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文档简介

2025四川绵阳市水务(集团)有限公司延长设计工程师岗位笔试历年参考题库附带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案(共50题)1、某城市供水管网系统中,为提升输水效率并减少水头损失,设计人员需优化管道布局。在保持流量不变的前提下,若将一段圆形管道的直径扩大为原来的1.5倍,则该段管道的沿程水头损失将约为原来的(假设管壁粗糙度和水流状态不变):A.0.198倍B.0.324倍C.0.444倍D.0.667倍2、在供水管网设计中,为保证水质安全,需控制管道内水流速度。若某输水干管管径为600mm,在最大设计流量下允许的最高流速不超过1.2m/s,则该管道的最大输水能力最接近:A.1000m³/hB.1200m³/hC.1400m³/hD.1600m³/h3、某城市供水管网系统进行优化设计时,需在保证供水压力的前提下减少能量损耗。下列哪种措施最有助于实现这一目标?A.增加水泵扬程以提高末端水压B.采用变频调速水泵根据用水量调节流量C.使用内径更小的管道以提高流速D.在管网末端增设增压泵站4、在给水工程设计中,确定管网节点流量时,通常采用面积分配法。下列哪项是该方法的基本前提?A.各区域人口密度相同B.用水量与服务面积成正比C.管道材质一致D.地形高差均匀分布5、某城市供水系统在进行管网优化设计时,需对不同管径的输水能力进行评估。若管道输水量与管径的平方成正比,当管径由300毫米增加至450毫米时,输水量约提升多少百分比?A.125%B.150%C.225%D.33.3%6、在城市给水工程设计中,为提高供水安全性,常采用环状管网代替枝状管网。下列哪项是环状管网最主要的优势?A.节省管材,降低建设成本B.水流速度恒定,减少水头损失C.供水可靠性高,局部故障不影响整体D.便于安装阀门和计量设备7、某城市供水管网系统需进行优化设计,设计工程师在分析管道水流稳定性时,应重点考虑以下哪项水力学基本原理?A.伯努利方程B.胡克定律C.欧姆定律D.热力学第一定律8、在给水工程设计中,为提高管网供水的可靠性和减少停水影响,通常采用何种管网布置形式?A.树状管网B.环状管网C.支状管网D.单向管网9、某城市供水系统在进行管网优化设计时,需对不同管径的管道进行水力计算。若管道流量不变,管径增大,则管道内的水流速度将如何变化?A.增大B.减小C.不变D.无法确定10、在给水工程设计中,为保障供水安全,通常采用环状管网代替枝状管网。其主要优势体现在以下哪一方面?A.降低施工难度B.减少管材用量C.提高供水可靠性D.缩短输水距离11、某城市供水管网系统需进行优化设计,拟采用分区分压供水策略以降低能耗。若某区域现状供水压力普遍偏高,造成漏损率上升,以下哪项措施最有助于实现节能降耗目标?A.增加高位水池蓄水量B.在该区域增设加压泵站C.安装减压阀并划分独立压力区D.更换大口径输水干管12、在给水工程设计中,管网平差计算的主要目的是确保供水系统的安全性和经济性。下列哪项是管网平差过程中必须满足的基本条件?A.所有管段流速相等B.节点流量流入等于流出C.所有管道直径一致D.水塔始终处于满水状态13、某城市供水管网改造工程中,需对一段长1200米的主管道进行分段检测。若每300米设一个检测点(起点不设,终点设),且每个检测点需配备一名技术人员和一套设备,技术人员每完成一个点的检测后前往下一个点,设备则需重新搬运。问共需搬运设备多少次,技术人员共移动多少米?A.设备搬运3次,人员移动900米B.设备搬运4次,人员移动1200米C.设备搬运3次,人员移动1200米D.设备搬运4次,人员移动900米14、某水厂进行智能化升级,需安装多类传感器。已知压力传感器数量多于流量传感器,水质传感器不少于压力传感器,液位传感器少于水质传感器但多于流量传感器。则四类传感器数量从少到多的排序是?A.