wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Konstrukcje sprężone i prefabrykowane I - III termin

Total questions: 27

Worksheet time: 22mins

Name
Class
Date
1.

W ramach stanów granicznych użytkowalności (SGU) dla konstrukcji sprężonych należy sprawdzić:

a)

możliwość pojawienia się rys prostopadłych

b)

poziomy naprężeń dopuszczalnych w betonie

c)

możliwość pojawienia się rys ukośnych

d)

nośność strefy zakotwień

e)

ograniczenie wielkości ugięcia

2.

Strata siły sprężającej powstała w wyniku odkształceń sprężystych betonu w kablobetonie jest równa 0, gdy

a)

zastosowane zostaną zakotwienia bezpoślizgowe

b)

zastosowany zostanie naciąg jednostronny

c)

zastosowany zostanie naciąg dwustronny

d)

zastosowany zostanie beton BWW (powyżej B60)

e)

zastosowany zostanie jednoczesny naciąg kabli

3.

Strata siły sprężającej powstała w wyniku tarcia kabla o osłonkę w belce kablobetonowej (kable z przyczepnością) jest równa 0, gdy:

a)

zastosowane zostaną zakotwienia bezpoślizgowe

b)

zastosowany zostanie naciąg jednostronny

c)

zastosowane zostaną jedynie kable prostoliniowe

d)

zawsze

e)

nigdy

4.

Konstrukcja sprężona z betonu klasy C50/60 w stosunku do jednakowej konstrukcji z betonu klasy C20/25, dojrzewająca i użytkowana w tych samych warunkach środowiskowych, cechuje się:

a)

większym skurczem całkowitym

b)

mniejszym pełzaniem

c)

większą relaksacją stali sprężającej

5.

Które z założeń obliczeniowych przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności przekrojów sprężonych kablami z przyczepnością są prawdziwe:

a)

przekroje płaskie pozostają płaskie po odkształceniu

b)

wytrzymałość betonu na rozciąganie jest pomijana

c)

wytrzymałość betonu na ściskanie jest pomijana

d)

funkcja odkształcenie - naprężenie w stali sprężającej jest funkcją liniową

e)

SGN jest osiągnięty tylko wtedy, gdy odkształcenia betonu ściskanego osiągają wartość 0,35%

6.

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności przekroju sprężonego, metodą uproszczoną, naprężenia w stali sprężającej znajdującej się w strefie ściskanej przyjmuje się równe (gdzie s to sigma):

a)

sp2 = 400 MPa - spm0

b)

sp2 = fpd

c)

sp2 = 40 MPa - spm0

d)

sp2 = 400 Pa - spm0

e)

sp2 = 400 Pa + spm0

7.

Kielichowe stopy fundamentowe z dyblowaną powierzchnią wewnętrzną kielicha:

a)

projektuje się tak samo jak stopy kielichowe z gładką powierzchnią kielicha

b)

można projektować bez uwzględniania faz montażowych

c)

projektuje się jak stopy monolityczne przy czym zakłady zbrojenia słupa i fundamentu muszą uwzględniać wpływ oddalenia między łączonymi prętami

d)

projektuje się z założeniem ze obciążenia są przekazywane ze słupa na fundament przez siły ściskające poprzez wypełnienie betonem i przez siły tarcia

8.

Stopy fundamentowe kielichowe z gładką powierzchnią wewnętrzną kielicha:

a)

projektuje się tak samo jak stopy kielichowe z dyblowaną powierzchnią kielicha

b)

można projektować bez uwzględniania faz montażowych

c)

projektuje się jak stopy monolityczne przy czym zakłady zbrojenia słupa i fundamentu muszą uwzględniać wpływ oddalenia między łączonymi prętami

d)

projektuje się z założeniem ze obciążenia są przekazywane ze słupa na fundament przez siły ściskające poprzez wypełnienie betonem i przez siły tarcia

e)

przed montażem słupa cały kielich wypełnia się betonem drobnoziarnistym

9.

Połączenia w konstrukcjach prefabrykowanych powinny zapewniać:

a)

trwałość

b)

nośność

c)

kruchość

d)

estetykę

e)

zdolność kompensowania zmian objętości (np. na skutek skurczu betonu)

10.

Ciągliwość złącza w konstrukcjach prefabrykowanych oznacza:

a)

umożliwienie swobodnego wzajemnego przemieszczania się elementów

b)

zdolność złącza do przenoszenia stosunkowo dużych odkształceń plastycznych bez utraty nośności

c)

odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi

11.

Betonowe konstrukcje prefabrykowane mogą być uznane za przyjazne środowisku ponieważ:

a)

produkcja betonu nie powoduje emisji dwutlenku węgla

b)

dają możliwość ponownego użycia elementów

c)

powodują zmniejszony hałas i pylenie w trakcie budowy

d)

pozwalają na uzyskanie bardzo estetycznych elewacji

e)

mają zdolność emisji tlenu do otoczenia

12.

Sprężenie konstrukcji to:

a)

świadome wprowadzenie do konstrukcji sił rozciągających, zgodnych z efektami wywołanymi obciążeniami użytkowymi

b)

celowe wprowadzeniem w konstrukcję sił, które wywołują stan naprężeń przeciwny do naprężeń wywołanych obciążeniami użytkowymi

c)

zastosowanie w konstrukcji betonowej prętów zbrojeniowych z przyczepnością lub bez przyczepności

13.

