501、水底沉管隧道施工:管段制作,结构裂缝控制,一般控制后浇带施工和管节施工的间隔时间不少于( )d。
A、40
B、50
C、60
D、70
502、水底沉管隧道施工:管段制作,混凝土冷却措施,当测点的混凝土温度回落到(A)℃时,及时停止混凝土冷却。
A、2~4
B、3~5
C、4~6
D、5~7
503、超大型项目施工策划与组织是顺利实现项目目标和完成项目管理全部任务的( A)环节。
A、首要
B、重要
C、次要
D、必要
504、超大型项目建筑体量大,施工周期(B )。
A、有待提高
B、长
C、短
D、影响因素较多
505、可以加快施工速度,缩短工期,充分发挥工厂化制作的积极性是超高层建筑施工技术路线的(B)特点。
A、突出塔楼
B、流水施工
C、工业化施工
D、总承包管理
506、在一般的泵送施工经验中,混凝土泵的最大出口压力应比实际所需压力高(B),多出的压力储备用来应付混凝土变化引起的异常现象,避免堵管。
A、15%~25%
B、15%~20%
C、10%~20%
D、10%~25%
507、为加快施工速度,超大型项目多采用(A)流程,大量采用工厂预制、现场装配的施工工艺,如钢结构工程、幕墙工程,工业化生产对施工测量精度要求高。
A、阶梯状流水施工
B、等节拍流水施工
C、无节拍施工
D、都可以
508、平面控制网的竖向引测采用激光铅直仪进行,外控引测点设置在( ?)核心筒作业面下部的测量悬挑钢平台上和下部已经施工完的外框楼板上,内控引测点设置在核心筒内楼板测量孔处。
A、底部
B、顶部
C、中间
D、任意位置
509、养护温度的升高能提高混凝土的(D)强度。
A、后期
B、中期
C、晚期
D、早期
510、广州塔项目外框筒采用24条钢管混凝土柱,24条钢管柱分别支承在24条(C)人工挖孔桩基础上。
A、Φ3.6 m
B、Φ3.7 m
C、Φ3.8 m
D、Φ3.9m
511、混凝土搅拌车进场,要严格把好混凝土品质关,检查搅拌车运输时间、混凝土(D )是否达到规定要求。
A、保水性
B、流动性
C、强度
D、坍落度
512、护壁混凝土的内模拆除,根据气温等情况而定,一般在(B) h后进行,使混凝土有一定的强度,以能挡土。
A、12
B、24
C、36
D、72
513、混凝土(A),表面用木抹子将混凝土表面压实抹平,待混凝土收水后,用木抹子搓平两次,闭合混凝土面层的收缩裂缝。
A、初凝前
B、终凝前
C、初凝后
D、终凝后
514、在经济社会发展水平( )的地区,超高层建筑施工就可以选择电动整体或分片提升脚手架模板工程技术。
A、发达
B、高
C、低
D、适中
515、优化混凝土(),合理选择泵送设备和科学的布管工艺,成功地在超高结构中实现了高强度混凝土超高程泵送,创造了高强度混凝土新的泵送高度。
A、原材料和水灰比
B、塌落度和配合比
C、水灰比和配合比
D、原材料和配合比
516、为使泵送混凝土强度满足混凝土结构的需要,必须使泵送混凝土的配制强度(B)设计要求的强度。
A、低于
B、高于
C、等于
D、约等于
517、钢结构加工制作全部在工厂完成,下列那些不是钢结构安装工程特点(C)。
A、现场作业机械化程度高
B、施工速度快
C、施工工期长
D、施工工期短
518、钢结构在平面上的安装顺序为(B)。
A、奇数节按逆时针方向安装,偶数节按顺时针方向安装
B、奇数节按顺时针方向安装,偶数节按逆时针方向安装
C、奇数、偶数节均按照逆时针方向安装
D、奇数、偶数节均按照顺时针方向安装
519、施工监测流程1布置监测点、2位移沉降观测、3数据成果误差分析、4编写监测报告。其正确的顺序是(C)。
A、1-3-2-4
B、1-2-4-3
C、1-2-3-4
D、4-2-3-1
520、为保证大型广场石材铺装定位的准确性,需进行石材定位的()设计。
A、构造
B、专项
C、细化
D、深化
521、高压旋喷注浆作业时,供浆、送气应连续,一旦中断,应将注浆管下沉至停供点( C)以下,待恢复供应后再旋转提升。
A、300mm
B、250mm
C、200mm
D、100mm
522、钢管支撑在第一次加预应力后(C)内观测预应力损失及墙体水平位移,并附加预应力至设计值。
A、24h
B、20h
C、12h
D、8h
523、泥浆搅拌严格按照操作规程和配合比要求进行,泥浆拌制后应(D)后使用。
A、静置12h
B、搅拌10h
C、静置20h
D、静置24h
524、监测工作布置的基本原则是在确保施工安全的前提下,本着(A)的原则安排监测进程。
A、经济、合理、可靠
B、经济、方便、可靠
C、安全、合理、可靠
D、经济、合理、简单
525、下列哪个方面不是控制盾构姿态的(C )。
A、盾构轴线与隧道轴线夹角控制
B、盾构切口中心高程偏离值宁正勿负
C、盾构切口中心高程偏离值宁负勿正
D、盾构切口中心平面偏离值控制在允许范围内