2、当单桩竖向抗压承载力静载荷检测结果不满足设计要求时,则需分析原因,并 。
A.对同一棵试桩进行钻芯法验证 B.对同一棵试桩进行低应变法检测 C.对同一棵试桩进行高应变法检测 D.确认后扩大抽检
3、荷载测量仪表:荷重传感器、千斤顶、压力表或压力传感器的量程不应大于最大试验荷载的 倍,也不应小于最大试验荷载的 倍。
A.2倍、1.2倍 B.1.5倍、1.5倍 C.1.2倍、1.2倍 D.2.5倍、1.2倍
4、某单桩抗拔载荷试验,单桩承载力特征值1000kN。采用试桩两侧的地基土作反力,钢筋混凝土反力板对称布置。已知地基土承载力特征值100kPa,请问压力板取多大面积最为合适?
A.4m2 B.5m2 C.6m2 D.7m2 5、单桩竖向抗压静载荷试验加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的 。
A.±5% B.±10% C.±15% D.±20%
6、单桩水平试验下列属于慢速维持加载方式的是: 。
A.每级荷载施加后,恒载4min后可测读水平位移 B.每级荷载卸载至零,停2min测读残余水平位移 C.循环5次,完成一级荷载观测,试验不得中间停顿
15天后同条件试块强度C35,建设方要求尽快进行竖向抗压静载荷试验,作为检测方,你认为该试验 天后开始比较合理? A.25 B.10 C.28 D.15
8、单桩竖向抗拔极限承载力统计值可按以下方法中的 确定。
A.同条件受检桩数不小于3根时,进行单位工程单桩竖向抗拔极限承载力统计值计算 B.同条件参加统计的受检桩试验结果,取其平均值为单桩竖向抗拔极限承载力
C.同条件参加统计的受检桩试验结果,取其最小值为单桩竖向抗拔极限承载力
D.对柱下承台桩基,应取最小值
9、抗拔试验时,当出现下列情况 时,可终止加载:
A.在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级荷载作用下上拔量的2倍
B.当达不到极限荷载,已达到最大试验荷载,桩顶上拔量速率达到相对稳定标准 C.按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0. 70倍 D.己达加载反力装置的最大试验荷载
10、某工程桩直径800mm,桩长23m,设计单桩竖向抗压极限承载力6000kN,试验数据如下表所示,试判断单桩竖向抗压极限承载力。
荷载0 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 (kN) 沉降0 2.01 5.20 9.54 15.68 23.56 31.30 41.66 64.55(24h未稳定) D.与单桩竖向抗压静载荷试验相同 7、某工程场地为高灵敏性饱和粘性土,设计桩型为泥浆护壁灌注桩,桩身混凝土强度设计等级C30。为抢工期,建设方施工时在混凝土中掺加外加剂,成桩后
(mm) A.5400KN B.2700kN C.4800kN D.4700kN
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11、接9题,单桩竖向抗压承载力特征值为 。
A.2700KN B.1350kN C.2400kN D.2350kN 12、对于锤击桩锤击应力应小于 桩身混凝土强度设计值。
A.0.9倍 B.1.0倍 C.1.1倍 D.1.2倍 13、实测曲线拟合法,对于柴油锤打桩信号,曲线拟合时间长度在t1+2L/c时刻后延续时间不应小于 。
A.10ms B.20ms
C.8615 kN D.8785 kN
16、高应变的抽检数量不宜小于总桩数的 ,且不得少于 。
A.1%,3 B.5%,5 C.10%,10 D.30%,3
18、高应变法动力检测,预估最大冲击力为10000~15000m/s2,加速度计的量程宜
为 。
A.10000~15000m/s2 B.10000~20000m/s2 C.15000~30000m/s2 D.20000~30000m/s2 19、高应变检测时桩头顶部的桩垫厚度宜为 。
A.5~10mm B.10~20mm C.20~30mm D.10~30mm
20、高应变动力检测时必须在桩身同一截面处,安装二只加速度传感器和二个应变传感器,主要目的是 。
A.避免其中一只损坏,而采集不到数据
C.30ms D.50ms
14、混凝土灌注桩,桩长21m,其中:混凝土强度等级C25,弹性模量2.94×10E4Mpa,质量密度为2.40×10E3kg/m3,传感器安装在桩顶以下1.5m处。进行高应变检测,请输入仪器的弹性波速c应取多大?
