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二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
2025考季 一级建造师
港口与航道工程管理与实务 专业技术
【案例速通考点解析】
主讲老师:陈冬铬
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微
系
联
题
押
准
精
考点1:潮汐
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半日潮:周期为半个太阴日(每个太阴日为 3 5
信
微
系
24h50min)的潮汐叫半日潮。半日潮的特征:两次高潮
联
一
唯
(或低潮)的潮高相差不大,两次相邻的潮差几乎相等,
两次相邻高潮(或低潮)之间的时间间隔也几乎相等,都
是12h25min左右。
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考点1:潮汐
例:某海域规则半日潮,高潮位为+2.5m,低潮位为-
1.5m,假设涨落潮均为匀速。
问:潮水从落潮至-0.5m再涨至-0.5m需要的时长是多
少?
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题
押
准
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考点1:潮汐
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【解析】
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微
(1)潮水每涨落1m所需的时间:
系
联
一
唯
12.42/2*[2.5-(-1.5)] =1.55h
(2)潮位由-0.5m落至-1.5m再涨至-0.5m,
经历的潮差为[-0.5-(-1.5)]*2=2m
(3)所需时长为:2m*1.55h/m=3.1h。
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考点1:潮汐
(1)潮水涨落的速度:
2*[2.5-(-1.5)] /12.42=0.64m/h
(2)则潮位由-0.5m落至-1.5m再涨至-0.5m,经历的潮
差为[-0.5-(-1.5)]*2=2m
(3)所需时长为:2m/0.64m/h=3.1h。
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系
联
题
押
准
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考点1:潮汐
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例:潮汐表 5
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微
潮时 潮高(厘米) 潮时 潮高 (厘米) 系
联
一
04:00 158.6 08:30 191.0
唯
04:30 130.3 09:00 218.0
05:00 100.0 09:30 247.4
05:30 75.8 10:00 275.6
06:00 50.0 10:30 303.8
06:30 78.2 11:00 332.0
07:00 106.4 11:30 360.2
07:30 130.0 12:00 388.4
08:00 162.8 12:30 400.0
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考点2:海港设计潮位
海港设计潮位
(1)海港工程的设计潮位应包括:设计高水位、设计低
水位;极端高水位、极端低水位。
(2) 对于海岸和感潮河段常年潮流段的港口,设计
高水位应采用高潮累积频率10%的潮位,简称高潮
10%; 设计低水位应采用低潮累积频率90%的潮位,
简称低潮90%。
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系
联
题
押
准
精
考点2:海港设计潮位
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(3)对于海岸和感潮河段常年潮流段的港 口 ,如已有
信
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微
历时累积频率统计资料,其设计高水位和设计低 水位
系
联
一
唯
也可分别采用历时累积频率1%和98%的潮位。
(4)海港工程的极端高水位应采用重现期为50年的年
极值高水位;极端低水位应采用重现期为50年的年极
值低水位。
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考点2:海港设计潮位
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题
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考点2:海港设计潮位
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系
联
一
唯
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考点2:海港设计潮位
高潮累积频率与潮位的关系
累积频率(%) 3 5 10 15 20 25
潮位(m) 3.54 3.02 2.27 1.88 1.26 0.85
低潮累积频率与潮位的关系
累积频率(%) 60 70 80 90 95 98
潮位(m) 1.62 1.05 0.80 0.50 0.12 -0.75
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信
问:根据以上统计表,确定设计水位。
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系
联
题
押
准
精
考点2:港口与航道工程勘察成果的应 用
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答:
信
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微
(1)设计高水位为:+2.27m;
系
联
一
唯
(2)设计低水位为:-0.50m
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考点3:港口与航道工程勘察成果的应用
1.含水率ω(%)一一土中水重/土颗粒重。用于确定
淤泥性土的分类。
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题
押
准
精
考点3:港口与航道工程勘察成果的应 用
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【案例】
信
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背景
系
联
一
唯
某港口集装箱码头堆场,填土碾压密实。设计要求 碾
压密实度达到95%以上;击实试验测得回填土料的最大干
密度为1.80g/cm³ ; 碾压后,现场取样检测碾压密实度,
取土样重450.8g,测得其原状土体积为232.6cm³、其含
水率为12% 。
问题
该堆场的碾压密实度是否达到了设计要求?
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考点3:港口与航道工程勘察成果的应用
答案:
根据含水率ω(%)的定义:含水率ω(%)=土体中的
水重/土体中的土重
土体中的水重=含水率ω(%)×土体中的土重
土体中的水重+土体中的土重=[1+ω(%)]×土体中的土重
即:现场取土样重=(1+12%)×取样中的土重
450.8=(1+12%) ×取样中的土重
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取样中的土重=450.8/ (1+12%6) =402.5g
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信
微
取样土的干密度为:402.5/系232.6= 1.73g/cm³
联
题
现场碾压密实度为:1.7押3/1. 80=96.1%>95% 满足设计要
准
精
求。
考点3:港口与航道工程勘察成果的应 用
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2.标准贯入试验一一标准贯入试验击数N值系 指 质量为
信
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微
63.5kg的锤,从76cm的高度自由落下,将标准贯 入器击 系
联
一
入土中30cm时的锤击数。其具体的规定是:贯入器打 入 唯
土中15cm后,开始记录每打入10cm的锤击数。以累计打
入30cm的锤击数为标准贯入试验击数N。当锤击数已达
50击,而贯入深度未达30cm 时,可记录50击的实际贯入
深度,按下式换算成相当于30cm时的标准贯入试验击数N。
N =30×50/∆S
式中:N一标准贯入试验击数;
∆S一50击的实际贯入深度(cm)
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考点3:港口与航道工程勘察成果的应用
可根据标准贯入试验击数,结合当地经验确定砂土的
密实度、砂土的内摩擦角和一般黏性土的无侧限抗压强度,
评价地基强度、土层液化可能性、单桩极限承载力、沉桩
可能性和地基加固效果等。
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题
押
准
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考点3:港口与航道工程勘察成果的应 用
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【案例】
信
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背景
系
联
一
唯
标贯试验:在测点B进行试验时,贯入器先打入 土
中15cm,后又连续打入土中10cm,10cm,5cm。
其锤击数分别为10击,20击,20击,10击。
问题
判断测点B的标准贯入击数N值是多少,说明原因。
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考点3:港口与航道工程勘察成果的应用
