(完整版)建筑施工技术试题之简答题计算题(1)(2)

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建筑施工技术考试题之简答题计算题

四、简答题(每题 7 分,共 42 分)

1.为什么在雨季施工时,土方边坡要留的宽一点?07.1 雨季进行土方开挖施工对土方边坡有什么影响?

答题要点: (1)雨季进行土方边坡施工时,应增加边坡的宽度。(2)因为雨季施工时,土的含水量增大,抗剪强度降低,容易引起边坡塌方。

42.在土方填筑施工中,为什么要控制填土的含水量?

答题要点:填土含水量小时,土颗粒间摩擦力大,不宜被压实;填土含水量大时,土颗粒间孔隙全部被水填充而处于饱和状态,也不宜被压实;只有当填土的含水量适中时,土颗粒间摩擦力由于土中水的润滑作用而减小,填土容易被压实。

18.简述土方工程施工主要特点。08.7土方工程的施工特点。11.7 土方工程的施工特点及主要施工内容。

答题要点:工程量大、施工条件复杂。露天作业,受地区、气候、水文地质等条件影响大等。

21.制定土方工程施工方案的依据是什么? 09.7

答题要点:(1)工程类型与规模。(2)施工现场的工程及水文地质情况。(3)现有机械设备条件。(4)工期要求。

23.哪些土料不宜作回填土。10.1

答题要点:含水量大的粘土、冻土,有机物含量大于8%的土,水溶性硫酸盐含量大于5%的土均不得用作回填土料。

19.影响填土压实质量的因素有哪些? 08.7

答题要点:影响填土压实质量的因素有很多,其中主要有:填土的含水量、压实功、及铺土厚度。

31.简述流砂现象产生的原因? 12.1

答题要点:由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,且动水压力的方向与土的重力方向相反,土不仅受水的浮力,而且受动水压力的作用,有向上举的趋势。当动水压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,发生流砂现象。

13.流砂防治的途径是什么?具体措施有哪些? 08.1/10.7/13.1/13.7

答题要点:流砂防治的主要途径是减小或平衡动水压力或改变其方向。具体措施为:(1)抢挖法。(2)打钢板桩法。

(3)水下挖土法。(4)用井点法降低地下水位。(5)在枯水季节开挖基坑。(6)地下连续墙法。

2.简述土层锚杆的施工工艺。07.1

答题要点:钻孔、灌浆、预应力筋张拉和防腐处理。

39.简述土钉支护的施工工艺。

答题要点:施工工序为定位、成孔、插钢筋、注浆、喷射混凝土。

3.钢筋混凝土预制桩的起吊运输有什么要求? 07.1/09.1

答题要点:(1)钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度达到设计强度等级的70%时方可起吊,达到100% 时才能运输和打桩。(2)起吊时,吊点位置应符合设计要求。无吊环时,绑扎点的数量和位置视桩长而定,当吊点或绑扎点不大于3个时,其位置按正负弯矩相等原则计算确定;当吊点或绑扎点大于3个时,应按正负弯矩相等且吊点反力相等的原则确定吊点位置。

4.对模板系统的要求是什么? 07.1/11.1

答题要点:(1)保证工程结构和构件尺寸和相互位置的正确。(2)具有足够的承载能力、刚度和稳定性。(3) 构造简单,装拆方便。(4) 接缝不应漏浆。

5.什么是施工缝?施工缝留设的一般原则是什么? 07.1/09.7

答题要点:(1)混凝土不能连续浇筑完成,停歇时间又超过混凝土运输和浇筑允许的延续时间,先、后浇筑的混凝土接合面称为施工缝;(2)施工缝的留设位置应在结构受剪力较小且便于施工的部位。

6.柱的吊升方法有几种?桅杆式起重机和履带式起重机对柱的吊升有什么影响? 0

7.1/09.1

答题要点:旋转法和滑行法两种。采用桅杆式起重机时,柱的吊升方法宜采用滑行法;采用履带式起重机,两者均可,宜优先采用旋转法。

22.单层工业厂房结构吊装方法有哪几种?采用履带式起重机进行吊装时,应选用哪一种方法?为什么? 09.7 答题要点:(1)综合吊装法和分件吊装法;(2)选用分件吊装法。因为能够充分发挥履带式起重机工作性能。吊装速度快,生产效率高。

7.正铲挖土机与反铲挖土机在进行土方开挖作业时,土方边坡是否相同,为什么? 07.7/09.1/12.7/14.1

答题要点:不相同

(1)正铲挖土机开挖停机面以上的土,边坡坡顶不受机械荷载的作用,因此土方边坡可以留设的小一点。

(2)反铲挖掘机开挖停机面以下的土,边坡坡顶受机械荷载的作用,因此土方边坡可以留设的大一点。

8.简述轻型井点安装施工顺序。07.7/11.1

答案要点:轻型井点的施工顺序为:挖井点沟槽,敷设集水总管;冲孔,沉设井点管,灌填砂虑料;用弯联管将井点管与集水总管连接;安装抽水设备;试抽。

40.轻型井点使用时,为什么一定要连续抽水?

