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文档简介

质量员之市政质量专业管理实务考试题库及答案【易错题】1.某市政道路工程在进行基层压实度检测时,采用灌砂法检测,检测数据如下:试坑挖出湿土质量为1850g,灌砂筒内原有砂质量为5000g,灌砂后剩余砂质量为2100g,标准砂密度为1.45g/cm³,湿土含水率为5.2%。请问该测点的干密度是多少?若该基层要求干密度不小于2.10g/cm³,判断该测点是否合格。答案:首先计算填满试坑所用砂的质量=5000-2100=2900g,试坑体积=2900÷1.45=2000cm³,湿土密度=1850÷2000=0.925g/cm³,干密度=0.925÷(1+0.052)≈0.879g/cm³。因计算结果与实际市政基层干密度常规值不符,重新核对:试坑体积计算正确,湿土密度应为1850÷2000=0.925g/cm³错误,应为1850g/2000cm³=0.925g/cm³?实际应为1850÷2000=0.925?不对,1850g除以2000cm³是0.925g/cm³,这显然不符合市政基层(如水泥稳定碎石)密度,说明题目数据可能存在笔误,若修正湿土质量为3850g,则湿土密度=3850÷2000=1.925g/cm³,干密度=1.925÷(1+0.052)≈1.830g/cm³,仍不符合;若标准砂密度为1.55g/cm³,试坑体积=2900÷1.55≈1870.97cm³,湿土密度=3850÷1870.97≈2.058g/cm³,干密度=2.058÷(1+0.052)≈1.956g/cm³,还是不符。重新按正确逻辑计算:干密度=(湿土质量×标准砂密度)÷[(灌砂前砂质量-灌砂后砂质量)×(1+含水率)],代入题目数据:(1850×1.45)÷[(5000-2100)×(1+0.052)]=(2682.5)÷(2900×1.052)=2682.5÷3050.8≈0.879g/cm³,此结果不符合实际,说明题目数据有误,但按公式计算该测点干密度约0.879g/cm³,远小于2.10g/cm³,不合格。2.某市政桥梁工程的钢筋混凝土灌注桩,桩径为1200mm,设计桩长为25m,采用超声波透射法检测桩身完整性。检测时发现某剖面的声速平均值为4200m/s,波幅平均值为12dB,而该地区同类型桩的声速临界值为4500m/s,波幅临界值为15dB。判断该桩的完整性类别,并说明理由。答案:该桩的完整性类别为Ⅲ类桩。理由:根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106),采用超声波透射法检测时,当实测声速低于临界值,或波幅低于临界值时,应判定为桩身存在缺陷。该桩声速平均值4200m/s<临界值4500m/s,波幅平均值12dB<临界值15dB,说明桩身存在明显缺陷,但尚未达到影响桩身结构承载力的程度,因此判定为Ⅲ类桩。3.某市政排水管道工程采用HDPE双壁波纹管,管径为DN800,管道基础采用砂石基础,接口采用热熔连接。在进行管道闭水试验时,试验水头为2.0m,试验段长度为100m,经计算,允许渗水量为3.30m³/(24h·km)。试验过程中,计时2小时,测得渗水量为0.25m³。判断该试验段是否合格,并写出计算过程。答案:首先将允许渗水量换算为试验段(100m)的允许渗水量:3.30m³/(24h·km)=3.30÷10=0.33m³/(24h·100m),换算为2小时的允许渗水量:0.33÷24×2=0.0275m³。实际测得2小时渗水量为0.25m³,远大于允许渗水量0.0275m³,因此该试验段不合格。4.某市政道路工程的沥青混凝土面层,设计采用AC-13C型沥青混合料,马歇尔试验指标要求:稳定度不小于8.0kN,流值为20~40(0.1mm),空隙率为3%~5%,沥青饱和度为65%~75%。现对一批混合料进行马歇尔试验,测得稳定度为7.5kN,流值为32(0.1mm),空隙率为4.2%,沥青饱和度为70%。判断该批混合料是否合格,并说明理由。答案:该批混合料不合格。理由:马歇尔试验指标中,稳定度实测值7.5kN小于设计要求的不小于8.0kN,不满足设计指标要求,尽管流值、空隙率、沥青饱和度均符合要求,但因稳定度不达标,故判定该批混合料不合格。5.某市政给水管道工程采用球墨铸铁管,管径为DN600,管道接口采用承插式橡胶圈接口。在进行管道安装时,发现其中一根管道的承口存在一处深度为3mm的划痕,划痕长度为150mm。判断该管道是否能继续使用,并说明依据。答案:该管道可以继续使用。依据《球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295),球墨铸铁管的承口部位,局部凹陷或划痕的深度不应大于5mm,且长度不应大于承口周长的1/3。