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文档简介
建筑工程一.单项选取题1.灌注桩后注浆技术在优化工艺参数条件下,可使单桩承载力提高:(C)。A.30%~100%B.20%~80%C.40%~120%D.40%~100%2.灌注桩后注浆技术在优化工艺参数条件下,可使桩基沉降减小(B)左右。A.20%B.30%C.40%D.50%3.灌注桩后注浆技术桩底后注浆导管及注浆阀数量宜依照桩径大小设立,对于d≤1000mm桩,宜沿钢筋笼圆周对称设立(B)根。A.1B.2C.3D.44.灌注桩后注浆技术注浆作业宜于成桩(B)后开始。A.1dB.2dC.3dD.4d5.灌注桩后注浆技术对于饱和土中复式注浆顺序宜(A)。A.先桩侧后桩底B.先桩底后桩侧C.桩底桩侧同步D.先桩侧后桩底或先桩底后桩侧1.长螺旋水下成桩施工效率是泥浆护壁钻孔灌注桩施工效率(D)。A.1~2倍B.2~3倍C.3~4倍D.4~5倍2.长螺旋水下成桩施工效率是长螺旋钻孔无砂混凝土桩施工效率(C)。A.1.1~1.2倍B.1.2~1.4倍C.1.2~1.5倍D.1.3~1.6倍3.长螺旋水下成桩工艺中规定混凝土中粗骨料可采用卵石或碎石,最大粒径不适当不不大于(B)。A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm4.长螺旋水下成桩与泥浆护壁钻孔灌注桩相比,施工费用可节约约(A)。A.28%B.32%C.40%D.49%5.长螺旋水下成桩与长螺旋钻孔无砂混凝土桩相比,施工费用可节约约(D)。A.28%B.32%C.40%D.49%1.水泥粉煤灰碎石桩桩距应依照基本形式、设计规定复合地基承载力和复合地基变形、土性、施工工艺等拟定,宜取(D)桩径。A.1~2倍B.2~4倍C3~4倍D.3~5倍2.水泥粉煤灰碎石桩复合地基褥垫层厚度宜取(C)桩径。A.0.3~0.5倍B.0.2~0.5倍C.0.4~0.6倍D.0.5~0.6倍3.水泥粉煤灰碎石桩复合地基褥垫层材料可用中砂、粗砂、碎石、级配砂石等,最大粒径不超过(B)。A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计重要拟定(B)个参数。A.4B.5C.6D.71.真空预压法加固软基技术需在砂垫层上铺设塑料密封膜并使其四周埋设于不透气层顶面如下至少(D),使之与大气压隔离。A.20cmB.30cmC.40cmD.50cm2.真空预压法加固土体密实度比同等条件下堆在预压加固法(A)。A.高B.低C.不好拟定D.与土体关于3.真空预压法固结度拟定,在某一设计预压荷载下,固结度越大,地基土加固后残存沉降越(),但所用加固时间越()。A.大,短B.大,长C.小,长D.小,短4.真空预压加固范畴需依照工程规定拟定,普通应(B)建筑物基本边沿所包围范畴。A.不大于B.不不大于C.等于D.不不大于等于1.复合土钉墙如结合预应力锚杆,预应力锚杆普通用于深度(B)以上基坑,预应力锚杆位置多布于土钉墙中、下部。A.6mB.8mC.10mD.12m2.钢管土钉施工中,为保证管壁与土层摩擦力,土钉外端自由段普通不不大于(B)。A.2mB.3mC.4mD.5m1.型钢水泥土复合搅拌桩支护构造同步具备抵抗侧向土水压力和制止地下水渗漏功能,重要用于(C)支护。A.深度不不大于3m基坑B.深度不不大于5m基坑C.深基坑D.基坑2.型钢水泥土复合搅拌桩成墙厚度可低至(B)。A.500mmB.550mmC.600mmD.650mm3.型钢水泥土复合搅拌桩工程造价较惯用钻孔灌注排桩办法约节约(C)。