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(48)JGJ52-2006 中,某组碎石压碎指标值三次试验的结果分别为 10.0%,10.2%, 11.3%,则该组碎石的压碎指标值为 ( ) 。( )

A、10%

B、11.3%

C、10.5%

D、 重新取样进行试验

答案:C

解析:这道题目涉及到材料试验中的一个重要概念——压碎指标值(Crushing Index),通常用于评估碎石等材料的强度和耐久性。我们来逐步分析这个问题。
### 题干分析
题目给出了三次试验的结果:
- 第一次试验:10.0%
- 第二次试验:10.2%
- 第三次试验:11.3%
我们需要计算这组碎石的压碎指标值。
### 计算方法
在工程材料试验中,通常会取多次试验的平均值作为最终的指标值。计算平均值的方法是将所有试验结果相加,然后除以试验次数。
1. **求和**:
\[
10.0\% + 10.2\% + 11.3\% = 31.5\%
\]
2. **计算平均值**:
\[
\text{平均值} = \frac{31.5\%}{3} = 10.5\%
\]
### 选项分析
根据计算结果,我们得到了压碎指标值为10.5%。现在我们来看看选项:
- A: 10%
- B: 11.3%
- C: 10.5% (这是我们计算的结果)
- D: 重新取样进行试验
显然,选项C(10.5%)是正确答案。
### 知识点总结
在材料试验中,多个试验结果的平均值通常被用作最终的指标值。这是因为单次试验可能会受到多种因素的影响(如操作误差、设备精度等),而通过多次试验取平均,可以更准确地反映材料的真实性能。
### 生动例子
想象一下,你在学校里进行一次数学测验,老师给了你三次测验的分数:80分、85分和90分。为了评估你的整体表现,老师会计算这三次测验的平均分,而不是仅仅看你其中一次的分数。这样做的好处在于,它能更全面地反映你的学习情况,避免因为一次失误而影响整体评价。
同样,在材料试验中,多个试验结果的平均值可以更准确地反映材料的性能,帮助工程师做出更可靠的决策。

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(18)粉煤灰需水量比试验中使用的对比水泥应符合 GSB 14-1510 规定,或符合 GB 175 规定的强度等级 42.5 的硅酸盐水泥或( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000228a2-cb3f-2ea3-c08b-18e65d519d00.html
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(3) 混凝土外加剂密度试验有哪些方法。( )(GB/T8077-2023 9)
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(29)GB/T 328.10-2007 中,沥青和高分子防水卷材用方法 A 测试不透水性时, 试件为圆形试件,直径为( )mm。(《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分: 沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007 7.2)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000228a2-cb6d-6081-c08b-18e65d519d00.html
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(4) 烧结瓦的抗弯曲性能与瓦的形状有关。( )
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(3)下列( )力值符合公称直径 16mm 的热轧带肋钢筋 HRB400 下屈服强度。
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(15)按 GB/T 528-2009 进行拉伸强度试验时,试验结果应报告平均值。( )(《硫 化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009 16)
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(7)雷氏夹膨胀测定仪标尺最小刻度为( )。
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(2)预制混凝土构件钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于( )mm。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000228a2-cb9a-2273-c08b-18e65d519d00.html
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(24)公称直径为 20mm 的 HRB400 钢筋测量最大力总延伸率时,当试样断裂后, 其中断口和标距之间的距离至少为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000228a2-cae4-d10e-c08b-18e65d519d00.html
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(10)JGJ 52-2006 中,亚甲蓝试验试样的制备,将样品缩分至 400g,放在烘箱 中于(105±5)℃下烘干至恒重,待冷却至室温后,筛除大于公称直径 2.50mm 的颗粒备用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000228a7-a11f-07a3-c08b-18e65d519d00.html
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(48)JGJ52-2006 中,某组碎石压碎指标值三次试验的结果分别为 10.0%,10.2%, 11.3%,则该组碎石的压碎指标值为 ( ) 。( )

