A、 集中一点
B、 集中二点
C、 均布荷载
D、 跨中荷载
答案:D
解析:根据《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012,砌墙砖抗折强度试验中,抗折夹具的加荷形式是跨中荷载。这意味着在试验过程中,砌墙砖会被夹具夹住,并且在砖的中间位置施加荷载。
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以通过一个生动的例子来说明。想象一下你正在建造一堵墙,你需要测试砌墙砖的抗折强度,以确保墙的结构牢固。为了进行抗折强度试验,你使用了一种特殊的夹具,这个夹具可以将砌墙砖夹住并施加荷载。
现在,你需要决定如何施加荷载。你可以选择集中一点、集中二点、均布荷载或跨中荷载。集中一点意味着你只在砖的一个点上施加荷载,集中二点意味着你在砖的两个点上施加荷载,均布荷载意味着你在整个砖的表面均匀施加荷载,而跨中荷载意味着你在砖的中间位置施加荷载。
根据《砌墙砖试验方法》的规定,我们知道抗折夹具的加荷形式是跨中荷载。这意味着在试验中,你会在砌墙砖的中间位置施加荷载,以模拟实际使用中的受力情况。这样可以更准确地测试砌墙砖的抗折强度,确保墙体的结构稳固。
所以,正确答案是D:跨中荷载。
A、 集中一点
B、 集中二点
C、 均布荷载
D、 跨中荷载
答案:D
解析:根据《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012,砌墙砖抗折强度试验中,抗折夹具的加荷形式是跨中荷载。这意味着在试验过程中,砌墙砖会被夹具夹住,并且在砖的中间位置施加荷载。
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以通过一个生动的例子来说明。想象一下你正在建造一堵墙,你需要测试砌墙砖的抗折强度,以确保墙的结构牢固。为了进行抗折强度试验,你使用了一种特殊的夹具,这个夹具可以将砌墙砖夹住并施加荷载。
现在,你需要决定如何施加荷载。你可以选择集中一点、集中二点、均布荷载或跨中荷载。集中一点意味着你只在砖的一个点上施加荷载,集中二点意味着你在砖的两个点上施加荷载,均布荷载意味着你在整个砖的表面均匀施加荷载,而跨中荷载意味着你在砖的中间位置施加荷载。
根据《砌墙砖试验方法》的规定,我们知道抗折夹具的加荷形式是跨中荷载。这意味着在试验中,你会在砌墙砖的中间位置施加荷载,以模拟实际使用中的受力情况。这样可以更准确地测试砌墙砖的抗折强度,确保墙体的结构稳固。
所以,正确答案是D:跨中荷载。
A. 砖规格长度减去20mm
B. 砖规格长度减去30mm
C. 砖规格长度减去40mm
D. 砖规格长度减去50mm
解析:根据《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012,砌墙砖抗折强度试验时,抗折夹具下支辊的跨距需要根据砖的规格长度进行调整。具体的调整方法是将砖的规格长度减去40mm。
为了帮助你更好地理解这个知识点,我可以给你一个生动的例子。想象一下你正在建造一面墙,你需要测试砖的抗折强度。你选择了一种规格长度为200mm的砖。根据《砌墙砖试验方法》的要求,你需要调整抗折夹具下支辊的跨距。根据题目选项,你应该将砖的规格长度减去40mm,即200mm-40mm=160mm。所以,你需要将抗折夹具下支辊的跨距设置为160mm。
A. 160mm
B. 150mm
C. 140mm
D. 130mm
解析:根据《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012的规定,砌墙砖抗折强度试验中,规格长度为190mm的砖的跨距应为160mm(选项A)。这意味着在进行抗折强度试验时,砖的两个支点之间的距离应该是160mm。
为了帮助你更好地理解这个知识点,让我们通过一个生动有趣的例子来说明。假设你正在建造一个小房子,你需要用砖头来砌墙。在砌墙的过程中,你需要测试砖的抗折强度,以确保墙体的稳定性和安全性。
你拿到了一块规格长度为190mm的砖,你需要进行抗折强度试验。根据《砌墙砖试验方法》的规定,你需要确定砖的跨距,也就是砖的两个支点之间的距离。这个跨距的选择非常重要,因为它会影响到砖的抗折强度的测试结果。
根据规定,对于规格长度为190mm的砖,跨距应该是160mm。这意味着你需要将砖的两个支点之间的距离设置为160mm。这样,在施加力量时,砖会在160mm的跨距上弯曲,从而测试其抗折强度。
通过这个例子,你可以更好地理解为什么规格长度为190mm的砖的跨距应该是160mm。这是为了确保砖的抗折强度测试的准确性和可靠性。
A. 算术平均值和标准值或单块最小值
B. 算术平均值和单块最小值
C. 算术平均值和标准值
D. 标准值和单块最小值
解析:根据题目中提到的《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012,砌墙砖抗折强度试验结果用什么表示呢?
