2016年下半年四川省结构工程师二级专业结构:大体积混凝土裂缝的可能原因考试试题
- 格式:doc
- 大小:24.98 KB
- 文档页数:7
大体积混凝土产生裂缝的原因(通用版)1、内外温差的影响由于大体积混凝土浇筑后,水泥水化会在其内部产生大量的热量,而其热量不易散发,使混凝土内部温度升高,而其外露表面热量易散发,就必然会造成混凝土内部与表面的温差过大,这样就会产生温度应力和温度变形。
会使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。
混凝土越厚,水泥用量越大,内部温度愈高。
而且温差越大,其温度应力也越大。
如温差产生的表面拉应力超过此时混凝土的极限抗拉强度,就会在其表面产生裂缝。
同时,如果在混凝土施工阶段气温下降较大的话,会使混凝土内外温差增大,形成较大的温度应力,使大体积混凝土表面出现裂缝。
2、约束条件的影响浇筑大体积混凝土时,其内部产生的水化热会使混凝土的温度升高,由此产生的变形可能会受到已有结构或模板的约束,从而产生约束应力。
在混凝土浇筑完成后,温度的上升会使混凝土产生的膨胀变形,周边的约束会使其内部产生压应力。
而当混凝土水化反应减慢,温度下降时,又会在其内部产生拉应力,当其超过混凝土的当时的抗拉强度时,其内部会出现垂直裂缝。
3、混凝土的收缩变形在施工中,大体积混凝土因收缩变形也会引起的裂缝,水泥的量、混凝土配合比、外加剂与施工工艺、养护条件等都是影响混凝土收缩的因素。
混凝土塑性收缩裂缝发生在降温阶段,硬化之前,混凝土的体积随温度不断减小而产生收缩,同时混凝土的硬化过程也混凝土内部胶质体的胶凝过程,这样使大体积混凝土产生硬化收缩。
当收缩应力大于当时的混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝,这种裂缝有时会成为贯穿全断面的结构性裂缝,给结构带来质量隐患。
水泥安定性不合格或骨料中含泥量过多会引起混凝土产生龟裂裂缝,所以在水泥和骨料的选取时要把好质量关。
另外,在浇筑大体积混凝土时,如果使用的混凝土坍落度和外加剂不同,以及振捣的密实程度不一致,都会使混凝土产生不匀质性,形成混凝土弹性模量也不同,使混凝土在收缩变形中形成局部应力集中,产生裂缝。
大体积混凝土裂缝产生原因及其预防控制措施随着社会发展和科学技术的进步,混凝土已经成为人们生产和生活中不可或缺的建筑材料之一。
而在混凝土的施工过程中,裂缝是一种难以避免的现象。
特别是在大体积混凝土中,裂缝更容易产生。
那么,大体积混凝土裂缝的产生原因及预防控制措施都有哪些呢?本文将从以下几个方面来探讨这个问题。
一、大体积混凝土裂缝产生的原因1.温度影响:混凝土中的水分含量在干燥的环境下会蒸发,导致混凝土体积缩小,从而产生裂缝。
特别是夏季高温,混凝土表面的温度会快速升高,而混凝土内部的温度升高较缓慢,导致内外温度差异较大,从而产生温度裂缝。
2.施工质量问题:在混凝土施工过程中,如果混凝土振捣不够均匀,或者浇筑不够均匀,会导致混凝土内部结构不均匀,从而在长期使用中产生裂缝。
3.混凝土配合比的问题:混凝土配合比不合理,特别是水灰比过大,会导致混凝土开裂。
由于水灰比过大,混凝土中的水分过多,减弱了混凝土的强度和抗渗性能,容易在外力作用下产生干缩裂缝甚至拉裂裂缝。
4.材料的问题:混凝土中掺入不合格的石子或者夹带杂质,不但影响混凝土的强度和密实度,也会导致混凝土开裂。
5.抗倒塌性能不足:混凝土在浇筑后在现场长期停留,如果混凝土的抗倒塌性能不足,会导致混凝土在硬化过程中内部产生气鼓,进而破坏混凝土内部的结构,从而容易产生裂缝。
二、大体积混凝土裂缝的预防控制措施1.注重混凝土配合比的精确掌控:混凝土的强度、抗渗性能以及抗裂性能等指标均与配合比密不可分。
注重配合比的精确掌控,保证其合理性,不仅能够提高混凝土的耐久性,还能够保证混凝土的抗裂性能。
2.加强施工质量监管:确保混凝土振捣均匀,浇筑均匀,尽可能避免形成混凝土内部结构不均匀的问题。
这不仅能够减少混凝土产生裂缝的概率,而且能够提高混凝土的强度和密实度。
3.科学合理地对混凝土在施工期间进行养护:混凝土在施工过程中,应尽可能减少热愈合,加强养护,保证混凝土的强度和密实度。
大体积混凝土裂缝产生的原因分析混凝土裂缝是指混凝土中出现的不连续性开裂现象,这种开裂会导致混凝土结构的强度和稳定性降低,从而影响其使用寿命和安全性能。
大体积混凝土裂缝的产生原因非常多样,下面就进行详细地分析。
首先,温度变化是导致大体积混凝土裂缝的重要因素之一、在混凝土早期的水化过程中,会释放出大量的热能,如果热量无法被快速散发,就会导致混凝土表面与内部的温度差异,从而引起温度应力的积累和产生。
另外,环境温度的变化也会引起混凝土收缩和膨胀,如果膨胀或收缩量较大,就会产生内部的温度应力而导致裂缝的产生。
其次,水分变化也是导致大体积混凝土裂缝的重要原因之一、混凝土吸湿或干燥过程中,水分的吸收或散失会引起混凝土体积的变化,从而产生温度应力和收缩应力。
当外界湿度或温度变化较大时,混凝土中的水分变化也会较大,从而导致内部的应力积累超过了材料的抗拉强度和抗干缩能力,就会引起混凝土裂缝的产生。
另外,施工操作不当也是导致大体积混凝土裂缝的重要原因之一、在混凝土浇筑、振捣和养护过程中,如果施工人员的操作不得当,就会造成混凝土的浇筑不均匀或振捣不充分,从而导致混凝土中存在质量缺陷。
这些质量缺陷会降低混凝土的强度和稳定性,增加混凝土的应力集中,从而增加了混凝土裂缝的产生风险。
此外,结构设计不合理也是导致大体积混凝土裂缝的原因之一、在混凝土结构的设计过程中,如果设计人员没有充分考虑到结构的变形和应力的分布,就有可能导致结构的应力集中和变形不均匀,从而引起裂缝的产生。
此外,如果结构设计的荷载分配不合理,也会导致混凝土的超载和破坏,进而产生裂缝。
