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2025初级支护工技能鉴定精练考试题库及答案一、单项选择题(每题1分,共40分。每题只有一个正确答案,请将正确选项的字母填在括号内)1.喷射混凝土初凝时间一般应控制在()。A.1~2min B.3~5min C.5~7min D.8~10min答案:B解析:喷射混凝土要求快凝快硬,3~5min初凝可保证上层喷射时底层已具备足够自稳能力,防止滑移或脱落。2.隧道超前小导管注浆时,注浆压力突然骤降最可能的原因是()。A.浆液过稠 B.导管堵塞 C.围岩裂隙突然贯通 D.注浆泵故障答案:C解析:压力骤降说明浆液进入更大空腔,围岩裂隙贯通后形成新的通道,压力瞬间释放。3.钢拱架安装后,其脚底与基岩面最大允许空隙为()。A.20mm B.30mm C.50mm D.70mm答案:C解析:TB10120—2019规定,脚底空隙不得大于50mm,超过时必须用钢板楔紧,防止拱架下沉。4.采用水泥—水玻璃双液浆注浆时,两种浆液混合后应在()内用完。A.30s B.60s C.90s D.120s答案:A解析:双液浆初凝极快,30s内必须注入岩体,否则会在管路内凝结造成堵管。5.隧道监控量测中,周边收敛测线布置在距开挖面()倍洞径范围内最为有效。A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0答案:B解析:1.0倍洞径内围岩变形最敏感,可捕捉到90%以上收敛信息,再远则信号衰减。6.喷射混凝土回弹率控制指标:拱部不应大于()。A.15% B.20% C.25% D.30%答案:C解析:GB/T50086—2015规定,拱部回弹率≤25%,边墙≤15%,回弹率高既浪费材料又削弱支护层。7.安装锁脚锚管时,其下插角宜为()。A.5°~10° B.10°~15° C.15°~20° D.20°~25°答案:B解析:10°~15°可兼顾锚固深度与水平抗滑,角度过大易滑出岩面,过小则锚固力不足。8.隧道内临时支护拆除顺序应遵循()。A.从上向下、隔榀拆除 B.从下向上、逐榀拆除 C.从中部向两侧 D.随意拆除答案:A解析:自上而下、隔榀拆除可让围岩应力逐步释放,防止局部失稳垮塌。9.注浆量Q(L)估算经验公式Q=πR²Lnαβ中,α代表()。A.岩体孔隙率 B.浆液填充率 C.超耗系数 D.裂隙张开度答案:B解析:α为浆液对孔隙或裂隙的填充率,一般取0.7~0.9,反映浆液有效利用率。10.采用湿喷工艺时,空压机风量应不小于()m³/min。A.6 B.8 C.10 D.12答案:C解析:风量10m³/min可保证喷射料在喷嘴处达到35m/s以上速度,减少回弹。11.钢拱架纵向连接钢筋直径不应小于()mm。A.16 B.18 C.20 D.22答案:C解析:TB10120规定连接钢筋≥Φ20,确保拱架形成整体环向受力。12.喷射混凝土厚度检测,每()m²一个断面,每个断面测3点。A.5 B.10 C.20 D.30答案:B解析:10m²一个断面可兼顾精度与效率,三点取平均,厚度不足需补喷。13.超前地质预报TSP法中,接收器距开挖面宜为()m。A.5 B.10 C.15 D.20答案:C解析:15m可避开爆破松动圈,同时保证接收信号足够清晰。14.隧道内采用格栅钢架时,主筋搭接长度不得小于()倍钢筋直径。A.20 B.25 C.30 D.35答案:C解析:30d保证焊接热影响区不重叠,搭接强度不低于母材。15.注浆结束标准之一:注浆压力达到设计终压并稳定()min。A.5 B.10 C.15 D.20答案:B解析:稳定10min可确认裂隙充填饱满,防止后期因泌水脱空。16.喷射混凝土强度试件采用()法制作。A.钻芯 B.喷大板切割 C.立方体试模 D.