A.3500m/s B.4200 m/s
C.4000 m/s D.3600 m/s
15、已知一根截面尺寸500mm×500mm的预制桩,实测力与速度曲线如下图,其中E=3.12×10E4Mpa,c=3900m/s,Jc=0.3,试用CASE法计算该桩承载力。
B.减小锤击偏心的影响 C.避免单只传感器处的桩身质量而影响结果 D.相互验证,校核结果的可靠性
21、规范规定浅层平板和复合地基试验分级不应少于 级。
A.10 B.8 C.12 D.7 22、CFG复合地基承载力的发挥由 构成。
A.CFG桩承担全部荷载 B.CFG桩承担全部荷载的50%,基础底土承担50%
C.桩、土共同承担 D.CFG桩承担全部荷载的80%,基础底土承担20%
23、土层预估极限承载力80kN,浅层平板载荷试验承压板选用哪种尺寸合适?
A.0.07m B.0.25m
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2
2
A.8025 kN B.7635 kN
C.0.30m D.0.50m 24、复合地基平板试验,现场对安装要求: 。
A.砂垫层要厚些,一般取20~30 mm B.试验平面无需整平,铺厚沙即可
22A.桩顶位置轴力最大,只需在桩顶附近取样 B.桩底位置受力最小,且可能有沉渣,应在桩底取
C.桩顶、桩底及中部都需取样 D.桩中上部易取,只需在中上部取样
30、芯样试件高度分别为0.95d、1.05d,抗压强度折算系数ζ分别易取为 。
A.大于1、小于1 B.小于1、大于1
C.增强体形心与上部施荷设备中心对齐 D.按方便试验为原则进行安装
25、JGJ79-2002附录A:复合地基载荷试验要点规定:对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩要求取值时: 。
A.当以粘土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.010所对应的压力 B.当以粘土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力 C.当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.015所对应的压力
C.等于1、等于1 D.大于1、大于1
31、对于带有明显缺陷的或加工不合格的芯样 作为混凝土强度检测用的芯样
试件。
A.可以 C.可以,但要乘以大于1的折减系数
D.当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.010所对应的压力 26、进行加载分级要求,要进行承载力预估,下列土层预估值那个较为合理? A.流塑粘性土,松散砂土:200kPa B.粉土,稍密砂土:150kPa C.坚硬粘性土,粉土:200kPa D.碎石土,软岩石:1500kPa 27、深层平板载荷试验终止加载条件,下列 说法错误。
B.不可以 D.可以,但要乘以小于1的折减系数
32、混凝土立方体抗压强度标准试块的尺寸为: 。
A.100mm×100mm×100mm B.150mm×150mm×150mm C.150mm×150mm×300mm D.200mm×200mm×200mm 33、钻芯孔数为3个,同一深度部位的芯样局部破碎,无法加工成试件,宜判定
为: 。
A.III类或IV类 B.II类或III类 C.III类 D.IV类
34、单节混凝土预制桩,低应变抽检数量不少于总桩数的 ,且不应少于 。
A.沉降急剧增大,且沉降量超过0.10倍压板宽度或直径 B.24小时内沉降速率不能稳定 C.本级沉降量大于前级的5倍
D.坚硬持力层,最大加载量超过设计要求的2倍
28、JGJ79-2002附录A:复合地基载荷试验要点规定:对土挤密桩、石灰桩或柱锤
冲扩桩复合地基,可取:
A.10%、10根 B.10%、20根
C.20%、10根 D.20%、20根
35、低应变时域信号记录的时间长度应在2L/c时刻后延续不少于 。
A.s/b或s/d等于0.012所对应的压力 B.可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力 C.s/b或s/d等于0.010所对应的压力 D.可取s/b或s/d等于0.006所对应的压力
29、下列关于桩身混凝土抗压芯样取样位置的说法,哪些是正确的?