答案
测点B击数已达50击,而贯入深度未达30cm,故
应对其标准贯入击数做如下换算:
N=30×50/(10+10+5)=60击
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系
联
题
押
准
精
考点4:港口与航道工程测绘成果的应 用
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3.水深图
信
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微
某一水域某时刻的实际水深由 系
联
一
两部分组成:一部分是基准面以下 唯
的有保证的水深, 即海图中所标
注的水深,需再加上另一部分基准
面以上的受天文、气象影响的那部
分水深,即潮汐表中给出的潮高
(或潮升)值。
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考点4:港口与航道工程测绘成果的应用
例:某浅点黄海高程为-5.50m,黄海零点比理论深度基准
面高1.29m,潮位2.00m时该点处的水深是( )。
A.3.29m B.6.21m
C.7.50m D.8.79m
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系
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题
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考点4:港口与航道工程测绘成果的应 用
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【答案】B
信
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微
【解析】海图深度=5.5-1.29=4.21m, 系
联
一
水深=4.21+2=6.21m 唯
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考点5:混凝土的特点
1.港口与航道工程混凝土的主要特点
1)港口与航道工程混凝土建筑物按不同的标高划
分为不同的区域,分别要求其混凝土性能。
2)对混凝土的组成材料有相应的要求和限制;
3)混凝土的配合比设计、性能、结构构造均突出
耐久性的要求;
4)海上的混凝土浇筑要有适应环境特点的施工措
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施。 6
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联
题
押
准
精
考点5:混凝土的特点
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1)港口与航道工程混凝土建筑物按不同的 标 高划分为
信
3 5
6
微
不同的区域,分别要求其混凝土性能。
系
联
一
唯
表1.6-1 海水环境港口与航道工程混凝土区域 的划 分
掩护条件 划分类别 大气区 浪溅区 水位变动区 水下区
大气区下界至 浪溅区下界至
按港工 设计高水位加 水位变动区
有掩护 设计 高水位减 设计低水位减
设计水位 1.5m 以上 下界至泥面
1.0m之间 1.0m之间
注:当浪溅区上界计算值低于码头面高程时,应取码
头面高程为浪溅区上界。
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考点5:混凝土的特点
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题
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准
精
考点5:混凝土的特点
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例题:
信
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背景资料
系
联
一
唯
某海港集装箱码头,采用沉箱重力式结构,沉 箱尺
寸为15m×22m×19.5m(宽×长×高),设计高水位
+3.0m(以理论深度基准面作为起算面,下同),设计
低水位+0.5m,码头前沿水深-17.0m。
问题
根据海水环境港口与航道工程混凝土部位的划分,
指出本工程从沉箱顶向下3m范围混凝土所处的区域。
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考点5:混凝土的特点
解析:
根据海水环境港口与航道工程混凝土区域的划分,
本工程从沉箱顶向下3m范围混凝土所处的区域分别是:
(1)自沉箱顶向下0.5m高程范围为浪溅区
(+2.5m~+2.0m)。
(2)(沉箱顶向下0.5m)至(从沉箱顶向下3m)范围为
水位变动区(+2.0m~-0.5m)。
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联
题
押
准
精
考点5:混凝土的特点
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示意图如下:
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一
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考点5:混凝土的特点
2)海上的混凝土浇筑要有适应环境特点的施工措施。
(1)应采取措施保证浇筑速度高于潮水上涨的速度;
(2)并保持混凝土在水位以上进行振捣;
(3)底层混凝土初凝以前不宜受水淹;
(4)浇筑完后,应及时封顶,并宜推迟拆模时间。
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题
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准
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考点5:混凝土的特点
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考点5:混凝土的特点
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考点5:混凝土的特点
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系
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一
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考点5:混凝土的特点
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系
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题
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准
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考点5:混凝土的特点
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背景资料
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微
某施工单位承包浇筑跨海大桥大型混凝土承台施 工。该 系
联
一
承台的平面尺寸为10m×10m,承台顶标高为+3.5m, 底标 唯
高为-0.5m,6根直径2m的钢管桩伸入承台混凝土2m,桩芯
混凝土已浇筑完成。工程所处海域属规则半日潮,周期为
12h25min。施工时高潮位+2.5m,低潮位-1.5m,现要求
用非水密模板乘低潮浇筑承台,封底混凝土1.0m厚。施工中
采用有效生产能力为80m³/h的混凝土拌和船供应混凝士,混
凝土入模、振捣等操作时间为0.5h。
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考点5:混凝土的特点
问题
1.港口与航道工程混凝土乘低潮位浇筑应具备什
么条件?
2.事先要安排怎样的试验项目,获取满足乘低潮
位浇筑所需的一项必要的指标数据(计算中取该指标
为1.5h)。
3.何时开始浇筑混凝土最为有利?
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7
4.假定潮水为均匀升降,6通过计算,判断乘低潮
5
3
信
微
位施工是否可行。 系
联
题
押
准
精
考点5:混凝土的特点
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【答案】
信
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微
1.
系
联
一
唯
(1)混凝土浇注速度高于潮水上涨速度;
(2)保持混凝土在水位以上进行振捣;
(3)底层混凝土初凝以前不受水淹。
(4)浇筑完成后,应及时封顶,并宜推迟拆模时
间。
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考点5:混凝土的特点
2.混凝土初凝时间。
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题
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准
精
考点5:混凝土的特点
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3.在落潮过程中,当潮位落至-0.5m ( 承台底模
信
3 5
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微
板刚露出水面)时,开始浇筑混凝土对赶潮水施 工最
系
联
一
唯
有利。
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考点5:混凝土的特点
4.底层混凝土浇筑量为:10×10×1-
6×3.14×1²×1=81.2m³;
采用有效生产能力80m³/h 的混凝土拌和船浇筑81.2m³
混凝土所需时间为:81.2/80=1.0h;
浇注底层混凝土开始浇筑至完成振捣的时间是:
1.0+0.5=1.5h
潮水从-1.5m 至+2.5m 升降4m 历时6h12.5min,即
6.21h,每升降1m的时间为:6.21/4=1.55h;
