A、A、正确
B、B、错误
答案:B
解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示增加用水量是解决混凝土流动性不足的唯一或最佳方法。
选项B:“错误” - 这一选项表明增加用水量并不是解决混凝土流动性不足的最佳或唯一方法。
解析: 混凝土的流动性是其在施工过程中易于浇筑和振捣的重要性质。确实,增加用水量可以在一定程度上提高混凝土的流动性,但这不是一个理想的解决方案,原因如下:
强度影响:增加用水量会提高混凝土的水胶比,过多的水分会在混凝土硬化过程中蒸发,留下孔隙,从而降低混凝土的强度和耐久性。
耐久性影响:增加用水量会导致更多的氢氧化钙产生,这会降低混凝土的抗渗性和抗硫酸盐侵蚀性。
收缩和开裂:更多的水分会导致混凝土在硬化过程中产生更多的收缩,增加开裂的风险。
正确的做法是使用外加剂(如高效减水剂)来改善流动性,而不是简单增加用水量。减水剂可以在不增加用水量的情况下,提高混凝土的工作性,同时保持其强度和耐久性。
因此,选项B“错误”是正确的答案,因为增加用水量并不是解决混凝土流动性不足的最佳方法。
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A、A、正确
B、B、错误
答案:B
解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示增加用水量是解决混凝土流动性不足的唯一或最佳方法。
选项B:“错误” - 这一选项表明增加用水量并不是解决混凝土流动性不足的最佳或唯一方法。
解析: 混凝土的流动性是其在施工过程中易于浇筑和振捣的重要性质。确实,增加用水量可以在一定程度上提高混凝土的流动性,但这不是一个理想的解决方案,原因如下:
强度影响:增加用水量会提高混凝土的水胶比,过多的水分会在混凝土硬化过程中蒸发,留下孔隙,从而降低混凝土的强度和耐久性。
耐久性影响:增加用水量会导致更多的氢氧化钙产生,这会降低混凝土的抗渗性和抗硫酸盐侵蚀性。
收缩和开裂:更多的水分会导致混凝土在硬化过程中产生更多的收缩,增加开裂的风险。
正确的做法是使用外加剂(如高效减水剂)来改善流动性,而不是简单增加用水量。减水剂可以在不增加用水量的情况下,提高混凝土的工作性,同时保持其强度和耐久性。
因此,选项B“错误”是正确的答案,因为增加用水量并不是解决混凝土流动性不足的最佳方法。
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A. A、正确
B. B、错误
解析:解析:
本题的答案是B,即“错误”。
混凝土的流动性是衡量混凝土拌合物在自重或机械振捣作用下能够流动并均匀密实地填充模板的能力。虽然坍落度是评价混凝土流动性的一个重要指标,并且广泛应用于普通混凝土流动性的测定,但它并不适用于所有类型的混凝土。
具体来说,坍落度试验主要用于测定塑性混凝土和低塑性混凝土的流动性。对于干硬性混凝土(其坍落度很小,接近于零)和高流动性混凝土(如自密实混凝土),坍落度试验并不适用。对于这些类型的混凝土,可能需要采用其他试验方法来评价其流动性,如维勃稠度试验(用于干硬性混凝土)或扩展度试验(用于自密实混凝土)。
因此,说“混凝土的流动性都可用坍落度试验测定,并以坍落度表示”是不准确的,故选择B选项“错误”。
A. A、正确
B. B、错误
解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示使用卵石配制高强混凝土是适宜的。
选项B:“错误” - 这一选项表明使用卵石配制高强混凝土是不适宜的。
解析: 高强混凝土的配制要求其材料具有较高的强度和稳定性。卵石表面光滑,与水泥石的粘结力相对较弱,这可能会影响混凝土的整体强度和耐久性。相比之下,碎石表面粗糙,能够提供更好的机械咬合力,从而与水泥石更紧密地结合,有助于提高混凝土的强度。
因此,正确答案是B:“错误”,因为配制高强混凝土宜使用碎石而非卵石。
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A. A、正确
B. B、错误
解析:解析:
这道题目考察的是混凝土掺入引气剂后对其抗渗性能的影响。
首先,我们来理解引气剂的作用。引气剂是一种在混凝土搅拌过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。这些微小气泡的存在,对于混凝土的性能有多方面的影响,其中之一就是提高了混凝土的抗渗性。
接下来,我们分析题目中的关键信息:
“砼掺入少量引气剂后,形成部分小气泡”:这是引气剂的正常作用,即引入微小气泡。
“混凝土的抗渗性下降”:这是需要判断的结论。
现在,我们对比选项:
A. 正确 - 如果选择这个选项,就意味着掺入引气剂后,混凝土的抗渗性会下降,但这与引气剂的实际作用相悖。
B. 错误 - 选择这个选项,则是承认掺入引气剂后,混凝土的抗渗性并不会下降,反而可能提高。这是因为微小气泡的存在可以阻断水分或其他液体在混凝土内部的渗透通道,从而提高其抗渗性。
综上所述,掺入引气剂后,混凝土中形成的微小气泡实际上增强了其抗渗性,而非降低。因此,正确答案是B,即“错误”。
A. A、正确
B. B、错误
解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示减少砂率会同时增加混凝土的流动性和粘聚性。
选项B:“错误” - 这一选项表明减少砂率不会必定增加混凝土的流动性和粘聚性。
解析:
