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9セメント・せっこう・石灰系材料・コンクリート
52問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    空気中のCO2と反応して硬化(表面) 乾燥により硬化(内部)⇒水中では硬化しない

    気硬性セメント

  • 2

    水と反応(水和反応,hydration)して硬化 ⇒水中でも硬化する

    水硬性セメント

  • 3

    気硬性セメントの特徴

    • 構造体に用いるには強度が低い, • 硬化に伴う収縮が大きい ⇒微細なひび割れ発生, • 耐水性が低い

  • 4

    せっこうの特徴

    • 強度は大きい, • 硬化に伴う収縮は小さい, • 耐水性が低い(含水により著しく強度低下,流水によりやせる)

  • 5

    焼きせっこう+砂+すさ+可塑化材料+凝結遅延剤 (長所) ・硬化乾燥に伴う収縮がほとんどない⇒ひび割れ生じにくい ・のり,苆不要(下げ苧は打つべき) ・水和して硬化⇒内部までほぼ同じ硬さ。短時間で乾燥 ・弱酸性⇒油性ペイント仕上げ可。木材の防食効果⇒塗装下地 ・防火性大 (短所) ・漆喰のように長時間の練り置きができない。長期保存不可。 ・原料の調整が適当でないと硬化時に膨張,剥離 ・耐水性低い ・粘性に乏しく凝結早い⇒塗りつけ作業に熟練要する ・中性化早い⇒コーナービード部などは亜鉛メッキ等の防錆処理要

    せっこうプラスター

  • 6

    せっこうボードの特徴2つ

    防火性、遮音性大, 耐水性低い

  • 7

    ジージングせっこうボードの耐水性は?

    高い

  • 8

    ポルトランドセメントの原料、粘土、けい石、鉄原料、石こうと何?

    石灰石

  • 9

    ローマ時代 石灰+火山灰(シリカ・アルミナを含む)  ⇒強度高く、耐水性大⇒水道橋などの土木建造物 (ポゾリ付近の火山灰を使用→石灰と反応して固まる高シリカの物質)

    ポゾラン

  • 10

    ポゾラン: (天然ポゾラン) ・・・(火山灰)、シリカ質混和材       (人工ポゾラン) ・・・シリカフューム、(1)

    フライアッシュ

  • 11

    水と練り混ぜただけでは殆ど硬化せず、 アルカリ環境下で水和する

    潜在水硬性

  • 12

    セメント+水

    セメントペースト

  • 13

    セメント+水+砂 仕上げ材料

    モルタル

  • 14

    セメント+水+砂+砂利 構造材料

    コンクリート

  • 15

    砂+砂利

    骨材

  • 16

    壁塗に適する 構造材料としては収縮大きく,経済的にも適さない

    モルタル

  • 17

    川砂、海砂、砕砂

    細骨材

  • 18

    川砂利、砕石

    粗骨材

  • 19

    ・AE剤 ・減水剤,AE減水剤 ・高性能減水剤 ・流動化剤 ・高性能AE減水剤,高性能減水剤 ・増粘剤 ・防水剤,防錆剤...

    混和剤

  • 20

    ・フライアッシュ(石炭灰) ・高炉スラグ微粉末 ・シリカフューム ・膨張材

    混和材

  • 21

    比較的大量に使用,粉体 ・セメント代替(フライアッシュ、高炉スラグ、シリカフューム) ・他の混和材(膨張材他)

    混和材

  • 22

    薬剤的に少量使用,液体 ・空気連行(AE剤;凍害対策) ・流動性の向上⇔単位水量の低減 ・低水セメント比⇒超高強度コンクリートの実現 ・高流動コンクリートの実現

    混和剤

  • 23

    2相間の表面張力を低下させる物質

    界面活性剤

  • 24

    液体が液体に分散

    乳濁液

  • 25

    固体が液体に分散

    懸濁液

  • 26

    セメントを分散

    減水剤

  • 27

    空気を分散(連行

    AE剤

  • 28

    建築ではほとんど スランプ(1)cm

    18

  • 29

    コンクリートの打設不良の事例の一つ。型枠を外したコンクリート構造物の表面に砂利が凝集・露出している部分。締め固め不足やセメントペーストの回りの悪さにより発生する。

