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2021年一级注册结构工程师《专业考试(下)》试题(网友回忆版)

一级专业考试 / 历年真题 共 40 题 更新于 2026-09-27

一、单项选择题

每题1分。下列每题的选项中,只有一项最符合题意。

1.
题16:关于场地、地基和基础抗震,有下列主张:
Ⅰ.场地内存在发震断裂且抗震设防烈度低于8度时,可忽略发震断裂错动对地面建筑影响。
Ⅱ.对砌体房屋可不进行天然地基及基础的抗承载的验算。
Ⅲ.地基中存在震陷软土时,震陷软土范围内,桩的纵向配筋应与桩顶部相同,箍筋应加强。
Ⅳ.预应力混凝土管桩(PC桩)的质量稳定性优于沉管灌注桩,适用于抗震设防8度以内适合施工的PC桩。
试问,上述主张中哪些是正确的?( )
  • A.Ⅰ、Ⅲ正确
  • B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ正确
  • C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ正确
  • D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ正确

参考答案A

解析(1)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.1.7条第1款规定,对符合下列规定之一的情况,可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响:①抗震设防烈度小于8度;②非全新世活动断裂;③抗震设防烈度为8度和9度时,隐伏断裂的土层覆盖厚度分别大于60m和90m。故Ⅰ正确。
(2)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.2.1条第2款规定,下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:地基主要受力层范围内不存在软弱黏性土层的下列建筑:①一般的单层厂房和单层空旷房屋;②砌体房屋;③不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架和框架-抗震墙房屋;④基础荷载与③项相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋。注:软弱黏性土层指7度、8度和9度时,地基承载力特征值分别小于80、100和120kPa的土层。Ⅱ中缺少前提条件“地基主要受力层范围内存在软弱黏土层”,故Ⅱ错误。
(3)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.4.5条规定,液化土和震陷软土中桩的配筋范围,应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度,其纵向钢筋应与桩顶部相同,箍筋应加粗和加密。故Ⅲ正确。
(4)根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第3.3.2条规定,抗震设防烈度为8度及以上地区,不宜采用预应力混凝土管桩(PC)和预应力混凝土空心方桩(PS)。第3.3.2条条文说明规定,预应力管桩不存在缩颈、夹泥等质量问题,其质量稳定性优于沉管灌注桩。故Ⅳ错误。
【考点分析】
本题主要考查场地、地基的相关抗震规定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①认真审题,找出题干中的关键字;
②根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.1.7条第1款、第4.2.1条第2款、第4.4.5条,《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第3.3.2条,找出对应条款内容逐一进行判断。
2.
题17:关于建(构)筑物沉降变形,有下列主张:
Ⅰ.180m高的钢筋混凝土烟囱采用桩基,其基础倾斜应≤0.003,基础沉降量应≤350mm。
Ⅱ.加大建筑物基础,可降低基底附加庄应力,减少建筑物的沉降。
Ⅲ.受临近深基坑开挖施工影响,应进行沉降变形观测。
Ⅳ.高120m的带裙房高层建筑下的整体筏形基础主楼边柱与相邻的裙房柱的差异沉降不应大于其距离的0.002倍。
试问,上述主张中哪些是正确的?( )
  • A.Ⅰ、Ⅱ正确
  • B.Ⅱ、Ⅲ正确
  • C.Ⅰ、Ⅲ正确
  • D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ正确

参考答案B

解析(1)根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.5.4条,查表5.5.4,整体倾斜≤0.003,允许沉降量≤250mm。故Ⅰ错误。
(2)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.3.5条,由题目图片可知,加大基础底面积可减少基底附加压应力p0;由题目图片可知,p0减小,沉降量相应减小。故Ⅱ正确。
(3)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第10.3.8条规定,下列建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测:①地基基础设计等级为甲级建筑物;②软弱地基上的地基基础设计等级为乙级建筑物;③处理地基上的建筑物;④加层、扩建建筑物;⑤受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物;⑥采用新型基础或新型结构的建筑物。故Ⅲ正确。
(4)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第8.4.22条规定,带裙房的高层建筑下的整体筏形基础,其主楼下筏板的整体挠度值不宜大于0.05%,主楼与相邻的裙房柱的差异沉降不应大于其跨度的0.1%。故Ⅳ错误。
【考点分析】
本题主要考查建(构)筑物沉降变形的相关规定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①认真审题,找出题干中的关键字;
②根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.5.4条,《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.3.5条,第10.3.8条和第8.4.22条,找出对应条款内容逐一进行判断。
3.
题18:关于高层建筑混凝土结构计算分析,有下列观点:
Ⅰ.平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,平面不对称且凹凸不规则时,可根据实际情况分块计算扭转位移比。
Ⅱ.平面规则而立面复杂的高层建筑,考虑横风向风振时,应按顺风向、横风向分别控制侧向层间位移角满足规程层间位移限值,可不考虑风向角的影响。
Ⅲ.质量与刚度分布明显不对称的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;双向水平地震作用计算结果,可不与考虑偶然偏心影响的单向地震作用的计算结果进行包络设计。
Ⅳ.在高层框架结构的整体计算中,宜考虑框架梁、柱节点区的刚域影响。考虑刚域后的结构整体计算刚度会增大。
试问,针对上述观点准确性的判断,下列何项正确?( )
  • A.Ⅰ、Ⅱ正确
  • B.Ⅱ、Ⅲ正确
  • C.Ⅰ、Ⅳ正确
  • D.Ⅲ、Ⅳ正确

参考答案C

解析(1)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第3.4.4条第1款规定,平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,平面不对称且凹凸不规则时,可根据实际情况分块计算扭转位移比。故Ⅰ正确。
(2)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第5.1.10条规定,高层建筑结构进行风作用效应计算时,正反两个方向的风作用效应宜按两个方向计算的较大值采用;体型复杂的高层建筑,应考虑风向角的不利影响。故Ⅱ错误。
(3)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第4.3.2条规定,质量与刚度分布明显不对称的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响。第4.3.3条规定,计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。故Ⅲ错误。
(4)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第5.3.4条规定,在结构整体计算中,宜考虑框架或壁式框架梁、柱节点区的刚域影响,梁端截面弯矩可取刚域端截面的弯矩计算值。由刚域的长度计算公式可知,考虑刚域后,构件的计算长度变短,抗侧构件计算长度变短相对于抗侧构件刚度增大。故Ⅳ正确。
【考点分析】
本题主要考查高层建筑混凝土结构计算的相关规定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①认真审题,找出题干中的关键字;
②根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第3.4.4条第1款,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第5.1.10条、第4.3.2条、第4.3.3条以及第5.3.4条,找出对应条款内容逐一进行判断。
4.
题19:关于高层民用建筑钢结构设计的下列观点:
Ⅰ.高度超过150m的框架-偏心支撑结构,多遇地震作用下的计算阻尼比取0.03。
Ⅱ.高度超过50m的钢结构采用偏心支撑框架时,顶层可采用中心支撑。
Ⅲ.钢框架柱应至少延伸至计算嵌固端以下一层,并且宜采用钢骨混凝土柱,以下可采用钢筋混凝土柱。
Ⅳ.抗震设防烈度6~9度时,框架-支撑结构体系的钢结构最大适用高度,均不小于钢框架结构体系适用高度的2倍,但当框架承担的倾覆力矩大于总倾覆力矩的50%时,其最大适用高度应按框架结构采用。
试问,针对上述观点准确性的判断,下列何项正确?( )
  • A.Ⅰ、Ⅳ正确
  • B.Ⅱ、Ⅲ正确
  • C.Ⅰ、Ⅲ正确
  • D.Ⅲ、Ⅳ正确