流量、液位、压力、水质B.液位、流量、压力、水质C.流量、压力、液位、水质D.液位、水质、压力、流量15、某城市供水系统在进行管网优化设计时,需对不同管径的输水能力进行比选。已知管道输水量与管径的平方成正比,若将原管径由300mm提升至450mm,在流速不变的前提下,输水量将提高约多少?A.50%B.100%C.125%D.150%16、在给水工程设计中,为保证管网末端供水压力满足用户需求,需进行水头损失计算。以下哪种因素不会直接影响管道的沿程水头损失?A.管道长度B.管材粗糙系数C.阀门开启度D.水流速度17、某城市供水管网系统需进行优化设计,设计人员需根据地形高程数据选择最适宜的加压泵站位置。若要最大限度降低能耗并保证供水压力稳定,应优先考虑将泵站设置在:A.供水区域地势最高点B.水源地与用水区之间的几何中心C.靠近用水集中区且地势相对较低的位置D.远离居民区的偏远地带18、在给水工程设计中,管网水力平差计算的主要目的是:A.确定管道埋设深度B.验证各节点流量与压力是否满足使用要求C.评估水质污染风险D.统计施工材料用量19、某城市供水管网系统需进行优化设计,拟通过增设加压泵站来改善末端用户水压。若管网中水流方向恒定,且管道摩擦阻力与流速平方成正比,则在保持总流量不变的前提下,将一段主管道管径增大后,该段管道的水头损失变化情况是:A.水头损失增大B.水头损失减小C.水头损失不变D.无法判断20、在给水工程设计中,为保障供水系统的安全性和稳定性,通常需对关键构筑物设置冗余设计。下列哪项措施最能体现系统冗余性原则?A.采用变频水泵调节流量B.设置备用输水管线和双电源供电C.安装水质在线监测设备D.增加清水池有效容积21、某城市供水管网改造工程中,需将一段直径为300mm的旧管道更换为新管材。若新管道的输水能力需提升至原来的1.44倍,且保持水流速度不变,则新管道的直径应为多少毫米?A.320mmB.360mmC.380mmD.420mm22、在给水系统设计中,采用环状管网相比枝状管网的主要优势在于提升供水的哪项性能?A.节能效率B.水质稳定性C.供水可靠性D.施工便捷性23、某城市供水管网系统在进行扩建设计时,需对新增管道的水流速度进行合理控制,以减少水头损失并防止管壁腐蚀。根据给排水工程设计规范,以下哪项因素对管道内水流速度的影响最为直接?A.管道材质的耐压等级B.管道直径与设计流量C.水源地的海拔高度D.水处理工艺流程24、在城市给水系统设计中,为保障供水安全性和运行稳定性,通常需设置环状管网。与枝状管网相比,环状管网最显著的优势体现在哪个方面?A.施工周期更短B.水质保持能力更强C.供水可靠性更高D.初始投资成本更低25、某城市供水管网系统中,为提高供水安全性和调度灵活性,通常在主干管之间设置联络管。以下关于联络管布置原则的说法,正确的是:A.联络管应尽量布置在管网末端,以增强末端水压B.联络管间距应根据管网规模和重要性确定,一般控制在800~1000米C.联络管直径应小于主干管一级,以节省投资D.联络管仅在双水源供水系统中设置26、在给水工程设计中,确定管网水力计算的设计流量时,需综合考虑多种用水需求。以下哪项不计入最高日最高时设计流量?A.居民生活用水量B.工业企业生产用水量C.消防用水量D.浇洒道路和绿地用水量27、某城市供水管网系统进行升级改造,需对管道布局进行优化设计。若在设计过程中需确保水流压力均衡分布,应优先考虑下列哪种地理要素的影响?A.地下水位深度B.地面高程变化C.土壤渗透系数D.周边建筑密度28、在城市给水工程设计中,为提高供水系统的安全性和可靠性,通常采用环状管网代替枝状管网。其主要优势在于?A.减少管道总长度B.降低施工难度C.提高供水连续性D.节省材料成本29、某城市供水管网系统在进行升级改造时,需对管道铺设路径进行优化设计,以减少水头损失并提升输水效率。下列哪项措施最有助于降低管道沿程水头损失?A.增加管道长度以均衡压力分布B.采用内壁光滑的管材并增大管径C.在管道中增设多个弯头以调节流向D.