40.混凝土抗压强度的以每组(三块)试验平均值,如三个试件中小值或大值
有一块与中间值差15%,应(B )最大。
A.两个值平均 B.取中间值 C.取最大值 D.取最 B
41.粘土砖抗压试验应将试件平放在材料试验机加压板中央,并垂直于受压面,加荷时应(BC )加荷速度以每秒( E )直至试件破坏为止。 A.连续平稳 B.均匀平稳 C.不能发生冲击或振动 D.10KN为宜 E.0.5MPa为宜
42.防水材料用作沥青按品种可分为( A )、( B )两大类。 A.10#石油沥青 B.30#焦油沥青 C.建筑沥青
43.建筑石油沥青10#技术标准,主要有(C )、( D )、(F )三项技术指标来判定是否符合该标准。
A.沥青含量 B.纯度 C.针入度 D.软化点 E.抗拉强度 F.延伸率 G.伸长率
44.碳素结构钢Q255钢≤16mm钢材厚度钢的机械性能的屈服点( C )、抗拉强度(A ),不低这一指标算符合强度要求。
A.410~510MPa B.380~450MPa C.255MPa D.25.5MPa 45.碳素结构钢Q275钢≤16mm直径钢材机械性能强度应不低于屈服点( B )MPa。
A.490 B.275 C.280 D.610
46.优质碳素结构钢50#钢材的机械性能屈服点( B )MPa、抗拉强度(E )MPa,不低于这一指标为合格。
A.360 B.380 C.680 D.620 E.640
47.低合金钢为15MnV钢材厚度为≤16mm钢的机械性能应不低于屈服点为( E )MPa、抗拉强度为( A )MPa。
A.560 B.540 C.480 D.460 E.420
48.16MnNb钢号为低合金结构钢,该钢材的机械性能屈服点(A )MPa、抗拉强度( D )MPa符合该钢的技术要求。
A.400 B.460 C.480 D.540 E.560
49.低合金结构钢15MnVN钢的机械性能指标不低于屈服点( A )MPa、抗拉强度( D )MPa。
A.450 B.500 C.550 D.600
50.经机械性能试验由( B )、( C )、( D )、( E )等的指标评定该组钢材试样符合Q215#碳素结构钢的强度要求。
A.变形强度 B.抗拉强度 C.屈服点 D.伸长率 E.冷弯 51.有一组钢根板状试件,经机械性能试验根据( A )、( B )、( E )、( F )等项性能评定该组试件为16MPa低合金结构钢。
A.屈服点 B.伸长率 C.延伸度 D.抗韧性强度 E.抗拉强度 F.冷弯 G.冲击
52.低合金结构钢15MnVN的钢材的机械性能强度是通过对( A )、( C )、( E )、( F )的指标性能评定。
A.屈服点 B.延伸度 C.伸长率 D.抗韧性强度 E.抗拉强度 F.冷弯 G.冲击
53.钢材的机械性能试验的弯曲试件尺寸2d±2mm为( C )5d+150mm为(B )。
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A.试件厚度 B.试件长度 C.试件宽度
54.钢铁化学分析方法标准中所载的热水或热溶液、温水和温溶液,还有冷处理,温度在15~20℃为( B )。
A.热水或热溶液 B.冷处理 C.温水或温溶液 55.钢铁化学分析取样(从成品、原材料)应注意( C )。
A.刨取 B.钻取 C.除掉氧化物 D.从材料中心取清洗干净 56.变形钢筋强度等级为Ⅱ级钢,经化学分析对主要成分的( C )、(D )、(E )、( F )、( G )含量进行评定为20MnSi钢。
A.镍 B.铬 C.碳 D.磷 E.硫 F.锰 G.硅 57.钢筋混凝土用钢筋有光园钢筋、变形钢筋两种,按其机械性能强度有( C )四个强度等级。
A.一级、二级、三级、四级 B.A级、B级、C级、D级
C.Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级
