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文档简介
2025年水利工程质量检测员考试(量测)综合能力测试题及答案一1.(单选)在渠道衬砌混凝土板厚度检测中,使用游标卡尺测量时,下列哪项操作最能有效消除人为读数误差?A.测量前将卡尺刃口平行于板面轻压B.读数时视线垂直于主尺刻度C.锁紧螺钉后轻微晃动确认接触D.同一测点连续读取三次取中值答案:D2.(单选)采用全站仪免棱镜模式测定堤防坡面平整度,若仪器标称测距精度为±(3mm+2ppm),对100m远处坡面进行单点测量,其极限误差最接近于:A.3.0mmB.3.2mmC.5.0mmD.5.2mm答案:B3.(单选)在土石坝沉降观测中,采用水管式沉降仪,若观测房温度日变化达8℃,水密度变化导致的系统误差约为:A.0.02mmB.0.08mmC.0.15mmD.0.30mm答案:B4.(单选)对混凝土坝体进行裂缝深度超声法检测,已知平测距离400mm,首波声时78μs,混凝土声速4200m/s,裂缝深度计算值最接近:A.42mmB.56mmC.68mmD.82mm答案:C5.(单选)利用GNSS-RTK测量渠道横断面,若基站距离移动站8km,高程精度指标为±(10mm+1ppm),则该点高程中误差约为:A.10mmB.12mmC.18mmD.26mm答案:C6.(单选)在围堰填筑压实度检测中,核子密度仪直接测得湿密度2.18g/cm³,含水率11.2%,实验室测得最大干密度2.06g/cm³,则压实度为:A.94.9%B.96.1%C.97.3%D.98.5%答案:B7.(单选)采用激光扫平仪进行泵站底板高程验收,扫平精度±1.5mm/50m,若验收长度120m,则累积高程极限误差为:A.1.5mmB.2.6mmC.3.6mmD.5.2mm答案:C8.(单选)对水闸闸门轨道直线度进行检测,选用0.02mm/m水平尺,每米测一次,全长16m,测得最大偏差0.18mm,则直线度合格判定为:A.合格,偏差小于0.20mmB.合格,偏差小于0.32mmC.不合格,偏差大于0.15mmD.需复检,偏差接近限值答案:A9.(单选)在隧洞收敛变形监测中,若采用高精度全站仪(测角0.5″,测距0.6mm+1ppm)观测边长150m的收敛值,则测角误差引起的横向位移中误差约为:A.0.18mmB.0.36mmC.0.54mmD.0.72mm答案:B10.(单选)采用电磁测距三角高程法跨河传递高程,测距1200m,竖直角观测4测回,若测角中误差1.0″,则高程传递中误差约为:A.2.9mmB.4.1mmC.5.8mmD.8.3mm答案:C11.(单选)在混凝土面板堆石坝面板挠度监测中,采用光纤布拉格光栅传感器,其温度灵敏度10pm/℃,若温度补偿缺失,温度变化5℃引起的应变误差约为:A.5μεB.12μεC.25μεD.50με答案:B12.(单选)对堤防隐患进行地质雷达检测,天线频率100MHz,介电常数9,则垂直分辨率约为:A.0.05mB.0.08mC.0.12mD.0.18m答案:B13.(单选)在泵站流道底板进行抗冲磨混凝土强度回弹检测,测区平均回弹值32,碳化深度1.5mm,依据JGJ/T23-2021推定强度最接近:A.24.8MPaB.27.3MPaC.29.6MPaD.31.5MPa答案:B14.(单选)采用水准仪进行大坝垂直位移监测,若测段长度1km,水准仪每公里往返测高差中误差0.3mm,则单站高差中误差约为:A.0.15mmB.0.21mmC.0.30mmD.0.42mm答案:B15.