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2013年试验检测员考试习题集 (2)

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229、 230、 231、 232、 233、 234、 235、 236、 237、 238、 239、 240、 241、 242、 243、 244、 245、 246、

为兼沥青高温和低温的要求,一般宜选用针入度指数PI为-1~+1沥青作为路用沥青。 针入度指数PI为-2~+2的沥青属于溶一凝胶型结构。

气候分区为1-4-1的地区,第一个数1代表高温气候区,1-3-2的地区,数字3代表低温区。 沥青路面使用性能气候分区划分中,高温气候公区采用工地所处地最近30年内最热月份平均日最高气温的平均值作为气候分区一级指标,并且划分了3个区。 针入度指数越大,表示沥青的感温性越小。

若取来的沥青试样含有水份时,首先应放入烘箱,在80℃左右的温度下进行加热,至沥青全部熔化后供脱水用。

为防止沥青老化影响试验结果,沥青试样在灌模过程中,若试样冷却,反复加热不得2次。 当石油沥青试样中含有水分时,沥青试样应在温度不超过100℃的条件下,仔细进行脱水至无泡沫为止。

我国道路石油沥青的标号是按针入度划分的,90号沥青的针入度要求范围为80~100(0.1mm). 针入度范围在50~149之间的沥青,同一试样三次针入度平行试验结果极差的允许差值为4(0.1mm)。

同一沥青试样针入度试验要求3次平行试验。

制备沥青针入度试验试样时,应将沥青注入盛样中,若采用小盛样,在15~20℃室温中冷却1~1.5h,然后再移入保持规定试验温度的恒温水中1~1.5h。

测定同一试样沥青软化点,应平行试验2次,当两次测定值的差值符合重要性试验精密度要求时,取其平均值作为软化点试验结果,准确至0.5℃。

制备沥青延度试样需要使用甘油滑石粉隔离剂,试验规程建议的配制比例为甘油与滑石粉的质量比为2:1。

制备沥青延度试样时,将准备好的沥青试样仔细注入8字形试模中,在室温中冷却30~40min后,置于规定试验温度±0.1℃的恒温水槽中保持30min ,然后取出刮平试样表面。

测定沥青延度,应将制备好的沥青试件连同底板移入规定试验温度的恒温水槽中怛温1~1.15h。 如沥青延度3个测定值结果中,有1个以上的测定值小于100cm时,若最大值或最小值与平均值之差满足重复性试验精度要求,则取3个测定结果的平均值的整数作为延度试验结果,若平均值大于100cm,记作>100cm。

沥青延度薄膜加热试验后,残留物的全部试验必须要加热后72h内完成。

粘稠石油沥青的密度试验过程中,将准备好的热熔沥青试样仔细注入比重瓶中,加入高度约至瓶高的2/3。

粘稠石油沥青的密度试验,重复性试验精度的允许差要求为0.003g/cm3。 沥青与矿料粘附性试验是用于评定沥青与集料的抗水剥离能力。

对同一种料源,集料最大粒径既有大于又有小于13.2mm的集料时,沥青与集料的粘附性试验应取大于13.2mm集料的水煮法试验为标准。 闪点指标表征粘稠沥青的使用安全性。

目前使用效果比效好的热塑性弹性体类改性沥青SBS改性沥青。

密级配沥青混凝土混合料采用连续型或间断密级沥青混合料,空隙率大致在3%~6%之间。 开级配沥青混凝土混合料的空隙率往往大于18%。 工程中常用的沥青混凝土是典型的密实一悬浮结构。 沥青混凝土和沥青碎石的区别在于剩余空隙率不同。

密实——悬浮结构采用连续型密级配,这种沥青混合料的高温稳定性较差。

SMA沥青混合料采用间断型密级配形成密实——骨架结构,减缓了夏季高温车辙的形成和冬季低温开裂的出现,是一种良好的路面结构类型。

当低温抗拉强度不足时,沥青混合料就会出现裂缝。 沥青混合料车辙试验的评价指标为动稳定度。

车辙试验的目的是检验沥青混合料的热稳定性能。 冻融劈裂试验的目的是检测沥青混合料的水稳定性。

动稳定度指将沥青混合料制成300mm×300mm×50mm的标准试件,在60℃的温度条件下,以轮压0.7mpa的轮子,在同一轨迹上作一定时间的反复行走,形成一定的车辙深度,计算试件变形1mm所需试验车轮行走的次数。

247、 248、 249、 250、 251、 252、 253、 254、 255、 256、 257、 258、 259、 260、 261、 262、 263、 264、 265、 266、 267、 268、 269、 270、 271、 272、 273、 274、 275、

