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混凝土电视塔的混凝土强度等级,当配有预应力钢筋时,混凝土强度等级不易低于( )。
A. C30

B. C50

C. C40

D. C20
【答案】:C

混凝土电视塔的预应力钢筋宜采用( )。
A. 钢绞线

B. HPB235

C. HRB435

D. HRB335
【答案】:A

电视塔承重结构钢的钢材应该具有冷弯试验、伸长率、屈服强度、( )等试验。
A. 抗拉强度

B. 抗压强度

C. 抗折强度

D. 以上均可
【答案】:A

电视塔承重结构钢中的( )、硫、磷含量应保证合格。vv
A. 碳

B. 氢

C. 钙

D. 氧
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混凝土电视塔结构设计采用( )的设计表达式表达。
A. 保证系数

B. 安全系数

C. 分项系数

D. 安全等级
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混凝土电视塔的设计方法,是以( )为基础的极限状态设计方法。
A. 统计学

B. 半概率论

C. 概率论

D. 半经验
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整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计的某一功能的要求,此特定状态称为该功能的( )。
A. 平衡状态

B. 正常使用状态

C. 破坏状态

D. 极限状态
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( )对应于结构或结构构件达到最大承载力或不适于继续承载的状态。
A. 正常使用极限状态

B. 承载能力极限状态

C. 平衡状态

D. 破坏状态
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( )对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的状态。
A. 承载能力极限状态

B. 正常使用极限状态

C. 破坏状态

D. 平衡状态
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对于预制构件,应进行( )、运输和安装阶段验算。
A. 制作

B. 存放

C. 施工

D. 养护
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对于使用上( )出现裂缝的构件,应该进行裂缝宽度的验算。
A. 允许

B. 可能

C. 不允许

D. 将会要
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目前世界上最高的钢筋混凝土电视塔是( )。
A. 德国汉堡

B. 德国汉堡

C. 中国北京

D. 加拿大多伦多
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混凝土电视塔依据其重要性分为( )个安全等级。
A. 3

B. 2

C. 1

D. 4
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根据经验,电视塔基础的埋置深度可取建筑物地面高度的( )。
A. 1/25

B. 1/20

C. 1/15

D. 1/30
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混凝土电视塔的构造要求,梁、板、柱类构件受拉钢筋的最小锚固长度,当采用HPB300钢筋时不小于30d,采用HRB335钢筋时不小于( )。
A. 50d

B. 40d

C. 20d

D. 30d
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混凝土电视塔的构造要求,预埋管道之间的净距不应小于50mm,且不应小于相邻管道的最大直径,管道至构件边缘的净距不应小于( )mm。
A. 60

B. 40

C. 30

D. 50
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混凝土电视塔的构造要求,塔体采用的竖向钢筋的最小配筋率为0.4%,横向钢筋的最小配筋率为( )。
A. 0.4%

B. 0.2%

C. 0.3%

D. 0.1%
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混凝土电视塔的特点是高度较大、横截面较大、结构自重不可忽视。


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塔体结构全部由混凝土构成的电视塔称为混凝土电视塔。


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混凝土电视塔由塔体、桅杆、塔楼、塔基础组成。


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塔体和地基间,承受塔体作用的结构称为塔基础。


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混凝土电视塔主要承担广播电视发射、节目传递及旅游观光等任务。


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塔楼以上的塔体部分称为桅杆,主要用于安装发射天线。


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电视塔结构选型应力求布置合理、受力明确、截面美观、减少风载,并合理选材。


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电视塔构造上应力求力的传递简捷,避免或减少局部效应,达到安全、 适用、耐久的目的。


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塔体顶部部分或大部分挑出的塔体外部称为塔楼。


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塔体结构大部分或全部由混凝土构成的电视塔称为混凝土电视塔,由塔体、桅杆、塔楼、塔基础组成。


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电视塔塔体应根据工艺和使用要求、建筑造型、自然条件、材料和施工等因素,进行结构选型。


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正常使用极限状态进行设计时,应该保证变形、裂缝、加速度等计算不超过相应的规定限制。


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钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度不应大于2.0mm。