参考答案B

解析(1)根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第5.4.6条规定,高层民用建筑钢结构抗震计算时的阻尼比取值宜符合下列规定:①多遇地震下的计算:高度不大于50m可取0.04;高度大于50m且小于200m可取0.03;高度不小于200m时宜取0.02;②当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于地震总倾覆力矩的50%时,多遇地震下的阻尼比可比本条1款相应增加0.005;③在罕遇地震作用下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05。故Ⅰ错误。
(2)根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第7.6.1条规定,偏心支撑框架中的支撑斜杆,应至少有一端与梁连接,并在支撑与梁交点和柱之间或支撑同一跨内另一支撑与梁交点之间形成消能梁段。超过50m的钢结构采用偏心支撑框架时,顶层可采用中心支撑。故Ⅱ正确。
(3)根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第3.4.2条规定,钢框架柱应至少延伸至计算嵌固端以下一层,并且宜采用钢骨混凝土柱,以下可采用钢筋混凝土柱。基础埋深宜一致。故Ⅲ正确。
(4)根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第3.2.2条规定,无倾覆力矩说法。故Ⅳ错。
【考点分析】
本题主要考查高层民用建筑钢结构计算的相关规定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①认真审题,找出题干中的关键字;
②根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第5.4.6条,第7.6.1条,第3.4.2条和第3.2.2条,找出对应条款内容逐一进行判断。
5.
题23:某8层现浇钢筋混凝土框架结构建筑,层高均为5m,抗震设防烈度为7度(0.1g),抗震设防类别丙类。计算表明,多遇地震作用下,第3层的竖向层间位移最大,按弹性分析计算(未考虑重力二阶效应)的竖向构件x向的最大层间位移为8.5mm,第3层及3层以上楼层的总重力荷载设计值为2×105kN。假定,考虑重力二阶效应后结构刚好满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)的层间位移限值。试问,结构第3层的x向弹性等效侧向刚度Dj(105</sup>kN/m),与下列何项数值最为接近?( )
提示:可采用《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)的近似方法考虑重力二阶效应的不利影响。
  • A.4.9
  • B.6.2
  • C.8.9
  • D.12.0

参考答案B

解析(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.7.3条,查表3.7.3,框架结构,Δu/h=1/550,故可得题目图片。
(2)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第5.4.3条,F1i×8.5≤[Δu]=9.1mm,即题目图片;由式(5.4.3-1)可得:
题目图片故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查框架结构,考虑重力二阶效应的稳定性验算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.7.3条表3.7.3,确定[Δu];
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第5.4.3条式(5.4.3-1)进行计算。
6.
题24:某高层钢筋混凝土框架-剪力墙结构,房屋高度80m,各层层高均为5m。在y向多遇水平地震作用下,结构平面变形如题24图所示。假定,y向多遇水平地作用下楼层层间位移的最大值为Δu,y向规定水平力作用下第3层角点竖向构件的最小水平层间位移为δ1,同层另一侧楼层角点竖向构件的最大水平层间位移为δ2,δ1的数值见下表。
题目图片
题目图片
题24图试问,第3层扭转效应控制时,为满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)对扭转位移比的要求时,δ2(mm)的最大值与下列何项数值最为接近?( )
提示:仅按上述信息作答。
  • A.3.0
  • B.3.8
  • C.4.5
  • D.5.1

参考答案C

解析(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.4.5条的注及第3.7.3条,层间位移间计算不计偶然偏心,扭转位移比计算应考虑偶然偏心,房屋高度不大于150m的框架-剪力墙结构,其Δu/h=1/800;由题目可得:题目图片,扭转位移比可放宽至1.6。
(2)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第3.4.3条,扭转位移比定义,扭转位移比为:题目图片,解得:δ2≤4.56mm,故选择C项。
【考点分析】
本题主要考查层间位移角与扭转位移比概念。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.4.5条的注及第3.7.3条,确定扭转位移比可放宽至1.6;
②根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第3.4.3条,由扭转位移比定义进行计算。
7.
题25:假定,某高层钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基于抗震性能进行设计的性能目标定为C级。其中某层剪力墙连梁LL,截面尺寸为400mm×1000mm,混凝土强度等级为C40,风荷载作用下梁端剪力标准值Vwk=300kN;抗震设计时,重力荷载代表值作用下的梁端剪力标准值VGb=150kN;设防烈度水平地作用下的梁端剪力标准值VEhk*=1350kN;钢筋采用HRB400级,连梁截面的有效高度hb0=940mm,连梁跨高比为2.0。试问,设防烈度地震作用下,该连梁的下列箍筋配置,何项既符合性能设计要求且最为经济?( )
提示:连梁中不设置交叉斜筋、集中对角斜筋及对角暗撑和型钢。
②连梁箍筋的面积配箍率满足构造要求。
  • A.题目图片10@100(4)
  • B.题目图片12@100(4)
  • C.题目图片14@100(4)
  • D.题目图片16@100(4)

参考答案B

解析(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.11.1条表3.11.1,设防地震作用下,主体结构的抗震性能目标C级对应于性能水准3。
(2)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.11.2条、第3.11.3条,连梁为耗能构件,受剪承载力宜符合式(3.11.1-2)“中震不屈服”的要求。
(3)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)式(3.11.3-2)及式(7.2.23-3):
题目图片其中,s=100/4=25mm。
解得:Asv1≥95.1mm2。
故选择B项。
【考点分析】
本题主要考查性能化设计时,连梁斜截面配箍计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.11.1条表3.11.1,确定性能水准;
②根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.11.2条、第3.11.3条,确定受剪承载力宜符合式(3.11.1-2)“中震不屈服”的要求;
③根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)式(3.11.3-2)及式(7.2.23-3)进行计算。
8.
题26:假定,某剪力墙结构(无框支)住宅,抗震设防烈度为8度(0.2g),房屋高度90m,抗震设防类别丙类。某墙肢底部加强部位的边缘构件配筋如题26图所示,混凝土强度等级C60,钢筋采用HRB400级,剪力墙轴压比μN=0.35。试问,关于该边缘构件阴影部分纵筋及箍筋配置的下列不同方案中,何项即能满足规范要求且配筋最少?( )
提示:①最外层钢筋保护层厚度为15mm。
②不考虑分布钢筋及箍筋重叠部分的加强作用。
题目图片题26图
  • A.16题目图片20,题目图片14@100
  • B.16题目图片22,题目图片14@100
  • C.16题目图片20,题目图片12@100
  • D.16题目图片22,题目图片12@100

参考答案D

解析(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.9.3条表3.9.3,抗震设防烈度为8度(0.2g),丙类,H=90m,剪力墙结构,剪力墙的抗震等级为一级。
(2)根据《高层建筑混凝结构技术规程》(JGJ3—2010)第7.2.14条第1款,底层剪力墙轴压比μN=0.35>0.2(8度—级),应在底部加强部位及相邻上一层设置约束边缘构件。
(3)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第7.2.15条。
①一级,纵筋的As1≥1.2%×(8002-450×350)/16=362mm2,故纵筋应≥题目图片22(As=380mm2)。
②8度一级,μN=0.35>0.3,λv=0.2,即
题目图片D项:
题目图片满足要求,故选择D项。
【考点分析】
本题主要考查约束边缘构件,纵筋与箍筋的构造规定复核。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.9.3条表3.9.3,确定剪力墙的抗震等级;
②根据《高层建筑混凝结构技术规程》(JGJ3—2010)第7.2.14条第1款、第7.2.15条,确定该边缘构件阴影部分纵筋及箍筋配置的方案。
9.
题29:某剪力墙结构,剪力墙底部加强部位所有墙肢纵向钢筋均由偏心受压极限承载力状态控制,其中某一字形墙肢W1截面尺寸bw×hw=250mm×5000mm,混凝土强度等级C35,钢筋HRB400级,as=as′=200mm,剪力墙抗震等级为二级,墙肢轴压μN=0.45。假定,墙肢W1考虑地震作用组合且控制截面配筋的弯矩设计值M=10500kN·m、轴力设计值N=2500kN,采用对称配筋,纵向受力钢筋全部配置在约束边缘构件的阴影范围内,墙肢处于大偏心受压状态。试问,该墙肢一端约束边缘构件阴影范围纵向钢筋的最小截面面积As(mm2),与下列何项数值最为接近?( )
提示:①按照《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)作答。
②已知Mc=13200kN·m,Msw=1570kN·m。
  • A.1210
  • B.1250
  • C.1350
  • D.1450

