【工程类职业资格】一、二级注册结构工程师专业部分-77及答案解析.doc

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1、一、二级注册结构工程师专业部分-77 及答案解析(总分:42.00,做题时间:90 分钟)一、单项选择题(总题数:15,分数:42.00)1.某双铰板拱的计算跨径为 40m,当该板拱的宽度小于下列何项数值时,应验算拱圈的横向稳定?(分数:1.00)A.2.0mB.2.5mC.3.0mD.1.5m某露天栈桥格构式支柱,构件尺寸及荷载如栈桥支柱及柱脚底板题图(a),A 点柱脚底板平面如图(b),各项荷载标准值为永久荷载:G 1 = 30kN;G 2 =80kN;G 3 =60kN。 竖向可变荷载:F 1 =500kN。 水平可变荷载:T 1 =20kN。 柱顶纵向(平面外)有支撑体系。 (分数:6

2、.00)(1).a 点柱脚承受拉力设计值 140kN,采用 2 个锚栓,材质 Q235-B,锚栓公称直径(M)与有效直径 (mm)关系如题表所示。 锚栓公称直径(M)与有效直径公称直径 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 有效直径 d e /mm 17.65 19.65 21.19 24.19 26.72 29.72 32.24 应采用 2 个 M_锚栓。(分数:1.00)A.30B.20C.36D.24(2).检验柱脚 A 应否设抗剪键?_(分数:1.00)A设B.不设C.可设可不设D.依靠锚栓抗剪(3).柱脚 A 底板尺寸如图(b)所示,按弹性计算底板,底板厚度为_mm

3、。(分数:1.00)A.24B.36C.45D.32(4).杆件 AB 最大拉力设计值为_kN,最大压力设计值为_kN。(分数:1.00)A.116.8,194.2B.109.2,194.2C.136.9,143.0D.73,143(5).杆件 bB 采用剖分 T 型钢 TN757557,i x =21.7mm,i y =16.5mm,x 轴在支柱平面外,用节点板连接。其容许长细比为_,最大长细比为_。(分数:1.00)A.200,166.7B.150,101.4C.200,101.4D.150,166.7(6).当柱肢 AH 承受最大压力设计值为 995kN,不考虑各杆段压力变化,选用 HN

4、400150813,Q235-B钢,A=71.12cm 2 ,i x =16.3cm,i y =3.21cm,强轴在支柱平面内。其以应力形式表达的稳定性数值为_ N/mm 2 。(分数:1.00)A.200.1B.215.0C.175.8D.230.1梁的截面尺寸为 bh=250mm500mm,C30 混凝土,受拉钢筋 HRB335 级,受压钢筋用 HPB235 级,计算简图如题图所示,环境类别为一类。 (分数:3.00)(1).若 G k =95kN,Q k =20kN,g k =2.600kN/m,q k =0.9kN/m,则梁的控制截面内力设计值为_kNm。(分数:1.00)A.229.

5、7B.250.6C.284.0D.294.6(2).若 M max =280.1kNm,则梁的受拉配筋 A s =_ mm 2 。(分数:1.00)A.2496.25B.2869.3C.2917.7D.2955.3(3).上题中,若已配置受压钢筋 HPB235 级 ( (分数:1.00)A.2496.25B.2869.3C.2917.7D.2955.3某三层无筋砌体房屋(无吊车),现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,刚性方案,砌体采用 MU10 级蒸压灰砂砖、M7.5 级水泥砂浆砌筑,施工质量控制等级为 B 级,安全等级二级。各层砖柱截面均为 370mm490mm,基础埋置较深且底层地面设置刚性地坪,房

6、屋局部剖面示意如题图所示。(分数:2.00)(1).当计算底层砖柱的轴心受压承载力时,试问,其 (分数:1.00)A.0.91B.0.88C.0.83D.0.78(2).若取 =0.9,试问,二层砖柱的轴心受压承载力设计值(kN),应与下列 _ 项数值最为接近。(分数:1.00)A.275B.245C.215D.1852.当高层建筑结构采用时程分析法进行补充计算所求得的底部剪力应符合_项规定。(分数:1.00)A.每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 80%B.每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 65%,多条时程曲线