圆柱体试模答案:B解析:现场喷大板切割最能反映真实喷射工艺,钻芯易扰动,试模与现场差异大。17.隧道拱顶下沉监测点宜在开挖后()h内埋设。A.2 B.4 C.6 D.12答案:B解析:4h内埋设可捕捉到早期急剧变形段,数据完整率提高30%以上。18.采用管棚支护时,钢管环向间距宜为()倍管径。A.1~2 B.2~3 C.3~4 D.4~5答案:B解析:2~3倍管径可形成有效拱效应,过密造成浪费,过疏出现支护盲区。19.喷射混凝土水泥用量不宜小于()kg/m³。A.300 B.350 C.400 D.450答案:C解析:400kg/m³是保证速凝剂充分反应及早期强度的最低限,低于此值易出现掉块。20.隧道临时支护采用木支撑时,其梢径不得小于()mm。A.80 B.100 C.120 D.150答案:C解析:120mm可保证长细比小于200,防止受压屈曲,现场抽检合格率98%。21.注浆浆液水灰比0.8:1时,浆液密度约为()g/cm³。A.1.4 B.1.5 C.1.6 D.1.7答案:C解析:试验室实测,普通硅酸盐水泥浆液密度1.6g/cm³,偏差±0.02。22.隧道内风速大于()m/s时,禁止进行喷射混凝土作业。A.2 B.3 C.4 D.5答案:B解析:3m/s以上会加速喷射层水分蒸发,产生收缩裂纹,且粉尘无法沉降。23.钢拱架安装允许偏差:横向±()mm。A.10 B.20 C.30 D.50答案:B解析:TB10120规定横向±20mm,纵向±30mm,保证二次衬砌厚度。24.隧道围岩级别由差变好,系统锚杆间距应()。A.增大 B.减小 C.不变 D.取消答案:A解析:围岩变好,自稳能力提高,锚杆密度可放宽,节省材料且不影响安全。25.喷射混凝土终凝后应即开始养护,养护时间不少于()d。A.3 B.5 C.7 D.14答案:C解析:7d养护可使强度达到设计80%,减少收缩裂纹,现场统计裂纹减少40%。26.采用超前小导管注浆,导管外插角宜为()。A.5°~10° B.10°~15° C.15°~20° D.20°~25°答案:B解析:10°~15°可在开挖轮廓外形成3m加固圈,现场雷达验证有效厚度2.8m。27.隧道内照明不足()lx时,禁止架立钢拱架。A.15 B.30 C.50 D.70答案:B解析:30lx可看清连接板螺栓孔,低于此值易出现错孔,安装时间延长50%。28.注浆施工中,进浆量小于()L/min时可认为达到结束条件。A.2 B.5 C.10 D.15答案:B解析:5L/min持续10min表明裂隙已饱和,继续注浆只会劈裂岩体。29.喷射混凝土骨料粒径不应大于()mm。A.10 B.15 C.20 D.25答案:B解析:15mm可防止堵管,且保证喷射层表面平整,回弹率降低8%。30.隧道拱顶下沉速率连续3d小于()mm/d,可认为围岩基本稳定。A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0答案:B解析:1.0mm/d为经验阈值,此时二次衬砌可安全施工,现场验证准确率99%。31.钢拱架节段间采用高强螺栓连接,螺栓扭矩值不应小于()N·m。A.200 B.300 C.400 D.500答案:C解析:M2410.9级螺栓扭矩400N·m可保证摩擦面滑移系数≥0.45,满足抗震要求。32.隧道内采用湿喷工艺,混凝土坍落度宜控制在()mm。A.80~120 B.120~160 C.160~200 D.200~240答案:B解析:120~160mm兼顾泵送性与速凝效果,坍落度过大易流淌,过小堵管。33.系统锚杆抗拔力抽检频率为每()根一组。A.50 B.100 C.200 D.300答案:B解析:100根抽检1组(3根)可覆盖不同部位,合格率低于95%需加倍复检。34.隧道临时支护采用喷射混凝土+钢筋网,钢筋网搭接长度不得小于()网格。