A.15%~30%B.10%~30%C.20%~30%D.20%~40%1.逆作法施工中周边地表下沉应控制在(A)以内。A.10mmB.12mmC.14mmD.16mm1.高边坡防护技术合用于高度不不大于(B)岩质高陡边坡、高度不不大于()土质边坡、水电站侧岸高边坡、船闸、特大桥桥墩下岩石陡壁、隧道进出口仰坡等。A.15m,30mB.30m,15mC.15m,20mD.20m,30m2.对于自然边坡,采用加固防护办法提高边坡稳定性,喷射混凝土强度不低于(B)。A.C10B.C20C.C30D.C401.如下不属于非开挖埋管施工技术特点是:(C)。A.施工速度快B.合用范畴广C.经济效益低D.节能减排2.如下不属于定向钻进穿越法适合地层条件是:(D)。A.岩石B.砂土C.粉土D.卵砾石1.依照盾构头部构造,可将其大体分为(A)。A.闭胸式和敞开式B.土压平衡式和泥水加压式C.挤压式和手掘式D.土压式和泥土压式2.如下都为盾构法施工技术特点,除了(D)。A.施工速度快B.机械造价昂贵C.安全可靠D.操作工艺简朴1.混凝土耐久性是指其于所处环境下,抵抗内外劣化因素作用仍能保持其应有构造性能能力。下列哪个不是这方面能力(D)。A.抵抗渗入B.钢筋锈蚀C.碱—骨料反映D.强度2.低水胶比是保证混凝土密实性最基本和最有效办法,高耐久性混凝土规定水胶比不超过(C)。A.0.30B.0.36C.0.38D.0.403.高耐久性混凝土规定粗骨料最大粒径不超过(B)。A.20mmB.25mmC.30mmD.35mm4.高耐久性混凝土规定混凝土抗压强度级别不低于(B)。A.C30B.C40C.C50D.C601.高强高性能混凝土是强度级别超过(C)混凝土。A.C60B.C70C.C80D.C902.高强高性能混凝土水胶比不超过(B)。A.0.26B.0.28C.0.36D.0.383.超高性能混凝土初期开裂、自收缩开裂及长期开裂总宽度要低于(D)。A.0.5mmB.0.4mmC.0.3mmD.0.2mm4.若高强高性能混凝土应变处在3‰时,实际承载力已近于(A)。A.0B.20%C.50%D.80%5.高强高性能混凝土用水量不超过(B)kg/m³。A.150B.200C.250D.3001.自密实混凝土胶凝材料总量不少于(D)kg/m³。A.350B.400C.450D.5002.自密实混凝土砂含泥量和杂质,会使水泥浆与骨料粘结力下降,砂率控制在(C)以上。A.35%B.40%C.45%D.50%3.自密实混凝土粗骨料最大粒径普通以不大于(B)为宜。A.10mmB.20mmC.30mmD.40mm4.自密实混凝土必要按照施工规范规定进行分层浇筑,每层不得不不大于(B)。A.40cmB.50cmC.60cmD.70cm5.在进行自密实混凝土浇筑时,垂直下落距离不适当太大,应控制在(A)以内。A.5mB.6mC.7mD.8m1.凡是采用轻粗骨料、轻细骨料(或普通砂)、胶凝材料和水配制而成混凝土,其表观密度不不不大于(C)kg/m³,均可称为轻骨料混凝土。A.1700B.1800C.1900D.2.若混凝土强度较高,轻骨料混凝土往往比同强度级别普通混凝土具备较高初期强度,7天强度普通为28d(D)。A.60%~70%B.60%~80%C.70%~80%D.80%~90%3.轻骨料混凝土水泥用量最高不超过(B)kg。A.500B.550C.600D.6504.在干燥空气下,轻骨料混凝土最后收缩值为同强度普通混凝土收缩(A)倍。A.1~1.5B.1.2C.1.3D.1.51.凝缩裂缝是指混凝土在结硬过程中因体积收缩而引起裂缝,普通它在浇筑混凝土(A)个月后浮现。A.2~3B.2C.3D.42.