7、计算所得的结构底部剪力平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 80%C.每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 90%D.每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法或底部剪力法求得的底部剪力的 75%3.偏拉构件的抗剪承载力_。(分数:1.00)A.随轴向力的增加而增加B.随轴向力的减小而增加C.小偏拉时随轴向力的增加而增加D.大偏拉时随轴向力的增加而增加4.计算地基变形时,传至基础底面上的荷载应按 _ 项荷载效应组合。(分数:1.00)A.短期效应组合B.短期效应组合且计入风荷载和地震荷载C.长期效应组合且计入风荷载和地震荷载D.长

8、期效应组合,不计入风荷载和地震荷载如题图所示原木屋架,选用红皮云杉 TC13B 制作。斜杆 D 3 原木梢径 d100mm,其杆长 L=2828mm。 (分数:2.00)(1).D 3 杆轴心压力设计值 N-17.77kN,当按强度验算时,斜杆 D 3 的轴心受压承载力 c 与下列 _ 项数值最为接近。 A.1.10N/mm2 B.1.39N/mm2 C.2.26N/mm2 D.1.78N/mm2(分数:1.00)A.B.C.D.(2).D 3 杆轴心压力设计值 N-22.02kN,当按稳定验算时,斜杆 D 3 的轴心受压承载力 c 与下列 _ 项数值最为接近。 A.4.89N/mm2 B.6

9、.22N/mm2 C.7.94N/mm2 D.10.09N/mm2(分数:1.00)A.B.C.D.5.下列论述正确的是 _ 。(分数:1.00)A.砌体结构房屋层数少、高度较低,故其布置与其抗震性能关系不大B.底层框架房屋框架柱的刚度较上层墙体的刚度柔很多,能像弹簧一样产生较大的变形,可大大降低地震力的输入,因此这是一种较理想的体系C.砌体结构房屋高宽比限值,主要是防止结构可能产生的整体弯曲破坏D.抗震横墙的最大间距限制主要是控制横墙的最大变形如图所示铰接悬臂行车道板、承受公路-级荷载。(分数:5.00)(1).若该桥的弹性模量为 E=3.3510N/mm 4 ,梁跨中横截面面积 A=3.0

10、m 2 ,惯性矩 I=1.2m 4 ,计算跨径 L=19.5m,试判定公路-级荷载的冲击系数 与 _ 项数值最为接近。 (分数:1.00)A.0.29B.0.38C.0.295D.0.285(2).行车方向的压力面宽 a 1 和垂直行车方向的压力面宽 b 1 最接近的数值是 _ 。(分数:1.00)A.a1=44cm,b1=84cmB.a1=84cm,b1=44cmC.a1=44cm,b1=44cmD.a1=84cm,b1=84cm(3).悬臂根部的有效分布宽度最接近的数值是 _ 。(分数:1.00)A.1.78mB.1.86mC.2.03mD.1.75m(4).公路-级荷载在悬臂根部每米宽板

11、条上产生的弯矩最接近的数值是 _ 。(分数:1.00)A.-18.36kNmB.-15.3kNmC.-10.5kNmD.-9.65kNm(5).公路-级荷载在悬臂根部每米宽板条上产生的剪力最接近的数值是 _ 。(分数:1.00)A.23kNB.32kNC.16kND.21kN5859 有一矩形截面剪力墙,总高 H=50m,b W =250mm,h W =6000mm,抗震等级二级。纵筋 HRB335 级,f y =300N/mm 2 ,箍筋 HPB235 级,f y =210N/mm 2 ,C30,f c =14.3N/mm 2 ,f(下标= 1.43N/mm 2 , b =0.55,竖向分布

12、钢筋为双排 (分数:2.00)(1).验算轴压比,下列_项接近。(分数:1.00)A.0.249B.0.34C.0.42D.0.21(2).计算纵向钢筋(对称配筋),下列_项接近。 A.3876mm2 B.3750mm2 C.3680mm2 D.4050mm2(分数:1.00)A.B.C.D.6.规范关于伸缩缝最大间距的下列规定中,_不正确?(分数:1.00)A.现浇挑檐的伸缩缝间距不宜大于 12mB.当屋面无保温或隔热措施时,剪力墙结构的伸缩缝间距宜按规范表 9.1.1 中露天栏的数值取用C.框架结构比剪力墙结构受的约束小,前者伸缩缝间距比后者大D.露天结构比室内结构受温度变化的影响更大,前