提高水泵扬程以克服阻力30、在给水工程设计中,为保障供水系统的安全性和稳定性,通常需设置环状管网。相较于枝状管网,环状管网最突出的优势是?A.施工周期更短,建设成本更低B.水流速度恒定,不易产生水锤C.供水可靠性高,可实现双向供水D.管材选择范围更广,维护简单31、某城市供水管网系统需对一段主干管道进行改造,设计人员需根据地形高差与水压变化规律确定合理埋深。若管道沿坡度为2%的坡道铺设,起点埋深为1.8米,铺设水平距离150米后,终点处的最小埋深应不小于1.2米以满足防冻要求。此时终点实际埋深为多少?是否满足要求?A.1.5米,满足B.1.6米,满足C.1.4米,不满足D.1.2米,满足32、在给水工程设计中,管道接口密封性检测常采用水压试验。某段DN600钢管进行分段试压,试验压力为工作压力的1.5倍且不低于0.6MPa。若该段管道设计工作压力为0.4MPa,则试验压力应取多少?A.0.4MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.0.66MPa33、某城市供水管网改造工程需铺设一条主干管道,设计人员需根据地形图确定最优路径。若地形图上两点间直线距离为8厘米,比例尺为1:5000,则实际两点间水平距离为多少米?A.40米B.400米C.800米D.1600米34、在工程设计图纸审查过程中,发现某管道坡度标注为2%,这意味着每100米水平长度,管道高差变化为多少米?A.0.2米B.2米C.20米D.100米35、某城市供水系统在进行管网优化设计时,需对不同管径的输水效率进行评估。若管道内径增大为原来的2倍,且水流速度保持不变,则单位时间内通过该管道的水量变为原来的多少?A.2倍B.4倍C.6倍D.8倍36、在给排水工程设计图纸中,某段管道标注为“DN300”,这一标注具体指的是管道的哪一项参数?A.外径为300毫米B.内径为300毫米C.公称直径为300毫米D.壁厚为30毫米37、某城市供水管网系统进行智能化改造,需在若干关键节点安装远程监控设备。若设备安装点必须满足“与至少两个已知主干管道交汇点的距离均小于等于500米”的条件,则该选址原则主要体现了系统布局中的哪项优化目标?A.提高系统冗余性B.增强监测覆盖连续性C.降低施工材料成本D.减少后期运维人员数量38、在城市供水设施规划中,对新建加压泵站的选址进行环境影响评估时,需优先考察其对周边居民区的噪声影响。最科学的评估方法是:A.参照同类泵站历史投诉记录推断B.采用声学模型模拟不同工况下的噪声传播C.仅依据泵站与居民区的直线距离判断D.由设计单位出具无噪声承诺书39、某城市供水管网进行升级改造,需对一段长2000米的管道进行水平定向钻施工。已知钻机每小时推进80米,每推进400米需停机检测一次,每次检测耗时30分钟。问完成该段管道钻进作业共需多少小时?A.25B.26C.27D.2840、在城市供水系统规划中,若某区域人口增长率为年均2%,现有供水能力可满足当前人口需求。若供水能力每5年提升10%,问大约多少年后将出现供水能力不足?A.15B.20C.25D.3041、某城市供水管网改造工程中,需对一段长1200米的主管道进行分段检测。若每段检测长度相等,且检测段数为不小于4的整数,要求每段长度也为整数米,同时尽可能减少接头数量以降低漏水风险。则每段管道最合理的长度是:A.200米B.300米C.400米D.600米42、在城市排水系统设计中,某区域雨水管道的横截面为矩形,宽1.5米,水深0.8米,水流速度为1.2米/秒。则该管道单位时间内排水体积约为:A.1.08立方米/秒B.1.44立方米/秒C.1.80立方米/秒D.2.16立方米/秒43、某城市供水管网系统进行智能化升级改造,需在多个监测点部署传感器以实时采集水流、压力等数据。若每个监测点至少需满足覆盖半径为500米的区域,且相邻监测点之间需有部分信号重叠以确保数据连续性,则在规划传感器布局时,最适宜采用的地理空间分析方法是:A.缓冲区分析

