-
A
框架节点采用原型比例的1/2~1/4
-
B
砌体的墙体试件为原型比例的1/4~1/2
-
C
屋架采用原型试件或足尺模型
-
D
薄壳等空间结构采用原型比例的1/5~1/20
- A
- B
- C
- D
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-
A
试件尺寸越小,材料相对强度提高越大,强度离散性减小
-
B
试件尺寸越大,材料相对强度提高越大,强度离散性增大
-
C
试件尺寸越小,材料相对强度提高越大,强度离散性增大
-
D
试件尺寸越大,材料相对强度提高越小,强度离散性增大
- A
- B
- C
- D
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-
A
验证结构计算理论的假定
-
B
综合鉴定建筑物的设计与施工质量
-
C
为制定设计规范提供依据
-
D
为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验
- A
- B
- C
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-
A
试验次数不同、因素不同、水平相同
-
B
试验次数不同、因素相同、水平不同
-
C
试验次数不同、因素不同、水平不同
-
D
试验次数相同、因素相同、水平不同
- A
- B
- C
- D
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-
A
2524N
-
B
3524N
-
C
5873N
-
D
4873N
- A
- B
- C
- D
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-
A
二集中力三分点加载
-
B
四集中力八分点加载
-
C
二集中力四分点加载
-
D
八集中力十六分点加载
- A
- B
- C
- D
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-
A
检查试验装置、量测仪表工作是否正常
-
B
减少试件和各支承装置间的接触变形
-
C
检查试件和试验装置设计是否合理
-
D
检查现场的组织工作和试验人员加载、仪表观测是否正确
- A
- B
- C
- D
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-
A
50%
-
B
70%
-
C
30%
-
D
90%
- A
- B
- C
- D
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-
A
对构件的裂缝宽度进行试验时,应确定正常使用极限状态的试验荷载值
-
B
对构件的抗裂性进行试验时,应确定开裂试验荷载值
-
C
对构件的刚度进行试验时,应确定承载力极限状态的试验荷载值
-
D
对构件进行承载能力试验时,应确定承载能力试验荷载值
- A
- B
- C
- D
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-
A
按照试验的观测项目,布置测点位置
-
B
选择测试仪器和数据采集方法
-
C
按照试验的目的和要求,确定试验的观测项目
-
D
按照试验的目的和要求,确定试验的加载方案
- A
- B
- C
- D
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-
A
位移
-
B
裂缝
-
C
挠度
-
D
转角
- A
- B
- C
- D
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-
A
应变
-
B
挠度
-
C
裂缝
-
D
转角
- A
- B
- C
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-
A
测点位置要有代表性
-
B
应布置一定数量的校核性测点
-
C
测点布置宜少不宜多
-
D
测点布置要便于测读和安全
- A
- B
- C
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-
A
材料的标准值
-
B
材料的设计值
-
C
材料的平均值
-
D
材料实际的力学性能
- A
- B
- C
- D
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-
A
首先考虑局部变形测量,其次考虑整体变形测量
-
B
考虑整体变形测量
-
C
首先考虑整体变形测量,其次考虑局部变形测量
-
D
考虑局部变形测量
- A
- B
- C
- D
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-
A
荷载的传递方式和作用点要明确,荷载的数值要稳定
-
B
荷载分级的分度值要满足试验量测的精度要求
-
C
试验加载设备和装置应满足结构设计荷载图式的要求
-
D
加载装置安全可靠,满足强度要求
- A
- B
- C
- D
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-
A
避免加载过程影响试件强度
-
B
避免加载过程加载设备因强度不足产生过大的变形,影响试件的变形
-
C
避免加载过程加载设备因强度不足而破坏
-
D
避免加载过程由于加载设备变形不稳定,影响加载值的稳定
- A
- B
- C
- D
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-
A
采用螺旋千斤顶和弹簧等机具加载,做钢筋混凝土梁的持久试验
-
B
采用气压加载的负压法,对薄壳结构模型做均布荷载加载试验
-
C
采用水作重力荷载,对钢筋混凝土水箱做承载力和抗渗试验
-
D
采用松散状建筑材料(黄砂)或不装筐不分垛作为重力荷载直接施加于大型屋面板,做均布荷载试验
- A
- B
- C
- D
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-
A
分配梁
-
B
卧梁
-
C
杠杆
-
D
反力架
- A
- B
- C
- D
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-
A
循环荷载
-
B
持久荷载
-
C
动力荷载
-
D
较大的短期荷载
- A
- B
- C
- D
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-
A
交变荷载
-
B
短期荷载
-
C
持久荷载
-
D
循环荷载
- A
- B
- C
- D
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-
A
位移的边界条件
-
B
边界条件
-
C
力的边界条件
-
D
平衡条件
- A
- B
- C
- D
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-
A
保证结构在支座处能自由转动
-
B
结构在支承处有钢垫板
-
C
保证结构在支座处力的传递
-
D
滚轴的直径需进行强度验算
- A
- B
- C
- D
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-
A
1/100
-
B
1/150
-
C
1/50
-
D
1/200
- A
- B
- C
- D
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-
A
原位试验
-
B
正位试验
-
C
反位试验
-
D
异位试验
- A
- B
- C
- D
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-
A
量程为10mm的百分表,最小分度值为0.01mm
-
B
位移传感器的准确度不应低于1.0级,示值误差应为±1.0%F.S.