    ジャンカ(豆板)

  • 30

    先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込んだコンクリートとの間が完全に一体化していない継目

    コールドジョイント

  • 31

    生コンクリートの中にある水分がコンクリートの表面に出てきてしまう現象

    ブリーディング

  • 32

    水セメント比が大きい

    強度が低い

  • 33

    セメント空隙比が小さい

    強度が低い

  • 34

    コンクリートの圧縮強度に及ぼす形状の影響 円柱供試体と立法体供試体で同じコンクリートの時、圧縮強度はどっちが強い?

    立方体供試体

  • 35

    コンクリートには(1)は存在しない

    疲労限度

  • 36

    固体が釣り合い後も長い時間の間にじわじわと 変形を増大し続ける現象

    クリープ

  • 37

    ひずみが大きくなると(静的強度よりも小さい力で)破壊を生じる場合がある

    クリープ破壊

  • 38

    中性化深さは、コンクリートの断面に(1)のアルコール溶液を吹き付けて測定。 赤紫色に変色しない領域→中性化領域

    フェノールフタレイン

  • 39

    JASS5における計画供用期間の級 コンクリート 短期、大規模補 修不要予 定期間(供 用限界期 間)(年)が30(65)の耐久設計基準強度は?

    18N/mm^2

  • 40

    JASS5における計画供用期間の級 コンクリート 標準、大規模補 修不要予 定期間(供 用限界期 間)(年)が65(100)の耐久設計基準強度は?

    24N/mm^2

  • 41

    JASS5における計画供用期間の級 コンクリート 長期、大規模補 修不要予 定期間(供 用限界期 間)(年)が100の耐久設計基準強度は?

    30N/mm^2

  • 42

    JASS5における計画供用期間の級 コンクリート 超長期、大規模補 修不要予 定期間(供 用限界期 間)(年)が200の耐久設計基準強度は?

    36N/mm^2

  • 43

    建築物の耐久設計は(1)が中心

    中性化対策

  • 44

    コンクリート中の水分の凍結融解作用の繰り返し →ひび割れ、スケーリング、損傷

    凍害

  • 45

    コンクリート中の水分の凍結融解作用の繰り返し →ひび割れ、スケーリング、損傷

    塩害

  • 46

    凍害防止に効果のある空気量の範囲

    5%前後

  • 47

    塩害の対策 砂:除塩し,塩化物量がNaClとして(1)%以下(JIS A 5308), 購入者の承認得て0.1%まで セメント:普通ポルトランドセメントの塩化物イオン(Cl-) (2)%以下(2003←1986:0.02%) 総量規制:コンクリート1m3 あたり塩化物イオン(Cl-) (3)kg以下(JIS A 5308),購入者承認で0.60以下

    0.04, 0.035, 0.30

  • 48

    コンクリートの早期劣化

    アルカリ骨材反応,塩害

  • 49

    セメント中のアルカリ金属(Na+,K+)と 骨材中の反応性シリカが反応 →水ガラス(アルカリシリケートゲル)を生成 ↓吸水→膨張 コンクリートに網目状or亀甲状orマップ状の膨張ひび割れ ゲルの滲出,骨材のポップアウト

    アルカシリカ反応

  • 50

    ポルトランドセメントの低アルカリ形では何%以下何か?

