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文檔簡介
《高層建筑施工》課程模擬試題及參考答案一、單項選擇題(每題2分,共20分)1.高層建筑深基坑施工中,當基坑深度大于12m且周邊環(huán)境復雜時,優(yōu)先選用的支護結構是()。A.土釘墻B.排樁+內支撐C.重力式水泥土墻D.放坡開挖2.大體積混凝土施工中,為控制溫度裂縫,混凝土入模溫度不宜超過()。A.25℃B.30℃C.35℃D.40℃3.高層建筑鋼結構安裝時,鋼柱垂直度偏差的允許值為()。A.H/1000且≤10mmB.H/500且≤15mmC.H/800且≤20mmD.H/1000且≤15mm4.爬模體系與滑模體系的主要區(qū)別在于()。A.模板提升動力來源B.混凝土澆筑方式C.模板是否隨結構逐層爬升D.是否需要設置操作平臺5.高層建筑施工中,采用泵送混凝土時,坍落度一般控制在()。A.80-120mmB.120-160mmC.160-200mmD.200-240mm6.附著式升降腳手架在提升前,必須完成的關鍵步驟是()。A.檢查架體與結構的拉結B.清理架體上的雜物C.測試電動葫蘆同步性D.所有選項均正確7.高層建筑基礎工程中,旋挖灌注樁與沖孔灌注樁相比,最顯著的優(yōu)勢是()。A.單樁承載力更高B.施工噪聲小、效率高C.適用于硬巖地層D.樁身質量更易控制8.為避免高層建筑混凝土結構出現(xiàn)“冷縫”,混凝土澆筑的時間間隔應小于()。A.混凝土初凝時間B.混凝土終凝時間C.2小時D.3小時9.高層建筑施工垂直運輸方案中,塔式起重機與施工電梯的主要分工是()。A.塔機負責大宗材料,施工電梯負責人員及小型材料B.塔機負責人員運輸,施工電梯負責材料C.兩者功能重疊,可互換使用D.塔機僅用于鋼結構,施工電梯用于混凝土10.高層建筑施工安全管理中,“四口五臨邊”的“四口”不包括()。A.樓梯口B.電梯井口C.預留洞口D.消防通道口二、填空題(每空2分,共20分)1.高層建筑深基坑支護結構中,()適用于地下水位以上或經降水后的素填土、黏性土地層,且基坑深度不宜超過12m。2.大體積混凝土溫控施工中,混凝土內部最高溫度與表面溫度之差應控制在()以內。3.鋼結構安裝時,高強螺栓連接應分為初擰、復擰和終擰三個階段,其中終擰扭矩應為設計扭矩的()。4.爬模體系的核心組成包括()、爬升支架和操作平臺。5.附著式升降腳手架的架體高度不應大于()倍樓層高度,寬度不應大于1.2m。6.高層建筑混凝土結構施工中,當梁、板跨度≥4m時,模板應按設計要求起拱;無具體要求時,起拱高度宜為跨度的()。7.深基坑降水常用的井點類型有輕型井點、()和管井井點。8.高層建筑施工中,為減少混凝土收縮裂縫,后澆帶的保留時間不應少于()天。9.鋼結構焊接質量檢驗中,一級焊縫需進行()%的超聲波探傷檢測。10.高層建筑施工臨時用水系統(tǒng)中,消防用水量一般不小于()L/s。三、簡答題(每題8分,共40分)1.簡述高層建筑深基坑支護結構選型的主要影響因素。2.大體積混凝土施工中,可采取哪些技術措施控制溫度裂縫?3.對比分析爬模與滑模在高層建筑施工中的適用性差異。4.附著式升降腳手架的安全控制要點包括哪些內容?5.高層建筑鋼結構安裝時,如何保證鋼柱的垂直度和整體結構的平面位置精度?四、案例分析題(每題10分,共20分)案例1:某32層高層建筑(高度108m)采用框架-核心筒結構,核心筒為鋼筋混凝土結構,外框架為鋼結構。施工過程中,核心筒混凝土澆筑至15層時,發(fā)現(xiàn)部分墻面出現(xiàn)貫通性豎向裂縫,經檢測,裂縫深度達鋼筋表面,且混凝土強度未達設計要求。問題:分析裂縫產生的可能原因,并提出針對性處理措施。案例2:某深基坑工程(深度16m)采用“排樁+兩道鋼筋混凝土內支撐”支護體系,施工至第二層內支撐拆除階段時,監(jiān)測數(shù)據顯示基坑周邊地表沉降速率突然增大(單日沉降量8mm),且局部出現(xiàn)地面開裂。問題:分析沉降異常的可能原因,說明應采取的應急處理措施。參考答案一、單項選擇題1.B2.B3.A4.C5.C6.D7.B8.A9.A10.D二、填空題1.土釘墻2.25℃3.100%4.大模板5.56.1/1000~3/10007.噴射井點8.429.10010.10三、簡答題1.