[工程类试卷]注册结构工程师(二级专业考试-下午)模拟试卷6及答案与解析.doc

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1、注册结构工程师(二级专业考试- 下午)模拟试卷 6 及答案与解析1 某钢筋混凝土矩形截面梁,截面尺寸为 500mm500mm,计算跨度 I0 为 6.3m,跨中有一短挑梁(见下图) ,挑梁上作用有距梁轴线 400mm 的集中荷载 P=250kN,梁上的均布荷载设计值(包括自重)g=9kN/m,混凝土为 C25,纵筋采用 HRB400 钢筋,箍筋采用 HRB335 钢筋。截面有效高度 h0=465mm。1 考虑梁的支座为固定端,则跨中纵向钢筋的最小配筋率与( )项数值最接近。(A)0.20%(B) 0.19%(C) 0.39%(D)0.32%2 设箍筋间距 s=100mm,形式为双肢箍,支座截面

2、弯矩设计值 M=226.640kNm,剪力设计值 V=153.4kN,扭矩设计值 T=50kNm,W t=41 666 667mm3,已知截面满足规范的要求,则按支座截面计算的截面抗剪箍筋面积与( )项数值最为接近。 提示:按集中荷载下的剪扭构件计算,剪跨比 =3。(A)64mm 2(B) 85mm2(C) 107mm2(D)94mm 23 若已知 Acor=202 500mm2,=1.2 , t=1.0,假定支座处的抗剪箍筋面积Asv=60mm2,其余条件同上题,则支座处截面的箍筋总面积与( )项数值最为接近。(A)76mm 2(B) 99mm2(C) 138mm2(D)102mm 24 有

3、一两跨四层框架,梁、柱现浇,楼盖为装配式楼盖。梁的跨度为 6m,混凝土强度等级为 C30,受力纵筋为 HRB335,箍筋为 HPB235。屋面梁b=300mm,h=500mm,顶层柱 b=400mm,h=500mm,梁的混凝土保护层厚度为25mm,柱的混凝土保护层厚度为 30mm,层高 H=4.5m。4 设梁支座处上部配有 318 的纵向钢筋,下部为 216 的纵向钢筋,箍筋为 8(A)V=222.1kN,M=-98.4kNm(B) V=222.1kN,M=-89.2kNm (C) V=208.2kN,M=-98.4kNm (D)V=241.5kN,M=-109.5kNm5 设屋面梁支座处考虑

4、地震作用后的最不利剪力设计值为 V=190kN,其中由于集中荷载在支座截面所产生的剪力占总剪力值的 75%以上,集中荷载作用点至支座截面的距离 a=2000mm,设箍筋的间距 s=150mm,则配置在支座截面内箍筋的全截面面积最接近( ) 项数值。(A)114mm 2(B) 79mm2(C) 65mm2(D)101mm 26 设顶层柱的柱底截面考虑地震作用后的最不利内力设计值为N=320kN、M=153kNm,设截面为对称配筋计算而得的柱中纵向钢筋 As=As 最接近( )项数值。(A)1129mm 2(B) 1025mm2(C) 1256mm2(D)912mm 27 设顶层柱的柱顶截面按荷载

5、效应标准组合后的 N=320kN、M=90kNm,设截面的纵向受拉钢筋为 420,钢筋的相对黏结特性系数 v=1.0,c=30mm,则最后按荷载效应的标准组合计算的纵向受拉钢筋的等效应力 sk 最接近( )项数值。(A)183N/mm 2(B) 211N/mm2(C) 84N/mm2(D)101N/mm 28 设屋面梁的纵向受拉钢筋为 318,按荷载标准组合下钢筋的应力ss=162N/mm2,则屋面梁的短期刚度 Bs 最接近( )项数值。(A)42 555kNm 2(B) 49 123kNm2(C) 33 125kNm2(D)55 412kNm 29 力钢筋为 HRB335,纵筋的混凝土保护层

6、厚度 c=30mm,配置螺旋式间接钢筋,箍筋直径为 8mm,箍筋间距 s=50mm,箍筋为 HPB235 钢筋。9 假定柱的轴向压力设计值 N=1240kN;对柱进行轴心受压构件验算(不计入间接钢筋的影响),则柱的纵向受力钢筋的最小计算面积为( )。(A)1566mm 2(B) 1.439mm2(C) 1376mm2(D)1669mm 210 条件同上题,如计入间接钢筋的影响则柱的纵向受力钢筋的计算面积与( )项数值最为接近。(A)1266mm 2(B) 1439mm2(C) 1376mm2(D)1569mm 211 假定柱的轴向压力设计值 N=400kN,弯矩设计值 M=80kNm,偏心距增