58.钢材在拉伸试验中影响屈服点级限的因素有(B )、( D )。 A.环境 B.温度 C.湿度 D.变形速度 E.加荷速度
59.钢材拉伸性能数据中δ5为Lo=5d试样的伸长率δ10为Lo=10d对同一金属材料相同组织状态,试样伸长率的数据δ5( A )δ10。 A.> B.= C.<
60.对于同一种金属材料,其弯曲疲劳极限(α-1)抗压疲劳极限(δ-10)和扭转极限(τ-1),它们有( A )的关系。
A.δ-10>δ-1>τ-1 B.α-1>δ-10>τ-1>δ-1>δ-1 61.钢材形成自点断口是( B )造成的。 A.夹渣物 B.氢和内应力 C.氧化
62.混凝土的弹性模量试验,是测定混凝土弹性模量值,是指应力为( B )强度40%时的加荷割线模量。
A.抗压 B.轴心抗压 C.混凝土变形 三、判断
1.某一组混凝土抗压试块经抗压试验三个试块的值分别21.5MPa、24.8MPa、24.8MPa,该组强度为24.8MPa。 ( 3 )
2.某组混凝土抗压试件,经试验三个值分别为15.1、17.4、17.6MPa。该组混凝土的强度为16.7MPa。 (3 )
3.一组水泥抗折试体经抗折试验强度分别为6.1MPa5.6MPa、5.1MPa,经评定该组抗折试件的强度为5.6MPa。 (√ )
4.通过对一组普通砖的抗折试验五块的每平均值为5.245MPa,该组砖的抗折强度为5.24MPa。 (3 )
5.某单位送来一组混凝土经抗压试验分别强度21.1MPa、24.8MPa、24.9,该组强度为24.8MPa。 (3 )
6.有一组混凝土抗压强度平均值为25.25MPa,按规定只保一位小数,强度为25.3MPa。 (3 )
7.有一组水泥试件需进行抗折强度试验,抗折强度分别为4.335MPa、4.445MPa、4.555MPa,现需要有效数学只有为三位数分别修约为4.34、4.45、4.56MPa。 (3)
8.实际测得的数据分别为22.45、22.25、22.35,只需要有效数三位,分别修
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约为22.5、22.3、22.4。 (3 )
9.对一组钢材进行化学分析,两次测定的碳含量为1.2155、1.2250,按要求小数只保留两位有效数字,修约1.22、1.23。 (3 )
10.有一组钢样进行化学分析,测定的含锰量两次结果为0.5258、0.5456只保留小数后两位有效数,分别修约0.53、0.55。 (√ )
11.常用力的习用法定计量单位与法定计量单位换算,一组红砖抗压强度为法定计量单位14.7MPa,为习用法定单位为147Kgf/cm2。 (3 )
12.水泥有害物含量,三氧化硫含量矿渣水泥不大于4%,其它四种水泥不大于4.5%。 ( 3 )
13.常用的硅酸盐水泥标号为525的水泥强度试验抗压、抗折结果有7天、78天两个龄期。 (3 )
14.水泥试验、水泥试块成型后,应放置养护箱养护24±3小时,要求养护箱的温度应控制在17~25℃,相对湿度大于90%。 (3 )
15.硅酸盐水泥的标准稠度用水量用符合GB3350.6规定的仪器进行测定,此时仪器试棒下端应为空心试锥,装净浆的试模采用锥形模。 (√ ) 16.水泥的凝结时间所用仪器要符合一定标准规定仪器进行测定,此时仪器试棒下端应改装为试针,净浆模采用园模。 (3 )
17.本室测定水泥的安定性方法为饼法、雷氏法两种,凡是有争议的以试验结果为准。 (3 )
18.水泥的安定性测定有饼法、雷氏法两种,饼法是观察水泥净浆试饼沸煮后的外形变化,雷氏法是测定水泥净浆在雷氏夹中沸煮后的膨胀值。 (√ )
19.常用的硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥及粉煤灰水泥的胶砂强度的抗折、抗夺检验的方法是按《GB177-85》标准规定方法进行的。 (√ )