潮位从-0.5落到-1.5m,再涨回5 -0.5m的距离为:
9
7
6
1+1=2m,所需要的时间是:2×3 51.55=3.1h;
信
微
所以,满足混凝土在水位系以上进行振捣。
联
题
押
准
精
考点5:混凝土的特点
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系
联
一
唯
潮位从-0.5落到-1.5m,再涨回+0.5m的距离为:
1+2=3m,所需要的时间是:3×1.55=4.65h;
浇注底层混凝土且底层混凝土初凝所需总时间为:
1.0+1.5+0.5=3h<4.65h
所以,满足混凝土初凝以前不受水淹。
综上,混凝土乘低潮位浇筑是可行的。
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考点6:混凝土的配制要求
港口与航道工程混凝土配制要求
港口与航道工程混凝土配制的基本要求是:所配
制混凝土的强度和耐久性应满足设计要求,工作性能
应满足施工操作要求,并应经济合理。
1)按强度和耐久性指标配制混凝土的要求
按强度和耐久性指标配制混凝土的基本流程是:
确定配制强度、确定坍落度、选择水胶比、用水量选
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择及胶凝材料用量计算、最佳6砂率确定、胶凝材料用
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3
信
微
量确定。 系
联
题
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
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7
(1)混凝土施工配制强度f cu,0 应按下式计 算 : 信 3 5
6
微
f = f +1.645σ 系
cu,0 cu,k 联
一
式中 唯
f ——混凝土施工配制强度(MPa);
cu,0
f ——设计要求的混凝土立方体抗压强度标准
cu,k
值(MPa);
σ ——工地实际统计的混凝土立方体抗压强度标准
差(MPa)。
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考点6:混凝土的配制要求
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考点6:混凝土的配制要求
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5
7
按f cu,0 = f cu,k +1.645σ配制混凝土, 则混 凝 土施工生 信 3 5
6
微
产留置试件的抗压强度满足设计要求的保证率为95% ,如下 系
联
一
图所示。 唯
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考点6:混凝土的配制要求
σ的取值应符合下列规定:
①施工单位或施工工地如有近期足够数量的混凝土立方
体抗压强度数据时,σ值可按下式计算:
式中 f ——第i组混凝土立方体抗压强度(MPa);
cu,i
5
9
m ——混凝土立方体6 7抗压强度的平均值
fcu 5
3
信
(MPa); 微
系
联
N——统计批内题的试件组数,N≥25。
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
例题
信
3 5
6
微
背景 系
联
一
某工程施工工地对正常养护的混凝土取样进行强度试验。 所取唯
11组(N=11)混凝土立方体试块抗压强度分别为(Mpa): 30.0;
31.0; 29.0; 28.0; 29.0; 32.0; 29.0;28.0;28.5; 30.0; 28.0。
问题
求算该工地混凝土立方体试件抗压强度的标准差σ。
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考点6:混凝土的配制要求
分析与答案
(1)计算11组试件强度的平方值及其和:
30.02+31.02 +29.02+28.02+29.02+32.02+29.02+28.02+28.52
+30.02+28.02=9472.25 (1)
(2)计算11组试件强度的平均值:
30.0+31.0+29.0+28.0+29.0+32.0+29.0+28.0+28.5+30.0+28.0)
÷11=29.3
(3)计算平均值的平方值:29.32=858.5 (2)
计算σ值
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
当混凝土强度等级为C20或C25,计算的强 度 标准差小于
信
3 5
6
微
2.5MPa时,计算配制强度用的混凝土立方体抗压强度 标准差 系
联
一
应为2.5MPa;当混凝土强度等级大于或等于C30,计算 的强唯
度标准差小于3.0MPa时,计算配制强度用的混凝土立方体抗
压强度标准差应为3.0MPa。
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考点6:混凝土的配制要求
某混凝土设计强度C30,实际统计的立方体抗压强度标准
差为2.6MPa,求施工配置强度( )MPa。
A.32.3
B.32.6
C.34.1
D.34.9
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
【答案】D
信
3 5
6
微
【解析】当混凝土强度等级大于或等于C30,计 算的强度 系
联
一
标准差小于3.0MPa时,计算配制强度用的混凝土立方体 抗压唯
强度标准差应为3.0MPa。
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考点6:混凝土的配制要求
②施工单位或施工工地没有近期足够数量的混凝土立方
体抗压强度数据时,可暂按表1.6-12中港口与航道工程混凝
土立方体抗压强度标准差的平均水平(σ ),结合本单位的
0
生产管理水平,酌情选取σ值。
表1.6-12 港口与航道工程混凝土立方体抗压强度标准差的平均水平(σ )
0
强度等级 <C20 C20~C40 >C40
5
σ 0( Mpa) 3.5 6 7 9 4.5 5.5
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
(2)混凝土的坍落度应依据港口与航 道 工程建筑
信
3 5
6
微
物的结构断面、钢筋含量、运输方式和距离、浇 筑方
系
联
一
唯
法、振捣工艺和气候条件等综合确定。
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考点6:混凝土的配制要求
(3)水胶比的选择、胶凝材料用量的确定应同时
满足混凝土强度和耐久性的要求
水胶比的选择:
①根据混凝土强度一水胶比关系曲线, 选择水胶
比。
②上述按强度要求得出的水胶比应与表1.6-13、
表1.6-14所列港口与航道工程海水或淡水环境按耐久
5
9
7
性要求规定的水胶比最大允许6值相比较, 取其较小值
5
3
信
微
作为配制港口与航道工程系混凝土的依据。
联
题
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
表1.6-13 港口与航道工程海水环境混凝土按耐久性要 求的水胶比最大允许值 9 5
7
5
6
钢筋混凝土、预应力 混凝土 素混凝土信 3
环境条件 微
北方 南方 北方 系南方
联
一
大气区 0.55 0.50 0.6唯5 0.65
浪溅区 0.40 0.40 0.65 0.65
严重受冻 0.45 — 0.45 —
水位
受冻 0.50 — 0.50 —
变动
微冻 0.55 — 0.55 —
区
偶冻、不冻 — 0.50 一 0.65
不受水头作用 0.55 0.55 0.65 0.65
最大作用水头与
0.55
混凝土壁厚之 比<5
水下 受水
最大作用水头与
区 头作 0.50
混凝土壁厚之 比 5 - 10
用
最大作用水头与
0.45
混凝土壁厚之 比>10
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考点6:混凝土的配制要求
胶凝材料用量的确定:
①根据坍落度一胶凝材料用量关系曲线查得胶凝材料用
量
按选定的水胶比,选择用水量,通过试验确定最佳砂率。
以选定的水胶比和最佳砂率拌制数种胶凝材料用量不同的混凝
土拌合物,测定其坍落度,并绘制坍落度与胶凝材料用量的关
系曲线,从曲线上查出与施工要求坍落度相应的胶凝材料用量。
最佳砂率确定:
5
9
在保持胶凝材料用量和其他条6 7件相同的情况下,其中坍
5
3
信
落度最大的拌合物对应的砂率微确定为最佳砂率。
系
联
题
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
②该胶凝材料用量应与表1.6-16所列港 口与航道
信
3 5
6
微
工程海水环境按耐久性要求的最低胶凝材料用量 相比
系
联
一
唯
较, 取其较大值作为配制港口与航道工程混凝土胶 凝
材料用量的依据。
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考点6:混凝土的配制要求
表1.6-16 港口与航道工程海水环境按耐久性要求的最低胶凝材料用量(kg/m3)
钢筋混凝土、预应力混凝土 素混凝土
环境条件
北方 南方 北方 南方
大气区 320 360 280 280
浪溅区 400 400 280 280
F350 400 400
水位 F300 360 360
360 280
变动区 F250 330 330
5
9
F200 300 7 300
6
5
3
信
水下区 320 微 320 280 280
系
联
题
注:1.有耐久性要求的大体积混押凝土,胶凝材料用量应按混凝土的耐久性和降低胶凝材
准
料水化热综合考虑。 精
2.当采用硅酸盐水泥、普 通硅酸盐水泥拌制混凝土时,宜适当掺加优质掺合料。
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
3.每立方米混凝土中的砂石用量宜采用绝对体积 法 按下列公式
信
3 5
6
微
计算: 系
联
一
(1.6-3) 唯
(1.6-4)
(1.6-5)
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考点6:混凝土的配制要求
式中
V——混凝土中砂石料的绝对体积(L);
A——混凝土拌和物中的空气含量,以占混凝土体积的百分数表示,对
于普通混凝土取A=1;
W ——混凝土的用水量(kg);
W
ρ ——水密度(kg/L);
W
W ——混凝土中的胶凝材料用量(kg);
B
ρ ——胶凝材料密度(kg/L);
B
W ——混凝土中砂的质量(kg);
S
γ——砂率(按体积计); 9 5
7
6
5