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结构自重、固定设备重、土压力等属于永久作用。


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风荷载、地震作用、温度作用、混凝土收缩属于可变作用。


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作用于塔结构上的风荷载,不应考虑阵风脉动的动力作用。


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不需考虑塔基不均匀沉降造成的塔体倾斜影响。


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正截面承载能力不考虑混凝土的抗拉强度。


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正截面承载能力状态假定变形后构件仍保持平面。


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塔体上开有较大的门洞时,应该增配横向钢筋。


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塔楼截面或应力突变处,不应进行局部验算。


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简述电视塔基础类型及选择原则。
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简述基础埋置深度的概念及埋深要求。
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简述塔楼选用自重轻的结构形式的原因。
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简述电视塔结构上的作用分类。
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简述受力钢筋保护层概念及厚度要求。
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电视塔预应力的特点。
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请论述预应力混凝土电视塔预留孔道的原因。
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由于烟囱筒身顶部受烟气侵蚀教严重,所以此处对裂缝宽度的控制应适当加强,在顶部20m范围内,允许最大裂缝宽度为( )。
A. 0.10mm

B. 0.30mm

C. 0.20mm

D. 0.15mm
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钢筋混凝土筒壁一般应设计成( ),宜采用2%的坡度,对高度较大的烟囱也可采用几种不同的坡度。
A. 圆锥形

B. 三角形

C. 抛物线形

D. 矩形
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筒壁的厚度应由计算确定,可随分节高度自下而上阶梯形( )。
A. 错位

B. 减薄

C. 摆动

D. 加厚
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为支撑内衬,每段筒壁内侧需留出( )。
A. 构造圈梁

B. 三角悬臂

C. 牛腿支撑

D. 环形悬臂
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筒壁一般应靠( )配置钢筋,环向钢筋应配置在纵向钢筋外侧。
A. 内侧

B. 底部

C. 外侧

D. 中间
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以空气隔热的烟囱,为增强隔热效果,可沿筒壁圆周埋设一定数量的( )作为通气孔。
A. 混凝土管

B. 铁球

C. 铁管

D. 混凝土球
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烟囱排出的废气侵蚀性很强时,( )应用耐酸砖砌筑。
A. 烟道

B. 筒壁

C. 筒首

D. 基础
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内衬一般由膨胀珍珠岩、( )、硅藻土砖做成。
A. 粘土

B. 陶瓷

C. 矿渣棉

D. 钢板
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隔热层可由( )或填保温散粒体做成。
A. 空气隔热层

B. 固体隔热层

C. 混合隔热层
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对于钢筋混凝土筒壁,应保证内表面温度不高于( )。
A. 250℃

B. 200℃

C. 100℃

D. 150℃
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烟囱应该设置爬梯、平台、信号灯、防雷设施和( )。
A. 通风口

B. 排水孔

C. 清灰孔

D. 消音孔
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我国烟囱采用( )极限状态设计法。
A. 经验

B. 半经验

C. 概率

D. 近似概率
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烟囱是用于排工业与民用炉窑高温烟气的高耸结构物。


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烟囱是由基础、筒壁、内衬、隔热层及附属设施组成。


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一般常用的基础有刚性基础、钢筋混凝土环板、圆板基础、壳体基础、桩基


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烟囱基础的埋置深度,主要取决于地下水位的高低、水平烟道的位置。


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烟道可设置于地下、地面或架空。


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设置于地下的烟道,当烟气温度较高时,宜采用通风隔热措施。


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普通硅酸盐水泥抵抗氯盐的侵蚀能力强,抗水性和耐热性较好。


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烟囱是高耸建筑物,要进行基础沉降和倾斜计算。


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烟囱是由基础、筒壁、内衬、隔热层及附属设施(爬梯、避雷设备、信号灯平台、休息平台、检修平台等)组成。


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内衬、隔热层和筒壁等的总热阻类似并联电阻的计算。


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一般常用的基础有刚性基础、钢筋混凝土环板、圆板基础、壳体基础、桩基。