A.5ms B.10ms
C.20ms D.100ms
36、地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的10根桩,完整性类别均为I类桩,桩
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身波速为3800m/s、3600m/s、3700m/s、3950m/s、3900m/s、4000m/s、3750m/s、4050m/s、3900m/s、3950m/s,桩身波速平均值为: 。 A.3900 m/s B.3889 m/s C.3885 m/s D.3905 m/s
37、用声波法测定桩底沉渣厚度,8.7ms接收到第一次反射波,9.3ms接收到第二
次反射波,已知声波在桩底沉渣的波速1000 m/s,桩底沉渣厚度为 。 A.0.5m B.0.2m C.0.6m D.0.3m 38、已知某方桩的质量密度为2450kg/m,桩长20m,截面尺寸450mm×450mm,实
测波速c=4000m/s,广义波阻抗(Z=ρcA)为 kN.s/m。
3
D.加速度计的重量、灵敏度与使用频率成反比 43、低通滤波的上限一般不应低于 。
A.1000Hz B.1500Hz
C.2000Hz D.2500Hz
44、加速度计按下列方式安装时,哪种方式的安装谐振频率最高?
A.钢质螺钉安装 B.502胶粘结
C.磁铁吸附安装 D.橡皮泥安装
45、低应变时域信号,2L/c时刻前出现缺陷反射,有桩底反射波,则宜判为 桩。
A.I类 B.II类 C.III类 D.I类或II类
46、声波透射法检测桩身完整性,发射换能器的谐振频率宜为 。
A.50Hz或100Hz B.50Hz~100Hz C.50Hz~200Hz D.30Hz~50Hz 47、声波透射法所用换能器的振动类型是 。
A.厚度振动 B.径向振动 C.纵向长度振动 D.横向长度振动 48、桩径800mm的桩,应埋设不少于 根声测管。
A.1984.5 B.2013.2
C.1750.5 D.1894.5 39、接38题,弹性模量E为 ×10MPa。
A.2.58 B.4.00
4
C.3.92 D.4.05
40、接38题,第一次、第二次桩底反射时间为 。
A.15ms,25ms B.10ms,25ms C.15ms,20ms D.10ms,20ms 41、接38题,两端自由时的一阶、二阶基频为 Hz。
A.150 B.200 C.175 D.250
42、下列关于反射波法低应变检测中传感器的说法中,那一项是错误的?
A.2 B.3
C.1 D.4
49、声波透射法检测中,接收换能器接收到得声波是 。
A.反射波 B.透射波 C.散射波 D.折射波 50、下列关于声波的说法中,那一项是正确的?
A.用声波检测仪测得的声速与测距无关 B.用声波检测仪测得的声速与声波频率无关
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A.加速度计的安装方式不同会改变使用频响 B.对于长桩桩底反射波的提取,应选用高灵敏度角速度计 C.诊断桩身上部缺陷,应考虑传感器频响是否能达到要求
C.超声波在介质中的传播速度就是声能的传播速度 D.超声波在介质中的传播速度就是支点的运动速度
51、调试声波检测仪时,测得t0=5μs,已知测点声距40cm,仪器显示声时为105μs,则超声波在混凝土中传播的声速为 。
A.3636m/s B.3810m/s
C.100% D.110%
57、据《建筑边坡工程技术规范》GB50330,锚杆基本试验中,当锚杆试验数量为
3根,各根极限承载力值最大差值小于30%时,取 作为锚杆的极限承载力标准值。
A.平均值 B.统计值
C.4000m/s D.3000m/s
52、声波透射法的测点间距不宜大于 。
A.200mm B.250mm C.350mm D.50mm 53、当声测管 ,声能量的总透过系数较大。
C.最小值 D.最大值
58、据《建筑边坡工程技术规范》GB50330,永久性锚杆验收检测,锚杆杆体材料
为直径18mm的HRB400钢筋,锚杆的试验荷载值为 kN。 A.100 B.99 C.92 D.69 59、据《建筑边坡工程技术规范》GB50330,接上题,若试验锚杆为临时性锚杆,
锚杆的试验荷载值为 kN。
A.85 B.99
