2342建筑材料a考试小抄内容摘要:

度有关。 ( ) ⑻ .粗 大孔主要影响材料的密度、强度等性能。 毛细孔主要影响材料的吸水性、抗冻性等性能。 (√ ) ⑼ .脆性是指当外力达到一定限度时,材料发生无先兆的突然破坏,且破坏时无明显变形的性质。 (√ ) ⑽ .脆性材料力学性能的特点是抗压强度远小于抗拉强度,破坏时的极限应变值极大。 ( ) ⑾ .建筑材料的微观结构主要有晶体 , 玻璃体和胶体等 型 式。 (√ ) ⑿ .软化系数越大,材料的耐水性能越差。 ( ) ⒀ .软化系数越小,材料的耐水性能越差。 (√ ) ⒁ .一般情况下,金属材料的导热系数要大于非金属材料。 (√ ) 2.⑴ 陈伏 期间,石灰浆表面应敷盖一层水,以 隔绝空气,防止石灰浆表面碳化。 ( √ ) ⑵ .过火石灰会引起石灰的后期熟化,抹灰后会造成起鼓和开裂。 (√ ) ⑶ ..根据硬化的条件不同分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料两类。 (√ ) ⑷ .建筑石膏强度不随时间的变化而变化,因此可以长期存放。 ( ) ⑸ .气硬性胶凝材料是指只能在空气中凝结、硬化,保持和发展强度的胶凝材料。 (√ ) ⑹ .欠火石灰会引起石灰的后期熟化,抹灰后会造成起鼓和开裂。 ( ) ⑺ .石灰膏体的硬化是由于干燥硬化和碳化硬化作用完成的。 ( ) ⑻ .石 灰膏体的硬化是由于干燥硬化、结晶硬化和碳化硬化作用完成的。 (√ ) ⑼ .石膏硬化时体积微膨胀,硬化后孔隙率降低。 ( ) ⑽ .石膏硬化时体积微膨胀,硬化后孔隙率增加。 (√ ) ⑾ .石灰膏在使用前,一般要陈伏两周以上,主要目的是消除过火石灰。 (√ ) ⑿ .石灰膏在使用前,一般要陈伏两周以上,主要目的是消除欠火石灰。 ( ) ⒀ .生石灰吸湿性和保水性都非常差,绝对不能作为干燥剂使用。 ( ) ⒁ ..生石灰具有强烈的消解能力 , 水化时需要吸非常大热量。 ( ) 3.⑴ 初凝不和格的水泥为废品,不得 在工程中使用。 (√ ) ⑵ .初凝不和格的水泥为不合格品,可降低强度等级使用。 ( ) ⑶ .袋装水泥储存 3个月后,强度增加约 20%~40%.( ) ⑷ .硅酸盐水泥与水作用,生成的主要水化产物有 :水化硅酸钙与水化铁酸钙凝胶,氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙晶体。 (√ ) ⑸ .强度试验时 , 加荷速度越快 , 所测强度 值 越低。 ( ) ⑹ .经过反应形成的化合物一一硅酸二钙、硅酸三钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙,通称为水泥熟料的矿物组成。 (√ ) ⑺ .经过反应形成的化合物 — 硅酸二钙、硅酸三钙、铝酸三钙、铁 铝酸四钙、氢氧化钙,通称为水泥熟料的矿物组成。 ( ) ⑻ .水泥石中的毛细管、孔隙是引起水泥石腐蚀加剧的内在原因之一。 (√ ) ⑼ .水泥的抗拉强度较高,一般是抗压强度的 1020 倍。 ( ) ⑽ . 水泥的水化硬化一般在 28d 内发展速度较慢, 28d后发展速度较快。 ( ) ⑾ .生产硅酸盐水泥时,第一步先生产出水泥熟料。 (√ ) ⑿ .体积安定性不合格的水泥可降低强度等级使用。 ( ) ⒀ .体积安定性不合格的水泥为废品水泥,不得使用于工程中。 (√ ) ⒁ .通常水泥越细,凝结硬化速度越快,强度也 越高。 (√ ) ⒂ . 一般情况下,大试件的强度往往大于小试件的强度。 ( ) ⒃ .影响硅酸盐水泥凝结硬化最主要因素是水灰比 ,与环境的温度和湿度 无 关。 ( ) ⒄ .作为水泥混合材料的激发剂,主要指氢氧化钙和石膏。 (√ ) 4.⑴ 按胶凝材料不同,可分为特重混凝土、重混凝土、轻混凝土、特轻混凝土。 (√ ) ⑵ .砂和石子构成混凝土的骨架,在混凝土中赋予拌合混凝土流动性。 ( ) ⑶ . 从广义上讲,混凝土是以胶凝材料、粗细骨料及其它外掺材料按照一定比例拌制、成型、养护、硬化而成的人工石材。 ( √ ) ⑷ .混凝土随着龄期的延续 , 强度会持续下降。 ( ) ⑸ .混凝土对粗骨料的基本要求是颗粒的总表面积要小和颗粒大小搭配要合理,以达到水泥的节约和逐级填充形成最大的密实度。 这两项要求分别用最大粒径和颗粒级配表示。 (√ ) ⑹ .混凝土对砂的基本要求是颗粒的总表面积要小和颗粒大小搭配要合理,以达到 5 5 水泥的节约和逐级填充形成最大的密实度。 这两项要求分别用最大粒径和颗粒级配表示。 ( ) ⑺ .混凝土用的粗骨料,其最大粒径不得超过构件截面最小尺寸的 1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4.(√ ) ⑻ .混凝土用的粗骨料,其最大粒径不得超过构件截面最小尺寸的 1/ 3,且不得超过钢筋最小净间距的 3/ 4。 ( ) ⑼ .混凝土拌合物的工作性包括流动性、粘聚性、保水性三个方面的技术要求。 (√ ) ⑽ .混凝土拌合物的工作性包括和易性、粘聚性、保水性三个方面的技术要求。 ( ) ⑾ .配合比设计的过程是一逐步满足混凝土的强度、工作性、耐久性、节约水泥等设计目标的过程。 (√ ) ⑿ . 普通混凝土受压时,最可能发生的破坏形式是骨料先破坏。 ( ) ⒀ .坍落度是流动性 (亦称稠度 )的指标,坍落度值越大,流动性越 大。 (√ ) ⒁ .坍落度是流动性 (亦称稠度 )的指标,坍落度值越大,流动性越小。 ( ) ⒂ .在混凝土拌合物流动性不变的前提下,所需水泥浆总体积为最小的砂率称其为合理砂率。 (√ ) 5 ⑴ .拌合砂浆用水 , 应选用无有害杂质的洁净水来拌制砂浆。 (√ ) ⑵ .砂浆的粘结力与砖石的表面状态、洁净程度、湿润情况及施工养护条件等有关。 (√ ) ⑶ .砂浆的流动性也 叫做稠度,是指在自重或外力作用下流动的性能。 (√ ) ⑷ .砂浆的保水性用“分层度”表示。 分层度接近于零的砂浆,容易产生离析,不便于施工。 ( ) ⑸ .砂浆的保水性用“分层度”表示。 分层度大于 30mm 的砂浆,容易产生离析,不便于施工。 (√ ) ⑹ .砂浆保水性用“分层度”表示。 分层度大于 30mm 的砂浆,易发生干缩裂缝。 ( ) ⑺ .砂浆试件尺寸采用 (**)mm 立方体试件。 (√ ) ⑻ .砂浆试件尺寸采用 (50 X 50 X 50) mn,立方体试件。 ( ) ⑼ . 建筑砂浆根据用途分类,可分为砌筑砂浆、抹面砂浆。 ( √ ) ⑽ .砌筑砂浆掺人石灰膏而制得混合砂浆其目的是改善和易性。 (√ ) ⑾ .