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简述烟囱的荷载与作用分类,并举例说明。
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简述何为烟囱的附加弯矩。
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简述何为筒身曲率。
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简述烟囱正常使用极限状态的计算内容。
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请论述砖烟囱的防腐蚀设计措施。
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仓底是直接承受储料( )的,由平板、梁板式结构加填料及各种壳体形成的漏斗等结构。
A. 水平压力

B. 竖向压力

C. 径向压力

D. 侧向压力
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仓底选型的原则为卸料通畅、受力合理、造型简单及( )。
A. 填料较少

B. 强度高

C. 刚度大

D. 结构轻巧
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仓底与仓壁整体浇筑,仓壁和仓底存在有( )。
A. 浮力

B. 薄膜内力

C. 支座反力

D. 基础反力
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仓底通过边梁或环梁简支支撑于筒壁壁柱,仓壁( )薄膜内力。
A. 不只产生

B. 不产生

C. 可能

D. 只产生
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( )是仓壁、仓底和基础之间起承上启下作用的支撑结构。
A. 仓下支撑结构

B. 仓上支撑结构

C. 建筑物

D. 仓顶
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筒仓的抗震能力,主要取决于( )。
A. 仓顶

B. 仓下支撑结构

C. 仓上支撑结构

D. 基础
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当有地下水浮力时,地基土的应力将( )。
A. 不改变

B. 增大

C. 减小

D. 增大
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对于暴露在大气中的水池,( )是一个不可忽视的重要因素。
A. 水质

B. 温(湿)度

C. 风力

D. 氧气
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施工阶段加强混凝土的养护,以避免由于( )产生裂缝。
A. 弯矩

B. 干缩

C. 剪力

D. 轴力
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分别计算水池内力,可以绘制池壁最不利的内力( )。
A. 云图

B. 破坏图

C. 包络图

D. 构造图
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对于水池的底板,无论水池是否采取保温措施,( )计算温度作用。
A. 必须

B. 随机

C. 不用
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池壁顶端通常只有自由、铰接和弹性固定三种边界条件,无顶盖或顶板搁置于池壁上时,属于( )边界。
A. 自由

B. 弹性固定

C. 铰接

D. 以上都不是
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计算筒仓的水平地震作用及自振周期时,可取贮料总重的( )作为贮料的有效质量的代表值,重心取其总重的中心。
A. 90%

B. 60%

C. 80%

D. 70%
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钢筋混凝土水池结构构件的最大裂缝宽度:清水池、给水水质净化处理构筑物为( ),污水处理构筑物为0.20mm。
A. 0.4mm

B. 0.30mm

C. 0.25mm

D. 0.20mm
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筒壁支撑结构的基础一般为条形或筏式基础。


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直径等于或大于15m的深仓,不宜采用筒壁与内柱共同支撑的形式。


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仓壁是指直接承受储料垂直压力的竖壁。


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筒仓的仓顶是指仓顶平台,或仓顶平台及与仓壁整体连接的钢筋混凝土梁板结构。


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支撑在筒仓或浅圆仓仓顶上的通廊应采用简支方式连接。


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对于多格的矩形水池,不用考虑某些格充水、某些格放空。


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池壁计算时假定材料均质、弹性、各向同性。


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池壁计算时略去垂直于池壁中曲面方向的法向应力。


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圆形水池池壁的计算可以用圆柱壳理论计算。


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敞口水池的池壁顶端应视为固定端。


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筒仓是指平面为圆形、矩形、方形、多角形及其他几何外形的直立容器。


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筒仓容纳储料的部分称为仓体。


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筒仓按材料分为钢筋混凝土筒仓、钢筒仓、砖砌筒仓。


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根据仓壁高度与平面尺寸的关系,将筒仓分为浅仓和深仓两类。


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矩形浅仓,应分为漏斗仓、浅仓和高壁浅仓。


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水池结构的作用主要可分为长期作用和短期作用两类。


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水池顶板上的永久作用,包括顶板自重、防水层重、覆土层重等。


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池壁外侧的侧压力包括土压力、地面活荷载引起的附加侧向压力及有地下水时的地下水压力。