最后,材料本身的性能问题也会导致大体积混凝土裂缝的产生。
混凝土的性能包括抗拉强度、抗干缩性能、抗渗透性能等等,如果混凝土的材料配比或原材料的质量不合理,就会导致混凝土的性能不达标,从而增加混凝土裂缝产生的风险。
综上所述,导致大体积混凝土裂缝产生的原因非常复杂,包括温度变化、水分变化、施工操作不当、结构设计不合理以及材料本身的性能问题等等。
大体积混凝土裂缝产生原因及措施分析大体积混凝土是建筑工程中常见的一种材料,但在使用过程中会出现裂缝问题,这不仅影响了工程结构的美观性,更可能对工程的使用和安全产生不良影响。
对大体积混凝土裂缝产生原因及措施进行分析是非常重要的。
本文将从原因和措施两方面进行分析并探讨相关问题。
1. 施工技术问题在大体积混凝土的施工过程中,人为因素可能是导致裂缝产生的主要原因之一。
不恰当的浇筑工艺会产生内部应力过大,混凝土收缩不均匀,从而导致裂缝的出现。
2. 混凝土质量问题混凝土的质量问题也是裂缝产生的重要原因之一。
如果混凝土的配比不合理、材料质量不达标或者掺杂了大量的外来杂质,都会导致混凝土的质量下降,使其易产生裂缝。
3. 外部环境影响温度、湿度和风力等外部环境因素也会影响大体积混凝土的裂缝产生。
在高温季节,混凝土由于膨胀变形导致裂缝产生;在干燥季节,混凝土由于缺水过度收缩也会产生裂缝。
4. 基础土壤问题建筑物的基础承载层的土壤质量不良或者基础与土壤之间的相互作用不当都会导致混凝土结构产生裂缝。
1. 加强施工管理加强对混凝土施工过程的管理,确保施工操作规范、合理,严格按照施工工艺要求进行,并通过科学的浇筑工艺控制混凝土的收缩和内部应力。
2. 选择合适的混凝土配比在混凝土的配比中,应根据工程要求选用合适的原材料,合理控制水灰比和砂浆配合比,确保混凝土质量达标,减少裂缝产生的可能性。
3. 控制混凝土收缩通过添加混凝土膨胀剂或者使用外加剂来控制混凝土的收缩,减少混凝土收缩带来的内部应力,从而减少裂缝的产生。
4. 合理设置伸缩缝在混凝土结构中合理设置伸缩缝,使得混凝土结构在变形时可以有足够的伸展空间,避免因不同部分的变形而产生裂缝。
5. 加强基础处理对于基础土壤较差或者与基础之间接触不良的情况,需要通过改良土壤、加固基础或者采取其他有效措施来解决这些基础土壤问题,确保基础的牢固性,避免因基础问题导致的混凝土裂缝产生。
通过以上措施的采取,我们可以有效地防止大体积混凝土裂缝的产生,并保证工程结构的安全和美观。
大体积混凝土裂缝产生原因及控制措施大体积混凝土结构中的裂缝多为塑性变形引起的。
裂缝的产生主要有以下几个原因:1. 温度变化:大体积混凝土结构在温度变化作用下会发生热胀冷缩,导致混凝土体收缩或膨胀,从而产生应力。
当应力超过混凝土抗张强度时,裂缝就会产生。
2. 干缩:混凝土在养护过程中,由于水分蒸发的原因,会发生干缩现象。
干缩引起的内应力超过混凝土抗张强度时,就会产生裂缝。
3. 混凝土收缩:混凝土自身的收缩也是引起裂缝的一个重要原因。
混凝土在排水过程中会发生收缩,如果不适当控制,就会引起裂缝。
4. 荷载作用:大体积混凝土结构所受的荷载作用也会引起裂缝的产生。
当荷载作用下,超过混凝土的承载能力时,就会引起结构的变形,导致裂缝的产生。
1. 混凝土配比设计:在混凝土的配比设计中,应控制好水灰比、骨料粒度、水化热等参数,以减小混凝土的收缩和温度变化引起的裂缝。
2. 养护措施:在混凝土构件浇筑后,应及时进行养护,包括保湿,防止水分过早蒸发引起的干缩。
要注意施工中的温度控制,避免温度变化过大引起的热胀冷缩。
3. 结构设计和施工工艺:在大体积混凝土结构的设计和施工中,要合理安排构件的连续性,避免出现过多的接缝和拼接处,减小裂缝产生的可能性。
在施工过程中要注意控制荷载的作用,避免超载引起的裂缝。
4. 混凝土缝隙处理:对于已经出现的裂缝,应及时进行修补和处理,以避免裂缝的进一步扩展和深化。
可以采用填缝材料填充裂缝,或者进行加固处理,增强结构的承载能力。
控制大体积混凝土裂缝的产生是一个综合性的工作,需要在设计、施工和养护过程中都进行合理的控制和管理,以确保结构的安全和耐久性。
大体积混凝土裂缝有哪些成因原因1.温度变化:混凝土受到温度变化的影响,会发生热胀冷缩。
当混凝土受到高温热胀时,会产生内应力,超过混凝土的抗拉能力,导致裂缝的形成。
而当混凝土受到低温冷缩时,由于混凝土的收缩变形量大于骨料和水泥的收缩变形量,也会导致裂缝形成。
2.混凝土配合比不合理:当混凝土的配合比例不恰当时,会导致混凝土内部的应力失衡,产生裂缝。
例如,在混凝土配比中,水灰比过高会导致混凝土的收缩变形较大,易发生开裂;而水灰比过低会导致混凝土过于干硬,容易开裂。
3.施工过程中的温度应力:混凝土在浇筑和养护期间,由于温度的不均一性,会导致混凝土表面和内部形成温度差异,产生温度应力。
过大的温度应力会导致混凝土的开裂。
4.不均匀沉降:建筑物构筑物在使用过程中,可能由于地基不均匀沉降,导致产生变形,使混凝土发生拉伸裂缝。
5.负荷变化:建筑物在使用阶段,如承受较大的荷载变化时,也容易引起混凝土的裂缝。
例如,大型机械设备的移动或震动,会对混凝土结构施加额外的压力,从而导致裂缝。
6.预应力混凝土的锚固问题:预应力混凝土中的钢束如锚固不牢固,或者对锚固长度的控制不当,可能会产生裂缝。
7.震动和振动:在混凝土浇筑和压实过程中,使用过于强烈的震动和振动,也容易导致混凝土出现不均匀沉降和裂缝。
8.设计不当:如果混凝土结构的设计不合理,例如梁柱的截面尺寸、钢筋的布置等有缺陷,会导致混凝土发生应力集中,进而产生裂缝。
9.混凝土固化过程中的干缩:混凝土在固化过程中会发生干缩,干缩会导致混凝土内部产生张拉应力,若混凝土不能承受此应力,在一定条件下就会出现裂缝。
