[工程类试卷]注册结构工程师(一级专业考试-上午)模拟试卷11及答案与解析.doc

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1、注册结构工程师(一级专业考试- 上午)模拟试卷 11 及答案与解析0 有一钢筋混凝土非预应力屋架,如题图所示:已知:屋架混凝土强度等级为C30。节点集中荷载 P=P1+P2 恒荷载 P1=12kN(标准值且包括构件自重)活荷载P2=6kN(标准值且活荷载大于 4kNm 2)提示:1计算屋架杆件内力时不考虑节点次应力的影响:2上弦杆的计算长度可取节间长度的两倍。1 在活荷载作用下的支座反力为 RAh(设计值,kN)应该和下列( )项数值相接近。(A)R Ah=234(B) RAh=252(C) RAh=21(D)R Ah=1952 在恒荷载和活荷载的作用下,上弦杆件 S1 的内力设计值(kN)与

2、下列( )项数值相接近。(A)15302(B) 12416(C) 14899(D)127513 上弦杆件截面为 200mm200mm,配置 4 根 14 的钢筋,试问该屋架上弦杆的承载能力 N(设计值,kN)与下列( ) 项值相接近。(A)N=4982(B) N=3335(C) N=25027(D)N=591353 某钢筋混凝土框架梁截面尺寸 bh=300mm500mm,混凝土强度等级为 C25,纵向钢筋采用 HRB335,箍筋采用 HPB300,a s=35mm。4 若梁的纵向受拉钢筋为 422,纵向受压钢筋为 220,箍筋为 8200 双肢箍,梁承受一般均布荷载,则考虑地震组合后该梁能承受

3、的最大弯矩 M 与剪力 V 最接近下列( ) 项数值。(A)M=260kN m,V=148kN(B) M=342kNm,V=162kN(C) M=297kNm,V=195kN(D)M=260kN m,V=162kN5 若该梁为三级框架梁,考虑地震组合及调整后在支座截面处引起的剪力设计值V=101kN(集中荷载引起的占 75以上,集中荷载作用点至支座的距离 a=2000mm),箍筋间距 s=200mm,则该截面的最小配箍面积为 ( )。(A)81mm 2(B) 74mm2(C) 57mm2(D)112mm 25 二层钢筋混凝土框架结构如题图所示,框架梁刚度 EI=co,建筑场地类别类,抗震烈度

4、8 度,设计地震分组第一组,设计地震基本加速度值 02g,阻尼比为005。6 已知第一、二振型周期 T1=11s,T 2=035s,在多遇地震作用下,对应第一、二振型影响系数 1、 2,最接近下列( ) 。(A)007,016(B) 007,012(C) 008,012(D)016,0077 当用振型分解反应谱法计算时,相应于第一、二振型水平地震作用下剪力标准值如图所示。试问,水平地震作用下 A 轴底层柱剪力标准值 V(kN),最接近下列( )。(A)420(B) 482(C) 506(D)5818 当用振型分解反应谱法计算时,顶层柱顶弯矩标准值 M(kNm),最接近下列( )。(A)370(

5、B) 518(C) 740(D)8338 钢筋混凝土简支矩形截面梁尺寸为 250mm500mm,混凝土强度等级为 C30,梁受拉区配置 320 的钢筋(942mm 2),混凝土保护层 c=25mm,承受均布荷载,梁的计算跨度 I0=6m。9 若已知按荷载效应的准永久组合计算的跨中弯矩值 Mq=100kNm,则裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 与下列( )项数值最为接近。(A)0770(B) 0635(C) 0580(D)066010 若已知裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 =0825,则该梁的短期效应刚度与下列( ) 项数值最为接近。(A)27610kNm 2(B) 27102kNm 2(C)

6、 28610kNm 2(D)29610kNm 211 若已知梁的短期效应刚度 Bs=2973214kNm 2,按荷载效应的标准永久组合计算的跨中弯矩值 Mq=50kNm,梁受压区配有 218 的钢筋,则跨中挠度与下列( )项数值最为接近。(A)102mm(B) 143mm(C) 114mm(D)163mm12 已知按荷载效应的准永久组合计算的跨中弯矩值 Mq=90kNm,受拉区纵向钢筋为 320(带肋钢筋),等效直径 deq=20mm,按荷载效应的准永久组合计算的纵向受拉钢筋的等效应力 sq=210Nmm 2,则最大裂缝宽度 wmax 与下列( )项数值最为接近。(A)0201mm(B) 01

