《特种结构》复习题(精)

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1、特种结构复习题一、 填空题:1、常见的特种结构有挡土墙、建筑基坑支护及水池。2、挡土墙设计,分为墙身截面尺寸选定及钢筋混凝土结构设计两部分。3、悬臂式挡土墙设计,分为墙身截面尺寸选定及钢筋混凝土结构设计两部分。4、基坑支护结构极限状态可分为承载能力极限状态、正常使用极限状态两类,支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响。5、为了使水箱具有良好的抗渗性能,其混凝土强度等级应不低于C20的要求,钢筋为HPB235级或HPB335级,水塔防寒的关键在于水管的防寒。9、选用正确的结构计算模型要考虑最主要因素,忽略次要因素,既要计算结果能正确反映结构的主要受力特点,

2、又要使计算方法简单易掌握。10、悬臂式挡土墙主要适用于石料缺乏、地基承载力低的地区,墙高可取6m左右。11、目前工程中深基坑支护结构一般以非重力式支护结构为主,其稳定性破坏一般形式有墙后土体整体滑移失稳、坑底隆起破坏。17、作用在挡土墙上的荷载主要包括墙身自重、墙后的主动土压力、及墙趾附近的被动土压力和水压力。18、重力式挡土墙是由墙身或由墙身和底板共同构成。19、常见的五种形式的重力式挡土墙是直立式挡土墙、俯斜式挡土墙、仰斜式挡土墙、衡重式挡土墙和半重式挡土墙。20、悬壁式挡土墙是由底板和立板组成,底板又分为墙趾板和墙踵板。21、加筋土挡土墙是由墙面板、拉筋和填料三部分组成。22、土压力包括

3、墙后主动土压力和墙趾附近的被动土压力,其中,墙后的主动土压力可能由土体自重产生,也可能由汽车、人群、堆载等产生。23、悬臂式挡土墙的基础埋置深度一般情况下不小于1.0米.24、悬臂式挡土墙墙踵板靠近立臂处厚度一般取为墙高的1/12-1/10,且不应小于300MM。25、扶臂式挡土墙一般用于墙高9-12m左右.26、扶臂式挡土墙分段长度不应大于20m,扶臂间距一般以墙高的1/31/2为宜。27、锚杆式挡土墙锚杆上下排间距不宜小于2.0m,锚杆水平间距不应小于1.5m,锚杆锚固体上覆土厚度不应小于4.0m,锚杆锚固段长度不应小于4.0m。28、排桩支护根据桩的形式不同可分为钢板桩支护、钢筋混凝土板

4、桩支护、钻孔灌注桩支护、挖孔灌注桩支护。29、槽钢钢板桩支护一般用于深度不超过4.0m的基坑。30、当基坑支护深度大于7m时,不宜采用热轧锁扣钢板桩。31、小型水池宜用矩形水池,大型水池宜用圆形水池。32、根据工作条件,水池应满足结构稳定性、抗渗性、抗冻性和抗侵蚀性的要求。33、圆形水池池壁厚度从构造上来讲,壁厚不宜小于200mm,对单配筋的小水池不宜小于120mm,顶、底板厚度,一般不小于150mm。一、 选择题:1、重力式挡土墙墙面的面坡和墙背的背坡一般选在 B 之间。A、10.15 B、10.25 C、10.5 D、10.75 2、锚杆水平间距不得小于 C 。A、3m B、2.5m C、

5、2m D、4m3、水泥土墙嵌固深度计算深度hd是指 A 。A、合力ai作用点至水泥土墙底的距离 B、基坑外侧水位深度 C、合力EP作用点至水泥土墙底距离D、基坑内侧水位深度4、圆形贮液池顶、底板厚度一般不应小于 B 。A、80mm B、100mmC、120mm D、150mm5、当水箱容量V100m3,可采用 A 式水箱A、平底式 B、英兹式C 、倒维壳式 D、任意6、薄壳基础是一种空心的薄壁基础,采用它代替大块实心基础,可以节省混凝土 C左右A、20% B、30%C、40% D、15%7、群仓的仓体最大不应超过 C m,否则应设伸缩缝。A、48 B、50C、60 D、658、在仓壁上开设的洞

6、口宽度和高度不宜 B,并在洞口四周配置附加钢筋。A、大于1.8m B、大于1mC、大于1.5m D、小于1m9、烟囱的破坏形式与地震裂度有一定关系,7度区大都在顶部A 范围内。A、14m B、12mC、1/3 1/2高度 D、1/4 1/2高度10、 D是钢筋混土挡土墙的主要形式之一,它是一种轻型支挡结构物,它依靠墙身的重量及底板以上的填土的重量来维持其平衡。A、重力式挡土墙 B、扶壁式挡土墙C、加筋土挡土墙 D、悬臂式挡土墙11、D是钢筋混土挡土墙的主要形式之一,它是一种轻型支挡结构物,它依靠墙身的重量及底板以上的填土的重量来维持其平衡。A、重力式挡土墙 B、扶壁式挡土墙C、加筋土挡土墙 D