ρ S ——砂的表观密度(kg/L); 信 3
微
W ——混凝土中的石的质量(系kg);
G 联
题
ρ
G
——石表观密度(kg/L押)。
准
精
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
例:
信
3 5
6
微
某工程每立方混凝土中,水泥掺量为380 kg,用
系
联
一
唯
水量160kg,含气量为3%,砂率40%(按体积计 ) 。
水泥相对密度3.1,砂的表观密度2.65,碎石表观密度
2.82。(计算结果四舍五入,保留两位小数)
问:
求该混凝土每方用砂量和碎石用量。
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考点6:混凝土的配制要求
答:
V=1000×(1-3%)-380÷3.1-160÷1=687.42L
W =687.42×40%×2.65=728.67kg/m³
s
W =687.42×(1-40%)×2.82=1163.11kg/m³
G
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
4. 关于施工可操作性的要求
信
3 5
6
微
所配制混凝土的施工可操作性,又称为混 凝土的和
系
联
一
唯
易性或工作性,是一项很综合的性能。其含义应包 括
混凝土的流动性、可塑性、保水性、黏聚性、稳定性
和易于密实的性能。至今,人们仍然普遍采用古老的
坍落度值来表征混凝土的可操作性,所配制混凝土的
坍落度以及坍落度损失限制应满足施工操作的要求。
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考点6:混凝土的配制要求
影响和易性的因素主要有:水泥用量及品种、水胶
比(用水量)、砂率、骨料性质、外加剂、施工时
间、环境温度等。
在满足施工操作的条件下宜选用较小的坍落度。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
补充考点:混凝土材料用量计算
信
3 5
6
微
【含水率、损耗率对混凝土材料用量的影 响】
系
联
一
唯
(1)含水率=水重/材料净重
(2)损耗率=损耗量/材料净重
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考点6:混凝土的配制要求
【背景资料】
某项目部承担了一项强度等级为C40的现浇大体积钢筋
混凝土结构的施工任务,技术员根据相关技术要求进行了配合
比设计,并获得了监理工程师的批准,见表。
该结构在夏季进行施工,拌和站配置的拌和机每盘搅拌
量为2m3,混凝土由罐车运输,吊罐入模。施工过程中,某一
班次拌制混凝土前,试验员对骨料的含水率进行了检测,测得
粗骨料含水率为1.5%,细骨料含水率为2.5%。技术员据此检
5
9
测结果按配合比计算拌合料的配料6 7数量,确定了每一盘混凝土
5
3
信
各种原材料的称量示值,保证微了混凝土拌合物的数量准确。
系
联
题
押
准
精
考点6:混凝土的配制要求
9
5
7
5
6
项目 水泥 粉煤灰
膨胀
砂
碎石 碎石
水 减水信剂
3
剂 (大) ( 小) 微
系
单方用量 一
联
(kg/m3)
305 61 41 758 741 317 17
唯
5 2.23
【问题】
计算上述班次拌制一盘混凝土所需各种原材料称量示
值。(水泥损耗率为5%,计算结果取两位小数)
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考点6:混凝土的配制要求
【参考答案】
水泥称量示值为:305×2×(1+5%)=640.50kg
粉煤灰称量示值为:61×2=122.00kg
膨胀剂称量示值为:41×2=82.00kg
砂称量示值为:758×(1+2.5%)×2=1553.90kg
碎石(大)称量示值:741×(1+1.5%)×2=1504.23kg
碎石(小)称量示值为:317×(1+1.5%)×2=643.51kg
水称量示值为:175×2-758×2.5%×2-741×1.5%×2-
5
9
317×1.5%×2=280.36kg 6 7
5
3
信
减水剂称量示值为:2.2微3×2=4.46kg
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
1.大体积混凝土结构温控标准应根据温度应力仿 真计算结果确
信
3 5
6
微
定,并满足下列要求: 系
联
一
①混凝土浇筑温度不高于30℃且不低于5℃。 唯
②混凝土内表温差不大于25℃。
③混凝土内部最高温度不高于70℃。
④混凝土断面降温速率7d龄期内不大于3℃/d, 7d龄期
后不大于2℃/d。
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考点7:大体积混凝土
浇筑温度为混凝土平仓振捣后,上层混凝土未覆盖前距
上表面100mm处的混凝土温度。内表温差为混凝土内部最高
温度与同一时间距表面50mm处的混凝土最低温度之差。断
面降温速率是指散热条件下,混凝土内部温度达到温升峰值后,
单位时间内断面加权平均温度下降的幅度。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
2.温控措施
信
3 5
6
微
1)原材料的温度控制 系
联
一
大体积混凝土施工应控制拌合机出口的混凝土温度 ,保唯
证浇筑温度满足温控标准要求。宜采取下列温控措施:
(1)利用温度较低时段施工。
(2)水泥使用温度不高于60℃,粉煤灰使用温度不高于
40℃,矿粉、石灰石粉使用温度不高于60℃。
(3)集料堆场采用封闭料仓、遮阳或喷雾等降温措施。
(4)使用地下水、制冷水或冰水等低温水拌合混凝土。
(5)必要时采用片冰拌合、风冷集料和液氮冷却混凝土
拌合物等措施。
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考点7:大体积混凝土
2)混凝土搅拌和运输的温度控制
混凝土运输过程中,应缩短运输时间,减少转运次数;
混凝土运输设备在必要时应设置遮阳、隔热等降温设施。
3)混凝土浇筑和振捣的温度控制
热天浇筑混凝土时,宜对混凝土进行仓面喷雾,降低浇
筑仓面温度。大体积混凝土浇筑时,宜提高浇筑能力,缩短仓
面暴露时间。
大体积混凝土应分层摊铺,泵送混凝土的摊铺厚度不宜
5
9
大于500mm,非泵送混凝土的摊6 7铺厚度不宜大于300mm。
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
浇筑过程中突遇大雨或大雪天气时, 应 中止混凝土
信
3 5
6
微
浇筑,对已浇筑未硬化的混凝土应立即覆盖, 严禁雨
系
联
一
唯
水直接冲刷新浇筑的混凝土。当终凝前无法覆盖上 层
混凝土时,结合面应按照施工缝处理。
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考点7:大体积混凝土
4)混凝土内部降温
大体积混凝土内部降温宜采取的措施有:掺入缓凝
剂延长混凝土凝结时间、控制分层浇筑厚度和埋设水
管通水冷却。大体积混凝土分层厚度不大于3.0m,其
中基础强约束区不大于1.5m,分层浇筑间隔期不大于
7d。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
冷却水管布设宜满足下列要求:
信
3 5
6
微
(1)采用内径30~50mm的金属水管并用 螺纹套
系
联
一
唯
筒连接。
(2)水管间距0.5~1.5m。
(3)水管距混凝土表面不小于500mm。
(4)单根水管长度不大于200m。
(5)水管进出口集中布置。
混凝土浇筑前应进行压水试验,管道系统不得漏水。
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考点7:大体积混凝土
混凝土覆盖冷却水管后应开始通水冷却,通水冷却宜满
足下列要求:
(1)冷却水流速不小于0.6m/s。
(2)冷却水温度与混凝土内部温度之差不大于25℃。
(3)通水时间根据断面降温速率确定。
(4)定期改变通水方向。
(5)通水过程中,采用智能温控装置调控通水流量和水
温。
5
9
通水结束后,应及时对冷却6水7管压浆封堵,压浆材料应
5
3
信
采用不低于混凝土强度等级的微微膨胀砂浆或净浆。
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
5)混凝土保温和养护
信
3 5
6
微
保湿养护时,养护时间不少于14d,养护水温 和混凝土 系
联
一
表面温度之差不宜大于15℃。 唯
低温季节拆模应选择气温较高的时段并立即采取保温措
施。混凝土表面温度与环境温度之差大于15℃时应推迟拆模
时间。
保温覆盖层拆除应分层逐步进行,混凝土表面温度与环
境温度最大温差小于20℃时,可全部拆除。气温骤降时,龄
期低于28d的混凝土应进行表面保温。
混凝土保温应操作简便、安全环保。保温保湿材料可采
用塑料薄膜、土工布、节水保湿养护膜等,并应覆盖严密,接
縫处重叠覆盖不少于300mm,边角处应加强保温。
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考点7:大体积混凝土
3.施工期温控检测
混凝土温度和应变监测的频率:混凝土浇筑温度监测每
台班不应少于2次;升温期间环境温度、冷却水温度和内部温
度应每2~4h监测一次,降温期应每天监测2~4次;温度监测
持续时间不应少于20d,应变检测不应少于60d,应及时对监
测数据进行分析整理。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
温度测点的布置应符合下列规定:
信
3 5
6
微
(1)温度测点的布置范围应以所选混凝土浇筑 块体平面 系
联
一
图对称轴的一侧为测试区。 唯
(2)每条温度测试轴线上应根据结构的平面尺寸布置监
测点,监测点位不宜少于4处。
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考点7:大体积混凝土
(3)温度监测点宜沿混凝土浇筑体厚度方向按平面分层
布置,应至少布置表层、底层和中心层温度测点,测点间距不
宜大于500mm。混凝土浇筑体表层测点宜布置在其表面以内
50mm处,混凝土浇筑体底层测点宜布置在其底面以上
50mm处。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
应变测点的布置应符合下列规定:
信
3 5
6
微
(1)应变测点应能测出混凝土内部最大应变。 系
联
一
(2)应变测试应设置零应力测点。 唯
(3)应变测试宜布置表层、底层和中心层应变测点,表
层应变测点宜布置在混凝土浇筑体表层钢筋以内。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点7:大体积混凝土
背景资料
背景资料
