2017结构工程师建筑材料知识点大全
2017年结构工程师考试报名预计2017年6月下旬开始,复习时间还很多,下面小编为大家整理了关于建筑材料的知识点,一起来看看吧:
1. 玻璃体的质点排布特点:近程无序,远程有序。
2. 金属晶体是各向异性的,而金属材料却是各向同性的,是因为金属材料是多晶体,晶粒是随机取向的。
3. 密度(绝对密实状态)>表观密度(自然状态)>堆积密度(粉状或散状材料)。
含水对密度及表观密度无影响,而对堆积密度则较复杂,一般增大。
4. 孔隙率:自然体积中孔隙体积所占的比例。材料的孔隙率小且开口孔隙少则材料强度越高,吸水性、抗渗性和抗冻性越好;具有较多开放互相连通的孔隙材料吸声性能越好;含大量封闭互不连通孔隙的材料其导热性较低,保温隔热性能越好。
5. 耐水性:材料在长期饱和水作用下保持其原有性质的能力。通常用软化系数K= R饱/R干。
R饱:(吸水饱和状态下的抗压强度)R干:(干燥状态下的抗压强度)[通常软化系数>0.85的材料,认为是耐水材料。]
6. 导热性:导热系数λ≤0.23的材料称为绝热材料。(孔隙率越大、表观密度越小,导热系数越小;细微、封闭孔的材料导热系数较小。)λ冰>λ水材料受潮或冰冻后,导热性能会受到严重影响。热容量:用比热C表示,C=Q/[m*(t1-t2)],所以,比热值越大,保温性能越好(即温差越小)。 气硬性胶凝性材料
7. 建筑石膏主要成份:β型半水石膏。在凝结硬化过程中,体积略有膨胀,硬化时不出现裂缝。孔隙率大、重量轻、强度低。有良好的保温隔热和吸声性能。其储存期不宜超过3个月,否则应重新检验。(生石膏成份CaSO4*2H2O)
8. 石膏制品耐水性及抗冻性较差,不宜用于潮湿或温度较高的环境中。
9. 石膏制品具有良好的抗火性是因为石膏硬化后的结晶物CaSO4*2H2O遇到火烧时,结晶水蒸发,吸收热量,并在表面生成具有良好绝热性的'无结晶水产物。
10. 高强石膏主要成份:α型半水石膏。需水量比建筑石膏少一半左右。
11. 石灰由CaCO3煅烧成CaO再熟化(消化)成Ca(OH)2,熟化时产生大量的热,体积膨胀。石灰的硬化由结晶作用和碳化作用两个同时进行的过程来完成。石灰中产生有效粘结性的成分是活性氧化钙和氧化镁。
12. 欠火石灰产浆量低,氧化钙和氧化镁含量低,质量较差。过火石灰成为内部致密的石灰,用于工程可能其中细小颗粒在石灰硬化后才发生水化作用,导致体积膨胀,影响工程质量,因此不能使用或要处理。
13. 石灰特性:良好可塑性,凝结硬化慢、强度低,吸湿性强、耐水性差,体积收缩大,储存期一般不超过一个月,应随到随用。石灰熟化时是放热、膨胀过程,而凝结、硬化时体积是收缩的。石膏在凝结、硬化时体积是微膨胀的。
14. 三渣:石灰、粉煤灰、碎石。
15. 水玻璃不能用于涂刷石膏制品。
16. 消石灰粉在使用前也应进行陈伏处理是为了提高浆体的可塑性。 水泥
17. 水泥中掺入的石膏作为缓凝剂。活性混合材料与水泥的水化产物生成具有胶凝性质的稳定化合物:粒化高炉矿渣为不稳定的玻璃体,有较高的潜在活性;火山灰质混合材料疏松多孔,内比表面积大,易吸水,易反应;粉煤灰为富含玻璃体的实心或空心球状颗粒。
18. 硅酸盐水泥P.I,P.II;普通硅酸盐水泥P.0;矿渣硅酸盐水泥P.S.A,P.S.B;火山灰质硅酸盐水泥P.P;粉煤灰硅酸盐水泥P.F