总之,大体积混凝土裂缝的成因多种多样,通常是由于温度变化、配合比不合理、施工过程中的温度应力、不均匀沉降、负荷变化、预应力锚固问题、震动振动、设计不当等因素的综合作用所引起的。
为了防止和控制大体积混凝土裂缝的发生,需要在设计、施工和养护等环节上进行综合考虑和采取相应的措施。
大体积混凝土裂缝产生的原因1大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。
这种裂筵有表面裂缝和贯通裂缝两种。
表面裂筵是由于混凝土表面和内部的散热条件不同,温度外低内高,形成了温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,表面的拉应力超过混凝土抗拉强度而引起的。
贯通裂缝是由于大体积混凝土在强度发展到一定程度,混凝土逐渐降温,这个降温差引起的变形加上混凝土失水引起的体积收缩变形,受到地基和其他结构边界条件的约束时引起的拉应力,超过混凝土抗拉强度时所可能产生的贯通整个截面的裂缝。
这两种裂缝不同程度上,都属有害裂缝。
2、高强度的混凝土早期收缩较大,这是由于高强混凝土中以30%~60%矿物细掺合料替代水泥,高效减水剂掺量为胶凝材料总量的1%~2%,水胶比为0.25-0.40,改善了混凝土的微观结构,给高强混凝土带来许多优良特性,但其负面效应最突出的是混凝土收缩裂缝几率增多。
高强混凝土的收缩,主要是干燥收缩、温度收缩、塑性收缩、化学收缩和自收缩。
3、混凝土初现裂纹的时间可以作为判断裂纹原因的参考:塑性收缩裂纹大约在浇筑后几小时到十几小时出现;温度收缩裂纹大约在浇筑后2到IOd出现;自收缩主要发生在混凝土凝结硬化后的几天到几十天;干燥收缩裂纹出现在接近1年龄期内。
4、干燥收缩当混凝土在不饱和空气中失去内部毛细孑■口凝胶孔的吸附水时,就会产生干缩,高性能混凝土的孔隙率比普通混凝土低,故干缩率也低。
5、塑性收缩塑性收缩发生在混凝土硬化前的塑性阶段。
高强混凝土的水胶比低,自由水分少,矿物细掺合料对水有更高的敏感性,高强混凝土基本不泌水,表面失水更快,所以高强混凝土塑性收缩比普通混凝土更容易产生。
6、自收缩密闭的混凝土内部相对湿度随水泥水化的进展而降!氐,称为自干燥。
自干燥造成毛细孔中的水分不饱和而产生负压,因而引起混凝土的自收缩。
简述大体积混凝土结构产生裂缝的主要原因及浇筑方案摘要:一、大体积混凝土结构裂缝产生的主要原因1.温度变化2.收缩变形3.应力集中4.施工不当二、浇筑方案1.选择合适的浇筑时间2.合理设计混凝土配合比3.浇筑过程中的温度控制4.施工后的养护措施正文:在大体积混凝土结构的建设过程中,裂缝问题是工程师们最为关注的问题之一。
裂缝的出现不仅影响结构的美观,更重要的是可能导致结构性能的下降,甚至引发安全隐患。
本文将对大体积混凝土结构裂缝产生的主要原因进行分析,并提出相应的浇筑方案,以期为混凝土结构施工提供参考。
一、大体积混凝土结构裂缝产生的主要原因1.温度变化:混凝土在浇筑、硬化、养护过程中,由于温度变化引起的膨胀和收缩,可能导致结构内部产生应力集中,从而引发裂缝。
2.收缩变形:混凝土在硬化过程中,水分蒸发导致体积收缩,若收缩变形受到约束,将产生裂缝。
3.应力集中:混凝土结构在承受荷载过程中,可能由于局部构造原因,如钢筋配置不均、转角处过度圆滑等,导致应力集中,从而引发裂缝。
4.施工不当:混凝土浇筑、养护过程中,施工措施不当也可能导致裂缝产生,如浇筑速度过快、养护不到位等。
二、浇筑方案1.选择合适的浇筑时间:避免在高温、干燥、大风等恶劣天气条件下进行混凝土浇筑,以减小温度变化和收缩变形对结构的影响。
2.合理设计混凝土配合比:根据工程特点和环境条件,优化混凝土配合比,确保混凝土的抗裂性能。
3.浇筑过程中的温度控制:采用预冷措施,如降低混凝土入模温度、使用冷却水等,以降低混凝土温度应力。
4.施工后的养护措施:及时对混凝土结构进行养护,确保混凝土充分湿润,以减小收缩裂缝的产生。
综上所述,要预防大体积混凝土结构的裂缝问题,需从多方面入手。
通过合理选择浇筑时间、设计混凝土配合比、控制浇筑过程中的温度以及加强施工后的养护措施,可以降低裂缝产生的风险。
大体积混凝土裂缝产生原因及措施分析大体积混凝土裂缝是指混凝土结构发生裂缝的现象,其裂缝长度大于0.1mm。
大体积混凝土裂缝的产生原因复杂多样,下面将结合材料、设计和施工等方面,分析大体积混凝土裂缝的产生原因及相应的措施。
一、材料因素:(1)混凝土材料质量不达标:混凝土中的胶凝材料、骨料、掺合料、水泥掺量等不合理或质量不达标,会直接影响混凝土的抗裂性能。
措施:选用质量合格的混凝土原材料,并按照设计要求进行材料的配制和试制,保证混凝土的质量和性能。
二、设计因素:(1)结构设计不合理:结构的刚度不足或刚度分布不均匀、变形不协调等问题,会引起大体积混凝土裂缝的产生。
措施:在设计阶段,要根据结构的使用和受力特点,科学合理地确定结构的形式、尺寸和构造,尽量保证结构的刚度和变形能满足使用要求。
三、施工因素:(1)浇筑不均匀:混凝土浇筑过程中,如果浇筑速度不均匀或有停顿,容易产生裂缝。
措施:加强浇筑过程中的施工管理,保证混凝土的均匀浇筑,避免停顿和快速浇筑等情况的发生。
(2)温度控制不当:混凝土在凝固过程中会产生热量,如果温度控制不当,易造成温度差异,进而产生裂缝。
措施:在混凝土施工过程中,要根据气温、配合比等因素,合理控制混凝土的凝固温度,避免温度差异引起的裂缝。
(3)养护不到位:混凝土在早期水化过程中,需要进行充分的养护,以保持水分和温度,如果养护不到位,会影响混凝土的强度和抗裂性能。
措施:加强对混凝土养护的管理和控制,包括及时覆盖养护层、保持湿润、定期喷水养护等措施,保证混凝土的养护质量。
大体积混凝土裂缝的产生原因主要包括材料、设计和施工等方面的因素。
为了减少大体积混凝土裂缝的产生,需要在各个方面加强管理和控制,确保混凝土质量和施工质量,以提高混凝土结构的抗裂性能。