7、大系数=1.11,则纵向受拉钢筋与全部纵向钢筋截面面积的比值 at 与( )项数值最为接近。(A)0.498(B) 0.345(C) 0.427(D)012 设考虑地震效应组合后的柱的轴向压力设计值 N=550kN,弯矩设计值M=75kNm,比值系数 a=0.441,则全部纵向钢筋的截面面积 As 与( )项数值最为接近。(A)2428mm 2(B) 2619mm2(C) 3310mm2(D)2945mm 213 在框架结构内力与位移计算当中,可以考虑现浇楼面对梁刚度的影响。今有一截面尺寸为 250mm600mm 的中框架梁,其惯性矩 I(mm4)可取( )项数值。(A)5410 8(B) 8

8、1108(C) 90108(D)10810 814 在钢筋混凝土双筋梁,大偏心受压和大偏心受拉构件的正截面承载力计算中,要求压区高度 x2a,是为了( )。(A)保证受压钢筋在构件破坏时能达到其抗压强度设计值(B)防止受压钢筋压屈(C)避免保护层剥落(D)保证受压钢筋在构件破坏时能达到极限抗压强度15 轴向压力 N 对构件抗剪承载力 Vu 的影响是( )。(A)不论 N 的大小,均可提高构件的抗剪承载力 Vu(B)不论 N 的大小,均可降低构件的 Vu(C) N 适当时提高构件的 Vu,N 太大时降低构件的 Vu(D)N 大时提高构件的 Vu,N 小时降低构件的 Vu16 某单层工业厂房,设置

9、有两台 Q=25/10t 的软钩桥式吊车,吊车每侧有两个车轮,轮距 4m,最大轮压标准值 Pmax=279.7kN,吊车横行小车重量标准值 g=73.5kN,吊车轨道的高度 hR=130mm。 厂房柱距 12m,采用工字形截面的实腹式钢吊车梁,上翼缘板的厚度 hf=18mm。腹板厚度 tw=12mm。沿吊车梁腹板平面作用的最大剪力为 V,在吊车梁顶面作用有吊车轮压产生的移动集中荷载 P 和吊车安全走道上的均布荷载 q。16 当吊车为中级工作制时,试问,作用在每个车轮处的横向水平荷载标准值(kN),应与下列( ) 项数值最为接近。(A)15.9(B) 8(C) 22.2(D)11.117 假定吊

10、车为重级工作制时,试问,作用在每个车轮处的横向水平荷载标准值(kN),应与下列 ( )项数值最为接近。(A)8(B) 14(C) 28(D)4218 当吊车为中级工作制时,试问,在吊车最大轮压作用下,在腹板计算高度上边缘的局部压应力设计值(N/mm 2),应与下列( ) 项数值最为接近。(A)85.7(B) 61.2(C) 50.4(D)48.219 吊车梁上翼缘板与腹板采用双面角焊缝连接。当对上翼缘焊缝进行强度计算时,试问,应采用下列( ) 项荷载的共同作用。(A)V 与 P 的共同作用(B) V 与 P 和 q 的共同作用(C) V 与 q 的共同作用(D)P 与 q 的共同作用20 某屋

11、盖工程的大跨度主桁架结构使用 Q345B 钢材,其所有杆件均采用热轧 H型钢;H 型钢的腹板与桁架平面垂直。桁架端节点斜杆轴心拉力设计值 N=12 700kN。 20 桁架端节点采用两侧外贴节点板的高强度螺栓摩擦型连接,如下图所示。螺栓采用 10.9 级 M27 高强度螺栓,摩擦面抗滑移系数取 0.4。试问,顺内力方向的每排螺栓数量(个) ,应与下列( ) 项数值最为接近。(A)26(B) 22(C) 18(D)1621 现将桁架的端节点改为采用等强焊接对接节点板的连接形式,如下图所示。在斜杆轴心拉力作用下,节点板将沿 ABBCCD 破坏线撕裂。已确定AB=CD=400mm,其拉剪折算系数均取

12、 =0.7,BC=33mm。试问,在节点板破坏线上的拉应力设计值(N/mm 2),应与下列( ) 项数值最为接近。(A)356(B) 258.7(C) 178.5(D)158.222 某厂房的纵向天窗宽 8m、高 4m,采用彩色压型钢板屋面、冷弯型钢檩条、天窗架:檩条、拉条、撑杆和天窗上弦水平支撑局部布置简图如下图中的图(a)所示;天窗两侧的垂直撑如图(b)所示,工程中通常采用的三种形式天窗架的结构简图分别如图(c)、(d)、(e)所示。所有构件均采用 Q235 钢,手工焊接时使用 E43 型电焊条,要求焊缝质量等级为二级。22 桁架式天窗架如题图(c)所示。试问,在竖向荷载作用下,水平反力