13、者比后者的伸缩缝间距大某框架一剪力墙结构,房屋高度 50.1m,地下 2 层,地上 13 层,首层层高 6.0m,二层层高 4.5m,其余各层层高均为 3.6m。纵横方向均有剪力墙,地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度为 0.2g,1 类建筑场地。在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的 50%。各构件的混凝土强度等级均为 C40。(分数:3.00)(1).首层某框架中柱剪跨比大于 2。为使该柱裁面尺寸尽可能小,试问,根据高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 32010)的规定,对该柱箍筋和附加纵向钢筋的配

14、置形式采取所有相关措施之后,满足规程最低要求的该柱轴压比最大限值,应取下列 _ 项数值。(分数:1.00)A.0.95B.1.00C.1.05D.1.10(2).位于第 5 层平面中部的某剪力墙端柱截面为 500mm500mm,假定其抗震等级为二级。端柱纵向钢筋采用 HRB335 级钢筋(b);考虑地震作用组合时,由考虑地震作用组合小偏心受拉内力设计值计算出的该端柱纵筋总截面面积计算值为最大(1800nm 2 )。试问,该柱纵筋的实际配筋选择下列 _ 项时,才能满足且最接近于高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 32010)的最低要求。 A.416+418(A s=1822mm2) B.818(

15、A s=2036mm2) C.420+418(A s=2275mm2) D.8b20(A s=2513mm2)(分数:1.00)A.B.C.D.(3).与截面 700mm700mm 的框架柱相连的某截面为 400mm600mm 的框架梁,纵筋采用 HRB335 级钢(),箍筋采用 HPB235 级钢();其梁端上部纵向钢筋系按截面计算配置。假设该框架梁抗震等级为三级,试问,该梁端上部和下部纵向钢筋面积(配筋率)及箍筋按下列 _ 项配置时,才能全部满足高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ32010)的构造要求。 提示:下列各选项纵筋配筋率和箍筋面积配筋率均符合高规(混凝土)第 6.3.4 条第 1

16、 款和第 6.3.2条第 2 款中最小配筋率要求。 梁纵筋直径均不小于 18。 A上部纵筋 A s 上 =5680mm 2 ,p 上 =2.70%;下部纵筋 A s 下 =4826mm 2 , 下 =2.30%;四肢箍筋中 10100 B上部纵筋 A s 上 =3695mm 2 , 上 =1.76%;下部纵筋 A s 下 =1017mm 2 , 下 =0.48%;四肢箍筋中 8100 C上部纵筋 A s 上 一 5180mm 2 , 上 =2.47%;下部纵筋 A s 下 =3079mm 2 , 下 =1.47%;四肢箍筋中 8100 D上部纵筋 A s 上 =5180mm 2 , 上 =2.

17、47%;下部纵筋 A s 下 =3927mm 2 下 =1.87%;四肢箍筋中 (分数:1.00)A.B.C.D.某工字形截面牛腿与工字形柱的翼缘焊接如题图,牛腿翼缘板与柱用对接焊缝连接:腹板用角焊缝连接,h f =8mm。已知牛腿与柱的连接截面承受的荷载设计值:剪力 V=470kN,弯矩 M=235kNm。钢材为 Q235-B。手工焊,E4315 型焊条,二级焊缝。(分数:6.00)(1).对接焊缝的宽度 b=200mm,按强度设计值换算成角焊缝等效宽度为 _ mm。(分数:1.00)A.240B.258C.268.8D.276.4(2).腹板角焊缝的有效面积为 _ 。 A.18.48cm2

18、 B.24.62cm2 C.36.96cm2 D.42.84cm2(分数:1.00)A.B.C.D.(3).如果全部焊缝的有效截面的惯性矩为 35604cm 4 ,则焊缝强度验算时牛腿顶面对接焊缝的弯曲拉应力为(使用本题条件) _ 。 A.141.2N/mm2 B.148.6N/mm2 C.150.4N/mm2 D.153.8N/mm2(分数:1.00)A.B.C.D.(4).剪力全部由腹板承受,腹板角焊缝的有效面积为 36.96cm 2 时,腹板焊缝强度验算时的焊缝剪应力 为 _ 。 (分数:1.00)A.B.C.D.(5).如果全部焊缝的有效截面的惯性矩为 35604cm 4 ,腹板焊缝强

