用量不变时;(3)流动性和水灰比不变时。
答“用水量不变时——提高混凝土流动性、工作性、塌落度。减水剂是表面活性剂,能够
吸附在水泥颗粒表面,并带相同电荷相互排斥,降低水泥颗粒之间的摩擦阻力,使流动性提高。
(2)流动性和水泥用量不变时——降低了用水量和水灰比,提高混凝土强度,这是使用减水剂的主要目的。混凝土的水灰比越低,强度越高。
(3)流动性和水灰比不变时——降低水泥用量和混凝土配制成本。因为使用减水剂后,保持流动性和水灰比不变,混凝土需要的水泥浆体积会降低,相应降低水泥和水用量。 9、根据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》,进行抗压强度试验的芯样试件,其尺寸偏差和外观质量有何要求。
答:抗压芯样试件的高度与直径之比宜为1.00,且要求不大于1.05及不小于0.95. 沿芯样试件高度的任一直径与平均直径相差不大于2mm
抗压芯样试件端面的不平整度在100mm长度内不大于0.1mm 芯样试件端面与轴线的不垂直度不大于10 芯样无裂缝或无其他较大缺陷 第二册P56的6.0.5条
10、什么是高强混凝土、泵送混凝土、大体积混凝土?大体积混凝土配合比试配和调整时,绝热温升有何要求?
答:强度等级不低于C60的混凝土称为高强混凝土 第一册P469 2.1.8
可在施工现场通过压力泵及输送管道进行浇筑的混凝土称为泵送混凝土第一册-P469 2.1.9 体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝的结构混凝土称为大
体积混凝土 第一册-P469 2.1.10
在配合比试配和调整时,控制混凝土绝热温升不宜大于50℃。 第一册-P492 7.5.4 11、根据《混凝土强度检验评定标准》,混凝土试件的试验中,采用非标准尺寸试件时,有哪些相应的规定? 第一册-P700 4.3.2
答:混凝土试件的试验中,采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度乘以尺寸折算系数,折算成边长为150mm的标准尺寸试件抗压强度,尺寸折算系数按下列规定采用:1.当混凝土强度等级低于C60时,对边长为100mm的立方体试件取0.95,对边长为200mm的立方体试件取1.05。2.当混凝土强度等级不低于C60时,宜采用标准尺寸试件;使用非标准尺寸试件时,尺寸折算系数应由试验确定,其试件数量不应少于30对组。
12、请描述采用液压式试验机进行混凝土抗压强度试验的主要操作步骤(包括试验机的操
作过程、试件的放置要求、加载速度要求等)。第一册P545
答:答 A试件从养护地点取出后应及时进行试验,将试件表面与上下承压板面擦干净 B、将试件安放在试验机的下压板或垫板上。试件的承压面应与成型时的顶面垂直,试件的中心应与试验机下压板中心对准,开动试验机,当上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,使接触均匀。
C、在试验过程中应连续均匀地加荷,混凝土强度等级小于C30时,加荷速度取每秒钟0.3~0.5MPa;大于等于C30且小于C60时,到每秒钟0.5~0.8MPa;大于等于C60时,取每秒钟0.8~1.0MPa
D、当试件接近破坏开始急剧变形时,应停止调整试验机油门,直至破坏,然后记录破坏荷载。
13、试验(检测)原始记录应体现主要内容有哪些? 答:建筑材料检测原始记录应包括的内容:
1 试样名称、试样编号;
2 检测日期、检测开始及结束的时间(精确到分钟); 3 检测、复核人员的签名; 4 使用的主要检测设备名称和编号; 5 试样状态描述; 6 检测的依据;
7 检测环境数据(如果有要求); 8 检测数据或观察结果;
9 计算公式、图表、计算结果(如果有要求); 10 检测方法要求记录的其它内容(如果有时)。 2 现场检测原始记录应包括的内容:
1 委托单位、工程名称、工程部位,见证人员的单位; 2 委托合同编号; 3 检测地点、检测部位;
4 检测日期、检测开始及结束的时间(精确到分钟); 5 检测、复核人员和见证人员的签名; 6 使用的主要检测设备名称和编号; 7 检测的依据;
8 检测对象的状态描述; 9 检测环境数据(如果有要求); 10 检测数据或观察结果;
11 计算公式、图表、计算结果(如果有必要); 12 检测中异常情况的描述记录。
14、影响混凝土强度的主要原因有哪些,请例举四个影响因素。
答: 影响混凝土强度的因素很多,从内因来说主要有水泥强度、水灰比和骨料质量;从外因来说,则主要有施工条件、养护温度、湿度、龄期、试验条件和外加剂等等。 水泥强度,水泥强度越高,混凝土强度也越高,混凝土强度与水泥强度成正比; 水灰比,在水泥强度和其他条件相同的情况下,水灰比越小,混凝土强度越高,水灰比越大,
混凝土强度越低,混凝土强度与水灰比呈有规律的曲线关系,与灰水比成线性关系.
骨料的品质,骨料的颗粒形状和表面粗糙度对强度影响较为显著,如碎石表面较粗糙,多棱
角,与水泥砂浆的机械啮合力(即粘结强度)提高,混凝土强度较高。相反,卵石表面
光洁,强度也较低
施工条件,主要是指搅拌和振捣成型,机械搅拌比人工搅拌均匀,因此混凝土强度也相对较
高,搅拌时间越长,混凝土强度也越高。
外加剂,在混凝土中掺入减水剂,可在保证相同流动性前提下,减少用水量,降低水灰比,
从而提高混凝土强度。
试验条件,试件尺寸越小,测得的混凝土强度越高;试件表面平整,则受力均匀,强度较高
反之强度偏低。
15、回弹法检测混凝土强度时,回弹值测量完毕后,碳化深度值测量有哪些要求?
答:第二册P148第4.3.1条
计算:
1、某工程用一个砂样品筛分试验结果如下: 筛孔尺寸(mm) 筛余量(g) 累计筛余率(%) 1 2 1 2 4.75 34 20 ? 6.6 2.36 40 47 ? 15 1.18 98 110 ? 35.4 0.60 126 120 ? 60 0.30 100 107 ? 80.4 0.15 83 70 ? 95 <0.15 23 26 / / 第2次试验的累计筛余率见上表,细度模数为2.71。试计算第1次试验的累计筛余率和细度模数,再求该砂的细度模数,并判定最后试验结果。第一册P208第7.3.3条
解: 筛孔尺寸(mm) 筛余量(g) 累计筛余率(%) 1 2 1 2 4.75 34 20 6.8 6.6 2.36 40 47 14.8 15 1.18 98 110 34.4 35.4 0.60 126 120 59.6 60 0.30 100 107 79.6 80.4 0.15 83 70 96.2 95 <0.15 23 26 / /
a=m/5003100%
MX1=((14.8+34.4+59.6+79.6+96.2)-536.8)/(100-6.8)=2.69 MX=(2.71+2.69)/2=2.7 属中砂.