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2010造價師《技術與計量(土建)》課本濃縮精華(12)

2010年造價師考試時間為10月23、24日,為了讓廣大考生更好沖刺備考,考試吧整理了以下“造價師《技術與計量(土建)》課本濃縮精華”資料,供考生復習。

  221、砂的粗細程度和顆粒級配通過篩分析法確定:篩分析法是用一套孔徑4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm和0.15mm的標準確性方孔篩,按照篩孔的大小順序,將用9.5mm方孔篩篩出的500g干砂,由粗到細過篩,稱得各號篩上的篩佘量;

  222、砂的粗細程度用細度模數(shù)Mx表示,分為粗、中、細三種規(guī)格:3.7~3.1為粗砂,3.0~2.3為中砂,2.2~1.6為細砂;粗、中、細砂均可作為普通混凝土用砂,但以中砂為佳;

  223、對細度模數(shù)為3.7~1.6的砂,按累計篩佘百分率劃分為三個級配區(qū),1區(qū)砂顆 粒較粗,宜用來配制水泥用量多或低流動性普通混凝土;2區(qū)為中砂,粗細適宜,配制混凝土宜優(yōu)先選用2區(qū)砂;3區(qū)顆粒偏細,所配混凝土拌和物粘聚性較大,保水性好,但硬化后干縮較大,表面易產生裂縫,使用時宜適當降低砂率;

  224、當砂含水率為5%-7%時體積增大25%-30%,這里是由于砂子表面吸附水造成,而繼續(xù)增加含量率時,水膜破裂體積反而縮小,所以在拌制混凝土時,砂子用量以質量控制較為可靠;砂子的含水狀態(tài)分全干、氣干、表干和潮濕4種狀態(tài),其含水量各不相同,為了消除其對混凝土質量的影響,標準規(guī)定,骨料以干燥狀態(tài)設計配合比,其他狀態(tài)含水率應進行換算;

  225、普通石子包括碎石和卵石;碎石表面粗糙,顆粒多棱角,與水泥漿粘結力強,酏制的混凝土強度高,但其總表面和空隙率較大,拌制混凝土水泥用量較多,拌和物和易性羅差;

  卵石表面光滑,少棱角,孔隙率及表面積小,拌制混凝土水泥用量少,拌和物和易性好,便于施工,但含雜質較碎石多,與水泥粘結力較差,故用其配制混凝土強度較低;

  226、按照有規(guī)定石子的最大粒徑不得超過結構截面的最小尺寸的1/4,同時不得大于鋼筋間最小凈距的3/4.對于厚度為100mm或小于100mm 的混凝土板,允許采用一部分最大粒徑達1/2板厚的集料,但數(shù)量不得超過25%;

  227、石子的級配分連續(xù)級配和間斷級配兩種;連續(xù)級配比間斷級配水泥用量稍多,但其拌制的混凝土流動性和粘聚性均較好,是現(xiàn)澆混凝土中常用的一種級配方式;間斷級配混凝土已產生離析現(xiàn)象,因此間斷級配適宜于機械振搗流動性差的干硬性拌和物;

  228、石子的強度用巖石立方體抗壓強度和壓碎指標表示;在選擇采石場、對粗集料強度有嚴格要求或對質量有爭議時,宜用巖石立方體檢驗;對于經常性的生產質量控制則用壓碎指標檢驗較為方便;采用巖石立方全檢驗時,將碎石或卵石制成50*50*50立方體試件或直徑和高均為50的圓柱體;在水飽和狀態(tài)下,測得其抗壓強度與所采用的混凝土抗壓強度之比應不小于1.5;C30以上混凝土應不小于2.0,一般情況下火成巖的強度不宜低于80MPa;變質巖不宜低于60 MPa;水成巖不低于30 MPa;

  229、石子物理性能包括:表觀密度;堆積密度;孔隙率;

