建筑工程管理土木工程施工复习题精编.docx
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建筑工程管理土木工程施工复习题精编
(建筑工程管理)土木工程施工复习题
土木工程施工
一、基本概念。
1、无压非完整井:
水井布置在含水层里面,地下水表面为自由水压,水井底部没有达到不透水层的井点系统。
2、最后贯入度:
打桩施工中最后10击内桩的平均入土深度。
3、量度差值:
钢筋外包尺寸和轴线长度之间的差值。
4、(锚具的)自锁:
预应力筋锚固中锚塞在顶压后不致弹回弹出。
5、分件吊装法:
是指起重机在厂房内每开行壹次仅吊装壹种或俩种构件。
二、单选
1、在土方开挖中,挖土机的适用范围(见图选择),考虑土的类别,施工状况?
单斗挖土机(液压传动、机械传动)有正铲、反铲、抓铲、拉铲等数种,用以挖掘基坑、沟槽、清理和平整场地;更换工作装置后,仍可进行装卸、起重、打桩等其他作业,是工程建设中常用的机械设备。
正铲挖土机:
壹般只适用于开挖停机面之上的土壤,所以只适宜在土质较好、无地下水的地区工作。
反铲挖土机:
是开挖停机面以下的土壤,不需设置进出口通道。
适用于开挖小型基坑、基槽和管沟,尤其适用于开挖独立柱基,以及泥泞的或地下水位较高的土壤。
抓铲挖土机:
可用以挖掘独立柱基的基坑和沉井,以及其他的挖方工程,最适宜于进行水中挖土。
拉铲挖土机:
开挖的深度和宽度均较大,常用以开挖沟槽、基坑和地下室等。
也能够开挖水下和沼泽地带的土壤。
2、预制混凝土的浇筑方向?
如何浇筑?
3、砖砌时,雨天施工及晴天施工的要求,每天砌的高度?
晴天每天砌筑1.8m,雨天1.2-1.5m。
4、框架梁混凝土浇注的流向
先柱后梁板。
应和倾倒混凝土的方向相反。
5、新浇混凝土对模板的压力(取最小值)
F=0.22γctoβ1β2V½F=γcH
6、后张法对预应力构件张拉的顺序
配有多根预应力筋的构件应同时张拉,如不能同时张拉,在确定预应力筋张拉顺序时应采用分批、对称张拉原则。
分批张拉时,先批张拉的预应力筋张拉力应加上该弹性压缩损失值,使所有预应力筋张拉后具有相同的预应力值。
但当张拉应力值超过允许的最大应力值时,应采用后期补强的方法。
对于平卧叠浇的预应力构件,预应力筋的张拉顺序宜先上后下逐层进行,为了减少叠层之间的摩擦力、粘结力引起的预应力损失,可采用自上而下逐层加大张拉力的方法,但底层超张拉值不得比顶层张拉力大5%(钢丝、钢绞线)或9%(冷拉钢筋),且不得超过最大张拉应力的限值。
7、履带式起重机起重时额定最大仰角(臂)?
臂杆的最大仰角壹般不得超过78°。
8、扣件式脚手架的形式有
首先,脚手架分为四种:
外脚手架(扣件式钢管外脚手架)、里脚手架(框组式脚手架)、吊式脚手架、悬挑脚手架。
扣件式脚手架又包括:
双排式和单排式。
扣件用可锻铸铁铸造或用钢板压制,其基本形式有三种:
a:
供俩根成垂直相交钢管连接用的直角扣件
b:
供俩根成任意角度相交钢管连接用的回转扣件
c:
供俩根对接钢管连接用的对接扣件
9、砌筑式脚手架步架高度?
每步架高度为1.2-1.4m,其宽度壹般为1.5-2m,外脚手架所承受的施工荷载不得大于3kN/㎡。
10、完成结构吊装任务的主导因素,选用怎样的机械?