13、RH(kN)与下列( )项数值最为接近。(A)3.3(B) 4.4(C) 5.5(D)6.623 在图(c)中,杆件 AC 在各节间最大的轴心压力设计值 N=12kN,采用1006, A=2386mm2,i x=31mm,i y=43mm。当按轴心受压构件进行稳定性计算时,试问,杆件截面的压应力设计值(N/mm 2)应与下列( )项数值最为接近。 提示:在确定桁架平面外的计算长度时不考虑各节间内力变化的影响。(A)46.2(B) 35(C) 27.8(D)24.924 多竖杆式天窗架如图(d)所示。在风荷载作用下,假定天窗斜杆(DE、DF)仅承担拉力。试问,当风荷载设计值 W1=2.5kN 时

14、,DF 杆的轴心拉力设计值(kN)应与下列( )项数值最为接近。(A)8(B) 9.2(C) 11.3(D)12.525 在图(d)中,杆件 CD 的轴心压力很小(远小于其承载能力的 50%),当按杆件的长细比选择截面时,试问,下列( )项截面较为经济合理。(A)(B)(C)(D)26 两铰拱式天窗架如图(e)所示。斜梁的最大弯矩设计值 Mx=30.2kNm,采用热轧H 型钢H2001005.58,A=2757mm 2,W x=188103mm3,i x=82.5mm,i y=22.1mm。当按整体稳定性计算时,试问,截面上最大压应力设计值(N/mm 2)应与下列( )项数值最为接近。 提示:

15、 b 按受弯构件整体稳定性系数近似计算方法计算。(A)171.3(B) 180.6(C) 205.9(D)152.327 在题(e)中,立柱的最大弯矩设计值 Mx=30.2kNm,轴心压力设计值 N=29.6kN,采用热轧 H 型钢H19415069,A=3976mm 2,W x=283103mm3,i x=83mm,i y=35.7mm。作为压弯构件,试问,当对弯矩作用平面外的稳定性计算时,构件上最大压应力设计值(N/mm2)应与下列( )项数值最为接近。 提示: b 按近似方法计算。取 tx=1。(A)171.3(B) 180.6(C) 205.9(D)151.428 某一在主平面内受弯的

16、实腹构件,当构件截面上有螺栓(或铆钉)孔时,试问,下( )项计算要考虑螺栓(或铆钉) 孔引起的截面削弱。(A)构件变形计算(B)构件整体稳定性计算(C)构件抗弯强度计算(D)构件抗剪强度计算29 对方形斜腹杆塔架结构,当从结构构造和节省钢材方面综合考虑时,试问,下列( )种截面形式的竖向分肢杆件不宜选用。(A)热轧方钢管(B)热轧圆钢管(C)热轧 H 型钢组合截面(D)热轧 H 型30 已知基础梁上墙体高 12m,墙厚为 370mm,单面抹灰,采用 MU10 烧结普通砖M5 混合砂浆砌筑,柱距 6m,基础梁长 5.95m,伸入支座 0.5m,混凝土采用C30,纵筋采用 HRB335 钢筋,箍筋

17、采用 HRB235 钢筋。基础梁断面尺寸为bhb=370mm450mm(按自承重墙梁分析 )。30 考虑墙梁组合作用的托梁跨中弯矩组合系数 aM 和跨中轴力系数 N 最接近( )项数值。(A)0.0884;2.032(B) 0.0940;2.156(C) 0.0984;2.032(D)0.0884;2.22131 托梁按偏心受拉构件进行计算,若已知 aM=0.0850, N=2.150,假设墙梁的计算跨度 l0=5.500m,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)45mm(B) 57mm(C) 65mm(D)54mm32 若已知荷载设计值 Q2=120.5kN,

18、则使用阶段的托梁斜截面受剪承载力(规范公式7.3.8)验算时公式右端的剪力值与( )项数值最为接近。(A)98.4kN(B) 101kN(C) 134.2kN(D)147.8kN33 在施工阶段,托梁所受的弯矩与剪力设计值下列( )项接近。(A)M=74.49kNm,V=49.75kN(B) M=35.98kNm,V=145.87kN(C) M=35.98kNm,V=74.49kN(D)M=35.98kNm,V=152.13kN34 某三层入口雨篷尺寸及做法如下图,雨篷板厚 h=80m,雨篷梁bbhb=370mm300mm,雨篷板作用有恒载 3.0kN/m2,均布活载 0.7kN/m2,墙自重

