主体结构检测试题附答案.docx
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主体结构检测试题附答案
主体结构检测试题
一、填空
1、建设工程质量检测是建设工程检测机构依据国家有关法律、法规、技术标准等规范性文件的要求,采用科学手段确定建设工程的建筑材料、构配件、设备器具,分部、分项工程实体及其施工过程、竣工及在用工程实体等的质量、安全或其他特性的全部活动。
(基础知识)
2、工程质量检测的主要内容包括:
建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙和门窗检测、通风与空调检测、建筑电梯运行试验检测、建筑智能系统检测等。
(基础知识)
3、从事建设工程质量检测的机构,应按规定取得住房和城乡建设主管部门颁发的资质证书及规定的检测范围,具有独立法人资格,具备相应的检测技术和管理工作人员、检测设备、环境设施,建立相关的质量管理体系及管理制度,对于日常检测资料管理应包括(但不限于)检测原始记录、台账、检测报告、检测不合格数据台账等内容,并定期进行汇总分析,改进有关管理方法等。
(基础知识)
4、检测人员不得同时受聘于两个及两个以上检测机构从事检测活动,并对检测数据有保密责任。
5、检测机构技术主管、授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称,熟悉业务,经考核合格。
(基础知识)
6、建筑工程质量检测可采取全数检测或抽样检测两种方式。
如果采用抽样检测时,应随机抽取样本(实施检测的对象)。
当不具备随机抽样条件时,可按约定方法抽取样本。
抽样的方案原则上应经委托方的同意。
(基础知识)
7、混凝土强度的检测方法根据其对被测构件的损伤情况可分为非破损法和微(半)破损法两种。
(混凝土构件结构性能)
8、混凝土强度的检测方法中,非破损法是以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。
(混凝土构件结构性能)
9、混凝土强度的检测方法中,微(半)破损法是以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或钻取芯样进行破坏性试验,并推算出强度标准值的推定值或特征强度的检测方法。
10、混凝土强度的检测方法中,根据检测工作原理的不同,其常用的检测方法又分为:
回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法和钻芯法。
(混凝土构件结构性能)
11、混凝土强度的检测方法中,综合法是采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土的强度。
(混凝土构件结构性能)
12、回弹法检测构件混凝土强度,是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系,同时考虑碳化深度对表面硬度的影响,来推定混凝土强度的一种方法。
(混凝土构件结构性能)
13、回弹仪按其标称能量一般分为轻型、中型和重型三种;普通混凝土一般使用中型回弹仪进行检测。
(混凝土构件结构性能)
14、超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在混凝土构件的同一测区分别测量超声波在被测构件中的传播速度,即声速值和反映被测构件表面硬度的回弹值。
(超声-回弹综合法)
15、钻芯法是指从结构或构件上钻取混凝土芯样,进行锯切、研磨等加工,使之成为符合规定的芯样试件,通过对芯样试件进行抗压强度试验,以此确定被测结构或构件的混凝土强度的一种方法。
(钻芯法)
16、工程界普遍认为钻芯法是一种最为直观、可靠和准确的检测方法。
但该检测方法会对结构混凝土造成局部损伤,是一种微(半)破损的现场检测手段。
(钻芯法)
17、钻芯法中,抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。
(钻芯法)
18、用钻芯法确定检测批的混凝土强度推定值时,芯样试件的数量应根据检测批的容量确定,标准芯样试件的最小样本量不宜少于15个,小直径芯样试件的最小样本量应适当增加。
(钻芯法)
19、用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。
(钻芯法)
20、一般情况下,芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。
当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土的强度时,芯样试件宜在20±5℃的清水中浸泡40~48h,从水中取出后立即进行试验。