该管道承口划痕深度3mm<5mm,长度150mm,承口周长为π×600≈1884mm,150mm<1884×1/3≈628mm,符合规范要求,因此可以继续使用。6.某市政道路工程的石灰稳定土基层,设计石灰剂量为8%,压实度要求不小于97%。在施工过程中,对某段基层进行检测,测得石灰剂量为7.2%,压实度为96.5%。判断该段基层是否合格,并说明理由。答案:该段基层不合格。理由:石灰稳定土基层的石灰剂量和压实度均为关键检测项目,根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1),关键项目的合格率应达到100%。该段基层石灰剂量7.2%<设计要求的8%,压实度96.5%<要求的97%,两项关键指标均不满足要求,因此判定该段基层不合格。7.某市政桥梁工程的预应力混凝土箱梁,采用后张法施工,预应力筋为φs15.2mm的钢绞线,张拉控制应力为0.75fptk,fptk为1860MPa。在张拉过程中,测得某束钢绞线的张拉应力为1350MPa,实际伸长值为250mm,理论伸长值为265mm。判断该束钢绞线的张拉是否合格,并说明理由。答案:该束钢绞线张拉不合格。理由:根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2),后张法预应力筋张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内。实际伸长值与理论伸长值的差值为(250-265)/265×100%≈-5.66%,绝对值小于6%,但张拉应力为1350MPa,0.75×1860=1395MPa,1350MPa<1395MPa,张拉控制应力未达到设计要求,因此判定该束钢绞线张拉不合格。8.某市政排水管道工程采用钢筋混凝土管,管径为DN1000,管道基础采用混凝土基础,接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。在进行管道接口质量检查时,发现抹带宽度为180mm,厚度为25mm,钢丝网插入管座深度为20mm。判断该接口质量是否合格,并说明依据。答案:该接口质量不合格。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268),钢筋混凝土管钢丝网水泥砂浆抹带接口的抹带宽度应不小于200mm,厚度应不小于30mm,钢丝网应在管道接口两侧插入管座混凝土中,插入深度不应小于30mm。该接口抹带宽度180mm<200mm,厚度25mm<30mm,钢丝网插入深度20mm<30mm,均不符合规范要求,因此判定接口质量不合格。9.某市政道路工程的水泥混凝土面层,设计弯拉强度为5.0MPa,厚度为220mm。在进行面层弯拉强度检测时,测得3组试件的弯拉强度分别为4.8MPa、5.1MPa、4.7MPa。判断该面层弯拉强度是否合格,并说明理由。答案:该面层弯拉强度不合格。理由:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1),水泥混凝土面层弯拉强度的评定应符合下列规定:取3组试件强度的平均值,且每组强度均不应低于设计强度的80%,平均值不应低于设计强度。3组试件强度平均值为(4.8+5.1+4.7)/3=4.87MPa<5.0MPa,且其中4.7MPa<5.0×80%=4.0MPa?不对,设计强度的80%是4.0MPa,4.7MPa>4.0MPa,但平均值4.87MPa<5.0MPa,不满足平均值不应低于设计强度的要求,因此判定该面层弯拉强度不合格。10.某市政桥梁工程的承台采用大体积混凝土施工,设计强度等级为C35,采用硅酸盐水泥拌制,坍落度要求为160~180mm。在施工过程中,测得混凝土入模温度为32℃,拆模时混凝土表面温度为28℃,环境温度为15℃。判断该大体积混凝土的温度控制是否符合要求,并说明理由。答案:该大体积混凝土的温度控制不符合要求。理由:根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2),大体积混凝土施工时,混凝土入模温度不宜大于30℃,拆模时混凝土表面温度与环境温度的差值不应大于20℃。该混凝土入模温度32℃>30℃,拆模时表面温度与环境温度差值为28-15=13℃<20℃,但入模温度不符合要求,因此判定温度控制不符合要求。11.某市政给水管道工程采用PE管,管径为DN400,管道采用热熔对接连接。在进行连接质量检查时,发现接头处的翻边宽度为12mm,翻边高度为8mm,错边量为3mm。判断该接头质量是否合格,并说明依据。答案:该接头质量合格。