B.叠置分析

C.网络分析

D.泰森多边形分析44、在城市供水系统运行调度中,为评估不同区域用水负荷的均衡性,需对各片区日均用水量与管网输配能力进行对比分析。这一过程主要体现的是系统工程中的哪一项基本原理?A.反馈控制原理

B.整体性与协调性原理

C.动态平衡原理

D.最优决策原理45、某城市供水管网系统需对一段主管道进行改造,设计人员需根据水流速度、管径及水头损失等因素选择合适的管材与管径组合。若在其他条件相同的情况下,将管径增大,则单位长度的水头损失将如何变化?A.显著增大B.保持不变C.显著减小D.先减小后增大46、在给水工程设计中,为确保管网运行安全,需对管道进行压力分区。以下哪项是实施压力分区的主要目的?A.减少管道材料使用量B.提高供水水质C.防止管道因超压而损坏D.缩短供水时间47、某城市供水管网系统需对一段老旧管道进行改造设计,设计工程师在规划中需重点考虑水流阻力与管材耐久性。若采用相同管径的球墨铸铁管替代原有普通铸铁管,其主要优势体现在哪一方面?A.显著提升水的流速B.降低水头损失并增强抗腐蚀能力C.减少管道铺设深度要求D.提高水的输送压力上限48、在城市给水系统设计中,为保障供水安全并应对突发情况,管网布局通常采用环状结构而非枝状结构。这一设计选择的主要依据是什么?A.降低施工难度B.提高供水的可靠性和调度灵活性C.减少管材使用量D.便于后期加装加压泵站49、某城市供水管网系统在进行改造设计时,需对不同管材的水力性能进行比选。若仅从沿程水头损失角度考虑,在相同管径、流量和管道长度条件下,下列哪种管材内壁最光滑,水流阻力最小?A.预应力混凝土管B.球墨铸铁管C.硬聚氯乙烯(PVC-U)管D.钢管(未做内防腐)50、在给水工程设计中,为提高供水系统的安全性和稳定性,常采用环状管网代替枝状管网。这一设计改进主要提升了系统的哪项能力?A.降低建设成本B.减少水头损失C.提高供水可靠性D.增加管道流速

