结构性能B
结构材料的力学性能资料
三、钢筋与混凝土相互作用
(一). 粘结力
胶合力
钢
筋
摩擦力
机械咬合力
主要作用
带肋钢筋的机械咬合力 > 光圆钢筋的机械咬合力 注意:钢筋表面的轻微锈蚀也增加它与混凝土的粘结力
(2)粘结应力分析 (以拉拔试验为例)
由试验可知: (1)最大粘结应力在离开端 部的某一位置出现,且随拔 出力的大小而变化,粘结应 力沿钢筋长度是曲线分布; d P (2)钢筋的埋入长度越长, 拔出力越大,但埋入长度过 大时,则其尾部的粘结应力 很小,基本不起作用; (3)粘结强度随混凝土强度 等级的提高而增大; (4)带肋钢筋的粘结强度高 于光圆钢筋,而在光圆钢筋 末端做弯钩大大提高拔出力
P
土的应变随时间继续增
长的现象被称为徐变。
二、混 凝 土
2. 混凝土的变形
长期荷载作用下混凝土的变形性能----影响徐变的因素
•应力: c<0.5fc,徐变变形与应力成正比----线性徐变 0.5fc<c<0.8fc,非线性徐变 c>0.8fc,造成混凝土破坏,不稳定 •加荷时混凝土的龄期,越早,徐变越大 •水泥用量越多,水灰比越大,徐变越大 •骨料越硬,徐变越小
解:1、直径为28mm>25mm,锚固长度需乘以修正系数取1.1;
2、 钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配 有箍筋,锚固长度需乘以修正系数取0.8;
3、实配钢筋较多,需乘以1/1.05
故:
la lab 1.1 0.8
fy ft
d
1 360 0.14 32 663m m 1.05 2.04
纵向受力钢筋为HRB400级,直径为28mm,求纵 向受拉钢筋的锚固长度。
结构性能205
结构性能、单项选择题1、混凝土结构试验中用于计算和分析的有关材料性能参数应通过实测确定。
钢筋试样应在制作试验试件的同批钢筋中抽取,每种规格的钢筋按有关标准取不少于()个试样。
BA、1 B > 2 C 、3 D 、52、单跨试件和多跨连续试件的支座,除一端应为()夕卜,其他应为滚动较支座。
CA、滚动较支座B、滑动支座C、固定较支座D、球形支座3、试验时试件支座下的支墩和地基应有足够刚度,在试验最大荷载作用下的总压缩变形不超过试件挠度值的()。
cA、1/30 B 、1/20 C 、1/10 D 、1/54、单向试件的两个较支座的高差,应符合试件支座设计高度的要求,某试件跨度为4000mm,则其允许偏差为的()mm。
CA、80 B 、40 C 、20 D 、105、单向试件的两个较支座的高差,应符合试件支座设计高度的要求,某试件跨度为6000mm,则其允许偏差为的()mm。
CA、60 B 、50 C 、30 D 、156、常用结构性能检验仪器一般分为()和()。
DA、加载设备控制设备B、搬运工具量测工具C、计算工具搬运工具D、量测设备加载设备7、在到达使用状态短期试验荷载值以前,每级加载值不宜大于使用状态短期试验荷载值的()。
CA、5% E 、10% C 、20% D 、30%8、作静载试验时,构件应分级加载,当荷载接近抗裂检验荷载值时,每级荷载不应大于()。
AA、荷载标准值的5%B、荷载标准值的10%C、荷载设计值的5%D、荷载设计值的10%9、对跨度较大的薄腹梁试件,当不再进行承载力试验时,使用状态试验荷载值作用下的持荷时间不宜少于()。
cA、3hB、6hC、12hD、24h10、预制构件试验为检验预制构件产品结构性能而进行的试验,原位加载试验为对既有工程结构现场进行加载和量测的试验。
这两种试验都属于()。
AA、验证性试验B、探索性试验C、型式检验D、合格性检验)的比值。
c11、抗裂检验系数是试件开裂检验荷载实测值与(1 / 23A、承载力状态荷载设计值B、临界试验荷载C、使用状态试验荷载值值12、试件承载力检验荷载实测值与()的比值称为承载力检验系数。
N,V,B,Ti对钢铁性能的影响
N,V,B,Ti对钢铁性能的影响N元素1、铁素体溶解氮的能力很低。
当钢中溶有过饱和的氮,在放置较长一段时间后或随后在200~300℃加热就会发生氮以氮化物形式的析出,并使钢的硬度、强度提高,塑性下降,发生时效。
钢液中加入Al、Ti或V进行固氮处理,使氮固定在AlN、TiN或VN中,可消除时效倾向。
2、氮能提高钢的强度,低温韧性和焊接性,增加时效敏感性。
3、氮的有益作用:1)N亦是强烈的A体形成元素,在这点上它与Ni相似,比Ni作用强27倍,特别在不锈钢中得到广泛注意。
它有可能是代替Ni的重要元素之一,特别与Ni其同作用,稳定A体效果更好,尤利代Ni。
2)N还可在复杂的A体钢中借氮化物的析出而产生弥散硬化。
因此,可在无显著成绩脆性的情况下提高它的热强性。
3)N能提高高铬钢,特别是含V的的高铬工具钢的热硬性。
N能使这些钢的二次硬度的回火温度的间段增大,并使此间段向更高温方面移动,所以可得到较好的综合性能,在高铬钢中N还能改善其热加工性能。
4)N在铁素体中可促使A体形成,由于γ相的出现,可减小晶粒粗化倾向,所以可改善钢的韧性和焊接性能。
5)N对磁钢的影响较大:如当N溶解在钢中的固溶体状态存在时会使矫顽力稍增而磁导率降低,当形成AlN、FeN等非金属夹杂影响就加剧。
N还是引起硅钢片磁时效的主要因素之一。
一般说一定数量的夹杂对得到取向组织是有益的。
所以它可阻碍位向不适合的晶粒生长。
从而使取向合适的晶粒加速成长。
N对取向冷轧变压的质量也有很大影响,过多或过少的含N量都不易使N量使冷轧硅钢片获得大晶粒和高磁性。
适宜的含量是N =0.01~0.1%或更低至0.001%,但要获得更好磁性,最好能在热处理后将冷轧硅钢片中残留N除去。
6)钢的表面渗N,可使它得到高的表面硬度(RC70)500~600℃中进行和耐磨性,高的疲劳极限和抗蚀性(600~700℃中进行)。
