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最新一注专业下午汇总
2013一注专业下午
一级注册结构师专业考试真题(下午)
题1-2:
一下撑式木屋架,形状及尺寸如图1-2(Z)所示。
两端铰支于下部结构。
其空间稳定措施满足规范要求。
P为由檩条(与屋架上弦锚固)传至屋架的节点荷载。
要求屋架露天环境下设计使用年限5年。
选用西北云杉TC11A制作。
1、假定,杆件D1采用截面为正方形的方木。
P=16.7KN(设计值)。
试问,当按强度验算时,其设计最小截面尺寸(mm*mm)与下列何项数值最为接近?
提示:
强度验算时不考虑构件自重。
(A)80×80(B)85×85
(C)90×90(D)95×95
2、假定,杆件D2采用截面为正方形的方木。
试问,满足长细比要求的最小截面边长(mm)与下列何项数值最为接近?
(A)60(B)70(C)90(D)100
题3-6:
某城市新区拟建一所学校,建设场地地势较低,自然地面绝对标高为3.000m,根据规划要求设计地面标高要求,整个建设场地需大面积填土2m.地基土层剖面如图3-6(Z)所示。
地下水位在自然地面下2m,填土的重度为18KN/m3,填土区域的平面尺寸远远大于地面压缩曾厚度。
提示:
沉降计算经验系数ψs取1.0.
3、假定,不进行地基处理,不考虑填土本身的压缩量。
试问,由大面积填土引起的场地中心区域最终沉降量s(mm)与下列何项数值最为接近?
提示:
地基变形计算汉森杜取至中风化砂岩顶面。
(A)150(B)220(C)260(D)350
4、在场地中心区域拟建议田径场,为减少大面积填土产生的地面沉降,在填土前持有水泥搅拌桩对地基进行处理。
水泥搅拌桩桩径500mm,桩长15m,桩顶绝对标高为3.000m,等边三角形布置,搅拌桩的压缩量Epwei100MPa。
设计要求采取地基处理措施后,淤泥层在大面积填土作用下的最终压缩来那个能控制在30mm。
试问,水泥搅拌桩的中心距(m)取下列何项数值最为合理?
提示:
按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002作答。
(A)1.3(B)1.5(C)1.6(D)1.7
5、某5层教学楼采用钻孔灌注桩基础。
桩顶绝对标高3.00m。
桩端持力层为中风化砂岩,按嵌岩桩设计。
根据项目建设的总体部署,工程桩何主体结构完成后进行填土施工,桩基设计需考虑桩侧土的负摩阻力影响,中性点位于粉质粘土层,为安全计,取中风化砂岩顶面深度为中性点深度。
假定,淤泥层的桩侧正摩阻力标准值为123KPa,负摩阻力系数为0.15.试问,根据《建筑桩基技术规范》JGJ-2008,淤泥层的负摩阻力标准值qns(KPa)取下列何项数值最为合理?
(A)10(B)12(C)16(D)23
6、条件同第五题,为安全级,取中风化砂岩顶面深度为中性点深度。
根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011何地质报告对某柱下桩基进行设计,荷载效应标准组合时,结构柱作用于承台顶面中性的竖向力为5500KN,钻孔灌注桩直径800mm,经计算,考虑负摩阻力作用时,中性点以上土层有负摩阻力引起的下拉荷载标准值为350KN,负摩阻力群桩效应系数取1.0。
该工程对三根试桩进行了竖向抗压静载试验,实验结果件表6.试问,不考虑承台级其上土的重量,根据计算和静载荷试验结果,该柱下基础的布桩数量(根)取下列何项数值最为合理?
编号
桩周土极限侧阻力
(KN)
嵌岩段总极限阻力
(KN)
单桩竖向极限承载力
(KN)
试桩1
1700
4800
6500
试桩2
1600
4600
6200
试桩3
1800
4900
6700
(A)1(B)2(C)3(D)4
题7-11:
某多层砌体结构建筑畅言墙下条形基础,荷载效应基本组合由永久荷载控制,基础埋深1.5m,地下水位在地面下2m,其基础剖面及地质条件如图7-11(Z)所示,基础试问混凝土强度等级C20(ft=1.1N/mm2),基础及以上土体的加权平均重度为20KN/m3.
