二级注册结构工程师72Word格式文档下载.docx
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F1=N-(0.45+2×
0.18)2×
28.2=996.7kN。
(2).该楼板不配置抗冲切钢筋时,柱帽周边楼板的受冲切承载力设计值最接近于{{U}}{{/U}}kN。
∙A.403
∙B.456
∙C.492
∙D.504
A.
C.
[解析][*]
(3).若已知无梁楼板承受的集中反力设计值为F1=424.1kN,则采用箍筋作为受冲切钢筋,所需的箍筋面积最接近于{{U}}{{/U}}mm2。
∙A.1040
∙B.1142
∙C.1324
∙D.1474
(4).集中反力设计值大小同上题,采用弯起钢筋作为受冲切钢筋时,冲切破坏锥体每一侧所需的弯起钢筋面积与{{U}}{{/U}}配置最为接近(弯起角度为α=45°
)。
(分数:
(5).某8层钢结构,建于抗震设防烈度8度区,地震加速度0.20g,设计分组为第一组,场地类别为Ⅲ类,结构基本周期为1.0s。
则与结构基本周期相应的地震影响系数,最接近于{{U}}{{/U}}。
∙A.0.05479
∙B.0.0678
∙C.0.0780
∙D.0.08624
D.
(6).三根等长并联管,沿程水头损失系数相同。
直径比为d1:
d2:
d3=1:
1.2:
1.5,则通过的流量比为:
______
∙A.Q1:
Q2:
Q3=1:
1.577:
2.756
∙B.Q1:
1.44:
2.25
∙C.Q1:
1.728:
3.375
∙D.Q1:
2.488:
7.594
[解析]三根等长并联管,故三根管的沿程水头损失相同。
再根据沿程水头损失公式hf=λ×
(1/d)×
(v2/2g),可知,v1:
v2:
v3=1:
1.095:
1.225,根据流量公式Q=v×
A,根据题意可知,Q1:
2.756
已知某单层工业厂房的I形截面边柱,有吊车,从基础顶面算起下柱高6.7m,柱的控制内力N=853.5kN,M=352.5kN·
m,截面尺寸如图所示。
混凝土强度等级为C35,采用HRB335钢筋,对称配筋。
安全等级为二级,环境类别为二类。
8.00)
(1).该柱截面的界限受压区高度xb最接近于{{U}}{{/U}}mm。
∙A.360
∙B.428
∙C.497
∙D.544
(2).偏心距增大系数刀最接近于{{U}}{{/U}}。
∙A.1.10
∙B.1.26
∙C.1.29
∙D.1.33
(3).已知轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离e=784mm,柱截面为大偏心受压,若柱截面配筋采用对称配筋的形式,则一侧纵向钢筋的计算面积A'
s=As最接近于{{U}}{{/U}}mm2。
∙A.1004
∙C.1256
∙D.1292
(4).已知20层的剪力墙结构住宅,非抗震设计,建筑结构安全等级为二级,取重要性系数γ0=1.0,某底层矩形截面剪力墙墙肢长hw=4020mm,混凝土强度等级为C40,墙体端部暗柱纵向受力钢筋用HRB335级,墙体分布钢筋和端部暗柱箍筋用HPB235级。
若底层层高为4.2m,则剪力墙的厚度不应小于{{U}}{{/U}}mm。
∙A.140
∙B.160
∙C.180
∙D.200
B.