7、、悬臂式挡土墙12、锚杆水平间距不得小于CA、3m B、2.5m C、2m D、4m13、水泥土墙嵌固深度计算深度hd是指AA、合力ai作用点至水泥土墙底的距离 B、基坑外侧水位深度 C、合力EP作用点至水泥土墙底距离D、基坑内侧水位深度14、设计水池时应考虑永久荷载和可变荷载,其中活荷载若为无专门使用要求可取荷载标准值为AA、1.5KNm2 B、2KNm2C、2.5KNm2 D、3KNm215、圆形贮液池顶、底板厚度一般不应小于BA、80mm B、100mmC、120mm D、150mm16、当水箱容量V100m3,可采用A式水箱A、平底式 B、英兹式C 、倒维壳式 D、任意17、薄壳基础是

8、一种空心的薄壁基础,采用它代替大块实心基础,可以节省混凝土C左右A、20% B、30%C、40% D、15%18、群仓的仓体最大不应超过Cm,否则应设伸缩缝。A、48 B、50C、60 D、6519、在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜B,并在洞口四周配置附加钢筋。A、大于1.8m B、大于1mC、大于1.5m D、小于1m20、烟囱的破坏形式与地震裂度有一定关系,7度区大都在顶部A范围内。A、14m B、12mC、1/3 1/2高度 D、1/4 1/2高度21、为保证挡土墙有一定的安全储备,建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)规定抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不能小于是 B A、1 B、

9、1.6 C、2 D、2.6 22、倾覆力矩主要来源于 A 。A、土压力的水平分力 B、土压力的垂直分力 C、墙自重的水平分力 D、墙自重的垂直分力 23、为减少圬工砌筑量而将墙背建造成折线型的重力式挡土构筑物为 B 。A、扶壁式挡土墙 B、半重力式挡土墙 C、衡重式挡土墙 D、悬臂式挡土墙24、小型水池宜用 B ,深度较浅的大型水池也可用 B 池200M2以一的中型池宜用 B 。A、矩形池、圆形池 、矩形池 B、矩形池 、矩形池 、圆形池C、圆形池 、圆形池 、矩形池 D、圆形池 、矩形池 、矩形池25、水池的结构设计要满足结构 A 的要求。A、整体稳定性、搞渗性能 、抗冻性和抗浸蚀性 B、强

10、度 、刚度 、稳定性、搞渗性能C、强度 、刚度 、稳定性、抗浸蚀性 D、强度 、刚度 、稳定性、抗冻性26、池壁承受的荷载有 D 。A、池壁自重、池顶荷载引起的竖向压力和可能的端弯矩 B、池壁内外的水平方向的水压力和池壁外的土压力C、池顶荷载引起的竖向压力 、池壁内外的水平方向的水压力和池壁外的土压力 D、池壁自重、池顶荷载引起的竖向压力和可能的端弯矩 、池壁内外的水平方向的水压力和池壁外的土压力27、容量为6002000 M3时,圆形水池高度常取 B ,直径在高度确定后,可由容量直接计算得到。A、3.03.5M B、4.04.5M C、5.05.5M D、6.06.5M28、圆形水池从构造要

11、求出发,壁厚不宜小于 D ,对单面配筋的小水池不宜小于 B 。A、100 B、120 C、150 D、20029、在任何情况下,池壁钢筋最大间距不宜超过 D 。A、80MM B、150MM C、200MM D、250MM 30、作用在池顶顶板的可变作用计算时应按实际情况考虑,若没有专门使用要求荷载标准值可取 。1、烟囱的筒身的附加弯矩是如何产生的?附加弯矩应如何确定?答:烟囱在风荷载,日照温差,基础倾斜,地震等作用下会引起筒身侧向挠度,使烟囱中心轴发生水平偏移,这种偏移使结构身重对筒身各水平截面产生附加弯矩。筒身附加弯矩Mf =Mw+MT+MJMw风荷载产生的附加弯矩MT日照温差产生的附加弯矩

12、MJ基础倾斜产生的附加弯矩2、水塔基础有哪几种形式?如何选用?答:常用的有刚性基础,钢筋混凝土圆板基础,钢筋混凝土圆坏基础、薄壳基础、柱下独立基础和桩基。选用时根据水箱容量、水塔高度、塔身的类型、水平荷载的大小、地基的工程地质条件确定。刚性基础通常由砖或石块砌筑而成,多用于中、小型水塔和地基条件较好的水塔。钢筋混凝土圆板基础广泛用于上部荷载较大,地基条件较差的水塔。薄壳基础在使用材料不多的情况下可以使基础有较大的底面积和刚度,可节省混凝土40%左右,节省钢材15%左右。对于地基承载力较高的支架式水塔可以采用柱下独立基础,当地基软弱时,可采用桩基。3、分析非重力式支护结构的破坏形态及产生这些破坏的原因?答:非重力式支护结构的破坏形式有:(1)强度破坏包括支护结构的倾覆破坏,一般是由于地面荷载过大,或土压力过大引起下部钳固

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