19、度验算时的垂直焊缝方向应力 (分数:1.00)A.B.C.D.(6).如果腹板角焊缝的 和 (分数:1.00)A.B.C.D.某毛石砌体挡土墙,其剖面尺寸如图所示。墙背直立,排水良好。墙后填土与墙齐高,其表面倾角为,填土表面的均布荷载为 q。 (分数:7.00)(1).假定填土采用粉质黏土,其重度为 19kN/m 3 (干密度大于 1650kg/m 3 ),土对挡土墙墙背的摩擦角=/2( 为墙背填土的内摩擦角),填土的表面倾角 =10,q=0。试问,主动土压力 E a (kN/m),与下列何项数值最为接近?(分数:1.00)A.60B.62C.68D.74(2).假定挡土墙的主动土压力 E a

20、 =70kN/m,土对挡土墙底的摩擦系数 =0.4,=13,挡土墙每延米自重 G=209.22kN/m。试问,挡土墙抗滑移稳定性安全系数 K s (即抵抗滑移与引起滑移的力的比值),与下列何项数值最为接近?(分数:1.00)A.1.29B.1.32C.1.45D.1.56(3).假定挡土墙的主动土压力 E a =70kN/m,土对挡土墙底的摩擦系数 =0.4,=13,挡土墙每延米自重 G=209.22kN/m。已求得挡土墙重心与墙趾的水平距离 x 0 =1.68m,试问,挡土墙抗倾覆稳定性安全系数 K t (即稳定力矩与倾覆力矩之比),与下列何项数值最为接近?(分数:1.00)A.2.3B.2

21、.9C.3.46D.4.1(4).假定 =0,q=0,E a =70kN/m,挡土墙每延米自重为 209.22kN/m,挡土墙重心与墙趾的水平距离 x 0 =1.68m,试问,挡土墙基础底面边缘的最大压力值 p max (kPa),与下列何项数值最为接近?(分数:1.00)A.117B.126C.134D.154(5).假定填土采用粗砂,其重度为 18kN/m 3 ,=0,=0,q=15kN/m 2 ,k a =0.23,试问,主动土压力 E a (kN/m)与下列何项数值最为接近?(分数:1.00)A.83B.76C.72D.69(6).假定 =0,已计算出墙顶角处的土压力强度 1 =3.8

22、kN/m 2 ,墙底面处的土压力强度 2 =27.83kN/m 2 ,主动土压力 E a =79kN/m,试问,主动土压力 E a 作用点距挡土墙地面的高度 z(m),与下列何项数值最为接近?(分数:1.00)A.1.6B.1.9C.2.2D.2.5(7).对挡土墙的地基承载力验算,除应符合建筑地基基础设计规范第 5.2 条的规定外,基底合力的偏心距 e 尚应符合下列何项数值才是正确的,并简述其理由。 提示:b 为基础宽度。(分数:1.00)A.eb/2B.eb/3C.eb/3.5D.eb/4一、二级注册结构工程师专业部分-77 答案解析(总分:42.00,做题时间:90 分钟)一、单项选择题

23、(总题数:15,分数:42.00)1.某双铰板拱的计算跨径为 40m,当该板拱的宽度小于下列何项数值时,应验算拱圈的横向稳定?(分数:1.00)A.2.0m B.2.5mC.3.0mD.1.5m解析:解析 解答如下: 根据公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范4.3.8 条: 某露天栈桥格构式支柱,构件尺寸及荷载如栈桥支柱及柱脚底板题图(a),A 点柱脚底板平面如图(b),各项荷载标准值为永久荷载:G 1 = 30kN;G 2 =80kN;G 3 =60kN。 竖向可变荷载:F 1 =500kN。 水平可变荷载:T 1 =20kN。 柱顶纵向(平面外)有支撑体系。 (分数:6.00)(1).