深基坑支護結構選型的主要影響因素包括:(1)基坑深度與規(guī)模;(2)工程地質與水文地質條件(如土層性質、地下水位);(3)周邊環(huán)境(建筑物、地下管線、道路的距離及保護要求);(4)施工工期與經濟性;(5)支護結構的承載能力、變形控制要求;(6)施工設備與技術可行性(如場地空間限制)。2.大體積混凝土溫度裂縫控制措施:(1)材料控制:選用低水化熱水泥(如礦渣硅酸鹽水泥),摻加粉煤灰、礦渣粉等摻合料,減少水泥用量;(2)配合比優(yōu)化:降低水膠比,使用緩凝型減水劑延長初凝時間;(3)溫度控制:澆筑前預冷骨料或加冰降低入模溫度;(4)施工工藝:分層分段澆筑,控制每層厚度≤500mm,確保上下層澆筑間隔≤混凝土初凝時間;(5)保溫保濕養(yǎng)護:覆蓋塑料膜+草簾,保持表面濕潤,養(yǎng)護時間≥14天;(6)埋設測溫管,實時監(jiān)測內部溫度,當內外溫差>25℃時,采取覆蓋保溫或內部通冷卻水措施。3.爬模與滑模的適用性差異:(1)滑模適用于外形規(guī)則、高度大的結構(如煙囪、核心筒),需連續(xù)澆筑混凝土,施工速度快,但對結構變截面或預留洞口適應性差;(2)爬模適用于結構外形復雜、需分段施工的工程(如帶外挑構件的核心筒),模板可隨結構逐層爬升,澆筑間隔靈活,便于處理預留洞口和變截面,且混凝土表面質量更易控制;(3)滑模需配備專業(yè)操作班組,對混凝土凝結時間要求嚴格;爬模操作相對靈活,對混凝土強度要求較低(一般達到1.2MPa即可爬升)。4.附著式升降腳手架安全控制要點:(1)設備驗收:架體結構、提升機構(電動葫蘆)、防墜裝置、同步控制系統(tǒng)需經第三方檢測合格;(2)提升前檢查:架體與結構拉結是否拆除,架體上荷載是否清空(≤0.5kN/m2),防墜裝置是否有效;(3)提升過程控制:同步差≤30mm,提升速度≤0.1m/min,嚴禁人員滯留架體;(4)使用階段:控制施工荷載(≤2kN/m2),禁止在架體上進行電氣焊作業(yè);(5)日常維護:定期檢查螺栓連接、電動葫蘆鋼絲繩磨損情況,防墜器每3個月檢測一次。5.鋼柱垂直度與平面位置控制措施:(1)定位測量:安裝前在柱底預埋鋼板上彈出十字軸線,使用全站儀精確校準柱底標高與平面位置;(2)臨時固定:鋼柱吊裝后,通過可調式攬風繩或臨時支撐固定,調整柱頂標高;(3)垂直度校正:采用兩臺經緯儀在相互垂直方向觀測,通過千斤頂或楔塊調整柱腳,偏差控制在H/1000且≤10mm;(4)焊接與螺栓固定:校正后先進行點焊固定,完成高強螺栓終擰或焊接后,再次復核垂直度;(5)整體校正:每安裝3-4層后,對整體結構進行垂直度復核,通過調整上層鋼柱連接節(jié)點微調累積偏差。四、案例分析題案例1裂縫原因分析:(1)混凝土配合比不合理:水泥用量過大或水化熱過高,導致內部溫度應力超過混凝土抗拉強度;(2)養(yǎng)護不到位:表面未及時覆蓋保濕,水分蒸發(fā)過快產生干縮裂縫;(3)澆筑工藝問題:分層厚度過大或澆筑間隔超過初凝時間,形成“冷縫”;(4)混凝土原材料質量差:砂石含泥量超標或外加劑使用不當,降低混凝土強度;(5)模板拆除過早:混凝土未達到足夠強度時拆除模板,因自重或施工荷載導致裂縫。處理措施:(1)立即停止該層以上施工,對裂縫進行封閉處理(寬度<0.3mm的裂縫采用環(huán)氧樹脂壓力灌注;寬度≥0.3mm的裂縫需鑿除松散混凝土,植筋后用高強細石混凝土修補);(2)檢測混凝土實體強度,若強度嚴重不足(<設計值的85%),需采取粘鋼或碳纖維加固;(3)優(yōu)化配合比:降低水泥用量,摻加膨脹劑補償收縮;(4)加強養(yǎng)護:采用覆蓋薄膜+噴水養(yǎng)護,延長養(yǎng)護時間至21天;(5)調整澆筑方案:分層厚度≤400mm,控制澆筑速度,避免冷縫。案例2沉降異常原因:(1)內支撐拆除順序不當:未按“先換撐后拆除”原則,導致支護結構應力突變;(2)支撐體系缺陷:混凝土內支撐強度未達設計要求(如齡期不足)即拆除,導致排樁變形過大;(3)地下水控制失效:降水井堵塞或周邊管線滲漏,導致土體含水量增加、抗剪強度降低;(4)監(jiān)測點布置不合理:未及時發(fā)現(xiàn)局部土體滑移;(5)施工荷載超限:基坑邊堆載超過設計允許值(>20kPa),增加附加應力。應急措施:(1)
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