2013造價工程師考試計量(土建)必看考點14
石灰的硬化 結晶作用――游離水分蒸發,氫氧化鈣逐漸從飽和溶液中形成結晶。碳化作用――氫氧化鈣與空氣中的二氧化碳化合生成碳酸鈣結晶,釋出水分并被蒸發,這個過程持續較長時間。
生產硅酸鹽制品。以磨細生石灰(或消石灰粉)或硅質材料(如石英砂、粉煤灰、礦渣等)為原料,加水拌和,經成型、蒸壓處理等工序而成的材料統稱為硅酸鹽制品,多用作墻體材料。
溫度65―75℃時,開始脫水,至107~170℃時,生成半水石膏。
在該階段中,因加熱條件不同,所獲得的半水石膏有口型和盧型兩種形態。若將二水石膏在置于0.13MPa、124℃的過飽和蒸汽條件下蒸煉脫水,當加熱到170~200℃時,石膏繼續脫水,成為可溶性硬石膏,與水調和后仍能很快,凝結硬化;當溫度升高到200~350℃時,石膏中殘留很少的水,即可溶性硬石膏,硬石膏需水量大,硬化慢,強度低;加熱溫度至400~750℃時,成為不溶性硬石膏,失去凝結硬化能力,即死燒石膏;當溫度高于800℃時,部分石膏分解出的氧化鈣起催化作用,所得產品又重新具有凝結硬化能力,常稱為地板石膏。
立方體抗壓強度( )。按照標準的制作方法制成邊長為150mm的立方體試件,在標準養護條件(溫度20℃±2℃,相對濕度95%以上或在氫氧化鈣飽和溶液中)下,養護到28d,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 表示。而立方體抗壓強度( )只是一組試件抗壓強度的算術平均值,并未涉及數理統計和保證率的概念。立方體抗壓強度標準值( )是按數理統計方法確定,具有不低于95%保證率的立方體抗壓強度。
混凝土的強度等級是根據立方體抗壓強度標準值( )來確定的。《混凝土結構設計規范》GB 50010規定,鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C15;強度等級表示中的“C”為混凝土強度符號。“C”后面的數值,即為混凝土立方體抗壓強度標準值。 (2)抗拉強度。混凝土在直接受拉時,很小的變形就要開裂。它在斷裂前沒有殘余變形,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。但是混凝土的抗拉強度對減少裂縫很重要,有時也用來間接衡量混凝土與鋼筋的粘結強度。
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