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】根据达西-魏斯巴赫公式,沿程水头损失$h_f\propto\frac{Lv^2}{d}$,结合流量$Q=v\cdotA$且$A\proptod^2$,可得$v\propto\frac{1}{d^2}$,因此$v^2\propto\frac{1}{d^4}$。代入公式得$h_f\propto\frac{1}{d^5}$。当直径变为1.5倍时,水头损失变为原来的$\frac{1}{(1.5)^5}\approx\frac{1}{7.59375}\approx0.1317$,但实际工程中常采用海曾-威廉公式近似,其关系为$h_f\propto\frac{1}{d^{4.87}}$,计算得$\frac{1}{(1.5)^{4.87}}\approx0.324$。故选B。2.【参考答案】B【解析】管道过水断面积$A=\frac{\pid^2}{4}=\frac{3.1416\times(0.6)^2}{4}\approx0.2827\,\text{m}^2$。最大流量$Q=A\cdotv=0.2827\times1.2\approx0.3392\,\text{m}^3/\text{s}$。换算为小时流量:$0.3392\times3600\approx1221\,\text{m}^3/\text{h}$,最接近1200m³/h。故选B。3.【参考答案】B【解析】采用变频调速水泵可根据实际用水需求动态调节流量和压力,避免过度供水和能量浪费,有效降低能耗。A项盲目增加扬程会导致高压区能耗上升;C项减小管径会增大沿程阻力,提升能耗;D项增设泵站虽可改善压力,但运行成本高且易造成局部过压。B项为系统性节能最优解。4.【参考答案】B【解析】面积分配法假设用水量均匀分布在服务区域内,节点流量按其所覆盖的汇水面积比例分配,核心前提是用水量与服务面积成正比。A、C、D均为影响因素,但非该方法的基本假设。B项准确反映了该计算模型的理论基础,适用于初步设计阶段的流量分配。5.【参考答案】A【解析】输水量与管径的平方成正比。原管径为300毫米,新管径为450毫米,比例为450/300=1.5,则输水量比为(1.5)²=2.25,即提升至原来的2.25倍,增长率为2.25−1=1.25,即125%。故选A。6.【参考答案】C【解析】环状管网通过多路径供水,当某段管道发生故障或需维修时,可通过其他路径继续供水,显著提高系统可靠性。而枝状管网为单向供水,一旦中断则下游断水。节省成本或减少水损并非其主要优势,故选C。7.【参考答案】A【解析】伯努利方程是流体力学中的核心原理,描述了理想流体在流动过程中压力能、动能和势能之间的守恒关系,广泛应用于供水管网的水流分析与设计。胡克定律用于弹性固体的应力应变分析,欧姆定律适用于电路系统,热力学第一定律涉及能量守恒,不直接用于水流稳定性分析。因此,正确答案为A。8.【参考答案】B【解析】环状管网通过将管道连接成闭合环路,实现多方向供水,显著提升供水可靠性和应急能力,能有效减少局部维修时的停水范围。树状或支状管网结构简单但供水单一,一旦某段故障易导致大面积停水。单向管网并非标准术语。因此,环状管网是现代城市供水系统设计的优选形式,正确答案为B。9.【参考答案】B【解析】根据水力学基本公式:流量=横截面积×流速(Q=A×v),当流量Q保持不变时,管径增大,管道横截面积A随之增大(A与管径的平方成正比),为维持等式成立,流速v必然减小。因此,管径增大导致流速降低,B项正确。10.【参考答案】C【解析】环状管网通过多路径供水,当某段管道发生故障或需检修时,可通过其他路径继续供水,显著提升系统的连续性和可靠性;而枝状管网为单路径供水,一旦某段中断,下游将停水。因此,环状管网的核心优势在于提高供水可靠性,C项正确。其他选项并非其主要优势。11.【参考答案】C【解析】分区分压供水的核心是根据用户需求合理控制供水压力,避免超压供水导致的管道漏损和能耗增加。现状压力偏高时,应通过划分独立压力区并安装减压阀来调控压力,减少漏损和泵站能耗。A项增加蓄水无法直接调压;B项增设加压泵站会进一步升高压力,加剧问题;D项更换大管径主要提升输水能力,对降压节能效果有限。故C项最科学合理。12.【参考答案】B【解析】管网平差是通过迭代计算确定各管段流量与水头损失,使系统满足水力平衡要求。其核心依据为连续性方程,即任一节点处流入流量等于流出流量(节点流量平衡)。A项错误,不同管段流速因流量和管径不同而异;C项直径一致不现实且非必要;D项水塔水位随运行变化,无需恒满。只有B项符合水力计算基本原理,是平差的前提条件。13.【参考答案】A【解析】总长1200米,每300米设一个检测点,共1200÷300=4个点,位于300m、600m、900m、1200m处。起点不设,故需设4个检测点,设备需搬运4次,但起点无设备,因此“搬运”指从外部运至各点,共4次。技术人员从第一个点依次移动至最后一个,移动距离为300→600→900→1200,共3段,每段300米,总计900米。故选A。14.【参考答案】A【解析】设流量为A,压力为B,水质为C,液位为D。