24、a 点柱脚承受拉力设计值 140kN,采用 2 个锚栓,材质 Q235-B,锚栓公称直径(M)与有效直径 (mm)关系如题表所示。 锚栓公称直径(M)与有效直径公称直径 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 有效直径 d e /mm 17.65 19.65 21.19 24.19 26.72 29.72 32.24 应采用 2 个 M_锚栓。(分数:1.00)A.30 B.20C.36D.24解析:解析 将钢结构设计规范式(7.2.1-6)转换,按 2 个锚栓计 (2).检验柱脚 A 应否设抗剪键?_(分数:1.00)A设 B.不设C.可设可不设D.依靠锚栓抗剪解析:解析 按

25、钢结构设计规范8.4.13,(C)、(D)均为错误答案,应否设抗剪键应根据水平力和底板与混凝土间摩擦力计算确定 R 3 =T=1.4 20=28kN 以 a 为轴,取矩 (3).柱脚 A 底板尺寸如图(b)所示,按弹性计算底板,底板厚度为_mm。(分数:1.00)A.24 B.36C.45D.32解析:解析 以 a 为轴取矩 底板压应力 现底板自由边长度之半即 374/2=187mm 大于短边 146mm,应按悬臂板计算弯矩: (4).杆件 AB 最大拉力设计值为_kN,最大压力设计值为_kN。(分数:1.00)A.116.8,194.2 B.109.2,194.2C.136.9,143.0D

26、.73,143解析:解析 先求 R 1 、以 A 为轴取矩 ah 斜度为 1:10,斜长为 =10.05(m) (5).杆件 bB 采用剖分 T 型钢 TN757557,i x =21.7mm,i y =16.5mm,x 轴在支柱平面外,用节点板连接。其容许长细比为_,最大长细比为_。(分数:1.00)A.200,166.7 B.150,101.4C.200,101.4D.150,166.7解析:解析 bB 内力为 0,其作用为用以减小柱肢 AH 长细比,按钢结构设计规范表 5.3.8,=200。 (6).当柱肢 AH 承受最大压力设计值为 995kN,不考虑各杆段压力变化,选用 HN4001

27、50813,Q235-B钢,A=71.12cm 2 ,i x =16.3cm,i y =3.21cm,强轴在支柱平面内。其以应力形式表达的稳定性数值为_ N/mm 2 。(分数:1.00)A.200.1 B.215.0C.175.8D.230.1解析:解析 柱肢截面 b/H=150/400=0.3750.8 对 x 轴为口类,对 y 轴为 b 类。 稳定性计算: 梁的截面尺寸为 bh=250mm500mm,C30 混凝土,受拉钢筋 HRB335 级,受压钢筋用 HPB235 级,计算简图如题图所示,环境类别为一类。 (分数:3.00)(1).若 G k =95kN,Q k =20kN,g k

28、=2.600kN/m,q k =0.9kN/m,则梁的控制截面内力设计值为_kNm。(分数:1.00)A.229.7B.250.6C.284.0D.294.6 解析:解析 由永久荷载控制: M max =(1.352600+1.40.7900)7.2 2 /8+(1.3595+1.40.720)10 3 7.2/4 =28 460.16+266 130=294.6(kNm) 由可变荷载控制: M max =(1.22600+1.4900)7.2 2 /8+(1.295+1.420)10 3 7.2/4 =28 382.4+25 5600=284.0(kNm)(2).若 M max =280.1

29、kNm,则梁的受拉配筋 A s =_ mm 2 。(分数:1.00)A.2496.25B.2869.3C.2917.7 D.2955.3解析:解析 考虑弯矩较大,故受拉钢筋设计成双排,取: s =60mm,h 0 =h- s =500-60=440(mm),f c =14.3N/mm 2 1 =1.0,f v =300N/mm 2 M 1 f c bx(h 0 -x/2) 故 x=248.0mm b h 0 =0.55440=242.0(mm)超筋。 在不允许加大截面高度及混凝土强度等级的情况下,必须采用双筋截面,按双筋截面公式进行计算。 =210N/mm 2 ,取 =35mm 为使钢筋总用量

30、最少,应充分利用混凝土抗压,令 x= b h 0 =242.0mm 代入规范式(7.2.1-1)可得: (3).上题中,若已配置受压钢筋 HPB235 级 ( (分数:1.00)A.2496.25 B.2869.3C.2917.7D.2955.3解析:解析 将 =941.0mm 2 代入规范式(7.2.1-1)即有 280.110 6 =1.014.3250x 1+210941.0(440-35) 求得 x=154.2mmx b =242mm 且 x2 =70mm 故受压钢筋配置是合适的。 将 x=154.2mm 及 =941.0mm 2 代入规范式(7.2.1-2),即有 1.014.325

