2014年造价工程师教材技术与计量(土建)基础知识点10

发表时间:2013/10/28 11:28:49 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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为了帮各位学员备战2014年造价工程师考试,网校根据2014年造价工程师最新考试大纲,特编辑整理了造价工程师考试科目《建设工程技术计量》(土建)知识点,希望对您参加本次考试有所帮助!

171. 地下贮库建设应遵循如下技术要求:地下贮库应设置在地质条件较好的地区;靠近市中心的一般性地下贮库,出入口的设置,除满足货物的进出方便外,在建筑形式上应与周边环境相协调;布置在郊区的大型贮能库、军事用地下贮存库等,就注意对洞口的隐蔽性,多布置一些绿化用地;与城市无多大关系的转运贮库,应布置在城市的下游,以免干扰城市居民的生活;由于水运是一种最经济的运输方式,因此有条件的城市,应沿江多布置一些贮库,但应保证堤岸的工程稳定性;

172. 钢筋是土木建筑工程中使用量最大的钢材品种之一,其材质包括碳素结构和低合金高强度结构钢两大类;常用的有热轧钢筋、冷加工钢筋以及钢丝、钢铰线等;

173. 钢筋混凝土结构对钢筋的要求是机械强度较高,具有一定的塑性、韧性、冷加工性等;

174. 热轧钢筋分HPB235、HRB335、HRB400、HRB500四种牌号;各牌号钢筋也可习惯依次称作Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级钢筋;其中HPB235钢筋由碳素结构钢轧制而成,表面光圆;

175. 随钢筋级别提高,其屈服强度和极限强度逐渐增加,而其塑性逐步下降;带肋钢筋直径大小分两个系列,小直径6-25mm,大直径28-50mm;

176. 综合钢筋的强度、塑性、工艺性和经济因素,非预应力钢琴混凝土可选用HPB235、HRB335T HRB400钢筋,而预应力钢筋混凝土则宜选用HRB500、HRB400、HRB335钢筋;小直径热轧带肋钢筋是当前重点发展的品种;

177. 冷加工钢筋是在常温下对热轧钢筋进行机械加工而成,常见的品种有冷拉热轧钢筋、冷轧带肋钢筋和冷拔低碳钢丝;

178. 冷轧带肋钢筋分为CRB500、CRB650、CRB800、CRB970、CRB1170五个牌号;CRB550为普通钢筋混凝土用钢筋,其他牌号为预应力混凝土钢筋;

179. 热处理钢筋有正火、淬火、回火、和退火四种做法;

180. 预应力混凝土用钢丝分为碳素钢丝、刻痕钢丝、钢铰线

181. 抗拉性能是钢筋的主要性能,因为钢筋在大我数情况下是作为抗拉材料来使用的,表征抗拉性能的技术指标主要是屈服点(也叫屈服强度)、抗拉强度(全称抗拉极限强度)和伸长率;

182. 钢材的化学成分、组织状态、内在缺陷及环境温度等都是影响冲击韧性的重要因素;

183. 钢材的性能:抗拉性能;冷弯性能;冲击韧性;硬度;耐疲劳性;焊接性;

184. 钢筋的化学成分主要是指碳、硅、锰、硫、磷等,在不同情况下往往还需考虑氧、氮及各种合金;

185. 土木建筑工程用钢材含碳量不大于0.8%,在此范围内,随着钢中碳含量增加,强度和硬度相应提高,而塑性和韧性相应降低;碳还可显著降低钢的可焊性,增加钢的冷脆性和时效敏感性,降低抗大气锈蚀性;

186. 当硅在钢中的含量较低(小于1%)时,随着含量的加大可提高钢材的强度,而对塑性和韧性影响不明显;

187. 锰是我国低合金的主加元素,含量一般在1%-2%,它的作用主要是使强度提高;锰还能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善;

188. 硫是很有害的元素,呈非金属硫化物夹杂物存于钢中,具有强烈的偏析作用,降低各种机械性能;硫化物造成的低熔点使钢在焊接时易于产生热裂纹,显著降低可焊性;