276、 277、 278、 279、 280、 281、 282、 283、 284、 285、 286、 287、 288、 289、

SMA改性沥青玛蹄脂碎石混合料动稳定度的技术标准要求不小于3000次/mm。 测定沥青混合料水稳定性的试验是残留稳定度试验。

沥青混合料马歇尔稳定度试验,要求试件加载速度为50mm/min±5mm/min。 沥青混合料稳定度的试验温度的是60℃。

制备一个标准马歇尔试件,大约需要称取1200g热拌沥青混合料。 沥青混合料标准马歇尔试件,大约需要称取63.5mm±1.3mm。 制备一组马歇尔试件的个数一般为4~6个。

对于集料吸水率不大于3%的沥青混合料,其理论最大相对密度采用真空法测定。 测定吸水率不大于2%的沥青混合料的毛体积密度,可采用表干方法测定。

测定马歇尔试件稳定度,要求从恒温水槽中取出试件至测出最大荷载值时的时间不得超过30S。 用于高速公路和一级公路的密级配沥青混凝土,制作马歇尔试件时两面应各击75次。

一组马歇尔试件的个数为5个,则5个测定值中,某个数值与其平均值之差大于标准差1.67倍时,该测定值应予舍弃。

计算残留稳定度需要测定试件浸水平48h后马歇尔稳定度。

采用真空测定沥青混合料的理论最大相对密度,若抽气不干净或试样不干燥,测得的结果将分别偏小、偏大。

测定沥青混合料的毛体积密度,称取试件水中质量时,应把试件置于网篮中浸水约3~5min。 沥青混合料配合比设计中,沥青含量指沥青质量与沥青混合料质量之比。 随沥青含量增加,沥青混合料试件毛体积密度将呈抛物线变化。 随沥青含量增加,沥青混合料试件的稳定度将递减。 随沥青含量增加,沥青混合料试件的空隙率递减将递减。

沥青单混合料中常用填料大多是采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石经磨细得到的矿料。 沥青与粗集料的粘附性试验,对于最大粒径大于13.2mm的集料应采用水煮法。 当采用水泥、石灰等作沥青填料时,其用量不宜超过矿料总量的2%。 一般情况下,最佳沥青用量OAC可以取OAC1~OAC2的中值。

沥青混合料中使用碱性填料的原因是可以与沥青形成较为发达的结构沥青。 高速公路、一级公路沥青路面不宜使用粉煤灰作为填料。

AC——13型细粒式沥青混合料,经过马歇尔试验确定的最佳油石比为5.1%,换算后最佳沥青含量为4.9%。

沥青路面试验路铺筑属于施工准备阶段。

确定沥青混合料生产配合比时,一般需要适当调整热料仓供料比,直至关键筛孔的通过率与标准级配相应筛孔通过率中值的误差不超过规定值0.075mm筛孔为±1%,其余筛孔为±2%。 采用离心分离法测定沥青混合料中沥青的含量,同一试样至少平行试验两次,取平均值作为试验结果,两次试验结果的差值应小于0.3%:当大于0.3%,但小于0.5%时,应补充平行试验一次,以三次试验的平均值作为试验结果,三次试验的最大值与最小值之差不得大于0.5%。 水泥粉煤灰土为综合稳定类基层材料。

细粒土的最大粒径小于10mm且其中小于2mm的颗粒含量不小于90%。

采用水泥稳定碎石土时,宜掺入一定剂量的石灰进行综合稳定,混合料组成设计按照当水泥用量占结合料总质量的30%以下时,应按石灰稳定类进行混合料组成设计进行。 塑性指数17,有机质含量3%的土适宜用石灰来稳定。 水泥稳定细粒土和粗粒土时,水泥剂量不宜超过6%。

水泥稳定细粒土基层采用集中厂拌法施工时,水泥最小剂量为4%。 对于水泥稳定土,采用厂拌法施工时延迟时间不应超过2~3h。 水泥稳定碎石采用集中厂拌法施工时,实际采用的水泥剂量可以比设计时确定的剂量增加0.5%。 有效氧化钙测定中,酚酞指示剂加入试样溶液中,溶液呈粉红色。 石灰的最主要技术指标是活性氧化钙和氧化镁含量。 氧化镁含量为5%是划分钙质石灰和镁质石灰的界限。

在无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验中,为偏差系数Cv=10%~15%时,需要制备9个试件。 在进行石灰稳定土无侧限抗压强度试验时,试件养生时间为7d。 钢和铁的主要成分是铁和碳。

