碱骨料反应裂缝是混凝土骨料中某些矿物与混凝土孔隙中的()间发生化学反应,反应的生成物吸水膨胀使混凝土产生内应力导致混凝土

题目
单选题
碱骨料反应裂缝是混凝土骨料中某些矿物与混凝土孔隙中的()间发生化学反应,反应的生成物吸水膨胀使混凝土产生内应力导致混凝土开裂。
A

矿物质

B

碱性溶液

C

酸性溶液

D

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第1题:

碱骨料反应裂缝是混凝土骨料中( )间发生化学反应,反应的生成物吸水膨胀使混凝土产生内应力导致混凝土开裂。

A.某些矿物

B.骨料

C.混凝土孔隙中的酸性溶液

D.混凝土孔隙中的碱性溶液


正确答案:AD

第2题:

混凝土的碱-骨料反应是内部碱性孔隙溶液和骨料中的活性成分发生了反应,因此以下措施中对于控制工程中碱-骨料反应最为有效的是(  )。

A. 控制环境温度
B. 控制环境湿度
C. 降低混凝土含碱量
D. 改善骨料级配

答案:C
解析:
碱-骨料反应是指混凝土内水泥中的碱性氧化物(Na2O、K2O)与集料中的活性二氧化硅发生化学反应,生成碱硅酸凝胶。这种碱性氧化物和活性氧化硅之间的化学反应通常称为碱-骨料反应。为控制碱-骨料反应,应严格控制水泥中碱(Na2O、K2O)的含量,禁止使用含有活性氧化硅(如蛋白石)的骨料。对骨料应进行碱-骨料反应检验,还可在混凝土配制中加入活性混合材料,以吸收Na+、K+,使反应不集中于骨料表面。

第3题:

隧洞混凝土碱-骨料反映描写正确的是()

A.混凝土骨料遇碱性水产生一种溶蚀的化学反应

B.混凝土中的碱与具有碱活性的骨料发生的一种膨胀性的化学反应,引起混凝土开裂,也称之为混凝土的”癌症”

C.混凝土骨料与水泥中的石膏在水的作用下发生化学反应

D.混凝土中配制过程中,由于掺入了过量的煤灰,在水的作用下,骨料与煤灰的一种化学反应


答案:B

解析:混凝土碱骨料反应是指骨料中特定内部成分在一定条件下与混凝土中的水泥、外zhidao加剂、掺合剂等中的碱物质进一步发生化学反应版,导致混凝土结构产生膨胀、开裂甚至破坏的现象,严重的会使混凝土结构崩溃,是影响混凝土耐久性的重要因素之一;混凝土碱骨料反应根据反应机制可分为碱硅酸盐反应和碱碳酸盐反应。

第4题:

碱活性骨料是指在一定条件下会与混凝土中的()发生化学反应,导致混凝土结构产生()、(开裂)、甚至()的骨料。


正确答案:碱;膨胀;破坏

第5题:

碱集料反应是指水泥、外加剂、等混凝土组成物及环境中的碱与集料中碱活性矿物在()环境下缓慢发生并导致混凝土开裂破坏的膨胀反应。

  • A、温暖
  • B、潮湿
  • C、干燥
  • D、湿润

正确答案:B

第6题:

在其他条件完全相同的情况下,仅是矿质集料的矿物成分不同时,水泥混凝土水泥中的碱与某些碱活性集料发生化学反应,可引起混凝土膨胀、开裂,甚至破坏。( )


答案:对
解析:
在其他条件完全相同的情况下,仅是矿质集料的矿物成分不同时,水泥混凝土水泥中的碱与某些碱活性集料发生化学反应,可引起混凝土膨胀、开裂,甚至破坏。

第7题:

碱集料反应是指()中的碱与集料中的碱活性矿物在潮湿环境下缓慢发生并导致混凝土开裂破坏的膨胀反应。

A:水泥
B:外加剂
C:水
D:骨料
E:环境

答案:A,B,E
解析:

第8题:

碱集料反应是指( )中的碱与集料中的碱活性矿物在潮湿环境下缓慢发生并导致混凝土开裂破坏的膨胀反应。

A.水泥

B.外加剂

C.水

D.骨料

E.环境


正确答案:ABE

第9题:

碱骨料反应裂缝是混凝土骨料中()间发生化学反应,反应的生成物吸水膨胀使混凝土产生内应力导致混凝土开裂。

  • A、某些矿物
  • B、骨料
  • C、混凝土孔隙中的酸性溶液
  • D、混凝土孔隙中的碱性溶液

正确答案:A,D

第10题:

区别下列问题: (1)混凝土的化学性缺陷和物理性缺陷。 (2)混凝土的收缩裂缝和后期体积膨胀(如碱-骨料反应产生的)裂缝。 (3)混凝土梁的塑性破坏和脆性破坏。 (4)混凝土受腐蚀和钢筋受腐蚀及其防腐蚀方法。 (5)混凝土缺陷中的麻面、蜂窝和空洞。