31、0154.2+941.0 210=300A s 所以 A s 某三层无筋砌体房屋(无吊车),现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,刚性方案,砌体采用 MU10 级蒸压灰砂砖、M7.5 级水泥砂浆砌筑,施工质量控制等级为 B 级,安全等级二级。各层砖柱截面均为 370mm490mm,基础埋置较深且底层地面设置刚性地坪,房屋局部剖面示意如题图所示。(分数:2.00)(1).当计算底层砖柱的轴心受压承载力时,试问,其 (分数:1.00)A.0.91B.0.88C.0.83D.0.78 解析:解析 根据砌规5.1.2 和 5.1.3 条, H 0 =H+500=3300+300+500=4100mm;h=370m

32、m; =1.2 (2).若取 =0.9,试问,二层砖柱的轴心受压承载力设计值(kN),应与下列 _ 项数值最为接近。(分数:1.00)A.275B.245C.215 D.185解析:解析 根据砌规3.2.1、3.2.3 和 5.1.1 条进行计算, 查表 3212,蒸压灰砂砖 MU10 级,水泥砂浆 M7.5 级,f=1.69MPa A=0.370.49=0.18m 2 0.3m 2 , a =0.7+0.18=0.88 砌体用水泥砂浆砌筑, a =0.9 调整后 f=0.90.881.69=1.34MPa 砖柱的轴心受压承载力设计值 2.当高层建筑结构采用时程分析法进行补充计算所求得的底部剪

33、力应符合_项规定。(分数:1.00)A.每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 80%B.每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 65%,多条时程曲线计算所得的结构底部剪力平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 80% C.每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 90%D.每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法或底部剪力法求得的底部剪力的 75%解析:3.偏拉构件的抗剪承载力_。(分数:1.00)A.随轴向力的增加而增加B.随轴向力的减小而增加 C.小偏拉时随

34、轴向力的增加而增加D.大偏拉时随轴向力的增加而增加解析:4.计算地基变形时,传至基础底面上的荷载应按 _ 项荷载效应组合。(分数:1.00)A.短期效应组合B.短期效应组合且计入风荷载和地震荷载C.长期效应组合且计入风荷载和地震荷载D.长期效应组合,不计入风荷载和地震荷载 解析:如题图所示原木屋架,选用红皮云杉 TC13B 制作。斜杆 D 3 原木梢径 d100mm,其杆长 L=2828mm。 (分数:2.00)(1).D 3 杆轴心压力设计值 N-17.77kN,当按强度验算时,斜杆 D 3 的轴心受压承载力 c 与下列 _ 项数值最为接近。 A.1.10N/mm2 B.1.39N/mm2

35、C.2.26N/mm2 D.1.78N/mm2(分数:1.00)A.B.C. D.解析:由规范表 4.2.1-3 可知,红皮顺纹抗压强度和抗弯强度设计值分别为 f c 10N/mm 2 ,根据4.2.3 条第一款的规定,f c 1.151011.5N/mm 2 按小头直径验算强度 A n 7854mm 2 应用规范公式 4.1.2-1 (2).D 3 杆轴心压力设计值 N-22.02kN,当按稳定验算时,斜杆 D 3 的轴心受压承载力 c 与下列 _ 项数值最为接近。 A.4.89N/mm2 B.6.22N/mm2 C.7.94N/mm2 D.10.09N/mm2(分数:1.00)A.B.C.

36、D. 解析:杆件中点直径: 5.下列论述正确的是 _ 。(分数:1.00)A.砌体结构房屋层数少、高度较低,故其布置与其抗震性能关系不大B.底层框架房屋框架柱的刚度较上层墙体的刚度柔很多,能像弹簧一样产生较大的变形,可大大降低地震力的输入,因此这是一种较理想的体系C.砌体结构房屋高宽比限值,主要是防止结构可能产生的整体弯曲破坏 D.抗震横墙的最大间距限制主要是控制横墙的最大变形解析:如图所示铰接悬臂行车道板、承受公路-级荷载。(分数:5.00)(1).若该桥的弹性模量为 E=3.3510N/mm 4 ,梁跨中横截面面积 A=3.0m 2 ,惯性矩 I=1.2m 4 ,计算跨径 L=19.5m,