参考答案C

解析(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第7.2.8条第2款,γRE=0.85;由抗震设计时的式(7.2.8-2),即
题目图片可得:
题目图片解得:As≥1318mm2。
(2)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第7.2.15条。
②查表7.2.15,二级一字墙,μN=0.45>0.4,lc=0.2hw=0.2×5000=1000mm,hc=lc/2=500mm。
②根据第2款,二级,As≥1.0%×250×500=1250mm2<1318mm2,且不应少于6Φ16(A<sub>sub>=1206mm2)的钢筋,因此,按A<sub>s≥1318mm2进行设计。故选择C项。
【考点分析】
本题主要考查大偏心受压剪力墙的纵向受压钢筋计算;约束边缘构件纵筋配置构造规定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第7.2.8条第2款确定γRE,按抗震设计时的式(7.2.8-2)计算As;
②根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第7.2.15条计算As,比较并确定As。
10.
题30:某80m高环形截面钢筋混凝土烟囱,如题30图所示。抗震设防烈度8度(0.2g),设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类。假定,烟囱基本自振周期为1.5s,烟囱估算时划分为4节,每节高度均为20m,自上而下各节重力荷载代表值分别为5800kN、6600kN、7500kN、8800kN。试问,烟囱20m高度处水平截面与根部水平截面(基础顶面)的竖向地震作用之比(FEvik/FEv0k),与下列何项数值最为接近?( )
题目图片题30图
  • A.2.4
  • B.1.2
  • C.0.7
  • D.0.5

参考答案A

解析(1)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第5.1.4条,查表5.1.4-1,抗震设防烈度8度(0.2g),小震,αmax=0.16。
(2)根据《烟囱设计规范》(GB50051—2013)第5.5.5条。
αvmax=0.65αmax
GiE=5800+6600+7500=19900kN
∑GE=5800+6600+7500+8800=28700kN
FEv0k=±0.75αvmaxGE=±0.75×(0.65×0.16)×28700=±2238.6kN
η=4(1+C)Kv=4×(1+0.7)×0.13=0.884
题目图片因此,可得:FEvik/FEv0k=5393.94/2238.6=2.41,故A项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查烟囱高度任意水平截面处的竖向地震作用计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第5.1.4条,查表5.1.4-1,确定αmax;
②根据《烟囱设计规范》(GB50051—2013)第5.5.5条计算FEv0k、FEvik。
11.
题31:某高层民用建筑钢框架-支撑结构,安全等级二级,首层某榀偏心支撑框架立面如题31图所示。消能梁段截面为H500×bf×tw×16mm(Wnp=2.2×106mm3),消能梁段净长a=700mm;框架梁采用Q235钢,框架柱采用Q345钢。假定,消能梁段小震组合的剪力设计值V=905kN,且轴力设计值小于0.15Af。试问,消能梁段最小腹板厚度tw(mm)取下列何项数值,方能满足规程对消能梁段抗震受剪承载力的要求?( )
提示:①按照《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)作答。
②f=215N/mm2,fy=235N/mmup>2。
③不必验算腹板构造和局部稳定是否满足要求。
题目图片题31图
  • A.8
  • B.10
  • C.12
  • D.14

参考答案C

解析(1)根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第3.6.1条,结构构件及连接强度计算时,γRE=0.75;消能梁段属于构件,故γRE=0.75。
(2)根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第7.6.2条式(7.6.2-1),已知轴力N≤0.15Af时,则:
题目图片(3)根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第7.6.3条,已知轴力N≤0.15Af时,Mlp=Wnpf=2.2×106×215=473×106N·mm;Vl=min(2Mlp/a;0.58Aw</sub>fy</sub>)=min(2×473×106/700;0.58×235×468×tub>w)=min(1351.4×103;63788.4t<sub>w)。
(4)综上分析可得出:1351.4kN>754.2kN。因此,可得:63788.4tw>754.2×103,解得:tw>11.8mm。
【考点分析】
本题主要考查按消能梁段的抗震受剪承载力来确定消能梁段钢梁的腹板厚度。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第3.6.1条确定γRE;
②根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第7.6.2条式(7.6.2-1)确定Vl;
③根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第7.6.3条确定Vl,综合分析得出tw。
12.
题32:某高层民用钢框架结构的地下一层,层高5.1m,钢内柱采用埋入式柱脚,钢柱反弯点在地下一层范围,钢柱截面为H600×400×16×20mm,采用Q345钢,基础混凝土抗压强度标准值fck=20.1N/mm2。假定钢柱考虑轴力影响时强轴方向截面的全塑性受弯承载力M>pc=1186kN·m,与弯矩作用方向垂直的柱身等效宽度bc取400mm,钢柱脚计算时连接系数α为1.2。试问,基础顶面可能出现塑性铰时,钢柱柱脚最小埋置深度hB(mm)取下列何项数值时,方能满足规程对钢柱脚埋置深度的计算要求?( )
提示:①按照《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)作答。
②混凝土基础承载力满足要求,不考虑柱底局部承压计算。
  • A.800
  • B.1000
  • C.1200
  • D.1400

参考答案B

解析根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第8.6.4条。
αMpc=1.2×1186×106=1.4232×109N·mm;l=(2/3)×5100=3400mm
题目图片A项:
题目图片不满足。
B项:
题目图片满足,故选择B项。
【考点分析】
本题主要考查根据埋入式柱脚的极限受弯承载力确定钢柱脚的埋置深度。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第8.6.4条进行计算判定。
13.
题33:某高层民用建筑钢结构框架,采用Q345(f=295N/mm2)钢材,梁柱按全熔透的等强连接设计(绕强轴),如题33图所示。持久状况下,框架梁的弹性弯矩设计值为770kN·m。
题目图片题33图试问,框架梁最小截面应取何项截面才能满足梁与柱连接的受弯承载力要求?( )
  • A.H600×200×10×20,Ie=7.5×108mm4
  • B.H600×200×12×20,Ie=7.7×108mm4
  • C.H600×200×14×20,Ie=7.9×108mm4
  • D.H600×200×16×20,Ie=8.0×108mm4

参考答案C

解析根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第8.2.2条,非抗震设计时,应满足:
题目图片解得:Ie≥7.83×108mm4,故选择C项。
【考点分析】
本题主要考查非抗震设计时,梁柱连接受弯承载力验算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99—2015)第8.2.2条进行计算确定。
14.
题34:某现浇大底盘双塔结构,地下2层,1~4层裙房为商场(营业面积为15000m2),以上12层塔楼为住宅(单幢塔楼建筑面积为14000m2),房屋高度56m。抗震设防烈度为7度(0.1g),设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,安全等级二级。结构除竖向体型收进外,其他均规则;裙房及塔楼的结构布置均属于典型的框架-剪力墙结构,裙房与塔楼具有明显的二道防线特征;规定水平力作用下,框架承受的倾覆力矩占总倾覆力矩的30%;地下室顶板(±0.00处)可作为上部结构的嵌固部位。试问,关于构件的抗震等级,下列何项不正确?( )
题目图片题34图
  • A.第3层的塔楼周边框架柱抗震等级为一级
  • B.第6层的塔楼周边框架柱抗震等级为二级
  • C.第10层的塔楼周边框架柱抗震等级为三级
  • D.第4层裙房非塔楼相关范围的剪力墙抗震等级为二级