Konstrukcje strunobetonowe to takie, w których:

a)

przekazanie siły sprężającej na element następuje dopiero po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości

b)

naciąg cięgien realizowany jest po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości

c)

naciąg cięgien realizowany jest przed betonowaniem elementu

d)

po przekazaniu siły na beton wykonuje się iniekcję kanałów kablowych

e)

starta siły sprężającej na skutek tarcia osiąga maksymalną wartość w połowie rozpiętości elementu

14.

Konstrukcje kablobetonowe to takie, w których:

a)

przekazanie siły sprężającej na element następuje dopiero po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości

b)

naciąg cięgien realizowany jest po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości

c)

naciąg cięgien realizowany jest przed betonowaniem elementu

d)

po przekazaniu siły na beton wykonuje się iniekcję kanałów kablowych

e)

starta siły sprężającej na skutek częściowej relaksacji stali osiąga maksymalną wartość w połowie rozpiętości elementu

15.

Beton stosowany w konstrukcjach sprężonych powinien:

a)

być wykonany na cemencie CEM I lub CEM IIA

b)

być wykonany na kruszywie łamanym ze skał magmowych

c)

mieć jak najniższy moduł sprężystości

d)

mieć wysoką wytrzymałość na ściskanie i na rozciąganie

e)

mieć wysoką porowatość

16.

Stal sprężająca:

a)

może być stalą wysokowęglową przeciąganą na zimno

b)

może być stalą stopową walcowaną na gorąco

c)

cechuje się wysoką relaksacją

d)

jest niewrażliwa na wpływ wysokiej temperatury

17.

Osłonki kanałów kablowych stosowanych w kablobetonie:

a)

muszą gwarantować wymaganą szczelność

b)

muszą gwarantować wymaganą sztywność

c)

muszą być dodatkowo zabezpieczane antykorozyjnie przez malowanie

d)

muszą mieć powierzchnię gładką

18.

Zestaw do naciągu cięgien sprężających składa się z:

a)

agregatu pompowego

b)

prasy naciągowej

c)

węży wysokociśnieniowych

d)

szlifierki kątowej

e)

zacisków plastycznych instalowanych na splotach

19.

Zakotwienia czynne kabli sprężających to:

a)

zakotwienia instalowane po tej stronie kabla, z której montowana jest prasa naciągowa

b)

zakotwienia demontowane po naciągnięciu kabli

c)

zakotwienia wgłębne

d)

zakotwienia, które nie wymagają obetonowania

20.

Cechowanie (wzorcowanie) sprzętu naciągowego:

a)

można wykonywać na specjalnym stanowisku (rama stalowa) lub w maszynie wytrzymałościowej

b)

może być wykonane przy użyciu suwmiarki

c)

wymagane jest jedynie w przypadku zakupu nowej prasy naciągowej

d)

wymagane jest przed naciągiem każdego kabla sprężającego

21.

Rozkład strat siły sprężającej na długości elementów strunobetonowych:

a)

strata od odkształcenia sprężystego jest stała na długości elementu

b)

strata od tarcia zachodzi równomiernie na całej długości cięgna

c)

straty reologiczne mają charakter skokowy na długości cięgna

d)

strata od poślizgu splotów w zakotwieniu ma maksymalną wartość w środku długości elementu

22.

W elementach kablobetonowych występują następujące straty:

a)

strata od odkształcenia sprężystego

b)

strata od tarcia kabla o osłonkę

c)

straty reologiczne

d)

strata od częściowej relaksacji stali sprężającej

e)

strata wywołana wpływem podwyższonej temperatury w czasie dojrzewania betonu

23.

Nośność na ścinanie elementu sprężonego:

a)

zależy od wielkości siły sprężającej wprowadzonej do elementu

b)

w konstrukcjach kablobetonowych obliczana jest z uwzględnieniem średnicy kanałów kablowych

c)

w konstrukcjach kablobetonowych jest niezależna od ilości strzemion

24.

Ograniczenie naprężenia w betonie na krawędzi zginanego przekroju sprężonego:

a)

naprężenia rozciągające nie mogą przekroczyć wytrzymałości betonu na rozciąganie

b)

naprężenia ściskające nie mogą przekroczyć wytrzymałości betonu na ściskanie

c)

naprężenia rozciągające nie mogą przekroczyć 60% wytrzymałości betonu na ściskanie

d)

naprężenia te muszą być zawsze większe od 0

25.

Kontrola wartości siły sprężającej wprowadzanej do konstrukcji polega na:

a)

kontroli wydłużenia cięgna

b)

wprowadzeniu pełnej siły sprężającej w cięgnie, zwolnieniu naciągu i ponownym wprowadzeniu siły

c)

zainstalowaniu siłomierza w połowie długości cięgna

d)

trzykrotnym cechowaniu sprzętu naciągowego przed przystąpieniem do sprężania konstrukcji

26.

Nośność na ścinanie prefabrykowanych płyt stropowych HC:

a)

obliczana jest przy założeniu, że główne naprężenia rozciągające nie przekraczają wytrzymałości betonu na rozciąganie

b)

zależy od rozstawu strzemion na odcinku przypodporowym

c)

może być nieograniczona dzięki zastosowaniu odpowiednio dużej siły sprężającej

d)

obliczana jest w przekroju osi podparcia płyty

27.

Charakterystyczna wartość siły sprężającej na potrzeby obliczeń ugięcia elementu strunobetonowego w sytuacji początkowej wynosi:

a)

1,05 Pm0

b)

0,95 Pm0

c)

1,10 Pm0

d)

0,90 Pmt

e)

1,05 Pmt