(钻芯法)
21、拔出法是指将安装在混凝土中的锚固件拔出,测出极限拔出力,利用事先建立的极限拔出力和混凝土强度间的相关关系推定被测混凝土结构构件的混凝土强度的方法。
(拔出法)
22、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种,预埋拔出法是指预先将锚固件埋入混凝土中的拔出法,它适用于成批的连续生产的混凝土结构构件,按施工程序要求,预先埋好锚固件,在一定的条件下,进行拔出试验,确定被测构件的混凝土强度。
(拔出法)
23、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种,后装拔出法指混凝土硬化后在现场混凝土结构上通过钻孔、扩孔、后装锚固件、拔出试验等步骤,检测现场混凝土构件的混凝土抗压强度的一种方法。
在我国多采用后装拔出法。
(拔出法)
24、结构构件性能检测是针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检测。
(构件结构性能)
25、构件的结构荷载试验是通过对试验构件施加荷载,观测结构构件的变化(包括:
变形、裂缝、破坏)情况,从而判断被测构件的结构性能(承载能力)。
(构件结构性能)
26、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验和动荷载试验。
如果按荷载在试验结构上的试验持续时间的不同,又可分为短期荷载试验和长期荷载试验。
(构件结构性能)
27、砌体工程现场检测的主要内容一般包括:
砌体的抗压和抗剪强度、砌筑砂浆的强度,砌体用块材(砖)的抗压强度检测。
(砌体结构检测)
28、砌体力学性能现场检测的方法很多,对砌体本身的强度检测,常用的有切割法、原位轴压法、扁顶法及原位单剪法等。
(砌体结构检测)
29、检测砌体砂浆强度的方法包括筒压法、回弹法、射钉法等。
(砌体结构检测)
30、检测砌体用砖的方法有回弹法、现场取样抗压试验法等。
(砌体结构检测)
31、后置埋件是指通过相关技术手段在既有混凝土结构上安装的锚固件。
其中涉及三种客体:
结构基材、锚固件和被连接体。
(后置埋件)
32、后置埋件工作的可靠性主要取决于有两个方面:
一是锚固件本身的质量,二是后埋置技术。
(后置埋件)
33、后置埋件作用原理可以分为机械锁定嵌固结合(也称为凸形结合)、摩擦结合和材料结合。
(后置埋件)
34、后置埋件中,机械锁定嵌固结合(凸形结合)的荷载是通过锚栓与锚固基础间的机构啮合来传递的。
此类锚栓在混凝土结构中具有良好的抗震、抗冲击性能,可以在混凝土受拉区中使用。
(后置埋件)
35、后置埋件中,材料结合是通过胶合体将荷载传给锚固基础,如当今应用很广泛的植筋技术。
(后置埋件)
36、后置埋件锚固的方法很多,总的可以分为两大类:
植筋和使用锚栓锚固。
(后置埋件)
37、后置埋件的锚栓可分为机械啮合型锚栓和粘结型锚栓;按受力锚栓的个数可分为单锚、双锚以及群锚。
(后置埋件)
38、后置埋件的锚栓按工作原理以及构造的不同可分为:
膨胀型锚栓、扩孔型锚栓、化学植筋以及长螺杆等。
(后置埋件)
39、在混凝土后锚固工程中,为确定建筑锚栓在承载能力极限状态和正常使用极限状态下的抗拔和抗剪性能,保证建筑锚栓的施工质量和相关建筑物的安全使用,必须进行建筑锚栓抗拔力和抗剪性能的现场抽样检测。
(后置埋件)
40、锚栓抗拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。
对于一般结构及非结构构件,可采用非破坏性检验;对于重要结构构件及生命线工程非结构构件应采用破坏性检验,但必须注意做破坏性试验时应选择修补容易、受力较小次要的部位。
(后置埋件)
二、单选
1、检测人员受聘的检测机构()两个及两个以上,从事检测活动,并对检测数据有保密责任。
(B)(基础知识)
A、可以是B、不得多于C、根据需要可以是
2、检测机构技术主管、授权签字人应具有()技术职称,熟悉业务,经考核合格。
(A)(基础知识)
A、工程师以上(含工程师)B、助理工程师以上(含助理工程师)C、高级工程师
3、检测人员在受聘的检测机构从事检测活动,对检测数据()。
(A)(基础知识)
A、有保密责任B、可以公开发表C、可以与其他检测机构交流
4、混凝土强度的检测方法中,综合法是指采用(),获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土的强度。
(B)(超声-回弹综合法)
A、超声回弹综合法B、两种或两种以上的非破损检测方法,C、回弹钻芯综合法
5、目前对混凝土缺陷的检测主要应用()法。
(A)(超声-回弹综合法
A、超声波B、回弹C、钻芯