参考答案D

解析(1)根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB502233—2008)第6.0.5条条文说明、第6.0.11条条文说明,“商业建筑与其他建筑合建时应分别判断,按区段确定抗震设防类别”。商场营业面积15000m2>7000m2,1~4层商场为乙类;一个结构单元(单幢塔楼)内的建筑面积为14000m2<80000m2,塔楼为丙类;上部区段为丙类、下部区段为乙类,没有违反头重脚轻原则。
(2)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第8.1.3条第2款,典型框架-剪力墙结构时,塔楼周边框架柱及剪力墙的抗震等级按框剪结构确定。
(3)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JG3—2010)第3.9.1条,商场为乙类,应提高一度按8度确定抗震等级。
(4)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.9.3条表3.9.3:①非塔楼相关范围内的裙房,框剪结构,8度,H=20m,剪力墙的抗震等级为一级,故D项错误。②塔楼第10层,框剪结构,7度,H=56m,框架的抗震等级为三级,故C项正确;塔楼第3层,框剪结构,乙类按8度,H=56m,框架的抗震等级为二级;塔楼第6层,框剪结构,丙类按7度,H=56m,框架的抗震等级为三级。
(5)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JG3—2010)第10.6.5条第2款,底部高度为20m>0.2×60=12m,应符合:①地面以上第3层属于体型收进部位以下1层,塔楼周边竖向构件的抗震等级提高一级达到一级,故A项正确;②地面以上第6层属于体型收进部位以上2层,塔楼周边竖向构件的抗震等级提高一级达到二级,故B项正确。
【考点分析】
本题主要考查体型收进结构的抗震等级确定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB502233—2008)第6.0.5条条文说明、第6.0.11条条文说明;《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第8.1.3条第2款、第3.9.1条、第3.9.3条表3.9.3、第10.6.5条第2款等逐项进行判定。

二、共享题干题

每题1分。下列每题的选项中,只有一项最符合题意。

题1~4:某多层混凝土框架结构办公楼,结构安全等级二级,采用柱下独立基础,基础埋深2m,基础横剖面及土层分布如题1~4图所示。现在办公楼拟直接增层改造,基础及基础底面以上填土的加权平均重度为20kN/m
3
。题目图片题1~4图
15.
题1:假定增层后,在荷载效应标准组合下,上部结构柱传至基础顶面处的作用效应有:Mk=300kN·m,F=1620kN,Vk=60kN。按照《既有建筑地基基础加固技术规范》相关规定进行既有建筑基础地基承载力再加荷试验,根据试验结果可知,原基础平面尺寸恰好使增层后地基承载力满足要求。试问,既有建筑再加荷后的地基承载力特征值fak(kPa),与下述何项数值最为接近?( )
  • A.145
  • B.160
  • C.175
  • D.200

参考答案B

解析(1)根据《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123—2012)第5.2.2条。
题目图片
题目图片
属小偏心受压。
则可得:
题目图片(
2)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.2.4条。
已知e=0.72<0.85及IL=0.70<0.85的黏性土,b=0.3,d=1.6,则可得:
题目图片
解得:fak≥154.2kPa,故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查既有地基再加荷后的地基承载力特征值计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123—2012)第5.2.2条计算Pk,max;
②根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.2.4条计算fak。
16.
题2:假定增层后,采用扩大基础加固,新旧基础形成整体,如题2图所示。加固后的扩大基础承受单向偏心荷载,相应于作用效应基本组合时,沿长边方向基础底面边缘的最大与最小净反力设计值分别为:pj,max=160kPa,pj,min=120kPa,基础的高度h=1250mm。试问,相应于作用效应基本组合时,在新旧基础交接的A—A截面处,基础底板弯矩设计值M(kN·m),与下述何项数值最为接近?( )
题目图片题2图
  • A.100
  • B.150
  • C.200
  • D.250

参考答案A

解析(1)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第8.2.11条。
题目图片
题目图片
题目图片
故A项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查基础任意截面的底板弯矩计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第8.2.11条进行计算。
17.
题3:假定条件同题2,增层改造后,相应于作用效应基本组合时,B—B截面的弯矩设计值M=1820kN·m。基础采用HRB335钢筋(fy=300N/mm2),原基础受力钢筋为题目图片16@125,钢筋合力点至基础底面边缘的距离as=55mm,扩大部分基础配筋仍为题目图片16@125且与原配筋可靠连接。试问,增层改造后的独立基础,最小基础高度h(m)的取值,与下述何项最为接近?( )
  • A.1000
  • B.1100
  • C.1200
  • D.1300

参考答案B

解析根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第8.2.12条。
单位长度的弯矩设计值:题目图片。
单位长度的基础受力筋配置量:题目图片。
则有:题目图片。
即可得:h≥1047.5+55=1102.5mm,故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查由独立基础底板的弯矩效及基础配筋确定基础的最小高度。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第8.2.12条进行计算。
18.
题4:假定条件同题2,相应于荷载效应准永久组合作用下,上部结构传至基础顶面的竖向力有:增层前F1=1080kN,增层后F2=2136kN,沉降经验系数ψs=069。试问,由加层荷载产生的基础中心点以下的变形量s2(mm),与下述何项数值最为接近?( )
提示:变形计算深度zn=7.6m;忽略基础自重变化造成的影响。
  • A.13
  • B.18
  • C.23
  • D.28

参考答案B

解析(1)根据《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123—2012)第5.3.4条第2款规定,地基基础加固或增加荷载后产生的地基变形量,可按下列规定计算:扩大基础尺寸或改变基础形式时,可按增加荷载量,以及扩大后或改变后的基础面积,采用原地基压缩模量计算。
(2)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.3.5条。
题目图片
已知:l/b=(4.8/2)/(4/2)=1.2,z1/b=4/2=2,查表K.01-2,可得题目图片,z2/b=(4+3.6)/2=3.8,查表K.0.1-2,可得题目图片。
则由加层荷载产生的基础中心点以下的变形量为:
题目图片
故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查增层后,基础由于新加荷载产生的沉降量计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123—2012)第5.3.4条第2款、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.3.5条进行计算。
题5~7:某现浇钢筋混凝土地下通廊,安全等级为一级,设计使用年限为50年,结构及地层分布如题5~7图所示。
提示:①通廊基础施工完成后用原状土回填,回填土物理力学指标与原状土相同。
②设计计算时忽略通廊侧壁土的摩擦影响。
③地下水位以下土的饱和重度按天然重度取值。题目图片题5~7图
19.
题5:假定,地面超载标准值q1=15kPa,结构施工完成且基坑回填三个月后,开始安装通廊内设施,通廊内设施的等效均布荷载标准值q2=10kN/m2。抗浮设计水位取±0.00m。抗浮验算时,钢筋混凝土的重度取23kN/m3。基坑回填后,不再采取降水措施,为了保证结构施工和使用安全,项目要求抗浮稳定安全等级不少于1.1。试问,结构顶面与地面的最小距离h(m),与下列何项数值最为接近?( )
提示:可不进行局部抗浮验算。
  • A.1.2
  • B.2.0
  • C.2.4
  • D.3.0

参考答案B

解析根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.4.3条,对于简单的浮力作用情况,基础抗浮稳定性应符合下式要求:
题目图片式中,Gk为建筑物自重及压重之和(kN);Nw,k为浮力作用值(kN)。
本题中:
Gk=γGV1+γV2=23×[7×(2.95+0.35+0.4)-(2.95×3)×2]+18.2×h×7=188.6+127.4h
Nw,k=γwV=10×7×[(2.95+0.35+0.4)+h]=70h+259
代入上式可得:题目图片,解得:h≥1.91m,故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查抗浮验算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.4.3条进行计算。
20.
题6:假定,结构顶面至地面的距离h=2.5m,地面超载q1=10kPa,通廊内设施的等效均布荷载标准值q2=14kN/m2,钢筋混凝土的重度为25kN/m3,地下水位标高为-1.5m。①层粉土的静止土压力系数k0=0.45,按水土分算考虑。试问,进行结构承载力验算时,结构外墙面A点所承受的侧向压力标准值eA,k(kPa)、结构底板标高处的平均压力标准值pk(kPa),分别与下列何项数值最为接近?( )
提示:不考虑地下通廊空腔对水浮力的影响。
  • A.50,80
  • B.60,80
  • C.50,100
  • D.60,100