某工程大体积混凝土浇筑过程耗时8h,自浇筑开始测温。
累计168h测温读数曲线如图3。第56h内部温度为56℃,表
面温度为30℃;第156h内部温度为41℃,表面温度为29℃。
本工程不考虑采用埋置冷却水管降温的方法。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点7:大体积混凝土
问题
1、简述表面温度,内表温差的含义。
2、大体积混凝土施工阶段温控标准包括哪些?根
据测温曲线,分析判断本次温控是否满足该标准;如
不满足,分析其原因。
3、根据测温曲线,评估温控施工措施的效果,并
对其中的不足之处提出改进意见。
5
9
7
4、如对混凝土采用洒水6养护,在温控方面应注意
5
3
信
微
什么问题?并说明原因。系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
答:
信
3 5
6
微
1、表面温度的含义是:混凝土内部距表面 50mm
系
联
一
唯
处的混凝土温度;
内表温差的含义是:混凝土内部最高温度与同一时
刻距表50mm处的混凝土最低温度之差。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点7:大体积混凝土
2、大体积混凝土施工阶段温控标准包括:
(1)混凝土浇筑温度不高于30°C且不低于5°C;
(2)混凝土内表温差不大于25℃;
(3)混凝土内部最高温度不高于70℃;
(4)混凝土断面降温速率7d龄期内不大于3℃/d,
7d龄期后不大于2℃/d。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
对照以上标准:
信
3 5
6
微
(1)本次浇筑的混凝土浇筑温度未超过30℃, 满足要求;系
联
一
(2)实测最高温度56℃,不高于70℃,满足要求 ; 唯
(3)内表温差达到26℃,大于25℃的允许值;不满足
要求;
(4)根据背景,观测时长为168h=7d,故属于7d龄期
以内。计算块体的自然降温速率:第56h56℃到第156h41℃,
降温速率=(56-41)÷[(156-56)÷24]=3.6℃>3℃/d,
故不满足要求。
原因分析:
(1)当地环境温度变化大,夜间温度低。
(2)夜间混凝土表面的保温措施不足。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点7:大体积混凝土
3、根据测温曲线,可以看出:混凝土的入模温度
控制和内部最高温度的控制较好(或配合比绝热温升
较低);内表温差控制和降温速率的控制较差。
改进意见:需要加强混凝土表面的夜间保温措施。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点7:大体积混凝土
9
5
7
4、采用洒水养护,在温控方面应注意 的问题为:
信
3 5
6
微
养护水温度不得低于混凝土表面温度15℃ 。
系
联
一
唯
原因为:防止混凝土受冷击。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点8: 提高港口与航道工程混凝土耐久性的措施
1.提高港口与航道工程混凝土耐久性的措施
1)选用优质的原材料
2)优化混凝土的配合比设计
3)精心施工
4)防止混凝土结构开裂
5)应用高性能混凝土
6)应用环氧涂层钢筋
7)采用表面涂层
5
9
8)采用钢筋阻锈剂 6 7
5
3
信
9)采用外加电流的阴极保微护
系
联
题
押
准
精
考点8: 提高港口与航道工程混凝土耐 久性的措施
9
5
7
背景资料 5
6
信
3
某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工,其混凝土的 配合比(胶凝 微
系
材料:砂:碎石)为1:1.50:2.50,水胶比为0.40,胶凝材料总用 量为 一
联
唯
444kg/m³。混凝土的初凝时间为1.5h,终凝时间为5.0h,承台 的 平
面尺寸为10m×10m,承台底标高为+1.0m(理论深度基准面,下
同),顶标高为+5.0m,9根直径1.2m的大管桩伸入承台混凝土中2m。
问题
1、写出提高承台耐久性的主要技术措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点8: 提高港口与航道工程混凝土耐久性的措施
答案
1、提高承台耐久性的主要技术措施为:
1)选用优质的原材料;
)优化混凝土的配合比设计;
3)精心施工;
4)防止混凝土结构开裂;
5)应用高性能混凝土;
6)应用环氧涂层钢筋;
5
9
7)采用表面涂层; 6 7
5
3
信
8)采用钢筋阻锈剂; 微
系
联
9)采用外加电流阴极题保护。
押
准
精
考点9:预应力混凝土
9
5
7
1.钢丝、钢绞线、热处理钢筋及冷拉Ⅳ级钢筋,宜用砂 轮锯或切断机切 5
6
信
3
断下料,不得采用电弧切割。 微
系
2.施加预应力 一
联
唯
1)张拉力的控制是正确建立预应力的前提,无论是先张或后 张 ,
对张拉力均应采取应力及伸长值双控的方法。
2)在应力控制张拉时,应尽量减少张拉设备的摩阻力,并力求稳
定。预应力筋如需超张拉时,可比设计要求提高5%,其最大张拉控制
应力,不得超过表1.9-1 的规定。
表1.90-1 最大张拉控制应力允许值
张拉方法
钢种
先张法 后张法
钢丝、钢绞线 0.80f 0.75f
ptk ptk
钢棒 0.75f 0.70f
ptk ptk
注:f 为预应力筋极限抗拉强度标准值
ptk
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考点9:预应力混凝土
3)预应力筋张拉锚固后,实际预应力值与工程设计规定检验值的
相对允许偏差为土5% 。
4)用应力控制法张拉时,应校核预应力筋的伸长值。如实际伸长
值与设计计算理论伸长值的相对偏差超过6%,应暂停张拉,查明原因
并采取措施予以调整后, 方可继续张拉。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点9:预应力混凝土
9
5
7
预应力筋张拉时的计算伸长值△L ( mm),可 按下式计算: 5
6
信
3
微
系
联
一
唯
式中:F 预应力筋的平均张拉力。 直线筋取张拉端的拉力;两
p——
端张拉的曲线筋,取张拉端的拉力与跨中扣除孔道摩阻损失后的拉力平
均值(kN) ;
L——预应力筋的长度( mm);
A ——预应力筋的截面积 ( mm2);
p
E ——预应力筋的弹性模量( MPa)。
s
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考点9:预应力混凝土
3.先张法预应力混凝土
1)先张法预应力的具体要求
(1)当构件的侧模板是在施加预应力之后安设时,宜先
施加70%的控制应力,待模板安设完毕后,再施加至设计要
求的荷载。
(2)放松预应力筋时,混凝土强度必须符合设计要求。
设计无要求时,一般预应力构件不得低于设计混凝土强度标准
值的75%。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点9:预应力混凝土
9
5
7
2)先张法预应力在PHC桩生产中的应用 5
6
信
3
作为先张法预应力应用的典型是高强混凝土管桩(P HC)桩的生 微
系
产制造 一
联
唯
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考点9:预应力混凝土
4.后张法预应力的具体要求
1)当铺设已穿预应力筋的波纹管(或其他金属管道)时
要严防火花损坏管道内的钢丝或钢绞线,严禁在孔道附近进行
电焊作业。
曲线孔道的曲线波峰部位,宜设排气孔。
2)预埋管的抽芯的顺序应先上后下。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点9:预应力混凝土
9
5
7
3) 后张法预应力混凝土在大管桩生产中的 应 用
信
3 5
6
微
预应力混凝土大直径管桩采用离心、振动、辊压 相结合 系
联
一
的复合法工艺生产高强混凝土管节,然后对管节施加后 张预唯应
力进行拼装成长桩。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点9:预应力混凝土
背景资料
北方某海港已有防波堤掩护的港区内新建10万吨级高桩码
头,其桩基为预应力混凝土大管桩与钢管桩的组合桩,上部为
钢筋混凝土梁板结构。码头设计高水位为+4.50m(当地理论
深度基准面,以下同),设计低水位为+0.50m。桩帽底高程
为+2.70m、顶高程为+4.50m,码头断面见图1。桩帽采用强
度等级C40、抗冻融等级F300的钢筋混凝土,现场一次浇筑到
顶。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点9:预应力混凝土
9
5
7
项目部对预应力混凝土大管桩采用锤击沉 桩 工艺,沉桩前
信
3 5
6
微
技术人员对沉桩拉应力进行了验算,主要参数为:混 凝土有效 系
联
一
预压应力8.00MPa、轴心抗拉强度设计值9.00MPa。 预应力唯
纵梁预制在春季施工,采用先张法工艺、混凝土覆盖洒水养护。
为加快模板周转,项目部规定纵梁混凝土浇筑完成后48h放松
预应力筋;预应力筋为冷拉HRB500钢筋,施工中采用电弧切
割;预应力张拉采用应力控制,控制应力值取0.75倍的预应力
筋极限抗拉强度标准值,在其中一次张拉过程中测得预应力筋
实际伸长值比计算伸长值大11%。
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考点9:预应力混凝土
问题
1.指出本工程预应力纵梁先张法施工中存在的问题,并说明理由或
处理方法。
答案
(1)预应力筋切断方法不正确,不得采用电弧切割。冷拉HRB500
钢筋宜用砂轮锯或切断机切断。
(2)伸长率超标。实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对偏差已
超过6%,应暂停张拉,查明原因并采取措施予以调整。
(3)放松预应力筋以时间控制的方9 5法不正确。放松预应力筋时,混
7
6
5
凝土强度必须符合设计要求。设计信无3要求时,混凝土强度不得低于设计
微
混凝土强度标准值的75%。 系
联
题
押
准
精
考点10:堆载预压法
9
5
7
1.堆载预压法设计
信
3 5
6
微
预压荷载应根据使用要求确定,可取建筑物或堆 场的基底 系
联
一
压力作为预压荷载。实际施加的荷载应包括预压荷载和 由于唯高
程不足而回填或补填的土重。
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考点10:堆载预压法
【例题】
某软土地基采用堆载预压法加固,原地面标高为
+5.0m,地面设计使用标高为+6.0m,设计要求加固后
地基的承载力为80kPa,预计加固后的地面沉降量为
1.0m,问从原地面算起最终的加固堆载料高度为多少?