7、97mm(C) 0233mm(D)0256mm13 若按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率 tc=1508,按荷载效应的准永久组合计算的纵向受拉钢筋的等效应力 sq=157Nmm 2,裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 =0551,受拉区纵向钢筋为 320(带肋钢筋),等效直径 deq=20mm,则梁表面处的最大裂缝宽度 ws,max 与下列( )项数值最为接近。(A)0154mm(B) 0140mm(C) 0125mm(D)0177mm14 预应力钢筋的预应力损失,包括锚具变形损失( 11),摩擦损失( 12),温差损失(13),钢筋松弛损失( 14),混凝土收缩、徐变损失( 15

8、),局部挤压损失( 16)。设计计算时,预应力损失的组合,在混凝土预压前为第一批,预压后为第二批。对于先张法构件预应力损失的组合是( )。(A)第一批 11+12+13;第二批 15+16(B)第一批 11+12+13;第二批 16(C)第一批 11+12+13+14;第二批 15(D)第一批 11+12;第二批 14+1515 梁中配置受压纵筋后( )。(A)既能提高正截面受弯承载力,又可减少构件混凝土徐变(B)加大构件混凝土徐变(C)不影响构件混凝土徐变(D)只能提高正截面受弯承载力15 某宽厚板车间冷床区为三跨等高厂房。跨度均为 35m;边列柱柱间距为 10m,中列柱柱间距为 20m,局

9、部 60m;采用三跨连续式焊接工字形屋面梁,其间距为10m。屋面梁与钢柱为固接。厂房屋面采用彩色压型钢板,屋面坡度为 120;檩条采用多跨连续式 H 型钢檩条,其间距为 5m:檩条与屋面梁搭接。屋面梁、檩条及屋面上弦水平支撑的局部布置示意如题图中的(a)图所示,且系杆仅与檩条相连。中列柱柱顶设置有 20m 和 60m 跨度的托架,托架与钢柱采用铰接连接,托架的简图和荷载设计值如题图中的(b)和(c)图所示。屋面梁支承在托架竖杆的侧面,且屋面梁的顶面略高于托架顶面约 150mm。 檩条、屋面梁、20m 跨度托架采用 Q235B钢,60m 跨度托架采用 Q345B 钢。手工焊接时,分别采用 E43

10、 型焊条和 E50 型焊条,要求焊缝质量等级为二级。 20m 跨度托架杆件采用轧制 T 型钢,T 型钢的翼缘板与托架平面相垂直。60m 跨度托架杆件采用轧制 H 型钢,H 型钢的腹板与托架平面相垂直。16 屋面均布荷载设计值(包括檩条自重)q=1 5kNm 2。试问,多跨(五跨)连续檩条支座最大弯矩设计值(kNm)与下列( ) 项数值最为接近。 提示:可按M=0105ql 2 计算。(A)938(B) 788(C) 625(D)46917 屋面梁的弯矩设计值 M=2450kNm,采用双轴对称的焊接工字形截面,翼缘板为-35016,腹板为-150012,W x=12810103mm3,截面上无孔

11、。当按抗弯强度进行计算时,试问,梁上翼缘上最大压应力(Nmm 2)与下列( )项数值最为接近。(A)1821(B) 1913(C) 2002(D)205018 试问,20m 跨度托架的支座反力设计值(kN)与下列( )项数值最为接近。(A)7300(B) 3500(C) 3800(D)372519 20m 跨度托架上弦杆的轴心压力设计值 N=1217kN,采用轧制 T 型钢,T2004082121,i x=539mm,i y=973mm,A=12570mm 2。当按轴心受压构件进行稳定性计算时,杆件最大压应力(Nmm 2)与下列( )项数值最为接近。 提示: 只给出上弦杆最大的轴心压力设计值,

12、可不考虑轴心压力变化对杆件计算长度的影响。 为简化计算取绕对称轴的 y,代替 yz。(A)1896(B) 1449(C) 1614(D)180620 20m 跨度的托架下弦节点如题图所示,托架各杆件与节点板之间采用等强的对接焊缝进行连接,焊缝质量等级为二级。斜腹杆翼缘板拼接板为 2-10012,拼接板与节点板之间采用角焊缝连接,取 hf=6mm,按等强连接的原则,试问,该角焊缝的长度 l1(mm)与下列( )项数值最为接近。(A)360(B) 310(C) 260(D)21021 60m 跨度托架端斜杆 D1 的轴心拉力设计值(kN)与下列( )项数值最为接近。(A)2736(B) 2757(