290、 291、 292、 293、 294、 295、 296、 297、 298、 299、 300、 301、 302、 303、 304、 305、 306、 307、 308、 309、 310、 311、 312、 313、 314、 315、 316、 317、 318、 319、 320、 321、 322、 323、 324、 325、 326、 327、 328、 329、 330、 331、 332、 333、 334、 钢和铁的主要区别是含碳量不同,其划分界限为2%。

按照钢材的品质划分,可分为普通钢、优质钢和高级优质钢。 结构设计中,软钢通常以屈服强度作为设计计算的取值依据。 普通钢筋经冷拉、时效处理后,屈服强度、抗拉强度提高了。

能反映钢筋内部组织缺陷,同时又能反映其塑性的试验是冷弯强度。 桥梁用钢,要选用韧性较大,时效敏感性小。 热轧光圆钢筋是用碳素结构钢Q235轧制的。

道桥工程中应用最广泛的碳素结构钢的牌号是Q235

钢材的质量等级,按硫、磷含量分为A、B、C、D四个等级。同牌号的碳素结构中,D的质量等级最高。

能承受弯曲角大,弯心直径小的冷弯试验条件而不破坏的钢材,其冷弯性能好。 钢材的屈服比是屈服强度/抗拉强度的比值,反映钢材在结构中使用的安全性。 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋,每批数量不大于60t的,取一组试样进行钢筋试验。 钢筋混凝土用冷轧带肋钢筋,每批数量不大于50t的,取一组试样进行钢筋试验。

切取钢筋拉伸或冷弯试验的试样时,应在抽取的钢筋或盘条的任意一端截去50mm后再切取。 钢筋拉伸试验,应根据从规范中查出的抗拉强度指标和测量计算的钢筋横断面面积,估算试验中需要的最大荷载,由此为根据选择合适的试验机测力量程。

钢筋冷弯试验是采用规定的弯心直径,弯曲至规定的弯曲角度,然后观察钢筋弯曲外表面是否有裂纹、起皮或断裂等现象,评定钢筋的冷弯性能。 土的密度测试可用环刀法、蜡封法、灌砂法、灌水法。

土的三相比例指标(物理性质指标)中可直接测试的指标为天然密度、含水量、相对密度。 土的粒组包括巨粒组、粗粒组、细粒组。

测含水量的试验方法是烘干法、洒精燃烧法、比重法、碳化钙气压法。

测土的相对密度时,土的质量与比重瓶的容积应符合15g,100mL、12g,50mL条件。 计算土的相对密度时应已知的质量为瓶、水、土总质量,瓶、水总质量,干土质量。

CBR试验时,需制三组不同的干密度试件,这三组试件每层击数分别为30次、50次、59次。 压缩试验可整理出的曲线有e—p曲线、e—lgp曲线。 属于沉降分析法的有:比重计法、移液管法。

土的级配曲线坐标组成的是:横坐标为粒径对数、纵坐标为通过百率、半对数坐标。 灌砂法所用标准为:中砂,0.25~0.5mm砂。

用目测估计、手捻、搓条、摇震的方法可以对土进行简易鉴别。 土的压缩特性为压缩系数大,压缩性高、压缩指数大,压缩性高。 直剪试验的方法有固结快剪、快剪、慢剪。 测定土的相对密度的方法有虹吸筒法、浮称法。

土在固结过程中,孔隙水压力不断消散,有效应力不断增大。 烘干法测定含水量时适用于粘质土、砂类土、有机质土、粉质土。 液塑限试验适用范围D≤0.5mm,有机质量含量不大于总质量的5%。 CBR试件饱水应满足水面在试件顶面上25mm,需饱水4昼夜时间。 土可分为巨粒土、粗粒土、细粒土、特殊土。

压缩试验结果整理时需求算天然孔隙比e0,求算e0时必须已知土的土的密度、饱和度、土的相对密度。

颗粒分析试验中,含粘土粒的砂砾土采用水筛法、粘粒含量超过总质量的10%时,应做沉降分析试验。

慢剪的特征是法向力作用下,土样排水固结。剪切力作用下,土样排水固结。 粘质土的物理状态有坚硬状态、可塑状态、流塑状态。

土的分类依据包括土颗粒组成特征、土的塑性指标、土中有机质存在情况。 砂土相对密度试验,目的是求得emax,emin,e指标,用于计算相对密度。 土层的天然固结状态可分为超固结状态、正常固结状态、欠固结状态。 土的回弹模量的测定方法有承载板法、强度仪法。 干密度、孔隙比、相对密度指标可反土的密度程度。