[解析]根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第10.5.2条,对剪力墙结构,墙的厚度不宜小于楼层高度的1/25,即4020/25=160.8mm。
(5).在设计屋面结构时,下列说法不正确的是{{U}}{{/U}}。
∙A.根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)的规定,不上人的屋面均布活荷载标准值0.5kN/m2中,不包括因屋面排水不畅或堵塞所引起的积水重
∙B.根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)的规定,屋顶花园的均布活荷载标准值3.0kN/m2中,不包括土、石、花草等重量
∙C.屋面均布活荷载,不与雪荷载同时组合
∙D.当为斜屋面时,《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)所提供的屋面均布活荷载标准值是以沿屋面斜坡面积衡量的
[解析]根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)所提供的屋面均布活荷载标准值是不包括屋顶的积水重、屋顶花园的土、石、花草等的自重,且不考虑与雪荷载同时组合。
屋面均布活荷载标准值,是以屋面水平投影面积来计算的。
(6).在8度抗震区有一高21m的钢筋混凝土的框架结构裙房,与高120m的钢筋混凝土框架一剪力墙结构主楼之间,设防震缝一道。
根据《高层建筑混凝土结构技术规范》(JGJ3-2002、J186-2002),该防震缝的最小宽度δ应为{{U}}{{/U}}mm。
∙A.70
∙B.77
∙C.110
∙D.539
[解析]根据《高层建筑混凝土结构技术规范》(JGJ3-2002、J186-2002)第4.3.10条,防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度按侧向刚度较小的结构类型确定;
当防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度以较低的房屋高度确定。
防震缝的最小宽度理论上应为缝两侧结构在地震时的最大水平位移之和。
因此,防震缝的最小宽度为:
[*]
(7).蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器?
∙A.钢制柱型
∙B.铸铁柱型
∙C.板型
∙D.扁管型
[解析]采用耐腐蚀型,选B。
(8).当简支工字形截面钢梁{{U}}{{/U}}时,其整体稳定性最差。
(按各种情况最大弯矩数值相同比较)
∙A.满跨有均布荷载作用
∙B.两端有等值反向曲率弯矩作用
∙C.跨中有集中荷载作用
∙D.两端有等值同向曲率弯矩作用
[解析]ABCD四项中的荷载所产生的弯矩依次如图所示。
两端有等值同向曲率弯矩作用时,梁全长所有截面的弯矩均相等。
当跨中截面弯矩达到临界弯矩时,附近截面对它的约束作用最小,故其临界弯矩最小,整体稳定性最差。
在某土样的室内压缩试验中,得到实验结果:
当压力p1=100kPa时的孔隙比e1=0.7,压力p2=200kPa时的孔隙比e2=0.65。
2.00)
(1).土的压缩系数。
最接近于{{U}}{{/U}}MPa-1。
∙A.0.5
∙B.0.6
∙C.0.8
∙D.1.0
(2).土的压缩模量Es最接近于{{U}}{{/U}}N/cm2。
∙A.340
∙B.330
∙C.300
∙D.250
某现浇框架一核心筒高层建筑结构,地上35层高130m,内筒为钢筋混凝土,外周边为型钢混凝土框架,抗震设防烈度为7度,丙类,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.1g,场地类别为Ⅱ类,阻尼比ζ=0.04,结构的基本自振周期T1=20s,周期折减系数取0.8。
4.00)
(1).抗震设计时,在水平地震作用下,对应于地震作用标准值的结构底部总剪力计算值为8800kN;
对于地震作用标准值且未经调整的各层框架总剪力中,24层最大,其计算值为1600kN。
则各楼层框架的剪力经调整后最接近于{{U}}{{/U}}kN。
∙A.1500