(单选)在灌浆帷幕质量检测中,采用声波CT层析成像,网格间距1m×1m,若反演波速误差2%,则对5Lu透水率界限的渗漏通道识别可信度为:A.基本不可信B.较低,需结合压水试验C.中等,可定位10m以上通道D.高,可定位3m以上通道答案:B16.(单选)对倒虹吸钢管进行椭圆度检测,测得最大外径3022mm,最小外径3008mm,则椭圆度为:A.0.20%B.0.35%C.0.46%D.0.58%答案:C17.(单选)在碾压混凝土坝层间结合质量检测中,采用探地雷达45MHz天线,若层间出现脱空,其反射波同相轴特征为:A.连续平缓B.错断下凹C.振幅减弱D.振幅增强且相位反转答案:D18.(单选)采用无人机航测进行河道地形更新,地面分辨率3cm,若成图比例尺1:500,则高程注记点中误差限差为:A.5cmB.10cmC.15cmD.20cm答案:B19.(单选)对水工金属结构涂层厚度进行磁性法检测,仪器的最小分度1μm,在厚度120μm处重复测量5次,结果分别为118、121、119、122、120μm,则实验标准差为:A.1.1μmB.1.4μmC.1.7μmD.2.0μm答案:B20.(单选)在混凝土坝坝踵应力监测中,采用振弦式应变计,其分辨率为0.1με,若混凝土弹性模量30GPa,则对应的应力分辨率为:A.0.003MPaB.0.01MPaC.0.03MPaD.0.1MPa答案:C21.(多选)下列哪些措施可有效提高三角高程测量精度?A.对向观测B.提高竖盘读数测回数C.选择日出前后观测D.采用高精度全站仪E.同步测量温度、气压、湿度答案:ABDE22.(多选)关于土石坝渗流监测测压管灵敏度检测,下列说法正确的是:A.注水试验水位恢复时间小于5min为灵敏B.注水体积宜为测压管容积的3倍C.管口应密封防止蒸发D.灵敏度不合格需重新埋设E.可采用压力表快速观测法答案:ACD23.(多选)在混凝土内部缺陷超声法检测中,下列哪些因素会导致首波声时增大?A.存在空洞B.骨料粒径增大C.含水率升高D.温度升高E.钢筋平行于声通路答案:AB24.(多选)采用电磁感应法检测钢筋位置时,下列哪些情况会产生虚假信号?A.钢筋交叉B.金属预埋管线C.含水率高的木模板D.仪器靠近磁性岩石E.主筋与箍筋间距小于探头分辨率答案:ABDE25.(多选)对水工隧洞喷射混凝土厚度进行检测,下列方法中属于无损检测的有:A.钻孔尺量B.地质雷达C.冲击回波D.超声发射-接收E.激光断面扫描答案:BCDE26.(多选)关于水准测量i角检校,下列操作正确的是:A.前后视距差小于2mB.采用平行光管法C.在气温稳定时段进行D.每站变换仪器高两次E.检校后需复测已知点答案:ABCE27.(多选)在混凝土坝温度场分布式光纤监测中,下列哪些参数需在数据解调时实时输入?A.光纤折射率B.温度系数C.应变系数D.光纤包层直径E.激光器中心波长答案:ABCE28.(多选)采用阵列式位移计监测边坡深部水平位移,下列哪些因素会引起累积误差?A.导轮磨损B.测斜管扭转C.温度梯度D.电缆自重E.数据采集间隔过长答案:ABCD29.(多选)对橡胶坝袋体进行厚度超声测厚时,下列哪些做法可提高精度?A.表面涂抹耦合剂B.探头垂直于布纹方向C.多次测量取平均D.采用高频5MHz探头E.避开搭接缝200mm答案:ACDE30.(多选)在水利工程质量检测实验室内部审核中,下列哪些活动属于质量监控?A.留样再测B.人员比对C.设备期间核查D.标准更新培训E.客户满意度调查答案:ABC31.(判断)采用回弹法检测混凝土强度时,碳化深度越大,回弹推定强度值越高。答案:正确32.(判断)在GPS静态测量中,增加观测时长可以完全消除多路径效应。