混凝土的流动性(或称为工作性)是指混凝土在浇筑和捣实过程中易于流动和填充模具的能力。粘聚性是指混凝土中各成分之间的粘结能力,确保混凝土在浇筑后保持整体性。
砂率是指混凝土中砂与石子总量的比例。减少砂率通常会增加混凝土的流动性,因为砂粒之间的摩擦力小于砂粒与石粒之间的摩擦力,减少砂粒可以降低这种摩擦,从而使得混凝土更易于流动。
但是,粘聚性并不一定会随着砂率的减少而增加。砂子在混凝土中起到骨架作用,有助于混凝土保持形状和强度。如果砂率过低,可能会导致混凝土粘聚性下降,因为减少了砂粒之间的相互支撑和粘结作用,导致混凝土可能会出现石子脱落或分层现象。
因此,该题的正确答案是B,因为减少砂率虽然可能增加流动性,但并不一定会增加粘聚性,甚至可能会降低粘聚性。所以,选项A的说法是过于绝对的,并不准确。
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A. A、正确
B. B、错误
解析:本题主要考察混凝土强度保证率与设计强度和配制强度之间的关系。
首先,我们需要明确几个概念:
设计强度:是混凝土结构设计时所需的强度等级,是结构设计的基础。
配制强度:是实际生产混凝土时,通过调整原材料比例、控制生产工艺等手段,使混凝土达到的预期强度。
强度保证率:是指混凝土强度达到或超过设计强度的概率。
接下来,我们分析题目中的说法:
“设计强度等于配制强度时,混凝土的强度保证率为 95%”这一说法是不准确的。
原因如下:
设计强度是结构设计时的一个固定值,它不会因实际生产过程中的任何变化而改变。
配制强度则是实际生产时通过一系列措施达到的一个预期值。由于生产过程中的各种不确定性(如原材料质量波动、生产工艺控制精度等),配制强度很难完全等于设计强度。
更重要的是,即使配制强度恰好等于设计强度,也不能保证所有生产的混凝土强度都能达到或超过这个值。因为混凝土强度受多种因素影响,存在一定的离散性。因此,需要设定一个强度保证率来评估混凝土强度的可靠性。
在混凝土生产中,通常会通过提高配制强度(即所谓的“富余系数”)来确保混凝土的强度保证率达到设计要求(如95%)。这样,即使有部分混凝土的强度低于配制强度,也能保证大部分(如95%)的混凝土强度达到或超过设计强度。
综上所述,设计强度等于配制强度时,并不能直接得出混凝土的强度保证率为95%的结论。因此,选项A“正确”是错误的,选项B“错误”是正确的。
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
解析:选项A:正确。这个选项表述了一个关于普通混凝土强度等级确定的规则,如果这个规则是准确的,那么选项A就是正确的。
选项B:错误。这个选项表示普通混凝土的强度等级不是根据3天和28天的抗压、抗折强度来确定。
解析:普通混凝土的强度等级实际上是根据28天标准养护条件下的立方体抗压强度来确定的,而不是抗折强度。通常情况下,混凝土的抗压强度是其最重要的力学性能指标,因此用来定义强度等级。虽然在混凝土的早期(比如3天)也会进行强度测试,但这些测试结果主要用于评估混凝土的早期性能和预测其长期性能,而不是用来确定混凝土的最终强度等级。
因此,选项B是正确的答案,因为普通混凝土的强度等级不是根据3天和28天的抗压、抗折强度来确定,而是只根据28天的抗压强度来确定。抗折强度不是用于定义混凝土强度等级的标准。
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A. A、正确
B. B、错误
解析:这是一道关于水泥类型选择与工程应用匹配性的问题。首先,我们需要理解题目中的关键信息:我国北方有抗冻和抗渗要求的混凝土工程,以及火山灰水泥的特性。
接下来,我们分析各个选项:
A. 正确
这个选项认为火山灰水泥适合用于有抗冻和抗渗要求的混凝土工程。然而,火山灰水泥虽然具有后期强度增长较大、水化热较低、耐硫酸盐侵蚀和耐水性较好等优点,但其抗冻性相对较差。在北方寒冷地区,抗冻性是混凝土工程的重要考量因素,因此火山灰水泥可能不是最佳选择。
B. 错误
这个选项否认了火山灰水泥适合用于有抗冻和抗渗要求的混凝土工程。考虑到火山灰水泥的抗冻性不足,特别是在北方寒冷地区,这一选项是正确的。对于需要抗冻和抗渗的混凝土工程,通常会选择抗冻性更好的水泥类型,如硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并可能通过添加适量的引气剂、减水剂等外加剂来提高混凝土的抗冻性和抗渗性。
综上所述,火山灰水泥虽然具有一些优点,但其抗冻性不足,不适合用于我国北方有抗冻和抗渗要求的混凝土工程。因此,正确答案是B选项:“错误”。
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
解析:轻骨料混凝土的强度不仅仅取决于界面强度,还受到骨料本身强度、水泥浆体强度、以及骨料与水泥浆体之间的粘结强度等因素的影响。以下是选项的解析:
A. 正确 - 这个选项表述不够全面。虽然界面强度是影响轻骨料混凝土强度的因素之一,但它并不是唯一决定因素。
B. 错误 - 这个选项是正确的答案。因为轻骨料混凝土的强度是多因素共同作用的结果,不能简单地说只决定于界面强度。
因此,正确答案是B,因为轻骨料混凝土的强度受多种因素影响,不能单一地认为只由界面强度决定。轻骨料通常具有较多的孔隙和较低的密度,这些特性也会影响混凝土的整体性能,包括强度。
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