335、 336、 337、 338、 339、 340、 341、 342、 343、 344、 345、 346、 347、 348、 349、 350、 351、 352、 353、 354、 355、 356、 357、 358、 359、 360、 361、 362、 363、 364、 365、 366、 367、 368、 369、 370、 371、 372、 373、 374、 375、 376、 提高土的最大干密度措施有增加土中粗颗粒含量,增大击实功。 扰动土样制备试件可采用压样法、击实法。

对试件进行饱和的方法浸水饱和、毛细管饱和、真空饱和。

土的化学性质试验有酸碱度试验、烧失量试验、有机质含量试验。 粒度成分的表示方法有表格法、累计曲线法、三角坐标法。

手捻试验、韧性试验、摇震试验可代替用液塑限联合测定细粒土的塑性。

关于手捻试验叙述的是A;手感滑腻,无砂,捻面光滑者为塑性高。B:稍有滑腻感,有砂粒,捻面稍有光泽者为塑性中等。C:稍有粘性,砂感强,捻面粗糙者为塑性低。

关于搓条试验叙述的是A:能搓成1mm土条者为塑性高。B:能搓成1~3mm土条者为塑性中等。C:能搓成直径大于3mm土条即断裂者为塑性低。

用击实法对扰动土样进行试件制备时,应根据干密度、含水量要求制备。

单位面积质量反应土工合面材料的原材料用量、生产的均匀性、质量和稳定性的性能。 土工合成材料一般分为土工织物、土工膜、土工复合材料、土工特种材料。 测定土工织物厚度时,压力等级为2kpa,20kpa,200kpa。

土工合成材料不适宜用恒水头法测定其垂直渗透性能的是土工膜、土工格栅、复合排水材料。 土工织物用作反滤材料时,要求土工织物能阻止土颗粒随水流失、土工织物具有一定的透水性。 土工合成材料物理性能试验的有厚度试验、拉伸试验。

土工织物的孔径说法正确的是水力学物性的一项重要指标、反应土工织物的过滤性能、评价土工织物阻止土颗粒通过能力、反应土工织物透水性。

土工合成材料的拉伸试验主要有宽条试验、单筋、单条拉伸试验。

土工合成材料不适合条带拉伸方法测拉伸性能的有土工格栅、土工织物、复合土工织物。 土工合成材料可以用宽条拉伸试验测其拉伸性能土工格栅、土工织物、复合土工织物。 测定土工织物有效孔径的方法有干筛法、湿筛法。

路用石料的强度等级是依据抗压强度、磨耗率指标划分的。

为提高高速公路、一级公路路面的抗滑性,所选石料时应该考虑磨光值、道瑞磨耗值、冲击值。 石料的物理性质主要包括物理常数、吸水性、耐候性。

石料在规定条件下的吸水能力,工程上常采用吸水率、饱水率指标表征。 通常采用质量损失率、冻融系数指标反映石料在饱水状态下的抗冻性。 测定石料抗冻性试验方法有直接冻融法、浸水马歇尔法。

石料的化学性质对其路用性能影响较大,通常SiO2的含量将石料划分为酸性石料、中性石料、碱性石料。

粗集料的物理性质主要包括表观密度、毛体积密度、级配、针片状颗粒含量。 采用网篮法可以同时测出试件的表观密度、毛体积密度、表干密度、吸水率。 粗集料的表观体积包括矿质实体积、开口孔隙体积、闭口孔隙体积。

针片状颗粒是一种有害颗粒,由于它过于细长或扁平,在混合料会产生容易折断、增大空隙、降低强度。

粗集料的力学性质通常用石料压碎值、洛杉矶磨耗损失指标表示。

粗集料的毛体积密度是在规定条件下单位毛体积的质量,其中毛体积包括质实体积、开口孔隙体积、闭口孔隙体积。

高速公路、一级公路抗滑层用粗集料除应满足基本质量要求外,还需要检测与沥青的粘附性、磨光值指标。

细集料级配参数是指分计筛余百分率、累计筛余百分率、通过百分率。 常用细集料主要有天然砂、人工砂、石屑。

石料的磨耗性可以采用洛杉矶、狄法尔、道瑞磨耗试验测定。

集料中对水泥混凝土能够带来危害的有害杂质主要包括泥或泥块、有机质、轻物质、三氧化硫。 用于水泥混凝土的砂,应对泥或泥块、有机质、轻物质、三氧化硫有害杂质有所控制。 粗集料不同堆积状态下密度包括堆积密度、振实密度、捣实密度。