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池底荷载就是指使底板产生弯矩和剪力的那一部分地基反力。


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温度计算内容包括筒壁、内衬、隔热层的内外表面的温度和钢筋混凝土筒壁中钢筋的温度。


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筒仓是指平面为圆形、方形、矩形、多角行及其他几何外形的贮存散料的直立容器,其容纳贮料的部分为仓体。


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筒仓按材料分为钢筋混凝土筒仓、钢筒仓和砖砌筒仓。


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筒仓结构可分为仓上建筑物、仓顶、仓壁、仓底、仓下支承结构筒壁或柱及基础等六部分。


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圆形群仓的仓壁连接方式有外圆相切和中心线相切两种。


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水池的底板有整体式和分离式两种。


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在进行矩形水池内力分析时,根据结构的主要尺寸,把水池分为浅池、深池和双向板式三种。


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简述筒仓基础概念及基础选型原则。
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简述筒仓沉降缝的作用及在哪些情况下宜设沉降缝。
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简述何为规定圆形水池最小厚度的构造措施。
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简述水池伸缩缝需满足的基本要求。
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筒仓结构上的荷载分为哪三类?
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请论述仓底与仓壁的连接方式及各自的优缺点。
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距地表30m左右的一段井筒,即使设计计算不配筋的井筒也要配置一定数量的( )构造钢筋。
A. 抗震

B. 抗裂

C. 抗倾覆

D. 抗滑移
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地震烈度的大小不仅取决于地面最大加速度,还与地震的持续时间和地震波的( )有关。
A. 频谱特性

B. 能量

C. 幅度

D. 持续时间
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按薄壁圆筒计算得出的截面应力分布是( )的。
A. 均匀

B. 不均匀

C. 对称

D. 非对称
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按厚壁圆筒计算得出的截面应力分布是( )的。
A. 非对称

B. 不均匀

C. 均匀

D. 对称
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按薄壁圆环计算时,井壁在均匀侧向压力作用下,直径剖面只受( )压力的作用。
A. 侧向

B. 竖向

C. 水平

D. 轴向
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第四强度理论的假定认为,井筒深度较大,可以按( )问题处理。
A. 平面应变

B. 平面应力

C. 不平衡

D. 平衡
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钢筋混凝土结构的优点是耐久、耐火及( )。
A. 刚度差

B. 刚度好

C. 质量轻

D. 体积小
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预制装配式钢筋混凝土走廊的特点是节省模板、( )。
A. 缩短工期

B. 现场浇筑

C. 以上均是

D. 经济耐用
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预应力钢筋混凝土走廊可以做成18-36m的大跨度结构,可以( )中间支撑框架。
A. 增加

B. 取消

C. 设置

D. 减少
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廊身结构有钢筋混凝土结构、钢结构及( )。
A. 木结构

B. 混凝土结构

C. 钢、钢筋混凝土组合结构

D. 以上均是
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跨孔结构由主桁架、上弦支撑桁架、下弦支撑桁架及( )组成。
A. 支架

B. 走廊

C. 支撑

D. 门架
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井壁浇筑以后,壁后填充物的不均匀性对井壁产生不均匀压力。


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冻结孔偏斜,使冻结壁后不均匀,解冻后不产生不均匀压力。


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国内大多按正弦函数曲线表示井壁不均匀侧压力。


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井壁厚度和表土深度、井筒直径、地压值等因素无关。


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大直径的井壁厚度应根据最大地压值通过计算加以确定。


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薄壁箱型结构走廊的结构整体性好、空间刚度高。


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门架是由立柱与顶端横梁构成的门式框架。


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当主桁架跨度较大时,不宜在跨间设置构造门架。


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板式组合桁架为底板与桁架上弦和而唯一的跨孔结构。


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组合结构不需在起吊点就地预制、组合拼装。


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冻结凿井法的井壁有内壁和外壁。


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冻结法凿井井壁要具有足够的强度,井壁结构是长期处在地下水中的特种结构。


