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建筑材料试题及答案

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  • 2025/5/23 3:24:09

A.集料最大粒径;B.细砂用量;C.石粉用量;D.沥青针入度。 4、沥青混合料试件的矿料间隙率包括( AB )两部分。

A.空隙率;B.沥青体积百分率;C.混合料间隙率;D.骨料空隙率。 5、用乳化沥青作透层油时,要通过试洒试验确定乳化沥青的( BD )。 A.渗透深度;B.稠度(粘度);C.破乳速度; D.单位面积洒布量 6、沥青混合料试件成型时,料装入模后用插刀沿周边插捣( C )次,中间( D )次。

A.13;B.12;C.15;D.10

7、25℃时,测得比重瓶充满水时的质量为55.0622g,瓶加沥青再充满水时的质量为55.1892g,其中沥青质量为15g,沥青的相度密度为( A ),密度为( C )(保留三位小数,25℃时水的相对体积为0.99098)。

A.1.009;B.0.998; C.0.012;D.1.015。

8、集料的堆积密度是指单位堆积体积集料的质量,堆积体积包括( ABCD )。

A.集料实体体积;B.集料颗粒的闭口孔隙体积;C.集料颗粒的开口孔隙体积;D.集料粒间空隙体积。

9、水泥混凝土抗折强度试验,在什么情况下试验结果作废( BCD )。 A.一个试件破坏断面位于加荷点外侧;B.两个试件破坏断面位于加荷点外;C.整组试件破坏断面位于加荷点外;

D.有两个测值与中间值差值超过中间值的15%。 10、与单级配相比,连续级配的优点是( AB )。 A.混凝土有良好的工作性;B.拌和物不易产生离析; C.可配制密实高强混凝土;D.水泥用量相对小。

四、判断题(对打“√”,错的打“╳”)(每题0.5分,共10分)

1、粘稠沥青针入度≤300(0.1mm),针入度>300(0.1mm)则为液体沥青。(√) 2、在通过量与筛孔尺寸为坐标的级配范围图上,级配线靠近范围图上线的砂相对较粗,靠近下线的砂则相对较细。 (╳ ) 3、细度模数真实反映了砂中粗细颗粒分布情况。 (╳ ) 4、道路石油沥青(包括重交通与中轻交通道路沥青)标号的划分是根据25℃时针入度的大小来确定的。 ( √ ) 5、新拌水泥混凝土的坍落度越大,其工作性就越好。 ( ╳ ) 6、油石比或沥青含量都可用来表示沥青混合料的沥青用量,对同一混合料,当沥青含量为5.0%时,油石比为4.7%。 ( ╳ )

7、水泥技术性质中,凡氧化镁、三氧化硫、终凝时间、体积安定性中的任一项

不符合国家标准规定则水泥为废品 。 ( ╳ )注:新标准 8、现行含蜡量试验方法,脱蜡所用油分质量越多,测得的沥青含腊量值越小。(╳)

9、集料磨光值试验时,当所测标准件的摩擦系数大于52BPN时,该轮试件作废。(╳)

10、单级配粗骨料只适宜配置干硬性水泥混凝土。 (√ ) 11、成型温度是沥青混合料密实度的主要影响因素。 (√ ) 12、沥青混合料试件的高度变化并不影响所测流值,仅对稳定度的试验结果有影响。(√)

13、残留稳定度是评价沥青混合料水稳定性的一项指标。 ( √ ) 14、坍落度小于70mm的新拌水泥混凝土,在试件成型时,既可采用人工插捣的方式成型,也可采用机械震动法成型。 (√ )

15、集料表观相对密度与表观密度属于同一概念,只是叫法不同。( ╳ ) 17、按规定方式取得的水泥样品,应将其分成两等份,一份用于检验,一份密封保管三个月,以备有疑问时复检。 (√ )注:新标准 18、细度模数相同的细集料,其级配也相同。 ( ╳ ) 19、沥青老化后,其质量将减轻。 ( ╳ ) 20、水泥混凝土抗折强度即弯拉强度。 (√ ) 五、简答题(共30分)

1、当水泥混凝土拌和物的工作性不满足要求时,应如何进行调整?(5分) 答:当实测坍落度大于(或小于)设计要求时,保持水灰比不变减少(或增加)水泥浆用量,重新计算配合比,按新计算得的配合比再次试拌,测坍落度,如还不能满足要求,可以上述原则重复进行两次甚至数次,直至符合要求为止。也可保持砂率不变,通过调整砂石用量使坍落度达到要求。

另外在试拌过程中,还要观察拌和物的砂率大小,粘聚性、保水性等,以综合评价拌和物的工作性。

2、试描述沥青三大指标测定值的大小与测试温度或加热速率之间的关系?(6分)

答:沥青是感温性较强的材料,试验温度对试验结果有着举足轻重的影响。 a)针入度。一般在其它试验条件不变的情况,若温度高于规定值(25±0.1℃),针入度测定值较真值偏大,相反则小。

b)对于延度要分两种情况,一是低温延度,当试验温度高于规定时,试验结

16、沥青混合料矿料组成设计修正的实质是调整矿料的间隙率。( √ )