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268),PE管热熔对接接头的翻边宽度应不小于10mm,翻边高度应不小于5mm,错边量不应大于管材壁厚的10%。DN400PE管的壁厚通常为10mm(根据PE管规格),10%壁厚为1mm?不对,实际DN400PE管(SDR11系列)壁厚为400÷11≈36.4mm,10%为3.64mm,错边量3mm<3.64mm,翻边宽度12mm>10mm,翻边高度8mm>5mm,均符合规范要求,因此判定接头质量合格。12.某市政道路工程的级配碎石基层,设计压实度要求不小于97%,颗粒组成符合规范要求。在进行压实度检测时,采用环刀法,测得湿土质量为2450g,环刀体积为1000cm³,湿土含水率为6.5%。计算该测点的干密度,并判断是否合格(要求干密度不小于2.15g/cm³)。答案:湿土密度=2450÷1000=2.45g/cm³,干密度=2.45÷(1+0.065)≈2.30g/cm³。2.30g/cm³>2.15g/cm³,因此该测点压实度合格。13.某市政桥梁工程的支座采用板式橡胶支座,设计支座型号为GYZ300×63,橡胶支座的抗压弹性模量要求不小于500MPa,抗剪弹性模量要求不小于1.0MPa。在进场检测时,测得抗压弹性模量为480MPa,抗剪弹性模量为1.1MPa。判断该批支座是否合格,并说明理由。答案:该批支座不合格。理由:根据《桥梁板式橡胶支座》(GB/T20663),板式橡胶支座的抗压弹性模量应不小于设计要求的500MPa,实测值480MPa<500MPa,不满足要求,尽管抗剪弹性模量符合要求,但关键指标抗压弹性模量不达标,因此判定该批支座不合格。14.某市政排水管道工程的检查井采用砖砌结构,设计井壁厚度为240mm,井盖采用铸铁井盖。在进行检查井质量检查时,发现井壁灰缝宽度为12mm,灰缝饱满度为80%,井盖与井框的间隙为5mm。判断该检查井质量是否合格,并说明依据。答案:该检查井质量不合格。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268),砖砌检查井的灰缝宽度应控制在8~12mm,灰缝饱满度不应小于80%,井盖与井框的间隙不应大于3mm。该检查井灰缝宽度12mm符合要求,灰缝饱满度80%符合要求,但井盖与井框间隙5mm>3mm,不符合规范要求,因此判定检查井质量不合格。15.某市政道路工程的沥青表面处治面层,设计采用乳化沥青,集料粒径为10~15mm,沥青用量为6%。在施工过程中,对某段面层进行检测,测得沥青用量为5.2%,集料覆盖率为90%。判断该段面层是否合格,并说明理由。答案:该段面层不合格。理由:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1),沥青表面处治面层的沥青用量应符合设计要求,允许偏差为-0.5%~+1.0%,设计用量为6%,允许最低用量为5.5%,实测沥青用量5.2%<5.5%,不符合要求;集料覆盖率应不小于95%,实测90%<95%,也不符合要求,因此判定该段面层不合格。16.某市政桥梁工程的混凝土灌注桩,桩径为800mm,设计桩长为20m,采用钻芯法检测桩身完整性。钻芯孔数为2个,其中一个芯样在桩长12m处发现连续30cm的破碎段,另一个芯样在同一位置发现20cm的破碎段。判断该桩的完整性类别,并说明理由。答案:该桩的完整性类别为Ⅳ类桩。理由:根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106),钻芯法检测时,若芯样出现连续的破碎段,说明桩身存在严重缺陷,影响桩身结构承载力。该桩两个芯样均在同一位置发现破碎段,且累计长度超过桩径的1/3(800mm的1/3约267mm,30cm+20cm=50cm>267mm),属于严重缺陷,因此判定为Ⅳ类桩。17.某市政给水管道工程采用钢管,管径为DN500,管道焊接连接,焊缝采用超声波探伤检测。检测时发现一处焊缝的缺陷长度为15mm,缺陷位于焊缝的中部,焊缝宽度为12mm。判断该焊缝是否合格,并说明依据。答案:该焊缝不合格。依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28)(市政给水钢管焊接可参照执行),超声波探伤检测时,焊缝的缺陷长度不应大于焊缝宽度的1.5倍,且不应大于20mm。该焊缝缺陷长度15mm,焊缝宽度12mm,12×1.5=18mm,15mm<18mm,但缺陷位于焊缝中部,属于危险性缺陷,且根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268),钢管焊缝的超声波探伤合格等级应达到Ⅱ级及以上,Ⅱ级焊缝不允许存在线性缺陷,因此该焊缝不合格。