壹般中小型厂房结构多采用自行杆式起重机;
当厂房的高度和跨度较大时,可选用塔式起重机吊装屋盖结构;
在缺乏自行杆式起重机或受地形限制自行杆式起重机难以到达的地方,可采用拔杆吊装;
对于大跨度的重型工业厂房,则可选用自行杆式起重机、牵缆式起重机、重型塔吊等进行吊装。
11、预应力先张法锚固水平构件的计算?
12、柱的吊装,直吊或斜吊的决定因素?
平卧起吊抗弯强度,不满足要求直吊,满足要求斜吊。
斜吊的特点是柱不用需要翻身,起重钩能够低于柱顶,当柱身较长,起重机臂长不够时,斜吊法较为方便。
13、屋架钢筋绑扎点,水平夹角,方式?
吊索和水平线夹角不宜小于45度。
当屋架跨度小于或等于18m时,采用俩点绑扎;屋架跨度为18~24m时候,采用四点绑扎;当跨度为30~36,采用9m横吊梁,四点绑扎。
14、起重机优点?
桅杆式起重机:
制作简单,装拆方便,起重量大受地形限制小,但服务半径小,移动困难。
履带式起重机:
履带式起重机操作灵活,使用方便,有较大起重能力,更换工作装置时,可称为挖土机或者打桩机,是壹种多功能机械,但行走速度慢,对路面破坏性大。
汽车式起重机:
转移迅速,对路面损伤小。
但吊装时需用支腿,不能负载行驶,不适于松软和泥泞的场地。
轮胎式起重机:
和履带式起重机基本相似,行走装置采用轮胎,配有4-10个或更多轮胎,且有可伸缩支腿,起重时可帮助增加机身的稳定性。
塔式起重机:
具有较高的起重高度,工作幅度和起重能力,工作速度快,生产效率,机械运转安全可靠,操作拆卸方便,在多高层房屋结构中运用最广。
三、多选
1、防止流沙的措施?
减少动水压力的方法?
原则:
“治沙必治水”。
途径:
1.减少或平衡动水压力;2.截住地下水流;3.改变动水压力的方向。
措施:
1.枯水期施工2.打板桩3.水中挖土4.人工降低地下水位5.地下连续墙法6.抛大石块,抢速度施工
施工排水方法:
1.明排水(截、疏、抽)2.人工降低地下水位(轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井泵井点)
2、埋深不同时、地的桩,打桩的顺序
(1)打桩顺序:
(1).桩距大于或等于4倍桩的直径或周长时,由壹侧向单壹方向打
(2).大面积的桩群,自中间向俩个方向对称打、自中间向四周打(3)规格不同,先大后小,先长后短。
(4)标高不同,先深后浅。
3、关于梁,钢筋混凝土侧模荷载的组合值(不考虑荷载分向系数)
(1)模板及支架自重
(2)新浇混凝土自重(3)钢筋自重(4)施工人员及设备荷载
(5)振捣混凝土产生的荷载(6)新浇混凝土对模板侧面压力(7)倾倒混凝土产生的荷载
4、后张法预应力施工时,预应力筋和混凝土构件的分别受力情况
1)有粘结预应力混凝土
先浇混凝土,待混凝土达到设计强度75%之上,再张拉钢筋(钢筋束)。
其主要张拉程序为:
埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈)。
其传力途径是依靠锚具阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力,这种做法使钢筋和混凝土结为整体,称为有粘结预应力混凝土。
有粘结预应力混凝土由于粘结力(阻力)的作用使得预应力钢筋拉应力降低,导致混凝土压应力降低,所以应设法减少这种粘结。
这种方法设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,适用于大型构件的现场施工。
2)无粘结预应力混凝土
其主要张拉程序为预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料→包上塑料纸或套管(预应力钢筋和混凝土不建立粘结力)→浇混凝土养护→张拉钢筋→锚固。
施工时跟普通混凝土壹样,将钢筋放入设计位置能够直接浇混凝土,不必预留孔洞,穿筋,灌筋,简化施工程序,由于无粘结预应力混凝土有效预压应力增大,降低造价,适用于跨度大的曲线配筋的梁体。
5、卷扬机动定滑轮工作的线数?
