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2017岩土工程师专业知识辅导:复合地基处理方法

 

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  1、概述

  杭州铁路水电段综合楼位于杭州铁路新客站南侧,框架结构,地面7层,半地下室1层,建筑面积8700m2。根据工程地质报告,场地地基土质由上至下依次为:填土厚1.6~2.4m;粉土厚2~2.9m, fk=135kPa;砂质粉土厚3.6~4.0m,fk=150kPa;粉砂厚8.4~9.8m, fk=160kPa,粉土层为中等偏高压缩性土,其下土层均为中等压缩性土。原设计采用了预应力混凝土管桩ф550,240根,桩长11m;ф600,82根,桩长11.5m。由于管桩将穿过较厚的粉土层,即俗称的“铁板砂层”,且桩直径较大,间距较密,因此无论采用何种贯入方法都非常困难。笔者对附近先期施工的铁路新客站附楼桩基施工情况进行了调查,其地质资料与本工程雷同,采用ф500预应力混凝土管桩静压法贯入,结果至地下5m左右粉土层处受阻。此情况足以说明该工程不宜应用管桩基础。

  2、CM复合地基方案的提出

  (1)本工程若采用天然地基,则基底为粉土层,属中等偏高压缩性土,会造成变形较大且不均匀,地基承载力也偏小。采用CM复合地基,正是对这些缺陷的补偿。

  (2)CM复合地基的可行性。CM复合地基是由C桩(刚性桩)、M桩(亚刚性桩或柔性桩)、桩间土及褥垫层等四部分组成的,通过交叉布置CM桩及褥垫层,使桩和土共同作用并构成平面及竖向合理的刚度级配梯度,达到理想的协同工作应力状态,亦即:其一通过采用长C桩(进入深层良好土层)与短M桩(进入浅层较好的土层)的合理布置,形成三层地基刚度,从而调整地基的刚度分布,以达到有效地控制基础沉降;其二通过合理确定桩的间距形成土的三维应力状态,使土的强度得到大幅度提高和较充分利用;其三通过布置褥垫层使地基与上部结构柔性连接,在水平荷载作用下,可以有效地传递垂直荷载。CM复合地基这种刚度的调整,符合天然土层“浅弱深强”的一般规律和地基应力传递特征,补强了深浅部的地基刚度分布,并使之充分利用和提高桩间土的参与作用,有效地加强了地基强度。同时,与单一的桩基础相比,由于CM复合地基充分发挥了桩间土作用,其C桩(刚性桩)的用量较少,且间距较大,而直径较小,从而使桩间土的挤压作用大为减弱,在降低了施工难度的同时既减少了工程量,也降低了造价。

  3、CM复合地基的实施

  根据以上分析和调查提出改用CM复合地基的方案,经设计方同意后,并按图2所示的平面布置及剖面设计进行实施。C桩采用加厚的ф400预应力混凝土管桩,桩长9m,共167根,M桩采用ф500水泥搅拌桩,桩长5.5m,共178根。褥垫层为厚350mm砂石垫层,其配合比为中砂∶瓜子片∶水=5∶3∶1。先由北向南进行C桩施工,为减少噪音,采取静压贯入法,单桩压力控制值为:1500~2000kN。M桩施工待C桩施工过半后实施,钻孔中采取了加压法,配重量250kg,采用二喷二搅,其水泥含量为300kg/m3,水灰比0.5。实际施工过程表明,进展相当顺利。

  4、效果

  (1)动测与静载试验:经国家海洋局第二海洋研究所动测结论为:所抽检的18根C桩均为I类完整桩;各桩混凝土强度达到设计要求。经浙江大学土木工程测试中心静载测试结论为:CM复合地基荷载板的极限承载力至少可取277.2kPa,此时对应的板顶沉降...