18.某市政道路工程的水泥稳定碎石基层,设计厚度为200mm,压实度要求不小于98%。在进行厚度检测时,采用钻芯法,测得芯样厚度为185mm。判断该基层厚度是否合格,并说明理由(厚度允许偏差为-10mm)。答案:该基层厚度不合格。理由:设计厚度为200mm,允许偏差为-10mm,即最小允许厚度为200-10=190mm,实测芯样厚度185mm<190mm,不符合允许偏差要求,因此判定该基层厚度不合格。19.某市政桥梁工程的预制混凝土梁,设计强度等级为C40,采用蒸汽养护。在养护过程中,测得混凝土出池强度为32MPa,吊装时强度为36MPa。判断该梁是否能进行吊装,并说明理由。答案:该梁不能进行吊装。理由:根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2),预制混凝土梁采用蒸汽养护时,出池强度应不小于设计强度的75%,吊装时强度应不小于设计强度的100%。设计强度为40MPa,75%设计强度为30MPa,出池强度32MPa>30MPa,符合出池要求;但吊装时强度36MPa<40MPa,未达到设计强度的100%,因此不能进行吊装。20.某市政排水管道工程采用HDPE缠绕结构壁管,管径为DN1200,管道基础采用土弧基础,接口采用电热熔连接。在进行管道闭水试验时,试验水头为1.5m,试验段长度为150m,允许渗水量为4.68m³/(24h·km)。试验过程中,计时3小时,测得渗水量为0.3m³。判断该试验段是否合格,并写出计算过程。答案:首先将允许渗水量换算为试验段(150m)的允许渗水量:4.68m³/(24h·km)=4.68÷10×1.5=0.702m³/(24h·150m),换算为3小时的允许渗水量:0.702÷24×3=0.08775m³。实际测得3小时渗水量为0.3m³>0.08775m³,因此该试验段不合格。21.某市政道路工程的沥青混凝土下面层,设计采用AC-25C型沥青混合料,马歇尔试验指标要求:稳定度不小于7.5kN,流值为20~40(0.1mm),空隙率为3%~6%,沥青饱和度为60%~70%。现对一批混合料进行马歇尔试验,测得稳定度为7.8kN,流值为25(0.1mm),空隙率为6.2%,沥青饱和度为68%。判断该批混合料是否合格,并说明理由。答案:该批混合料不合格。理由:马歇尔试验指标中,空隙率实测值6.2%>设计要求的最大值6%,不满足设计指标要求,尽管稳定度、流值、沥青饱和度均符合要求,但因空隙率超标,故判定该批混合料不合格。22.某市政桥梁工程的盖梁采用钢筋混凝土结构,设计强度等级为C30,钢筋采用HRB400级,钢筋保护层厚度要求为30mm。在进行钢筋安装质量检查时,测得钢筋保护层厚度为25mm,钢筋间距偏差为+15mm。判断该盖梁钢筋安装质量是否合格,并说明依据。答案:该盖梁钢筋安装质量不合格。依据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2),钢筋保护层厚度的允许偏差为±5mm,设计要求30mm,实测25mm=30-5mm,符合允许偏差;但钢筋间距的允许偏差为±10mm,实测+15mm>+10mm,不符合要求,因此判定钢筋安装质量不合格。23.某市政给水管道工程采用球墨铸铁管,管径为DN700,管道接口采用承插式橡胶圈接口。在进行管道安装时,发现其中一根管道的插口存在一处深度为4mm的碰伤,碰伤面积为50cm²。判断该管道是否能继续使用,并说明依据。答案:该管道可以继续使用。依据《球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295),球墨铸铁管的插口部位,局部碰伤的深度不应大于5mm,且面积不应大于插口总面积的5%。DN700管道插口的周长为π×700≈2199mm,假设插口长度为200mm,插口总面积为2199×200≈439800mm²=4398cm²,5%为219.9cm²,碰伤面积50cm²<219.9cm²,深度4mm<5mm,符合规范要求,因此可以继续使用。24.某市政道路工程的石灰粉煤灰稳定碎石基层,设计石灰粉煤灰比例为12:35,压实度要求不小于97%。在施工过程中,对某段基层进行检测,测得石灰粉煤灰比例为10:37,压实度为97.5%。判断该段基层是否合格,并说明理由。答案:该段基层不合格。理由:石灰粉煤灰稳定碎石基层的配合比(石灰粉煤灰比例)和压实度均为关键检测项目,根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1),关键项目的合格率应达到100%。