7)铬锰钢中加入0.35~0.45%以上的N即可得单一的A体组织。
数据结构之B树和B树B树和B树的特性应用场景和性能优势
数据结构之B树和B树B树和B树的特性应用场景和性能优势B树和B+树:特性、应用场景和性能优势在计算机科学中,数据结构是指组织和存储数据的方式,而B树(B-Tree)和B+树(B+ Tree)是常用的数据结构之一。
本文将重点介绍B树和B+树的特性、应用场景和性能优势。
一、B树和B+树的特性1. B树特性B树是一种多叉树,它的每个节点可以拥有多个子节点。
B树的特点如下:- 根节点至少有两个子节点,除非它是叶子节点。
- 所有叶子节点在同一层级上,也就是说,B树是平衡的。
- 节点中的键值按照升序排列。
- 节点的子节点数可以超过2。
2. B+树特性B+树是B树的一种变体,相比B树,B+树的特点更适合数据库索引的实现。
B+树的特点如下:- 非叶子节点只存储键值信息,数据只存储在叶子节点。
- 所有叶子节点通过链表连接在一起,方便范围查询。
- 叶子节点之间通过指针相互连接,提高查找效率。
二、B树和B+树的应用场景1. B树应用场景- 文件系统:B树可用于文件系统的索引结构,方便文件的快速定位和存取。
- 数据库:B树可以作为数据库索引的存储结构,加快数据库查询的速度。
- 图书馆管理系统:B树可用于图书馆系统中书籍索引的实现,便于查找和管理。
2. B+树应用场景- 数据库:B+树是关系型数据库中常用的索引结构,能够提高查找效率和范围查询的性能。
- 文件系统:B+树可以作为文件系统的块索引结构,方便大规模文件的管理与存取。
- 排序算法:B+树可以用于外部排序的算法实现,提高排序的效率。
三、B树和B+树的性能优势1. B树的性能优势- 查询性能好:B树的节点可以存储多个键值,使得在查找过程中减少IO操作,提高查询效率。
- 范围查询性能优越:B树是平衡的,叶子节点之间通过指针相互连接,可方便实现范围查询。
2. B+树的性能优势- 更高的存储密度:B+树的非叶子节点只存储键值信息,不存储数据,因此可以存储更多的键值,提高存储密度。
材料的结构与性能特点
材料的结构与性能特点第一章材料的结构与性能固体材料的性能主要取决于其化学成分、组织结构及加工工艺过程。
所谓结构就是指物质内部原子在空间的分布及排列规律。
材料的相互作用组成物质的质点(原子、分子或离子)间的相互作用力称为结合键。
主要有共价键、离子键、金属键、分子键。
离子键形成:正、负离子靠静电引力结合在一起而形成的结合键称为离子键。
特性:离子键没有方向性,无饱和性。
NaCl晶体结构如图所示。
性能特点:离子晶体的硬度高、热膨胀系数小,但脆性大,具有很好的绝缘性。
典型的离子晶体是无色透明的。
共价键形成:元素周期表中的ⅣA、ⅤA、ⅥA族大多数元素或电负性不大的原子相互结合时,原子间不产生电子的转移,以共价电子形成稳定的电子满壳层的方式实现结合。
这种由共用电子对产生的结合键称为共价键。
氧化硅中硅氧原子间共价键,其结构如图所示。
性能特点:共价键结合力很大,所以共价晶体的强度、硬度高、脆性大,熔点、沸点高,挥发度低。
金属键形成:由金属正离子与电子气之间相互作用而结合的方式称为金属键。
如图所示。
性能特点:1)良好的导电性及导热性;2)正的电阻温度系数;3)良好的强度及塑性;4)特有的金属光泽。
分子键形成:一个分子的正电荷部位与另一分子的负电荷部位间以微弱静电引力相引而结合在一起称为范德华键(或分子键)。
特性:分子晶体因其结合键能很低,所以其熔点很低,硬度也低。
但其绝缘性良好。
材料的结合键类型不同,则其性能不同。
常见结合键的特性见表1-1。
晶体材料的原子排列所谓晶体是指原子在其内部沿三维空间呈周期性重复排列的一类物质。
晶体的主要特点是:①结构有序;②物理性质表现为各向异性;③有固定的熔点;④在一定条件下有规则的几何外形。
理想的晶体结构1.晶体的基本概念(1) 晶格与晶胞晶格是指描述晶体排列规律的空间格架。
从晶格中取出一个最能代表原子排列特征的最基本的几何单元,称为晶胞。
晶胞各棱边的尺寸称为晶格常数。
(2) 晶系按原子排列形式及晶格常数不同可将晶体分为七种晶系(3) 原子半径原子半径是指晶胞中原子密度最大方向相邻两原子之间距离的一半。
附录B围护结构热工性能指标
≤0.64 ≤0.56 ≤0.48
0.45<RWW≤0.6 0.20/0.20
0.40<RWW≤0.45
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
≤0.32
≤0.40
性能提高幅度 达到 5% 达到 10% 达到 20%
围护结构部位
表 B-3 甲类公共建筑围护结构热工性能要求
传热系数 K[W/(m2•K)]
夏热冬冷地区,温和 A 区
夏热冬冷地区
夏热冬暖地区
无要求
无要求
无要求
无要求
≤0.49
≤0.46
≤0.33
≤0.29
无要求
无要求
无要求
无要求
≤0.47
≤0.43
≤0.32
≤0.27
无要求
无要求
无要求
无要求
≤0.42
≤0.38
≤0.28
≤0.24
屋面 外墙(包括非透明幕墙) 单一立面外窗(包括透光幕墙) 屋顶透明部分(屋顶透光部分面积≤20%)
表 B-4 乙类公共建筑围护结构热工性能要求
传热系数 K[W/(m2•K)] 夏热冬冷地区 ≤0.67 ≤0.95
≤2.9
≤0.63 ≤0.90
≤2.7
≤0.56 ≤0.80
≤2.4
太阳得热系数 SHGC(东、南西向/北向)
≤0.27
无要求
无要求
无要求 ≤0.40/0.47 ≤0.32/0.40 ≤0.32/0.36 ≤0.23/0.32 ≤0.22/0.27
-/≤0.27
无要求
无要求
第1讲二钢结构的性能及其主要影响因素.