6、结构构件性能检测是针对结构构件的()等各项指标所进行的检测。
(A)(结构构件性能)
A、承载力、挠度、裂缝控制性能B、应力、应变、挠度C、弯矩、剪力、扭矩、轴力
7、当检测试验项目需采用非标准方法时,应在检测()中说明,检测机构应编制相应的检测作业指导书,并征得()同意。
作为工程质量交工资料时,还应取得当地住房和城乡建设主管部门的认可。
(A)(基础知识)
A、委托合同,委托方书面B、报告,上级领导C、记录,技术主管
8、检测方案一般由检测项目()组织编制、检测机构技术负责人批准。
必要时检测方案须经委托方的同意。
(B)(基础知识)
A、工程师B、负责人C、高级工程师
9、混凝土强度的检测方法根据其对被测构件的损伤情况可分为()和()两种。
(C)(混凝土构件结构性能)
A、回弹法,超声法B、超声法,钻芯法C、非破损法,微破损法
10、混凝土强度的检测方法中,非破损法是以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的()。
(C)(混凝土构件结构性能)
A、强度设计值B、强度标准值C、标准强度换算值
11、回弹法检测构件混凝土强度,是利用混凝土表面()(同时考虑碳化深度对表面()的影响)与混凝土强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法。
(A)(混凝土构件结构性能)
A、硬度B、强度C、弹性模量
12、用回弹法检测构件混凝土强度,其回弹仪使用时的环境温度应为()。
(B)(混凝土构件结构性能)
A、10~40℃B、-4~40℃C、-10~40℃
13、当构件混凝土抗压强度大于60MPa时,可采用标准能量大于()的混凝土回弹仪,并应另行制定检测方法及专用测强曲线进行检测。
(C)(混凝土构件结构性能)
A、0.735JB、29.04JC、2.207J
14、泵送混凝土制作的结构或构件的混凝土强度的检测时,如当碳化深度值不大于(),每一测区混凝土强度换算值应按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001的相关要求修正;当碳化深度值大于()时,可进行钻芯修正。
(A)(混凝土构件结构性能)
A、2.0mm,2.0mmB、1.5mm,1.5mmC、2.5mm,2.5mm
15、超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在混凝土构件的同一测区分别测量超声波在被测构件中的(),和反映被测构件表面()的回弹值。
(C)(超声-回弹综合法)
A、传播时间,硬度B、距离,强度C、传播速度,硬度
16、钻芯法是指从结构或构件上钻取混凝土芯样,进行锯切、研磨等加工,使之成为符合规定的芯样试件,通过对芯样试件进行()试验,以此确定被测结构或构件的混凝土强度的一种方法。
(B)(钻芯法)
A、抗拉强度B、抗压强度C、抗剪强度
17、超声回弹综合法测试混凝土强度时,结构或构件的每一测区,宜先进行(),后进行()。
(A)(超声-回弹综合法)
A、回弹测试,超声测试B、超声测试,回弹测试C、超声回弹综合测试,钻芯测试
18、利用超声回弹综合法测试混凝土强度时,不在同一测区内的回弹值及超声声速值,在计算混凝土强度换算值时()。
(C)(超声-回弹综合法)
A、可以有选择地混用B、可以混用C、不得混用
19、计算测区平均回弹值时,应从该测区两个相对测试面的()个回弹值中,剔除()个较大值和()个较小值,然后将余下的()个有效回弹值按下列公式计算:
(B)(回弹法)
A、14,3,3,8B、16,3,3,10C、18,4,4,10
20、在用回弹法测试时,如仪器处于非水平状态,同时构件测区又非混凝土的浇筑侧面,则应对测得的回弹值先进行()修正,然后进行()修正、()修正。
(B)(回弹法)
A、顶面,底面,角度B、角度,顶面,底面C、底面,顶面,角度
21、超声测点应布置在回弹测试的同一测区内,每一测区布置3个测点。
超声测试宜优先采用(),当构件不具备该条件时,可采用()。
(A)(超声法)
A、对测或角测,单面平测B、单面平测,对测或角测C、单面平测,其他测试方法
22、钻芯法中,抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的()倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于()mm且不得小于骨料最大粒径的()倍。
(C)(钻芯法)
A、3,80,2B、3,60,2C、3,70,2
23、用钻芯法确定检测批的混凝土强度推定值时,芯样试件的数量应根据检测批的容量确定,标准芯样试件的最小样本量不宜少于()个,小直径芯样试件的最小样本量应适当()。
(C)(钻芯法)