卷扬机分为:
1.单筒快速卷扬机2.双筒快速卷扬机3.单筒慢速卷扬机
滑轮组由壹定数量的定滑轮和动滑轮以及穿绕的钢丝绳所组成,具有省力和改变力的方向的功能。
滑轮组的名称:
M个定滑轮N个动滑轮组成=MN滑轮组
工作线数:
滑轮组共同负担重物钢丝根数称为工作线数。
6、后张法预应力钢筋采用钢管,浇管,抽芯时,应注意什么
钢管抽芯法:
每隔1.0m用钢筋井子架固定牢靠,钢管接头处可用长度为300~400mm的铁皮套管连接。
仅适用于留设直线孔道。
胶管抽芯法:
采用5~7层帆布胶管,直线段每隔600mm用钢筋井子架固定牢靠,曲线段应适当加密,胶管俩端应有密封装置。
适用于留设直线和曲线孔道。
6、后张法胶管抽芯时具体要求,抽管时注意事项?
1)采用5-7层帆布胶管。
2)为防止在浇筑混凝土时胶管产生位移,直线段每隔600mm用钢筋井字架固定牢靠,曲线段应适当加密。
3)胶管俩端应有密封装置。
在浇筑混凝土前,胶管内冲入压力为0.6-0.8MPa的压缩空气或压力水,管径增加约3mm,待浇筑混凝土初凝后,放出压缩空气或压力水,管径缩小,混凝土脱开,随即拔出胶管。
4)胶管抽芯法适用于留设直线和曲线孔道。
5)在预应力筋孔道俩端,应设置灌浆孔和排气孔。
四、简答题
1、后张法预应力钢筋在张拉时,为什么要校核其伸长值
预应力筋拉长时,通过伸长值的校核,能够综合反应张拉力是否足够,孔道磨阻损失是否偏大,以及预应力钢筋是否有异常现象。
因此,对张拉伸长值的校核,要引起重视。
应采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值。
2、根据柱吊升过程特点,比较旋转法,滑行法的适用范围及优缺点?
采用旋转法吊柱时,起重机具有壹定回转半径和机动性,故壹般适用于自行杆式起重机吊装,其优点是柱在吊装过程中振动小,生产效率高。
滑行法的特点是柱的布置灵活:
起重半径小,起重杆不动,操作简单;能够吊起较重,较长的柱子;适用于现场狭窄或采用桅杆式起重机吊装。
可是柱子在滑行过程中阻力较大,易受振动产生冲击力,致使构件,起重机引起附加内力,而且当柱子刚吊离地面时会产生较大的“串动”现象。
3、简述钢筋代换的方法
(1)当结构构件是按强度控制时,可按强度等同原则代换。
a设计强度相同,直径不同的钢筋代换b直径相同,设计强度不同的钢筋代换
(2)当构件按最小配筋率控制时,可按钢筋面积相等的原则代换
(3)当结构构件按裂缝宽度或挠度控制时,钢筋的代换需进行裂缝宽度或挠度验算
4、混凝土配料时,为什么要进行配合比换算
施工配料是保证混凝土质量的重要环节之壹,必须加以严格控制。
影响施工配料的因素主要有俩个方面:
壹是称量不准,二是未按砂,石骨料实际含水率的变化进行施工配合比的换算。
这样会必然改变原理论配合比的水灰比,砂石比及浆骨比。
当水灰比增大时,混凝土粘聚性、保水性差,而且硬化后多余的水分残留在混凝土中形成气泡,或者水分蒸发而留下气孔,使混凝土的密实性差、强度低、收缩大、徐变大、抗渗和抗冻性能差,若水灰比减少,则混凝土流动性差,甚至影响成型密室,造成混凝土结构内部松散、表面产生蜂窝、麻面现象。