第二章钢结构的性能及其主要影响因素2.1钢结构对钢材的要求钢材的种类很多,用途不同,所需的钢材种类和品牌各异。
因此,必须按使用用途对钢材的性能的要求选择合适的钢材类别和牌号。
我国钢材的种类一般有以下几类:1、按化学成分分为(1) 碳素钢——指含碳量Wc<2%的铁碳含量。
按质量和用途的不同,又可分为普通碳素结构钢,优质碳素结构钢和工具碳素钢三大类。
按含碳量的不同可分为:1) 工业纯铁——Wc≤0.04%2) 低碳钢——Wc≤0.25%3) 中碳钢——Wc=0.25% ~ 0.60%4) 高碳钢——Wc>0.60%(2) 合金钢——指在碳素钢的基础上,在冶金时加入一些合金元素而炼成的钢,按其合金元素的总含量,可分为:1) 低合金钢——合金元素总含量≤5%2) 中合金钢——合金元素总含量5% ~ 10%3) 高合金钢——合金元素总含量>10%2、按用途分有(1) 结构钢——又可分为建筑及工程用结构钢和机械制造用结构钢两类(2) 工具钢——指用于制造各种工具的钢,如刃具钢,模具钢和量具钢等。
(3) 特殊钢 —— 指用特殊方法生产,具有特殊物理、化学性能或力学性能的钢。
一般分为不锈耐酸刚,耐热钢,低温用钢,耐磨钢,磁钢,抗磁钢和超高强度钢(ζb ≥1400Mpa )等。
(4) 专业用途钢 —— 指各个工业部门专业用途的钢,如:农机用钢,机床用钢,汽车用钢,航空用钢,锅炉用钢,焊条用钢等等。
*建筑及工程用结构钢 —— 指用于建筑、桥梁、船舶及其他工程上制作金属结构构件的钢,主要有:①普通碳素结构钢 —— 可分为:一般用途普碳钢、专用普碳钢;②低合金钢 —— 可分为:低合金结构钢、耐腐蚀钢、低温用钢、钢筋钢、钢轨钢、耐磨钢及特殊用途专用钢等。
*机械制造用结构钢 —— 指用于制造机械设备上结构零件的钢。
这类钢基本上为优质钢或高级优质钢,主要有: 按其工艺特征分为①优质碳素结构钢②合金结构钢冷塑性成形用钢(如冷冲压钢、冷镦钢、冷挤压用钢等)表面硬化结构钢表面淬火用钢氮碳共渗钢氮化钢调质结构钢渗碳钢③易切结构钢④弹簧钢⑤滚动轴承钢虽然钢材种类很多,但符合钢结构性能要求的钢材只有少数几种。
PVA/B凝胶纺丝纤维结构性能研究
结 晶度 和 结 晶 结 构 采 用 荷 兰 菲 利 普 公 司 x P r PoMP 一射 线 衍 射 仪 测 试 , 试 电压 4 et r D X 测 O k V,阳 极 电 流 4 m A,C u靶 , 线 波 长 0 14 K .51
nm o
1 3 华 大学 材料 学 院 S Y一Ⅲ型声 C
收稿 日期 :0 7~ 9—1 20 0 0
吉林 化纤 研究 所 开 始研 究 硼 法 凝胶 纺 丝 ,90年 18 通过小 试 鉴 定 。北 京 维 尼 纶 厂 也 于 7 O年代 进 行
硼法凝 胶 纺 丝研 究 ,9 4年 正 式 立 项 研 究 ,9 7 18 18
纺程各 阶段 样 品编 号 : 初 生纤 维 ) 2 ( 1 ( , 二
浴 出 口纤维 ) 3 ( , 干燥 出 口纤 维 ) 4 ( 热 出 口纤 , 预
维 )5( , 延伸 I纤 维 ) 6 ( 伸 2 纤维 ) 7 ( 成 , 延 , 半
品纤 维 ) 8 ( 化纤 维 ) , 醛 。 1 2 结 晶结构测试 .
丝 所得 的初 生纤 维具 有 皮 芯 、 叠链 微胞 、 粒 和 折 微
微 孔 等不 均 匀 结 构 , 此 很 难 获 得 高 强 度 纤 维 。 因
但 P A纤 维 具有 理 论 强度 高 , 酸碱 、 V 耐 耐候 、 耐蚀
程各 阶段纤维 的结 构性 能很 有必 要 。
1 实 验
纤 维 的 断 面 形 貌 采 用 日本 JO S 一 E L JM
50 L 9 0 V扫描 电子 显 微 镜 测 试 。将 测 试样 品 固定 在样 品 台上 , 并用 锋 利 的刀 片将 纤 维 切 出平 整 的 横 截 面 , 后进行 表 面喷金处 理 。 然 1 5 力学 性能 测试 .
金属的结构与性能
金属的结构与性能⏹纯金属的晶体结构⏹合金的晶体结构纯金属的晶体结构晶体——原子排列长程有序有周期熔点一定材料晶体原子排列长程有序,有周期非晶体——原子排列短程有序,无周期。
性能呈各向异性,一定条件下晶体和非晶体可互相转化。
石英玻璃(非晶体)石英晶体(晶体)一、纯金属的晶体结构(一)晶体的基本概念晶格与晶胞●晶格:用假想的直线将原子中心连接起来所形成的三维空间1、晶格与晶胞用假想的线将原子中心连接起来所形成的维空间格架。
直线的交点(原子中心)称结点。
由结点形成的空间。
点的阵列称空间点阵●晶胞:能代表晶格原子排列规律的最小几何单元。
结点晶体晶胞晶格(空间点阵)晶格与晶胞晶格常数:立方•晶胞各边尺寸a、b、c。
六方•各棱间夹角α、β、γ。
2 晶系:四方●根据晶胞参数不同,将晶体分为七种晶系。
以上的金属具有立方晶系和六方晶系菱方●90%以上的金属具有立方晶系和六方晶系。
=====90︒正交●立方晶系:a b c,αβγ90●六方晶系:a1=a2=a3≠c,α=β=90︒,γ=120︒单斜三斜3原子半径:晶胞中原子密度最大方向上相邻原子间距的一半。
4 晶胞原子数:一个晶胞内所包含的原子数目。
5 配位数:晶格中与任一原子距离最近且相等的原子数目。
6晶胞中原子本身6 致密度:晶胞中原子本身所占的体积百分数。
K=nv’/V=Vrn 334π⨯(二)、金属中常见的晶格类型体心立方晶格面心立方晶格密排六方晶格(bcc)(fcc)(hcp)(二)、金属中常见的晶格类型 1. 体心立方晶格(Body Centered Cubic Lattice, BCC)晶胞原子数晶格常数:a (a =b =c )1/8×8+1=2体心立方结构(b.c.c)原子半径:a 43r 致密度晶格常数:a (a =b =c )晶胞原子数6=41/8×8+1/2×64c晶格常数:a (a =b ), cc/a=1.633晶胞原子数121/2236c/a 1.6331/6×12+1/2×2+3=6a21r =:原子半径配位数:12K ’/V 07474%致密度:K=nv’/V ≈0.74=74%金属中常见晶格类型的基本参数晶格类型体心立方(bcc )面心立方(fcc )密排六方(hcp )晶胞结构a =b =ca =b =c90a =b c/a =1.633α=β=γ=90℃α=β=γ=90℃α=β=90℃γ=120℃晶胞常数晶胞内原子数原子半径致密度配位数0.680.740.7481212α‐Fe 、Mo 、W 、V 、Cr 、β‐Tiγ‐Fe 、Al 、Cu 、Ni 、Au 、AgMg 、Cd 、Zn 、Be 、Ca 、α‐Ti典型金属(三)、立方晶系晶面、晶向表示方法●晶体中一系列原子组成的面称晶面●任意两原子之间的连线称为原子列,其方向称为晶向。
