二建建筑高频知识点(一网打尽建筑材料相关考点)
二级建造师《建筑工程》科目难度很大,需要记忆的知识点很多,为了让大家更好的学习,建工社微课程给大家带来了二建《建筑工程》科目中关于建筑材料的常见问题,希望对大家有所帮助:
考点一:常用的建筑金属材料品种性能和应用一、常用的建筑钢材
钢筋混凝土结构用钢
钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等。热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。目前我国常用的热轧钢筋品种、强度特征值见表2A311031。
注:HPB属于热轧光圆钢筋,HRB属于普通热轧钢筋,HRBF属于细晶粒热轧钢筋。
热轧光圆钢筋强度较低,与混凝土的粘结强度也较低,主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造钢筋。热轧带肋钢筋与混凝土之间的握裹力大,共同工作性能较好,其中的HRB400级钢筋是钢筋混凝土用的主要受力钢筋,是目前工程中常用的钢筋牌号。
国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:带肋钢筋牌号后加E(例如:HRB400E、HRBF400E)。该类钢筋除应满足以下(1)、(2)、(3)的要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。
(1)钢筋实测抗拉强度与实测下屈服强度之比不小于1.25;
(2)钢筋实测下屈服强度与表2A311031规定的下屈服强度特征值之比不大于1.30;
(3)钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
二、建筑钢材的力学性能
钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
(一)拉伸性能
建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)是评价钢材使用可靠性的一个参数。强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。
钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。试件拉断后标距长度的增量与原标距长度之比的百分比即为断后伸长率。对常用的热轧钢筋而言,还有一个最大力总伸长率的指标要求。
(二)冲击性能
冲击性能是指钢材抵抗冲击荷载的能力。钢的冲击性能受温度的影响较大,冲击性能随温度的下降而减小;当降到一定温度范围时,冲击值急剧下降,从而使钢材出现脆性断裂,这种性质称为钢的冷脆性,这时的温度称为脆性临界温度。脆性临界温度的数值愈低,钢材的低温冲击性能愈好。所以,在负温下使用的结构,应选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材。
(三)疲劳性能
受交变荷载反复作用时,钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,称为疲劳破坏。一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。
考点二:常用水泥的技术要求
凝结时间
①初凝时间:是指水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需要的时间;
②终凝时间:是指水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需要的时间。
③初凝时间不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。
体积安定性在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化,即体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝。
强度及强度等级采用胶砂法来测定水泥3d和28d的抗压强度和抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
考点三:混凝土的技术性能和易性
(1)和易性(又称工作性),是指混凝土拌合物易于施工操作并能获得质量均匀、成型密实的性能。
(2)和易性包括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义(记忆口诀:榴莲煲)。
用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指标,坍落度或坍落扩展度愈大表示流动性愈大。对坍落度值小于10mm的干硬性混凝土拌合物,则用维勃稠度试验测定其稠度作为流动性指标,稠度(s)值愈大表示流动性愈小。
(3)影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。其中单位体积用水量是最主要的因素。
强度
1、混凝土立方体抗压强度
混凝土立方体抗压强度标准试件:边长为150mm的试件,在标准条件下(温度20±2ºC,相对湿度95%以上),养护到28d龄期,测得的抗压强度值,以ƒcu表示,单位为N/mm2或MPa。
2、混凝土立方体抗压标准强度与强度等级
混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的,普通混凝土划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80共14个等级,C30即表示混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤fcu,k<35MPa。
3、混凝土的轴心抗压强度
轴心抗压强度的测定采用150mm×150mm×300mm棱柱体作为标准试件。轴心抗压强度fc=(0.70~0.80)fcu。结构设计中,混凝土受压构件的计算采用混凝土的轴心抗压强度,更加符合工程实际。
4、混凝土的抗拉强度
混凝土抗拉强度只有抗压强度的1/10~1/20,且随着混凝土强度等级的提高,比值有所降低。
5、影响混凝土强度的因素
原材料方面的因素包括:水泥强度与水胶比,骨料的种类、质量和数量,外加剂和掺合料;
生产工艺方面的因素包括:搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期。
土耐久性包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。
考点四:外加剂的分类改善混凝土拌合物流变性能的外加剂包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等(减气泵)。
调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等
改善混凝土耐久性的外加剂减水剂、引气剂、防水剂和阻锈剂等
改善混凝土其他性能的外加剂加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
考点五:外加剂的应用(1)减水剂
①若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性。
②当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度。
③若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。
④混凝土的耐久性也能得到显著改善。
(2)早强剂
早强剂可加速混凝土硬化和早期强度发展,缩短养护周期,加快施工进度,提高模板周转率。多用于冬期施工或紧急抢修工程。
(3)缓凝剂缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。
(4)引气剂引气剂可改善混凝土拌合物的和易性,减少泌水离析,并能提高混凝土的抗渗性和抗冻性。对提高混凝土的抗裂性有利。由于大量微气泡的存在,混凝土的抗压强度会有所降低。引气剂适用于抗冻、防渗、抗硫酸盐、泌水严重的混凝土等。
考点六:砂浆组成材料胶凝材料常用胶凝材料有水泥、石灰、石膏等。在干燥条件下使用的砂浆既可选用气硬性胶凝材料(石灰、石膏),也可选用水硬性胶凝材料(水泥);若在潮湿环境或水中使用的砂浆,则必须选用水泥作为胶凝材料。
细骨料对于砌筑砂浆用砂,优先选用中砂,既可满足和易性要求,又可节约水泥。毛石砌体宜选用粗砂。
掺合料掺合料是指为改善砂浆和易性而加入的无机材料。掺合料对砂浆强度无直接贡献。
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