A.材料声阻抗介于水和混凝土之间时 B.材料声阻抗大于混凝土时 C.采用钢管或钢质波纹管时 D.材料强度大于混凝土时
54、由于声波的衰减与频率有关,频率越高衰减越大,因此在脉冲超声波传播时由于衰减将引起主频率向底频侧的漂移,即所谓 。
C.80 D.92
60、若某工程锚杆验收试验,发现测得的弹性位移大于自由段长度与1/2锚固段长度之和弹性理论伸长值,则 。
A.频漂 B.频散
C.零漂 D.温漂
55、当进行确定锚固段变形参数和应力分布的试验时,锚固段长度应取设计长度
的 倍。
A.0.8 B.0.9 C.1.2 D.1.0 56、据《建筑边坡工程技术规范》GB50330,锚杆基本试验中,锚杆弹性变形不应
小于自由段变形计算值的 。
A.锚固段注浆体与杆体的粘结已破坏 B.锚杆体强度不足 C.锚杆成孔孔径较小
D.锚固体周围岩土层提供了较高的摩阻力
1、进行桩基静载荷承载力检测,可依据的标准规范有: 。
A.JGJ 106—2003 B.GB50007-2002
C.GB50123-1999 D.JGJ94-94 E.B50011-2001 2、按成桩方法分类,下列方法属部分挤土桩的有: 。
A.干作业挖孔灌注桩 B.套管护壁法钻孔灌注桩
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A.80% B.90%
C.冲孔灌注桩 D.钻孔挤扩灌注桩 E.H型钢桩
3、基桩抗压承载力静载试验方法按加载方式分类,主要有: 。
A.慢速维持荷载法 B.快速维持荷载法 C.单循环法 D.多循环法 E.以上均正确
4、单桩水平静载荷试验终止加载条件: 。
A.桩身折断 B.水平位移超过20mm(软土取40mm ) C.水平位移达到设计要求的水平位移允许值 D.加载量已达到加载设备量程 E.工程桩最大加载量已达到设计要求值
5、受检桩的设计施工资料需表现在检测报告中,包括: 。
A.混凝土强度 B.桩长、桩径 C.承载力特征值 D.桩身配筋 E.地质柱状图
6、单桩水平静载荷试验检测数据整理时,应附的图表有:。
A.H-t-Yo曲线 B.H-Yo曲线 C.1g U-lgδ曲线 D.H-ΔYo∕ΔH曲线 E.S-lgt曲线
7、高应变检测方法应用方便快捷,在工程桩抽检验收检测中可以做
到: 。
A.判定桩身缺陷及其位置 B.确定桩身缺陷的类别 C.分析桩端、桩侧阻力 D.判定桩基承载力 E.确定桩身混凝土的强度
8、高应变检测时,出现哪些情况应采用静载法进行验证 。
A.桩身存在缺陷,无法判定桩的承载力 B.桩身缺陷对水平承载力有影响
C.单击贯入度大,桩底同向反射强烈且反射峰较宽,侧阻力波、端阻力波较弱
D.嵌岩桩底同向反射强烈,且在时间2L/c后无明显端阻力反射 E .以上情况均需静载法进行验证
9、如何判定高应变检测时所采集信号的优质信号? 。
A.力和速度曲线的时程波形终线归零
B.波形平滑,无明显高频干扰杂波,对摩擦桩桩底反射明确 C.贯入度适中,一般单击贯入度不宜小于2mm,也不宜大于6mm D.力和速度的时程一致,上升峰值前二者重合,峰值后二者协调 E.触变效应的影响,预制桩在多次锤击下承载力下降
10、哪种情况会导致高应变实测力和速度信号第一峰比例失调。
A.输入的传感器灵敏度不正确 B.弹性波速不合理 C.桩上部存在缺陷 D.上部土层阻力大 E.以上情况均有可能
11、下列哪些选项不可作为高应变法的锤击设备? A.强夯锤 B.液压锤
C.导杆式柴油锤 D.单动筒式液压锤 E.自由落锤
12、实测曲线拟合法可选择实测 作为拟合边界条件。
A.力曲线Fm(t) B.速度曲线Vm(t) C.上行波W D.下行波W E.贯入度
13、岩石的物理指标有: 。
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A.密度 B.吸水率
C.抗压强度 D.弹性模量和抗力系数 E.抗拉强度
14、影响复合地基承载力的因素有 。
A.换填垫层的厚度 B.原土体强度、类别 C.增强体强度、类别 D.复合地基类型 E.竖向增强体的面积置换率 15、钻芯法检测目的包括: 。
A. 检测灌注桩桩长 B. 检测桩身混凝土强度 C. 检测桩底沉渣厚度 D. 判定或鉴别桩端岩土性状 E. 判定桩身完整性类别
16、下列关于钻孔灌注桩低应变检测开始时间说法中,哪些是正确
的?