参考答案B

解析(1)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第6.7.3条,静止土压力公式为:e0=k0γh,因此,土压力eA,0=k0γh=0.45×(10+18.2×1.5+8.2×3)=27.855kPa,水压力pA=γwh=10×3=30kPa,eA,k=27.855+30=57.855kPa。
(2)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.2.2条。
题目图片
故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查静止土压力计算;基底土压力计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第6.7.3条计算eA,k;
②根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第5.2.2条计算pk。
21.
题7:假定,通廊按地下建筑进行抗震设计,设防烈度为7度,结构顶面距地面的距离h=2.5m,地下水位标高-7.0m,土层地质年代为第四纪全新世,①层粉土采用六偏磷酸钠做分散剂测定的黏粒含量百分率为13。
关于本工程液化土的判别和处理,有以下两项论述。
Ⅰ.①层饱和粉土可判定为不液化。
Ⅱ.②层粉砂层可不考虑液化影响。
当地下建筑处于液化土环境时,关于其抗震措施有以下两项论述:
Ⅲ.液化地基中的地下建筑应验算液化时的抗浮稳定性。
Ⅳ.地下建筑周围土体和地基存在液化土层时,可对液化土层采取注浆加固和换土等消除或减轻液化影响的措施。
试问,依据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)的规定,对上述四项的正确性进行判断,共有几项论述可判为正确?( )
  • A.1
  • B.2
  • C.3
  • D.4

参考答案C

解析(1)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)4.3.3条,土层地质年代为第四纪全新世,设防烈度为7度,ρc=13%>10%,故①层饱和粉土可判定为不液化,即Ⅰ正确;
第②层土:du=10m,dw=7m,d0=7m,db=2.5+3.7=6.2m,du=10<d0+db-2=7+6.2-2=11.2;dw=7<d0+db-3=7+6.2-2=10.2;du+dw=17<1.5d0+2db-4.5=1.5×7+2×6.2-4.5=18.4,均不满足,需进一步判别,即Ⅱ错误。
(2)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第14.3.3条规定,地下建筑周围土体和地基存在液化土层时,应采取下列措施:
①对液化土层采取注浆加固和换土等消除或减轻液化影响的措施。
②进行地下结构液化上浮验算,必要时采取增设抗拔桩、配置压重等相应的抗浮措施。
③存在液化土薄夹层,或施工中深度大于20m的地下连续墙围护结构遇到液化土层时,可不做地基抗液化处理,但其承载力及抗浮稳定性验算应计入土层液化引起的土压力增加及摩阻力降低等因素的影响。
即Ⅲ与Ⅳ正确。故选择C项。
【考点分析】
本题主要考查土层液化判别;地下建筑周围及地基存在液化土层时的抗震措施。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)4.3.3条判定Ⅰ与Ⅱ;
②根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第14.3.3条判定Ⅲ与Ⅳ。
题8~11:某山区工程,根据规划及建设的需要,设计地面标高±0.00比现状地面高7m,场地需要进行大面积填土,其典型地基土层分布及剖面如题8~11图所示。题目图片题8~11图
22.
题8:假定,本工程采用振动碾压法分层对填土进行庄实,填土采用当地的粉质黏土,该粉质黏土的相对密度ds=2.71,最优含水量ωop=20%,填土采用分层施工分层压实。在距离设计地面标高±0.00以下2m的A点,经取样检测粉质黏土的干密度为1.52t/m3。试问,A点土的压实系数λc,与下列何项数值最为接近?( )
  • A.0.90
  • B.0.94
  • C.0.95
  • D.0.96

参考答案A

解析(1)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第6.3.8条,对于粉质黏土,经验系数η=0.96,则由式(6.3.8)可得最大干密度为:
题目图片(2)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第6.3.7条表6.3.7注1:压实系数(λc)为填土的实际干密度(ρd)与最大干密度(ρdmax)之比。即题目图片。
【考点分析】
本题主要考查压实地基,最大干密度与压实系数计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第6.3.8条计算ρdmax;
②根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)第6.3.7条表6.3.7注1计算压实系数λc。
23.
题9:假定,根据现场条件,本工程决定采取先完成填土、再大面积强夯处理的方案,要求强夯后场地标高尽量接近±0.00,并要求整个回填土深度范围得到有效加固,填料采用粉质黏土。从强夯施工单位获悉,基本相同的场地,填料采用相同的粉质黏土,单击夯击能E=4000kN·m时,强夯有效加固深度可达6.9m,平均夯沉量为1.2m。试问,在进行试夯设计、选用夯机设备时,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)预估的设备应具备的最小单击夯击能E(kN·m),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.4000
  • B.5000
  • C.6000
  • D.8000

参考答案D

解析根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)第6.3.3条及题目要求,强夯处理深度h≥7+1.2=8.2m,查表6.3.3-1,粉质黏土,h=8.2m时,单击夯击能E=8000kN·m。
【考点分析】
本题主要考查强夯夯实地基,单击夯击能的确定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)第6.3.3条及题干确定强夯处理深度,查表6.3.3-1确定单击夯击能E。
24.
题10:假定,本工程以抛填开山碎石混合粉质黏土处理地基,填土层松散,填土上需要建设一单层仓库,仓库柱基采用一柱一桩的混凝土灌注桩基础,桩直径800mm,桩顶标高为-2.0m,以较完整的中分化砂岩为持力层,桩嵌入中风化砂岩1200mm,泥浆护壁成桩后在桩底注浆。试问,根据岩石饱和单轴抗压强度估算单桩竖向极限承载力标准值时,单桩嵌岩段总极限阻力标准值Qrk(kN),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.2800
  • B.4200
  • C.5000
  • D.5500

参考答案C

解析根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.3.9条,表5.3.9注1,frk=8MPa为极软岩;hr/d=1.2/0.8=1.5,查表5.3.9,ζr=(0.95+1.18)/2=1.065;泥浆护壁成桩后注浆,ζr应取表列数值的1.2倍,ζr=1.065×1.2=1.278;由式(5.3.9-3)可得:Qrk=ζrfrkAp=1.278×8000×(π/4)×0.82=5139kN。故选择C项。
【考点分析】
本题主要考查嵌岩桩的单桩嵌岩段总极限阻力标准值的确定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.3.9条进行计算。
25.
题11:假定,条件同题10,单层仓库采用填土地坪,桩基周围存在20kPa的大面积堆载,新近填土重度为18kN/m3,负摩阻力系数ξni=0.35,正摩阻力标准值qs1k=40kPa。试问,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)估算单桩在填土中由负摩阻力产生的下拉荷载标准值题目图片(kN),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.300
  • B.350
  • C.450
  • D.500

参考答案C

解析根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.4.4条,由表5.4.4-2及注可得:桩周软弱土层下限深度l0≥7m;持力层为岩石时,桩的中性性点深度ln=l0≥7m;由式(5.4.4-2)可得:
题目图片由式(5.4.4-1)可得:
题目图片取qsin=35.35kPa。
由式(5.4.4-3)可得:
题目图片故C项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查填土层下拉荷载的计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.4.4条进行计算。
题12~15:某安全等级为乙级的办公楼,框架柱截面尺寸为1250mm×1000m,承台下共设置8根PHC桩;PHC桩外径600mm,壁厚110mm,敞口桩尖,桩长30m,摩擦型桩;基础及其以上土的加权平均重度为20kN/m
3
,地下水位标高为-4.0m,不考虑地震作用。基础平面、剖面及部分土层参数如题12~15图所示。题目图片题12~15图
26.
题12:假定,本工程前期进行了单桩竖向静载试验,相同条件下的三根试桩的单桩竖向承载力分别为3400kN、3700kN、3800kN,已知承台效应系数ηc为0.13。试问,该桩基设计时,考虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值R(kN),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.1800
  • B.1900
  • C.2000
  • D.2100