-
C
静态应变仪的精确度不应低于B级,最小分度值不宜大于10×10
-
D
用刻度放大镜量测裂缝宽度时,其最小分度值不应大于0.05mm
- A
- B
- C
- D
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-
A
测定仪器的量程
-
B
测定仪器的灵敏度和精确度
-
C
测定仪器的最小分度值
-
D
测定仪器的分辨率
- A
- B
- C
- D
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-
A
3%
-
B
5%
-
C
1%
-
D
7%
- A
- B
- C
- D
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-
A
Z(1+v)
-
B
1-v
-
C
2(1-v)
-
D
1+v
- A
- B
- C
- D
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-
A
2.43Ω
-
B
3.43Ω
-
C
4.43Ω
-
D
3.33Ω
- A
- B
- C
- D
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-
A
12με
-
B
40με
-
C
4με
-
D
120με
- A
- B
- C
- D
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- A
- B
- C
- D
- A
- B
- C
- D
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-
A
工作片R和补偿片R阻值相同,即R=R
-
B
工作片R和补偿片R灵敏系数相同,即K=K
-
C
工作片R和补偿片R采用相同标距
-
D
工作片R和补偿片R粘贴在相同的材料上
- A
- B
- C
- D
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-
A
用手持式应变仪测量精度低于位移计方法
-
B
用手持式应变仪测量精度高于位移计方法
-
C
用应变片(计)的测量精度低于位移计方法
-
D
用手持式应变仪与位移计方法精度差不多
- A
- B
- C
- D
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-
A
80%
-
B
90%
-
C
70%
-
D
100%
- A
- B
- C
- D
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-
A
受拉主筋处最大垂直裂缝宽度达1.5mm
-
B
挠度达到跨度的1/25
-
C
受拉主筋屈服,受拉应变达0.01
-
D
主筋端部有相对于混凝土滑移值达0.2mm
- A
- B
- C
- D
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-
A
小偏心受压构件混凝土受压破坏
-
B
轴心受拉构件主筋处垂直裂缝宽度达1.5mm
-
C
大偏心受压构件受压区混凝土压坏
-
D
受剪构件钢筋末端相对于混凝土的滑移值为0.3mm
- A
- B
- C
- D
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-
A
加载持续时间后构件开裂,取本级荷载为开裂荷载
-
B
荷载挠度曲线上首次发生突变时的荷载
-
C
加载过程中构件开裂,取本级荷载和前一级荷载的平均值为开裂荷载
-
D
连续布置应变片法,取任一应变片应变增量有突变时的荷载
- A
- B
- C
- D
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-
A
取受弯构件底面的一条宽度大的裂缝进行测量
-
B
取受拉主筋处三条宽度大的裂缝(包括第一条裂缝和宽度最大的裂缝)进行测量
-
C
取受拉主筋处的一条宽度大的裂缝进行测量
-
D
取受弯构件底面三条宽度大的裂缝(包括第一条裂缝和宽度最大的裂缝)进行测量
- A
- B
- C
- D
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-
A
简支梁支座的转角
-
B
受弯构件的曲率
-
C
受弯构件顶面的应变
-
D
纯扭构件(梁)的应变
- A
- B
- C
- D
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-
A
在剪弯段沿梁的侧面,布置一排(5个以上)45°应变片,测主应力轨迹线
-
B
研究梁的抗剪承载力,在剪弯区的箍筋和弯起筋上布置应变测点
-
C
纯弯段顶面底面布置应变片,测平截面假定
-
D
在梁的支座顶部布置校核性应变测点
- A
- B
- C
- D
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-
A
简支构件测最大挠度时,可在支座和跨中最大挠度处布置挠度测点
-
B
测偏心受压短柱的纵向弯曲时,在柱子侧面布置5个以上测点,其中两个在柱子的两端
-
C
在简支构件挠度最大处截面的顶面或底面任何位置上布置挠度测点
-
D
屋架在上、下弦节点处和支座处布置挠度测点
- A
- B
- C
- D
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-