7、假定,荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力F=240KN/m,力矩M=0;黏土层地基承载力特征值fak=145Pa,孔隙比e=0.8,液性指数IL=0.75;淤泥质黏土层的地基承载力特征值fak=60Pa。
为满足地基承载力要求,基础底面的宽度b(m)取下列何项数值最为合理?
(A)1.5(B)2.0(C)2.6(D)3.2
8、假定,荷载效应标准值组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力F=260KN/m,力矩M=10KN.m/m,基础底面宽度b=1.8m,墙厚240mm。
试问,验算墙边缘截面处基础的受剪承载力时,单位长度剪力设计值(KN)取下列何项数值最为合理?
(A)85(B)115(C)165(D)185
9、假定,基础高度h=650mm(h0=600mm)。
试问,墙边缘截面处基础的受剪承载力(KN/m),最接近于下列荷香数值?
(A)100(B)220(C)350(D)460
10、假定,作用于条形基础的最大弯矩设计值M=140KN.m/m,最大弯矩处的基础高度h=650mm(h0=600mm),基础均采用HRB400钢筋(fy=360N/mm2)。
试问,下列关于该条形基础的钢筋配置方案中,何项最为合理?
(A)受力钢筋12@200,分布钢筋8@300
(B)受力钢筋12@150,分布钢筋8@200
(C)受力钢筋14@200,分布钢筋8@300
(D)受力钢筋14@150,分布钢筋8@200
11、假定,黏土层的地基承载力特征值fak=140Pa,基础宽度为2.5m,对应于荷载效应准永久组合时,基础底面的附加压力为100KPa,采用分层总和法计算基础底面中点A的沉降量,总土层数按两层考虑,分别为基底以下的黏土层及其下的淤泥质土层,层厚均为2.5m;A点至黏土层底部范围内的平均附加应力系数为0.8,至淤泥质黏土层底部范围内的平均附加应力系数为0.6,基岩以上变形计算深度范围内土层的压缩模量当量值为3.5MPa。
试问,基础中点A的最终沉降量(mm)最接近于下列何项数值?
提示:
地基变形计算深度可取至基岩表面。
(A)75(B)86(C)94(D)105
题12-14:
某扩建工程的边柱紧邻既有地下结构。
抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度为0.3g,设计地震分组第一组,基础采用直径800mm泥浆护壁灌注桩,图12-14(Z)为某边柱等边三桩承台基础图,柱截面尺寸为500mm*1000mm。
基础及其上土体的加权平均重度为20KN/m3.
提示:
承台平面形心与三桩形心重合。
12、假定,地下水位以下的各层土处于饱和状态,②层粉砂A点处的标准贯入锤击数(未经杆长修正)为16击,图12-14(Z)给出了①、③层粉质黏土的液限WL、塑限Wr及含水量Ws。
试问,下列关于各地基土层的描述中,何项是正确的?
(A)①层粉质粘土可判别为震陷性软土
(B)A点处的粉砂为液化土
(C)③层粉质粘土可判别为震陷性软土
(D)该地基上埋深小于2m的天然地基的建筑可不考虑②层粉砂液化的影响
13、地震作用效应和荷载效应标准组合时,上部结构柱作用于基础顶面的竖向力F=6000KN,力矩M=1500KN.m,水平力为800KN。
试问,作用于桩1的竖向力最接近于下列何项数值?
(A)570(B)2100(C)2900(D)3500
14、假定,粉砂层实际锤击数与临界标准初级数之比在0.7-0.75之间,并考虑承受全部地震作用。
试问,单桩竖向抗震承载力特征值(KN)最接近下列何项数值?
(A)4000(B)4500(C)8000(D)8400
题15、关于预制桩的下列主张,哪项不符合《建筑地基基础设计规范》何《建筑桩基技术规范》的规定?
(A)
题18、下列关于高层混凝土结构重力二阶效应的观点,哪意向相对准确?