13、C) 3339(D)336522 60m 跨度托架下弦杆最大轴心拉力设计值(kN)与下列( )项数值最为接近。(A)11969(B) 8469(C) 8270(D)809423 60m 跨度托架上弦杆最大轴心压力设计值 N=8550kN,拟采用热轧 H 型钢H4284072035,i x=182mm,i y=104mm,A=36140mm 2。当按轴心受压构件进行稳定性计算时,杆件最大压应力(Nmm 2)与下列( )项数值最为接近。 提示:只给出杆件最大轴心压力值,可不考虑轴心压力的变化对杆件计算长度的影响。(A)3072(B) 2762(C) 2486(D)230224 60m 跨度托架腹杆

14、 V2 的轴心压力设计值 N=1855kN,拟采用热轧 H 型钢H3903001016,i x=169mm,i y=726mm,A=13670mm 2。当按轴心受压构件进行稳定性计算时,杆件的最大压应力(Nmm 2)与下列( )项数值最为接近。(A)162(B) 194(C) 253(D)30325 60m 跨度托架的上弦节点如题 25 图所示,托架各杆件与节点板之间采用等强的对接焊缝进行连接,焊缝质量等级为二级。斜腹杆腹板的拼接板件为-35810,拼接板件与节点板之间采用坡口焊透的 T 形焊缝,试问, T 形焊缝的长度 l1(mm)与下列( )项数值最为接近。(A)310mm(B) 330m

15、(C) 560mm(D)620mm26 计算格构式压杆绕虚轴 z 挠曲时的整体稳定性,其稳定系数应根据( )查表确定。(A) x(B) ax(C) y(D) ay27 工字形截面受压构件腹板高度与厚度之比不能满足按全腹板进行计算的要求时,( )。(A)可在计算时将腹板截面仅考虑计算高度两边缘 的范围(B)必须加厚腹板(C)必须设置纵向加劲肋(D)必须设置横向加劲肋28 有侧移的单层钢框架,采用等截面柱,柱与基础固接,与横梁铰接,框架平面内柱的计算长度系数 是 ( )。(A)20(B) 15(C) 10(D)0529 有重级工作制吊车的厂房选择屋架下弦交叉支撑,屋架间距 6m,支撑节间6m,支撑

16、杆件截面是( ) 。29 截面尺寸为 1170mm190mm 的窗间墙,采用 MU75 单排孔混凝土小型空心砌块和 M75 混合砂浆砌筑。不错孔,不灌实。墙的计算高度 38m 。承受轴向力设计值 105kN。荷载标准值产生的偏心距为 38mm。30 该窗间墙高厚比 与( )项数值相近。(A)18(B) 20(C) 22(D)2431 假定该窗间墙的高厚比 =20,试确定其承载力与( )项数值相近。(A)12671kN(B) 12204kN(C) 12256kN(D)13738kN32 题 31 的其他条件不变,仅改用 M75 水泥砂浆砌筑,该窗间墙的承载力与 ( )项数值相近。(A)9568k

17、N(B) 10374kN(C) 1077kN(D)1266kN32 某窗间墙尺寸为 1200mm370mm,如题图所示,采用 MU10 砖和 M25 的混合砂浆砌筑。已知大梁截面尺寸为 bh=200mm550mm,跨度 5m。支承长度a=240mm,梁端荷载设计值产生的支承压力 NI=240kN,梁底墙体截面处的上部设计荷载为 N0=50kN。33 假定 a0=14288mm;梁端支承处砌体的局部受压承载力与( )项数值最为接近。(A)7887kN(B) 6321kN(C) 5987kN(D)528kN34 在梁端设置与梁端现浇成整体的垫块,其尺寸为ab=240mm,b b=620mm,t b

18、=300mm。已知 a0=8113mm,试问垫块下砌体的局部受压承载力与( ) 项数值接近。(A)8358kN(B) 968kN(C) 11939kN(D)1275kN34 已知柱间基础上墙体高 15m,双面抹灰、墙厚 240mm,采用 MU10 烧结普通砖,M5 混合砂浆砌筑,墙上门洞尺寸如题图所示。柱间 6m,基础梁长 545m,基础梁断面尺寸为 bhb=240mm450mm,伸入支座 03m :混凝土为 C30,纵筋为HRB335,箍筋为 HPB300。35 墙梁跨中截面的计算高度 H0 与( )项数值最为接近。(A)5375mm(B) 5150mm(C) 5335mm(D)5450mm