1、大体积混凝土产生裂缝的原因1.1水泥在水化过程中产生大量的热量水泥在水化过程中产生大量的热量,每克水泥放出的热量达502.42J/g,因而使混凝土内部的温度升高,它在1~3天内放出的热量是总热量的一半。
混凝土内部的最高温度多发生在浇筑后3~5天内,当混凝土内部与表面温差过大时,就会产生温度应力和温度变形,温度应力与温度成正比。
而混凝土内部的温度与混凝土及水泥用量有关,即混凝土结构尺寸越大,温度应力也越大,因而引起裂缝的可能性也越大,当这种温度应力超过混凝土内外的约束力时,就会产生裂缝。
因此,防止混凝土出现裂缝的关键就是控制混凝土内部与表面的温差。
1.2内外约束条件的影响大体积钢筋混凝土与地基浇筑在一起,当温度变化时,受到下部地基的限制,因而产生外部约束力。
混凝土在早期温度上升时,混凝土的弹性模量小,徐变和应力松驰度大,因而压应力较小。
但当温度下降,产生较大的拉应力,若超过混凝土的抗拉强度,混凝土会产生垂直裂缝。
混凝土内部由于水泥的水化热而形成中心温度高,热膨胀大,因而在中心产生压应力,在表产生拉应力。
当拉应力超过混凝土的抗拉强度和钢筋的约束作用时,同样会产生裂缝。
1.3外界气温变化的影响混凝土内部温度是由于水泥水化热的绝对温度、浇筑温度和混凝土的散热温度三者的叠加。
其中浇筑温度与外界气温有直接关系。
外界气温越高,浇筑温度也越高。
当温度下降快,会大大增加外层与内部混凝土的温度梯度。
从而产生温差和温度应力,使大体积混凝土出现裂缝。
因此控制混凝土表面温度与外界气温温差,也是防止裂缝的重要一环。
1.4混凝土的收缩变形混凝土的收缩变形包括混凝土的塑性变形、体积变形、干燥收缩和混凝土匀质性的影响。
混凝土中80%的水分要燕发,20%的水分是水泥硬化所必需的。
随着混凝土的继续干燥而使20%的吸附水逸出,就会出现干燥收缩。
而表面比中心干燥得快,因而在表面产生拉应力而出现裂缝。
2、基础大体积混凝土施工方法某桥梁基础为桩基承台结构,其中一种类型承台高度达4.5m,单个承台混凝土浇筑量达155m3.由于厚度较大,混凝土浇筑方量较大,为了防止出现混凝土温度裂缝,采取了分层浇筑留水平施工缝的方法,减少混凝土一次浇筑量。
大体积混凝土裂缝产生的原因及预防措施【1】混凝土裂缝产生的原因及预防措施一、引言:混凝土结构在使用过程中,常常会出现裂缝的问题,这不仅影响了结构的整体美观,还可能对结构的使用安全性造成潜在威胁。
因此,了解混凝土裂缝产生的原因,并采取相应的预防措施,对于保障结构的稳定性和安全性具有重要意义。
二、大体积混凝土裂缝的原因:1. 温度变化:混凝土的收缩和膨胀受环境温度的影响,当温度发生剧烈变化时,容易导致混凝土产生裂缝。
2. 混凝土龄期:混凝土的初凝和终凝过程中,由于水泥的水化作用引起的体积变化,也是混凝土裂缝产生的原因之一。
3. 施工操作不当:混凝土浇筑过程中,如果施工操作不当,如浇注方式不合理、振捣不均匀等,会导致混凝土成型后出现裂缝。
4. 强度不均匀:混凝土在硬化的过程中,如果强度不均匀,就容易出现应力集中,从而引发裂缝的产生。
三、大体积混凝土裂缝的预防措施:1. 控制温度变化:在混凝土浇筑前,应根据当地的气候温度情况,采取合理的保温措施,减少温度变化对混凝土的影响。
2. 合理控制混凝土龄期:在浇筑混凝土时,需要控制混凝土的龄期,避免初凝和终凝的过程对结构产生过大的应力。
3. 规范施工操作:确保混凝土的浇筑方式合理,并通过合适的振捣设备进行均匀振捣,避免出现浇筑质量不均匀引起的裂缝问题。
4. 提高混凝土强度均匀性:在混凝土配制过程中,应合理选择材料比例,并确保混凝土的搅拌均匀,以提高混凝土的整体强度均匀性。
【2】混凝土裂缝产生的原因及预防措施一、前言:混凝土在工程中应用广泛,然而,由于多种因素的综合作用,混凝土往往会出现裂缝的问题,从而影响结构的使用性能和安全性。
为了防止混凝土产生裂缝,我们需要深入了解裂缝产生的原因,并采取相应的预防措施。
二、大体积混凝土裂缝产生的原因:1. 温度变化:混凝土在温度变化的影响下,收缩或膨胀,从而引起裂缝的产生。
2. 混凝土龄期:混凝土在水化过程中,由于体积变化不一致,会导致混凝土裂缝。
大体积混凝土裂缝产生原因及控制措施分析大体积混凝土裂缝产生原因主要有以下几个方面:
1. 温度影响:混凝土在硬化过程中会产生热量,并伴随收缩。
如果控制不当,温度差异可能导致混凝土内部产生应力,从而使混凝土发生裂缝。
3. 荷载影响:外部荷载对混凝土的作用也是引起裂缝的重要原因。
如果荷载过大或者不均匀分布,会导致混凝土受到过大的应力,从而使混凝土发生裂缝。
4. 设计施工影响:设计和施工不合理也是造成混凝土裂缝的一个重要原因。
混凝土配合比设计不合理、模板和支撑系统不稳定、混凝土浇筑不均匀等。
1. 减少温度差异:可以在混凝土施工过程中合理控制施工温度,采取隔热措施,避免温度差异过大。
2. 控制混凝土收缩:可以通过调整配合比、控制混凝土内部的水灰比等方法来控制混凝土的收缩。
3. 合理设计荷载:在设计和施工过程中,要合理估计荷载的大小和作用方式,遵循工程结构的设计原则,并合理选择施工方法。
4. 优化设计施工:在混凝土的设计和施工过程中,要做到科学合理、严格按照规范进行,避免设计、施工等方面的不合理。
5. 加强质量管理:加强对混凝土施工质量的监控和管理,及时发现和处理施工中的问题,确保施工质量达到设计要求。
要控制大体积混凝土裂缝的产生,需要从温度、收缩、荷载和设计施工等方面综合考虑,采取相应的措施进行控制,确保混凝土结构的安全和耐久性。
加强质量管理和施工规范的执行,也是防止混凝土裂缝的关键措施。
大体积混凝土裂缝产生原因及措施分析混凝土裂缝是指混凝土在使用过程中或施工期间出现的裂缝。
大体积混凝土常常用于大型基础工程或混凝土结构中,因此其裂缝问题对结构安全具有重要影响。