37、试判定公路-级荷载的冲击系数 与 _ 项数值最为接近。 (分数:1.00)A.0.29B.0.38 C.0.295D.0.285解析:根据通用桥规4.3.2 条,当 1.5Hzf14Hz 时,=0.17671nf-0.0157,f 为结构基频(Hz),按条文说明中公式(4-3),(4-4)计算: 已知:E=3.3510 10 N/mm 2 ,=19.5m,I c =1.2m 2 ,A=3.0m 2 ,g=10m/s 2 , m c =G/g=25kN/m 3 3.0m 2 /10m/s 2 =7500Ns 2 /m 2 (2).行车方向的压力面宽 a 1 和垂直行车方向的压力面宽 b 1 最接

38、近的数值是 _ 。(分数:1.00)A.a1=44cm,b1=84cm B.a1=84cm,b1=44cmC.a1=44cm,b1=44cmD.a1=84cm,b1=84cm解析:将加重车后轮作用于铰缝轴线上,后轴作用力为 P=120kN,后轮着地长度为 a 2 =0.2m,b 2 =0.6m,则有: a 1 =a 2 +2H=0.2+20.12=0.44m b 1 =b 2 +2H=0.6+20.12=0.84m(3).悬臂根部的有效分布宽度最接近的数值是 _ 。(分数:1.00)A.1.78mB.1.86m C.2.03mD.1.75m解析:荷载对于悬臂根部的有效分布宽度:a=a 1 +2

39、 0 =0.44+1.42=1.86m(4).公路-级荷载在悬臂根部每米宽板条上产生的弯矩最接近的数值是 _ 。(分数:1.00)A.-18.36kNmB.-15.3kNmC.-10.5kNm D.-9.65kNm解析:作用于每米宽板条上的弯矩: (5).公路-级荷载在悬臂根部每米宽板条上产生的剪力最接近的数值是 _ 。(分数:1.00)A.23kNB.32kNC.16kND.21kN 解析:作用于每米宽板条上的剪力为:5859 有一矩形截面剪力墙,总高 H=50m,b W =250mm,h W =6000mm,抗震等级二级。纵筋 HRB335 级,f y =300N/mm 2 ,箍筋 HPB

40、235 级,f y =210N/mm 2 ,C30,f c =14.3N/mm 2 ,f(下标= 1.43N/mm 2 , b =0.55,竖向分布钢筋为双排 (分数:2.00)(1).验算轴压比,下列_项接近。(分数:1.00)A.0.249 B.0.34C.0.42D.0.21解析:解析 查高层建筑混凝土结构技术规程表 7.2.14 得轴压比限值为 0.6。 (2).计算纵向钢筋(对称配筋),下列_项接近。 A.3876mm2 B.3750mm2 C.3680mm2 D.4050mm2(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 根据高层建筑混凝土结构技术规程7.2.16 条图 7.2.

41、16(a)纵向钢筋配筋范围沿墙肢方向的长度为: 应用高层建筑混凝土结构技术规程式(7.2.8-3) N c =a 1 f c b W x=1.014.3250=3575x 应用高层建筑混凝土结构技术规程式(7.2.8-8) N SW =(h W0 -1.5x)b W f yW W =(5700-1.5x)2502100.314% =939 645-247.3x 合并三式得: 6.规范关于伸缩缝最大间距的下列规定中,_不正确?(分数:1.00)A.现浇挑檐的伸缩缝间距不宜大于 12mB.当屋面无保温或隔热措施时,剪力墙结构的伸缩缝间距宜按规范表 9.1.1 中露天栏的数值取用C.框架结构比剪力墙

42、结构受的约束小,前者伸缩缝间距比后者大D.露天结构比室内结构受温度变化的影响更大,前者比后者的伸缩缝间距大 解析:某框架一剪力墙结构,房屋高度 50.1m,地下 2 层,地上 13 层,首层层高 6.0m,二层层高 4.5m,其余各层层高均为 3.6m。纵横方向均有剪力墙,地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度为 0.2g,1 类建筑场地。在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的 50%。各构件的混凝土强度等级均为 C40。(分数:3.00)(1).首层某框架中柱剪跨比大于 2。为使该柱裁面尺寸尽可能小,试