A、10%

B、11.3%

C、10.5%

D、 重新取样进行试验

答案:C

解析:这道题目涉及到材料试验中的一个重要概念——压碎指标值(Crushing Index),通常用于评估碎石等材料的强度和耐久性。我们来逐步分析这个问题。
### 题干分析
题目给出了三次试验的结果:
- 第一次试验:10.0%
- 第二次试验:10.2%
- 第三次试验:11.3%
我们需要计算这组碎石的压碎指标值。
### 计算方法
在工程材料试验中,通常会取多次试验的平均值作为最终的指标值。计算平均值的方法是将所有试验结果相加,然后除以试验次数。
1. **求和**:
\[
10.0\% + 10.2\% + 11.3\% = 31.5\%
\]
2. **计算平均值**:
\[
\text{平均值} = \frac{31.5\%}{3} = 10.5\%
\]
### 选项分析
根据计算结果,我们得到了压碎指标值为10.5%。现在我们来看看选项:
- A: 10%
- B: 11.3%
- C: 10.5% (这是我们计算的结果)
- D: 重新取样进行试验
显然,选项C(10.5%)是正确答案。
### 知识点总结
在材料试验中,多个试验结果的平均值通常被用作最终的指标值。这是因为单次试验可能会受到多种因素的影响(如操作误差、设备精度等),而通过多次试验取平均,可以更准确地反映材料的真实性能。
### 生动例子
想象一下,你在学校里进行一次数学测验,老师给了你三次测验的分数:80分、85分和90分。为了评估你的整体表现,老师会计算这三次测验的平均分,而不是仅仅看你其中一次的分数。这样做的好处在于,它能更全面地反映你的学习情况,避免因为一次失误而影响整体评价。
同样,在材料试验中,多个试验结果的平均值可以更准确地反映材料的性能,帮助工程师做出更可靠的决策。

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B.  基准水泥

C.  砌筑水泥

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(29)GB/T 328.10-2007 中,沥青和高分子防水卷材用方法 A 测试不透水性时, 试件为圆形试件,直径为( )mm。(《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分: 沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007 7.2)

A.  (100±1)

B.  (100±2)

C.  (200±1)

D.  (200±2)

解析:这道题目涉及到的是《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分: 沥青和高分子防水卷材 不透水性》的标准,具体是关于试件的直径要求。我们来逐步分析这个问题。
### 题干解析
题目中提到的“试件为圆形试件,直径为( )mm”,我们需要从选项中选择一个符合标准的直径范围。根据GB/T 328.10-2007的规定,试件的直径是一个非常重要的参数,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。
### 选项分析
- **A: (100±1) mm**:这个选项表示试件的直径是100mm,允许的误差是±1mm,即最小99mm,最大101mm。
- **B: (100±2) mm**:这个选项表示试件的直径是100mm,允许的误差是±2mm,即最小98mm,最大102mm。
- **C: (200±1) mm**:这个选项表示试件的直径是200mm,允许的误差是±1mm,即最小199mm,最大201mm。
- **D: (200±2) mm**:这个选项表示试件的直径是200mm,允许的误差是±2mm,即最小198mm,最大202mm。
### 正确答案
根据题目要求,正确答案是 **D: (200±2) mm**。这意味着在进行不透水性测试时,试件的直径应为200mm,允许的误差是±2mm。
### 知识点深入理解
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以联想到一些实际应用场景。
#### 例子1:水管的密封性测试
想象一下,我们在测试一根水管的密封性。如果我们使用的测试环的直径不符合标准,可能会导致测试结果不准确。比如,如果测试环太小,水可能会从边缘漏出,给我们带来错误的“密封良好”的结论;如果测试环太大,水可能会在测试中流动,导致我们无法准确测量水的渗透情况。
#### 例子2:建筑材料的质量控制
在建筑行业,确保材料的质量至关重要。试件的尺寸标准化可以帮助我们在不同的实验室之间进行比较。如果每个实验室使用不同尺寸的试件,测试结果将无法比较,影响到建筑的安全性和耐久性。
### 总结

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(4) 烧结瓦的抗弯曲性能与瓦的形状有关。( )

A. 正确

B. 错误

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(3)下列( )力值符合公称直径 16mm 的热轧带肋钢筋 HRB400 下屈服强度。

A.  79.65kN

B.  79.86kN

C.  80.99kN

D.  81.08kN

解析:要解决这个问题,我们需要了解一些关于热轧带肋钢筋(HRB400)和下屈服强度的基本知识。
### 1. 理解下屈服强度
下屈服强度是材料在受力时开始发生塑性变形的应力值。对于钢筋而言,下屈服强度是一个非常重要的参数,因为它直接影响到结构的承载能力和安全性。
### 2. HRB400钢筋的特性
HRB400是指一种热轧带肋钢筋,其“400”表示其下屈服强度为400 MPa(兆帕)。在工程应用中,钢筋的直径和屈服强度是密切相关的。
### 3. 计算下屈服强度
对于直径为16mm的HRB400钢筋,我们可以使用以下公式计算其下屈服强度(F):
\[
F = \sigma \times A
\]
其中:
- \( \sigma \) 是下屈服强度(400 MPa = 400 N/mm²)
- \( A \) 是钢筋的截面积
钢筋的截面积 \( A \) 可以通过以下公式计算:
\[
A = \frac{\pi d^2}{4}
\]
其中 \( d \) 是钢筋的直径(16 mm)。
### 4. 计算截面积
将直径代入公式:
\[
A = \frac{\pi (16)^2}{4} = \frac{\pi \times 256}{4} = 64\pi \approx 201.06 \text{ mm}^2
\]
### 5. 计算下屈服力
现在我们可以计算下屈服力:
\[
F = 400 \text{ N/mm}^2 \times 201.06 \text{ mm}^2 \approx 80424 \text{ N} \approx 80.42 \text{ kN}
\]
### 6. 选择答案
根据计算结果,80.42 kN接近于选项C(80.99 kN)和选项D(81.08 kN),因此这两个选项是符合公称直径16mm的热轧带肋钢筋HRB400下屈服强度的。
### 7. 结论
因此,正确答案是选项C和D。
### 8. 生动的例子
想象一下,一个建筑工地上,工人们正在使用这种钢筋来建造一座大楼。每根钢筋都需要承受巨大的重量,比如混凝土和其他建筑材料的压力。如果钢筋的下屈服强度不足,可能会导致建筑结构的破坏,就像一根脆弱的绳子在承受过重的负担时断裂一样。因此,了解和计算这些力值对于确保建筑的安全性至关重要。