以下是大体积混凝土裂缝产生的一些常见原因及相关措施分析。
1. 温度变化:混凝土在固化过程中会产生收缩,同时受到外界的温度变化影响,会出现热胀冷缩现象,从而引起裂缝的产生。
冷却过程中的悬浮颗粒沉降也可能会导致裂缝。
解决措施:控制混凝土的温度和湿度,合理设计混凝土的配料比例,并在固化过程中及时进行温度控制,采取降温措施,如加水养护或覆盖凉席等。
2. 不均匀收缩:混凝土在固化过程中,由于内外部环境条件不一致,可能会导致不均匀的收缩,从而产生裂缝。
解决措施:合理设计施工工艺,尽量减少混凝土面积的不均匀收缩;采取预应力或张拉筋等措施,增加混凝土的抗张强度;加入纤维增强材料,提高混凝土的抗裂性能。
3. 负荷加载:混凝土结构在使用过程中,承受来自外界的荷载,如自重、地震、温度变化等,会导致混凝土的应力超过其强度,从而产生裂缝。
解决措施:合理设计结构,确保强度储备量足够;根据实际荷载情况,增加混凝土的强度等级和配筋率;采用防护层、抗震构造等措施,提高整体结构的抗裂能力。
4. 混凝土质量:混凝土的材料配比、制备过程和养护条件等因素会影响混凝土的质量,质量不过关会导致混凝土的强度降低,从而导致裂缝产生。
解决措施:严格控制材料的质量,选择优质的水泥、骨料等材料;确保混凝土的配料比例和施工工艺符合规范要求;加强养护措施,保持混凝土的湿润和温度适宜。
5. 施工工序:不正确的施工工序或操作不当也可能导致混凝土的裂缝产生。
解决措施:严格按照规范要求进行施工,确保施工工序的顺序和方法正确;加强施工人员的技术培训,提高其操作水平;及时处理施工中发现的问题,避免问题扩大。
大体积混凝土裂缝的产生原因有很多,从温度变化、不均匀收缩、负荷加载、混凝土质量到施工工序都可能是其原因。
大体积混凝土出现裂缝的原因1沉降原因在建筑工程施工中一旦出现地基或者建筑物的不均匀沉降问题,则会在混凝土构件中引发剪应力和拉应力等现象,如果此应力超出自身可以承受的极限则会引发沉降裂缝问题,表现出混凝土构件的弯曲和变形现象。
总结此问题的原因,首先是由于建筑物地基边坡在外力破坏因素下出现较大的地面高度差问题,此种因素容易引发贯穿性裂缝和深层裂缝问题而严重危害建筑体。
其次是由于工程地基中杂填土、淤泥含量较多而降低其强度和承载能力,在承载较大的荷载量时就容易引发沉降裂缝问题。
最后是由于地基中存在土质程度不一以及分布不均匀等问题,以及在地基土下面含有暗沟或者软土层等,都是引发此种裂缝的原因之一。
2材料原因所谓材料就是指混凝土混合料的原材料,比如水泥、骨料、水以及各种添加剂等,比如其中的活性骨料可能会与其中的碱骨料发生化学反应而降低混凝土构件质量,造成混凝土输送或膨胀等问题,降低混凝土构件的承载能力、刚度和稳定性等。
此外,还会由于自重、水泥压力等压力因素而造成此类裂缝问题。
3温差原因大体积混凝土最大的特点就是结构断面厚,而且还具有较小的表面系数,这就使得在浇筑过程中产生的水化热难以及时散发出去而在内部积聚,造成内部温度过高。
加之外界环境温度过低且没有做好保温等防护工作就会加大混凝土内外温差,由于温差而形成的应力过大就会引发裂缝问题。
由此可见,由于温差大引发裂缝的原因,主要是在浇筑作业之后没有做好养护和保温等措施,而且在浇筑时没有进行合理的分层或构件分段浇筑,加之环境温度较低,这就会由于内外温差过大而引发裂缝问题。
4收缩原因混凝土浇筑之前处于塑性状态,此时随着其中水分的蒸发,尤其是在外界温度较高和湿度较低的环境中会加速水分蒸发而引发塑性收缩裂缝问题。
此种裂缝的深度通常较低,且在构件表面比较常见,在大风或者干热天气下比较常见。
这由于在此种天气下呈塑性状态的混凝土几乎没有强度,此时的混凝土构件容易出现早期自收缩以及塑性沉降收缩现象,这就会引发裂缝问题。
大体积混凝土裂缝产生的原因在建筑工程中,大体积混凝土的应用越来越广泛。
然而,大体积混凝土裂缝问题却时常困扰着施工人员。
要解决这个问题,首先得弄清楚裂缝产生的原因。
大体积混凝土之所以容易出现裂缝,主要是由其自身的特点所决定的。
大体积混凝土结构厚实,混凝土用量大,工程条件复杂,施工技术要求高。
从材料方面来看,水泥的品种和用量对裂缝的产生有着重要影响。
一些水泥的水化热较高,在混凝土硬化过程中会释放出大量的热量,导致混凝土内部温度迅速升高。
当温度变化较大时,混凝土内部和表面就会产生温度应力,如果这种应力超过了混凝土的抗拉强度,裂缝就会产生。
此外,骨料的级配和质量也不容忽视。
如果骨料的粒径过小或者级配不合理,会增加水泥的用量,从而导致水化热增加,加大裂缝产生的可能性。
混凝土的配合比设计不合理也是导致裂缝的一个重要原因。
水灰比过大,会使得混凝土的收缩增大;而砂率过高,则会影响混凝土的和易性和强度。
在实际施工中,如果为了追求施工的便利性而随意改变配合比,很容易导致混凝土性能的不稳定,从而产生裂缝。
施工过程中的一些不当操作也是裂缝产生的重要因素。
比如,混凝土的浇筑顺序不合理。
如果没有按照分层分段的原则进行浇筑,可能会导致混凝土在浇筑过程中产生不均匀的沉降,从而引发裂缝。
浇筑速度过快也不行,这会使得混凝土在硬化过程中产生的热量难以散发出去,导致内部温度过高,增加裂缝出现的风险。
在混凝土的振捣过程中,如果振捣不密实,混凝土内部就会存在空隙和气泡,降低混凝土的强度和密实度,容易产生裂缝。
而振捣过度则会使混凝土出现离析现象,同样会影响混凝土的质量,增加裂缝产生的几率。
养护工作对于大体积混凝土来说至关重要。
如果养护不及时或者养护方法不当,混凝土表面会因水分蒸发过快而产生干缩裂缝。
特别是在高温、干燥的环境下,如果没有采取有效的保湿措施,裂缝更容易出现。
环境因素也会对大体积混凝土的裂缝产生影响。
例如,温度变化剧烈。
在昼夜温差较大的地区,白天混凝土表面温度较高,而夜间温度急剧下降,这种温度的反复变化会导致混凝土产生温度裂缝。