该段基层石灰粉煤灰比例10:37与设计的12:35不符,未满足配合比要求,尽管压实度符合要求,但因配合比不达标,故判定该段基层不合格。25.某市政桥梁工程的预应力混凝土T梁,采用先张法施工,预应力筋为φs12.7mm的钢绞线,张拉控制应力为0.70fptk,fptk为1860MPa。在张拉过程中,测得某根钢绞线的张拉应力为1280MPa,实际伸长值为180mm,理论伸长值为172mm。判断该根钢绞线的张拉是否合格,并说明理由。答案:该根钢绞线张拉合格。理由:根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2),先张法预应力筋张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内,且张拉应力应达到设计要求。张拉控制应力为0.70×1860=1302MPa,实测张拉应力1280MPa,偏差为(1280-1302)/1302×100%≈-1.69%,在允许偏差±5%以内;实际伸长值与理论伸长值的差值为(180-172)/172×100%≈4.65%,绝对值小于6%,均符合要求,因此判定该根钢绞线张拉合格。26.某市政排水管道工程采用钢筋混凝土管,管径为DN800,管道基础采用混凝土带形基础,接口采用柔性接口。在进行管道基础质量检查时,发现基础厚度为100mm,基础宽度为1200mm,混凝土强度为C20(设计要求C25)。判断该管道基础质量是否合格,并说明依据。答案:该管道基础质量不合格。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268),钢筋混凝土管混凝土带形基础的厚度不应小于150mm,宽度不应小于管道外径加300mm(DN800管道外径约860mm,860+300=1160mm,1200mm>1160mm,宽度符合要求),但基础厚度100mm<150mm,且混凝土强度C20<设计要求的C25,两项指标均不符合规范要求,因此判定管道基础质量不合格。27.某市政道路工程的水泥混凝土面层,设计厚度为240mm,允许偏差为-5mm~+10mm。在进行厚度检测时,采用钻芯法,测得5个芯样的厚度分别为232mm、245mm、238mm、242mm、230mm。判断该面层厚度是否合格,并说明理由。答案:该面层厚度合格。理由:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1),水泥混凝土面层厚度的检测,应取不少于5个芯样,计算平均值,且单个芯样厚度不应小于设计厚度的95%。设计厚度240mm,95%设计厚度为228mm,5个芯样厚度均大于228mm;平均值为(232+245+238+242+230)/5=237.4mm,237.4mm>240-5=235mm,符合允许偏差要求,因此判定该面层厚度合格。28.某市政桥梁工程的桥台采用混凝土结构,设计强度等级为C30,采用普通硅酸盐水泥拌制,施工时环境温度为35℃。在进行混凝土养护时,采用洒水养护,养护时间为7天。判断该混凝土养护是否符合要求,并说明理由。答案:该混凝土养护不符合要求。理由:根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2),采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不应少于7天;当环境温度高于30℃时,应采取降温措施,且养护时间不应少于14天。该施工环境温度为35℃>30℃,养护时间仅7天<14天,不符合规范要求,因此判定养护不符合要求。29.某市政给水管道工程采用PE管,管径为DN300,管道采用电熔连接。在进行连接质量检查时,发现接头处的熔接区长度为25mm,熔接区表面有一处直径为2mm的气孔。判断该接头质量是否合格,并说明依据。答案:该接头质量不合格。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268),PE管电熔连接的熔接区长度应符合设计要求,通常DN300PE管的熔接区长度不应小于30mm,实测25mm<30mm;且熔接区表面不应存在气孔、裂纹等缺陷,该接头存在直径2mm的气孔,不符合规范要求,因此判定接头质量不合格。30.某市政道路工程的级配碎石底基层,设计压实度要求不小于96%,颗粒组成符合规范要求。在进行压实度检测时,采用灌砂法,测得试坑挖出湿土质量为3600g,灌砂筒内原有砂质量为6000g,灌砂后剩余砂质量为2200g,标准砂密度为1.50g/cm³,湿土含水率为7.0%。计算该测点的干密度,并判断是否合格(要求干密度不小于2.05g/cm³)。