答案:错误33.(判断)电磁流量计安装时,上游直管段长度不足会导致测量值偏低。答案:错误34.(判断)采用激光测距仪进行土石坝位移监测时,大气闪烁误差与光程平方成正比。答案:正确35.(判断)在混凝土坝基岩面起伏度检测中,1m靠尺测得最大间隙15mm,可判定为起伏度合格。答案:错误36.(判断)采用电阻率层析成像检测堤防渗漏时,高阻异常一定对应渗漏通道。答案:错误37.(判断)在超声透射法基桩完整性检测中,声速降低、波幅减小、频率下降可判为Ⅲ类桩。答案:正确38.(判断)对水轮机转轮进行静平衡试验时,配重块焊接位置偏差5mm对平衡精度无影响。答案:错误39.(判断)采用InSAR技术进行水库岸坡变形监测,其视线向变形精度与卫星波长无关。答案:错误40.(判断)在混凝土抗冻性试验中,动弹模量下降至初始值的60%即认为试件破坏。答案:正确41.(填空)采用水准仪进行大坝垂直位移监测时,若测站视线长度平均40m,则按《水利水电工程测量规范》要求,前后视距差最大不超过________m。答案:142.(填空)在混凝土坝接缝开合度监测中,常用振弦式测缝计,其温度补偿系数单位是________。答案:με/℃43.(填空)采用电磁感应法检测钢筋保护层厚度,当钢筋直径未知时,仪器默认直径通常为________mm。答案:1644.(填空)对土石坝进行压实度检测,环刀法取样体积一般为________cm³。答案:20045.(填空)在隧洞收敛监测中,采用全站仪测量边长L,测角中误差m_β,则横向位移中误差公式为________。答案:m_L=L·m_β/ρ(ρ=206265″)46.(填空)采用超声平测法检测裂缝深度,已知测距d,声时t,混凝土声速v,则裂缝深度h=________。答案:h=d·√[1-(v·t/d)²]/247.(填空)在混凝土温度应力仿真中,常用徐变度函数C(t,τ),其单位是________。答案:1/MPa48.(填空)采用地质雷达检测衬砌厚度,若混凝土相对介电常数6,则电磁波速度约为________m/ns。答案:0.12249.(填空)对水工钢结构进行焊缝超声波检测,板厚30mm,所选斜探头折射角应为________°。答案:6050.(填空)在碾压混凝土层间结合质量评定时,芯样抗拉强度与本体强度比值不低于________%视为合格。答案:7551.(简答)说明采用全站仪对混凝土坝体进行三维位移监测时,如何削弱大气折光影响并给出具体作业流程。答案:(1)观测时段选择:避开日照强烈、温差大的10:00—16:00,优选阴天或夜间。(2)视线高度控制:视线离地面大于1.5m,跨越水面时加高至2m以上,减少近地层湍流。(3)对向观测:采用双向观测取平均,可抵消系统性的折光偏移。(4)缩短视线长度:单站控制在300m以内,必要时加设工作基点。(5)气象参数同步:每站测定温度、气压、湿度,输入全站仪进行PPM改正。(6)仪器参数设置:开启折光模型,采用精密测量模式,增加测回数至4测回。(7)数据处理:采用网平差软件,引入折光相关系数,进行残差分析,剔除异常值。52.(简答)阐述采用阵列式超声横波检测钢管混凝土脱空的基本原理及判别准则。答案:原理:横波在钢管壁与混凝土界面处发生反射、折射,当存在脱空时,界面反射系数增大,反射波振幅增强、相位反转;通过阵列探头采集各通道A扫信号,合成B扫、C扫图像,利用幅值-时间二维算法识别脱空范围。判别准则:①反射波幅值大于同厚度密实部位平均幅值3dB;②反射波相位与入射波相反;③缺陷范围在C扫图像中连续像素大于探头间距2倍;④多点复测确认,避免伪缺陷。53.(简答)列出采用InSAR技术监测水库滑坡体变形时的主要误差来源并给出削弱措施。