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(15)按 GB/T 528-2009 进行拉伸强度试验时,试验结果应报告平均值。( )(《硫 化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009 16)

A. 正确

B. 错误

解析:### 1. 理解题干
题干提到的“拉伸强度试验”是用于测定材料在拉伸状态下的强度和变形特性。GB/T 528-2009是中国国家标准,专门针对硫化橡胶或热塑性橡胶的拉伸应力应变性能进行测定。
### 2. 试验结果的报告
根据标准的要求,试验结果的报告通常会涉及多个样本的测试结果。一般来说,科学实验中,尤其是材料测试,通常会进行多次试验以确保结果的可靠性和准确性。然后,研究者会计算这些试验结果的平均值,以便更好地反映材料的性能。
### 3. 判断题的答案
题目中提到“试验结果应报告平均值”,而答案是B(错误)。这意味着根据GB/T 528-2009标准,试验结果并不一定是简单的平均值,可能还需要考虑其他因素,比如标准偏差、个别样本的特性等。
### 4. 生动的例子
想象一下,你在学校进行一次科学实验,测试不同品牌的橡皮筋的拉伸强度。你选择了五个不同品牌的橡皮筋,分别进行拉伸测试。你记录下每个橡皮筋的拉伸强度,最后你发现:
- 品牌A:拉伸强度为5N
- 品牌B:拉伸强度为6N
- 品牌C:拉伸强度为4N
- 品牌D:拉伸强度为7N
- 品牌E:拉伸强度为5N
如果你仅仅报告平均值(5.4N),可能会掩盖品牌C的较低强度和品牌D的较高强度。这就是为什么在某些情况下,报告平均值并不足够,可能还需要提供每个样本的具体数据和变异性信息。
### 5. 结论

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(7)雷氏夹膨胀测定仪标尺最小刻度为( )。

A.  0.1mm

B.  0.2mm

C.  0.5mm

D.  1mm

解析:### 题目解析
题目问的是雷氏夹膨胀测定仪的标尺最小刻度。首先,我们需要了解什么是雷氏夹膨胀测定仪。
#### 雷氏夹膨胀测定仪简介
雷氏夹膨胀测定仪是一种用于测量材料(尤其是金属)在温度变化时膨胀程度的仪器。它通过夹持样品并测量样品在加热或冷却过程中长度的变化来评估材料的热膨胀特性。这种测量对于材料科学、工程和制造业都非常重要,因为不同材料在温度变化时的膨胀程度不同,这会影响到它们在实际应用中的表现。
### 最小刻度的理解
在测量仪器中,最小刻度是指仪器能够分辨的最小单位。在这道题中,选项分别是:
- A: 0.1mm
- B: 0.2mm
- C: 0.5mm
- D: 1mm
根据雷氏夹膨胀测定仪的设计,最小刻度通常是0.5mm。这意味着仪器能够精确到0.5mm的变化。选择C作为答案是正确的。
### 生动的例子
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以用一个生活中的例子来类比。
想象一下你在厨房里用一个尺子来测量食材的长度。假设这个尺子的最小刻度是1cm,那么你只能测量到1cm的精度。如果你想测量一个食材的长度是3.5cm,你就需要估算,因为尺子无法提供更精确的读数。
而如果你的尺子最小刻度是0.5cm,那么你就可以更精确地测量到3.5cm,而不需要估算。雷氏夹膨胀测定仪的最小刻度就是这样一个概念,它决定了我们能多精确地测量材料的膨胀。
### 总结

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(2)预制混凝土构件钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于( )mm。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 5

