二级结构工程师《专业知识》模拟试题.docx

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二级结构工程师《专业知识》模拟试题

2014年二级结构工程师《专业知识》模拟试题

 

单项选择题

1.某高层建筑要求底部几层为大空间,此时应采用那种结构体系:

【D】

A.框架结构

B.板柱结构

C.剪力墙结构

D.框支剪力墙

2.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时,下列所述哪条是正确的?

【A】

A.无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法

B.不宜采用牛腿托梁的作法

C.可采用牛腿托梁的作法,但连接构造应可靠

D.可采用牛腿托梁的作法,但应按铰接支座构造

3.在下列地点建造相同高度的高层建筑,什么地点所受的风力?

【A】

A.建在海岸

B.建在大城市郊区

C.建在小城镇

D.建在有密集建筑群的大城市市区

4.建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构,另一个是框架-剪力墙结构,这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的?

【C】

A.必定相等

B.后者的抗震等级高

C.前者的抗震等级高、也可能相等

D.不能确定

5.高层建筑结构防震缝的设置,下列所述哪种正确?

【B】

A.应沿房屋全高设置,包括基础也应断开

B.应沿房屋全高设置,基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接

C.应沿房屋全高设置,有地下室时仅|考试大|地面以上设置

D.沿房屋全高设置,基础为独立柱基时地下部分可设防震缝,也可根据不同情况不设防震缝

6.进行抗震设防的高层框架角柱,下列哪项要求符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)的规定?

【D】

A.应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,一、二级框架角柱的弯矩、剪力设计值宜乘以增大系数1.30

B.应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,一级框架角柱的弯矩、剪力设计值应乘以增大系数1.30

C.应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,一、二、***框架角柱的弯矩、剪力设计值宜乘以增大系数1.30

D.应按双向偏心受力构件进行正载面承载力计算,一、二、***框架角柱经调整后的弯矩设计值、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数。

7.关于框架柱的反弯点,哪个结论是正确的?

【A】

A.上层梁的线刚度增加将导致本层柱的反弯点下移

B.下层层高增大将导致本层柱的反弯点上移

C.柱的反弯点高度与该柱的楼层位置有关,与结构的总层数无关

D.柱的反弯点高度与荷载分布形式无关来自

8.以下关于框架的观点,哪个是正确的?

【C】

A.按照D值法,线刚度大的柱上的剪力必大于线刚度小的柱上的剪力

B.反弯点法在计算柱的抗侧移刚度时考虑了节点的转动

C.按照D值法框架柱的反弯点位置与框架层数有关

D.D值法比反弯点法求得的柱抗侧移刚度大

9.为体现“强柱弱梁”的设计原则,二级框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的【D】

A.1.05倍

B.1.10倍

C.1.15倍

D.1.20倍

10.抗震设计时,一级框架梁支座的纵向受拉钢筋的最小配筋百分率为【D】

A.0.25%

B.0.3%

C.0.35%

D.0.4%

1.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日的时间,最短不得少于(C)天。

A.45;

B.30;

C.20;

D.15

2.根据《建设工程质量管理条例》,房屋建筑的地基基础和主体结构工程的质量保修期限是(C)。

A.5年;

B.3年;

C.该工程的合理使用年限;

D.无限期保修

3.某项目合同设计费为500万元,设计单位已接受委托方支付的定金100万元,但设计单位因某种原因不再履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还(C)万元。

A.100;

B.150;

C.200;

D.250

4.根据《安全生产法》规定,对本单位的安全生产工作全面负责的是(C)。

A.生产经营单位的专职安全员

B.项目经理

C.生产经营单位的主要负责人

D.上述A、B、C项均不对

5.建设项目的防治污染设施没有建成或者没有达到国家规定的要求就投人生产或者使用的,应(C)。

A.处以罚款后方可使用

B.经有关部门批准交付排污费后方可使用

C.责令停止生产或者使用,可以并处罚款

D.经上级批准后方可使用

6.行政机关实施行政许可和对行政许可事项进行监督检查,应(A)

A.不得收取费用

B.应当收取适当费用

C.收费必须上缴

D.收费必须开收据

7.关于框架柱的反弯点,哪个结论是正确的?

【A】

A上层梁的线刚度增加将导致本层柱的反弯点下移

B下层层高增大将导致本层柱的反弯点上移

C柱的反弯点高度与该柱的楼层位置有关,与结构的总层数无关

D柱的反弯点高度与荷载分布形式无关

8.以下关于框架的观点,哪个是正确的?