(堆载料按1.6t/m3计)
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点10:堆载预压法
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
【解析】
①:单位换算:1Pa=1N/㎡,故:
80kPa=80000Pa=80kN/㎡=8t/㎡
设最终堆载料的高度为h,则:h×1.6-2×1.6=8t/㎡,
解出h=7m
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考点10:堆载预压法
2.堆载预压施工
堆载预压过程中应根据设计要求进行地基沉降、侧向位移、
孔隙水压力和地下水位等监测,并应进行加固前后原位十字板
剪切试验和取土样及室内土工试验。
堆载预压施工过程中的地表沉降和边桩水平位移控制应符
合的规定:
1)设置排水竖井的地基,基地中心的地表沉降量每昼夜不
宜大于15mm,不设置排水竖井的地基,基地中心的地表沉降
5
9
量每昼夜不宜大于10mm;边桩6水7平位移每昼夜不宜大于5mm。
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点11:真空预压法
9
5
7
真空预压法适用于在加固区能形成(包括采取措施 后形成)稳定负压 5
6
信
3
边界条件的软土地基,特别适用于超软基及临近危险边坡 地带的软基处 微
系
理。由于真空预压法在加固区形成负压,与堆载法的挤出效应 相反,有一
联
唯
利于邻近加固区岸坡的稳定。
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考点11:真空预压法
5
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3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点11:真空预压法
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3
微
系
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一
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考点11:真空预压法
5
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信
微
系
联
题
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准
精
考点11:真空预压法
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考点11:真空预压法
5
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5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点11:真空预压法
9
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信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点11:真空预压法
1.密封膜铺设应满足下列要求:
①密封膜加工后的边长要大于加固区相应边长4m,当加固
区地质复杂时,要适当加长密封膜并松弛铺设。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点11:真空预压法
9
5
7
②密封膜应采用热合法拼接,两块膜的搭 接 宽度不小于
信
3 5
6
微
15mm,无热合不紧和热穿现象,有孔洞时及时修补 。 系
联
一
唯
③铺膜时风力不应大于5级,并从上风侧开始。
④压膜沟内的密封膜要紧贴内侧坡面铺平。
⑤采用真空联合堆载预压时,按设计要求在膜下铺设保护
层。
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考点11:真空预压法
2.抽真空施工应满足下列要求:
①抽真空设备的位置应满足设计要求。
②试抽气时间为4d~10d。
③正式抽气阶段膜下真空压力应满足设计要求。
④抽真空设备应连续运行。
⑤密封膜上应有一定深度的覆水。
5
9
7
6
⑥施工后期抽真空设备开启3 5数量应超过总数的80%。
信
微
系
联
题
押
准
精
考点11:真空预压法
9
5
7
3.卸载条件
信
3 5
6
微
系
真空预压卸载时应满足预压荷载、满载时间 、固结一
联
唯
度、沉降速率等设计要求的卸载条件。
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考点11:真空预压法
4.真空预压卸载后,应进行压膜沟的换填处理,并应符合下列
规定:
①换填深度、宽度不应小于压膜沟开挖尺寸。
②换填宜采用干施工方式。
③换填材料宜采用粗粒料。
④换填宜采用分层填筑和分层密实的方式,换填土的密实
度应符合设计要求。 9 5
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点11:真空预压法
9
5
7
背景资料
信
3 5
6
微
某河段通过采用整治建筑物和疏浚相结合的整治 方法使其 系
联
一
航道达到内河一级航道标准,主要整治建筑为抛石坝体 丁坝唯,
丁坝与原浆砌石斜坡护岸连接,抛石丁坝堤身顶宽为2m,边坡
坡度为1:1,坝头顶宽为3m、坝头放坡1:2,采用土工织物软体
排护底,软体排为350g/m2复合土工布系结混凝土压载块。航
道疏浚选用小型绞吸挖泥船将疏浚土吹填到河道护岸后方的低
洼地,疏浚土质为淤泥质粘土,航道分三层开挖,边坡部分采
用台阶式开挖方式,航道直线段设计底宽为125m、底高程为-
3.5m、边坡坡度为1:5,吹填、晾晒完成后采用深层真空预压
法对吹填区进行软基加固,竖向排水通道采用塑料排水板。
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考点11:真空预压法
问题
1.写出本工程真空预压法卸载后,压膜沟换填处理应符
合的规定。
答案
真空预压卸载后,应进行压膜沟的换填处理,并应符合下
列规定:
(1)换填深度、宽度不应小于压膜沟开挖尺寸。
5
9
(2)换填宜采用干施工方式6 7。
5
3
信
(3)换填材料宜采用粗微粒料。
系
联
(4)换填宜采用分题层填筑和分层密实的方式,换填土的
押
准
密实度应符合设计要精求。
考点12:强夯法
9
5
7
单击夯击能应根据要求的加固深度经现场试夯或 当地经验确定,
信
3 5
6
微
缺少试验资料或经验时可按以下式计算: 系
联
一
唯
式中 H——强夯的有效加固深度(m);
α——经验系数,一般采用0.4~0.7;
M——锤重(kN);
h——落距(m)。
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考点13:深层搅拌法
1.面积置换率
搅拌桩可在上部结构物基础范围内布桩,柱状加固可采用
正方形、等边三角形等形式。桩数可按下式计算,独立基础下
的桩数不宜少于3根。
N=mA/A
P
式中 N——布桩总数(根);
m——搅拌桩的面积置换率(%);
A——上部结构物基础底面积(m2);
5
9
A ——搅拌桩的截面积(6 7m2)。
P 5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点13:深层搅拌法
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点13:深层搅拌法
2.质量检测
陆上水泥搅拌桩的施工质量检测应符合下列规定:
(1)成桩7d后,可采用开挖桩头深度超过停浆面下500mm的
浅部开挖方式,目测检查搅拌桩的均匀性,量测成桩直径和垂
直度。检测数量不宜少于总桩数的10%。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点13:深层搅拌法
9
5
7
(2)水泥搅拌桩钻孔取芯宜在成桩90d后进行 , 钻芯取样及试
信
3 5
6
微
验方法应符合相关规范规定。钻孔取芯率不应低于8 5%,芯样 系
联
一
试样的无侧限抗压强度平均值应满足设计要求。 唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点13:深层搅拌法
水下水泥搅拌桩钻孔取芯宜在成桩90d后进行。钻孔取芯
率不应低于80%,芯样试样的无侧限抗压强度平均值应满足设
计要求,变异系数不得大于0.5且宜小于0.35。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点14:钢结构防腐蚀
9
5
7
1.海水环境中钢结构腐蚀区域的划分
信
3 5
6
微
1.大气区:[设计高水位向上1.5m]以上的区域 ; 系
联
一
2.浪溅区:[设计高水位向上1.5m]与[设计高水位 向下 唯
1.0m]之间的区域;
3.水位变动区:[设计高水位向下1.0m]与[设计低水位向下
1.0m]之间的区域;
4.水下区:[设计低水位向下1.0m]至泥面之间的区域;
5.泥下区:泥面以下的区域。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点14:钢结构防腐蚀
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点14:钢结构防腐蚀