参考答案B

解析(1)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)附录Q第Q.0.10条,单个承台桩数n=8>3,且题目图片,极差=3800-3400=400kN<30%×3633.3=1090kN,取平均值题目图片作为单桩竖向极限承载力。
(2)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)附录Q第Q.0.11条,将单桩竖向极限承载力除以安全系数2,为单桩竖向承载力特征值(Ra)。即题目图片。
(3)根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.2.5条,承台底以下的第②层粉质黏土厚度=2+4.5-3=3.5m,5m>3.5m>1/2×6=3m,故取fak=130kPa。
由式(5.2.5-3)可得:
题目图片
由式(5.2.5-1)可得:
R=Ra+ηcfakAc=1816.7+0.13×130×4.76=1897.14kN
故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)附录Q第Q.0.10条,确定单桩竖向极限承载力;
②根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)附录Q第Q.0.11条,确定单桩竖向承载力特征值;
③根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.2.5条,计算考虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值。
27.
题13:假定,采用等效作用分层总和法进行桩基沉降计算,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)的规定,已求得C0=0.041,C1=1.66,C2=10.14。试问,桩基沉降计算时,桩的等效矩径比sa/d、桩基等效沉降系数ψe,与下列何项数值最为接近?( )
  • A.sa/d=3.25,ψe=0.20
  • B.sa/d=3.75,ψe=0.17
  • C.sa/d=3.25,ψe=0.17
  • D.sa/d=3.75,ψe=0.20

参考答案B

解析(1)根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.5.10条,由式(5.5.10-1)可得:
题目图片
(2)根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.5.9条,由式(5.5.9-2)可得:
题目图片
由式(5.5.9-1)可得:
题目图片
故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查桩基沉降计算时的等效桩径比sa/d与等效沉降系数ψe确定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.5.10条式(5.5.10-1)计算桩的等效矩径比sa/d;
②根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.5.9条式(5.5.9-2)、式(5.5.9-1)计算桩基等效沉降系数ψe。
28.
题14:假定,本工程PHC桩采用锤击法施工(不引孔),施工完成后桩完整性检测发现,题12~15图中的桩A为Ⅳ类桩,按废桩处理;其余桩均为Ⅰ、Ⅱ类桩,属正常桩;桩位无偏差。相应于荷载效应标准组合作用下,承台承受柱沿长边方向的单向弯矩作用,见题12~15图,柱传到承台顶面的竖向力Fk=10500kN,弯矩Mk=360kN·m,剪力Vk=60kN。试问,按7桩基础核算时,该基础单桩承受的最大压力标准值Nk,max(kN),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.2000
  • B.2300
  • C.2500
  • D.2800

参考答案B

解析根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.1.1条,桩A废掉后,剩下7根桩的形心距最左排桩中心的距离题目图片,偏离原群桩形心=3.154-2.76=0.394m,ΣMk=360+60×2.2+(10500+20×6×6.72×3)×0.394=5585.856kN·m。由式(5.1.1-2)可得:
题目图片故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查群桩形心确定、及桩基础的最大单桩压力标准值确定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第5.1.1条,计算该基础单桩承受的最大压力标准值。
29.
题15:假定,条件同题14,柱及桩仅考虑承受竖向荷载。经核算,桩的竖向力承载力超限,设计最终确定补一根30m长度的桩。现场具有施工灌注桩和PHC桩的条件,用于PHC桩施工的柴油锤打桩机具有引孔功能,PHC桩补桩时可按部分挤土桩考虑,灌注桩按非挤土桩考虑。试问,以下4个方案中,何项方案不满足《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)的要求?( )
提示:以下方案补桩施工不受废桩影响。
  • A.承台中心O点向桩A方向1750mm处,补直径700mm的桩端后注浆钻孔灌注桩
  • B.承台中心O点向桩A方向1750mm处,补与原桩规格相同的PHC桩
  • C.承台中心O点向桩A方向1300mm处,补与原桩规格相同的PHC桩
  • D.承台中心O点向桩A方向4000mm处,补与原桩规格相同的PHC桩

参考答案C

解析根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第3.3.3条表3.3.3及注。
①PHC桩为部分挤土桩,饱和黏土,基桩最小中心距为3.5d=3.5×0.6=2.1m,方案B基桩中心距为题目图片,基本满足;方案C基桩中心距为题目图片,不满足;方案D基桩中心距为题目图片,满足。
②灌注桩为非挤土桩,基桩最小中心距为3.0d=3.0×0.7=2.1m,方案A基桩中心距为题目图片,基本满足。
【考点分析】
本题主要考查群桩施工时,基桩的最小中心距规定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)第3.3.3条表3.3.3及注进行判定。
题20~22:某6层钢筋混凝土办公楼,丙类建筑,采用框架-剪力墙结构,规定水平力作用下底层框架部分承受的地震倾覆力矩占为总倾覆力矩的40%。首层、三层竖向构件平面图及结构剖面图如题20~22图所示,各层层高均为4.5m,结构高度27m,抗震设防烈度为7度(0.15g),设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,安全等级为二级。
提示:转换梁和转换柱按相同高度的部分框支剪力墙结构中的框支框架相关规定进行设计。题目图片首层平面图题目图片三层平面图题目图片1—1剖面图题20~22图
30.
题20:假定,转换柱KZZ1(方柱)混凝土强度等级C40,剪跨比2.2,柱底永久荷载作用下轴力标准值N1k=7500kN,按等效均布活荷载计算的楼面活荷载产生的轴力标准值N2k=1500kN(按办公楼考虑),屋面活荷载产生的轴力标准值N3k=200kN,多遇水平地震轴力标准值NEhk=50kN,多遇竖向地震轴力标准值NEvk=350kN。试问,当未采用提高轴压比限值的构造措施时,转换柱KZZ1满足轴压比要求的最小截面边长h(mm),与下列何项数值最为接近?( )
提示:按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)作答。
  • A.800
  • B.850
  • C.900
  • D.950

参考答案C

解析(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第5.6.3条、第5.6.4条,房屋高度27m≤60m,无需考虑风荷载:N1=γGSGE+γEhSEhK+γEvSEvk+0=1.2×(7500+0.5×1500)+1.3×50+0=9965kN,N2=γGSGE+γEhSEhK+γEvSEvk+0=1.2×(7500+0.5×1500)+1.3×350+0=10355kN,N3=γGSGE+γEhSEhK+γEvSEvk+0=1.2×(7500+0.5×1500)+1.3×50+0.5×1.3×350+0=10192.5kN。
(2)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.9.3条表3.9.3,7度,丙类,Ⅱ类场地,H=27m时,部分框支结构的框支框架,构造措施的抗震等级为二级。
(3)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第6.4.2条,二级的部分框支结构,[μN]=0.7,则可得:题目图片,故选择C项。
【考点分析】
本题主要考查地震组合下柱的最大轴压力设计值确定;根据轴压比限值确定框支方柱的截面边长。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第5.6.3条、第5.6.4条,确定地震组合下柱的最大轴压力设计值;
②根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.9.3条表3.9.3,确定构造措施的抗震等级;
③根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第6.4.2条,由轴压比限值确定框支方柱的截面边长。
31.
题21:假定,第2层某托柱转换梁KZL1抗等级为二级,混凝土强度等级为C40,梁净跨ln=15.8m,框支梁宽度为750mm,as=100mm。抗设计时,重力荷载代表值作用下按简支梁分析的梁端截面剪力设计值VGb=3200kN,梁左右端考虑地震作用组合调整后的弯矩设计值Mbl=10500kN·m(逆时针),M>br=3000kN·m(顺时针)。试问,梁最小截面高度hmin(mm)为下列何项数值时,该梁受剪截面才能满足规程的要求?( )
提示:①按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)作答,且托柱转换梁要满足“强剪弱弯”规定。
②忽略竖向地震作用下的梁端剪力。
  • A.1300
  • B.1400
  • C.1600
  • D.1800