大体积混凝土裂缝产生原因及措施分析大体积混凝土裂缝是指在混凝土结构中出现的较宽较长的裂缝。
这些裂缝不仅影响美观,还可能降低结构的承载能力和耐久性,因此必须及时采取措施进行修复。
大体积混凝土裂缝产生的原因很多,主要可以归结为以下几个方面:1. 强度问题:如果混凝土配比设计不合理,材料的强度不足以承受荷载,就会导致混凝土出现裂缝。
2. 温度变化:混凝土在硬化过程中会发生体积变化,当温度变化较大时,会引起热应力或冷却收缩应力,导致混凝土裂缝的产生。
3. 施工质量问题:施工过程中,如果混凝土浇筑不均匀、养护不当或者震捣不充分,就会导致混凝土中存在缺陷,进一步引发裂缝。
4. 荷载变化:当混凝土结构承受荷载时,如果荷载过大或者荷载作用频繁,就会导致混凝土出现裂缝。
针对大体积混凝土裂缝问题,可以采取以下措施:1. 在混凝土配比设计时,应根据工程要求确定合适的配方,并确保混凝土的强度、流动性等性能满足要求。
2. 进行合理的温度控制,可以通过采用防护措施,如使用遮阳网、覆盖保温材料等防止混凝土过早脱水和快速冷却,从而减少温度应力的产生。
3. 在施工过程中,要加强对混凝土的养护,保持适当的湿度和温度,防止混凝土过早脱水和干缩,同时还要确保混凝土的均匀浇注和有效震捣。
4. 如果施工中出现了不可避免的荷载变化,可以通过在混凝土中添加合适的密封、抗裂剂等措施来提高混凝土的抗裂性能。
针对大体积混凝土裂缝产生的原因,可以通过优化混凝土配比、合理控制温度、加强施工质量管理以及选择合适的措施进行修复等方式来减少或避免裂缝的产生。
在混凝土结构设计和施工过程中,还应加强监测和检验,及时发现和处理裂缝问题,确保结构的安全和持久性。
大体积混凝土裂缝产生原因及控制措施分析大体积混凝土裂缝通常是指混凝土结构中长度大于0.1mm,宽度大于0.2mm的裂缝。
裂缝的产生原因主要有以下几个方面:1. 强度问题:混凝土在受到外力作用时,如果其强度不足以承受力的作用,就会发生裂缝。
超载、地震或温度变化等外力作用下,结构受到的应力超过混凝土的强度限制,就会引起裂缝产生。
2. 干缩问题:混凝土在硬化过程中会发生干缩,即水分的蒸发和水泥胶体收缩引起的体积变化。
干缩会导致龟裂和表面开裂,特别是在干缩收缩应力大的情况下。
3. 温度变化问题:混凝土在温度变化时会产生热胀冷缩。
当温度变化较大且变化速度较快时,会引起混凝土内部产生温度应力,进而产生裂缝。
4. 施工问题:混凝土施工过程中的操作不当也是造成混凝土裂缝的原因之一。
浇筑混凝土时振捣不均匀、龙骨位置不正确、混凝土浇筑层过厚等操作不规范的情况。
1. 合理设计:在混凝土结构的设计阶段,要合理预测和估计外力的作用,并根据外力条件确定混凝土的配合比、材料种类和强度等参数,以确保结构在正常使用和荷载条件下不产生过大的应力。
2. 引导裂缝分布:通过在结构中设置冗余和柔性部位,能够引导裂缝的发生和扩展。
设置伸缩缝和预应力构件等,使结构能够有限地发生变形,减小应力集中。
3. 控制温度变化:在混凝土施工过程中,可以采取措施来尽量减小温度变化对混凝土的影响。
采用降温剂、覆盖保温材料、控制浇筑温度等。
4. 施工措施:在混凝土施工过程中,要保证合理的施工工艺和操作,尽量减小操作不当导致的裂缝产生。
采用合适的振捣方法,确保混凝土的均匀密实。
5. 加强养护:混凝土浇筑完成后,要进行合理的养护措施,包括保持适宜的湿度、避免混凝土干燥和防止温度突变等,以减小干缩和温度变化对混凝土的影响。
通过以上控制措施,可以有效降低大体积混凝土裂缝的产生,提高混凝土结构的耐久性和安全性。
大体积混凝土裂缝产生原因及措施分析混凝土裂缝是指由于混凝土在使用过程中产生的一种破坏形式,表现为混凝土表面或内部出现的裂纹,严重影响混凝土结构的强度和稳定性。
下面我们将讨论大体积混凝土裂缝产生原因及措施分析。
1.温度变化:由于温度变化引起的混凝土体积的热胀冷缩是一种很常见的裂缝产生原因。
在高温和低温条件下,混凝土体积分别会发生膨胀和收缩,而且这个过程是可逆的。
但如果受到限制,例如受到混凝土其他部分或支撑的限制,混凝土就会产生内部应力,从而形成裂缝。
2.湿度变化:混凝土水泥在固化过程中放出的水分会随着时间而逐渐挥发,导致混凝土体积变小。
在高温干燥的条件下,湿度变化会导致混凝土产生收缩应力,从而形成裂缝。
3.荷载作用:外部荷载作用是混凝土产生裂缝的主要原因之一。
如果混凝土受到超负荷或者短时间内承受大量荷载的作用,就会导致混凝土产生裂缝。
4.混凝土质量问题:混凝土本身的质量问题也会直接影响混凝土的裂缝产生。
例如,混凝土的掺杂有大量杂质、缺乏养护等问题都会导致混凝土的强度不足而产生裂缝。
1.合理设计:为避免混凝土产生裂缝,首先要在混凝土结构的设计阶段做好防控措施,例如在结构中设置缝隙,合理调整加固筋间距等。
2.选择优质混凝土:选择质量良好的混凝土,避免混凝土中掺杂有杂质,确保混凝土在硬化时具有足够的强度和稳定性。
3.科学养护:混凝土在使用过程中,尤其是刚刚施工完成,需要进行适当的养护,保持适宜的湿度和温度,这样可以有助于混凝土逐渐强化,并减少产生裂缝的可能性。
4.增加混凝土支撑:加强混凝土的支撑结构,例如加强钢筋等,可以在一定程度上避免混凝土产生过度的变形和应力,减少裂缝产生的可能。
综上所述,大体积混凝土裂缝产生的原因很多,防治措施也需要综合考虑各方面因素。
通过设计合理、选择优质混凝土、加强养护和支撑等措施,可以有效防止混凝土产生裂缝,提高混凝土结构的稳定性和耐久性。
大体积混凝土裂缝产生的原因大型桥梁建设也日益增多,大体积混凝土在桥梁结构中被普遍采用。
大体积混凝土如果施工处理不当,极易产生裂缝,控制裂缝对桥梁结构的耐久性具有非常重要的意义。
大型桥梁建设也日益增多大体积混凝土在桥梁结构中被普遍采用当前,大型桥梁建设也日益增多,大体积混凝土在桥梁结构中被普遍采用。