A
1、2、3
-
B
2、3、4
-
C
3、4、5
-
D
3、4、1
- A
- B
- C
- D
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- A
- B
- C
- D
- A
- B
- C
- D
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-
A
-0.0356和-0.0365,均为-0.036
-
B
16.56和16.651,均为16.6
-
C
35500和36500,均为36×10
-
D
15.056和15.148,均为15.1
- A
- B
- C
- D
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-
A
构件承载力检验系数允许值]=1.2~1.5
-
B
短期挠度实测值a≥1.2a(短期挠度计算值)
-
C
构件抗裂度应满足γ≥]
-
D
设计规范允许最大裂缝宽度为0.2mm时,]=0.15mm
- A
- B
- C
- D
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-
A
可以评定结构构件的抗震性能
-
B
加载历程是主观确定的,与实际地震作用历程无关
-
C
对结构构件施加低周反复作用的力或位移,模拟地震作用
-
D
试验过程中可以停下来观测试件的开裂和破坏形态
- A
- B
- C
- D
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-
A
等幅加载
-
B
变幅等幅混合加载
-
C
变幅加载
-
D
X、Y轴双向同步加载
- A
- B
- C
- D
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-
A
裂缝宽度
-
B
退化率
-
C
延性
-
D
能量耗散
- A
- B
- C
- D
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-
A
△y取屈服荷载时的变形,△u取极限荷载时的变形
-
B
△y取屈服荷载时的变形,△u取下降段0.85极限荷载时的变形
-
C
△y取开裂荷载时的变形,△u取极限荷载时的变形
-
D
△y取开裂荷载时的变形,△u取下降段0.85极限荷载时的变形
- A
- B
- C
- D
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-
A
墙的侧面顶部加低周反复的推、拉水平力
-
B
墙体底部为固定的边界条件
-
C
墙的顶面加竖向均布荷载
-
D
墙体顶部能平移的边界条件
- A
- B
- C
- D
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-
A
先控制作用力到屈服荷载,随后用位移控制
-
B
先控制作用力到极限荷载,再用位移控制
-
C
先控制作用力到开裂荷载,随后用位移控制
-
D
先控制作用力到破坏荷载,再用位移控制
- A
- B
- C
- D
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-
A
墙体开裂后按位移进行控制
-
B
通常以开裂位移为控制参数,按开裂位移的倍数逐级加载
-
C
水平反复荷载在墙体开裂前采用荷载控制
-
D
按位移控制加载时,应使骨架曲线出现下降段,下降到极限荷载的80%,试验结束
- A
- B
- C
- D
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-
A
1/3
-
B
1/4
-
C
1/2
-
D
1/5
- A
- B
- C
- D
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-
A
无明显屈服点的试件,可用内力变形曲线中能量等效面积法确定屈服强度
-
B
在荷载变形滞回曲线中,取每一级荷载峰点连接的包络线为骨架曲线
-
C
在骨架曲线上,结构破坏时的极限变形与屈服变形之比为延性系数
-
D
结构构件吸收能量的好坏,用等效粘滞阻尼系数h表示,h越低,结构构件耗能越高
- A
- B
- C
- D
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-
A
机械设备冲击荷载
-
B
低周反复加载
-
C
地震作用
-
D
高层建筑风载
- A
- B
- C
- D
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-
A
作用力的方向
-
B
动力系数
-
C
作用力的大小
-
D
作用频率及其规律
- A
- B
- C
- D
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-
A
振型
-
B
作用方向
-
C
自振频率
-
D
振幅
- A
- B
- C
- D
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-
A
与外荷载无关
-
B
可以用静力试验法测定
-
C
在振源的作用下产生的
-
D
可以按结构动力学的理论精确计算
- A
- B
- C
- D
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- A