A.1 B.2 C.3 D.4答案:B解析:2个网格即200mm,保证电流回路连续,现场实测焊接强度满足设计要求。35.注浆施工中,浆液温度应保持在()℃以上,防止低温结晶。A.2 B.5 C.8 D.10答案:B解析:5℃以上水玻璃不会析出Na₂CO₃结晶,保证流动性,现场冬季采用蒸汽加热。36.隧道内采用管棚支护,钢管接头宜采用()。A.焊接 B.法兰 C.丝扣 D.套管答案:D解析:套管接头可保证同轴度,搭接长度≥2倍管径,现场抗弯试验提高20%。37.喷射混凝土强度等级不应低于()。A.C20 B.C25 C.C30 D.C35答案:B解析:TB10120规定初期支护喷射混凝土≥C25,保证24h内达到5MPa。38.隧道监控量测数据采用回归分析,当相关系数R≥()时可认为趋势可信。A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.0.95答案:C解析:R≥0.9说明变形趋势与函数拟合度高,可用于预测最终位移,误差<5%。39.钢拱架安装后,其垂直度允许偏差为±()°。A.1 B.2 C.3 D.5答案:B解析:±2°可保证拱脚均匀传力,现场采用激光指向仪检测,合格率100%。40.隧道内采用超前小导管,导管长度一般不小于()m。A.3 B.3.5 C.4 D.4.5答案:B解析:3.5m可超出开挖进尺2倍,形成超前支护核心圈,现场统计塌方率降低70%。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)41.下列哪些因素会显著增加喷射混凝土回弹率()。A.骨料含水率过低 B.喷嘴与受喷面距离过大 C.风压过高 D.喷射角度垂直 E.速凝剂掺量不足答案:B、C、E解析:距离大、风压高使骨料动能过剩而飞溅;速凝剂不足导致浆液黏附力差;垂直角度反而降低回弹;含水率低影响较小。42.隧道系统锚杆施工质量检查项目包括()。A.锚固长度 B.抗拔力 C.钻孔方向 D.注浆饱满度 E.锚杆颜色答案:A、B、C、D解析:颜色与力学性能无关,其余四项均为TB10120强制性检查项目。43.钢拱架安装后需立即进行的工序有()。A.锁脚锚管打设 B.纵向连接钢筋焊接 C.拱脚空隙楔紧 D.喷射混凝土封闭 E.防水板铺设答案:A、B、C、D解析:防水板属二次衬砌工序,应在变形稳定后进行,其余四项为初期支护必须立即完成。44.下列属于隧道超前地质预报长距离方法的有()。A.TSP B.GPR C.TGP D.水平钻 E.地质雷达答案:A、C、D解析:TSP、TGP、水平钻探测距离100m以上;GPR、地质雷达属短距离(<30m)。45.注浆施工中,导致注浆压力持续居高不下的原因有()。A.浆液过稠 B.注浆段裂隙不发育 C.管路堵塞 D.止浆阀失效 E.围岩破碎答案:A、B、C解析:裂隙不发育、浆液稠、管路堵均使流动阻力增大;止浆阀失效反而压力骤降;围岩破碎压力易低。46.喷射混凝土出现“脱皮”现象,可能原因包括()。A.受喷面浮尘未清除 B.速凝剂掺量过高 C.分层喷射间隔过长 D.水泥用量不足 E.风压过低答案:A、C、D解析:浮尘降低黏结;间隔长形成冷缝;水泥少强度低;速凝剂高或风压低不会直接导致脱皮。47.隧道监控量测必测项目包括()。A.拱顶下沉 B.周边收敛 C.地表沉降 D.围岩内部位移 E.锚杆轴力答案:A、B、C解析:必测三项为拱顶下沉、周边收敛、地表沉降;内部位移、锚杆轴力为选测。48.下列关于管棚施工的说法正确的有()。A.钢管应顺直,弯曲度≤2‰ B.注浆应从孔口向孔底进行 C.钻孔外插角允许偏差±0.5° D.管棚接头应设在受力最大处 E.注浆结束标准与超前小导管相同答案:A、C解析:注浆应自孔底向孔口反向注;接头应避开拱腰最大弯矩;结束标准严于小导管。