【C】

A按照D值法,线刚度大的柱上的剪力必大于线刚度小的柱上的剪力

B反弯点法在计算柱的抗侧移刚度时考虑了节点的转动

C按照D值法框架柱的反弯点位置与框架层数有关

DD值法比反弯点法求得的柱抗侧移刚度大

9.为体现“强柱弱梁”的设计原则,二级框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的【D】

A1.05倍

B1.10倍

C1.15倍

D1.20倍

10.抗震设计时,一级框架梁支座的纵向受拉钢筋的最小配筋百分率为【D】

A0.25%

B0.3%

C0.35%

D0.4%

填空题

1.要设计延性结构,与下列因素有关:

选择【延性材料】、进行结构【概念设计】、设计【延性结构】、钢筋混凝土结构的抗震构造措施及【抗震等级】。

2.在内力组合时,根据荷载性质不同,荷载效应要乘以各自的【分项系数】和【组合系数】。

3.现浇框架支座负弯矩调幅系数为【0.8】~【0.9】。

装配整体式框架支座负弯矩调幅系数为【0.7】~【0.8】。

4.竖向荷载作用下的内力计算可采用【分层法】来计算。

5.对于柱,除底层外,上层各层柱的线刚度均应乘以【0.9】修正。

6.水平荷载下的内力计算采用【D值法】和【反弯点法】进行。

剪力墙根据洞口大小和分布不同,可分为【整体墙】、【联肢墙】和不规则开洞剪力墙三类。

8.当剪力墙的高宽比小于或等于4时,要考虑【剪切变形】的影响。

9.为了实现抗震设防目标,钢筋混凝土框架除了必须具有足够的承载力和刚度外,还应具有良好的【延性】和【耗能】能力。

10.钢筋混凝土框架具有梁铰机制优于【柱铰机制】、弯曲破坏优于【剪切破坏】、大偏压破坏优于【小偏压破坏】。

11.影响梁的延性和|考试大|耗能的主要因素有:

【破坏形态】、截面混凝土【相对压区高度】、塑性铰区混凝土【约束程度】等。

12.框架梁的破坏有两种形态:

【弯曲破坏】和【剪切破坏】。

13.梁的破坏可归纳为三种形态:

【少筋破坏】、【超筋破坏】和【适筋破坏】。

14.为了使塑性铰区具有良好的塑性转动能力,同时为了防止混凝土压溃前受压钢筋过早压屈,在梁的两端设置【箍筋加密区】。

15.对于一级框架结构和9度抗震设防的框架梁,除符合简化要求外,还应按实际抗震受弯承载力对应的剪力确定【剪力设计值】。

16.框架梁的截面尺寸应满足三方面的要求:

【承载力】要求、【构造】要求、【剪压比】限值。

17.框架柱的破坏形式大致可以分为以下几种形式:

压弯破坏或弯曲破坏、剪切受压破坏,【剪切受拉】破坏,【剪切斜拉】破坏和粘结开裂破坏。

18.混凝土强度等|考试大|级、纵向钢筋配筋率等是影响框架柱延性和耗能的因素。

主要影响因素可以归纳为【剪跨比】、【轴压比】和箍筋配置。

19.框架柱的箍筋有三个作用:

抵抗【剪力】、对混凝土提供【约束】、防止纵筋【压屈】。

20.框架柱纵向配筋量,除满足【承载力】要求外,还要满足【最小配筋率】的要求。

1.剪跨比大于2的柱,箍筋加密区的范围为:

(1)柱的两端取矩开截面高度、柱净高的1/6和500mm三者的最【大】者;

(2)底层柱的柱根以上取不小于柱净高的【1/3】;(3)当为刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上、下各【500mm】。

2.柱箍筋加密区的最小配箍特征值与框架的【抗震等级】、柱的【轴压比】以及箍筋【形式】有关。

3.在竖向荷载和地震作用下,梁柱核芯区受力比较复杂,但主要是【压力】和【剪力】。

4.保证核芯区不过早发生剪切破坏的主要措施是配置足够的【箍筋】。

5.柱剪跨比不大于2的梁柱节点核芯区配箍特征值不宜【小于】核芯上、下柱端的较大的配箍特征值。

6.框架纵向钢筋的连|考试大|接应能保证两根钢筋之间力的传递。

有三种常用连接方法:

【机械】连接、【绑扎】连接和【焊接】。

7.受力钢筋宜在构件受力较小的部位连接,抗震设计时,尽量不要在【梁端】、【柱端】、【箍筋加密区】等部位连接。

8.钢筋混凝土房屋建筑结构中,除框架结构外,其它结构体系都有【剪力墙】。

9.剪力墙是钢筋混凝土房屋的主要【抗侧力】结构单元。

10.剪力墙的抗震设计原则应符合【强墙弱梁】、【强剪弱弯】、限制墙肢的【轴压比】和墙肢设置边缘构件、加强重点部位、连梁特殊措施等原则。

11.在轴压力和|考试大|水平力作用下,墙肢的破坏形态与实体墙的破坏形态相同,可以归纳为【弯曲破坏】、【弯剪破坏】、【剪切破坏】和滑移破坏等。

12为加强抗震等级为一级的剪力墙的抗震能力,保证在墙底部出现【塑性铰】,其弯矩值取法有一系列规定。

13.墙肢斜载面的破坏形态可以归纳为三种破坏形态:

【剪拉破坏】、【斜压破坏】和剪压破坏。

14.剪力墙截面两端设置【边缘构件】是提高墙肢端部混凝土极限压应变、改善剪力墙延性的重要措施。

 

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