冷缩裂缝是指构件因受气温减少而收缩,且在构件两端受到强有力约束而引起裂缝,普通只有在气温低于(C)℃时才会浮现。A.-2B.-1C.0D.13.混凝土裂缝控制技术规定水泥进场温度不适当高于(B)℃。A.50B.60C.70D.804.混凝土裂缝控制技术规定骨料使用温度不适当不不大于(C)℃。A.20B.26C.28D.305.混凝土裂缝控制技术规定在高温季节浇筑混凝土时,混凝土入模温度应不大于(D)℃。A.24B.26C.28D.301.超高泵送混凝土技术普通是指泵送高度超过(B)当代混凝土泵送技术。A.180B.200C.300D.4002.超高泵送混凝土技术在常规泵送作业时规定最大骨料粒径与管径之比不不不大于(B)。A.1:2B.1:3C.1:4D.1:53.泵送高度超过300m,混凝土拌合物塌落度宜不不大于(C)。A.180mmB.200mmC.240mmD.300mm4.泵送高度超过300m,倒锥法混凝土下落时间不大于(A)。A.15sB.18sC.20sD.24s1.预制预应力混凝土装配整体式框架构造体系由于采用预应力技术,减小了构件截面,含钢量减少(B)以上。A.10%B.20%C.25%D.30%2.预制预应力混凝土装配整体式框架构造体系与现浇构造相比,建筑物造价可减少(A)以上。A.10%B.20%C.25%D.30%1.如下哪个为国内自主开发出钢筋机械连接接头:(D)。A.套筒挤压接头B.锥螺纹接头C.直螺纹接头D.镦粗直螺纹钢筋接头2.镦粗直螺纹钢筋接头镦粗过程对钢筋有冷作硬化作用,使钢筋强度(C),延性()。A.减少,减少B.减少,提高C.提高,减少D.提高,提高3.设计I级接头套筒尺寸时,应使套筒净横截面积与套筒材料设计强度值乘积不不大于钢筋面积与钢筋原则强度乘积(B)倍,并应留有安全储备量。A.0.9B.1.1C.1.2D.4.接头现场检查按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料同级别、同形式、同规格接头,以(A)个为一种验收批进行检查与验收。A.500B.400C.300D.2001.无粘结预应力钢绞线预应力总损失预估为(C)。A.10%~15%B.8%~15%C.15%~25%D.10%~25%2.无粘结预应力技术在建筑工程中普通用于板和次梁类楼盖构造,在板中使用跨度为(B),可用于单向板、双向板、点支撑板和悬臂板。A.8~12mB.6~12mC.8~15mD.6~15m1.有粘结预应力钢绞线束预应力总损失预估为(D)。A.10%~20%B.10%~15%C.15%~25%D.20%~30%2.扁管有粘结预应力技术用于平板混凝土楼盖构造,合用跨度为(C)。A.8~12mB.6~12mC.8~15mD.6~15m1.早拆柱头螺杆插入立杆内安全长度不得不大于(B)。A.100mmB.150mmC.200mmD.250mm2.早拆模板技术采用,在立柱间距不大于2m受力状态,在常温下,楼板混凝土浇筑2~4d后,混凝土强度达到设计强度(A)以上即可拆模。A.50%B.75%C.80%D.100%1.爬模装置爬升时,承载体受力处混凝土强度必要不不大于(C),并应满足爬模设计规定。A.20MPaB.15MPaC.10MPaD.5MPa2.液压爬升模板技术中油缸机位间距不适当超过(C)。A.3mB.4mC.5mD.6m1.附着升降脚手架重要架体构造尺寸中,架体高度不应不不大于(C)倍楼层高。A.3B.4C.5D.62.附着升降脚手架重要架体构造尺寸中,架体宽度不应不不大于(B)。A.1.0mB.1.2mC.2.0mD.3.附着升降脚手架防倾装置导向间隙应不大于(A)。A.5mmB.8mmC.10mmD.12mm4.