∙B.1760
∙C.1920
∙D.2400
[解析]根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002、J186-2002)第8.1.4条和第9.2.3条,Vf≤0.2V0=0.2×
8800=1760kN时,框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用,则可得:
1.5Vf,max=1.5×
1600=2400kN
0.2V0=0.2×
8800=1760kN
取小值1760kN。
(2).外周边框架底层某中柱,截面700mm×
700mm,混凝土强度等级C50(fe=23.1N/mm2),内置Q345型钢(fa=295N/mm2),地震作用组合的柱轴向压力设计值N=19000kN,剪跨比λ=2.4。
当要求柱轴压比μN≤0.8时,其采用的型钢截面面积应最接近于{{U}}{{/U}}mm2。
∙A.15000
∙B.19500
∙C.36000
∙D.45720
(3).条件同上题,当柱轴压比μN=0.8,该柱在箍筋加密区的纵向钢筋和箍筋,下列各项中,最接近有关规范、规程最低构造要求的是{{U}}{{/U}}。
[解析]根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JCJ3-2002、J186-2002),查表11.3.6,抗震等级二级,柱箍筋直径应不小于10mm,加密区箍筋间距应不大于100mm;
轴压比μN=0.8,型钢柱箍筋加密区箍筋最小体积配箍率为1.1,故采用复合箍。
[*]
(4).计算多遇地震作用时,该结构的水平地震作用影响系数α最接近于{{U}}{{/U}}。
∙A.0.0175
∙B.0.020
∙C.0.022
∙D.0.024
某宿舍的内廓为现浇简支在砖墙上的钢筋混凝土平板(如图),板厚h=80mm,as=20mm,板上作用的均布活荷载标准值为qk=2kN/m2。
水磨石地面及细石混凝土垫层共30mm厚(重度为22kN/m3),板底粉刷白灰砂浆12mm厚(重度为17kN/m3)。
5.00)
(1).板的计算跨度为{{U}}{{/U}}mm。
∙A.2260
∙B.2300
∙C.2340
∙D.2500
[解析]板的计算跨度为:
l0=ln+h=2260+80=2340mm。
(2).恒载与活载设计值分别为{{U}}{{/U}}。
∙A.3.613kN/m;
2.80kN/m
∙B.3.437kN/m;
∙C.3.056kN/m;
2.46kN/m
∙D.2.864kN/m;
2.00kN/m
[解析]取1米长板件考虑,则线荷载分别为:
水磨石地面:
1×
0.03×
22=0.66kN/m;
钢筋混凝土板自重:
0.08×
5=2.0kN/m;
白灰砂浆粉刷:
0.012×
17=0.204kN/m;
恒载标准值:
gk=0.66+2.0+0.204=2.864kN/m;
活荷载标准值:
qk=2.0kN/m;
恒载设计值:
g=γGgk=1.2×
2.864=3.437kN/m;
活荷载设计值:
q=γGqk=1.4×
2.0=2.80kN/m。
(3).跨内最大正弯矩设计值M最接近于{{U}}{{/U}}kN·
m。
∙A.4.0
∙B.4.172
∙C.4.27
∙D.4.6
(4).混凝土强度等级选用C25,纵向受拉钢筋采用HPB235热轧钢筋,则x(mm)及As(mm2)值最接近于{{U}}{{/U}}。
∙A.8.4;
357
∙B.7.1;
286
∙C.6.3;
176
∙D.6.3;
357
[解析][*]。
(5).如果改用经调直的550级冷轧带肋钢筋配筋,混凝土强度等级不变,则x(mm)及As(mm2)值最接近于{{U}}{{/U}}。
231
216
221
∙D.5.8;
176
[解析]利用题中计算受压区高度x的公式,得x=6.3mm。
已知钢筋抗拉强度设计值为fy=340,则纵向受拉钢筋面积为:
[*]。
某一设有吊车的钢筋混凝土单层厂房,下柱长He=11.5m。
上下柱的截面尺寸如图所示。
截面采用对称配筋,as=a'
s=40mm。
采用C30的混凝土,纵向钢筋为HRB335,内力组合后的最不利内力设计值,上柱是M=112kN·