2017岩土工程师专业知识要点:屋面工程施工方案

 

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  屋面工程施工方案屋面工程质量的好坏直接影响工程的使用功能,且维修较为困难。为了确保防水质量,我们将在施工中充分重视该项工作,严格按《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)施工,从材料采购到施工过程的每个环节、每道工序实施严格控制,做到精心施工,特别是各个细部与节点,严格按规范要求施工,确保无渗漏现象发生。本施工组织设计着重阐述屋面一的施工工艺及质量控制要点等,其他形式的屋面工程施工方案将由专业施工单位在施工前详细编制。

  1 设计要求屋面:本工程三种屋面类型如下。

  屋面一:三层及十二层屋面40厚细石砼内配φ4 @200*200(每间分仓,油膏嵌缝)

  20厚1:3水泥砂浆找平层,5厚SBS改性沥青防水层建1#抹面保护层20厚1:3水泥砂浆找平硅藻土复合找坡层(起坡20)

  现浇钢筋砼板屋面二:檐沟5厚SBS改性沥青防水层(铝泊面)

  1:3水泥砂浆找坡,找平层(1%)

  现浇钢筋砼檐沟板屋面三:非上人屋面5厚SBS改性沥青防水层(铝泊面)

  建1#抹面保护层40厚无石棉硅酸钙保温层20厚1:3水泥砂浆找平层硅藻土复合找坡层(起坡20)

  2 硅藻土复合找坡层施工i=2%,最薄处20厚。

  (1)施工前先在女儿墙四周根据不同厚度规格的块料、弹上找坡层厚度的墨线,以控制厚度及铺贴平整度。不得直接在找坡层上行车或堆放重物,找坡层完成后立即找平层,并尽快完成上部防水层的施工。

  (2)在找坡层内必须做好纵横贯通的排气道,并与排气孔相通,为防止排气槽因施工时踩踏等造成排气槽堵塞,我们积累以往经验将排气槽沿底、壁、顶用微孔钢丝衬贴,形成钢板网排气管道体系,保证畅通的排气系统。排气孔的数量根据基层的潮湿度和屋面构造确定,一般屋面面积每36M2内设置一个排气孔,在防水层施工时作好防水处理。

  3 找平层施工

  (1)在抹找平层前,基层表面清扫干净并洒水润湿,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层与基层能牢固结合为度。

  (2)根据坡度要求拉找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5M,在排水沟、雨水口处做泛水,冲筋后进行抹找平层。

  (3)防水层的找平层设分格缝,缝宽20mm,间距不大于6m.分格缝内填密封材料。

  (4)砂浆铺设按由远到近、由高到低的程序进行,尽量在每分格内一次连续铺成。施工时严格掌握坡度,采用2m铝合金靠尺找平。

  (5)找平层表面压实平整,转角处抹成圆弧形,半径不小于50mm.内部排水的水落口周围亦做成略低的凹坑。

  (6)水泥砂浆抹平稍收水后,用抹子进行二次压实抹平。终凝前,轻轻取出嵌缝条。完工后表面尽量少踩踏。

  (7)找平层抹平压实后,常温下24小时后洒水养护,养护时间一般不少于7天,要求找平层表面不得有酥松、起砂、起皮现象。干燥后即可进行防水层施工。

  4 防水卷材施工为了确保屋面防水效果,防水卷材由本公司专业防水施工队伍施工。项目部严格按GB50207-2002对其加强检查验收,确保达到优良标准。...

岩土工程师2017专业知识点:岩土取样技术的标准化

 

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  岩土取样技术的标准化

  岩土工程测试包括室内土工试验、岩石试验、原位测试和现场监测,在整个岩土工程中占有特殊、重要的地位。这首先是由于测试数据是分析评价的基础,没有完整、可靠、适用的测试数据,一切分析评价都是空中楼阁。岩土工程设计计算的准确性和可靠性决定于计算模式和计算参数两个主要因素,计算参数比计算模式更重要。其次,岩土工程测试有较大难度,在钻探取样、样品制备和原位测试过程中,总会有一定程度的扰动,对测试成果的影响极大。岩土体又是非均质体,有的还有明显的各向异性,测试结果是否具有代表性是个重要问题。再次,岩土测试方法很多,原理不一,同一指标用不同的方法测试可得不同的结果。因此,要求岩土工程师必须了解各种测试方法的适用性。

  学术界和工程界曾有过优先发展室内试验还是原位测试的争论。主张优先发展原位测试的人认为,室内试验在钻探取样及运输制备过程中,样品一定程度的扰动不可避免,而原位测试可直接在岩土体的原位取得数据,既快又好。但实践表明,室内试验仍是不可缺少的,岩土的一些基础数据,如粒度成分、密度、含水量、可塑性等指标,只能通过室内试验测定;测定土的力学性状时,室内试验可根据需要,控制应力、应变及排水条件,而原位测试很难做到。室内测定的指标,其物理力学意义是明确的,而有些原位测试得到的指标,没有明确的物理力学意义。既然室内试验不能废弃,取样技术问题就不能回避了。

