和易性是拌和物易于施工操作并能获得均匀密实成型的综合性能,包括流动性、黏聚性、保水性三方面。流动性大时常与黏聚性、保水性矛盾,和易性是三者在具体条件下的统一。泵送时又称可泵性。
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苏锋,杨海东化学工业出版社
ISBN 978-7-122-03379-6179 页
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和易性是拌和物易于施工操作并能获得均匀密实成型的综合性能,包括流动性、黏聚性、保水性三方面。流动性大时常与黏聚性、保水性矛盾,和易性是三者在具体条件下的统一。泵送时又称可泵性。
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坍落度法测塑性拌和物流动性:按规定装入截头圆锥筒提起后沉落毫米数即坍落度。坍落度越大流动性越大。分级大致:低塑性10~30mm,塑性40~90mm,流动性100~150mm,大流动性≥160mm。同时用捣棒轻打检查黏聚性,看底部稀浆评定保水性。干硬性拌和物用维勃稠度(秒)测定。
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影响和易性主要因素:单位用水量(最显著)、水灰比与水泥浆量、砂率(存在合理砂率使坍落度最大或水泥最省)、原材料品质、外加剂,以及时间与温度(搁置越久、温度越高,坍落度损失越大)。
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混凝土立方体抗压强度:边长150mm立方体,标准养护(20±2℃,相对湿度≥95%)至28天,按标准方法测得的抗压强度。边长100mm试件结果乘0.95,边长200mm乘1.05换算为标准值。
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立方体抗压强度标准值是具有不低于95%保证率的立方体抗压强度。强度等级用C加标准值表示,如C20、C30、C40等,是设计取值与施工验收依据。
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轴心抗压强度采用150mm×150mm×300mm棱柱体。在 为 10~55 MPa 范围,轴心抗压与立方强度之比约0.70~0.80,结构设计偏安全常取。
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劈裂抗拉强度。路面、桥面混凝土常以抗折强度作为设计指标。
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混凝土强度主要取决于水泥石强度及其与骨料界面黏结。水灰比增大,强度降低。常用强度公式:
其中为灰水比;为回归系数。碎石常取;卵石常取。无水泥实测强度时可用,富余系数暂取1.0~1.13。
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养护温湿度显著影响强度发展:温度高早期强度高;0℃以下硬化几乎停止且有冻害风险。浇筑后必须保湿养护。同条件下碎石混凝土强度常高于卵石混凝土;级配良好、砂率适当也有利于强度。
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非荷载变形:化学收缩(水化产物体积小于反应物,不可恢复)、干湿变形(干缩危害大,湿胀小)、温度变形(线膨胀系数约)。大体积混凝土内外温差可达50~70℃,易导致表面拉裂,应采用低热水泥、降温等措施。
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混凝土拌和物的和易性不包括下列哪项内容?( )
流动性
黏聚性
保水性
耐久性
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混凝土的强度等级采用符号( )与立方体抗压强度标准值表示。
C
M
R
P
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某混凝土试件立方体抗压强度标准值为35MPa,则该混凝土的强度等级为( )。
C30
C35
C40
C25
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混凝土的轴心抗压强度fcp与立方体抗压强度fcu之间的关系,结构设计中偏安全地取( )。
fcp = 0.50 fcu
fcp = 0.67 fcu
fcp = 0.80 fcu
fcp = 1.00 fcu
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下列关于混凝土徐变的叙述,不正确的是( )。
徐变是混凝土在恒定荷载长期作用下沿受力方向增加的非弹性变形
徐变一般延续2~3年才逐渐趋于稳定
在预应力钢筋混凝土结构中,混凝土的徐变是有利的,可增加预加应力
加荷时混凝土龄期越短,徐变越大
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混凝土的耐久性主要包括( )。
抗渗性
抗冻性
抗侵蚀能力
碳化
碱骨料反应
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提高混凝土抗渗性的措施包括( )。
降低水灰比
采用减水剂
掺入引气剂
加入掺合料
加强养护
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判断以下说法是否正确,并说明理由:
“混凝土的碳化作用会使混凝土的抗压强度降低,同时会减弱对钢筋的保护作用,因此碳化对混凝土结构完全有害。”
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