m,N=236kN;
下柱是M=400kN·
m,N=1200kN。
3.00)
(1).若已知上柱长Hu=3.6m,则上柱的偏心距增大系数最接近于{{U}}{{/U}}。
∙A.1.05
∙B.1.10
∙C.1.16
∙D.1.20
(2).若已知上柱的偏心距增大系数η=1.12,初始偏心距ei=495mm,则上柱截面按对称配筋计算的一侧纵向钢筋面积最接近于{{U}}{{/U}}mm2。
∙A.986
∙B.953
∙C.890
∙D.728
(3).若已知下柱为大偏心受压,截面中和轴通过腹板,轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离e=800mm,则下柱截面的一侧纵向受拉钢筋的最小配筋面积最接近于{{U}}{{/U}}mm2。
提示:
计算时不考虑工字形翼缘的斜坡面积,最小配筋面积应在计算配筋面积与按最小配筋率计算的面积中取较大值。
∙A.305
∙B.335
∙C.360
∙D.410
某6层住宅(如图),各层层高为2.8m。
室外高差为0.6m,基础埋深1.6m,墙厚190mm,建筑面积为1990.74m2,现浇钢筋混凝土楼屋盖。
砌块为MU15,第1层到第3层采用Mb10砂浆,第4层到第6层采用Mb7.5混合砂浆,施工质量控制等级为B级。
基础形式为天然地基条形基础。
场地类别Ⅳ类,抗震设防烈度为7度(设计基本地震加速度为0.1g),设计地震分组为第二组。
(1).已知各层的计算高度和各层的重力代表值(1.0静载+0.5活载)如表所示。
三层的地震作用标准值F3(kN)与下列何项数值相接近?
{{U}}{{/U}}
{{B}}{{/B}}
层
1.0静+0.5活(kN)
Hi(m)
6
4380
17.8
3
3852
9.4
5
15.0
2
6.6
4
12.2
1
6341
3.8
∙A.310.2
∙B.239.0
∙C.167.8
∙D.159.0
(2).根据表中列出的4个轴线的墙段(平面图见上图),哪一个轴线墙段的抗侧力刚度应同时考虑弯曲和剪切变形?
轴线号
墙号
墙高h(m)
墙段宽b(m)
Q1
2.8
7.69
Q4
1.1
Q2
3.49
Q5
7.09
∙A.①轴
∙B.②轴
∙C.④轴
∙D.⑤轴
(3).
∙A.32.3
∙B.37.6
∙C.43.4
∙D.65.6
已知某公共建筑底层门厅内现浇钢筋混凝土圆柱,承受轴心压力设计值N=5200kN,该柱的截面尺寸d=550mm,柱的计算长度l0=5.2m,混凝土强度等级为C30(fc=14.3N/mm2),柱中纵筋用HRB335级(f'
y=300N/mm2),箍筋用HPB235级(fyv=210N/mm2)(分数:
(1).该柱的纵筋面积最接近于{{U}}{{/U}}mm2。
∙A.9320
∙B.8128
∙C.7747
∙D.3010
(2).若采用螺旋箍筋,纵筋选用16根直径22mm的HRB335级钢筋,混凝土的保护层取用25mm,螺旋箍筋直径d=10mm。
螺旋筋的间距s最接近于{{U}}{{/U}}mm。
(单肢螺旋筋面积Ass1=78.5mm2)
∙A.45
∙B.50
∙C.55
∙D.60
(3).若已知s=40mm,则柱的轴向力设计值Nu为{{U}}{{/U}}kN。
∙A.4348
∙B.4653
∙C.5334
∙D.6903
(4).框架梁、柱中心线宜重合,当梁、柱中心线间有偏心时,下列哪种说法是正确的?
∙A.在任何情况下不应大于该方向柱截面宽度的1/4
∙B.非抗震设计时不应大于该方向柱截面宽度的1/4
∙C.抗震设计时不宜大于该方向柱截面宽度的1/4
∙D.如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采用增设梁水平加腋的措施。
(1).该组合墙的强度系数最接近于{{U}}{{/U}}。
∙A.0.456
∙B.0.513
∙C.0.611
∙D.0.703
(2).该组合墙的稳定系数最接近于{{U}}{{/U}}。
∙A.0.111
∙B.0.213
∙C.0.456
∙A.689.5
∙B.726
∙C.747.5
∙D.756
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