19. 水泥水化产物:水化硅酸钙和水化铁酸钙胶体,氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙结晶体。掺活性混合材料发生二次水化反应。二次反应必须在水泥熟化生成Ca(OH)2后才能进行,其速度慢,水化放热量很低,消耗部分Ca(OH)2。
20. 评定水泥为不合格品:细度、不溶物(影响水泥的粘结质量)、烧失量、SO3(影响体积安定性)、MgO(影响体积安定性)、氯离子、凝结时间、安定性及强度中的任一项不符合的。
21. 拌合用水量少、养护时外界环境温度和湿度高,可以加快水泥的凝结硬化。普通硅酸盐水泥初凝时间>45min,终凝时间硅酸盐水泥<6h30min,复合水泥<12h,其他<10h。
22. 体积安定性检测:游离氧化钙用沸煮法,游离氧化镁用压蒸法。
23. 水泥石腐蚀类型:软水腐蚀(溶出性侵蚀)、酸类腐蚀、盐类腐蚀、强碱腐蚀。发生腐蚀的主要原因时含有Ca(OH)2和水化铝酸钙以及水泥石本身不密实。
24. 硅酸盐、普通水泥:硬化快,抗冻好,抗侵蚀差(Ca(OH)2含量高),水化热大。
矿渣水泥:硬化慢,抗冻差,抗侵蚀好,耐热性好,抗渗差。
火山灰水泥:硬化慢,抗冻差,抗侵蚀好,水化热小,抗渗好。(不宜用于干燥环境与高强砼)
粉煤灰:硬化慢,抗冻差,抗侵蚀好,抗裂性好,水化热小。(不宜用于机场跑道砼)
25. 确定水泥的标准稠度用水量是为了准确评定水泥的凝结时间和体积安定性。
26. 水泥矿物的水化热及放热速率比较:C3A>C3S>C4AF>C2S,强度比较:C3S> C2S(早期低后期高) >C4AF(中等)>C3A
27. 水泥强度试体养护环境:20±1℃的水中。3d和28d。
28. 砂的细度模数较大表示砂较粗。1区3区砂子由粗变细。拌砼时宜优先用II区 砂,用I区砂时应提高砂率,并保持水泥用量;用III区砂时宜降低砂率并保证砼强度。
29. 碎石的强度可用岩石的抗压强度和压碎指标值表示。岩石的抗压强度应比所配制的砼强度至少高20%。
30. 配置混凝土用砂、石应尽量使总表面积小些,总空隙率小些。
31. 石子级配中,空隙率最小的级配是:间断。
32. 砼工作性:流动性、黏聚性、保水性。用测定砼流动性(稠度)同时观察黏聚性和保水性的方法。稠度检测:坍落度、维勃稠度(工作度)。
33. 为配置高强度混凝土宜用减水剂。
34. 混凝土配合比(水泥:水:砂石)的三个重要参数:水灰比(水、水泥)、砂率(砂、石子)、单位用水量(水泥浆、骨料)。
35. 砼的强度主要取决于水泥石与粗集料界面的粘结强度,而粘结强度主要由水泥浆凝结硬化产生。砼的抗蚀性主要取决于水泥石的抗蚀性能和孔隙状况,抗冻性和抗渗性主要取决于砼的密实程度和孔隙构造。
36. 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥拌制的砼养护时间不少于7d,掺缓凝剂和有抗渗要求的砼养护不少于14d。
37. 砼的干湿变形:湿胀干缩,一般湿胀无明显破坏作用,干缩太大则引起砼开裂。
混凝土抗压立方体试件: 20±2℃,相对湿度>95%,28d龄期。具有95%以上保证率。水泥强度等级的选择:28d抗压强度指标值为混凝土强度等级的1.5~2倍。