  目前,我国取样质量问题相当严重。首先是土样质量很差,甚至工程技术人员对自己负责的工程也持怀疑态度。例如,有些工程在进行深部地层取样时,经常采用单层岩心管,卸取土样时采用惯性方法甩出,当遇到粘性土不易甩出时,土样经常几次甚至十几次的伸长变形,产生缩颈现象,受到了严重的扰动,这样的土样也做为Ⅰ级原状样进行室内试验,难怪工程技术负责人本人都对室内试验结果心存疑虑。其次是取样技术与国际上通用标准不一致,不被国外承认。关于后一问题,我国标准规范工作者已经做了大量工作,《岩土工程勘察规范》、《原状取样技术标准》、《原状取土器标准》都已相继出台,已经有法可依。而且这些标准既与国际上通用标准一致,也照顾了我国的国情。

  1. 工程地质钻探技术的标准化

  由于工程地质专业与探矿工程专业在岩土钻探的钻具、钻头、工艺、目的上均有一些差异,因此,有必要将《建筑工程地质钻探技术标准》、《原状土取样技术标准》的有关内容作一介绍。

  2. 钻孔规格

  钻孔口径应根据钻探目的和钻进工艺确定。采取原状土样的钻孔口径≮91mm;仅需鉴别地层的钻孔,口径≮36mm;在湿陷性黄土中,钻孔口径≮150mm。

  3. 采取Ⅰ、Ⅱ级土试样的钻进要求

  (1)在软土、砂土中宜采用泥浆护壁。如使用套管,应保持管内水位等于或稍高于地下水位,取样位置应低于套管底部3倍孔径以上的距离,以防击入套管时,对拟采取土试样的扰动。

  (2)采用冲洗、冲击、振动等方式钻进时,应在预计取样位置1m以上改用回转钻进。

  (3)下放取土器前应仔细清孔,孔底残渣厚度不应大于取土器废土段长度(活塞取土器除外)。

  (4)采取土样宜采用快速静力连续压入法,亦可采用重锤少击方法,但应有导向装置,...

2017岩土工程师专业知识点:素喷混凝土支护

 

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  素喷混凝土支护

  又称纯喷混凝土支护。将一定配合比的水泥、砂、石的拌合料,通过混凝土喷射机,用压缩空气作动力,将拌合料输送到喷枪出口处,以较高的速度分层喷射到岩土表面迅速凝结而成,起到加固、防渗漏、防掉块作用的支护结构。根据拌合料与水接触的时间和位置不同,可分为干式喷射混凝土和湿式喷射混凝土。

  初次喷射混凝土:在分层喷射混凝土施工中,最先喷射的一层混凝土。初凝后才可施工复喷层。一般为40--100毫米厚。喷射前应对岩石表面用高压风、水进行冲洗。

  复喷混凝土:在分层喷射混凝土施工中,在初次喷射混凝土层上,再进行后续喷射的混凝土层。每层的厚度一般为40--100毫米。后一层的喷射施工应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝1小时后再进行喷射时,应先用风、水清洗喷层表面。

  复合式喷射混凝土支护:在素喷混凝土中加入其他材料,或是喷射到受喷面的同时,裹住其他支撑结构而形成的复合支护。比素喷混凝土支护有更好的受力特性,更适用于围岩分类等级低、洞室跨度大的埸合。常见形式有钢纤维喷混凝土支护、钢架喷射混凝土支护、喷(网)混凝土支护、锚喷(网)联合支护等。

  喷(网)混凝土支护:喷射混凝土之前或初次喷射混凝土后,在其表面布设钢筋网,使而后喷射到岩土表面的混凝土裹住钢筋网,形成的复合支护结构。钢筋网具有使混凝土应力分布均匀、加强整体工作性能的作用。钢筋网的网格尺寸和与壁面的间距要适当。采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层被混凝土覆盖后再铺设。

  钢纤维喷混凝土支护:将钢纤维加入普通喷射混凝土中,从而形成的强度高、韧性好的复合材料支护结构。喷射工艺参数与素喷混凝土相同,钢纤维的掺量按混凝土体积的百分率计算。其物理力学性能、抗震性、耐磨性都比素喷混凝土支护优越。由于成本较高、施工工艺复杂等原因,使用范围受到一定的限制。

