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建筑工程
一.单项选择题
灌注桩后注浆技术在优化工艺参数的条件下,可使单桩承载力提高:(C)。A.30%~100%
B.20%~80%C.40%~120%D.40%~100%
灌注桩后注浆技术在优化工艺参数的条件下,可使桩基沉降减小(B)左右。A.20%
B.30%C.40%D.50%
灌注桩后注浆技术桩底后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置,对于d≤1000mm的桩,宜沿钢筋笼圆周对称设置(B)根。
A.1
B.2
C.3
D.4
灌注桩后注浆技术的注浆作业宜于成桩(B)后开始。A.1d
B.2dC.3dD.4d
灌注桩后注浆技术对于饱和土中的复式注浆顺序宜(A)。A.先桩侧后桩底
B.先桩底后桩侧C.桩底桩侧同时
D.先桩侧后桩底或先桩底后桩侧
长螺旋水下成桩的施工效率是泥浆护壁钻孔灌注桩施工效率的(D)。A.1~2倍
2~3倍
3~4倍
4~5倍
长螺旋水下成桩的施工效率是长螺旋钻孔无砂混凝土桩施工效率的(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
长螺旋水下成桩工艺中要求混凝土中粗骨料可采用卵石或碎石,最大粒径不宜大于(B)。
A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm
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%
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%
水泥粉煤灰碎石桩的桩距应根据基础形式、设计要求的复合地基承载力和复合地基变形、土性、施工工艺等确定,宜取(D)桩径。
A.1~2倍
B.2~4倍C3~4倍D.3~5倍
水泥粉煤灰碎石桩复合地基褥垫层厚度宜取(C)的桩径。A.0.3~0.5倍
B.0.2~0.5倍C.0.4~0.6倍D.0.5~0.6倍
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.50mm
水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计主要确定(B)个参数。A.4
B.5
C.6
D.7
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以下至少(D),使之与大气压隔离。
A.20cmB.30cmC.40cmD.50cm
真空预压法加固的土体的密实度比同等条件下堆在预压加固法(A)。A.高
B.低
C.不好确定D.与土体有关
真空预压法固结度的确定,在某一设计预压荷载下,固结度越大,地基土加固后的残余沉
1
降越(),但所用的加固时间越()。A.大,短
大,长
小,长
小,短
真空预压的加固范围需根据工程的要求确定,一般应(B)建筑物基础边缘所包围的范围。
A.小于B.大于C.等于
D.大于等于
复合土钉墙如结合预应力锚杆,预应力锚杆一般用于深度(B)以上的基坑,预应力锚杆的位置多布于土钉墙的中、下部。
A.6mB.8m
C.10mD.12m
钢管土钉施工中,为保证管壁与土层的摩擦力,土钉外端自由段一般不小于(B)。
A.2mB.3mC.4mD.5m
型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗漏的功能,主要用于(C)支护。
深度大于3m的基坑
深度大于5m的基坑C.深基坑
D.基坑
型钢水泥土复合搅拌桩的成墙厚度可低至(B)。A.500mm
B.550mmC.600mm
D.650mm
型钢水泥土复合搅拌桩的工程造价较常用的钻孔灌注排桩的方法约节省(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.10mm
B.12mmC.14mmD.16mm
高边坡防护技术适用于高度大于(B)的岩质高陡边坡、高度大于()的土质边坡、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,20m
D.20m,30m
对于自然边坡,采用加固防护措施提高边坡的稳定性,喷射混凝土的强度不低于(B)。
A.C10B.C20C.C30D.C40
以下不属于非开挖埋管施工技术特点的是:(C)。A.施工速度快
B.适用范围广C.经济效益低D.节能减排
以下不属于定向钻进穿越法适合的地层条件的是:(D)。A.岩石
B.砂土C.粉土D.卵砾石
根据盾构头部的结构,可将其大致分为(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
以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
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