附着升降脚手架防坠落装置制动距离对于整体式附着升降脚手架不得不不大于(D)。A.120mmB.70mmC.150mmD.80mm1.钢板按厚度(t)可划分为薄钢板、中板、厚板、特厚板四类,如下哪个厚度钢板属于厚板(A)。A.20mmB.50mmC.19mmD.49mm2.为更好控制厚钢板焊接质量,规定预热温度不得低于(B)℃。A.100B.150C.250D.3003.为更好控制厚钢板焊接质量,规定热温度不得低于(C)摄氏度。A.100B.150C.250D.3004.为更好控制厚钢板焊接质量,焊缝两侧预热区宽度不不大于(D)。A.40mmB.60mmC.80mmD.100mm1.大型钢构造滑移安装施工技术中爬行器爬行速度普通控制在(C)m/h。A.3~5B.4~6C.6~8D.7~91.钢构造与大型设备计算机控制整体顶升与提高安装施工技术实行要认真考虑系统安全性和可靠性,减少工程风险,安全系数不不大于(C)。A.3B.4C.5D.62.液压提高中通过计算机控制保证各提高设备受载均匀和同步性满足设定值,不同步普通规定不大于(D)。A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm1.压型钢板表面应有保护层,应采用镀锌钢板。除了仅供施工用压型钢板外,压型钢板厚度不应不大于(A)。A.0.75mmB.1.0mmC.1.5mmD.2.5mm2.压型钢板顶面至组合板顶面高度不应不大于(D)。A.100mmB.90mmC.75mmD.50mm3.组合板在钢梁上支撑长度不应不大于(C)。A.100mmB.90mmC.75mmD.50mm4.组合梁中混凝土板厚度,普通采用100~160mm,采用压型钢板与混凝土组合板,则压型钢板肋顶至混凝土板顶间距离不不大于(D)。A.100mmB.90mmC.75mmD.50mm1.如下不属于钢构造住宅特点是:(B)。A.抗震性能好B.保温隔热效果差C.绿色环保D.工业化限度高2.钢构造住宅容易实现机械化装配,施工速度快,施工周期短,与老式住宅相比工期缩短(B)以上。A.30%B.40%C.50%D.60%1.“高性能钢”是指钢材屈服强度、极限强度、可焊性、冲击韧性、耐候性、耐磨性等综合性能指标均好钢,按当前冶金水平分类,(C)以上为低合金高性能钢。A.Q295B.Q420C.Q460D.Q4801.基坑施工封闭降水技术规定截水帷幕搭接处最小厚度应满足抗渗规定,渗入系数宜不大于(B)×10-6cm/s。A.0.8B.1.0C.2.0D.2.基坑施工封闭降水技术规定帷幕桩搭接长度不不大于(C)。A.250mmB.200mmC.150mmD.100mm1.透水混凝土由骨料、水泥、水等构成,多采用单粒级或间断粒级粗骨料作为骨架,细骨料用量普通控制在总骨料(B)以内。A.10%B.20%C.30%D.40%2.透水混凝土透水面层和透水构造层摊铺间隔时间不适当超过(C),且应在透水构造层混凝土初凝之前完毕面层浇筑。A.3hB.2.5hC.2hD.1.5h3.透水混凝土施工后采用覆盖养护,洒水保湿养护至少(A),养护期间要防止混凝土表面孔隙被泥沙污染。A.7dB.14dC.4dD.28d1.依照国内外对消能减震构造振动台实验可知,消能减震构造与老式抗震构造相对比,其地震反映可减小(D)。A.20%~40%B.30%~50%C.30%~60%D.40%~60%1.隔震层顶部应设立梁板式楼盖,现浇板厚度不适当不大于(A)。A.140mmB.130mmC.120mmD.110mm2.上部构造及隔震层部件应与周边固定物脱开。与水平方向固定物脱开距离不适当少于隔震层在罕遇地震作用下最大位移1.2倍,且不不大于(C)。