    0.6

  • 51

    アルカリシリカ反応には反応性骨材単体で用いた場合よりも反応性骨材と非反応性骨材を混合して用いた場合に膨張量が大きくなる場合があり、膨張量が最も大きくなる場合の骨材に含まれる反応性骨材の割合のこと。

    ペシマム量

  • 52

    建物床下に(1)が濃集 基礎コンクリートの劣化

    硫酸塩

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  • 1

    空気中のCO2と反応して硬化(表面) 乾燥により硬化(内部)⇒水中では硬化しない

    気硬性セメント

  • 2

    水と反応(水和反応,hydration)して硬化 ⇒水中でも硬化する

    水硬性セメント

  • 3

    気硬性セメントの特徴

    • 構造体に用いるには強度が低い, • 硬化に伴う収縮が大きい ⇒微細なひび割れ発生, • 耐水性が低い

  • 4

    せっこうの特徴

    • 強度は大きい, • 硬化に伴う収縮は小さい, • 耐水性が低い(含水により著しく強度低下,流水によりやせる)

  • 5

    焼きせっこう+砂+すさ+可塑化材料+凝結遅延剤 (長所) ・硬化乾燥に伴う収縮がほとんどない⇒ひび割れ生じにくい ・のり,苆不要(下げ苧は打つべき) ・水和して硬化⇒内部までほぼ同じ硬さ。短時間で乾燥 ・弱酸性⇒油性ペイント仕上げ可。木材の防食効果⇒塗装下地 ・防火性大 (短所) ・漆喰のように長時間の練り置きができない。長期保存不可。 ・原料の調整が適当でないと硬化時に膨張,剥離 ・耐水性低い ・粘性に乏しく凝結早い⇒塗りつけ作業に熟練要する ・中性化早い⇒コーナービード部などは亜鉛メッキ等の防錆処理要

    せっこうプラスター

  • 6

    せっこうボードの特徴2つ

    防火性、遮音性大, 耐水性低い

  • 7

    ジージングせっこうボードの耐水性は?

    高い

  • 8

    ポルトランドセメントの原料、粘土、けい石、鉄原料、石こうと何?

    石灰石

  • 9

    ローマ時代 石灰+火山灰(シリカ・アルミナを含む)  ⇒強度高く、耐水性大⇒水道橋などの土木建造物 (ポゾリ付近の火山灰を使用→石灰と反応して固まる高シリカの物質)

    ポゾラン

  • 10

    ポゾラン: (天然ポゾラン) ・・・(火山灰)、シリカ質混和材       (人工ポゾラン) ・・・シリカフューム、(1)

    フライアッシュ

  • 11

    水と練り混ぜただけでは殆ど硬化せず、 アルカリ環境下で水和する

    潜在水硬性

  • 12

    セメント+水

    セメントペースト

  • 13

    セメント+水+砂 仕上げ材料

    モルタル

  • 14

    セメント+水+砂+砂利 構造材料

    コンクリート

  • 15

    砂+砂利

    骨材

  • 16

    壁塗に適する 構造材料としては収縮大きく,経済的にも適さない

    モルタル

  • 17

    川砂、海砂、砕砂

    細骨材

  • 18

    川砂利、砕石

    粗骨材

  • 19

    ・AE剤 ・減水剤,AE減水剤 ・高性能減水剤 ・流動化剤 ・高性能AE減水剤,高性能減水剤 ・増粘剤 ・防水剤,防錆剤...

    混和剤

  • 20

    ・フライアッシュ(石炭灰) ・高炉スラグ微粉末 ・シリカフューム ・膨張材

    混和材

  • 21

    比較的大量に使用,粉体 ・セメント代替(フライアッシュ、高炉スラグ、シリカフューム) ・他の混和材(膨張材他)

    混和材

  • 22

    薬剤的に少量使用,液体 ・空気連行(AE剤;凍害対策) ・流動性の向上⇔単位水量の低減 ・低水セメント比⇒超高強度コンクリートの実現 ・高流動コンクリートの実現

    混和剤

  • 23

    2相間の表面張力を低下させる物質

    界面活性剤

  • 24

    液体が液体に分散

    乳濁液

  • 25

    固体が液体に分散

    懸濁液

  • 26

    セメントを分散

    減水剤

  • 27

    空気を分散(連行

    AE剤

  • 28

    建築ではほとんど スランプ(1)cm

    18

  • 29

    コンクリートの打設不良の事例の一つ。型枠を外したコンクリート構造物の表面に砂利が凝集・露出している部分。締め固め不足やセメントペーストの回りの悪さにより発生する。