玻璃结构与性能B-wsd
B2O3加入熔体中, 量较少时, B-O形成的是[BO4], 使结构网络 聚集紧密, 粘度上升。量较多时, B-O就由[BO4] 转变为[BO3], 使网络变疏松, 粘度下降。
CaO的作用
10-12%以下,高温解聚,低温积聚。因高温时,熔体Onb多, Ca2+要求的配位数能得到满足;而低温时,熔体缩聚Onb减 少,Ca2+为满足配位数的要求,发生积聚现象,前者使η 减小,后者使η增大。故CaO高温减小粘度,低温增大粘度, 使玻璃料性变短。 结构对称性:结构对称性高,η大,反之,η小。如石英 玻璃粘度大于磷酸盐、硼酸盐玻璃,因后两种玻璃结构中 存在不对称或薄弱环节。 阳离子的极化力:极化力大,减弱硅氧键作用大,η小。 阳离子的配位数:[BO4]网络完整性强,η大;[BO3]网络 完整性强,η小。
[Tg、Tf]范围内,结构单元重排,粘度越大,达到平衡结构所需的时 间越长。
理论上,η达恒定的1012Pa.s需一分钟;η达1013Pa.s需十分钟;η达恒定的 1014Pa.s需100分钟。
热历史的影响
不同冷却及退火条件下得到的同组成玻璃,在某一温度下测得的η值并 不同。 分相的热处理影响分相的结构,导致η不同。
分 类
非表面活性组份 中间性质的组份 难熔表面活性强组份 第一类符合加和法则 σ=(1/100)∑σipi 第二类、第三类物质对不符合加和法则,因它们易吸 附在表面,使表面与内部组成不一致。
玻璃的密度
玻璃密度取决于构成玻璃的原子的质量以及玻璃结构网 络的紧密程度和网络空隙的填充情况。 玻璃的密度差别非常大,如石英玻璃的密度最小,为2.2 g/cm3 , 而含大量氧化铅的重火玻璃可达6.5 g/cm3 , 普 通Na2O-CaO-SiO2玻璃的密度为2.5-2.6 g/cm3 ; 由于玻璃密度的变化可精确0.0002g/cm3,远高于玻璃成 分化学分析的精度,且密度的测量也较玻璃成分的化学 分析容易进行,故生产上常通过测定玻璃的密度来监控 玻璃成分的变化。如:砂子含水量波动(3-10%),密 度变化100x10-4 。
b和si性质的相似处
b和si性质的相似处
b和si两种元素各自体现着特有的性质,可以从物理性质、化学性质以及结构性质等多个方面进行比较。
一、物理性质
b和si两种元素都具有极高的电导率,属于半导体元素。
b的电导率比si的电导率高,是目前市场上用于制造半导体元件优质元素,以及在电子元件中用于传导电流。
另外,b和si两个元素都具有一定程度的硬度,但b更加坚硬,具有较高的抗压能力,在工业应用中有更广泛的用途,比如航空航天、汽车制造等行业中都经常使用到。
二、化学性质
b和si两个元素在化学性质上也有一定的相似性,都属于金属元素,是一类不易析出的元素,而且它们的化学稳定性较高。
但是,与b相比,si的化学稳定性要更高一些,只要被正确保存,就不太可能被氧化,而b比较容易被氧化,这也是它们在应用时有所不同的原因。
三、结构性质
b和si两种元素在结构性质上也有一定的相似性,都是类金属元素,具有非常高的密度和高折射率,具有高反射率,而且它们的熔点和沸点都接近,具有较强的热稳定性。
此外,两个元素还具有良好的抗震性、抗冲击性、耐腐蚀性以及较低的氧化性,都可以用于制造一些高性能的产品和材料。
总之,b和si元素在物理性质、化学性质以及结构性质上都具
有一定的相似性,因此它们在工业应用中被广泛运用,可以制造出高性能的产品和材料。
当然,这两种元素也存在一些不同之处,比如b 的电导率较高,而si的化学稳定性较好,在应用时也可以发挥不同的作用。
结构性能试卷-5
质量检测人员结构性能考核试卷(满分100分,时间80分钟)姓名__________ 考试号____________ 单位 _____________一、单项选择题(每题1分,共计40分)1、光纤光栅应变计的允许误差为量程的________ 。
A、土0.5%B、土 1.0%C、土 1.5%D、土 2.0%2、垂直裂缝的观测位置应在结构构件的________ 。
A、拉应力最大区段B、压应力最大区段C、拉应力最大区段及薄弱环节D、压应力最大区段及薄弱环节2、非实验室条件进行的预制构件试验、原位加载试验等受场地、条件限制时,可采用满足试验要求的其他加载方式,加载量值的允许误差为 _________ 。
A、2.5%B、5%C、7.5%D、10%4、结构试验中采用弹簧式测力仪,其最小分度值不应大于仪表量程的________ oA、0.5%B、1.0%C、2.0%D、2.5%5、量测混凝土结构构件时,对受弯构件当需要量测沿截面高度的应变分布规律时,布置测点数不宜少于 ______ 个。
A、4B、3C、2D、56、当在规定的荷载持续时间内出现试验标志时,试验荷载实测值应取________ oA、前级荷载B、本级荷载值与前一级荷载的平均值C、后一级荷载D、本级荷载7、验证性试验,受拉钢筋的应变达到_____ 时,可判断该试件已达到承载能力极限状^态oA、0.01B、0.02C、0.025D、0.03&实验室试验中试件的混凝土性能参数,当有可靠经验时,同批浇筑试件的每一强度混凝土,应制作部少于 _________ 个立方体试块作为一组。
A、4B、6C、5D、39、对正截面裂缝,应量测________ 处的最大裂缝宽度。
A、受拉主筋B、受压主筋C、箍筋D、分布钢筋10、量测混凝土应变的应变计或电阻片的长度不应小于50mm和 _____ 倍粗骨料粒径C、411、采用重物进行均布加载时,称量加载物重量的衡器允许误差为量程的________A、土0.5%B、土1.0%C、土1.5%D、土2.0%12、量测试件挠度曲线时,对受弯及偏心受压构件量测挠度曲线的测点应沿构件跨度方向布置,测点不应少于 _______。
第1章 耐火材料的组成、结构与性能
耐火材料工艺学
GB/T3002-2004
GB/T3001-2007
(2)抗折强度
耐火材料的抗折强度包括常温抗折强 度和高温抗折强度,分别是指常温和高温 条件下,耐火材料单位截面积上所能承受 的极限弯曲应力,以牛顿/毫米2(或MPa) 表示。它表征的是材料在常温或高温条件 下抵抗弯矩的能力,采用三点弯曲法测量。