正确答案: (1)混凝土的化学性缺陷指的是,混凝土的构成材料水泥、水、外加剂、骨料和钢筋因为发生化学反应所引起的缺陷,如水泥过期和受潮、碱-骨料反应、水化热开裂及受腐蚀等;混凝土的物理性缺陷指的是,主要由于混凝土构件受力、变形使内应力超越材料强度造成的混凝土的缺陷以及由于施工违反操作规程引起的混凝土的缺陷。
(2)混凝土的收缩裂缝主要是由于水分蒸发而产生的;碱-骨料反应是指混凝土中水泥、外加剂、掺合料或拌和水中的可溶性碱(K+、Na+)溶于混凝土孔隙液中,与骨料中能与碱反应的活性成分(如SiO2)在混凝土凝结硬化后逐渐发生反应,生成含碱的凝胶体,吸水膨胀,使混凝土产生内应力而开裂。
(3)钢筋混凝土梁正截面破坏主要有以下形式:
A.适筋破坏:该梁具有正常配筋率,受拉钢筋首先屈服,随着受拉钢筋塑性变形的发展,受压混凝土边缘纤维达到极限压应变,混凝土压碎.此种破坏形式在破坏前有明显征兆,破坏前裂缝和变形急剧发展,故也称为延性破坏.
B.超筋破坏:当构件受拉区配筋量很高时,则破坏时受拉钢筋不会屈服,破坏是因混凝土受压边缘达到极限压应变、混凝土被压碎而引起的。发生这种破坏时,受拉区混凝土裂缝不明显,破坏前无明显预兆,是一种脆性破坏。由于超筋梁的破坏属于脆性破坏,破坏前无警告,并且受拉钢筋的强度未被充分利用而不经济,故不应采用。
C.少筋破坏:当梁的受拉区配筋量很小时,其抗弯能力及破坏特征与不配筋的素混凝土类似,受拉区混凝土一旦开裂,则裂缝区的钢筋拉应力迅速达到屈服强度并进入强化段,甚至钢筋被拉断。受拉区混凝土裂缝很宽、构建扰度很大,而受压混凝土并未达到极限压应变。这种破坏是“一裂即坏”型,破坏弯矩往往低于构件开裂时的弯矩,属于脆性破坏,故不允许设计少筋梁。
钢筋混凝土结构斜截面主要破坏形态:
A.斜拉破坏:当剪跨比较大且箍筋配置较少、间距太大时,斜裂缝一旦出现,该裂缝往往成为临界斜裂缝,迅速向集中荷载作用点延伸,将梁沿斜截面劈裂成两部分而导致梁的破坏。破坏前梁的变形很小,且往往只有一条斜裂缝,破坏具有明显的脆性。
B.剪压破坏:当剪跨比适中或箍筋量适量、箍筋间距不太大时,发生得破坏称为剪压破坏。剪压破坏有一定预兆。
C.斜压破坏:这种破坏发生在剪跨比很小或腹板宽度很窄的T形梁或I形梁上。发生这种破坏时破坏荷载很高,但变形很小,箍筋不会屈服,属于脆性破坏。
(4)当混凝土长期处于有腐蚀介质(液体或气体)环境中时,水泥石中的水化物逐渐与腐蚀性介质作用,产生各种物理化学变化,使混凝土强度降低,甚至遭到破坏。混凝土受腐蚀介质的影响,大体有两类:溶出性腐蚀和离子交换腐蚀(也称分解性腐蚀)。
防止混凝土受腐蚀的措施有以下三个方面:
A.提高混凝土或混凝土表面的密实性,使侵蚀性介质不能渗入混凝土内部,可以减轻或延缓腐蚀作用。这只是在侵蚀介质的侵蚀性不太强的时候才可使用。
B.在混凝土构件表面涂以防水砂浆、沥青、合成树脂等保护层,使混凝土与腐蚀介质隔离。
C.选用恰当的水泥,如抗硫酸盐水泥、耐酸水泥等;或者在水泥中掺加活性混合材料,如粉煤灰、火山灰、水淬矿渣等。
钢筋受腐蚀就是钢在常温环境介质作用下,很容易恢复到本来较稳定的铁的氧化物状态,这就是刚的受腐蚀,也称铁锈。
预防钢筋受腐蚀的措施可以从下述三方面着手:
A.从防止钢筋混凝土构件表面过快碳化考虑:混凝土必须密实、水灰比宜较小,水泥用量宜较多;对在硅酸盐水泥中混合料的掺入量应有限制;混凝土保护层厚度必须符合相应结构的设计规范或规程的要求;混凝土构件的外形宜简单,凹凸棱角愈少愈好
B.从提高钝化膜抗氯离子渗透性出发考虑,可使用预防盐污染混凝土引起钢筋腐蚀的阻绣剂。
C.注意形成防冻混凝土原材料的质量

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