  钢架喷射混凝土支护:喷射混凝土与钢架形成一体的复合支护。钢架与壁面之间,必须用喷射混凝土充填密实;钢架除可缩部位外,被喷射混凝土覆盖;施工时先喷射钢架与壁面之间的混凝土,后喷射钢架之间的混凝土。适用于受到地质构造破坏、断裂严重的地区,或是岩性松软、有膨胀性岩层的地下工程中。

  喷(网)混凝土支护: 喷射混凝土之前或初次喷射混凝土后,在其表面布设钢筋网,使而后喷射到岩土表面的混凝土裹住钢筋网,形成的复合支护结构。钢筋网具有使混凝土应力分布均匀、加强整体工作性能的作用。钢筋网的网格尺寸和与壁面的间距要适当。采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层被混凝土覆盖后再铺设。

  锚喷(网)联合支护:喷射混凝土与锚杆(或加入钢筋网)形成一体的复合支护。不仅具有喷射混凝土的特点,而且也具有锚杆支护的组合梁作用、悬吊作用和挤压加固作用等特点,大大增强了围岩的整体性和坚固性,提高了围岩的自身承载能力。配置金属网还具有使混凝土应力分布均匀、加强整体工作性能的作用。

  锚杆悬吊作用:锚杆穿过软弱、松动、不稳定的岩土体,锚固在深尽稳定的岩土体上,提供足够的拉力,克服滑落岩土体的自重和下滑力,防止洞壁滑移、塌落

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岩土工程师2017专业知识:地下水补给形

 

  岩土工程师考试就要开始咯,赶快复习起来吧,出国留学网岩土工程师栏目为各位同学准备了“岩土工程师2017专业知识:地下水补给形式”,希望对各位考生有帮助。

  地下水有哪些补给方式?

  地下水的补给来源主要为大气降水和地表水的下渗,有时是来自大气和岩土空隙中的水气凝结等。

  1)大气降水的补给

  大气降水包括雨、雪、雹等形式。一般说,大气降水是地下水的主要补给来源,大气降水补给地下水的数量受许多因素的影响,与降水强度、形成、植被状况、包气带岩性、含水层埋藏条件等都有关系,降水量大、降水过程长、地形平坦,植被繁茂、包气带岩土透水性良好,则大气降水可以大量下渗补给地下水。其中,包气带岩土的透水性大小占主导地位。

  2)地表水的补给

  地表水包括河、湖、海、水库、水田等积水洼地中的水体。这些地表水体的部分下渗可以给地下水一定的补给。地表水补给地下水的基本条件是地表水位高于地下水位,此外,与积水洼地周边和底部岩土的透水性大小、与地表水体同地下水的联系范围的大小有关。

  3)凝结水的补给

  在广阔的沙漠地区,大气降水和地表水对地下水的补给都较少,而凝结水往往是地下水的重要补给来源。

  4)人工补给

  采取某些工程措施将地表水导引入地下或用压力将其渗入地下含水层,以增加地下水储存量,提高地下水水位,或者减缓地面下沉速度(因过量开采地下水引起地面下沉),统属人工补给地下水的范畴。

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岩土工程师2017专业知识资料:地下水存在形式

 

  岩土工程师考试就要开始咯,赶快复习起来吧,出国留学网岩土工程师栏目为各位同学准备了“岩土工程师2017专业知识资料:地下水存在形式”,希望对各位考生有帮助。

  地下水有哪些存在形式?

  地下水有气态、液态和固态三种形式。

  根据水在空隙中的物理状态,水与岩石颗粒的相互作用等特征,可将地下水存在的形式分为五种,即:气态水、结合水、重力水、毛细水、固态水。其中主要的是岩土中的毛细水和重力水,因为这两种水对地下水的工程特性有很大的作用。

  1.结合水:

  受颗粒表面电场作用力吸引而包围在颗粒四周,不传递静水压力,不能任意流动的水。

  1)强结合水:排列致密,密度>1g/cm3;冰点处于零下几十度;完全不能移动,具有固体的特性;温度略高于100°C时可蒸发。

  2)弱结合水:受电场引力作用,为粘滞水膜;外力作用下可以移动;不因重力而流动,有粘滞性。

  2.自由水:不受颗粒电场引力作用的孔隙水。

  3.毛细水:由于土体孔隙的毛细作用升至自由水面以上的水。毛细水承受表面张力和重力的作用。

  4.重力水:自由水面以下的孔隙自由水,在重力作用下可在土中自由流动。

  5.气态水:存在孔隙空气中。

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2017岩土工程师专业知识:黄土地基建筑损坏补救措施

 

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  湿陷性黄土地基建筑出现损坏有哪些补救措施?