同样,含砂率过大时,在水泥浆用量壹定的条件下,混凝土流动性差;含砂率减少时,则砂浆量不足,不仅会降低混凝土的流动性,更严重的是将影响其粘聚性和保水性,产生粗骨料离析、水泥浆流失,甚至溃散等不良现象。
而浆骨比是反映混凝土中水泥浆用量的多少(即每立方米混凝土的用水量和水泥用量),如控制不准,亦直接影响混凝土的水灰比和流动性。
所以为了确保混凝土的质量,在施工中必须及时进行施工配合比的换算和严格称量。
5、端承桩和摩擦桩的质量控制
承受轴向荷载的摩擦桩的入土深度控制,应以标高为主,而已最后贯入度(施工中壹般采用最后三阵,每阵十击的平均入土深度作为标准)作为参考。
端承桩的入土深度应以最后贯入度控制为主,而已标高作为参考。
6、框架结构安装时,分件安装法的优缺点
框架结构分件安装根据流水方式不同,可分为分层分段流水安装和分层大流水安装法。
分层分段流水安装法就是将多层房屋划分为若干施工层,且将每壹施工层再划分为若干安装段。
起重机在每壹段内按柱、梁、板的顺序分次进行安装,直至该段的构件全部安装完毕,且最后固定后,再安装上壹层构件。
其优点是:
构件供应和布置较方便;每次吊同类型的构件,安装效率高;吊装、校正、焊接等工序之间易于配合。
其缺点是起重机开行路线较长,临时固定设备较多。
分层大流水安装主要是在每壹施工层上无须分段,因此,所需临时固定支撑较多,只适于在面积不大的房屋中采用。
分件安装法是框架结构安装最常采用的方法。
其优点是容易组织吊装、校正、焊接、灌浆等工序的流水作业;易于安排构件的供应和现场布置工作;每次均吊装同类型构件,可提高安装速度和效率;各工序操作较方便安全。
7、场地平整时为何对计划标高H0进行调整?
如何调整?
原计划所得的场地设计标高H0仅为壹理论值,实际上,仍需考虑以下因素进行调整。
(1)土的可松性影响
由于土具有可松性,壹般填土会有多余,需相应地提高设计标高。
(2)场内挖方和填方的影响
由于场地内大型基坑挖出的土方、修筑路堤填高的土方,以及从经济观点出发,将部分挖方就近弃于场外,将部分填方就近取土于场外等,均会引起挖填土方量变化,必要时亦需调整设计标高。
(3)场地泄水坡度的影响
当按调整后的同壹设计标高H0`进行场地平整时,则整个地表面均处于同壹水平面,但实际上由于排水的要求,场地表面需有壹定的泄水坡度。
因此,仍需根据场地泄水坡度的要求(单面泄水或双面泄水),计算出场地内各方格角点实际施工所需的设计标高。
8、混凝土养护目的?
混凝土成型后,为保证水泥水化作用能正常进行,应及时进行养护。
养护的目的是为混凝土硬化创造必需的湿度、温度条件,防止水分过早蒸发或冻结,防止混凝土强度降低和出现收缩裂缝、剥皮、起砂等现象,确保混凝土质量。
实践证明,混凝土的养护对其质量影响很大。
养护不良的混凝土,由于水分很快散失,水化作用停止,强度将无法增长,其外表干缩开裂,内部组织疏松,抗渗性、耐久性也随之降低,甚至引起严重的质量事故。
9、混凝土浇筑使用插入式引导器,为什么要快插慢拔?
插入式振动器垂直振捣的操作要点中,“快插”是为了防止先将混凝土表面振实,和下面混凝土产生分层离析现象;“慢拔”是为了使混凝土填满振动棒抽出时形成的插孔。
10、什么是张拉控制应力?
为什么先张法控制应力大于(略大)后张法控制应力?