大体积混凝土如果施工处理不当,极易产生裂缝,控制裂缝对桥梁结构的耐久性具有非常重要的意义。
1大体积混凝土裂缝产生的原因1.1水泥水化热水泥水化过程中放出大量的热,且主要集中在浇筑后的2-5d左右,从而使混凝土内部温度升高。
尤其对于大体积混凝土来讲,这种现象更加严重。
因为混凝土内部和表面的散热条件不同,因此混凝土中心温度很高,这样就会形成温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时混凝土表面就会产生裂缝。
1.2混凝上的收缩混凝土在空气中硬结时体积减小的现象称为混凝土收缩。
混凝土在不受外力的情况下的这种自发变形受到外部约束时(支承条件、钢筋等),将在混凝土中产生拉应力,使得混凝土开裂。
引起混凝土的裂缝主要有塑性收缩、干燥收缩和温度收缩3种。
在硬化初期主要是水泥水化凝固结硬过程中产生的体积变化,后期主要是混凝土内部自由水分蒸发而引起的干缩变形。
1.3外界气温、湿度变化大体积混凝土结构在施工期间,外界气温的变化对裂缝的产生有着很大的影响。
混凝土内部的温度是由浇筑温度、水泥水化热的绝热温升和结构的散热温度等各种温度叠加之和组成。
浇筑温度与外界气温有着直接关系,外界气温愈高,混凝土的浇筑温度也就会愈高;如果外界温度降低则又会增加大体积混凝土的内外温度梯度。
2大体积混凝土的施工控制2.1选用水化热低的水泥品种水泥应尽量选用水化热低、凝结时间长的水泥,优先采用硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、大坝水泥、矿渣硅酸盆水泥、粉煤灰硅酸盆水泥、火山灰质硅酸盐水泥等。
但是,水化热低的矿渣水泥的析水性比其他水泥大,在浇筑层表面有大量水析出。
2016年下半年四川省结构工程师二级专业结构:大体积混凝土裂缝的可能原因考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、流水节拍是指某一施工过程的施工队在某一施工段上作业的__。
A.开始时间B.持续时间C.间歇时间D.完成时间2、Pz波函数角度分布的形状是()。
A.双球形B.球形C.四瓣梅花形D.橄榄形3、工程学中,基本量纲系统为__。
A.力[M]、长度[L]和时间[T]B.应力[ζ]、应变[ε]和时间[T]C.力[M]、温度[θ]和时间[T]D.质量[M]、长度[L]和时间[T]4、关于理想恒参信道的传输特性的说法,正确的是()。
A.实现了信号的无失真传输B.对信号在幅度上产生随机的衰减C.对信号在时间上产生随机的延迟D.会产生多径传播5、强夯法不适用于__。
A.淤泥B.湿陷性黄土C.杂填土D.松砂6、毕托管用于测量()。
A.压强B.点速度C.流量D.密度7、在R、L、C元件串联电路中,施加正弦电压U,当XC>XL时,电压U与I的相位关系应是()。
A.U超前于IB.U与I相反C.无法判定D.U滞后于I8、轴AB与铅垂线成α角。
悬臂OD垂直地固定在轴上,长为a,并与铅垂面AZB成θ角。
若在D点作用铅垂向下的力P,此力对AB轴的矩为()。
A.MAB(P)=PasinαcosθB.MAB(P)=PasinαsinθC.MAB(P)=PacosαsinθD.MAB(P)=Pacosαcosθ9、均质细杆OA长为l,质量为m,A端固结一质量为m的小球(小球尺寸不计)。
当OA杆以匀角速度ω绕O轴转动时,系统对O轴的动量矩为()。
A.AB.BC.CD.D10、生石灰和消石灰的化学式分别为()。
A.Ca(OH)2和CaCO3B.CaO和CaCO3C.Ca(OH)2和CaOD.CaO和Ca(OH)211、某多层框架-剪力墙结构,经验算其底层剪力墙应设约束边缘构件(有翼墙)。
该剪力墙抗震等级为二级,结构的环境类别为一类,混凝土强度等级为C40;钢材采用HPB235()和HRB335()。
该约束边缘翼墙设置箍筋范围(即图中阴影部分)的尺寸及配筋,采用平法03G101—1表示于图12。
提示:图中非阴影部分的配筋及尺寸均满足规范要求。
当对该剪力墙翼墙校审时,有如下几种意见。
试指出其中何种意见正确,并说明理由。
()A.有一处违反规范规定 B.有二处违反规范规定 C.有三处违反规范规定 D.符合规范要求,无问题12、图示梁剪力等于零的截面位置x距A点之值为()。
A.5a/6B.6a/5C.6a/7D.17a/613、模板拆除一般应遵循的顺序是()。
A.先支先拆、后支后拆、先承重部位、后非承重部位B.先支先拆、后支后拆、先非承重部位、后承重部位C.先支后拆、后支先拆、先非承重部位、后承重部位D.先支后拆、后支先拆、先承重部位、后非承重部位14、用一台望远镜视线水平时,盘左竖盘读数为90°,望远镜视线向下倾斜时读数减少的J6级经纬仪,观测目标,得盘左盘右竖盘读数为L=124°03’30”,R=235°56’54”,则竖盘指标差为()。
A.-12"B.+12"C.-24"D.-24"15、匀质圆轮重力为W,其半径为r,轮上绕以细绳,绳的一端固定于A点,如图所示。
当圆轮下降时,轮心的加速度aC和绳子的拉力T的大小分别为()。
A.AB.BC.CD.D16、合同的权利义务终止后,当事人应当遵循诚实信用原则,根据交易习惯履行()等义务。
A.通知B.保密C.协助D.通知、保密、协助17、当房屋有层间关系,分段又分层时,为使各队能够连续施工且施工段无停歇,则每层最少施工段数m0与施工过程数n的关系应满足()。
A.m0>nB.m0=∑nC.m0<nD.m0=n18、设有下列过程:①用活塞缓慢地压缩绝热容器中的理想气体(设活塞与器壁无摩擦) ②用缓慢旋转的叶片使绝热容器中的水温上升④一个不受空气阻力及其他摩擦力作用的单摆的摆动其中是可逆过程的为__。
A.①②④B.①②③C.①③④D.①④19、如图所示,下列构件属于轴向拉伸或压缩的是()。