    ジャンカ(豆板)

  • 30

    先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込んだコンクリートとの間が完全に一体化していない継目

    コールドジョイント

  • 31

    生コンクリートの中にある水分がコンクリートの表面に出てきてしまう現象

    ブリーディング

  • 32

    水セメント比が大きい

    強度が低い

  • 33

    セメント空隙比が小さい

    強度が低い

  • 34

    コンクリートの圧縮強度に及ぼす形状の影響 円柱供試体と立法体供試体で同じコンクリートの時、圧縮強度はどっちが強い?

    立方体供試体

  • 35

    コンクリートには(1)は存在しない

    疲労限度

  • 36

    固体が釣り合い後も長い時間の間にじわじわと 変形を増大し続ける現象

    クリープ

  • 37

    ひずみが大きくなると(静的強度よりも小さい力で)破壊を生じる場合がある

    クリープ破壊

  • 38

    中性化深さは、コンクリートの断面に(1)のアルコール溶液を吹き付けて測定。 赤紫色に変色しない領域→中性化領域

    フェノールフタレイン

  • 39

    JASS5における計画供用期間の級 コンクリート 短期、大規模補 修不要予 定期間(供 用限界期 間)(年)が30(65)の耐久設計基準強度は?

    18N/mm^2

  • 40

    JASS5における計画供用期間の級 コンクリート 標準、大規模補 修不要予 定期間(供 用限界期 間)(年)が65(100)の耐久設計基準強度は?

    24N/mm^2

  • 41

    JASS5における計画供用期間の級 コンクリート 長期、大規模補 修不要予 定期間(供 用限界期 間)(年)が100の耐久設計基準強度は?

    30N/mm^2

  • 42

    JASS5における計画供用期間の級 コンクリート 超長期、大規模補 修不要予 定期間(供 用限界期 間)(年)が200の耐久設計基準強度は?

    36N/mm^2

  • 43

    建築物の耐久設計は(1)が中心

    中性化対策

  • 44

    コンクリート中の水分の凍結融解作用の繰り返し →ひび割れ、スケーリング、損傷

    凍害

  • 45

    コンクリート中の水分の凍結融解作用の繰り返し →ひび割れ、スケーリング、損傷

    塩害

  • 46

    凍害防止に効果のある空気量の範囲

    5%前後

  • 47

    塩害の対策 砂:除塩し,塩化物量がNaClとして(1)%以下(JIS A 5308), 購入者の承認得て0.1%まで セメント:普通ポルトランドセメントの塩化物イオン(Cl-) (2)%以下(2003←1986:0.02%) 総量規制:コンクリート1m3 あたり塩化物イオン(Cl-) (3)kg以下(JIS A 5308),購入者承認で0.60以下

    0.04, 0.035, 0.30

  • 48

    コンクリートの早期劣化

    アルカリ骨材反応,塩害

  • 49

    セメント中のアルカリ金属(Na+,K+)と 骨材中の反応性シリカが反応 →水ガラス(アルカリシリケートゲル)を生成 ↓吸水→膨張 コンクリートに網目状or亀甲状orマップ状の膨張ひび割れ ゲルの滲出,骨材のポップアウト

    アルカシリカ反応

  • 50

    ポルトランドセメントの低アルカリ形では何%以下何か?

    0.6

  • 51

    アルカリシリカ反応には反応性骨材単体で用いた場合よりも反応性骨材と非反応性骨材を混合して用いた場合に膨張量が大きくなる場合があり、膨張量が最も大きくなる場合の骨材に含まれる反応性骨材の割合のこと。

    ペシマム量

  • 52

    建物床下に(1)が濃集 基礎コンクリートの劣化

    硫酸塩