由题意:B>A,C≥B,D<C且D>A。结合得:A<B≤C,且A<D<C。因D>A且D<C,B≤C,若B=C,则D<B,但D>A,故顺序为A<D<B≤C或A<B≤D<C不成立(因D<C)。唯一可能为A<D<B<C或A<D=B<C,均满足A<D<B≤C,即流量<液位<压力≤水质,故最少到最多为流量、液位、压力、水质,选A。15.【参考答案】C【解析】输水量与管径的平方成正比。原管径为300mm,新管径为450mm,比例为450/300=1.5,平方为2.25,即新输水量为原输水量的2.25倍,增长率为2.25-1=1.25,即125%。故选C。16.【参考答案】C【解析】沿程水头损失主要由管道长度、管径、管材粗糙系数及水流速度决定,遵循达西-魏斯巴赫公式。阀门开启度影响的是局部水头损失,而非沿程损失。故C项不直接影响沿程损失,为正确答案。17.【参考答案】C【解析】加压泵站的选址需综合考虑水力坡降、能耗与供水可靠性。将泵站设置在靠近用水集中区且地势较低的位置,可缩短高压输水距离,减少管网漏损与压力波动,同时降低扬程需求,节约能耗。地势最高点会导致下游压力过高,几何中心未必匹配实际用水分布,偏远位置会增加输水成本。因此C项最优。18.【参考答案】B【解析】水力平差是给水管网设计的核心步骤,通过迭代计算各管段流量与节点压力,确保在不同工况下供水压力达标、流量分配合理。管道埋深由冻土层和外部荷载决定,水质风险属环境评价范畴,材料统计为工程量清单内容。故B项符合水力平差的实际应用目的。19.【参考答案】B【解析】根据达西-魏斯巴赫公式,水头损失与流速平方成正比,而流速等于流量除以过水断面积。当管径增大时,过水断面积增大,在流量不变的情况下,流速显著降低,导致水头损失明显减小。因此,增大管径可有效降低管道摩擦损失,提升输水效率,符合供水管网优化设计原则。20.【参考答案】B【解析】冗余设计指在系统中设置备用组件,以确保主部件故障时系统仍可正常运行。备用输水管线可在主线路检修或损坏时启用,双电源供电保障泵站持续运行,二者均为典型冗余措施。而A项为节能控制,C项为监测手段,D项为调节容量,均不直接体现“备用替代”的冗余本质。21.【参考答案】B【解析】输水能力与管道横截面积成正比,即与直径的平方成正比。设原直径为D₁=300mm,新直径为D₂,要求输水能力提升至1.44倍,则有:(D₂/D₁)²=1.44,解得D₂=300×√1.44=300×1.2=360mm。故新管道直径应为360mm。22.【参考答案】C【解析】环状管网通过多路径供水,当某段管道发生故障或需维修时,可通过其他路径继续供水,显著提高系统的连续性和可靠性。而枝状管网为单向供水,一旦主管道中断,下游区域将停水。因此,环状布局的核心优势是增强供水可靠性,而非直接提升节能、水质或施工便利性。23.【参考答案】B【解析】水流速度主要由管道直径和设计流量决定,计算公式为v=Q/A(流速=流量/过水断面面积),因此管道直径越小或流量越大,流速越高。合理控制流速可降低水头损失和管壁冲刷,是管网设计的关键参数。其他选项虽与系统相关,但不直接影响流速。24.【参考答案】C【解析】环状管网通过多路径供水,任一管段检修或突发损坏时,可经其他路径继续供水,显著提升供水连续性与应急能力。而枝状管网为单向供水,一旦某段中断,下游将停水。因此,环状管网在可靠性方面优势突出,适用于对供水安全要求高的城市区域。25.【参考答案】B【解析】联络管用于连接平行的主干管,增强管网连通性,提高供水可靠性和应急调度能力。其布置应根据城市规模、供水范围及重要性综合确定,通常间距控制在800~1000米,以形成环状管网效应。A项错误,联络管重点在主干管之间,非末端增压;C项错误,联络管直径一般不小于连接管径的75%,以保证转输能力;D项错误,单水源系统也可设置联络管提升安全性。26.【参考答案】C【解析】最高日最高时设计流量用于确定管网管径和压力,主要包括居民生活、工业生产、市政用水(如道路绿地浇洒)等常规用水。消防用水量虽重要,但属于偶发性应急需求,不参与日常高峰流量计算,而是在管网校核时单独考虑。A、B、D均为正常运行下的持续用水,应计入设计流量。C项为瞬时特殊工况,不列入常规水力计算。27.【参考答案】B【解析】水流压力在管网中的分布与地形高程密切相关。地势高低直接影响水压,高程差异大会导致低处压力过大、高处供水不足。因此在供水管网设计中,必须优先考虑地面高程变化,合理布置加压泵站和调节水池,确保压力均衡。地下水位、土壤渗透性主要影响施工方式,建筑密度影响用水负荷,但不直接决定压力分布。28.【参考答案】C【解析】环状管网通过多路径供水,当某段管道发生故障或需检修时,可通过其他路径继续供水,显著提高系统的连续性与应急能力。而枝状管网为单向供水,一旦某段中断,下游区域将停水。虽然环状管网可能增加管道总长和成本,但其在供水安全方面的优势突出,是现代城市供水系统设计的首选方案。29.【参考答案】B【解析】沿程水头损失主要受管径、管壁粗糙度、流速和管道长度影响。根据达西-魏斯巴赫公式,增大管径和减小管壁粗糙度可显著降低水头损失。选项B中采用内壁光滑管材和增大管径,直接减少摩擦阻力,科学有效。