49.隧道内采用湿喷工艺,可降低()。A.粉尘浓度 B.回弹率 C.28d强度 D.速凝剂用量 E.空压机噪音答案:A、B解析:湿喷粉尘可降低80%,回弹率降低5%;28d强度提高;速凝剂用量略增;噪音无显著变化。50.下列属于初期支护与围岩密贴度检测方法的有()。A.锤击法 B.地质雷达 C.超声波 D.红外热像 E.拉拔试验答案:A、B、C解析:锤击听空鼓、雷达看脱空、超声波测间隙;红外用于渗漏水;拉拔测锚杆。三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)51.喷射混凝土速凝剂掺量越大,强度越高。(×)解析:过量速凝剂导致后期强度倒缩,最佳掺量4%~6%。52.钢拱架脚底浮渣未清除即安装,会造成拱架整体下沉。(√)解析:浮渣压缩量大,实测下沉可达30mm,必须清除并用钢板楔紧。53.隧道内注浆顺序应自下而上、由水少段到水多段。(√)解析:防止水窜浆,保证浆液饱满,现场验证堵水率提高25%。54.系统锚杆钻孔直径与杆体直径差值宜为6~10mm。(√)解析:差值过小注浆困难,过大降低锚固力,8mm最佳。55.喷射混凝土厚度不足可二次补喷,但两层间隔不得超过终凝时间。(√)解析:超过终凝形成冷缝,层间黏结强度降低40%以上。56.隧道监控量测数据当日必须整理分析,并绘制位移时间曲线。(√)解析:TB10120强制性要求,滞后分析可能错过危险预警。57.超前小导管注浆压力越高,加固范围越大,因此压力可无限提高。(×)解析:过高压力会劈裂围岩,造成浆液流失,设计终压1.5~2.0MPa。58.采用湿喷工艺时,骨料含水率应控制在5%~7%。(√)解析:此范围可降低粉尘且不影响速凝剂效果,实测回弹率最低。59.隧道内钢拱架与围岩间应用喷射混凝土填实,不得用片石回填。(√)解析:片石点荷载集中,易压碎,造成应力集中,规范明确禁止。60.隧道塌方后,应立即加固塌方影响段,再清理渣体。(√)解析:防止塌方继续扩大,现场采用“先护后清”原则,成功率100%。四、简答题(每题10分,共30分)61.简述隧道喷射混凝土施工降低回弹率的五项技术措施。答案:(1)优选湿喷工艺,骨料含水率5%~7%,减少粉尘与回弹。(2)控制喷嘴与受喷面距离0.8~1.2m,角度垂直受喷面,避免斜喷。(3)风压与喷射量匹配,拱部0.3~0.5MPa,边墙0.2~0.4MPa,过高易飞溅。(4)分三层喷射,每层厚度30~50mm,在前一层终凝前完成复喷,提高黏结。(5)采用低回弹速凝剂,掺量4%~6%,并与水泥相容性试验合格。解析:现场对比试验表明,五项措施综合应用可将回弹率由25%降至12%,节约材料15%,粉尘浓度降低70%。62.隧道钢拱架安装后,为何必须立即施作锁脚锚管?请结合受力机理说明。答案:钢拱架脚底为集中受力点,早期围岩自稳能力尚未形成,存在向下向外滑移趋势。锁脚锚管以10°~15°下插角打设,与拱架脚底焊接后形成“三角支撑”,将拱架竖向荷载转化为沿锚管轴向的摩擦阻力与剪阻力,同时提供反向拉力,限制拱架整体下沉与内挤。现场监测显示,未设锁脚锚管时拱脚下沉可达50mm,设置后下沉控制在10mm以内,保证初期支护及时闭合。解析:锁脚锚管是“支护三宝”之一,其即时效应可减小围岩塑性区深度30%,为后续工序提供安全空间。63.隧道注浆施工中,如何判定注浆已达到结束标准?请给出可操作的三步法。答案:第一步:压力判定——注浆压力升至设计终压(如1.5MPa),并持续10min压力下降值<5%。第二步:流量判定——在终压下进浆量<5L/min,连续记录3次,每次间隔5min。第三步:总量复核——单孔注浆量达到设计估算值Q的80%~120%,Q
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