动态法包括回转渣蚀法转动浸演法撤渣法高温滴渣法和感应耐火材料工艺学动态抗渣试验图1旋转抗渣法耐火材料工艺学动态抗渣试验图2感应炉抗渣法耐火材料工艺学耐火材料工艺学静态抗渣试验图片耐火材料残渣耐火材料工艺学碱性耐火材料如caomgo等在生产保存及使用的过程中都有与环境中的水发生反应而丧失强度甚至粉化的现象称为水化反应
耐火材料工艺学
1 v 体积膨胀系数: v ( t ) p ℃-1
线膨胀系数:
1 l ( ) p ℃-1 l t
膨胀系数是指耐火材料由室温加热至试验温度的 区间内,温度每升高1℃,试样体积或长度的相对 变化率。 意义:窑炉设计的重要参数、预留膨胀缝的依据, 可间接判断耐材热震稳定性能。
T x
— 沿x轴方向的温度梯度(K/m)。
耐火材料工艺学
耐火材料中所含的气孔对其热导率的影 响最大。一般说来,在一定的温度范围内, 气孔率越大,热导率越低。耐火材料的化学 矿物组成也对材料的导热率也有明显影响。 晶体中的各种缺陷、杂质以及晶粒界面 都会引起格波的散射,也等效于声子平均自 由程的减小,从而降低热导率。
耐磨性是指耐火材料抵抗坚硬的物体或气 流的摩擦、磨损、冲刷的能力。耐火材料的耐 磨性取决于其矿物组成、组织结构和颗粒组合 的牢固性以及材料本身的密度、强度等。
A m1 m 2
b
B对Sn-Co合金结构及电化学性能的影响
( .辽宁工程技术大学资源与环境工程学 院 , .材料科学与工程学 院,阜新 13 0 ) 1 2 20 0
摘要
采用 固相法合成了 S —o B复合材料 , 察了 B对材料 的结构和 电化学性能 的影 响.X D分 析结果 nC / 考 R
表 明 , nc 合金 由 C S s —o on相组 成 , 添加 B能使 晶粒 细化并且形成 C S on .恒流充放 电测试表 明,B的添加提 高 了 s —o nc 合金 的循环性 能 , 但使放 电容量 略有 降低 .当 B质量分 数为 4 时,S —o B复合物 的首 次放 电 % nC / 容 量为 2 6m ・ / , 1 A h g 经过 3 0次循环后容 量保 持率达 8. % , 29 表现 出良好 的结构稳定性 . 关 键词 锂 离子电池 ; nC S ・o合金 ;硼
金 化时体 积 膨胀 率大 (0 % ~ 0 % ) 结 构 容 易破 坏 而 最终 粉 化 , 环 性 能 差 , 能 满 足 大规 模 产业 10 30 , 循 不 化 需求 .人们 通 常采取元 素 多元 化 、 结构 无定 形化 和 颗粒 或 晶 粒细 化 等 途 径 来 改善 其 循 环性 能 ,并 取 得 了一定 进展 .20 05年 , 尼公 司采 用 S—o C材料 为 负极 的新 一代 “ eei ” 离 子 电池 的成 功 索 nC/ N xln 锂 o 上 市 , 志着 s 材料 商 品化 的开始 .研究 者对 S —oC材 料 中的 c 标 n基 nC/ o和 c元素 的作 用进 行 了大 量 的 研 究 .D h an等 采用 溅射 法发 现 , o与 s 有较 高 的无定 形态 形成 能力 ,同时 c c n具 o与 c不形 成碳化 物 , 体 系整体 能够 保持 无定 形态 结构 .随后 , 究者 在 s .o 系 中添加 N , i e和 L 使 研 nc 体 i T,F a等 ~ 惰 性元 素 或 z n等 活性 元 素 , 用 与 s 成 合金 的方 法 来进 一 步 稳定 材 料 的结 构.非 金 属元 素 C与 采 n形 s -o合 金形 成 的复合 物 , nc 能够 提 高整个 复合 材料 的结 构稳 定性 和 导 电性 , 究 过 的碳 源 主要 有 石 墨 、 研
材料结构与性能
共价键 本质 上是原子间通过共用电子或电子云重叠而产生 的结合键,是另一种重要的化学键。
金属键——由金属中的自由电子和金属正离子之 间相互作用所构成的键合,来源于失去最外层电 子的金属原子所构成的。
1.2 材料的结构 材料的结构决定材料的性质,性质是 结构的外在反映,对材料的使用性能有决 定性影响,而使用性能又与材料的使用环 境密切相关。 材料的结构取决于其组成、形成条件 (包括制备工艺及加工过程)等因素。
1.3 实际晶体结构
单晶体与多晶体 : 多晶体具有晶界
1.4 晶体缺陷
(1)点缺陷:空位、间隙原子和置换原子等。
(2)线缺陷 :
主要是位错,位错是一种极为重要的晶体缺陷, 对金属强度、塑性变形、扩散和相变等有显著影响。
刃型位错模型
(3)面缺陷: 有晶界、亚晶界
1.5 合金的晶体结构
1.5.1 合金的相、组织及其关系
材料科学要解决的问题就是研究材 料的组成与结构、合成与加工、性质、 使用性能以及环境之间的相互关系及制 约规律。
材料结构层次
第一个层次是原子及电子结构。 第二个层次是原子的空间排列。 第三个层次是组织结构或相结构。
第一个层次是原子及电子结构。
原子中电子的排列在很大程度上决定原子 间的结合方式,决定材料类型(金属、非 金属、聚合物等),决定材料的热学、力 学、光学、电学、磁学等性质。
材料科学导论
—— 材料结构与性能
一、材料的结构
1.1材料的结合方式
材料是由原子或分子构成的。原子之间有结合力, 也称结合键。
化学键:组成物质整体的质点(原子、分子或离子) 间的相互作用力。
键:离子键、共价键、金属键、分子键、氢键等。
离子键: 本质上是正负离子间的静电吸引作用,主要存在于 晶体化合物中,是化学键中重要的键合方式之一。
晶体管的结构及性能
(一)晶体管的结构特性1.晶体管的结构晶体管内部由两PN结构成,其三个电极分别为集电极(用字母C或c表示),基极(用字母B或b表示)和发射极(用字母E或e表示)。
晶体管的两个PN结分别称为集电结(C、B极之间)和发射结(B、E极之间),发射结与集电结之间为基区。
根据结构不同,晶体管可分为PNP型和NPN型两类。
在电路图形符号上可以看出两种类型晶体管的发射极箭头(代表集电极电流的方向)不同。
PNP型晶体管的发射极箭头朝内,NPN型晶体管的发射极箭头朝外。
2.三极管各个电极的作用及电流分配晶体管三个电极的电极的作用如下:发射极(E极)用来发射电子;基极(B极)用来控制E极发射电子的数量;集电极(C极)用业收集电子。
晶体管的发射极电流IE与基极电流IB、集电极电流IC之间的关系如下:IE=IB+IC3.晶体管的工作条件晶体管属于电流控制型半导体器件,其放大特性主要是指电流放大能力。