果偏大,相反偏小,二是对高温延度(25℃),当温度高时,对较软的沥青结果可能偏小,温度低时可能结果偏大,但对较稠硬的沥青可能情况正好相反。

c)软化点结果受温度影响一是起始温度(5℃),当起始温度高时,对较稠硬的沥青可说无影响,对较软沥青结果则偏小。二是升温速度的影响,升温速度快,结果偏大,反之则小。

3、简述沥青混凝土生产配合比调整的意义及常规作法?(7分)

答:1)意义:沥青混合料在拌合时,冷料仓材料分类储放,一旦流入传送带,进入烘干鼓后各类材料均匀地混合在一起,上到拌和楼经过振动筛筛分后,按粒径大小分别储于各热料仓,拌和楼计量控制系统再按事先输入的各热料仓矿料的配比计量,拌和,因此目标配合比的各类材料的用量,对拌和楼控制系统无用处,必须重新从各热料仓分别取样重新进行矿料配合比设计,以便供拌和楼计量控制使用。

2)作法:①从各热料仓分别取样,一个热料仓作为一种材料,做筛分试验,用图解(或电算)法确定各热料仓矿料的配合比例。②在目标配比确定的沥青用量上±0.5%(或 0.3%)取三个沥青用量,成型三组试件,测算全部马氏指标值,结合规范及生产实践经验合理确定沥青用量。

4、沥青混合料在拌和、成型过程中要控制温度在一定的范围,分析当温度超出控制范围造成的不良结果。(7分)

答、沥青混合料拌和温度控制情况直接影响到混合料拌和均匀与否,成型温度直接影响混合料的密实度大小,因此拌和和成型温直接影响施工质量和路面寿命。

当拌和温度过高时,虽拌和易均匀,但会导致沥青老化,使路面的低温性质及耐久性变差。若拌和温度过低,拌和不均匀,沥青不能充分分散并均匀包裹矿料表面,出现花白料及结团现象,使路面在使用期间产生局部松散和泛油拥包。

当成型温度过高时,在同样的压实功下,混合料密实度偏大,严重时产生热裂缝,推挤等,影响平整度和耐久性,当成型温度过低时,会造成压实不足,投入使用后平整度很快变差、坑槽等病害即会产生。

5、砂子的级配与细度模数分别表征砂子的什么特征?砂子的细度模数能否反映其级配优劣?级配要求的意义是什么?(6分)

答:级配是表示砂子各级粒径颗粒的分配情况。细度模数表示砂子的粗细程度,细度模数大砂子则粗,相反也成立,细度模数仅反映砂子全部颗粒的粗细程度,而不反映颗粒的级配情况,因为细度模数相同的砂级配并不一定相同,所以只有同时使用级配同细度模数两个指标,才能反映砂子的全部性质。

意义是级配良好的砂其密度高,比表面小,用其配制的混凝土有良好的工作

性,硬化后有较高的强度,耐久性好,而且可节约水泥。 六、实例计算题(15分)

1、设计强度为C30的水泥混凝土,施工抽检了10组试件,其28天的抗压强度(标准尺寸试件、标准养生)如下:

30.5、28.4、36.0、35.5、36.0、38.0、35.0、29.0、38.0,33.8,

试评定该结果是否满足设计要求?(取判定系数k1=1.7,k2=0.9)。(8分) 解:n?10,Rn?kn)2k??ni?33.88MPa

Sn??(kin?1?3.763MPa

R=30MPa Rmin=28.4MPa

Rn?K1Sn?33.88?1.7?3.763?31.817MPa

0.9R?30?0.9?27MPa

∴Rn?K1Sn?0.9R

Rmin?28.4MPa K2R?0.9?30?27MPa ∴Rmin?k2R 判定结果是强度满足设计要求。

2、两种砂筛分结果(分计存留量)如下(砂样各重500g) 筛孔 0.315.0 2.5 1.25 0.63 (mm) 5 A砂(g) 0 25 25 75 B砂(g) 50 150 150 75 50 试用细度模数评价两种砂的粗细程度。(7分) 解: 筛孔(mm) 分计筛余量(g) A样 5 0 2.5 1.25 0.63 0.315 0.16 底 25 25 75 75 15 15 25 85 75 120 50 24 10 49 95 51 245 25 49 5 98 100 2 10 0 2 0 100 0 0 0.16 25 筛底 10 0 120 245 B样 50 150 150 A样 0 5 30 5 40 5 30 10 70 90 B样 10 A样 0 B样 10 分计筛余百分率(%) 累计筛余百分率(%) 通过量(%)

A样 100 95

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A.集料最大粒径;B.细砂用量;C.石粉用量;D.沥青针入度。 4、沥青混合料试件的矿料间隙率包括( AB )两部分。 A.空隙率;B.沥青体积百分率;C.混合料间隙率;D.骨料空隙率。 5、用乳化沥青作透层油时,要通过试洒试验确定乳化沥青的( BD )。 A.渗透深度;B.稠度(粘度);C.破乳速度; D.单位面积洒布量 6、沥青混合料试件成型时,料装入模后用插刀沿周边插捣( C )次,中间( D )次。 A.13;B.12;C.15;D.10 7、25℃时,测得比重瓶充满水时的质量为55.0622g,瓶加沥青再充满水时的质量为55.1892g,其中沥青质量为15g,沥青的相度密度为( A ),密度为( C )(保留三位小数,25℃时水的相对体积为0.99098)。 A.1.009;B.0.998;

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