答案:误差来源:1.大气延迟(水汽、电离层);2.轨道误差;3.地形相位误差;4.时间去相干(植被、人为活动);5.系统热噪声。削弱措施:1.采用多源数据叠加(Stacking)或SBAS提高信噪比;2.利用GACOS、ERA5等大气模型进行大气改正;3.引入外部精密轨道数据(POD);4.采用30m以上分辨率DEM重采样,减少地形误差;5.选择时间基线小于12d的影像对,降低去相干;6.对植被区采用短波长(X波段)或CornerReflector人工点。54.(简答)说明采用光纤光栅传感器监测混凝土坝温度场时,如何进行应变-温度解耦并给出公式。答案:将光纤光栅同时受应变ε与温度T影响,其波长漂移Δλ_B可表示为:Δλ_B=λ_B[(1-p_e)ε+(α+ξ)ΔT]其中p_e为有效弹光系数,α为光纤热膨胀系数,ξ为热光系数。解耦方法:1.增设自由状态参考光栅:仅受温度,测得Δλ_B,T=λ_B(α+ξ)ΔT,可求ΔT。2.代入测量光栅方程:Δλ_B,M=λ_B[(1-p_e)ε+(α+ξ)ΔT],减去温度项得应变ε。3.若采用封装应变计,厂家提供温度系数K_T与应变系数K_ε,可直接矩阵解耦:[ε,ΔT]^T=K^{-1}·[Δλ_1,Δλ_2]^T。55.(简答)描述采用无人机激光雷达(LiDAR)进行堤防溃口应急测量时的数据获取与处理关键步骤。答案:1.任务规划:依据溃口长度、风速,设置飞行高度80m,点云密度≥50pts/m²,航向重叠60%,旁向重叠40%。2.基站架设:在溃口外稳定区域布设GNSS基准站,采样率1Hz,与无人机RTK链路通信。3.检校场飞行:起飞前在检校场进行IMU与激光检校,获取boresight参数。4.应急飞行:采用交叉航线,增加岸边垂直航线,提高陡坎立面点云;风速大于8m/s暂停。5.实时监测:地面站监控点云密度,若低于40pts/m²立即补飞。6.数据下载:现场备份原始LAS、IMU、GNSS数据,采用双硬盘。7.轨迹解算:使用PPK后处理,IMU200Hz融合,姿态精度优于0.02°。8.点云配准:基于ICP算法与前期TLS数据配准,误差小于5cm。9.滤波分类:采用渐进式TIN加密滤波,分离地面、植被、水体。10.溃口建模:生成0.5m网格DEM,提取溃口宽度、深度、冲蚀体积,输出CAD断面与GeoTIFF,30min内提交应急指挥中心。56.(计算)某混凝土重力坝坝踵设有一排扬压力测压管,管口高程128.5m,下游水位120.0m,某次测得管水位126.8m。若混凝土抗浮稳定要求扬压力折减系数α≤0.25,试判断该点是否满足要求并给出计算过程。答案:扬压力水头h=126.8−120.0=6.8m上游水头H=128.5−120.0=8.5m折减系数α=h/H=6.8/8.5=0.27因0.27>0.25,故不满足要求。57.(计算)采用三角高程法传递隧洞洞口高程,已知测距D=1450m,竖直角α=2°30′00″,仪器高i=1.542m,目标高v=1.750m,温度T=28℃,气压P=980hPa,湿度e=20hPa,求经气象改正后的高差h。答案:1.气象改正系数ΔD_ppm=281.8-0.290·P/(1+0.00366·T)+0.55·e/(1+0.00366·T)=281.8-0.290×980/1.1025+0.55×20/1.1025=281.8-257.7+9.98≈34ppm2.改正后斜距D′=D·(1+34×10⁻⁶)=1450·1.
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