  230、石灰(生石灰CaO)是在土木建筑中使用很早的礦物膠凝材料之一;石灰是由含碳酸鈣CaCO3較多的石灰石經過高溫鍛燒生成的氣硬性膠凝材料,其主要成分是氧化鈣,化學方程式如下:CaCO3→CaO+CO2↑石灰呈白色或灰色塊狀;石灰加水后便溶解為熟石灰Ca(OH)2,這個過程稱為石灰的熟化,化學反應方程式:CaO+H2O→Ca(OH)2+64.9kj/mol;

  231、石灰的硬化是由下述兩個同時進行的過程來完成的:結晶作用;碳化作用;石灰砂漿的突出優(yōu)點是具有良好的可塑性,在水泥砂漿中摻入石灰漿,可使可塑性顯著提高;石灰的硬化只能在空氣中進行,且硬化緩慢,硬化后強度不高,受潮后石灰溶解,強度更低,在水中還會擴散。所以石灰不宜在潮濕的環(huán)境中使用,也不宜單獨用于建筑物基礎;

  232、石灰在土木建筑工程中應用:配制水泥石灰砂漿;拌制灰土或三合土;生產硅酸鹽制品;

  233、石膏是以硫酸鈣為主要成分的氣硬性膠凝材料;生產石膏的主要原料是天然二水石膏(CaSO4·2H2O)或含有CaSO4·2H2O與CaSO4的混合物化工副產品及廢渣(如磷石膏、氟石膏、硼石膏等)也可作為生產石膏的原料;生產石膏的主要工序是加熱與磨細;由于加熱方式和溫度不同,可生產不同性質的石膏品種,統(tǒng)稱熟石膏;

  234、將天然二水石膏加熱,隨溫度的升高,發(fā)生如下變化;溫度65~75C時開始脫水,至107~170C時,生成半水石膏CaSO4·1/2H2O在該階段中,因加熱條件不同,所獲得的半水石膏有α型和β型兩種形態(tài),若將二水石膏在非密閉不窯爐中加熱脫水,得到β型半水石膏,稱為建筑石膏;若將二水石膏置于0.13MPa、124C的過飽各蒸汽條件下蒸煉脫水,或置于某些鹽溶液沸煮,可得到α型半水石膏;摻入防水劑,稱為高強石膏;

  235、建筑石膏與適量的水拌和后,最初成為可塑的漿體,但很快就失出塑性和產生強度,并逐漸發(fā)展成為堅固的固體;首先半水石膏溶解于水,與水反應,生成二水石膏,方程式:2(CaSO4·1/2H2O)+3H2O=2(CaSO4·2H2O)

  236、建筑石膏的技術性質與應用:色白質輕;凝結硬化快;微膨脹性;多孔性;防火性;耐水性;抗凍性差;

  237、按照標準的制作方法制成邊長為150mm的立方體試件,在標準養(yǎng)護條件(溫度20±2C,相對濕度95%以上或在氫氧化鈣飽和溶液中)下,養(yǎng)護到28天,按照標準的測定方法測定其抗壓強度值稱為混凝土立方體試件抗壓強度,簡稱立方體抗壓強度;以fcu表示,立方體抗壓強度標準值fcu,k是按數(shù)理統(tǒng)計方法確定的,具有不低于95%保證率的立方體抗壓強度;

  238、混凝土的強度等級是根據(jù)立方體抗壓強度標準值fcu,k來確定的,鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級不低于C15;強度等級表示中的C為混凝土強度標號,C后面的數(shù)值為混凝土立方體抗壓強茺標準值;

  239、混凝土在直接受拉時,很小的變形就要開裂,是一種脆性破壞;混凝土的抗拉強度只有抗壓強度的1/10-1/20,且強度等級越高,該比值越小,所以混凝土在工作時,一般不依靠其抗拉強度;在設計金鋼筋混凝土結構時,不是由混凝土承受拉力,而是由鋼筋承受拉力;劈裂抗拉試驗法可求混凝土抗拉強度;

  240、在道路和機場工程中,混凝土抗折強度是結構設計和質量控制的重要指標,而抗壓強度作為參考強度指標;各交通等級道路路面要求的水泥混凝土設計抗折強度為5.0MPa(重交通量)、4.5MPa(中等交通量)、4.0MPa(輕交通量);

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