(A)当结构满足规范要求的顶点位移和赠就爱你位移限值时,高度较低的结构重力二阶效应的影响较小
(B)当结在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。
风荷载作用是,可不计入
(C)框架柱考虑多余地震作用产生的重力二阶效应的内力时,尚应考虑《混凝土结构设计规范》GB50010-2010承载力计算时需要考虑的重力二阶效应
(D)重力二阶效应影响的相对大小主要与结构的侧向刚度何自重有关。
随着结构侧向刚度的降低,重力二阶效应的不利影响呈非线性关系急剧增长,结构侧向刚度满足水平位移限值要求,有可能不满足结构的整体稳定要求
19、某拟建现浇钢筋混凝土高层办公楼,抗震设防烈度为8度(0.2g),丙类建筑。
Ⅱ类建筑场地,平、剖面如图19所示。
地上18层,地下2层,地下室顶板±0.000处可做为上部结构嵌固部位。
房屋高度受限,最高不超过60.3m,室内结构构件(梁或板)底净高不小于2.6m,建筑面层厚50mm。
方案比较式,假定,±0.000以上标准层平面构件截面满足要求,如果从结构体系,净高要求及楼层结构混凝土用量考虑,下列四种方案中哪种方案相对合理?
题20:
某16vengeance现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼,房屋高度为64.3m,如图20所示。
楼板,抗震设防烈度为8度,丙类建筑,Ⅱ类建筑场地。
假定,方案比较式,发现X、Y方向每向可以减少两篇剪力墙(减墙厚结构承载力及刚度满足构造要求)。
试问,如果仅从结构布置合理性考虑,下列四种减墙方案中哪种方案相对合理?
(A)X向:
W2Y向:
W5(B)X向:
W2Y向:
W6
(C)X向:
W3Y向:
W4(D)X向:
W2Y向:
W7
题21:
某20层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙办公楼,某曾层高3.5m,楼板自外围竖向构件外挑。
多遇水平地震标准值作用下,楼层平面位移如图21所示,该楼层间位移采用各振型位移的CQC组合值,如表21A所示:
整体分析时采用刚性楼盖假定,在振型组合后的楼层地震剪力换算的水平力作用下楼层层间位移,如表21B所示。
试问,该楼层扭转位移比控制值验算时,其扭转位移比应取下列何组数值?
表21A
△XA
(mm)
△XB
(mm)
△XC
(mm)
△XD
(mm)
△XE
(mm)
不考虑偶然偏心
2.9
2.7
2.2
2.1
2.40
考虑偶然偏心
3.5
3.3
2.0
1.8
2.5
考虑双向地震作用
3.8
3.6
2.1
2.0
2.7
表21B
△XA
(mm)
△XB
(mm)
△XC
(mm)
△XD
(mm)
△XE
(mm)
不考虑偶然偏心
3.0
2.8
2.3
2.2
2.5
考虑偶然偏心
3.5
3.4
2.0
1.9
2.5
考虑双向地震作用
4.0
3.8
2.2
2.0
2.8
△XA------同一侧楼层角点(挑板)处最大层间位移
△XB------同一侧楼层角点处竖向构件最大层间位移
△XC------同一侧楼层角点(挑板)处最小层间位移
△XD------同一侧楼层角点处竖向构件最小层间位移
△XE------楼层所有竖向构件平均层间位移
(A)1.25(B)1.28(C)1.31(D)1.36
题24-26:
某现浇混凝土框架-剪力墙结构,浇筑为穿层柱。
柱等制成托柱转换梁。
如图24-26(Z)所示。
该穿层柱抗震等级为一级,实际高度L=10m.考虑柱顶的计算长度系数
μ=1.3.采用钢管混凝土柱,钢管钢材Q345(fy=300N/mm2),外径D=1000mm,壁厚30mm,核心混凝土强度等级C50(fc=23.1N/mm2)。
提示:
①按《高层建筑混凝土结构技术规范》2010作答。
②按有位移框架计算。
24、试问,该穿层柱按轴心受压构件计算的承载力设计值Nu(KN)与下列何项数值最为接近?