集料的堆积积密度试验按规定的方法装填于密度筒中,集料的堆积由矿质实体体积、颗粒间隙体积、开口孔隙体积、闭口孔隙体积组成。

测定细集料中含泥量的试验方法有筛洗法、砂当量法、亚甲蓝法。

377、 采用容量瓶法测定细集料表观密度的试验中,需要测量的参数有砂样烘干质量、水及容量瓶的

质量、砂样,水及容量瓶的质量、试验温度下水的密度。

378、 与石油沥青粘附性较好的石料有石灰岩、玄武岩。 379、 集料试取样的多少取决于公称最大粒径、试验项目。

380、 矿质混合料的最大密度曲线是通过试验提出的一种理论曲线、曲线范围。

381、 各种集料按照一定比例搭配,为了达到较高的密度,可以采用实际级配、间断级配、理想级配、

连续级配。

382、 为设计方便,绘制矿质混合料的级配曲线通常可以采用半对数、指数坐标系。 383、 矿质混合料有多种组成设计方法,目前一般习惯于采用试算法、图解法。

384、 最大密度曲线n幂公式作为矿质混合料级配设计的理讼依据,其重要之处在于解决了级配范围

问题、既适于连续级配,又适于间断级配。

385、 用于细粒式沥青混合料的粗集料,检验其级配最常选用的方孔筛筛孔尺寸有限

19mm,13.2mm,9.5mm,4.75mm..

386、 粗集料在混合料中起骨架作用,碎石、砾石、矿渣。

387、 不同水温条件下测量的粗集料表观密度需要进行水温修正,修正时与水在4℃时密度、水温修

正系。

388、 级配是集料粗细颗粒的搭配情况,它是影响料空隙率的重要指标,一个良好级配要求空隙最小、

总面积不大。路面基层、路基。

389、 矿粉筛分试验的标准选用0.6mm,0.3mm,0.15mm0.075mm。

390、 沥青混合料用粗集料的质量中,按交通等级,针片状颗粒含量分别对混合料中的总量、9.5mm

以上颗粒、9.5mm以下颗粒作了要求。

391、 Mgo、SO2、烧失量指标表征硅酸盐水泥的化学性质。

392、 采用细度、凝结时间、体积安定性指标评价硅酸盐水泥的物理性质。 393、 影响水泥体积安定性的因素有游离Mgo、SO3、游离Cao。 394、 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—1999)中对硅酸盐水泥的细度凝时间、体积安定性

指标作出了规定。

395、 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—1999)规定,凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安

定性中任一项不符合本标准规定时,均为废品。

396、 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—1999)规定,细度、初凝时间中任一项不符合本标

准规定或混合料材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级指标时不为合格水泥。

397、 硅酸盐水泥的强度等级是根据水泥胶砂强度试验的3d、28d强度确定的。

398、 《水泥胶砂强度检验方法(ISO)法(GB/T17671—1999)适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、

矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。

399、 水泥的技术性质包括:物理性质、化学性质、力学性质。 400、 水泥细度试验方法可采用负压筛法、水筛法、勃氏法。

401、 水泥细度的表征指标可采用80um方孔筛的筛余百分率、比表面积。

402、 水泥体积安定性不良是由游离氧化钙、游离氧化镁、三氧化硫因素引起的。

403、 生产水泥通常掺加活性混合料材料,常用的活性混合料材料有粒化高炉矿渣、火山灰质混合材

料、粉煤灰。

404、 生产硅酸盐水泥掺加石膏起到缓凝作用,在矿渣水泥中加入石膏起缓凝、激发剂作用。 405、 影响硅酸盐水泥的主要因素包括水泥细度、储存时间、养护条件、龄期。 406、 矿渣水泥适用于大体积、耐热混凝土。

407、 水泥从性能和用途上分类可分为通用水泥、专用水泥。 408、 根据3d强度,水泥可分为早强型、普通型。

409、 提高水泥的细度,可以产生水化速度快、早期强度高、体积收缩大、成本提高。 410、 试验室检验混凝土拌和物的工作性,主要通过检验流动性、粘聚性、保水性。 411、 新拌混凝土工作性的含义包括流动性、可塑性、稳定性、易密性。

412、 混凝土配合比设计过程中,必须按耐性要求校核单位水泥用量、水灰比。 413、 普通混凝土试配强度计算与混凝土设计强度等级、施工水平、强度保证率。

414、 混凝土土工作性是一项综合的技术性质,试验室主要通过流动性、粘聚性、保水性方面进综合

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