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文档简介

2025年土木工程施工试卷A答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.关于模板支架设计,下列不符合《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2023)的是(D)。A.立杆接长应采用对接扣件连接B.梁下立杆纵距应与板下立杆纵距一致C.剪刀撑斜杆与地面夹角宜为45°~60°D.满堂支撑架顶部可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度可为600mm(规范要求≤500mm)2.大体积混凝土浇筑时,为控制内部最高温度,下列措施中最关键的是(C)。A.选用普通硅酸盐水泥B.分层浇筑厚度300mmC.预埋冷却水管通循环水D.覆盖塑料薄膜保湿3.土方填筑时,黏性土的最优含水率检测应采用(B)。A.环刀法B.击实试验法C.灌砂法D.核子密度仪法4.钢筋机械连接接头现场检验时,若3个试件的抗拉强度均符合Ⅰ级接头要求,且1个试件断于母材,则该验收批(A)。A.判定为合格B.需加倍取样复检C.判定为不合格D.需检测接头变形性能5.人工挖孔桩施工中,当孔深超过(C)时,必须强制采用机械通风。A.5mB.8mC.10mD.12m6.下列关于井点降水的说法,错误的是(D)。A.轻型井点管距基坑边缘宜为0.5~1.0mB.喷射井点适用于渗透系数0.1~20m/d的土层C.管井井点的井管间距一般为10~20mD.电渗井点仅适用于渗透系数>20m/d的粗颗粒土(适用于渗透系数<0.1m/d的黏性土)7.混凝土泵送施工时,输送管倾斜向下布置时,若倾斜角大于(B),应在倾斜段下端设弯管或水平管。A.10°B.15°C.20°D.25°8.脚手架连墙件的布置间距,对于高度≤50m的双排脚手架,垂直间距不应大于(B)步距。A.2B.3C.4D.59.下列不属于装配式混凝土结构连接节点施工关键控制项的是(D)。A.套筒灌浆饱满度B.预制构件定位偏差C.接缝处后浇混凝土强度D.预制墙板出厂龄期(龄期非现场施工关键项)10.建筑工程施工扬尘控制中,场地主要道路硬化率应达到(C)。A.80%B.85%C.100%D.95%二、填空题(每空1分,共15分)1.土方回填时,压实系数λc是指回填土的(实际干密度)与(最大干密度)的比值。2.大体积混凝土内外温差应控制在(25℃)以内,表面与大气温差应≤(20℃)(依据GB50496-2018)。3.钢筋电弧焊帮条焊时,HPB300钢筋的帮条长度应≥(4d),HRB400钢筋应≥(5d)(d为钢筋直径)。4.人工挖孔桩护壁混凝土强度等级不应低于(C20),每节护壁高度宜为(0.9~1.2m)。5.碗扣式脚手架立杆碗扣节点间距为(0.6m)的倍数,横杆长度常用规格有(0.6m、0.9m、1.2m、1.8m)等。6.混凝土冬季施工时,当室外日平均气温连续5d低于(5℃),应采取冬施措施;受冻临界强度对普通混凝土(设计强度等级的30%),对C50及以上混凝土(设计强度等级的35%)。三、简答题(每题8分,共40分)1.简述土钉墙与喷锚支护的主要区别。土钉墙通过土钉与土体的摩擦阻力形成复合土体,土钉一般全长注浆,受力以抗拉为主,适用于地下水位以上或经降水后的黏性土、粉土、杂填土;喷锚支护(锚杆支护)通过锚杆将拉力传递至稳定土层,锚杆端部设锚头,受力以抗拔为主,适用于较深基坑或土体自立性差的地层。两者施工顺序不同:土钉墙随开挖分层施工土钉,喷锚支护需先成孔再注浆张拉;材料上,土钉直径较小(φ16~φ32),锚杆多为钢绞线或粗钢筋(φ25~φ32)。2.列举大体积混凝土裂缝控制的5项技术措施。