9
5
7
2.防腐蚀措施
信
3 5
6
微
防腐蚀措施的选择,应根据建筑物使用年限的要 求、腐蚀 系
联
一
环境、结构部位、施工的可行性等,经技术经济比较确 定。唯对
海港工程可按表1.12-1所列综合选用。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点14:钢结构防腐蚀
表1.12-1 海洋环境钢结构防腐蚀措施
结构所处部位 保护年限20年及以下 保护年限20年以上
大气区 涂层保护、金属热喷涂保护 包覆有机复合层保护
浪溅区 涂层保护、金属热喷涂保护 包覆有机复合层保护
水位变动区 涂层保护、金属热喷涂保护 包覆有机复合层保护
牺牲阳极阴极保护、外加电
牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保
流阴极保护、牺牲阳极阴极保
水下区 5 护、牺牲阳极阴极保护与涂层联合保护、
护与涂层联合保护、外加电7流9
6
5 外加电流阴极保护与涂层联合保护
3
阴极保护与涂层联合保信护
微
系
联
牺牲阳极阴极题保护、外加电 牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保
泥下区 押
准
流阴极保护 护
精
考点14:钢结构防腐蚀
9
5
7
1)管桩的内壁与外界空间密闭隔绝时,可 不考虑内壁的腐 5
6
信
3
微
蚀。 系
联
2)钢管桩的预留腐蚀厚度可按下式计算:
唯
一
△δ=V[(1-P )×t +(t-t )]
t 1 1
式中:△δ一一在结构的设计使用年限t年内,钢管桩所需
预留腐蚀厚度(mm);
V一一钢材单面年平均腐蚀速度(mm/a);
P 一一采用涂层保护或阴极保护,或采用阴极保护与涂层
t
联合防腐时的保护效率(%);
t 一一采用涂层保护或阴极保护,或采用阴极保护与涂层
1
联合防腐时的有效使用年限(a);
t一一结构的设计使用年限(a)。
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考点14:钢结构防腐蚀
3)钢管桩的预留腐蚀厚度可按下式计算:
△δ=V[(1-P )× t +(t - t )]
t 1 1
①:△δ= V × (1-P )× t + V × (t - t )
t 1 1
V × (1-P )× t :表示防腐措施有效保护年限内,钢结构的腐蚀
t 1
量(mm)
V × (t- t ):表示防腐措施有效保护年限外,结构设计使用年限内,
1
钢结构的腐蚀量(mm)
②:△δ=V×t - V×t ×P
1 t
V×t:结构设计年限内,无保护措施的总腐蚀厚度(mm)
V×t ×P :保护措施有效年限内,9 5可以保护的厚度(mm)
1 t 7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点14:钢结构防腐蚀
9
5
7
4)涂层保护的要求:
信
3 5
6
微
①钢结构表面的预处理:要清除钢结构表面的焊 渣、毛刺、系
联
一
飞溅物和松散的氧化皮;钢结构表面的油污或污垢要用 专用唯清
洁剂清洗并用清洁淡水洗净;被酸、碱、盐浸染的钢结构表面
要用清洁淡水洗净。
②钢结构表面处理环境:相对湿度不大于85%;钢结构基
体金属表面温度不低于露点以上3℃。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点14:钢结构防腐蚀
③表面处理完成的钢结构应采取有效保护措施防止二次污
染,并及时进行隐蔽工程验收和涂装底层涂料防止返锈;作业
环境湿度不大于85%时,表面处理与第一层涂料涂装的间隔时
间不应超过4h,作业环境湿度不大于60%时,间隔时间不应
超过6h。
④涂装结束后4h内应避免雨淋或潮水冲刷,涂层自然养
护时间不宜少于7d,气温高时可缩短。
⑤损坏的涂层应按设计涂层配套体系分层修补,修补后
5
9
的涂层应完整、色泽均匀一致。6 7
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点14:钢结构防腐蚀
9
5
7
5)牺牲阳极阴极保护施工的要求:
信
3 5
6
微
②牺牲阳极的安装位置应满足设计要求,高程 偏差不宜 系
联
一
超过0.2m;牺牲阳极的安装顶高程要低于设计低水位1 .2m唯以
下;牺牲阳极的安装底高程要高于海泥面1.0m以上。
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考点14:钢结构防腐蚀
背景资料
某海港三港池油品泊位工程包括1个工作平台、2个靠船墩、
6个系缆墩、2个引桥墩,全部为钢管桩基础。钢管桩直径
ф1200mm,拟采用材质为Q345-B钢材制作。设计使用期限
50年。
钢管桩桩顶标高为5.60m~7.40m,桩底标高为-
39.3m~-42.7m,泥面标高-3.20m~-23.00m。设计高水位
3.60m,设计低水位-0.07m。采用阴极保护与涂层联合防腐措
5
9
施,设计保护期限为30年(保护6效7率80%)。
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点14:钢结构防腐蚀
9
5
7
工作平台、靠船墩和系缆墩墩台顶标高均 为 8.60m墩台底
信
3 5
6
微
标高为6.60m;1#、2#引桥墩台顶标高分别为6.40 m和 系
联
一
7.20m,墩台底标高分别为4.80m和5.80m(题中高程 和水唯位
均以该海域的理论深度基准面为起算面)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点14:钢结构防腐蚀
问题
1.按照《港口工程桩基规范》的有关规定,钢管桩沿高
程可划分为哪些腐蚀区?
2.计算本工程钢管桩各腐蚀区的范围。
3.常用的海工钢结构涂层防腐材料有哪几种?
4.计算设计使用期限内钢管桩需要预留的管壁单面腐蚀
厚度。(其中Q345-B钢材的单面年平均腐蚀速度取
0.3mm/a)。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点14:钢结构防腐蚀
9
5
7
解析:
信
3 5
6
微
1.按照规范规定,钢管桩沿高程划分的 腐蚀区有:
系
联
一
唯
大气区、浪溅区、水位变动区、水下区、泥下区。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点14:钢结构防腐蚀
2.本工程钢管桩各腐蚀区的范围为:
工作平台、靠船墩、系缆墩:大气区6.6m~5.1m、浪溅区
5.1m~2.6m、水位变动区2.6m~-1.07m、水下区-1.07m~
泥面、泥下区为泥面以下的区域;
1#引桥墩:浪溅区 4.8m~2.6m、水位变动区2.6m~-
1.07 m、水下区-1.07m~泥面、泥下区为泥面以下的区域;
2#引桥墩:大气区5.8m~5.1m、浪溅区 5.1m~2.6m、
水位变动区2.6m~-1.07 m、水下区-1.07m~泥面、泥下区为
5
9
泥面以下的区域; 6 7
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点14:钢结构防腐蚀
9
5
7
解析:
信
3 5
6
微
3.常用的海工钢结构涂层防腐材料有:环氧沥 青、富锌环 系
联
一
氧、聚氨酯类涂层。 唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点14:钢结构防腐蚀
4.设计使用期限内钢管桩需要预留的管壁单面腐
蚀厚度为:
Δδ=V×(1-Pt)×t1+V×(t-t1)=0.3×(1-
80%)×30+0.3×(50-30)=7.8mm
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点15:混凝土质量检查
9
5
7
1.混凝土施工中的质量检查 5
6
信
3
混凝土拌合物运送至浇筑地点如出现离析、分层或稠 度不满足要求 微
系
等现象, 应对混凝土拌合物进行二次搅拌。二次搅拌时不得任 意加水。一
联
唯
稠度不足时可同时加入水和胶凝材料,保持其水胶比不变。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
考点15:混凝土质量检查
2.混凝土强度的评定
1)用于检查结构混凝土质量的试件应在混凝土的浇筑地点随机取
样制作。混凝土抗压强度标准试件的留置应满足下列要求:
①连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不
少于1组,余下的不足200m³取1组。
②连续浇筑不超过1000m³时, 同一配合比的混凝土每100m³取样
不少于1组,余下的不足100m³取1组。
③当混凝土配合比有变化时,每一配合比均留置试件。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点15:混凝土质量检查
9
5
7
2)根据骨料最大粒径来进行。当采用不同边长尺 寸的试件时, 应 5 6
信
3
将其测得抗压强度乘以折算系数,换算成标准尺寸试件的 抗压强度值。 微
系
最大粒径骨料对应的试件最小边长与强度折算系数见表1.14- 1。 联
一
唯
表1.14-1 允许试件最小边长及其强度折算系数
骨料最大粒径(mm) 试件最小边长(mm) 强度折算系数
31.5 100 0.95
40.0 150 1.00
50.0 200 1.05
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考点15:混凝土质量检查