A、18,减少B、16,减少C、15,增加
24、用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于()个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于()个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于()个,小直径芯样试件数量宜适当()。
(A)(钻芯法)
A、3,2,6,增加B、4,2,5,减少C、3,2,6,减少
25、一般情况下,芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。
当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土的强度时,芯样试件宜在()℃的清水中浸泡()h,从水中取出后立即进行试验。
(C)(钻芯法)
A、20±2℃,40~48B、20±3℃,40~48C、20±5℃,40~48
26、检测机构应建立检测人员业务档案,其内容应包括:
人员的学历、资格、经历、培训等信息。
对奖惩、业绩()留存。
(B)(基础知识)
A、中优秀的做B、也要做C、可以不做
27、检测机构对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性()。
(C)(基础知识)
A、应由技术主管负责B、应由主管领导负责C、负法律责任
28、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为()和()。
(A)(构件结构性能)
A、静荷载试验,动荷载试验B、短期荷载试验,长期荷载试验C、静荷载试验,短期荷载试验
29、构件的结构性能载荷试验,按荷载在试验结构上的试验持续时间的不同,又可分为()和()。
(B)(构件结构性能)
A、静荷载试验,动荷载试验B、短期荷载试验,长期荷载试验C、静荷载试验,短期荷载试验
30、砌体工程现场检测时,砌体的主要强度指标包括:
砌体的()和()强度检测。
(A)(砌体结构检测)
A、抗压,抗剪B、抗拉,抗弯C、抗压,抗拉
31、砌体工程现场检测时,砌体用块材(砖)主要进行()的检测。
(C)(砌体结构检测)
A、抗拉B、抗弯C、抗压
32、砌体力学性能现场检测的方法很多,对砌体本身的强度检测,常用的有()、()、()及原位单剪法等。
(A)(砌体结构检测)
A、切割法,原位轴压法,扁顶法B、钻芯法,原位轴压法,扁顶法C、切割法,原位轴压法,扁压法
33、检测砌体砂浆强度的方法包括()、()、()等。
(B)(砌体结构检测)
A、切割法,钻芯法,射钉法B、筒压法,回弹法,射钉法C、筒压法,钻芯法,回弹法
34、后置埋件是指通过相关技术手段在既有混凝土结构上安装的锚固件。
其中涉及到的客体有():
(C)(后置埋件)
A、结构基材,锚固件B、锚固件,被连接体C、结构基材,锚固件,被连接体。
35、结构试验中确定构件受拉主筋处的裂缝宽度时,应在构件()量测。
(C)(构件结构性能)
A、顶面B、底面C、侧面
36、后置埋件工作的可靠性主要取决于有两个方面:
一是(),二是()。
(A)(后置埋件)
A、锚固件本身的质量,后埋置技术B、锚固件本身的质量,基材的强度C、锚固件本身的质量,技术人员的水平
37、后置埋件中,()是通过胶合体将荷载传给锚固基础,如当今应用很广泛的植筋技术。
(A)(后置埋件)
A、材料结合B、机械啮合C、摩擦结合
38、锚栓抗拔承载力现场检验可分为()检验和()检验。
(C)(后置埋件)
A、拉坏型,压坏型B、破坏性,压坏型C、非破坏性,破坏性
39、锚栓抗拔承载力现场检验中,对于一般结构及非结构构件,可采用()检验;(C)(后置埋件)
A、压坏型B、破坏性C、非破坏性
40、锚栓抗拔承载力现场检验中,对于重要结构构件及生命线工程非结构构件应采用()检验,但必须注意做()试验时应选择修补容易、受力较小次要的部位。
(B)(后置埋件)
A、拉坏型B、破坏性C、非破坏性
三、多选
1、当采用检测单位自行开发或引进的检测仪器及检测方法时,应符合下列规定(ABC)(基础知识)
A、该仪器或方法应通过技术鉴定;B、该方法已与成熟的方法进行比对试验;
C、检测单位应有相应的检测细则,并提供测试误差或测试结果的不确定度;
D、在检测方案中不必经委托方同意。
2、全数检测方式一般适用于下列几种情况(ABCDEF):
(基础知识)
A、外观缺陷或表面损伤的检查;B、受检范围较小或构件数量较少;
C、检验指标或参数变异性大或构件状况差异较大;
D、灾害发生后对结构受损情况的外观识别;
E、需减少结构的处理费用或处理范围;F、委托方要求进行全数检测。