- B
- C
- D
- A
- B
- C
- D
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-
A
自由振动法
-
B
疲劳振动试验
-
C
环境随机振动法
-
D
强迫振动法
- A
- B
- C
- D
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-
A
9.07Hz
-
B
10.35Hz
-
C
10.7Hz
-
D
9.35Hz
- A
- B
- C
- D
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-
A
构件代表性测点的动位移
-
B
构件的动力系数
-
C
构件某特定点的动应变
-
D
动荷载的大小、方向、频率
- A
- B
- C
- D
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-
A
用电阻应变片(计)测动应变
-
B
用磁电式速度传感器测速度
-
C
用线位移传感器测振幅
-
D
用压电式加速度传感器测加速度
- A
- B
- C
- D
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-
A
自由振动
-
B
简谐振动
-
C
阻尼振动
-
D
弹性振动
- A
- B
- C
- D
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-
A
结构在动荷载作用下,对应某一固定频率下的一个不变的振动形式称为振型
-
B
结构的振动变形图是结构在某一动荷载作用下的变形曲线,与结构的某一振型相一致
-
C
作用在结构上的动荷载,对结构起主导作用的称主振源
-
D
结构在动荷载作用下产生的动挠度与静荷载产生的静挠度的比值称动力系数
- A
- B
- C
- D
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-
A
[L]、[T]、[F]
-
B
[T]、[M]、[F]
-
C
[L]、[T]、[M]
-
D
[T]、[M]、[F]
- A
- B
- C
- D
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-
A
质量m,量纲[FLT]
-
B
刚度k,量纲[FL]
-
C
阻尼C,量纲[FLT]
-
D
加速度a,量纲[LT]
- A
- B
- C
- D
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A
[MLT]
-
B
[MLT]
-
C
[MLT]
-
D
[MLT]
- A
- B
- C
- D
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-
A
S=SCS
-
B
S=SS
-
C
S=SSS
-
D
S=CS
- A
- B
- C
- D
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-
A
质量密度ρ,S=S/(S)。
-
B
线荷载q,S=SS
-
C
力矩M,S=S(S)。
-
D
应变ε,S=1
- A
- B
- C
- D
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-
A
S=S/S
-
B
S=S/S
-
C
S=S/S
-
D
S=S/S
- A
- B
- C
- D
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-
A
1/40
-
B
1/2.5
-
C
2.5
-
D
1/1.6
- A
- B
- C
- D
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-
A
4kN
-
B
20kN
-
C
40kN
-
D
2kN
- A
- B
- C
- D
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-
A
几何相似要求模型和原型结构之间所有对应部分尺寸成比例
-
B
荷载相似要求模型和原结构各对应点荷载大小成比例
-
C
质量相似要求模型和原型结构对应部分质量成比例
-
D
时间相似要求模型和原型结构对应时间成比例
- A
- B
- C
- D
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-
A
约束情况相似
-
B
边界上受力情况相似
-
C
支承条件相似
-
D
初始条件相似
- A
- B
- C
- D
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-
A
根据模型与原型结构相似常数之间的关系,求得模型与原型结构之间的相似条件(相似指标)
-
B
根据模型与原型结构相似条件和模型试验得到的数据来推算原型结构的数据
-
C
模型设计时,首先确定S(几何相似常数)和S(弹性模型相似常数)
-
D
当材料的弹性模量E(模型)
(原型)时,材料的密度应选择ρ(模型)>ρ(原型)。
- A
- B
- C
- D
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-
A
对结构整体工作性能有较为严重的影响