19、36 若已知墙梁计算跨度 l0=5150mm,则规范公式(7361)中,公式右端的值与( )项数值最为接近。(A)7235kNm(B) 665kNm(C) 6892kNm(D)7895kNm37 托梁按偏心受拉构件进行计算,若已知 aM=0250, N=2032,假设墙梁的跨中计算高度 H0=5450m,由荷载 Q2 引起的跨中弯矩值 M2=315kNm,则轴心力至纵向钢筋合力点之间的距离 e 与( ) 项数值最为接近。(A)670mm(B) 490mm(C) 550mm(D)450mm38 若已知荷载设计值 Q2=150kNm,则使用阶段的托梁斜截面受剪承载力 (规范公式 738) 验算时公

20、式右端的剪力值与( )项数值最为接近。(A)1492kN(B) 15059kN(C) 18188kN(D)16738kN39 施工阶段托梁的弯矩及剪力设计值承载力为( )。(A)5427kNm,397kN(B) 7235kNm,11892kN(C) 65kNm,456kN(D)5427kNm,7235kN40 对砌体房屋中的钢筋混凝土构造柱的论述,以下( )项为正确。(A)墙体开裂阶段的抗剪能力明显提高(B)如果先浇构造柱,一定要严格按构造规定沿墙高每隔 500mm 设 26 拉结钢筋(C)构造柱必须单独设置基础,不得直接埋人室外地坪下 500mm 或较浅的基础圈梁中(D)各片承重墙体均设置连

21、续到顶的构造柱,对墙体抗剪强度有提高作用注册结构工程师(一级专业考试- 上午)模拟试卷 11 答案与解析1 【正确答案】 B【试题解析】 荷载设计值:14P 2=84kN R Ah=(684) =252kN2 【正确答案】 D【试题解析】 采用节点法:P=1212+146=228kN3 【正确答案】 A【试题解析】 混凝土 C30 fc=143Nmm 2 fy=270Nmm 2 As=615mm2 截面尺寸为 bh=200mm200mm N=09(f cA+fyAs)=0 9075(14 3200200+270615)=498 18kN。4 【正确答案】 D【试题解析】 截面有效高度:h 0=

22、h-as=500-35=465mm 双筋矩形截面的受弯构件受压区高度 x 按下式计算:相对受压区高度 =xh 0=01610550 考虑地震作用组合的框架梁,其斜截面受剪承载力采用规范公式(1134):=162132N 考虑地震作用组合的框架梁,其受剪截面应符合下式条件:5 【正确答案】 B【试题解析】 三级框架梁构造要求:箍筋最小直径 Dmin=8mm 加密区箍筋最大间距 smax=min150,h4=125mm 非加密区箍筋最大间距 smax=2smax=250mm 最小配箍面积 Asv,min =(0260f tf yv)bs=(0260127270)300200=734mm 2 集中荷

23、载作用下,考虑地震作用组合的框架梁,其斜截面受剪承载力应满足:满足要求 Asv,rmin =74mm2。6 【正确答案】 A【试题解析】 查抗 2010表 5141,8 度、多遇地震, max=016;查该规范表 5142,类场地、一组,Tg=045sT g=045s T 1=11s5T g=225sT2=035sT=0 45s 则 2=2max=10016=0 16。7 【正确答案】 C【试题解析】 由题知,V 1=500kN,V 2=80kN 由抗 2010式(5223)8 【正确答案】 D【试题解析】 由抗 2010式(5223)因为框架梁的刚度 EI=,则顶层柱及弯点在柱中央,故顶层柱

24、顶弯矩标准值为 Vh2374 52=8325(kNm)。9 【正确答案】 A【试题解析】 C30 f tk=201Nmm 2 Ec=30000N mm2Ate=05bh=05250500=62500mm 210 【正确答案】 A【试题解析】 钢筋弹性模量与混凝土模量的比值E: E=Es Ec=20000029791=671 矩形截面, f=0 纵向受拉钢筋配筋率:钢筋混凝土受弯构件的 B,按公式(混20107231)计算:11 【正确答案】 C【试题解析】 考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 :12 【正确答案】 C【试题解析】 矩形截面偏心受拉构件的受力特征系数 cr=21 带肋钢筋

25、的相对黏结特性系数 v=10 按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率 te,按下列公式计算: 对矩形截面的受弯构件:Ate=05bhA te=05250500=62500mm 2 裂缝问纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ,按下列公式计算:最大裂缝宽度叫 wmax,按下列公式计算:13 【正确答案】 A【试题解析】 最大裂缝宽度 wmax,按下列公式计算:(混 20107121)受弯构件表面处的最大裂缝宽度 ws,max 可近似按下列公式计算: 当 z=087h 0 时,x=0 26h 0=121mm14 【正确答案】 C15 【正确答案】 A16 【正确答案】 C【试题解析】 M=0105

