钢结构选择和判.doc

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钢结构选择和判

是非题: 土方工程 3. 流砂现象产生是由于动水压力大于土的浮重度,细土颗粒随渗流水涌入基坑,发生流砂现象。地下水位以下的粘性土颗粒较细,是易发生 流砂的土质。Y 1.对于回填土,设计要求的压实系数越大,施工要求也越高。 Y 2.填土施工影响密实度的主要因素是压实功、土的含水量和每层铺土厚度。N(分层填土压实和回填土含水量以及夯实的方法都会产生影响。) 3.基坑边坡系数越大,边坡越不易坍塌。Y 4.基坑开挖时,为了保证边坡稳定,土体强度越高,要求边坡系数m越大。N 5.轻型井点管抽取地下水的原理是利用井点管内真空度,吸上地下水。Y 6.基坑开挖时,为了保证边坡稳定,土体强度越低,要求边坡系数m越小。N 7.土的干燥时的含水量称为最佳含水量。N(在最佳含水量瞎,土体压实能获得最大的密实度,而且所需要的夯击能最小。) 9.土的工程分类是按开挖难易程度来分的,松土为八类土,易开挖。N(八类土是“特坚石”,松土是一类土。) 10.土方工程中为了减轻繁重的体力劳动,提高生产效率加快工程进度,应尽可能采用先进的施工工艺和施工组织,比如机械化施工。Y 11.地下连续墙深入基坑底面以下一定深度,仅起到减小动水压力防止流砂的目的。N 12.回填土的质量控制是以实际干密度是否达到设计要求的控制干密度为检验标准。Y 13.主炸药敏感性较高,运输中需小心轻放。 Y 1.动水压力 G D 的大小与水力坡度 i 成正比,与地下水渗流路程 L 成反比。Y 公式:Gd=(h1-h2)rw/L 2 .当动水压力 G D 大于土的浮重度γ w 时,土粒便会产生流砂现象。N 3.井点平面环形布置运用于大面积基坑降水。如采用U形布置,则井点不封闭的一段应设在基坑的任一短边位置。N 书上未涉及。 4.集水井的开挖随基坑逐层开挖,并保持低于挖土面1.0 ~ 2.0m..N 5.土的渗透系数小于0.1m/d时,应选择喷射轻型井点降水。N 渗透系数小于0.1时使用电渗井点。基坑开挖比较深时才使用喷射井点。 6.计算环状井点管的埋深公式h≥h 1 +△h+iL中,L为取短边总管长度的二分之一。Y L为井点管至基坑中心的水平距离 7.群井系统涌水量计算公式中的x0为环状井点系统的假想半径,其适用条件为总管的长边与短边之比不大于3。N 8.井点打设并填砂后,须用粘土封口,其目的是防止井点系统漏气。Y 9.井点管路系统是由滤管、井点管、弯联管、总管等组成。Y抽水设备 10.埋设井点的程序为:埋设井点管、排放总管、用弯联管接井点管与总管。N 先排总管,再埋井点管,再用弯联管把井点管和总管连接,最后装抽水设备。 基础工程 1.预制桩打桩时,为了防止桩头打碎,应选用轻锤低击 。n 多用“重锤低击”,桩锤不易产生回跃,不致损坏装头。如用“轻锤高击”,则容易回跃,损坏桩头。 2.为保证打桩质量,摩擦桩的停打原则是以控制桩端设计标高为主,最后贯入度作参考。Y 摩擦桩的如土深度控制以标高为主,最后贯入度为参考。而端承桩的入土深度则相反。 3.泥浆护壁钻孔灌注桩钻孔深度较大时,反循环泥浆清孔效果较好。Y 4.为保证打桩质量,端承桩的停打原则是以控制桩端设计标高为主,最后贯入度作参考。N 与摩擦桩相反 5. 锤击沉桩应做到重锤高击,以取得良好的沉桩效果。N 重锤低击 6.泥浆护壁成孔灌注桩,当成孔完毕,达到规定要求后,应立即排除泥浆,安放钢筋笼浇注混凝土y 7.对桩的垂直度测量是需用一台经纬仪观测柱轴线是否垂直,偏差要在允许范围内。Y 8.预制混凝土桩达到设计强度的70%可以起吊,运输和打桩则要求达到设计强度的90%。N 75和100 9.施工中的轴线定位点应设在不受施工影响(如打桩、基坑开挖)的地点。Y 10.采用重锤低击和柔性桩垫可减小锤击对桩身的拉应力。 Y p49 有据可查 12. 预制桩沉桩采用重锤低击和柔性桩垫可减小锤击对桩身的冲击应力。N 11.静力压桩无振动、不挤土、无噪音、无泥浆污染环境,应推广使用。N 12.打桩时应做好沉桩记录,以便隐蔽工程验收。Y 13.打桩的人土深度控制,对于承受轴向荷载的摩擦桩,仅需要控制贯入度,而不需要控制标高。N 二者都要 砌体工程 1.用相同强度等级的水泥砂浆或混合砂浆砌筑墙体,混合砂浆砌筑的墙体墙体强度较高 。N 2.为了提高砖基础砌筑质量,宜使用混合砂浆砌筑.N 为了提高砖主体结构砌筑质量,应使用水泥砂浆砌筑墙体。Y 3.混合砂浆中石灰膏的主要作用是改善砂浆和易性。Y 4.混合砂浆中石灰膏的主要作用是增加砂浆强度。N 4.砖砌体的水平灰缝和竖直灰缝的厚度宜8~12mm。y

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