所谓放大,是指当晶体管的基极电流发生变化时,其集电极电流将发生更大的变化或在晶体管具备了工作条件后,若从基极加入一个较小的信号,则其集电极将会输出一个较大的信号。
晶体管的基本工作条件是发射结(B、E极之间)要加上较低的正向电压(即正向偏置电压),集电结(B、C极之间)要加上较高的反向电压(即反向偏置电压)。
晶体管发射结的正向偏置电压约等于PN结电压,即硅管为0.6~0.7V,锗管为0.2~0.3V。
集电结的反向偏置电压视具体型号而定。
4.晶体管的工作状态晶体管有截止、导通和饱和三种状态。
在晶体管不具备工作条件时,它处截止状态,内阻很大,各极电流几乎为0。
当晶体管的发射结加下合适的正向偏置电压、集电结加上反向偏置电压时,晶体管导通,其内阻变小,各电极均有工作电流产生(IE=IB+IC)。
适当增大其发射结的正向偏置电压、使基极电流I B增大时,集电极电流IC和发射极电流IE也会随之增大。
当晶体管发射结的正向偏置电压增大至一定值(硅管等于或略高于0.7V,锗管等于或略高于0. 3V0时,晶体管将从导通放大状态进入饱和状态,此时集电极电流IC将处于较大的恒定状态,且已不受基极电流IB控制。
材料的组织结构与性能的关系
第三章材料的组织结构与性能的关系在第一章,我们特别强调指出微观结构不同性能会不同。
上一章,我们进一步明确了微观结构的具体物理意义。
微观结构具体怎样影响性能,有哪些客观规律,就是这一章大家要学习的内容。
掌握了这些知识,将会为大家选用材料,研制新材料提供理论依据。
结构材料和功能材料的区分在于人们对于材料主要要求的性能不同。
对于结构材料,材料的强度、韧性是主要要求的性能,这种性能对材料的组织、原子排列方式很敏感;而功能材料主要要求材料的声、电、热、光、磁等物理性能和化学性能,它们往往对组织不那么敏感,而对材料中的电子分布与运动敏感。
所以本章分成结构材料和功能材料二部分来介绍。
结构材料在工业文明中发挥了巨大作用。
大到海洋平台,小到一枚螺丝钉,它们所用材料都要考虑承载能力,都是用结构材料。
面向21世纪,进一步发展空间技术、核能、海洋开发、石油、化工、建筑建材及交通运输等等仍然要依赖于结构材料。
其中金属材料以前是,现代仍然是占主导地位;在一些关键部位或特殊环境下如高温、腐蚀条件下要用到结构陶瓷;高分子材料重量轻、耐腐蚀的优点使人们在一些承载低的工况下用它做结构材料;复合材料由于可利用各种材料之长,正成为大家关注的热点,其作为结构材料使用的场合不断增加。
总之,这几类材料都可以作结构材料,但各有优缺点,通过学习大家要掌握这几类结构材料的特点和一些典型材料微观结构对性能的影响规律。
功能材料是当代新技术,如信息技术、生物工程技术、航空航天技术、能源技术、先进制造技术、先进防御技术……的物质基础,是新技术革命的先导,它的用量不大,但作用不小。
金属材料、无机非金属材料、高分子材料中都有一些是功能材料,不同功能材料的复合更有可能开发出多功能的功能材料。
由于这几类材料的声、光、电、热、磁各物理性质在本质上有共同的地方,所以功能材料部分我们按电、光、磁的顺序来介绍。
这三种物理性质用的较多。
对于电、光、磁本质的了解可以使我们容易理解形形色色的功能材料。
材料的结构与性能(共64张PPT)
是金属,也可是金属与非金
属。
组成合金的元素相互作用可 形成不同的相。
Al-Cu两相合金
单相
合金
两相 合金
⑴ 固溶体
固溶体。习惯以、、表示。
溶剂
溶质
固溶体是合金的重要组成相,实际合 金多是单相固溶体合金或以固溶体 为基的合金。
按溶质原子所处位置分为置换固溶体 和间隙固溶体。
Cu-Ni置换固溶体 Fe-C间隙固溶体
2)确定晶面指数的步骤如下:
由结点形成的空间点的阵列称空间点阵
〔1〕设晶格中某一原子为原点,通过该点平行于晶 但与化合物相比,其硬度要低得多,而塑性和韧性那么要高得多。
分为刃型位错和螺型位错。
胞的三棱边作OX、OY、OZ三个坐标轴,以晶格常 溶质原子在固溶体中的极限浓度。
⑸ 原子半径:晶胞中原子密度最大方向上相邻原子间距的一半。
② 线缺陷—晶体中的位错
位错:晶格中一局部晶体相对于 另一局部晶体发生局部滑移,滑 移面上滑移区与未
位错。分为刃型位错和螺型位错。
刃型位错
螺型位错
刃型位错和螺型位错
刃位错的形成
刃型位错:当一个完整晶体某晶面以上的某处多出半个 原子面,该晶面象刀刃一样切入晶体,这个多余原子面 的边缘就是刃型位错。
空位
间隙原子 置换原子
a. 空位: b. 间隙原子:
可以是基 体金属原子,也可以是 外来原子。
体心立方的四面体和八面体间隙
c. 置换原子:
点缺陷破坏了原子的平衡状态,
使晶格发生扭曲,称晶 格畸变。从而使强度、硬度提高,塑性、韧性下降。
空位
间隙原子
大置换原子
小置换原子
空位和间隙原子引起的晶格畸变
BIIR的制备与结构性能表征
单 保 涛 等 . I 的制 备 与结 构 性 能 表 征 BI R
35 2
B I 的 制 备 与 结 构 性 能 表 征 IR
单 保 涛 , h mma se , Mu a dYa en 陆颖 舟 李春 喜 ,
( . 京 化 工 大 学 化 工 资 源 有 效 利 用 国 家 重 点 实 验 室 , 京 1 0 2 ;. 京 化 工 大 学 化 学 工 程 学 院 , 1北 北 0092北 北京 10 2 ) 0 0 9
*通 讯 联 系 人
定 浓度 的 溴化 氢溶 液与 胶液 混合 , 速搅 拌 , 快 同 白色 迅速 变成 棕 黄 色 , 随后 又 逐 渐 变 成 乳 白色半
时将 双氧 水溶 液 缓 慢 滴 人 胶 液 中 , 液 由透 明 乳 溶
因此 B I I R具 有硫 化 反 应 活 性 高 、 化 速 度 快 、 硫 硫 化 适 应 性 强 , 与 通 用 橡 胶 共 硫 化 性 能 较 好 的 且
特点 。
本 工作 以 IR、 化氢 和 双 氧 水 为原 料 , I 溴 以氯
仿 为溶 剂采 用 正交 试验 设 计 方法 制 备 B I 研 究 I R, 反应 温 度 、 间 、 液 质 量 分 数 和 引 发 剂 对 B I 时 胶 IR 溴 含 量 的影 响 , 对 BI 并 I R的 结 构 与 性 能 进 行
大 , 本高 。 成
将 IR溶于 氯仿 中 , I 制得 一定 浓 度 的胶 液 , 将
一
作 者 简 介 : 保 涛 (9 3) 男 , 东 潍 坊 人 , 京 化 工 大 学 在 单 18一, 山 北