43、问,根据高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 32010)的规定,对该柱箍筋和附加纵向钢筋的配置形式采取所有相关措施之后,满足规程最低要求的该柱轴压比最大限值,应取下列 _ 项数值。(分数:1.00)A.0.95B.1.00C.1.05 D.1.10解析:解析 根据高 2010表 3.3.31,该建筑为 A 级高度,类建筑场地,由 3.9.1 条,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,查表 3.9.3,该建筑框架部分抗震等级为三级,查表 6.4.2,N=0.95 为使截面最小可采取措施,可沿柱全高采用井字复合箍或者复合螺旋箍,并在柱截面 中部设置巾附加纵向钢筋形成的芯柱,此时

44、,表 6.4.2 注解 5,轴压比限值可增加 0.15,即 N=0.95+0.15=1.1 又由表 6.4.2 注解 6,柱轴压比限值不应大于 1.05,所以选 C(2).位于第 5 层平面中部的某剪力墙端柱截面为 500mm500mm,假定其抗震等级为二级。端柱纵向钢筋采用 HRB335 级钢筋(b);考虑地震作用组合时,由考虑地震作用组合小偏心受拉内力设计值计算出的该端柱纵筋总截面面积计算值为最大(1800nm 2 )。试问,该柱纵筋的实际配筋选择下列 _ 项时,才能满足且最接近于高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 32010)的最低要求。 A.416+418(A s=1822mm2) B

45、.818(A s=2036mm2) C.420+418(A s=2275mm2) D.8b20(A s=2513mm2)(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 根据高 20106.4.4 条 5 款,边柱、角柱及剪力墙端柱考虑地震作用组合产生小偏心 受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加 25%,则 A s =1.251800=2250(mm 2 ) 本题考察:柱纵向钢筋的配置要求(3).与截面 700mm700mm 的框架柱相连的某截面为 400mm600mm 的框架梁,纵筋采用 HRB335 级钢(),箍筋采用 HPB235 级钢();其梁端上部纵向钢筋系按截面计算配置。假设该框

46、架梁抗震等级为三级,试问,该梁端上部和下部纵向钢筋面积(配筋率)及箍筋按下列 _ 项配置时,才能全部满足高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ32010)的构造要求。 提示:下列各选项纵筋配筋率和箍筋面积配筋率均符合高规(混凝土)第 6.3.4 条第 1 款和第 6.3.2条第 2 款中最小配筋率要求。 梁纵筋直径均不小于 18。 A上部纵筋 A s 上 =5680mm 2 ,p 上 =2.70%;下部纵筋 A s 下 =4826mm 2 , 下 =2.30%;四肢箍筋中 10100 B上部纵筋 A s 上 =3695mm 2 , 上 =1.76%;下部纵筋 A s 下 =1017mm 2 , 下

47、 =0.48%;四肢箍筋中 8100 C上部纵筋 A s 上 一 5180mm 2 , 上 =2.47%;下部纵筋 A s 下 =3079mm 2 , 下 =1.47%;四肢箍筋中 8100 D上部纵筋 A s 上 =5180mm 2 , 上 =2.47%;下部纵筋 A s 下 =3927mm 2 下 =1.87%;四肢箍筋中 (分数:1.00)A.B.C.D. 解析:解析 新规范取消了 2002 版规程 6.3.2 第 3 条框架粱端最大配筋率不应大于 2.5%的强制性要求,相关内容改为非强制性要求出现在 6.3.3 第 1 条。所以 A 选项不是错误,只是相对 D 选项不是最佳选项 由 6.3.2 第 3 条,梁端界面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,三级不应小于 0.3 某工字形截面牛腿与工字形柱的翼缘焊接如题图,牛腿翼缘板与柱用对接焊缝连接:腹板用角焊缝连接,h f =8mm。已知牛腿与柱的连接截面承受的荷载设计值:剪力 V=470kN,弯矩 M=235kNm。钢材为 Q235-B。手工焊,E4315 型焊条,二级焊缝。(分数:6.00)(1).对接焊缝的宽度 b=200mm,按强度设计值换算成角焊缝等效宽度为 _ mm。(分数:1.00)A.240B.258C.268.8 D.27

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