(A)24000(B)26000(C)28000(D)47500
25、假定,考虑地震作用组合时,轴向压力设计值N=25900KN。
按弹性分析的柱顶、柱底截面的弯矩组合值分别为Mt=1100KN.m;Mb=1350KN.m。
试问,该穿层柱考虑偏心率影响的承载力折减系数ψe与下列何项数值最为接近?
(A)0.55(B)0.65(C)0.75(D)0.85
26、假定,该穿层柱考虑偏心率影响的承载力折减系数
ψe=0.60,e0/rc=0.20。
试问,该穿层柱轴向受压承载力设计值(Nu)与按轴心受压短柱计算的承载力设计值N0之比值(Nu/N0),与下列何项数值最为接近?
(A)0.32(B)0.41(C)0.53(D)0.61
题29-30:
某普通办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架--核心筒结构。
房屋高度116.3m,地上31层,地下2层,3层设转换层。
采用桁架转换构件,平、剖面土体29-30(Z)所示。
抗震设防烈度为7度(0.1g),丙类建筑,设计地震分组第二组,Ⅱ类建筑场地,地下室顶板±0.00处作为上部结构嵌固部位。
29、该结构需控制罕遇地震作用下薄弱层的层间位移。
假定,主体结构采用等效弹性方法进行罕遇地震作用下弹塑性计算分析时,结构总体上刚刚进入屈服阶段。
电算程序需输入的计算参数分别为:
连梁刚度折减系数S1,结构阻尼比S2,特征周期S3.试问,下列各组参数中(依次为S1、S2、S3),其中哪一组相对准确?
(A)0.40.060.45(B)0.40.060.40
(C)0.50.050.45(D)0.20.060.40
30、假定,振型分解反应谱法求得的2-4层的水平地震剪力标准值(Vi)见表30。
在P=1000KN水平力作用下,按图30模型计算的位移分别为:
Δ1=7.8mm,Δ2=6.2mm。
试问,进行结构竖向规则性判断时,宜取下列哪种方法及结果作为结构竖向不规则的判断依据?
提示:
3层转换层按正层计。
表30
2层
3层
4层
Vi(KN)
900
1500
900
Δi(mm)
3.5
3.0
2.1
(A)等效剪切刚度比验算方法,侧向刚度比不满足要求
(B)楼层侧向刚度比验算方法,侧向刚度比不满足规范要求
(C)考虑层高修正的楼层侧向刚度比验算方法,侧向刚度比不满足规范要求
(D)等效侧向刚度验算方法,等效刚度比不满足规范要求
题31-32:
某70层办公楼,平、立面如图31-32(Z)所示,采用国际混凝土筒中筒结构,抗震设防烈度为7度,丙类建筑,Ⅱ类建筑场地。
房屋高度地面以上为250m,质量和刚度沿竖向分布均匀。
已知小震弹性计算时,振型分解反应谱法求得的底部地震剪力为16000KN,最大层位移角出现在
k层,θk=1/600.
31、该结构性能化设计时,需要进行弹塑性动力时程分析补充计算,现有7条实际地震记录加速度时程曲线P1~P7和4组人工模拟加速度时程曲线RP1~RP4。
假定,任意7条实际记录地震波及人工波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,各条时程曲线同一软件计算所得的结构底部剪力见表31.试问,进行弹塑性动力时程分析时,选用下列哪一组地震波最为合理?
表31
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
V(KN)
(小震弹性)
14000
13000
9600
13500
11000
9700
12000
V(KN)
(大震)
72000
66000
60000
69000
63500
60000
62000
RP1
RP2
RP3
RO4
V(KN)(小震弹性)
14500
10700
14000
12000
V(KN)(大震)
70000
58000
72000
63500
(A)P1、P2、P4、P5、RP1、RP2、RP4
(B)P1、P2、P4、P5、P7、RP1、RP4
(C)P1、P2、P4、P5、P7、RP2、RP4
(D)P1、P2、P3、P4、P5、RP1、RP4
32.、假定,正确选用的7条西城曲线分别为:
AP1~AP7,同一软件计算所得的第K层结构的层间位移角(同一层)见
表32.试问,估算的大震下该层的弹塑性层间位移角参考值
最接近下列何项数值?
