建筑材料作业(远程1_7)

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1、建筑材料作业---基本性质1一、名词解释1.密度 2.体积密度3.体积吸水率4.孔隙率5.软化系数6.比强度二、填空题1材料的吸湿性是指材料_在空气中吸收水分_的性质。2材料的抗冻性以材料在吸水饱和状态下所能抵抗的_冻融循环次数_来表示。3水可以在材料表面展开,即材料表面可以被水浸润,这种性质称为_亲水性_。4.孔隙率增大,材料的密度_不变_,体积密度增大,保温性提高,强度降低。5.材料在水中吸收水分的性质称为_吸水性_。三、选择填空题1.理想的保温材料往往具有的特征是(C)。A—孔隙率大、孔隙尺寸小

2、,吸水率大B—孔隙率大、孔隙尺寸大、且为开孔隙C—孔隙率大、孔隙尺寸小,吸水率小D—孔隙率小,吸水率小2.致密结构的材料具有的特性有(B)。A—导热系数小B—强度高C—抗渗性差D—体积密度小3.多孔结构的材料具有的特性有(A)。A—体积密度小、导热系数小、B—体积密度大、强度高C—保温性差、抗渗性差D—体积密度小、导热性高4.对材料吸水性有重要影响的孔隙是(D)。A—闭口孔隙的数量B—总孔隙的数量C—大尺寸开口孔隙的数量D—微小尺寸开口孔隙的数量5.材料含水率增加时,材料的(A)。A—强度下降B—体积

3、密度下降C—导热系数下降D—吸水率下降6.材料含水率变化时,随之变化的材料性质为(B)。A—密度B—体积密度C—视密度(表观密度)D—吸水率7.材料吸水后,材料的(C)。A—强度提高B—抗冻性提高C—导热系数增大D—吸水率增大8.对同一材料而言,其不同状态下的密度关系为(B)。A—密度>体积密度>视密度>堆积密度B—密度>视密度>体积密度>堆积密度C—密度>视密度>堆积密度>体积密度D—视密度>视密度>体积密度>堆积密度9.材料开口孔隙率在数值上等于材料的(D)。A—空隙率B—质量吸水率C—体积含水率

4、D—体积吸水率10.某材料的在气干状态、绝干状态和吸水饱和状态下的抗压强度分别为128、132、112MPa,则该材料的软化系数为(B)。A—0.88B—0.85C—0.97D—0.1511.提高材料的密实度,材料的耐久性(A)。A—提高B—降低C—不变D—不确定12.选择墙体材料时通常希望选用(C)。A—导热系数小、热容(热容量)小B—导热系数小、热容(热容量)大C—导热系数大、热容(热容量)大D—导热系数大、热容(热容量)小13.对材料抗冻性影响最大的因素是材料的(B)。A—抗渗性B—吸水饱和程度

5、(水饱和度)C—孔隙率D—吸水率14.能对冻融破坏作用起到缓冲作用的是(B)。A—开口孔隙B—闭口孔隙C—毛细孔隙D—粗大孔隙15.对保温最为有利的孔隙是(C)。A—大孔洞B—闭口粗大孔隙C—闭口小孔隙D—开口小孔隙16.F15表示材料在吸水饱和状态下,最多能抵抗(A)。A—15次冻融循环B—15个昼夜的冻融循环C—15个月的冻融循环D—15年的冻融循环17.承受冲击振动荷载的结构应选用(B)。A—塑性材料B—韧性材料C—弹性材料D—弹塑性材料18.抗压强度大于(或大大高于)抗拉强度的材料通常属于(D

6、)。A—塑性材料B—韧性材料C—弹性材料D—脆性材料19.脆性材料适合的荷载类型为(C)。A—拉力B—冲击振动荷载C—压力D—弯曲力20.比强度是衡量材料(D)。A—抗拉强度与抗压强度比值大小的一项指标B—抗压强度与抗拉强度比值大小的一项指标C—强度与弹性变形比值大小的一项指标D—轻质高强的一项指标四、是非判断题1.某些材料虽然在受力初期表现为弹性,达到一定程度后表现出塑性特征,这类材料称为塑性材料。×2.材料吸水饱和状态时水占的体积可视为开口孔隙体积。√3.在水中吸收水分的性质称为材料的吸水性。√五

7、、问答题1.材料的孔隙率对材料的性质有何影响?2.材料的孔隙大小及其形态特征对材料的性质有何影响?3.材料含水时对材料的性质有何影响?4.简述影响材料导热系数的主要因素?5.简述影响材料强度测试结果的试验条件(或外部因素)有哪些?答案:建筑材料作业---基本性质1一、略二、1.在空气中吸收水分2.冻融循环次数3.亲水性4.不变、增大、提高、降低5.吸水性三、1.C2.B3.A4.D5.A6.B7.C8.B9.D10.B11.A12.C13.B14.B15.C16.A17.B18.D19.C20.D四、

8、1.×2.√3.√五、1.材料的孔隙率对材料的性质有何影响?一般来说,材料的孔隙率增大,材料的强度降低,体积密度降低,保温性提高(或导热系数减小),吸水性(吸水率)增大,抗渗性、抗冻性、耐腐蚀性等耐久性下降。2.一般来说,材料的孔隙尺寸增大,使材料的强度降低,保温性降低(或导热系数增加)。毛细孔隙可增加材料的吸水性(或吸水率)增大,降低材料的耐久性(或抗渗性、抗冻性、耐腐蚀性等)下降。开口孔隙相对闭口孔隙对材料的强度、保温性和耐久性更为不利或在一定条件下

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