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同类土层,相同的条件下,深度越大,冻结压力越大。


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一般情况下,粘土的冻结压力大,而砂土次之,砾石最小。


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由于地震产生的惯性力,矿井所受的土压和水压有所增加。


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减少岩土层的内摩擦角可以增加由地震影响产生的附加侧压力。


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用以支撑胶带输送机,并提供人员通过的高出地面结构物称为胶带输送机栈桥,又称为胶带输送机走廊。


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胶带输送机走廊由廊身、支撑结构及基础三部分组成。


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走廊的纵向稳定通过设置支撑来保证,横向稳定性以支架立柱沿横向岔开并做成立面桁架来保证。


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为何需要按静水压力对内层井壁进行强度验算?
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简述冻结法的施工工艺。
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简述双层钢筋混凝土井壁的施工顺序。
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简述非地震区的走廊结构选型。
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请说明钢筋混凝土廊身结构的特点。
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目前,世界上最高的一座电视塔是()。
A. 北京中央电视塔

B. 辽宁电视塔

C. 加拿大多伦多电视塔

D. 上海电视塔
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塔体简化为多指点悬臂体系计算时,一般每座塔的质点总数不应少于()个。
A. 20

B. 15

C. 10

D. 5
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受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(从刚进的外缘算起)。当构件处于室内时,对梁柱类构件不应小于()mm。
A. 20

B. 25

C. 30

D. 40
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烟囱筒壁配置的竖向钢筋最小直径为()mm。
A. 22

B. 10

C. 16

D. 8
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作用在烟囱上的永久荷载与作用不包括()。
A. 土压力

B. 土重

C. 结构自重

D. 风荷载
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工程实践发现,单烟囱的腐蚀区段一般在(),这个范围正式烟气压力较大的区段。
A. 上部

B. 下部

C. 中下部

D. 中上部
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()是指直接承受贮料水平压力的竖壁
A. 仓顶

B. 基础

C. 仓下支撑结构

D. 仓壁
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进行圆形水池结构计算时,敞口水池池壁顶端应视为( )。
A. 固定铰

B. 固定端

C. 活动铰

D. 自由端
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井壁在不均匀侧压力作用下,自圆环的某一界面上作用有轴向力N和弯矩M,井壁圆环截面应按()进行验算。
A. 偏心受压

B. 轴心受拉

C. 局部受压

D. 轴心受压
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作用于塔体结构上的风荷载应考虑阵风脉动的动力作用。


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施工中机具、设备和作用力对结构受力有影响的,在结构设计中应根据具体情况进行验算。


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正截面承载力计算时的基本假定包括平界面假定和混凝土完全不承受压力的假定。


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在计算塔体自振特性、正常使用极限状态和振震计算时,可将塔体视为弹性体系。


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不同的场地土组成和坚硬程度不同,对电视塔震害影响也不形同。


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预应力混凝土电视塔塔体中的预留孔道灌浆时必须一次灌注完成。


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烟囱基础多采用普通高铝水泥配置混凝土。


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在烟气的高温作用下,混凝土和钢筋的强度及混凝土的弹性模量都会有所降低。


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烟囱在抗震计算时,烟囱可视为均匀变化界面的竖直悬臂梁,或近似化为多个质点体系计算。


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筒仓按材料分为钢筋混凝土筒仓、预应力混凝土筒仓、钢筒仓和砖筒仓。


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筒仓结构按承载能力极限状态设计时,所有结构构件均应进行承载力计算。


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由卡车、火车等将散料瞬间直接卸入浅仓时应计入冲击效应。


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对圆形筒仓仓壁和筒壁,其混凝土强度等级不应低于C25。


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水池的底板有整体式和分离式两种,整体式的整个底板也就相当于水池的基础,水池的全部重力和荷载都是通过底板传递给地基的。


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浅池计算时,当有顶盖时,应根据顶板与池壁的连接构造确定池壁顶端边界条件。


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大型水池池壁和池底一般采用固定或弹性固定的连接方式。


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电视塔预应力的特点
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筒壁正常使用极限状态的计算内容有哪些?
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按承载能力极限状态设计筒仓基础时对荷载基本组合有什么要求。
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矩形水池的伸缩缝在构造上需满足那些要求。
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