提示:
按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010作答。
Δμ/h(小震)
Δμ/h(大震)
AP1
1/725
1/125
AP2
1/870
1/150
AP3
1/815
1/140
AP4
1/1050
1/175
AP5
1/945
1/160
AP6
1/815
1/140
AP7
1/725
1/125
(A)1/90(B)1/100(C)1/125(D)1/145
题33-38:
某城市快速路上的一座立交匝道桥,其中一段为四孔各30m的简支梁桥,其总体布置如图33-38(Z)所示。
单向双车道,桥梁总宽9.0m,其中行车道净宽度为8.0,m。
上部结构采用余伶俐混凝土箱梁(桥面连续),桥墩有扩大基础上的钢筋混凝土圆柱墩身及带悬臂的盖梁组成。
来那个体混凝土膨胀系数取α=0.00001.设计和咋子:
城-A级。
33、该桥主梁的计算跨度为29.4m,冲击系数为μ=0.25。
试问,该桥主梁支点截面在城-A级汽车荷载作用下的剪力标准值(KN)与下列何项数值最为接近?
(A)620(B)990(C)1090(D)1220
34、假定,计算该桥箱梁悬挑板的内力时,主梁的结构基频f=4.5Hz.试问,作用于悬挑板上的汽车荷载作用的冲击系数的μ值应取用下列何项数值?
(A)0.05(B)0.25(C)0.30(D)0.45
35、试问,当城-A级车辆荷载的最重轴(4号轴)作用在该桥箱梁悬挑板上时,其处置于悬挑板跨径方向的车轮荷载分布宽度(m)与下列何项数值最为接近?
(A)0.55(B)3.45(C)4.65(D)4.80
36、该桥为四跨(4×30m)预应力混凝土简支箱梁桥,若三个中墩高度相同,且每个墩顶盖梁处设置的普通板式橡胶支座尺寸均为(长×宽×高)600×500×90mm。
假定,该桥四季温度均匀变化,升温时为+25ºC,墩柱抗推刚度Kn=20000KN/m,一个支座抗推刚度K支=4500KN/m。
试问,在升温状态下⑿中墩所承受的水平力标注值(KN)与下列何项数值最为接近?
(A)70(B)135(C)150(D)285
37、该桥桥址处地震动峰值加速度为0.15g(相当于抗震设防烈度7度。
试问,该桥应选用下列何类抗震设计方法?
(A)A类(B)B类(C)C类(D)D类
38、该桥的中墩为单柱T型墩。
墩柱为圆形截面,其直径为1.8m,墩顶没有支座,墩柱高度H=14m,位于7度地震区。
试问,在进行抗震构造设计时,该墩柱塑性铰区域内箍筋加密区的最小长度(m)与下列何项数值最为接近?
(A)1.80(B)2.35(C)2.50(D)2.80
题39:
某高速公路上的一座高架桥,为三孔各30m的预应力混凝土简支T梁桥,全长90m,中墩处设连续桥面,支承采用水平放置的普通板式橡胶支座,支座平面尺寸(长×宽)为350×300mm。
假定,在桥台处由温度下降、混凝土收缩和徐变引起的梁长缩短量△t=26mm。
试问,当不计制动力时,该处普通板式橡胶支座的橡胶层厚度tc(mm)不能小于下列何项数值?
提示:
假定该支座的形状系数、承压面积、竖向平均压缩变形、加劲肋厚度及抗滑稳定等均符合《公路砼规》JTGD62-2004的规定。
(A)29(B)45(C)53(D)61
题40:
某二级公路,设计车速60Kkm/h,双向两车道,全宽(B)为8.5m,汽车荷载等级为公路-Ⅱ级。
其下一座现浇普通钢筋混凝土简支实体盖板涵洞,涵洞长度与公路宽度相同,涵洞顶部填土厚度(含路面结构厚)2.6m,若盖板计算跨径l计=3.0m。
试问,汽车荷载在该盖板跨中截面每延米产生的活载弯矩标准值(KN)与下列何项数值最为接近?
提示:
两车道车轮横桥向扩散宽度取为8.5m。
(A)16(B)21(C)25(D)27
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