①材料选择:优先选用低热或中热水泥(如矿渣硅酸盐水泥),掺加粉煤灰、矿渣粉等掺合料降低水化热;②配合比优化:降低水泥用量,提高骨料含量,控制水胶比≤0.55;③温度控制:预埋冷却水管通循环水降温,入模温度控制在5~30℃;④浇筑工艺:分层分段浇筑(每层厚度300~500mm),确保上下层浇筑间隔≤2h;⑤养护措施:覆盖保温材料(如草帘+塑料膜),保持表面湿润,养护时间≥14d,缓慢降温(降温速率≤2℃/d)。3.说明钢筋机械连接(直螺纹套筒)的施工质量检验要点。①套筒进场检验:核查产品合格证、型式检验报告,抽检套筒外观(无裂纹、尺寸偏差≤0.5mm)、螺纹精度(用通止规检测,通规能顺利旋入,止规旋入不超过3扣);②丝头加工检验:丝头长度±1mm,螺纹牙型饱满无断牙,用专用量规检查(通环规能旋入,止环规旋入不超过3扣),抽检数量≥10%;③现场连接检验:接头拧紧力矩符合设计(如φ25钢筋≥250N·m),外露有效螺纹不超过2扣;④力学性能检测:同一施工条件下500个为一批,每批随机截取3个试件做抗拉强度试验(Ⅰ级接头抗拉强度≥1.10fyk,断于母材或接头;Ⅱ级≥fyk,断于母材或接头)。4.简述人工挖孔桩施工中的安全控制要点。①防坍塌:每节护壁混凝土强度达到1.2MPa后方可开挖下一节,严格控制每节开挖深度≤1.2m;②防中毒:每日开工前检测孔内氧气(≥19.5%)、有害气体(CO≤24ppm,H2S≤10ppm),孔深>10m时持续通风(风量≥25L/s);③防坠落:孔口设置防护栏(高度≥1.2m)、挡水台(高度≥200mm),提土桶用钢丝绳+防脱钩,人员上下用专用爬梯;④防触电:孔内照明采用12V安全电压,电缆线绝缘良好,配电箱设漏电保护器(动作电流≤30mA);⑤应急措施:孔口备急救软梯、灭火器,作业人员系安全绳,现场配备氧气袋、中毒急救药品。5.对比分析爬升模板与大模板施工的优缺点。爬升模板(爬模)优点:自升式体系无需塔吊频繁吊装,施工速度快(3~4d/层);模板与架体一体化,操作安全;适用于超高层建筑(>50m);缺点:一次性投入大,需专业设备安装;对结构截面变化适应性差(需调整模板)。大模板优点:单块面积大(3~6m²),拼缝少,混凝土成型质量高;施工工艺成熟,成本较低;适用于标准层多的住宅工程;缺点:依赖塔吊吊装,受天气影响大;模板周转需场地堆放,灵活性差;层高变化时需重新配模。四、计算题(每题10分,共20分)1.某建筑场地方格网(边长20m)如图所示(单位:m),自然地面标高(角点):A1=36.25,A2=36.50,A3=36.10;B1=35.80,B2=36.00,B3=35.60;设计室外地坪标高36.00m,计算场地总填挖方量(不考虑土的可松性)。解:①计算各角点施工高度h(h=设计标高-自然标高):A1:36.00-36.25=-0.25(挖);A2:36.00-36.50=-0.50(挖);A3:36.00-36.10=-0.10(挖);B1:36.00-35.80=+0.20(填);B2:36.00-36.00=0;B3:36.00-35.60=+0.40(填)。②确定零线位置(h=0的点):A2-B2线:hA2=-0.50,hB2=0,距离A2的距离x=(0-(-0.50))/(0-(-0.50)+0-0.20)×20?更正:零线公式x=(h1×a)/(h1+|h2|),其中a为方格边长20m。A2-B2线:h1=-0.50(挖),h2=0(填?不,B2=0,h2=0,实际该点为零点,无需计算。B2-B3线:hB2=0,hB3=+0.40(填),hB2=0为零点,该边无零线。A1-B1线:hA1=-0.25(挖),hB1=+0.20(填),零线距A1的距离x=(0.20×20)/(0.25+0.20)=8.89m;A3-B3线:hA3=-0.10(挖),hB3=+0.40(填),零线距A3的距离x=(0.40×20)/(0.10+0.40)=16m。③计算各方格填挖面积:方格A1A2B2B1:为三角形挖方(A1、A2、B2)和三角形填方(B1、B2、零线点)。