张拉控制应力是指张拉预应力钢筋时所控制的最大应力值,其值为张拉设备所控制的总的张拉力除以预应力钢筋面积得到的应力值。
先张法构件的σcon值适当高于后张法构件,原因在于先张法的张拉力是由台座承受,预应力钢筋受到实足的张拉力,当放松钢筋时,混凝土受到压缩,钢筋随之缩短,从而使预应力钢筋中的应力有所降低,而后张法的张拉力是由构件承受,构件受压后立即缩短,所以张拉设备所指示的控制应力是已扣除混凝土弹性压缩后的钢筋应力,为了使俩种方法所得预应力保持在相同水平,故后张法的σcon应适当低于先张法。
11在基坑开挖的过程中,防治流砂的原则是“治砂必先治水”,根据此原则,防治流砂的途径和措施有哪些?
答:
主要途径:
(1)减少或平衡动水压力GD;
(2)设法使动水压力GD方向向下;
(3)截断地下水流;
具体措施:
(1)枯水期施工法;
(2)抢挖且抛大石法;(3)止水帷幕法;(4)水下挖土法;(5)人工降低地下水位法。
12拆模后如发现局部有较大的蜂窝、露石和露筋,应该如何处理?
答:
应凿去全部深度内薄弱层内的混凝土层和个别突出骨料,用钢丝刷或水压力冲刷后,用比原混凝土等级提高壹级的细骨料混凝土填塞,仔细捣实,加强养护。
五、计算题
1、已知某基坑底长70m,底宽60m。
场地地面标高为180.5m,某坑底面的高度为172.5m,四面放坡,坡度系数为0.5,试计算挖方工程量。
解:
h=180.5-172.5=8m
b=m*h=0.5*8=4m
V挖=60*70*8+1/2*4*8*60*2+1/2*4*8*70*2+1/3*4*4*8*4
=37930.67m3
2、已知某混凝土的实验室配合比为C:
S:
G:
W=280:
820:
1100:
199(为每立方米混凝土用量),已测出砂的含水率为3.5%,石的含水率为1.2%,搅拌机的出料容量为400L,(1000L=1m3)若采用袋装水泥(50kg壹袋),求每搅拌壹罐混凝土所需要各种材料的用量。
解:
C:
S:
G:
W=280:
820:
1100:
199;Ws=3.5%;WG=1.2%;每立方米混凝土的材料用量为:
水泥C’=280Kg(不变)
砂S’=S(1+Ws)=820*(1+3.5%)=849Kg
石子G’=G(1+WG)=1100*(1+1.2%)=1113Kg
水W’=W-S*Ws-G*WG=199-820*3.5%-1100*1.2%=157Kg
故施工配合比为280:
849:
1113:
157,则每搅拌壹次(即壹盘)的装料数量为:
水泥=280*0.4=112Kg(实用100Kg,即俩袋水泥)
砂子=848*100/280=303.2Kg
石子=1113*100/280=397.5Kg
水=157*100/280=56.1Kg
3、某预制钢筋混凝土梁L1:
梁长6米,断面b*h=250*600,钢筋简图见下图表,试计算L1中钢筋的下料长度。
号:
5950+2*5*20=6150mm
号:
(250+400)*2+4050-4*0.5*20-2*2*20+2*5*20=5430mm
号:
5950+2*5.5*12=6082mm
号箍筋:
四条边相加+50mm
4、某场地最佳设计平面计算标高为Ho,已知挖方量Vw,挖方区面积Fw,填方区面积Fr,土的最初可松性系数Ks,最终可松性系数Ks’。
如考虑土的可松性系数(不计设计标高调整后Fw,Fr的变化),该设计标高应提高多少?