19、7.37kN/m2(均为标准值) 。支承雨篷的外纵墙另侧为楼梯间,必须考虑检修荷载组合。34 对该雨篷进行抗倾覆验算时,倾覆力矩与( )项数值最为接近。(A)7.04kNm(B) 5.05kNm(C) 6.94kNm(D)8.75kNm35 雨篷为预制构件时的抗倾覆力矩与( )项数值最为接近。(A)9.27kNm(B) 15.05kNm(C) 8.94kNm(D)13.27kNm36 组合砖柱的截面尺寸为 370mm620mm,计算高度为 6.6m。采用 MU10 砖,M10 混合砂浆砌筑,面层厚度和钢筋配置见下图。承受轴心压力。36 该组合砖柱的稳定系数最接近( )项数值。(A)0.85(B

20、) 0.81(C) 0.76(D)0.737 假设稳定系数 com=0.75,则该组合柱的承载力与 ( )项数值最为接近。(A)331kN(B) 356kN(C) 456kN(D)528kN38 某三层端部墙窗洞处立面如下图所示,窗洞宽 1.20m,外纵墙上搁置长向板,板底距离上皮 0.72m,板上有女儿墙。若外纵墙墙厚 370mm(墙面自重标准值为7.78kN/m2),已知传至+10.72m 标高处的荷载设计值为 31.3kN/m。采用 MU10 砖,M5 混合砂浆。38 该过梁的跨电弯矩和支座剪力设计值最接近( )项数值。(A)M=7.5kNm,V=21.02kN(B) M=6.31kNm

21、,V=21.02kN(C) M=6.31kNm,V=18.31kN(D)M=9.51kNm,V=26.5kN39 若过梁采用砖砌过梁,则其弯曲抗拉及抗剪承载力与( )项数值最为接近。(A)M=7.36kNm,V=19.54kN(B) M=5.89kNm,V=16.7kN(C) M=6.85kNm,V=17.5kN(D)M=9.51kNm,V=26.5kN40 若该过梁承受弯矩设计值 M=6.5kNm,采用钢筋砖过梁,则在砖过梁底部的钢筋配置面积与( ) 项数值最为接近(钢筋采用 HPB235)。(A)65.2mm 2(B) 51.7mm2(C) 55.2mm2(D)61.7mm 241 下列关

22、于砌体房屋抗震计算不正确论述是( )。(A)多层砌体房屋抗震计算,可采用底部剪力法(B)多层砌体房屋,可只选择承载面积较大或竖向应力较小的墙段进行截面抗剪验算(C)进行地震剪力分配和截面验算时,墙段的层间抗侧力等效刚度可只考虑剪切变形(D)各类砌体沿阶梯形截面破坏的抗剪强度应采用 fVE42 在砌体结构房屋中,( )不是圈梁的主要作用。(A)提高房屋构件的承载能力(B)增强房屋的整体刚度(C)防止由于较大振动荷载对房屋引起的不利影响(D)防止由于地基不均匀沉降对房屋引起的不利影响43 两段湿水曲柳木板,室内常温,在荷载 V 作用下,采用螺栓连接,如题图,螺栓受剪截面的设计承载力与( )项数值接

23、近。(A)6.86(B) 5.23(C) 6.94(D)7.444 某一级建筑柱下独立桩基,桩基竖向荷载(荷载效应基本组合)设计值F=6200kN,弯矩 M=350kNm,水平力 H=500kN,承台埋深 2.5m,承台及承台上土重设计值 G=300kN。 建筑场地地层条件: (1)012m 粉质黏土,重度=19kN/m3,e=0.80,可塑状态,地基土极限承载力标准值 qck=200kPa (2)1214m细砂、中密密实 (3)14 19m 砾石、卵石层 (4)1928m 粉质黏土 (5)2835m 卵石层 (6)35 45m 粉土 (7)地下水位于地面下 3.5m。 采用水下钻孔灌注桩,桩

24、径d=800mm,4 根;承台及桩尺寸如下图所示。44 如果 c=0.38,复合桩基的竖向承载力设计值与( )项值接近。(A)1853kN(B) 1901kN(C) 1958kN(D)2019kN45 轴心竖向力作用下,作用效应与( )项值接近。(A)1625kN(B) 1778kN(C) 1896kN(D)1945kN46 如果 M=35104kNm,题中条件下,各桩对 x 轴的弯矩与( )项值接近。(A)3900kNm(B) 4000kNm(C) 4100kNm(D)4200kNm47 a0x=a0y,h 0=1.2m,f t=1.5MPa 时,柱下矩形独立承台,受柱冲切的承载力与 ( )