解析:这道题考察的是预制混凝土构件钢筋保护层厚度检验的标准。正确答案是B:1。
在建筑工程中,预制混凝土构件是指在工厂中预先制作好的混凝土构件,然后运输到现场进行安装。在这些构件中,钢筋是起到加固作用的重要材料,而钢筋的保护层厚度则是保证构件强度和耐久性的关键因素之一。
为了确保钢筋的保护层厚度符合设计要求,需要进行检验。在检验过程中,允许存在一定的误差,但是这个误差不能太大,否则会影响构件的使用性能和安全性。根据相关标准规定,预制混凝土构件钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。
举个例子来帮助理解,就好比我们在做实验测量时,如果误差太大,就无法得到准确的结果。比如,如果我们要测量一根铅笔的长度,如果误差允许范围是1mm,那么我们测量出来的结果可以是9cm、9.1cm或者8.9cm,但是如果误差超过了1mm,比如测量出来是10cm,那就不符合要求了。

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(24)公称直径为 20mm 的 HRB400 钢筋测量最大力总延伸率时,当试样断裂后, 其中断口和标距之间的距离至少为( )。

A.  100mm

B.  75mm

C.  50mm

D.  40mm

解析:### 题干分析
题目提到的是公称直径为20mm的HRB400钢筋。HRB400是一种常见的钢筋类型,通常用于建筑工程中,具有良好的强度和延展性。延伸率是指材料在拉伸过程中,试样的长度变化与原始长度的比率,通常用来衡量材料的塑性。
### 断口与标距的关系
在进行材料测试时,特别是拉伸试验,试样的断裂后需要测量断口与标距之间的距离。标距是指在试样上标定的测量区域,通常是在试样的中间部分。为了确保测量的准确性,断口与标距之间的距离必须满足一定的标准。
### 选项解析
根据题目,选项分别是:
- A: 100mm
- B: 75mm
- C: 50mm
- D: 40mm
根据材料测试的标准,通常在进行拉伸试验时,断裂后标距与断口之间的距离应该至少为50mm。这是为了确保在断裂时,测量的延伸率不会受到断口位置的影响,从而保证测试结果的准确性。
### 正确答案
因此,正确答案是 **C: 50mm**。
### 深入理解
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以用一个生动的例子来说明。
想象一下,你在学校的实验室里进行拉伸试验。你有一根长长的橡皮筋,你想知道它能拉伸多长。你在橡皮筋的中间部分用记号笔画了一条线(这就是标距),然后慢慢拉伸橡皮筋,直到它断裂。为了确保你测量的结果准确,你需要确保断裂的地方(断口)与那条线之间有足够的距离。如果断裂发生在标距的附近,你就无法准确测量橡皮筋的延伸率,因为断裂的影响会干扰你的测量。

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(10)JGJ 52-2006 中,亚甲蓝试验试样的制备,将样品缩分至 400g,放在烘箱 中于(105±5)℃下烘干至恒重,待冷却至室温后,筛除大于公称直径 2.50mm 的颗粒备用。( )

A. 正确

B. 错误

解析:### 题干解析
1. **亚甲蓝试验**:这是一个用于检测土壤或其他颗粒材料中粘土矿物含量的试验。亚甲蓝是一种染料,通过与粘土颗粒的结合来判断其含量。
2. **样品缩分至 400g**:在进行试验之前,通常需要将样品缩分到一定的重量,以确保试验的准确性和可重复性。
3. **烘干至恒重**:样品需要在烘箱中加热到一定的温度(105±5℃),以去除水分,达到恒重状态。这是为了确保试验结果不受水分影响。
4. **筛除大于公称直径 2.50mm 的颗粒**:在进行亚甲蓝试验之前,需要将样品中大于2.50mm的颗粒筛除,以保证试验的均匀性和准确性。
### 正确与错误的判断
根据JGJ 52-2006标准,样品的处理步骤是非常严格的。题干中的描述虽然提到了缩分、烘干和筛除颗粒,但并没有提到一些关键的细节,比如样品的处理顺序或具体的操作要求。
### 结论
根据标准的要求,题干中的描述并不完全符合JGJ 52-2006的规定,因此答案是 **B:错误**。
### 深入理解
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以用一个生动的例子来说明。
想象一下,你在厨房里准备做一份美味的蛋糕。你需要先将所有的材料准备好,比如面粉、糖、鸡蛋等。你不能直接把所有的材料混在一起,因为有些材料(比如坚果)可能会影响蛋糕的口感。你需要将面粉过筛,去掉一些大颗粒,确保面粉的细腻和均匀。
同样,在亚甲蓝试验中,样品的处理也是为了确保试验的准确性。通过筛除大于2.50mm的颗粒,我们可以确保试验中只使用均匀的细颗粒,从而得到更可靠的结果。

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