描述水泥石抗压强度试验过程。
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水泥强度等级相同时,水灰比(),水泥石强度越高;水泥强度等级(),配置的混凝土强度也越高。
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水泥石的硬化程度越高,凝胶体含量越少,未水化的水泥颗粒和毛细孔含量越多,水泥石的强度越高。
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水泥浆凝固具有一定的机械强度并逐渐发展而成为坚固的人造石,这一过程称为()。
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颗粒愈细,与水反应的表面积愈大,因而水化反应的速度愈快,水泥石的早期强度愈高,但硬化体的收缩也愈大,且水泥在储运过程中易受潮而降低活性。
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混凝土的碳化是二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成碳酸钙和水的过程。(T )49、粗集料弹性模量越高,混凝土强度就越高。
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已知某混凝土的试验室配合比为水泥:水:砂:石=376:184:647:1198,现为了提高混凝土强度,采用某减水剂,掺量为水泥重量的0.5%,减水率10%,问:混凝土强度可提高多少百分率?(fC=48.0MPa,fH=0.49×fC×(C/W-0.13))
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一般情况下,要求24小时水泥石的抗压强度达到()Mpa
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水泥稳定碎石组成设计内容的描述有:①轻型击实试验确定混合料最佳含水量和最大干密度; ②配制不同水泥剂量的混合料; ③检验水泥最小剂量要求; ④进行7天无侧限浸水抗压强度试验; ⑤按最佳含水量和最大干密度制备试件; ⑥根据强度标准,确定合适的水泥剂量; 错误描述有()。
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硅酸盐水泥石在温度为250℃时,水化物开始脱水,水泥石强度下降,因此硅酸盐水泥不宜单独用于()
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混凝土强度主要取决于水泥石强度及其与骨料表面的粘结强度。
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水泥胶砂强度试验过程中的环境温度是如何要求的?
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水泥稳定碎石组成设计内容描述: ①轻型击实试验确定混合料最佳含水量和最大干密度; ②配制不同水泥剂量的混合料; ③检验水泥最小剂量要求; ④进行7天无侧限抗压强度试验; ⑤按最佳含水量和最大干密度制备试件; ⑥根据强度标准确定合适的水泥剂量; 错误的描述有()。
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水泥石硬化很长时间后,水泥中游离的MgO和SO3,才开始生成膨胀物,此时水泥石强度已经能抵抗它所造成的破坏,故在试验测试时,就不用测了。()
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水泥强度是硬化水泥石能承受外力破坏的能力,根据受力形式不同可分三种,()除外。
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在水泥强度等级相同的情况下,水灰比愈小,则水泥石强度愈高。
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水泥石的强度是怎么产生的?
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对水泥石强度及其它性质起有益作用的是()
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水泥的“硬化”是指凝结的水泥浆体随着水化的进一步进行,开始产生明显的强度并逐渐发展而成为坚硬水泥石的过程
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水泥浆越稀,水灰比(),凝结硬化和强度发展(),且硬化后的水泥石中毛细孔含量越多,强度()。
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硅酸盐水泥石在温度为250OC时,水化物开始脱水,水泥石强度下降,因此硅酸盐水泥不宜单独用于()
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水泥石硬化很长时间后,水泥中游离的MgO和SO<sub>3</sub>,才开始生成膨胀物,此时水泥石强度已经能抵抗它所造成的破坏,故在试验测试时,就不用测了()
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水泥胶砂强度试验是水泥技术性能试验的核心内容,针对该试验的不正确描述是()
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混凝土强度的主要取决于水泥石的强度及其()。
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水泥混凝土配合比设计步骤分为:①初步配合比设计阶段:该阶段是针对设计要求,根据原材料具有的性能,采用经验的方法提出初步配合比;②基准配合比阶段:该阶段通过实际拌和实际测定的方法,提出满足工作性要求的配合比;③试验室配合比设计阶段:该阶段采用增加获减少用水量,通过改变混凝土水灰比的方法,确定满足强度要求的配合比;④工地配合比设计阶段:该阶段根据现场砂、石含水率,调整施工过程中所有材料的用量,提出工地
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