A. 混凝土龄期需达到28d
B. 预留同条件试块强度达到设计强度
C. 受检桩的混凝土强度应至少达到设计强度的70% D. 桩的混凝土强度不应小于15Mpa E. 桩的混凝土强度不应小于25Mpa
17、抗压强度检测时对芯样的几何尺寸应做 测量。
A. 平均直径 B. 芯样高度 C. 垂直度 D. 平整度 E. 以上均应测量
18、当有下列哪些情况时,低应变检测桩身完整性宜结合其它检测方
法进行综合分析? A.超过有效检测范围的超长桩
B.检测推算桩长与实际成桩桩长资料明显不符 C.桩身截面多变或渐变的桩
D.实测时域信号复杂且无规律,无法对其进行可靠的桩身完整性判别 E.形成群锚效应,提供抗剪强度
19、低应变检测中应力波反射法所采集的较好的波形应该是 。
A.多次锤击的波形重复性好 B.波形真实反映桩的实际情况 C.波形光滑、不含毛刺或振荡波形 D.波形最终回归基线 E.完好桩应有明显的桩底反射
20、声波透射法检测,下列哪些选项是IV类桩的特征? A.某一检测面连续多个测点的声学参数异常 B.桩身混凝土声速普遍低于限值异常
C.无法检测首波 D.声波接收信号严重畸变 E.桩身混凝土均质性评价为D级
1、单桩竖向抗压静载荷试验应对锚桩抗拔力(地基土、抗拔钢筋、桩的接头)进行
验算;采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不应少于4根,并应监测锚桩上拔量。( A )
2、在桩静载试验中,中途因故停止试验后,恢复试验时,应先加载至中断荷载,
稳定后继续进行试验。( )
3、与竖向抗压、抗拔桩不同,混凝土桩在水平荷载作用下的破坏模式一般为弯曲
破坏,极限承载力由桩身强度控制。(A )
4、高应变法可靠性的提高,通过足够数量的动静对比就可解决。( ) 5、土与桩的阻力和桩的运动有关,决定静阻力的主要因素是桩的位移,决定动阻
力的主要因素是速度。(A )
6、实测单击贯入度宜为2~6mm,长桩和摩擦桩取高值。(A )
7、高应变描述桩土体系模型的参数越多,拟合精度越高,拟合结果越接近实际。
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( )
8、对水泥土搅拌桩复合地基,其承载力验收检验,数量为3处。( ) 9、岩石原位测试包括现场波速测试、现场剪切试验和载荷试验等。(A ) 10、岩基载荷试验承压板面积不宜小于0.07m2。(A ) 11、基桩钻芯法检测应采取随机抽样的方法进行。( ) 12、钻芯法检测桩底沉渣厚度,在桩底应采用低速钻进。(A ) 13、钻芯孔可用桩身桩底高压灌浆加固补强孔。(A ) 14、动测法的仪器设备应每年至少标定一次。(A ) 15、低应变检测中,I、II类桩为合格桩。( )
16、粘性好、弹性差的橡皮泥可用作低应变检测时的耦合剂。(A ) 17、采用钢管作为声测管时可代替一部分主筋钢筋。(A ) 18、声波透射法扇形扫描时,波幅无可比性。(A )
19、在同一场地同一岩层中的岩石锚杆,试验数不得少于总锚杆的5%,且不应少
于3根。( )
20、将锚杆极限承载力除以安全系数2,即为锚杆抗拔承载力特征值Rt。(A )
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