3)留置的每组抗压强度试件应由3个立方体试块组成,试样应取
自同一罐混凝土,并以这3个试件的强度平均值作为该组试件的强度代表
值。当这3个试件中的最大值或最小值之一,与中间值之差超过中间值的
15%时,代表值应取中间值;当这3个试件中的最大值和最小值,与中间
值之差均超过中间值的15%时,该组试件不应作为强度评定的依据。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点15:混凝土质量检查
9
5
7
例:某重力式码头现浇C30胸墙混凝土。共留置 标养试件3组,其 5
6
信
3
28d抗压强度值如下: 微
系
联
一
组数 强度值(MPa) 唯
1 36.2 35.3 38.8
2 30.7 38.2 36.5
3 45.5 38.4 31.5
问:此3组试件能否参与该胸墙混凝土的强度评定。若能,计算其
强度代表值。
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考点15:混凝土质量检查
组数 强度值(MPa)
1 36.2 35.3 38.8
2 30.7 38.2 36.5
3 45.5 38.4 31.5
【答案】
第1组试件
最小值与中间值之差(36.2-35.3)/36.2=2.5%<15%
最大值与中间值之差(38.8-36.2)/36.2=7.2%<15%
故第1组试件可以参与胸墙混凝土9的5强度评定,其强度代表值为
7
6
5
(35.3+36.2+38.8)/3=36.8M信P3a
微
系
联
题
押
准
精
考点15:混凝土质量检查
9
5
7
组数 强度值(MPa)
5
6
信
3
1 36.2 35.3 38.8 微
系
联
2 30.7 38.2 36.5 一
唯
3 45.5 38.4 31.5
第2组试件
最小值与中间值之差(36.5-30.7)/36.5=15.9%>15%
最大值与中间值之差(38.2-36.5)/36.5=4.7%<15%
故第2组试件可以参与胸墙混凝土的强度评定,其强度代表值为
36.5MPa。
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考点15:混凝土质量检查
组数 强度值(MPa)
1 36.2 35.3 38.8
2 30.7 38.2 36.5
3 45.5 38.4 31.5
第3组试件
最小值与中间值之差(38.4-31.5)/38.4=18.0%>15%
最大值与中间值之差(45.5-38.4)/38.4=18.5% > 15%
故第3组试件不应作为胸墙混凝土强度评定的依据。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点15:混凝土质量检查
9
5
7
4)评定 5
6
信
3
当验收批内的混凝土试件组数大于等于5组时,混凝 土强度的统计 微
系
数据应同时满足下式: 一
联
唯
m
fcu
-S
fcu
≥f
cu,k
f ≥f -Cσ
cu,min cu,k 0
式中:m ——n组混凝土立方体抗压强度的平均值(MPa);
fcu
S ——n组混凝土立方体抗压强度的标准差(MPa),其取
fcu
值不得低于σ -2(MPa);
0
f ——该验收批混凝土立方体抗压强度标准值(MPa);
cu,k
f ——n组混凝土立方体抗压强度的最小值 (MPa);
cu,min
C——系数,n=5~9取0.7;n=10~19取0.9;n≥20取1.0;
σ ——混凝土立方体抗压强度标准差的平均水平,按表1.6-
0
12 选取。
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考点15:混凝土质量检查
背景资料
某新建斜坡防坡堤长为680m,自海岸延伸至海床-9.0m
水深处,堤顶现浇混凝土胸墙兼做通向防波堤内侧码头的道路。
防波堤堤身下的海床为砂质,坡度较平缓,位于-6.0m海床处
的防波堤断面见图5。当地海况的特点是:夏季除受台风影响时
段有危及堤身施工安全的大浪外,其余时段波浪小,有利于防
波堤施工;春秋季节影响堤身施工安全的波浪较夏季小浪时段
增大且发生频率较高;冬季较春秋季节有更大波浪且频繁发生。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点15:混凝土质量检查
9
5
7
施工中,项目部对防波堤采用陆上推进的 方式进行块石抛
5
6
信
3
填和块体安装施工,减少了水上施工作业量。防波 堤7t扭王字 微
系
联
块的设计强度为C40,在现场设立预制场进行块体预制。项目一
唯
部根据当地海况特点合理安排施工强度并采取相应的堤身 防护
措施,最终顺利完成施工任务。为进行扭王字块混凝土强度评
定,项目部技术人员对其中一个验收批的111组混凝土抗压试
件强度代表值进行统计,统计结果为:平均值是43.9MPa,最
小值是39.9MPa,标准差是2.36MPa。
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考点15:混凝土质量检查
问题
写出混凝土强度验收批评定的判别式并根据统计结果对给出的扭王字
块混凝土强度验收批进行评定。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点15:混凝土质量检查
答案 9
5
7
5
6
(1)评定公式: 信 3
微
m -S ≥f ; 系
fcu fcu cu,k 联
一
或:试块强度平均值-标准差≥设计标准值; 唯
fcu,min≥fcu,k-Cσ0;
或:试块强度最小值≥设计标准值-C×标准差平均水平;
(2)评定:
因=2.36MPa<σ0-2=4.5-2=2.5MPa;
故43.9-2.5=41.4MPa>40MPa;
39.9MPa>40-4.5=35.5MPa;
本检验批混凝土强度评定为合格。
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考点15:混凝土质量检查
背景资料
某项目部承担了一项强度等级为C40的现浇大体积钢筋混凝土结构
的施工任务。
该结构的混凝土立方体28d抗压强度验收批试件共有6组,这6组混
凝土立方体试件抗压强度试验结果见表。
编号 1#试块 2#试块 3#试块 编号 1#试块 2#试块 3#试块
第一组 42.5 42.0 44.5 第四组 47.3 44.3 46.4
第二组 39.0 45.1 38.9 第五组 42.9 43.2 48.9
第三组 46.3 44.3 50.4 9 5第六组 48.6 49.6 51.8
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点15:混凝土质量检查
9
5
7
问: 5
6
信
3
计算6组试件的28d抗压强度标准差。(计算结果四 舍五入取两位 微
系
小数) 一
联
唯
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考点15:混凝土质量检查
答:
第一组:(42.5-42.0)/42.5≈1%<15%,
(44.5-42.5)/42.5≈5%<15%;
第一组试件的强度代表值为:(42.5+42.0+44.5)/3≈43.00MPa。
第二组:(39.0-38.9)/39.0≈0.3% <15%,
(45.1-39.0)/39.0≈16%>15%;
第二组试件的强度代表值为:39.00MPa。
第三组:(46.3-44.3)/46.3≈4% <15%,
(50.4-46.3)/46.3≈9%<15%;
第三组试件的强度代表值为:(46.39 5+44.3+50.4)/3≈47.00MPa。
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考点15:混凝土质量检查
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第四组:(46.4-44.3)/46.4≈5% <15%, 5
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(47.3-46.4)/46.4≈2%<15%; 微
系
第四组试件的强度代表值为:(47.3+44.3+46.4)/3≈46 .00MPa。一
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第五组:(43.2-42.9)/43.2≈0.7%<15%,
(48.9-43.2)/43.2≈13%<15%;
第五组试件的强度代表值为:(42.9+43.2+48.9)/3≈45.00MPa。
第六组:(49.6-48.6)/49.6≈2%<15%,
(51.8-49.6)/49.6≈4%<15%;
第六组试件的强度代表值为:(48.6+49.6+51.8)/3≈50.00MPa。
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考点15:混凝土质量检查
六组试件强度的平方值及其和为:
43.002+39.002+47.002+46.002+45.002+50.002=12220;
六组试件强度的平均值为:
(43.00+39.00+47.00+46.00+45.00+50.00)/6=45.00;
六组试件强度平均值的平方值为:45.002=2025;
六组试件的抗压强度标准差为:
1222062025
3.74MPa
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