  1、对非自重湿陷性黄土场地,当湿陷性土层不厚、湿陷变形已趋稳定、或估计再次浸水产生的湿陷量不大时,可选用上部结构加固措施;当湿陷性土层较厚、湿陷变形较大、或估计再次浸水产生的湿陷量较大时,可选用石灰桩、灰土挤密桩、坑式静压桩、锚杆静压桩、树根桩、硅化法或碱液法等,加固深度宜达到基础压缩层下限;

  2、对自重湿陷性黄土场地,可选用灰土井、坑式静压桩、锚杆静压桩、树根桩或灌注桩加固等。加固深度宜穿透全部湿陷性土层。

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2017注册岩土工程师《基础知识》考点:抹面砂浆

 

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  抹面砂浆

  凡涂抹在建筑物或土木工程构件表面的砂浆,可统称为抹面砂浆。根据抹面砂浆功能的不同,一般可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂浆、防水砂浆和具有某些特殊功能的抹面砂浆(如绝热、耐酸、防射线砂浆)等。

  1.普通抹面砂浆

  普通抹面砂浆的功能是保护结构主体免遭各种侵害,提高结构的耐久性,改善结构的外观。常用的普通抹面砂浆有石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、麻刀石灰浆或纸筋石灰浆。

  为改善抹面砂浆的保水性和粘结力,胶凝材料应比砌筑砂浆多,必要时还可加入少量107胶,以增强其粘结力。为提高抗拉强度、防止抹面砂浆的开裂,常加入部分麻刀等纤维材料。

  2.装饰砂浆

  涂抹在建筑物内外墙表面,能具有美观装饰效果的抹面砂浆通称为装饰砂浆。要选用具有一定颜色的胶凝材料和骨料以及采用某种特殊的操作工艺,使表面呈现出各种不同的色彩、线条与花纹等装饰效果。

  装饰砂浆所采用的胶凝材料有普通水泥、矿渣水泥、火山灰质水泥、白水泥、彩色水泥,或是在常用水泥中掺加些耐碱矿物颜料配成彩色水泥以及石灰、石膏等。

  3.防水砂浆

  制作防水层的砂浆叫做防水砂浆。砂浆防水层又叫刚性防水层。这种防水层仅适用于不受振动和具有一定刚度的混凝土或砖石砌体工程。对于变形较大或可能发生不均匀沉陷的结构,都不宜采用刚性防水层。

  防水砂浆可以用普通水泥砂浆来制作,也可以在水泥砂浆中掺入防水剂来提高砂浆的抗渗能力。

  4.其它特种砂浆

  采用水泥、石灰、石膏等胶凝材料与膨胀珍珠岩砂,膨胀蛭石或陶粒砂等轻质多孔骨料,按一定比例配制的砂浆称为绝热砂浆。绝热砂浆具有质轻和良好的绝热性能。

  一般绝热砂浆是由轻质多孔骨料制成的,都具有吸声性能。还可以配制用水泥、石膏、砂、锯末(其体积比约为1﹕1﹕3﹕5)拌成的

  吸声砂浆,吸声砂浆用于室内墙壁和平顶的吸声。

  耐酸砂浆是用水玻璃(硅酸钠)与氟硅酸钠拌制而成,水玻璃硬化后具有很好的耐酸性能。耐酸砂浆多用作衬砌材料、耐酸地面和耐酸容器的内壁防护层。

  在水泥浆中掺入重晶石粉和砂,可配制成有防x射线能力的砂浆;如在水泥浆中掺加硼砂、硼酸等可配制有抗中子辐射能力的砂浆。此类防射线砂浆应用于射线防护工程。

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2017岩土工程师《基础知识》讲义:化学键和分子结构

 

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  化学键和分子结构

  1.化学键

  化学键:分子或晶体中相邻的原子(离子)之间的强烈的相互作用。化学键一般分为金属键、离子键和共价键。

  (1) 金属键:金属原子外层价电子游离成为自由电子后,靠自由电子的运动将金属离子或原子联系在一起的作用,称为金属键。

  金属键的本质:金属离子与自由电子之间的库仑引力

  (2) 离子键:电负性很小的金属原子和电负性很大的非金属离原子相互靠近时,金属原子失电子形成正离子,非金属离原子得到原子形成负离子,由正、负离子靠静电引力形成的化学键。