38. 在允许条件下,石子的最大粒径宜选大一些但不能太大。混凝土最大粒径<截面尺寸的1/4并≤钢筋最小净距的3/4。小于板厚的1/3,且不超过40mm。
39. 大体积混凝土施工时,内外温差不宜超过25℃。
40. 凡在潮湿环境和水中使用的砼应注意控制水泥中的碱含量和骨料中的活性成分,防止发生碱-骨料反应后吸水膨胀,引起砼的开裂。防止碱集料反应:使用低碱水泥、掺加矿渣或粉煤灰、保持混凝土干燥。
41. 防冻剂使砼在负温下硬化并在规定时间内达到足够的防冻强度。
42. 对混凝土抗渗性影响最大的因素是:水灰比。
43. 砼耐久性控制的两个有效指标是最大水灰比和最小水泥用量。
44. 抗冻等级评定前提:抗压强度下降不超过25%,重量损失不超过5%。
45. 引气剂:提高抗冻性,改善和易性。树脂系与萘系减水剂:高强、早强混凝土。
木系减水剂:大模板、大体积,泵送、夏季施工。
46. 水灰比决定砼的强度,对工作性、耐久性、经济性有明显影响;砂率主要决定砼的工作性;单位用水量决定砼的工作性和经济与否。
47. 相同坍落度下,d0越大,用水量越小;相同W/C,d0越大,砂率越小;相同砂率,W/C越大,砂率越大。
48. 混凝土配置强度=fcu,k+1.645σ。
49. 施工配合比:现场材料的实际称量应按砂石含水情况进行修正:水泥不变,补充砂石,扣除水量。
50. 沥青的黏滞性:黏滞度、针入度;塑性用延伸度表示;温度稳定性用软化点表示;大气稳定性;溶解度;闪电和燃点。针入度与粘结性成反比,延度与塑性成正比,软化点与温度敏感性成反比。石油沥青按针入度划分牌号。牌号低的沥青其黏滞性较大,塑性较差,温度稳定性较好,抗老化能力较低。
51. 防水涂料按液态性能分为溶剂型、水乳型、反应型三种。沥青胶(玛缔脂)分冷、热用。
52. 钢材的屈强比越小证明材料的安全性和可靠度越高,但过小不经济。
53. 钢含C量<2%。
54. O、S影响钢的热脆性;N、P影响钢的冷脆性。H能大大降低钢材的焊接性、塑性和韧性。
55. 碳素结构钢牌号增加,强度和硬度增加,塑性、韧性和可焊性逐步降低。同一牌号内质量等级越高,钢的质量越好。平炉钢和氧气转炉钢优于空气转炉钢。低合金高强度结构钢牌号:Q+下屈服强度数值+质量等级符号(A,B,C,D)。优质碳素结构钢牌号以平均含碳量的万分数表示。
56. 热轧带肋钢筋分普通热轧钢筋HRB和细晶粒热轧钢筋HRBF。冷轧带肋钢筋CRB。热处理钢筋RB。冷拔低碳钢丝(甲、乙级)
57. 检测碳素结构钢时,应做拉伸、冲击、冷弯试验。验收时,应检测P、S、C、Si、Mn。冷弯试验对钢材的塑性的评价比拉伸更严格,因此伸长率合格的钢材其冷弯不一定合格。
58. 建筑钢材含碳量应<0.3%,以保证具有良好的可焊性。
59. 冷弯性能:弯曲角度越大,弯心直径对试件厚度(或直径)的比值越小,冷弯性能越好。
60. 木材中的水分为:自由水(细胞腔和细胞间隙中,影响木材表观密度、燃烧、抗腐蚀性)、吸附水(影响木材强度和胀缩变形的主因)、结合水(常温下无变化)。纤维饱和点:吸附水达饱和,自由水为零时的含水率。
61. 纤维饱和点以内:湿胀干缩,弦向>径向>纵向,边材>心材。顺纹抗拉>抗弯强度>顺纹抗压。
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