20.普通水泥胶砂强度检验试体成型,水泥与标准砂的体积比为1:2.50,水灰比为0.46。 (3 )
21.拌制高于或等于C30混凝土,要求砂的含泥量按重量计不大于3%。 (√ )
22.砂子按细度模数不同可分为粗砂、中砂、细砂和特细砂四大类。 (√ ) 23.砂的筛分析试验是测定砂的粗、细程度以分为粗、中、细砂的类别的。 (3 )
24.需配制C20混凝土,应用粗骨料为粒径50mm碎石,其含泥量为3%,含泥量没
有超过允许范围。 ( 3 )
25.碎石和卵石筛分析试验最少取样数量,按粒径大小15~40mm粒径取样最少40Kg。 (3 )
26.混凝土外加剂能使混凝土、砂浆或净浆能保持正常性能,并能按要求减少水泥用量。 (3 )
27.拌和100标号的砌筑砂浆用水泥标号为325#以下标号都可以。 (3 ) 28.砌筑砂浆标号常用的有10#、25#、50#、100#等五种标号。 (√ ) 29.抹灰砂浆就是以薄层涂抹在构件表面的砂浆为抹灰砂浆。 (3 ) 30.严寒地区处在水位升降范围内的混凝土优先选用标号≥425普通水泥,可以使用火山灰及粉煤灰水泥。 ( 3 )
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31.有抗渗性能要求的混凝土优先选用普通水泥、火山灰水泥,不宜使用矿
渣水泥。 (√ )
32.测定混凝土拌合物坍落度,用以评定混凝土拌合物的水用量及稠度。 (3 )
33.混凝立方体抗压强度试验的试件尺寸是以混凝土强度确定的。 ( 3 )
34.混凝土立方体试验的试件,试压前应测量尺寸,试件尺寸测量精度准确至1mm。 (√ )
35.混凝土抗压试验,加荷的速度每砂0.3~0.8KN而均匀地加荷。 (3 ) 36.碳素结构钢的机械性能分子分析评定是《GB1499-74》标准进行的。 (3)
37.钢筋的拉力试验方法是按《GB228-64》标准进行的。 (3 ) 38.金属的弯曲试验方法是按照《GB232-82》标准进行的。 ( √ ) 39.决定钢的性能最主要元素是钢材主要五大元素。 (3 )
40.常规化学分析可分为两种方法,其中是在被测定组分溶液中,滴加一种已知准确浓度的试剂(标准溶液)根据反应完全时所消耗标准溶液的体积计算出被测组分的含量的方法称为重量分析法。 (3 )
41.常规的化学分析可分两种方法,其中重量法,是根据化学反应生成物的重量,求出被测组分含量方法。 (√ )
42.石子的筛分比重、容重等试验称为物理检验。 ( √ )
43.对混凝土的抗压试验、钢材的拉伸试验、弯曲试验、冲击试验、硬度都属于机械性能试验。 (√ )
44.钢材在外力作用下,产生永久变形而不被破坏的能力叫弹性。 ( 3 ) 45.金属的弯曲试验用试件厚度尺寸,各种尺寸的型材(角钢、槽钢)宽度等于100mm的带材(矩型截面)时等于原来材料厚度。 (√ )
46.钢材的机械性能拉伸试验拉伸加荷的速度,除有关技术条件或双方协议有特殊要求外,拉伸速度为屈服后应力增加为10MPa/S。 (3 )
47.钢材试样在拉伸中,加荷速度一般为屈服前,应力增加速度为每秒10KN。 (3 )
48.F0和F1是试样标距部分原始和拉伸后的最小横截面积。 (√ )
49.机械性能数据中δ5为L0=5d,试样的伸长率δ5为L0=10d,对于同样一种金属组织状态时,试样伸长率δ5小于δ10。 (3 )
50.混凝土拌合物容重试验目的是测定混凝土拌合物捣实后的单位体积,以提供核实混凝土配合比计算中的材料用量之用。 ( √ )
51.测定混凝土拌合物的坍落度用以评定混凝土拌合物的流动性及和易性。 (√ )
52.混凝土高强400#以上混凝土优行选用硅酸盐水泥,可以使用普通、矿渣水泥。也可使用火山灰及粉煤灰水泥。 (3 )