  离子键的特征:

  1)没有方向性

  2) 没有饱和性

  离子的外层电子构型大致有:

  8电子构型——ns2np6,如Na+, Al3+, Sc3+,Ti4+等;

  18电子构型——ns2np6nd10;,如Ga3+、Sn4+、Sb5+、Ag+, Zn2+等;

  9-17电子构型——ns2np6nd1-9,如Fe3+, Mn2+, Ni2+、Cu2+,Au3+等;

  18 + 2 电子构型——(n-1)s2p6d10 ns2,,如Pb2+, Bi3+等;

  2电子构型——1s2,如Li+, Be2+。

  (3)共价键:分子内原子间通过共用电子对(电子云重叠)所形成的化学键。

  可用价键理论来说明共价键的形成:

  1)价键理论:价键理论认为典型的共价键是在非金属单质或电负性相差不大的原子之间通过电子的相互配对而形成。原子中一个未成对电子只能和另一个原子中自旋相反的一个电子配对成键,且成键时原子轨道要对称性匹配,并实现最大程度的重叠。

  共价键的特性:

  1)共价键具有饱和性:共价键的数目取决于成键原子所拥有的未成对电子的数目。

  2)共价键具有方向性:对称性匹配;最大重叠。

  2)根据重叠的方式不同,共价键分为:

  σ键:原子轨道沿两核连线,以“头碰头”方式重叠,例如:

  H2: H-H,S-Sσ键, HCl: H-Cl, S-Pxσ键, Cl2: Cl-Cl, Px-Pxσ键

  键:原子沿两核连线以“ 肩并肩”方式进行重叠。

  例如: 单键 :σ Cl2: Px-Pxσ键.

  双键 :σ+Л -C=C- : Px-Pxσ键, Py-PyЛ键.

  三键:σ+Л+Л N2 中N≡N: Px-Pxσ键, Py-PyЛ键; PZ-PZЛ键.

  图3-2

  2.分子的极性与电偶极矩

  极性分子和非极性分子用电偶极矩μ来区别。

  (1)电偶极矩μ: μ = q·ι

  q:正负电荷中心所带电量...

2017年注册岩土工程师考试《基础知识》知识点

 

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  阿仑尼乌斯公式 温度对反应速率的影响 活化能 催化剂 从活化分子、活化能的观点解释加快反应速率的方法

  1.阿仑尼乌斯公式:κ=Ze- ㏑κ=- +㏑Z

  式中,

  κ:速率常数;

  Z:指前因子;

  Ea:化学反应的活化能.

  2.温度对反应速率的影响

  由阿仑尼乌斯公式可见:

  1)温度升高T↑;速率常数升高κ↑(κ正↑,κ逆↑); 反应速率升高υ↑

  2)活化能越低Ea↓,反应速率越高υ↑

  3)反应速率常数变化与温度变化的关系为: 。

  3.活化能与催化剂

  (1)活化能:活化络合物(或活化分子)的平均能量与反应物分子平均能量之差。即反应发生所必须的最低能量,以表示Ea。

  (2) 活化能与反应热效应的关系:

  Ea(正) -Ea(逆)≈△H

  Ea(正):正反应活化能;Ea(逆):逆反应活化能。

  若Ea(正)﹥Ea(逆),△H﹥0,反应吸热;若Ea(正)﹤Ea(逆),△H﹤0,反应放热。

  4.催化剂:改变反应历程,降低反应活化能,加快反应速率。而本身组成、质量及化学性质在反应前后保持不变。

  5.从活化分子、活化能的观点解释加快反应速率的方法:

  从活化分子、活化能的观点来看,增加活化分子总数可加快反应速率。

  活化分子总数=分子总数×活化分子数%

  (1)增大浓度:活化分子%一定,浓度增大,增加单位体积内分子总数,增加活化分子总数,从而加快反应速率。

  (2)升高温度:分子总数不变,升高温度,一方面,分子运动速率加快,分子碰撞几率增加,反应速率增加;另一方面,升高温度使更多分子获得能量而成为活化分子,活化分子%显著增加,增加活化分子总数,从而加快反应速率。

  (3)催化剂:降低反应的活化能,使更多分子成为活化分子,活化分子%显著增加,增加活化分子总数,从而加快反应速率(υ正↑ υ逆↑)

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