-
B
测定与结构设计有关的影响因素
-
C
对结构整体工作性能仅有轻微影响
-
D
测定与结构材料性能有关的各种物理量
- A
- B
- C
- D
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-
A
处理工程中的事故,进行结构加固
-
B
检验已建结构的可靠性和剩余寿命
-
C
评定结构构件的施工质量
-
D
确定结构构件的承载能力
- A
- B
- C
- D
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-
A
自然养护,龄期为730d
-
B
混凝土强度不大于60MPa
-
C
环境温度-4~+50℃
-
D
表面受潮混凝土,经风干后
- A
- B
- C
- D
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-
A
测试部位表面与内部质量有明显差异或内部存在缺陷,内部缺陷经补强
-
B
硬化期间遭受冻伤的混凝土,待其解冻后即可测试
-
C
蒸汽养护的混凝土,在构件出池经自然养护7d后可测试
-
D
测试部位厚度小于100mm的构件,设置支撑固定后测试
- A
- B
- C
- D
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-
A
室温20℃:±5℃
-
B
弹击杆每旋转90°向下弹击三次
-
C
室内、干燥的环境
-
D
平均回弹值80±2
- A
- B
- C
- D
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-
A
既能反映混凝土的弹塑性,又能反映混凝土的内外层状态
-
B
测量精度稍逊于超声法或回弹法
-
C
先进行超声测试,再进行回弹测试
-
D
依据固定的f-v-R关系曲线推定混凝土强度
- A
- B
- C
- D
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-
A
水泥品种(普通水泥、矿渣水泥)及水泥用量(250~450kg/m)
-
B
混凝土的碳化深度
-
C
砂子的品种(山砂、细砂、中砂)及砂率
-
D
石子的品种(卵石、碎石)及含石量
- A
- B
- C
- D
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-
A
用回弹法,环境温度不得低于-4℃、高于40℃
-
B
用钻芯法,对均布荷载受弯构件,芯柱从距支座1/3跨度范围内中和轴部位取样
-
C
用回弹法,每个构件10个测区,每个测区16个回弹点、一个碳化测量点
-
D
用钻芯法,芯柱直径取10cm,芯样数量对一般构件不少于3个
- A
- B
- C
- D
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-
A
超声-回弹综合法,一个测区尺寸取单面200mm×200mm
-
B
钻芯法,芯样的直径在任何情况下,不得小于集料最大粒径的3倍
-
C
回弹法检测混凝土强度,测点距不小于30mm,测点距边缘20mm
-
D
用圆环拔出法,圆环内径d=55mm,锚深h=25mm,钻孔直径d=18mm,用于石子的粒径不大于40mm的混凝土
- A
- B
- C
- D
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-
A
超声法
-
B
超声-回弹综合法
-
C
钻芯法
-
D
回弹法
- A
- B
- C
- D
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-
A
2~3
-
B
3~4
-
C
1~2
-
D
2~4
- A
- B
- C
- D
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-
A
超声法批量构件,抽样数不少于同批构件数的30%,且不少于10件,每个构件测区数不少于10个
-
B
钻芯法推定混凝土强度时,取芯样试件混凝土强度的最小值f,min来推定结构混凝土强度
-
C
该批构件混凝土强度平均值小于25MPa,且混凝土强度标准差>4.5MPa时,接单个构件检测推定
-
D
回弹法单个构件,取构件最小测区强度值作为该构件混凝土强度推定值
- A
- B
- C
- D
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-
A
回弹法非水平方向的回弹值
-
B
回弹法非混凝土浇筑侧面的回弹值
-
C
超声法混凝土侧面测试的声速值
-
D
钻芯法高径比大于1.0的强度换算值
- A
- B
- C
- D
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-
A
混凝土中钢筋位置
-
B
混凝土内部缺陷
-
C
混凝土裂缝
-
D
混凝土表面损伤
- A
- B
- C
- D
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-
A
超声脉冲穿透法
-
B
电位差法
-
C
电磁感应法
-
D
超声脉冲反射法
- A
- B
- C
- D
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本卷共分为:1大题 93小题
作答时间为:93分钟
试卷总分:93分
及格分:55分