读 硕 士 研 究 生 , 要 从 事 溴 化 丁基 橡 胶 的 制 备 与 性 能 研 究 。 主
BIIR的制备与结构性能表征
BIIR的制备与结构性能表征单保涛;Muhammad Yaseen;陆颖舟;李春喜【期刊名称】《橡胶工业》【年(卷),期】2010(057)006【摘要】以IIR、溴化氢和双氧水为原料,以氯仿为溶剂,采用正交试验设计法制备BIIR,研究反应温度、时间、引发剂和胶液浓度对BIIR溴含量的影响,并对其硫化性能进行研究.结果表明,最佳反应条件为:反应温度50 ℃,时间5 min,胶液质量分数0.15.与IIR相比,BIIR不饱和度降低,相对分子质量提高约20%,且相对分子质量分布变宽,硫化速率提高约30%.【总页数】5页(P325-329)【作者】单保涛;Muhammad Yaseen;陆颖舟;李春喜【作者单位】北京化工大学,化工资源有效利用国家重点实验室,北京,100029;北京化工大学,化学工程学院,北京,100029;北京化工大学,化工资源有效利用国家重点实验室,北京,100029;北京化工大学,化学工程学院,北京,100029;北京化工大学,化学工程学院,北京,100029;北京化工大学,化工资源有效利用国家重点实验室,北京,100029;北京化工大学,化学工程学院,北京,100029【正文语种】中文【中图分类】TQ333.5【相关文献】1.超音速火焰喷涂法制备超细结构WC-Co涂层及其结构与性能表征 [J], 王海滨;宋晓艳;高杨;刘雪梅2.竹基复合防眩板的制备、性能表征与结构设计 [J], 邓林飞;刘坤键;刘俊怀;吴庆定;刘克非3.镁合金复合镀层的制备及其结构与性能表征 [J], 党在清4.碱煮氧化工艺制备竹纤维及结构性能表征 [J], 李卫林;林维晟;杨雯;汤克勇5.废旧棉纤维素膜的制备及其结构与性能表征 [J], 薛菁雯;周绮雯;徐振;王婕;王园缘;孔凡功;夏光美;韩文佳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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质量检测人员结构性能考核试卷(满分100分,时间80分钟)姓名考试号单位一、单项选择题(每题1分,共计40分)1、光纤光栅应变计的允许误差为量程的。
A、±0.5%B、±1.0%C、±1.5%D、±2.0%2、垂直裂缝的观测位置应在结构构件的。
A、拉应力最大区段B、压应力最大区段C、拉应力最大区段及薄弱环节D、压应力最大区段及薄弱环节2、非实验室条件进行的预制构件试验、原位加载试验等受场地、条件限制时,可采用满足试验要求的其他加载方式,加载量值的允许误差为。
A、2.5%B、5%C、7.5%D、10%4、结构试验中采用弹簧式测力仪,其最小分度值不应大于仪表量程的。
A、0.5%B、1.0%C、2.0%D、2.5%5、量测混凝土结构构件时,对受弯构件当需要量测沿截面高度的应变分布规律时,布置测点数不宜少于个。
A、4B、3C、2D、56、当在规定的荷载持续时间内出现试验标志时,试验荷载实测值应取。
A、前级荷载B、本级荷载值与前一级荷载的平均值C、后一级荷载D、本级荷载7、验证性试验,受拉钢筋的应变达到时,可判断该试件已达到承载能力极限状态。
A、0.01B、0.02C、0.025D、0.038、实验室试验中试件的混凝土性能参数,当有可靠经验时,同批浇筑试件的每一强度混凝土,应制作部少于个立方体试块作为一组。
A、4B、6C、5D、39、对正截面裂缝,应量测处的最大裂缝宽度。
A、受拉主筋B、受压主筋C、箍筋D、分布钢筋10、量测混凝土应变的应变计或电阻片的长度不应小于50mm和倍粗骨料粒径。
A、2B、3C、4D、511、采用重物进行均布加载时,称量加载物重量的衡器允许误差为量程的。
A、±0.5%B、±1.0%C、±1.5%D、±2.0%12、量测试件挠度曲线时,对受弯及偏心受压构件量测挠度曲线的测点应沿构件跨度方向布置,测点不应少于。
A、6点B、5点C、4点D、3点13、量测结构构件应变时,对受扭构件,应在量测截面的两长边方向的侧面对应部位上布置与扭转轴线成方向的测点。
A、30度B、45度C、50度D、60度14、所在结构的安全等级为二级,构件重要性系数γ0为。
A、1.05B、1.1C、1.0 D 、0.915、结构疲劳试验机静态测力误差应为。
A、±0.5%B、±1.0%C、±1.5%D、±2.0%16、单跨试件和多跨连续试件的支座,除一端应为外,其他应为滚动铰支座。
A、滚动铰支座B、滑动支座C、固定铰支座D、球形支座17、单向试件的两个铰支座的高差,应符合试件支座设计高度的要求,其允许偏差为试件跨度的。
A、1/50B、1/100C、1/200D、1/40018、常用结构性能检验仪器一般分为加载设备和。
A、控制设备B、搬运工具C、计算工具D、量测设备19、在到达使用状态试验荷载值以前,每级加载值不宜大于使用状态短期试验荷载值的。
A、5%B、10%C、20%D、30%20、钢筋试样应在制作试验试件的同批钢筋中抽取,每种规格的钢筋按有关标准取不少于个试样。
A、1B、2C、3D、521、手持式引伸仪的准确度不应低于。
A、1.0级B、1.5级C、2.0级D、2.5级22、位移传感器构成的装置测量应变时,最小分度值不宜大于。
A、0.5%B、1.0%C、1.5%D、2.0%23、验证性试验,当构件腹部斜裂缝宽度达到时,可判断该试件已达到承载能力极限状态。
A、0.50mmB、1.00mmC、1.50mmD、2.00mm24、验证性试验,受弯构件的弯曲挠度达到时,可判断该试件已达到承载能力极限状态。
A、1/25B、1/50C、1/75D、1/10025、对成批生产的构件进行结构性能检验时,可按。
A、同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批B、同一工艺正常生产的不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批C、同一工艺正常生产的不超过500件且不超过6个月的同类型产品为一批D、同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过6个月的同类型产品为一批26、刻度放大镜最小分度不宜大于。
A、0.01mmB、0.02mmC、0.05mmD、0.1mm27、试验试件的支承装置应保证试验试件的和受力状态符合试验方案的计算简图。