26、1520 2=63kN17 【正确答案】 A【试题解析】 18 【正确答案】 C【试题解析】 2V A=3F2+2 F2+F1=760,V A=38019 【正确答案】 D【试题解析】 取max=10277,=0 53820 【正确答案】 B21 【正确答案】 C【试题解析】 =1930-15=1915N,SD 1=33393622 【正确答案】 D【试题解析】 从中间将托架断开,对上弦中点左处第一个接点取矩得到:193025000-(1525000+3020000+73015000+3010000+7305000)=4000FF=809375kN23 【正确答案】 A【试题解析】 24 【正

27、确答案】 B【试题解析】 25 【正确答案】 C26 【正确答案】 B【试题解析】 按 GB 500172003, x 由换算长细比 ax 确定27 【正确答案】 A【试题解析】 按 GB 500172003,腹板高厚比不能满足按全腹板计算要求时,有两种解决办法,可用(不是必须)纵向加劲肋加强,或在计算构件强度和稳定性时将腹板的截面仅考虑计算高度边缘范围内两侧宽度各为 20tw 的部分。28 【正确答案】 A【试题解析】 查 GB 500172003 附表,K 1=0,K 2=,=20029 【正确答案】 D【试题解析】 按 GB 500172003,受拉支撑长细比取 350,计算交叉受拉杆件

28、平面外的长细比时,应采用与角钢肢边平行轴的回转半径,平面外计算长度为600=849cm,需 ix849350=243cm,故选用 805,i x=248cm30 【正确答案】 C【试题解析】 由规范表 512 可知,高厚比修正系数 =11 窗间墙高厚比为31 【正确答案】 A【试题解析】 f=193Nmm 2,A=1170mm190mm=222300mm 2022m 203m 2,调整系数a=07+022=092mm 2,调整后 f=092193=178N mm 2N=fA=032178222300=1266kN。32 【正确答案】 D【试题解析】 由于采用 M75M5 0 的水泥砂浆,故不需

29、要进行调整,N=1266kN33 【正确答案】 D【试题解析】 应用式(5244)得局部受压面积:Al=a0b=14288200=28576mm 20029m 2A0=(b+2h)h=(200+2370)370=347800mm20348m 2fAl=072 01329000=52780N=528kN。34 【正确答案】 B【试题解析】 b+2h=620+2370=1360mm1200mm,因此取 b+2h=1200mm 垫块面积:A b=abbb=240620=148800mm2 影响砌体局部抗压强度的计算面积:A0=(b+2h)h=1200370=444000mm21=087=08149=

30、1 192 上部平均压应力设计值: 根据规范425 的规定: 垫块上由上部荷载设计值产生的轴力 N=0Ab=0113148800=168kN 合力的偏心距: 垫块上合力的影响系数: =0343,则当 =30 时,=0 42 局部受压承载力为: lfAb=042119213148800=968kN。35 【正确答案】 A【试题解析】 l 0=515m,l n=485m,11l n=114 85=5335m,故b0=515mH=15ml 0,故取 hw=l0=515m36 【正确答案】 A【试题解析】 托梁自重 12250240 45=324kNm 墙体自重 12524(15515-124)+12

31、40 45515=91 64kN mQ 2=324+91 64=9488kNmMb=MM2=02331456=72 35kNm 。37 【正确答案】 B【试题解析】 M b=MM2=0250315=78 75kN m故为大偏心受拉构件。轴心力至纵向钢筋合力点之间的距离:38 【正确答案】 C【试题解析】 净跨 l 0=545-203=485m 托梁支座边剪力设计值:由规范 738 条可知:对于有洞口自承重墙梁v=05V b=vV2=05363 75=181 88kN。39 【正确答案】 A【试题解析】 施工阶段托梁承载力托梁自重为 324kNm 墙体自重 12190 2424=1313kNm 作用在托梁上的均布荷载为:324+13 13=1637kNm40 【正确答案】 D【试题解析】 两端均有构造柱的抗震墙,r RE=0 9,其他抗震墙 rRE=10,相当抗震抗剪强度提高 r09 =11,所以构造柱虽然对墙体的开裂强度无明显的提高,但对墙体的抗剪强度约可提高 1030左右,所以 D 正确。

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