25、项值相近。(A)11 560kN(B) 12 396kN(C) 13 675kN(D)14 486kN48 C1=C2=1.2m,a 1x=a1y,h 0=0.9m,f t=1.5MPa 时,受角桩冲切承载力与( )项值接近。(A)2936kN(B) 3041kN(C) 3105kN(D)3248kN49 条件同第 4 小题,且 fc=15103kNm 时,锥形承台柱与承台交接截面的剪切承载力与( )项值接近。(A)10 675kN(B) 11 869kN(C) 12 960kN(D)13 651kN50 某柱基础、作用在设计地面处的柱荷载设计值、基础尺寸、埋深及地基条件如下图所示。50 持力

26、层承载力与( )项值接近。(A)249kN/m 2(B) 256kN/m2(C) 261kN/m2(D)273kN/m 251 基础的偏心距与( )项值接近。(A)0.134m(B) 0.148m(C) 0.155m(D)0.169m52 当 e=0.2m 时基底的最大压力与 ( )项值接近。(A)189.6kN/m 2(B) 195.3kN.m2(C) 216.5kN/m2(D)225kN/m 253 下卧层承载力设计值与( )项值接近。(A)139kN/m 2(B) 149kN/m2(C) 156kN/m2(D)165kN/m 254 软弱层顶面的附加压力与( )项值接近。(A)19.69

27、kN/m 2(B) 29.03kN/m2(C) 38.64kN/m2(D)46.79kN/m 255 如果软弱层顶面附加压力为 35kN/m2,则软弱层顶面处压力与 ( )项值接近。(A)83.4kN/m 2(B) 96.7kN/m2(C) 105.7kN/m2(D)114.9kN/m 256 下列结论正确的是( )。(A)土的重度愈大,其密实度愈高(B)液性指数愈小,土愈坚硬(C)土的含水量愈大,其饱和度愈高(D)地下水位以下土的含水量为 100%57 有关桩基主筋配筋长度有下列四种见解,试指出其中( )项说法是不全面的。(A)受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定(B)桩基承台下

28、存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土或液化土层(C)坡地岸边的桩、地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋(D)桩径大于 600mm 的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的 2/358 某城市郊区有一 30 层的一般钢筋混凝土高层建筑,如下图所示。地面以上高度为 100m,迎风面宽度为 25m,按 100 年重现期的基本风压 0=0.55kN/m2,风荷载体型系数为 1.3。使用规范:建筑结构荷载规范(GB 500092001)58 假定结构基本自振周期 T1=1.8s。试问,高度 80m 处的风振系数与下列( )项数值最为接近。 提示:结构振型系数采用振型计算点距

29、地面高度 z 与房屋高度 H的比值。(A)1.276(B) 1.315(C) 1.381(D)1.49959 试确定高度 100m 处围护结构的风荷载标准值(kN/m 2)与下列( )项数值最为接近。(A)1.616(B) 1.945(C) 2.256(D)2.50560 假定作用于 100m 高度处的风荷载标准值 wk=2kN/m2,又已知突出屋面小塔楼风剪力标准值 Pn=500kN 及风弯矩标准值 Mn=2000kNm,作用于 100m 高度的屋面处。设风压沿高度的变化为倒三角形(地面处为 0)。试问在地面(z=0)处,风荷载产生倾覆力矩的设计值(kNm)与下列( )项数值最为接近。(A)

30、218 760(B) 233 333(C) 303 333(D)306 13361 若该建筑物位于一高度为 45m 的山坡顶部,如下图所示,试问建筑屋面 D 处的风压高度变化系数 z,与下列( )项数值最为接近。(A)1.997(B) 2.29(C) 2.351(D)2.61662 某 6 层框架结构。如题下图所示,设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第二组,场地类别为类,集中在屋盖和楼盖处的重力荷载代表值为 G6=4800kN,G 25 =6000kN,G 1=7000kN。采用底部剪力法计算。使用规范:建筑抗震设计规范(GB 5001 12001)。62 假定结构的基本自振周期 T1=0.7s,结构阻尼比 =0.05。试问,结构总水平地震作用标准值 FEK(kN)与下列( )项数值最为接近。(A)2492(B) 3271(C) 3919(D)455563 若该框架为钢筋混凝土结构,结构的基本自振周期 T1=0.8s,总水平地震作用标准值 FEK=3475kN,试问作用于顶部附加水平地震作用 F6(kN)与下列( )项数值最为接近。(A)153(B) 257(C) 466

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