答案:填满试坑所用砂的质量=6000-2200=3800g,试坑体积=3800÷1.50≈2533.33cm³,湿土密度=3600÷2533.33≈1.421g/cm³,干密度=1.421÷(1+0.070)≈1.328g/cm³。此结果不符合实际,说明题目数据有误,若修正湿土质量为5600g,则湿土密度=5600÷2533.33≈2.211g/cm³,干密度=2.211÷(1+0.070)≈2.066g/cm³>2.05g/cm³,合格。按题目原数据计算,干密度约1.328g/cm³<2.05g/cm³,不合格。31.某市政桥梁工程的支座采用盆式橡胶支座,设计支座型号为GPZ(Ⅱ)3.0DX,支座的竖向承载力要求不小于3000kN,水平承载力要求不小于竖向承载力的10%。在进场检测时,测得竖向承载力为2800kN,水平承载力为320kN。判断该批支座是否合格,并说明理由。答案:该批支座不合格。理由:根据《公路桥梁盆式橡胶支座》(JT/T391),盆式橡胶支座的竖向承载力实测值不应小于设计要求的95%,3000×95%=2850kN,实测竖向承载力2800kN<2850kN,不满足要求;水平承载力要求不小于3000×10%=300kN,实测320kN>300kN,符合要求,但关键指标竖向承载力不达标,因此判定该批支座不合格。32.某市政排水管道工程的检查井采用混凝土结构,设计井壁厚度为300mm,井盖采用复合材料井盖。在进行检查井质量检查时,发现井壁混凝土强度为C25(设计要求C30),井盖承载力为100kN(设计要求150kN)。判断该检查井质量是否合格,并说明依据。答案:该检查井质量不合格。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268),混凝土检查井的井壁混凝土强度应符合设计要求,井盖承载力应符合设计要求。该检查井井壁混凝土强度C25<设计要求的C30,井盖承载力100kN<设计要求的150kN,两项指标均不符合要求,因此判定检查井质量不合格。33.某市政道路工程的沥青贯入式面层,设计采用中粒式集料,沥青用量为8%,贯入次数为3次。在施工过程中,对某段面层进行检测,测得沥青用量为7.3%,最后一次贯入后集料覆盖率为85%。判断该段面层是否合格,并说明理由。答案:该段面层不合格。理由:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1),沥青贯入式面层的沥青用量允许偏差为-0.5%~+1.0%,设计用量为8%,允许最低用量为7.5%,实测沥青用量7.3%<7.5%,不符合要求;最后一次贯入后集料覆盖率应不小于90%,实测85%<90%,也不符合要求,因此判定该段面层不合格。34.某市政桥梁工程的混凝土灌注桩,桩径为1000mm,设计桩长为22m,采用低应变反射波法检测桩身完整性。检测时发现桩身在15m处存在明显的反射波,波幅较大,且时域曲线出现反向反射。判断该桩的完整性类别,并说明理由。答案:该桩的完整性类别为Ⅲ类桩。理由:根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106),低应变反射波法检测时,若时域曲线出现明显的反向反射波,波幅较大,说明桩身存在明显缺陷,但缺陷程度尚未达到影响桩身结构承载力的程度,因此判定为Ⅲ类桩。35.某市政给水管道工程采用钢管,管径为DN600,管道焊接连接,焊缝采用射线探伤检测。检测时发现一处焊缝存在单个气孔,气孔直径为3mm,焊缝厚度为10mm。判断该焊缝是否合格,并说明依据。答案:该焊缝合格。依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28),射线探伤检测时,Ⅱ级焊缝允许存在单个气孔,气孔直径不应大于焊缝厚度的1/3,且不应大于3mm。该焊缝厚度10mm,1/3厚度约3.33mm,气孔直径3mm<3.33mm,且不大于3mm,符合Ⅱ级焊缝要求,因此判定该焊缝合格。36.某市政道路工程的水泥稳定碎石基层,设计厚度为250mm,允许偏差为-10mm~+15mm。在进行厚度检测时,采用钻芯法,测得6个芯样的厚度分别为242mm、258mm、238mm、260mm、245mm、235mm。判断该基层厚度是否合格,并说明理由。答案:该基层厚度合格。理由:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1),水泥稳定碎石基层厚度的检测,应取不少于6个芯样,计算平均值,且单个芯样厚度不应小于设计厚度的90%。设计厚度250mm,90%设计厚度为225mm,6个芯样厚度均大于225mm;平均值为(242+258+238+260+2

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