A.(a)、(b)B.(b)、(c)C.(a)、(c)D.(c)、20、在一密闭容器中,储有A、B、C三种理想气体,处于平衡状态。
A种气体的密度为n1,它产生的压强为p1,B种气体的密度为1.5n1,C种气体的密度为2.5n1,则混合气体的压强为__。
A.3p1B.4p1C.5p1D.6p121、采用双倍余额递减法计算折旧时,其正常折旧率()。
A.各年相等B.逐年提高C.逐年降低D.前几年提高,后几年降低22、附加应力是__。
A.由上部结构荷载和土的自重共同引起的B.由基础自重引起的C.随地下水位的上升而下降的D.随离基底中心水平距离的增大而减小的23、影响轴心受压构件的整体稳定性的主要因素是()。
A.截面的几何形状及杆件的长细比B.构件的材料强度及截面尺寸C.构件的长宽比和板件的高厚比D.截面的纵向残余应力,构件的初弯曲,荷载初偏心及约束条件24、下列语句中,()句有错。
A、Y=Y+TB、F=SQRT(ABSD、)/2./AC、LOGICALA/.T./B/.TRUEF./,C/F/D、DATA B(2)/3.1,3.2,3.3/25、下列性质中,()不属于软土的特性。
A.压缩性低B.强度低C.透水性差D.流变性明显二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)1、图示结构A、B两点相对水平位移(以离开为正)为()。
A.B.C.D.2、如图所示,应力状态为其危险点的应力状态,则杆件为()。
A.斜弯曲变形B.偏心拉弯变形C.拉弯组合变形D.弯扭组合变形3、价值工程中的总成本是指()。
A.产品的生产成本B.产品寿命周期成本C.产品销售成本D.使用成本和维修费用之和4、双轴对称工字形截面简支梁,跨中有集中荷载作用腹板平面内,作用点位于()时整体稳定性最好。
A.形心B.下翼缘C.上翼缘D.形心与上翼缘之间5、如图所示的工字钢,截面强度计算时应进行()的验算。
A.A点正应力,b点剪应力,c点正应力B.A点正应力,b点剪应力C.A点剪应力,b点正应力,c点折算应力D.A点正应力,b点剪应力,c点折算应力6、方程y″=cox x通解为()。
A.y=c1x-cos x+c2B.y=x-cos xC.y=c1x+cos x+c2D.y=x+cox x7、某一有源二端线性网络如图(a)所示,该网络的戴维南等效电压源如图(b)所示。
已知图(b)中R0=7Ω,则图(a)的R值应为()。
A.24ΩB.18ΩC.12ΩD.16Ω8、橡胶与塑料都是重要的高聚物材料,它们主要区别之一是()。
A.橡胶的粘流化温度低,塑料的粘流化温度高B.橡胶的粘流化温度高,塑料的粘流化温度低C.橡胶的玻璃化温度低,塑料的玻璃化温度高D.橡胶的玻璃化温度高,塑料的玻璃化温度低9、某构件上一点处的应力状态如图所示,则该点处的最大剪应力为()。
A.Tmax=25MPaB.Tmax=10MPaC.Tmax=18MPaD.Tmax=20MPa10、在力法典型方程中,柔度系数δij=δji反映了()。
A.功互等定理B.反力互等定理C.位移互等定理D.反力与位移互等定理11、H2S分子中,S原子成键的杂化轨道类型为()。
A.sp3杂化B.sp杂化C.sp2杂化D.sp3不等性杂化12、某企业预计今年销售可达到8000万元,总成本费用为8200万元,则该企业今年可以不缴纳__。
A.企业所得税和销售税金B.销售税金C.所得税D.固定资产投资方向调节税13、设随机变量X的概率密度为,求常数c并求J落在(0.3,0.7)内的概率()。
A.2,0.4B.1,0.4C.3,0.6D.4,0.614、语句序列DO 100 I=1,5,2DO 100 J=2,6,2100 K=I+JWRITE(*,*)K执行结果是()。
A.K=9B.K=10C.K=11D.K=1215、在确定梁的纵筋弯起点时,要求抵抗弯矩图不得切入设计弯矩图以内,即应包在设计弯矩图的外面,这是为了保证()。
A.正截面受弯承载力B.斜截面受剪承载力C.受拉钢筋的锚固D.箍筋的强度被充分利用16、将函数f(x)=ln(1+x)展开成x的幂级数,则下列()项为正确值。
A.AB.BC.CD.D17、下列挑梁概念中,不正确的是__。
A.挑梁本身应按钢筋混凝土受弯构件设计B.挑梁埋入砌体的长度与挑出长度之比宜大于1.2,当挑梁上无砌体时,宜大于2C.挑梁下砌体的局部受压承载力验算时,挑梁下的支承压力取挑梁的倾覆荷载设计值D.挑梁抗倾覆力矩中的抗倾覆荷载,应取挑梁尾端上部45°扩散角范围内本层的砌体与楼面恒载标准值之和18、图示受载梁,截面C左右两侧的内力情况为()。
A.N、Q、M均相同B.N、Q、M均不相同C.N、Q相同,M不同D.N、Q不同,M相同19、已知反应,若欲提高A(g)的转化率,理论上可采取的方法是()。
A.高温高压B.低温高压C.低温低压D.高温低压20、柱子安装时,用经纬仪进行竖直校正,经纬仪应安置在与柱子的距离约为__倍柱高处。
A.1B.1.5C.2D.0.521、钢材经过应变硬化及时效后()。
A.屈服强度,抗拉强度及变性能力均提高B.屈服强度和抗拉强度提高,塑性和韧性降低C.屈服强度和抗拉强度不变,塑性和韧性降低D.屈服强度和抗拉强度提高,其他不影响22、三种平面应力状态如图(图中用n和s分别表示正应力和剪应力),它们之间的关系是()。
A.全部等价B.(a)与(b)等价C.(a)与(c)等价D.都不等价23、内部收益率使得净现值等于()。
A.零B.一个负数C.一个正数D.所有上述情况24、若一平面简谐波的波动方程为y=Acos(Bt-Cx),式中A、B、C为正值恒量,则()。
A.AB.BC.CD.D25、已知折杆ABC如图示,AB与BC相互垂直,杆的截面为圆形,在B点作用一垂直于ABC平面的力P。