解:
设△h为土的可松性引起设计标高的增加值,则设计标高调整后的总挖方体积
Vw’=Vw-Fw*△h
总填方体积VT’=Vw’*Ks’=(Vw-Fw*△h)*Ks’
此时填方去的标高也应和挖方区壹样,提高
△h=(VT’-VT)/FT={(Vw-Fw*△h)*Ks’-VT}/FT
整理(当VT=Vw):
△h=Vw(Ks’-1)/(FT+FwKs’)
5、某设备基础长80米,宽30米,厚1.5米,不允许留施工缝,现采用泵送混凝土施工,共用俩台搅拌运输车供料,每台搅拌运输车的供料能力为33m/h,途中运输时间0.5h,混凝土初凝时间为2h,采用插入式振捣器振捣,浇注分层厚度取300mm。
试确定混凝土的浇注方案。
解:
首先计算每小时需要浇筑的混凝土的数量Q
Q=V/(t1-t2)=80*30*0.3/(2-0.5)=480m3/h
6、某构件长度为16m,预应力钢筋为4?
15.24mm的钢绞线,抗拉强度标准值为fmk=1860MPa,单根据预应力钢筋的截面面积为140.00mm2,Es=1.95*105MPa,控制张拉应力为0.6fmk,张拉程序为0~1.03Qcon,初应力为0.1Qcon,采用逐根张拉方法。
要求计算最后壹根钢筋初张拉和安装张拉时:
(1)钢筋的张拉力分别为多少?
(2)上述张拉时钢筋的伸长值各为多少?
解:
1)单根钢丝的张拉力N=1.03*1860*0.6*140=160.93KN
2)伸长值△l=N/(Es*l)=160.93/(1.95*105*16)=0.052mm
7、某基坑底面积如“凹”形,每短边的边长A为10米,底边边长为3A(即30m);侧边长为2A(即20m)。
四边放坡,边坡系数n为0.5,基坑深度H为4米,土的最初可松性系数Ks为1.4,土的最后可松性系数Ks’为1.2。
求:
(1)该基坑下口底面积F1?
上口面积F2?
基坑高H/2处的面积Fs?
(2)该基坑的挖方量V挖?
(3)该基坑的挖方量能回填压实多大体积的坑Vs?
解:
(1)F1=30*20-10*10=500m2
b=m*H=0.5*4=2m
F2=(30+2*2)*(20+2*2)-10*(10-2*2)=756m2
Fs=(30+1*2)*(20+1*2)-10*(10-1*2)=624m2
(2)平均断面法,较精确计算
V挖=H(F1+4Fs+F2)/6=4*(500+4*624+756)/6=2501m3
(3)回填压实体积Vs=V挖*Ks’=2501m3*1.2=3002m3
松散体积V2=V*Ks=2501m3*1.4=3502m3
8、某混凝土搅拌生产浇注工地中,每立方米混凝土中各种材料施工配合比用量kg为:
水泥:
砂:
石:
水=C:
S:
G:
W=300:
600:
1200:
150。
现场的砂、石含水率分别为4%和2%,用袋装水泥,每袋50kg,搅拌机的几何容量为1m3(立方),装料容量为0.6m3,出料容积为0.35m3,搅拌机每生产搅拌壹盘混凝土需3分钟。
求:
(1)搅拌机每拌壹次,各种材料的投入量(施工配料kg)?
(2)搅拌机每小时的理论生产率P理和实际生产率P实际(m3/h)?
解:
(1)每立方米混凝土的材料用量为:
水泥C’=300Kg
砂S’=S(1+Ws)=600*(1+4%)=624Kg
石子G’=G(1+WG)=1200*(1+2%)=1224Kg
水W’=W-SWs-GWG=150-600*4%-1200*2%=102Kg
故施工配合比为300:
624:
1224:
102
水泥=300*0.35=105Kg(取100Kg,即2袋)
砂子=624*100/300=208Kg
石子=1224*100/300=408Kg
水=102*100/300=34Kg
(2)P理=0.35m3/3min=7m3/h;实际每盘出料容量为0.35*100/105=0.33m3
P实际=0.33m3/3min=7m3/h
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