A.160mmB.180mmC.200mmD.240mm二.多项选取题6.灌注桩后注浆技术后注浆效果取决于:(ABCD)。A.土层性质B.注浆工艺流程C.参数D.控制原则E.桩尺寸7.灌注桩后注浆技术桩侧、桩底后注浆装置特点涉及:(BCDE)。A.安装较复杂,成本高B.构造简朴、便于操作C.合用性强、可靠性高D.附加费用低E.不影响桩基施工流程6.长螺旋水下成桩工艺与设备重要特点涉及:(ABC)。A.施工便捷、无泥浆或水泥浆污染B.噪音小C.效率高、成本低D.效率低、成本高E.成桩质量不够稳定5.水泥粉煤灰碎石桩复合地基是由(ABCD)加水半盒形成高粘结强度桩。A.水泥B.粉煤灰C.碎石D.砂E.石子5.真空预压法加固软基技术重要特点有:(ACD)。A.加固速度快B.工期长C.不污染环境D.作业效率高E.不适于大规模地基加固3.复合土钉墙在国内已成为基坑支护重要技术之一,其重要特点涉及:(BCE)A.影响环境B.技术先进C.施工简便D.经济性差E.综合性能突出1.工具式组合内支撑技术重要特点有:(ACDE)。A.合用性广B.施工速度慢C.支撑形式多样D.计算理论成熟E.可拆卸重复运用2.依照对围护构造支撑方式,逆作法又可分为:(BCE)A.顺作法B.全逆作法C.半逆作法D.混合法E.某些逆作法3.盾构机重要由(ACD)等某些构成。A.切口环B.驱动装置C.支撑环D.盾尾E.千斤顶5.轻骨料混凝土具备(ABCD)等特点。A.轻质B.高强C.保温D.耐火E.弹性模量高3.建筑工业化基本内容和发展方向可概括为:(ACDE)。A.建筑原则化B.施工自动化C.施工机械化D.构配件生产工厂化E.组织管理科学化5.依照直螺纹制作工艺不同,钢筋直螺纹连接分为(BDE)等。A.锥螺纹钢筋连接技术B.镦粗直螺纹钢筋连接技术C.套筒挤压钢筋连接技术D.滚轧直螺纹钢筋连接技术E.精轧螺纹钢筋连接技术三.判断题7.长螺旋水下成桩施工单桩承载力高于普通泥浆护壁钻孔灌注桩,成桩质量稳定。(√)8.长螺旋钻孔压灌桩充盈系数宜为1.0~1.1。(×)9.长螺旋钻孔压灌桩合用于地下水位较高,易塌孔底层。(√)6.水泥粉煤灰碎石桩与混凝土桩区别在于桩体材料、受力和变形特性等方面。(×)7.水泥粉煤灰碎石桩桩径拟定重要取决于所采用成桩设备。(√)8.水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计一种重要原则是应选取承载力相对较高土层作为桩端持力层。(√)6.真空预压法加固土体密实度比同等条件下堆载预压加固法高。(√)7.真空预压法加固效果比同等条件下堆载顶压加固法要差。(×)8.真空预压法砂垫层厚度普通取40~50cm。(√)4.复合土钉墙整体稳定性验算可采用简化圆弧滑动面条分法,与普通土钉墙计算办法相似。(×)5.在复合土钉墙设计和施工中应依照工程条件合理选取土钉种类。普通来说,地下水位如下应采用钢管土钉。(√)4.型钢水泥土复合搅拌桩在实际工程应用中重要有两种构造形式,其中I型H型钢无需拔除。(×)5.型钢水泥土复合搅拌桩在实际工程应用中重要有两种构造形式,其中II型H型钢无需拔除。(√)6.普通状况下,同一荷载作用下,水泥土与型钢组合体扰度要小某些,其相应抗弯刚度比H型钢刚度大20%左右。(√)2.工具式组合内支撑技术合用于周边建筑物密集,相邻建筑物基本埋深较大进一步基坑。(√)3.逆作法规定围护桩(墙)水平变形最大值控制在10mm以内。(×)3.对于堆积体高边坡,坡面浮现塌滑区域,坡面按照1.
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