189. 磷为有害元素,含量提高,钢材的强度提高,塑性和韧性显著下降;特别是温度越低,对韧性和塑性的影响俞大;磷在钢中偏析作用强烈,使钢材冷脆性增大,并显著降低钢材的可焊性,但磷可提高钢的耐磨性和耐腐蚀性,在低合金中可配合其他元素作为合金元素使用;

190. 人造板材的质量主取决于木材质量、胶料质量和加工工艺等;

191. 胶合板一般是3-13的奇数,并以层数取名,生产胶合板是合理利用木材,改善木材物理力学性能的有效途径,它能获得较大辐度的板材,消除各向异性,克服木材和裂纹等缺陷的影响;

192. 硬质纤维板密度大、强度高;中密度纤维板是家具制造和室内装修的优良材料;软质纤维板表观密度小、吸声绝热性能好,可作为吸声或绝热材料使用;

193. 胶合夹心板分实心板和空心板两种;刨花板可分为:加压刨花板、砂光或刨光刨花板、饰面刨花板、单板贴面刨花板等;

194. 水泥是一种良好的矿物胶凝材料,就硬化条件而言,水泥不但能在空气中硬化,还能更好的在水中硬化,保持并继续增长其强度,故水泥是属于水硬性胶凝材料;

195. 凡由硅酸盐水泥熟料、0-5%的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性材料,称为硅酸盐水泥;它分为两种类型:不掺混合料的Ⅰ型硅酸盐水泥,代号P·I;在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺入不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高温炉矿渣混合材料称为Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P·Ⅱ;

196. 由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水沁,代号P·O;掺活性混合材料时,最大掺量不得超过15%,其中允许用不超过水泥质量5%的窑灰或不超过水泥质量10%的非活性混合材料来代替;掺非活性混合材料时,最大掺量不得超过水泥质量的10%;

197. 硅酸盐水泥熟料主要矿物:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙;水泥硬化是一个复杂的物理化学过程,其中包括化学反应(水化)、及物理化学作用(凝结硬化);水化是水泥产生凝结硬化的必要条件,而凝结硬化是水泥水化的结果;

198. 硅酸盐水泥及普通水泥的技术性质:细度;凝结时间;体积安定性;强度;碱含量;水化热;

199. 水泥的细度直接影响水泥的活性和强度,颗粒越细,与水反应的表面积大,水化速度快,早期强度高,但硬化收缩较大,且粉磨时能耗大,成本高;

200. 凝结时间分为初凝和终凝时间;初凝时间为水泥加水拌和起,至水泥开始失出塑性所需的时间,终凝时间从水泥加水拌和起,至水泥浆完全失出塑性开始产生强度所需的时间;

201. 硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min;终凝时间不得迟于6.5h;水泥初凝时间不合要求,该水泥报废,终凝时间不合要求,视为不合格;

202. 安定性是指水泥在硬化过程中,体积变化是否均匀的性能,水泥安定性不良会导致构件产生膨胀性裂纹或变形,造成质量事故,引起水泥安定性不良的主要原因是熟料中游离的氧化钙或游离氧化镁过多或石膏掺量过多,安定性不合格水泥不得用于工程应废弃;

203. 水泥强度是胶砂的强度而不是净浆的强度,它是评定水泥标号的依据;

204. 水化热与水泥矿物成分、细度、掺入的外加剂品种、数量及混合量有关;水泥水化热主要在早期释放,后期逐渐减少;水化热对大体积混凝土施工不利;

205. 硅酸盐水泥、普通水泥的应用:水泥强度等级较高,主要用于结构的高强度混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土工程;凝结硬化较快、抗冻性好,适用于早期强度要求高、凝结快,冬期施工及严寒地区受反复冻融的工作;水泥中含有较多的氢氧化钙,抗软水侵蚀和抗化学腐蚀性差,所以不宜用于经营与流动软水接触及有水压作用的工程,也不宜用于受海水和矿物等作用的工程;因水化过程放出大量的热,故不宜且于大体积混凝土施工;

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