53.原大体积的混凝土优先,选用粉煤灰水泥、矿渣水泥,可以使用普通水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥。 (3 )
54.制作砌砖砂浆试块时,将内壁事先涂刷薄层机油的无底试模,放在预先铺有吸水性较好的温低的普通砖上,砖的含水率不应大于2%。 (√ ) 55.砂浆的稠度试验是测定砂浆流动性,以确定配合比。在施工期间控制稠度以保证工程质量。 (√ )
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56.计算砌筑砂的配合比,就是计算出每立方米砂浆中的水泥与石灰膏、砂
子的比例。 ( 3 )
57.测定最大粒径为30~40mm碎石容重用10τ的容重筒可以测定。 ( 3 )
58.混凝外加剂是在混凝土砂浆或水泥净浆拌合时,拌合前,掺入的其掺量小于或等于水泥重量5%,能保持混凝土、砂浆或净浆的正常性能,并按使用要求能改性的产品,叫做混凝土外加剂。 (√ )
59.碎石和卵石的含水率测定是将试样置于干净的容器中,并在80~100℃的烘干箱中烘干至恒重。 ( 3 ) 60.砂的细度模数分别为:粗砂(3.7-3.1)、中砂(3.0-2.3)、细砂(2.2-1.6)、特细砂(1.5-0.7)。 (√ )
61.石子的针、片状颗粒的含量,按重量计不超过15~25%。 ( √ )
62.拌于高于或等于C30混凝土,砂的含泥量按重量计不得大3%,石子的含泥
量不大于2%。 (3 )
63.水泥胶砂搅拌时先将称好的水泥、标准砂倒入搅拌锅内,开动搅拌机。开始搅拌时就徐徐加水,60秒内完成,自开动机器起拌合3分钟停车。 (3 )
64.硅酸盐水泥胶砂强度检验,试体成型每组试件用水泥540g、标准砂1350g、用水238mi,按此用量他们的比例为1:1.25,水灰比为0.44。 (√ ) 65.矿渣水泥的胶砂强度的抗折、抗压验检方法是采用的标准为《GB177-85》。 (√)
66.常用硅酸盐水泥、矿渣水泥、普通水泥、火山灰水泥及粉灰水泥的安定性测定有饼法 、雷代法,可以以饼法为准。 (3 )
67.普通水泥的安定性的测定方法,可用饼法,有争议可重做一次。 (3 ) 68.常用的硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的凝结时间测定所采用的标准为《GB3350.6》。 (√ )
69.硅酸盐水泥的凝结时间用符合GB3350.6规定的仪器进行测定,此仪器试棒下端应改为试针,装净浆的试模为园模。 (√ )
70.水泥的标准稠度用水量采用符合标准所规定的仪器进行测定,所用的标准稠度仪、标准试锥和锥模。 (3 ) 71.水泥的标准稠度有用水量、凝结时间、安定性检验方法,是按GB1346--77标准的方法进行的。 ( 3 )
72.常用的五大类水泥的物理试验安定性为不合格的情况下,可以降低原标号使用。 ( 3 )
73.凡由硫酸盐水泥和粉煤灰,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为粉煤灰硅酸盐水泥。 (√ )
74.试验抗压一组混凝土试块分别强度值14.6MPa、16.9MP、17.2MPa,该组强度为16.2MPa。 (3 )
75.某单位的一组混凝土试块,经抗压试验分别值26.2MPa、28.2MPa、22.3MPa,经评定该组试块强度为26.2MPa。 (3 )
76.有一组砌筑砂浆作抗压试验经测定的每块强度值为7.3MPa、7.1MPa、6.9MPa、7.20MPa、7.1MPa、7.0MPa评定该强度为7.1MPa。 (√ )
77.该单位一组混凝土试块抗压的结果分别为14.8MPa、17.6MPa、20.3MPa,
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