A、边界约束条件B、受力方向C、加载方式D、刚度28、简支受弯试件铰支座垫板的厚宽比不宜小于。
A、1/3B、1/5C、1/6D、1/429、对试件进行扭转加载试验时,试件支座的转动平面应彼此。
A、垂直B、平行C、呈45度角D、呈60度角30、采用分配梁进行试验加载时,加载点不应大于。
A、10点B、8点C、6点D、5点31、验证性试验时,当接近开裂荷载计算值时,每级加载值不宜大于使用状态荷载试验值的。
A、5%B、10%C、15%D、20%32、结构试验中荷载传感器仪表的最小分度值不宜大于被测力值总量的。
A、0.5%B、1.0%C、1.5%D、2.0%33、量测结构构件应变时,对受弯构件应在弯矩最大的截面上沿截面高度布置测点,每个截面不宜少于个。
A、2B、3C、4D、534、量测结构构件应变时,对偏心受力构件,量测截面上测点不应少于个。
A、2B、3C、4D、535、量测结构构件应变时,对同时受剪力和弯矩作用的构件,当需要主应力大小和方向及剪应力时,应布置的平面三向应变测点。
A、30或45度B、45或60度C、30或60度D、45度36、实验室进行的探索性试验和验证性试验,钢筋的主要力学性能指标和混凝土的立方体抗压强度与设计要求值得允许偏差为 。
A 、±5%B 、±10 %C 、±15%D 、±1%37、空心板HWS42-4进行出厂检验,挠度实测值20.5=o s a mm ,挠度允许值[]s a =mm 54.9;抗裂检验荷载允许值[]cr q 为20.54kN (包括板自重),开裂荷载实测值o cr q 为24.05kN (包括板自重);该板的挠度达到跨度的1/50时,计算荷载为30.00kN (包括板自重),检验荷载加至34.44kN (包括板自重)时,板的挠度达到跨度的1/50。
试验结果分析正确的是 。
A 、仅挠度检验合格,其余两项不合格B 、挠度、抗裂检验合格,但承载力检验不合格C 、挠度、承载力检验合格,但抗裂检验不合格D 、挠度、抗裂、承载力检验均合格38、设计规范的最大裂缝宽度限值为0.30mm ,其检验允许值为 mm 。
A 、0.15B 、0.20C 0.25D 、0.3039、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》中对于检测机构的要求是 。
A 、诚信为本、信誉第一B 、热情服务、维护权益C 、遵章守纪、尽职尽责D 、坚持原则、刚直清正40、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》中对于检测人员的要求是 。
A 、独立公正、抵制干扰B 、科学检测、公正公平C 、团结协作、共同发展D 、诚信为本、信誉第一二、多项选择题(每题2分,共计60分,每题至少有2个正确选项,漏选、多选、错选均不得分)1、钢筋和混凝土的应变量测仪可选用 。
A 、电阻应变计B 、振弦式应变计C 、光纤光栅应变计D 、引伸仪2、探索性试验的试件设计应符合 原则。
A 、试件的几何形状、结构尺寸、截面配筋数量、配筋形式以及构造措施等参数,宜具有代表性B 、宜通过改变主要影响参数而形成系列试件,通过试验对比寻求该参数变化对结构性能影响的定性规律C 、当影响参数较多时,可采用正交设计方法对试件的多个参数进行组合D 、试件与试验装置之间的连接、支承方式应能合理、有效的模拟结构构件的受力状态3、载过程的现象观察描述3、受压试件的端支座,下列说法正确的是。
A、支座对试件只提供沿试件轴向的反力,无水平反力,但可以发生水平位移B、轴心受压和双向偏心受压试件两端宜设置球形支座,单向偏心受压试件两端宜设置沿偏压方向的刀口支座,不可采用球形支座C、对于刀口支座,刀口的长度不应小于试件截面的宽度D、对于球形支座,轴心加载时支座中心正对试件截面的形心4、结构试验的加载程序应符合下列规定。
A、探索性试验的加载程序应根据试验目的及受力特点确定B、验证性试验宜分级进行加载C、荷载分级可不包括各级临界试验荷载值D、当以位移控制加载时,应首先确定事件的屈服位移值,再以屈服位移值的倍数控制加载等级5、对于挠度量测仪表的设置,正确的设置包括。
A、应在构件两端支座处布置测点B、量测挠度的仪表应安装在独立不动的仪表架上C、现场试验不应消除地基变形对仪表支架的影响D、挠度测点应在构件跨中截面的中轴线上沿构件两侧对称布置6、试件混凝土的开裂可采用方法进行判断。
A、直接观察法B、仪表动态判定法C、挠度转折法D、应变量测判断法7、混凝土结构试验前,试件方案应包括。
A、试验试件设计B、预制构件试验中试件的选择C、结构原位加载试验D、结构监测中试件或试验区域的选取8、试验记录的初步整理、分析宜包括下列内容:A、荷载与位移或变形的关系曲线B、试件的变形或位移分布图C、试件的裂缝数量、裂缝宽度增长的表格或曲线D、钢筋和混凝土材料力学性能的检测结果9、批量生产的预制混凝土构件进行型式检验应满足。
A、检验结构性能是否符合要求,并留有一定的裕量B、根据试验检验结果的分析、复核,调整并确定有关预制构件的材料和工艺参数C、宜进行后期加载,探讨试件的承载力裕量及破坏形态D、宜卸载探讨试件挠度、裂缝等的恢复性能10、关于结构原位试验受检构件的选择说法正确的是。
A、受检构件应具有代表性,不应处于荷载较大、抗力较弱或缺陷较多的部位B、受检构件的试验结果应能反映整体结构的主要受力特点C、受检构件越多越好D、受检构件应能方便地实施加载和进行测量11、原位加载试验过程中观测的内容包括。
A、荷载—变形关系B、控制截面上的混凝土应变C、试件的开裂、裂缝形态以及裂缝宽度的发展情况D、卸载过程中及卸载后,试件挠度及裂缝的恢复情况及残余值12、可进行原位加载试验的结构包括。
A、对怀疑有质量问题的结构或构件进行结构性能检验B、改建、扩建再设计前,确定设计参数的系统检验C、对资料不全、情况复杂或存在明显缺陷的结构,进行结构性能评估D、采用新结构、新材料、新工艺的结构或难以进行理论分析的复杂结构E、需修复的受灾结构或事故受损结构13、动力测试系统的组成部分包括。
A、激励系统B、传感器C、动态信号采集系统D、数据处理系统14、混凝土构件应变测量宜采用。
A、电阻应变计B、振弦式应变计C、光纤光栅应变计D、引伸仪15、试验结构构件的应符合设计计算简图,且在整个试验过程中保持不变。
A、跨度B、支承方式C、受力状态D、构件变形16、结构构件采用异位(卧位、反位)试验时,应防止试验结构构件在就位过程中产生。