砌筑砂浆强度主要取决于水泥强度与水泥用量。 (√ ) ⑿ .砌筑砂浆强度与水灰比有关。 ( ) 6⑴ .玻璃是以粘土为主要原料,经成型、干燥、焙烧而得到的产品。 ( ) ⑵ .测量木材标准强度的含水率指标是 15%。 (√ ) ⑶ .常将人工破碎而成的石子称为碎石 , 而将天然形成的石子称为卵石。 (√ ) ⑷ .泛霜是烧结砖在使用过程中的一种盐析现象。 (√ ) ⑸ 、 加气混凝土砌块最适合用于温度长期高于 80℃的建筑部位。 ( ) ⑹ 、木材的纤维饱和点与使用环境的温湿度有关。 ( ) ⑺ 、木材物理力学性能变化的转折点是平衡含水率。 ( ) ⑻ .烧结多孔砖因其强度较高,一般用于砌筑六层以下建筑物的承重墙。 烧结空心砖主要用于非承重的填充墙和隔墙。 (√ ) ⑼ .烧结多孔砖和烧结空心砖都可作为承重墙体材料。 ( ) ⑽ .烧结空心砖主要用于非承重的填充墙和隔墙。 (√ ) ⑾ .水玻璃硬化后有很高的耐酸性能,这是因为硬化后的水玻璃主要化学组成是 SiO 2(√ ) ⑿ .通常釉面砖不宜用于室内。 ( ) ⒀ 、吸附水是仅含于木材细胞壁中的水。 (√ ) ⒁ .蒸压粉煤灰砖强度非常低 , 因此不得用于工业与民用建筑的基础 、 墙体。 ( ) 7.⑴ 、低合金钢适用于经受动荷载的钢结构。 (√ ) ⑵ .合金钢中碳元隶仍然是与技术性能密切相关的合金元素。 (√ ) ⑶ .钢中碳的含量越少则强度越低、塑性越差。 ( ) ⑷ 钢中磷 (P)的危害主要是冷脆性。 (√ ) ⑸ 、钢中 S 的危害主要是冷脆性。 ( ) Q235A F中的 F代表钢所含合金元素。 ( ) ⑹ .钢号为 Q235A b 的钢其性能好于钢号为 Q235D b 的钢。 ( ) ⑺ .钢筋经冷加工后,其屈服强度提高而硬度减小。 ( ) ⑻ 钢筋经冷加工时效,可获得强度提高而塑性降低的效果。 (√ ) ⑼ .钢筋焊接时,应尽量避免不同国家的进口钢筋之间或进口钢筋与国产钢筋之间的焊接 . (√ ) ⑽ . 含碳量在 2%以下,含有害杂质较少的铁 碳合金称为钢。 (√ ) ⑾ . 结构设计时一般以yf 作为强度取值的依据。 而对屈服现象不明显的 中碳和高碳钢 (硬钢 ),则规定以产生残余变形为原标距长度的 %所对应的应力值作为屈服强度,称为条件屈服点,用 表示。 (√ ) ⑿ .结构设计时软钢以抗拉强度 fu 作为设计计算取值的依据。 ( ) ⒀ ..结构设计时一般以屈服强度作为强度取值的依据。 (√ ) ⒁ .屈服强度和抗拉强度之比能反映钢材的利用率和结构的安全可靠性。 (√ ) 8⑴ 、道路及建筑沥青的牌号低,其软化点高。 (√ ) ⑵ .建筑石油沥青针人度大 (黏性较大 ),软化点较高 (耐热性较好 ),但延伸度 较小 (塑性较小 )。 ( ) ⑶ .建筑石油沥青针人度小 (勃性较大 ),软化点较高 (耐热性较好 ),但延伸度较小 (塑性较小 )。 (√ ) ⑷ .. 沥青的电绝缘性非常的差。 ( ) ⑸ .沥青的温度敏感性用软化点表示。 软化点越高,则温度敏感性越小。 (√ ) ⑹ .沥青的温度敏感性用软化点表示。 软化点越高,则温度敏感性越大。 ( ) ⑺ .粘稠石油沥青的针入度值越小,表明其。
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