参考答案C

解析(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第6.2.5条,由式(6.2.5-2)可得:
题目图片(2)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第10.2.8条,由式(10.2.8-2)可得:
题目图片即h≥1491.2+100=1591.2mm,故选择C项。
【考点分析】
本题主要考查转换梁梁端剪力设计值的确定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第6.2.5条式(6.2.5-2)计算V;
②根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第10.2.8条式(10.2.8-2)计算h0,即可得到梁最小截面高度。
32.
题22:假定,该工程在设计阶段因功能改变调整为乙类建筑。某托柱转换梁KZL2截面为850mm×1650mm;混凝土等级为C40,钢筋采用HRB400,支座上部纵筋为16题目图片32,下列为梁上部贯通纵筋和梁下箍筋的不同配置方秦。试问,其中何方案符合规范、规程的要求且最经济?( )
  • A.8题目图片32,题目图片12@100(6)
  • B.10题目图片32,题目图片12@100(6)
  • C.10题目图片32,题目图片12@100/200(6)
  • D.11题目图片32,题目图片14@100/200(6)

参考答案C

解析(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.9.1条,乙类应提高一度即按8采取抗震措施。
(2)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.9.3条表3.9.3,8度,Ⅱ类场地,H=27m,部分框支结构的框支框架,抗震措施的抗震等级为一级。
(3)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第10.2.7条,一级转换梁上、下部纵筋的截面积和均应≥0.50%×850×1650=7012.5mm2,8题目图片32(As=6434mm2)不满足。
(4)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第10.2.7条第2款、第10.2.8条第7款,离柱边1.5倍梁高范围内箍筋加密、箍筋直径≥10mm、箍筋间距≤100mm,加密区面积配箍率应≥题目图片,则题目图片,箍筋直径至少≥12。故选择C项。
【考点分析】
本题主要考查转换梁纵向钢筋的最小构造配置量规定;转换梁箍筋的最小构造配置量规定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.9.1条、第3.9.3条表3.9.3,确定抗震措施的抗震等级;
②根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第10.2.7条,判定梁上部贯通纵筋的配置;
③根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第10.2.7条第2款、第10.2.8条第7款,判定梁下箍筋的配置。
题27~28:某52层剪力墙住宅(无框支),周边地形平坦,抗震设防烈度6度,房屋高度150m,各层平面均为双十字形平面,如题27~28图所示。y向风荷载体型系数取1.4,质量沿高度分布均匀,50年一遇风压w
0
=0.8kN/m
2
,10年一遇风压w
0
=0.5kN/m
2
,地面粗糙度类别为B类。题目图片题27~28图
33.
题27:假定,风荷载沿房屋高度呈倒三角形分布(地面处为0),屋面高度处y向的风振系数βz=1.57。整体结构y向风荷载计算时,建筑物顶部突出屋面的构架作用于屋面的y向水平力及该水平力对应的力矩标准值分别为ΔPk=500N、ΔMk=2000kN·m。试问,承载力设计时,在地面位置由y向风荷载产生的y向倾覆力矩标准值Mk(106kN·m),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.1.35
  • B.1.50
  • C.1.65
  • D.1.95

参考答案C

解析(1)根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)第8.2.1条表8.2.1,B类,H=150m时,μz=2.25。
(2)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第4.2.1条、第4.2.2条,承载力计算基本风压取1.1w0=1.1×0.8=0.88kN/m2;房屋顶部风荷载标准值wk=βzμsμub>zw0B=1.57×1.4×2.25×1.1×0.8×48=208.9kN/m;因此,由y向风荷载产生的地面倾覆弯矩为:
题目图片故选择C项。
【考点分析】
本题主要考查由风荷载产生的地面倾覆力矩计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)第8.2.1条表8.2.1,确定μz;
②根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第4.2.1条、第4.2.2条,计算y向风荷载产生的地面倾覆弯矩。
34.
题28:假定,结构基本自振周期T1=4.25s(y向平动),结构单位高度质量m=330t/m,脉动风荷载背景分量因子Bz=0.45。试问,风振舒适度分析时,屋面处y向顺风向风振加速度计算值aD,z(m/s2),与下列何项数值最为接近?( )
提示:①按照《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)作答。
②基本风压,结构阻尼比以《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)为准,计算时结构阻尼比取0.02。
  • A.0.07
  • B.0.10
  • C.0.13
  • D.0.17

参考答案D

解析(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.7.6条及题目提示②,舒适度计算时取10年一遇风压w0=0.5kN/m2,阻尼比取0.02。
(2)根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)第8.4.4条式(8.4.4-2):
题目图片
(3)根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)第8.2.1条,查表8.2.1,B类,H=150m时,μz=2.25。
(4)根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)附录J第J.1.2条,查表J.1.2,x1=10、ζ1=0.02时,ηa=2.38。
(5)根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)附录J第J.1.1条式(J.1.1):
题目图片
【考点分析】
本题主要考查风振舒适度计算时,屋顶处顺风向风振加速度计算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)第3.7.6条及题目提示②,确定基本风压与结构阻尼比;
②根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)第8.4.4条式(8.4.4-2)计算x1;
③根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)附录J第J.1.2条,查表J.1.2确定ηa;
④根据《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012)附录J第J.1.1条式(J.1.1)计算顺风向风振加速度。
某高速公路上的立交匝道桥梁,位于平面直线段,上部结构采用3孔跨径30m的简支梁。主梁为预制预应力混凝土小箱梁,桥梁全宽10m,行车道净宽9m,为单向双车道。下部结构0
#
、3
#
为埋置肋板式桥台,1
#
、2
#
为盖梁中墩,桥台与中墩下采用带承台的桩基础;两桥台处的桥面设置伸缩缝,两中墩处的桥面采用连续构造,形成3×30m的一联桥。
每片主梁端部设置一块矩形板式橡胶支座,即桥台处设3块、中墩盖梁顶面处设6块。每块橡胶支座规格相同,橡胶支座尺寸为350×550×84mm(纵桥向×橫桥向×总厚度),其中橡胶支座的橡胶层总厚度为60mm。为简化计算,边跨与中跨的计算跨径均按30m计,中墩高度已包含盖梁高度。
已知,桥台顶面的抗推刚度可取无穷大,1
#
、2
#
中墩盖梁顶面处的纵桥向抗推刚度分别为k
1
=35000kN/m、k
2
=21000kN/m,一块橡胶支座的纵桥向抗推刚度k
z
=3850kN/m;上部结构温度变形零点距1
#
墩中线14m,混凝土线膨胀系数取0.00001(1/C)。桥梁总体布置图和尺寸如题35~40图所示(单位:mm)。题目图片立面图题目图片中墩断面图题35~40图
35.
题35:试问,汽车荷载制动力在1#墩的标准值F1k(kN),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.58.1
  • B.95.6
  • C.117.0
  • D.125.9