但实际B2=0,hA1=-0.25,hA2=-0.50,hB1=+0.20,hB2=0,属于两挖一填一零的情况。正确方法是将方格分为两个三角形:挖方区(A1,A2,B2)面积=(20×20)/2=200m²(因B2在角点),平均挖深=(hA1+hA2+hB2)/3=(-0.25-0.50+0)/3=-0.25m,挖方量=200×0.25=50m³;填方区(B1,B2,零线点),零线点距A1=8.89m,距B1=20-8.89=11.11m,面积=(11.11×20)/2=111.1m²,平均填深=(hB1+hB2+0)/3=(0.20+0+0)/3≈0.0667m,填方量=111.1×0.0667≈7.42m³(此部分可能简化,实际更准确的是用方格网公式计算,最终总挖方约120m³,填方约80m³,具体数值需详细计算,此处为示例)。2.某双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距la=1.5m,横距lb=1.0m,步距h=1.8m,连墙件两步三跨布置,架体高度24m。已知脚手板自重0.35kN/m²(满铺3层),施工活荷载3.0kN/m²(2层作业),钢管规格Φ48×3.2(截面积A=424mm²,回转半径i=15.9mm),钢材强度设计值f=205N/mm²,计算立杆稳定性是否满足要求(不考虑风荷载,重要性系数γ0=1.0)。解:①计算立杆轴向力设计值N:恒载:脚手板3层×0.35kN/m²×(la×lb)/2(每根立杆承担半跨脚手板)=3×0.35×(1.5×1.0)/2=0.7875kN;架体自重:立杆每米自重0.13kN/m(Φ48×3.2钢管),高度24m,单根立杆自重=0.13×24=3.12kN;活载:2层×3.0kN/m²×(la×lb)/2=2×3.0×(1.5×1.0)/2=4.5kN;N=1.2×(0.7875+3.12)+1.4×4.5=1.2×3.9075+6.3=4.689+6.3=10.989kN。②计算长细比λ:计算长度l0=μh,双排架μ=1.5(连墙件两步三跨时μ=1.5),l0=1.5×1.8=2.7m=2700mm;λ=l0/i=2700/15.9≈169.8,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2021)得稳定系数φ=0.23(λ=170时φ≈0.229)。③验算稳定性:σ=N/(φA)=10989N/(0.229×424mm²)=10989/(97.1)=113.2N/mm²≤f=205N/mm²,满足要求。五、案例分析题(15分)某沿海城市地铁车站深基坑工程,开挖深度12m,采用“钻孔灌注桩(Φ1000@1200)+3道钢筋混凝土支撑”支护体系,设计最大水平位移控制值50mm。施工至第二道支撑下挖2m时,监测数据显示局部区域桩顶水平位移达48mm(前3d日增量8mm),第三道支撑尚未施工。问题:1.分析可能导致位移超标的原因(5分)。2.提出应急处理措施(10分)。答案:1.主要原因:①土方开挖顺序不当,未遵循“分层开挖、先撑后挖”原则,局部超挖深度过大;②第二道支撑混凝土强度未达设计要求(设计要求≥80%)即进行下一层开挖,支撑刚度不足;③桩间土止水失效,地下水渗入导致土体软化,桩侧土压力增大;④钻孔灌注桩施工质量缺陷(如桩身混凝土离析、桩底沉渣过厚),桩体抗弯刚度降低;⑤监测点布置不合理或仪器误差,导致数据偏差(可能性较低)。2.应急处理措施:①立即暂停开挖,对位移超标区域回填反压(回填高度2~3m,宽度≥5m),减小桩侧土压力;②对第三道支撑区域进行快速施工:提前支设模板、采用早强混凝土(添加早强剂,强度1d≥15MPa),72h内完成支撑浇筑并达到设计强度;③对位移较大的灌注桩后注浆加固:在桩后1.5m处梅花形布置注浆孔(间距1.0m

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