3、回弹仪具有下列情况之一(ABCDE)时应送检定单位检定:
(回弹法)
A、新回弹仪启用前;B、超过检定有效期限(有效期为半年);
C、累计弹击次数超过6000次;D、经常规保养后钢砧率定值不合格;
E、遭受严重撞击或其他损害。
4、当有下列情况之一时(ABCD),测区混凝土强度值不得按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001附录A换算,应制定并使用专用测强曲线进行计算:
(回弹法)
A、粗骨料最大粒径大于60mm;B、特种成型工艺制作的混凝土;
C、检测部位曲率半径小于250mm;D、潮湿或浸水混凝土。
5、钻芯法中,芯样宜在结构或构件的下列部位钻取(ABCD):
(钻芯法)
A、结构或构件受力较小的部位;B、混凝土强度具有代表性的部位;
C、便于钻芯机安放与操作的部位;D、避开主筋、预埋件和管线的位置。
6、结构或构件的混凝土强度可按单个构件检测或同批构件按批抽样检测。
对于符合下列条件(ACDE)的构件可作为同批构件:
(混凝土构件结构性能)
A、混凝土强度等级相同;B、混凝土强度等级相差不超过5MPa;
C、混凝土原材料、配合比、施工工艺、养护条件及龄期基本相同;
D、构件种类相同;E、构件所处环境相同。
7、对试验结构构件进行承载力试验时,在加载或持载过程中出现下列标志之一(ABCDE)即认为该结构构件达到或超过承载能力极限状态:
(构件结构性能)
A、对有明显物理流限的热轧钢筋,其受拉主钢筋应力到达屈服强度,受拉应变达到0.01;对无明显物理流限的钢筋,其受拉主钢筋的受拉应变达到0.01;
B、受拉主钢筋拉断;C、受拉主钢筋处最大垂直裂缝宽度达到1.5mm;
D、挠度达到跨度的1/50;对悬臂结构,挠度达到悬臂长的1/25;
E、受压区混凝土压坏。
8、当检测设备出现下列情况之一(ABCDEF)时应进行校准或检测:
(基础知识)
A、可能对检测结果有影响的改装、移动和维修后;B、停用后再次投入使用前;
C、检测设备出现不正常工作情况。
D、修复后的计量器具;
E、使用频繁的或经常携带运输到现场检测的计量器具;F、在恶劣环境下使用的计量器具。
9、检测机构应保存对检测和/或校准器具有重要影响的设备及其软件的档案。
该档案至少应包括以下(ABCDEFGHI)方面的内容:
(基础知识)
A、设备及其软件的名称;B、制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识;
C、对设备符合规范的核查记录(如果适用);D、当前的位置(如果适用);
E、制造商的说明书(如果有),或指明其地点;F、所有检定/校准报告或证书;
G、设备接收/启用日期和验收记录;H、设备使用和维护记录(适当时);
I、设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。
10、一般的检测方案宜包括下列主要内容(ABCDEFGHI)(但不限于):
(基础知识)
A、工程或结构概况,包括结构类型、设计、施工及监理单位,建造年代或检测时工程的进度情况等;
B、委托方的检测目的或检测要求;
C、检测的依据,包括检测所依据的标准及有关的技术资料等;
D、检测范围、检测项目和选用的检测方法;
E、检测的方式、检验批的划分、抽样方案和检测数量;
F、检测人员和仪器设备安排;G、检测工作进度计划;
H、需要委托方配合的工作;I、检测中的安全与环保措施。
11、回弹仪具有下列情况之一(ABC)时,应进行常规保养:
(回弹法)
A、弹击超过2000次;B、对检测值有怀疑时;
C、在钢砧上的率定值不合格。
D、放置超过半年以上。
12、结构或构件混凝土强度检测宜具有下列资料(ABCDEF):
(混凝土构件结构性能)
A、工程名称及设计、施工、监理(或监督)和建设单位名称;
B、结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级;
C、水泥品种、强度等级、安定性、厂名;砂、石种类、粒径;外加剂或掺和料品种、掺量;混凝土配合比等;
D、施工时材料计量情况,模板、浇筑、养护情况及成型日期等;
E、必要的设计图纸和施工记录;F、检测原因。
13、超声回弹综合法测试混凝土强度前应具备下列有关资料(ABCDE):
(超声回弹综合法)
A、工程名称及设计、施工、建设、委托单位名称;
B、结构或构件名称、施工图纸及要求的混凝土强度等级;
C、水泥品种、强度等级、出厂厂名、用量、砂石品种、粒径、外加剂或掺合料品种、掺量以及混凝土配合比等;
D、模板类型,混凝土浇筑和养护情况以及成型日期;
E、结构或构件检测原因的说明。
14、超声回弹综合法测试混凝土强度时,构件的测区布置,宜满足下列规定(ABCDEF):
(超声回弹综合法)
A、在条件允许时,测区宜优先