答题要点:不连续抽水,滤网易堵塞,也易抽出泥砂和使出水混浊,并可能引发附近建筑物地面沉降。

9.简述泥浆护壁成孔灌注桩的施工工艺(流程)。07.7/11.7/13.7

答题要点:测定桩位→埋设护筒→桩机就位→成孔→清孔→安放钢筋笼→浇筑水下混凝土。

27.简述套管成孔灌注桩的施工工艺。10.7/12.1

答题要点:桩机就位→安放桩尖→吊放桩管→扣上桩帽→锤击沉管至要求贯入度或标高→用吊铊检查管内有无泥水并测孔深→提起桩锤→安放钢筋笼→浇筑混凝土→拔管成桩。

10.组合钢模板的优点有哪些? 07.7/08.1/09.1

答题要点:组合钢模板的优点是:通用性强,组装灵活,装拆方便,节省用工;浇筑的构件尺寸准确,棱角整齐,表面光滑;模板周转次数多;大量节约木材。

11.为什么热处理钢筋或钢绞线的张拉程序中,超张拉5% 并持荷2min. 07.7/08.7/13.1

答题要点:热处理钢筋或钢绞线的张拉程序中,超张拉5%并持荷2min,主要目的是为了在高应力状态下加速预应力筋松弛早期发展,以减少应力松弛引起的预应力损失。

12.(简)试述柱的最后固定方法。07.7/10.7

答题要点:柱的最后固定方法是在柱脚与基础杯口间的空隙内灌筑细石混凝土,其强度等级应比构件混凝土强度等级提高两级。细石混凝土的浇筑分两次进行:第一次,浇筑到楔块底部;第二次,在第一次浇筑的混凝土强度达25% 设计强度标准值后,拔出楔块,将杯口内灌满细石混凝土。

14.打桩顺序如何确定,顺序安排不合理对工程质量有什么影响? 08.1/09.7

答题要点:(1)桩的密集程度,桩的规格、长短,以及桩架移动是否方便等因素来选择正确的打桩顺序。(2)由于桩对土体的挤密作用,先打入的桩被后打入的桩水平挤推而造成偏移和变位或被垂直挤拔造成浮桩;而后打入的桩难以达到设计标高或入土深度,造成土体隆起和挤压,截桩过大。

15.为什么要进行混凝土施工配合比的计算? 08.1/09.1/13.7

答题要点:确定实验室配合比所用的原料——砂、石是干燥的。而施工现场使用的砂、石都有一定的含水率。含水率的大小随季节、气候不断变化。因此在施工现场,为保证混凝土各原材料间的实际比例符合实验室配合比的要求,应按砂、石的实际含水率对原配合比进行换算。

17.简述第一榀屋架的临时固定方法。08.1/08.7

答题要点:(1)第一榀屋架吊装就位后,用四根缆风绳在屋架两侧拉牢临时固定;(2) 若有抗风柱时,可与抗风柱连接固定。

20.混凝土采用泵送时对材料有何要求? 08.7

答题要点:混凝土在输送管内输送时应尽量减少与管壁间的摩阻力,使混凝土流通顺利,不产生离析现象。选择泵送混凝土的原料和配合比应满足泵送的要求。(1)粗骨料宜优先选用卵石,一般粗骨料为碎石时,d≤D/3;粗骨料为卵石时d≤D/2.5。(2)细骨料通过0.135mm筛孔的砂应不小于15%,含砂率宜控制在40%~50%。(3)1m3泵送混凝土最小水泥用量为300kg。(4)泵送混凝土的坍落度宜为80~180mm。(5)宜掺入适量的外加剂。

41.护筒的埋设要求的作用。(1)29题;(2)24题。

29.简述护筒的埋设要求。11.1

答题要点:埋设护筒时,先挖去桩孔处表土,将护筒埋入土中,其埋设深度,在粘土中不宜小于1m,在砂土中不宜小于1.5m。护筒中心线应与桩位中心线重合,偏差不得大于50mm,护筒与坑壁之间用粘土填实,以防漏水;护筒顶面应高于地面O.4~0.6m,并应保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上。

24.护筒的作用。10.1

答题要点:护筒的作用是固定桩孔位置,防止地面水流入,保护孔口,增高桩孔内水压力,防止塌孔,成孔时引导钻头方向。

25.模板配板设计的主要内容。10.1/11.7/14.1

答题要点:(1)画出各构件的模板展开图;(2)绘制模板配板图;(3)根据配板图进行支撑工具布置;(4)根据配板图和支承件布置图,计算所需模板和配件的规格、数量,列出清单,进行备料。

26.旋转法和滑行法吊装柱时,对柱的平面布置有什么要求? 10.1/13.1

答题要点:(1)旋转法:三点同弧,即绑扎点、柱脚中心和柱基中心三点同弧,在以起重机起重半径R为半径的圆弧上,柱脚靠近基础;(2)滑行法:两点同弧,即绑扎点、柱基中心两点同弧,在起重机起重半径R为半径的圆弧上,绑扎点靠近基础。

28.拆除模板时,对混凝土强度有什么要求? 10.7 拆除模板的强度要求是什么?

答题要点:现浇整体式结构的模板拆除期限应按设计规定,如设计无规定时,应满足下列要求:(1)不承重的模板,其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损坏时,方可拆除。(2)承重模板应在混凝土强度达到规定的强度时,方能拆除。

16.在先张法施工中,常采取哪些措施来减少预应力损失?08.1/09.7/11.1/14.1

答题要点:(1)超张拉减少钢筋松弛引起的预应力损失;(2)采用低水灰比,控制水泥用量,选择级配良好的骨料,振动密实,以减少混凝土收缩徐变引起的预应力损失;(3)采用二次升温养护,减少温差引起的预应力损

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