A项增加长度会增大损失;C项增加弯头提高局部损失;D项虽能克服损失但不减少损失本身。故B最优。30.【参考答案】C【解析】环状管网通过多路径连接,任一管段发生故障时,水流可通过其他路径继续供水,显著提高供水可靠性。而枝状管网为单向供水,一旦某段损坏,下游将停水。C项准确描述其核心优势。A项错误,环状网成本通常更高;B项与管网形态无直接关系;D项非主要优势。故C正确。31.【参考答案】A【解析】坡度2%表示每100米水平距离高差下降2米,150米对应下降3米。起点埋深1.8米,终点地面降低3米,则管道相对地面埋深增加为1.8+3=4.8米。但实际埋深应理解为管道顶部至地面垂直距离,因地面降低,埋深变大。故终点埋深为1.8+(0.02×150)=1.8+3=4.8米,远大于1.2米防冻要求,满足条件。选项中仅A符合正确计算逻辑与结论。32.【参考答案】B【解析】根据给水管道试压规范,试验压力取工作压力的1.5倍且不得低于0.6MPa。0.4MPa×1.5=0.6MPa,恰好等于最低限值。因此试验压力应取0.6MPa。选项B正确,C、D均高于计算值但不符合“最低不低于”原则,无需额外提高。33.【参考答案】B【解析】比例尺1:5000表示图上1厘米代表实际5000厘米,即50米。图上距离为8厘米,则实际距离为8×50=400米。故正确答案为B。34.【参考答案】B【解析】坡度2%表示垂直高差与水平距离之比为2/100,即每100米水平距离,高差为2米。因此,每100米水平长度,管道高差变化为2米。故正确答案为B。35.【参考答案】B【解析】单位时间内通过管道的水量即流量Q,计算公式为Q=A×v,其中A为管道横截面积,v为流速。横截面积A=πr²,当内径变为原来的2倍时,半径也变为2倍,面积变为原来的(2)²=4倍。流速v不变,因此流量变为原来的4倍。故正确答案为B。36.【参考答案】C【解析】“DN”是“公称直径”的符号,单位为毫米,用于表示管道、管件等的名义尺寸,既不是外径也不是内径,而是接近内径的标准尺寸。DN300表示该管道的公称直径为300毫米,实际内径或外径需根据管材和壁厚标准确定。故正确答案为C。37.【参考答案】B【解析】题干强调监控设备需靠近主干管道交汇点,且与至少两个交汇点距离均在500米内,目的在于实现关键节点之间的监测无缝衔接,确保管网运行状态被持续掌握,防止监控盲区。这体现了对监测覆盖连续性的追求。A项冗余性侧重备用机制,C、D项涉及成本与人力,均与题意无直接关联。故选B。38.【参考答案】B【解析】噪声影响评估需基于物理模型进行定量预测,声学模拟能综合设备功率、地形、气象等因素,准确反映不同运行状态下的噪声分布。A项为事后数据,缺乏预测性;C项忽略传播衰减特性,过于粗略;D项无技术依据。B项符合环境评价科学规范,故为正确答案。39.【参考答案】B【解析】推进总时间:2000÷80=25小时。检测次数:2000÷400=5段,只需在第400、800、1200、1600、2000米处检测,但最后一段结束无需再检测后续,故实际停机检测4次。每次0.5小时,共4×0.5=2小时。总耗时=25+2=27小时?注意:题目问“完成钻进作业”,即推进完成时刻,最后一次检测在2000米处属于作业结束时同步进行,是否计入?常规理解:每完成400米需检测后方可继续,故前4次在800、1200、1600、2000前完成,即第400、800、1200、1600米后各停一次,共4次。推进完成后共停4次,耗时4×0.5=2小时。总时间:25+2=27。但若最后一次检测不耽误后续(无后续),则仍需计入作业总流程。标准算法为:推进时间25小时,中间停4次,每次0.5小时,共2小时,总耗时27小时。但选项无27?重新审题:每推进400米需停机检测,即每完成400米后停机,共5段,检测4次(第2000米为终点,是否检测?题目未说明必须完成后检测)。通常,检测为过程控制,第400、800、1200、1600米后各检测一次,共4次。故总时间:25+4×0.5=27。选项有27,选C。但原答案B?需修正。

正确:推进2000米分5段,每段400米,每段推进后检测(除最后一段无需再推进),故检测4次。推进时间:2000÷80=25小时,检测时间:4×0.5=2小时,总27小时。答案应为C。

【更正后】

【参考答案】

C

【解析】推进时间:2000÷80=25小时。检测点:每400米一次,共在400、800、1200、1600米后需检测,共4次,每次0.5小时,合计2小时。总耗时25+2=27小时。选C。40.【参考答案】B【解析】设当前人口为P,供水能力为C,初始P=C。人口按年增2%复利增长,n年后为P(1.02)^n;供水能力每5年提升10%,即每5年乘1.1,n年后为C×(1.1)^{n/5}。当(1.02)^n>(1.1)^{n/5}时,供水不足。取对数:n·ln1.02>(n/5)·ln1.1→ln1.02≈0.0198,ln1.1≈0.0953。代入:0.0198n>0.01906n,成立。差值小,需试算:

n=20:人口倍数(1.02)^20≈1

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