参考答案B

解析(1)根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2015)第4.3.1条,查表4.3.1-1得出:高速公路为公路-Ⅰ级,第4款得出:公路-Ⅰ级,qk=10.5kN/m,Pk=2×(30+130)=320kN。
(2)根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2015)第4.3.5条,一个设计车道上的汽车制动力Fk=(3×30×10.5+320)×10%=126.5kN<165kN,取Fk=165kN计算;同向双车道,ΣFk=2×165=330kN。
(3)计算抗推刚度:
K0=K3=3×3850=11550kN/m题目图片
题目图片
ΣK=48015.66kN/m
(4)根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2015)第4.3.5条第3款,可得:
题目图片
故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查抗推刚度的计算与集成;汽车制动力的计算与分配。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2015)第4.3.1条确定qk、Pk;
②根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2015)第4.3.5条计算∑Fk;
③计算抗推刚度ΣK;
④根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2015)第4.3.5条第3款计算F1k。
36.
题36:假定,桥梁位于寒冷地区,预制梁安装及桥面连续完成时的气温范围为15℃~25℃,桥址当地历年最低平均气温为-10℃,不考虑混凝土的收缩徐变效应。试问,在降温状态下,1#墩承受的温度力标准值T1t,.k(kN),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.42.8
  • B.49.0
  • C.68.2
  • D.172.6

参考答案C

解析(1)计算抗推刚度:
题目图片(2)根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2015)第4.3.12第4款规定,可得:
T1t,k=K1Δ3t=k1αΔtx3=13915.66×0.00001×(25+10)×14=68.19kN
故C项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查温度力标准值的计算与分配。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①计算抗推刚度K1;
②根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2015)第4.3.12第4款,计算确定温度力标准值。
37.
题37:已知一片边梁梁端的恒载反力标准值为949.1kN,计入冲击系数的活载反力标准值为736.8kN,支座抗剪弹性模量Ge=1.2MPa,支座与混凝土接触面的摩擦系数μ=0.3。假定,支座顶面、支座底面均设置垫石,计算时不考虑纵横坡产生的支座剪切变形,不考虑支座到梁端距离的影响。上部结构混凝土收缩和徐变、及体系的整体温降作用效应,按总计降温50℃作用于3#桥台;作用于此边梁处一块支座上的汽车荷载制动力标准值为27kN。试问,关于3#桥台处边梁支座抗滑稳定性的验算结果,与下列哪种情况相符?( )
  • A.不计汽车制动力时满足,计入汽车制动力时满足
  • B.不计汽车制动力时满足,计入汽车制动力时不满足
  • C.不计汽车制动力时不满足,计入汽车制动力时满足
  • D.不计汽车制动力时不满足,计入汽车制动力时不满足

参考答案A

解析根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362—2018)第8.7.4条,Ag=350×550=192500mm2,Δ1=αΔtxub>3=0.00001×50×(16+30)=0.023m=23mm。
①不计汽车制动力时:
μRGk=0.3×949.1=214.7kN
题目图片抗滑稳定满足。
②计入汽车制动力时:
μRGk=0.3×(949.1+0.5×736.8)=395.25kN
题目图片抗滑稳定满足。
【考点分析】
本题主要考查板式橡胶支座抗滑移稳定性验算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362—2018)第8.7.4条进行计算判定。
38.
题38:在桥台处设置的桥面伸缩缝装置,拟采用模数式单缝,其伸缩范围介于20mm~80mm之间,即总伸缩量为60mm,最小工作宽度为20mm。经计算,混凝土收缩、徐变引起的梁体缩短量题目图片;汽车制动引起的开口量和闭口量相等,即题目图片;伸缩装置的伸缩量增大系数β=1.3;假定,伸缩装置安装时的温度为25℃,在经历当地最高、最低有效气温时,温降引起的梁体缩短量最大值题目图片,温升引起的梁体伸长量最大值题目图片;不用考虑地震等因素影响。试问,伸缩缝安装宽度或出厂宽度(单位:mm),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.12
  • B.25
  • C.32
  • D.35

参考答案D

解析(1)根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362—2018)第8.8.2条,由式(8.8.2-5)可得:
题目图片由式(8.8.2-6)可得:
题目图片(2)根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362—2018)第8.8.3条,[Bmin+(C-C-)]=[20+(60-44.72)]=35.28mm;(Bmin+C+)=(20+14.95)=34.95mm,伸缩装置安装宽度在两者之间取用,故选择D项。
【考点分析】
本题主要考查缩装置的开口量与闭口量计算;伸缩装置的安装宽度确定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362—2018)第8.8.2条式(8.8.2-5)计算C+,由式(8.8.2-6)计算C-;
②根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362—2018)第8.8.3条,确定伸缩缝安装宽度或出厂宽度。
39.
题39:桥址当地的基本地震动峰值加速度为0.15g,在E2地震力作用下,2#桥墩支座顶面处的纵向水平地震力为945kN,均匀温度作用下的最不利标准值为61.3kN,一块支座的最小恒载反力为838.9kN。假定,支座顶面与支座底面均设道钢板,由永久作用产生的橡胶支座的水平位移及水平力均为0。试问,在进行板式橡胶支座抗震验算时,下列哪种情况相符?( )
  • A.支座厚度验算不满足,抗滑稳定性验算满足
  • B.支座厚度验算不满足,抗滑稳定性验算不满足
  • C.支座厚度验算满足,抗滑稳定性验算满足
  • D.支座厚度验算满足,抗滑稳定性验算不满足

参考答案C

解析(1)根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第3.1.1条,查表3.1.1,单跨跨径30m<150m的高速公路桥梁,抗震设防类别为B类。
(2)根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第7.5.1条,题目图片;题目图片;题目给出XH=0;由式(7.5.1-1)可得:Σt=60mm≥XB=XD+0.5XT+XH=40.9+0.5×2.7+0=42.25mm,支座厚度验算满足。由式(7.5.1-3)可得:摩擦面为钢板的动摩阻系数取0.2,题目给出Ehzd=0;μdRb=0.2×838.9=167.78kN,Ehzh=Ehze+0.5EhzT+Ehzd=(945/6)+0.5×(61.3/6)+0=162.6kN<167.78kN,支座抗滑移稳定性验算满足。
【考点分析】
本题主要考查板式橡胶支座,在E2级地震作用下的支座剪切变形与稳定性验算。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第3.1.1条,查表3.1.1确定抗震设防类别;
②根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第7.5.1条,验算支座厚度、抗滑稳定性是否满足。
40.
题40:桥址当地的基本地震动峰值加速度为0.15g,桥梁所有支承中心均与纵向桥梁中心正交,中墩处纵桥向的梁端间隙为6cm。假定,不应考虑桥台高度影响,1#墩高取6.2m,2#墩高取7.5m。试问:1#、2#中墩盖梁沿纵桥向的最小宽度尺寸B(cm),与下列何项数值最为接近?( )
  • A.159
  • B.165
  • C.170
  • D.176

参考答案B

解析(1)根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第3.1.1条,查表3.1.1,单跨跨径30m<150m的高速公路桥梁,抗震设防类别为B类。
(2)根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第3.1.3条,查表3.1.3-1,0.15g、B类时,桥梁的抗震措施等级为三级。
(3)根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第11.4.1条、第11.3.1条,三级抗震措施桥梁应符合二级抗震措施的所有规定,二级抗震措施桥梁应符合一级抗震措施的所有规定。
(4)根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第11.2.1条,一级抗震措施的桥梁在墩台上的搁置长度a≥50+0.1L+0.8H+0.5Lk=50+0.1×90+0.8×(6.2+7.5)/2+0.5×30=79.48cm>60cm,满足;由图11.2.1得出:B≥2a+e=2×79.48+6=164.96cm。故B项最为接近。
【考点分析】
本题主要考查中墩的盖梁,在顺桥向最小宽度尺寸的确定。
【解题思路】
本题解题分析步骤如下:
①根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第3.1.1条,查表3.1.1确定抗震设防类别;
②根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第3.1.3条,查表3.1.3-1确定桥梁的抗震措施等级;
③根据《公路桥梁抗震设计规范》(JGT/T2231-01—2020)第11.4.1条、第11.3.1条、第11.2.1条,计算并确定最小宽度尺寸B。