选项A表示算术平均值和标准值或单块最小值,选项B表示算术平均值和单块最小值,选项C表示算术平均值和标准值,选项D表示标准值和单块最小值。
我们需要找到正确的表示方法。在这个试验中,我们进行了多次测量,得到了多个抗折强度的数值。为了得到一个更准确的结果,我们通常会计算这些数值的平均值。因此,算术平均值是一个常用的表示方法。
另外,我们还需要考虑到试验结果的稳定性。如果我们得到的多个数值相差很大,那么我们可能需要选择其中的一个最小值作为试验结果,以保证结果的可靠性。
综上所述,根据《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012的规定,砌墙砖抗折强度试验结果应该用算术平均值和单块最小值表示。因此,答案是B。
A. 砖规格长度240mm,下支辊的跨距190mm
B. 砖规格长度240mm,下支辊的跨距180mm
C. 砖规格长度190mm,下支辊的跨距160mm
D. 砖规格长度190mm,下支辊的跨距150mm
解析:解析:选项C正确。根据《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012的规定,砌墙砖抗折强度试验中,砖规格长度为190mm时,下支辊的跨距应为160mm。这是为了保证试验的准确性和可靠性,确保砌墙砖的质量符合标准要求。
生活中,我们可以通过类比来理解这个知识点。就像做菜一样,如果我们按照菜谱上的要求,选择适合的食材和烹饪方法,就能做出美味可口的菜肴;而如果我们随意更改食材或烹饪方法,可能会导致菜肴的味道不佳。因此,在进行砌墙砖抗折强度试验时,也需要严格按照标准要求进行操作,才能得到准确可靠的结果。
A. 三块
B. 五块
C. 六块
D. 十块
解析:根据《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013,混凝土砌块和砖的块材抗折强度试验,每组试件数量为五块。这意味着在进行块材抗折强度试验时,每组需要使用五块混凝土砌块或砖进行测试。
为了帮助你更好地理解这个知识点,我可以给你一个生动的例子。想象一下你正在做一个实验,你想测试一种新型的混凝土砌块或砖的抗折强度。为了得到准确的结果,你需要进行多次试验。每次试验你都需要使用相同数量的试件,这样才能保证结果的可靠性。根据《混凝土砌块和砖试验方法》的规定,每组试件数量为五块,这意味着你需要使用五块混凝土砌块或砖进行每一次试验。
所以,答案是B:五块。
A. 两顶面中间测值,取平均值,精确至1mm。
B. 两侧面中间测值,取平均值,精确至1mm。
C. 两条面中间测值,取平均值,精确至1mm。
D. 一侧面测值两次,取平均值,精确至1mm。
A. 混凝土空心砌块取1/4肋厚
B. 混凝土空心砌块取1/3肋厚
C. 混凝土空心砌块取1/2肋厚
D. 混凝土空心砌块取1倍肋厚
解析:根据《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013,混凝土砌块和砖的块材抗折强度试验中,支撑棒中心与试件外边缘(相邻支撑棒)的距离应该取1/2肋厚。
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以通过联想和生动有趣的例子来说明。
想象一下你正在建造一个房子,你需要使用混凝土砌块来搭建墙壁。在进行抗折强度试验时,你需要将支撑棒放在砌块的两侧来支撑它。为了确保试验的准确性,支撑棒中心与试件外边缘(相邻支撑棒)的距离应该取1/2肋厚。
现在让我们来看看选项。选项A说混凝土空心砌块取1/4肋厚,这是不正确的。选项B说混凝土空心砌块取1/3肋厚,也是不正确的。选项C说混凝土空心砌块取1/2肋厚,这是正确的。选项D说混凝土空心砌块取1倍肋厚,也是不正确的。
所以,正确答案是C,混凝土空心砌块的支撑棒中心与试件外边缘(相邻支撑棒)的距离应该取1/2肋厚。
A. 1mm
B. 3mm
C. 5mm
D. 10mm
解析:根据《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013的规定,混凝土砌块和砖的块材抗折强度试验中,加压棒与试件长度方向中心线重叠误差应不大于1mm。这个规定是为了保证试验的准确性和可靠性。
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以通过一个生动有趣的例子来说明。假设你正在做一个实验,要测量一根铁丝的长度。你使用一个刻度尺来测量,但是你发现刻度尺的起点与铁丝的起点没有对齐,这样就会导致你的测量结果出现误差。为了减小误差,你需要将刻度尺的起点与铁丝的起点尽量对齐,使它们重叠的误差不超过1mm。这样,你才能够更准确地测量出铁丝的长度。
同样地,在混凝土砌块和砖的块材抗折强度试验中,加压棒与试件长度方向中心线的重叠误差也需要控制在1mm以内。这样做可以确保试验的可靠性,使得测量结果更加准确。
因此,根据《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013的规定,混凝土砌块和砖的块材抗折强度试验中,加压棒与试件长度方向中心线重叠误差应不大于1mm,所以答案是A。
A. 0.1MPa
B. 0.01MPa
C. 0.05MPa
D. 0.5MPa
解析:解析:B。根据《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013的规定,混凝土砌块和砖的块材抗折强度试验中,每个试件的抗折强度应该精确至0.01MPa。这是为了确保测试结果的准确性和可比性。
生活中,我们可以通过类比来理解这个概念。就像我们在做菜时需要精确称量食材一样,只有精确测量才能保证最终的菜品口感和味道符合预期。同样,测试混凝土砌块和砖的抗折强度也需要精确到0.01MPa,以确保建筑材料的质量和安全性。
A. 算术平均值精确至0.1MPa,单块最小值精确至0.1MPa
B. 算术平均值精确至0.1MPa,单块最小值精确至0.01MPa
C. 算术平均值精确至0.1MPa,单块最大值精确至0.01MPa
D. 算术平均值精确至0.1MPa,单块最大值精确至0.1MPa