wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

151 200

Total questions: 52

Worksheet time: 26mins

Name
Class
Date
1.

Монтажная продольная арматура в балках принимается диаметром

a)

10÷12 мм

b)

12÷25 мм

c)

10÷32 мм

d)

по расчету

e)

12÷15 мм

2.

Коэффициент условий работы бетона

a)

γb2

b)

γs6

c)

γn

d)

γf

e)

γm

3.

При расчете железобетонных конструкции по деформации в основном находятся

a)

прогибы

b)

углы поворота

c)

амплитуды колебаний

d)

кривизна

e)

частоты колебаний

4.

К конструкциям, работающим без трещин, обычно относят

a)

преднапряженные конструкции

b)

изгибаемые конструкции

c)

внецентренно-сжатые конструкции

d)

внецентренно-растянутые конструкции

e)

сжатые конструкции

5.

Полная кривизна преднапряженного изгибаемого элемента работающего без трещин определяется по формуле

a)

1/r = (1/r)1+(1/r)2-(1/r)3-(1/r)4

b)

1/r = (1/r)1+(1/r)2

c)

1/r = (1/r)1+(1/r)2+(1/r)3+(1/r)4

d)

1/r = (1/r)1-(1/r)2

e)

1/r =1

6.

При определении кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами считают, что

a)

напряжения в арматуре и бетоне, а также высота сжатой зоны бетона равны их средним значениям

b)

напряжения в арматуре равны максимальным значениям

c)

напряжения в бетоне равны максимальным значениям

d)

напряжения в арматуре равны минимальным значениям

e)

напряжения в бетоне равны минимальным значениям

7.

Основная цель создания предварительного напряжения в арматуре и бетоне железобетонных конструкций

a)

борьба с трещинами

b)

повышение несущей способности конструкции

c)

уменьшение напряжений в конструкции

d)

уменьшение напряжений в бетоне

e)

уменьшение напряжений в арматуре

8.

Сколько существует методов создания предварительного обжатия бетона?

a)

2

b)

1

c)

3

d)

4

e)

5

9.

При расчете предварительно напряженных элементов усилие

обжатия бетона P рассматривается как

a)

При расчете предварительно напряженных элементов усилие

обжатия бетона P рассматривается как

b)

внутреннее сжимающее усилие

c)

внешняя растягивающая сила

d)

внутреннее растягивающее усилие

e)

изгибающий момент

10.

Условие обеспечения несущей способности железобетонного элемента имеет вид

a)

F ≤ Fu

b)

F > Fu

c)

f ≤ fu1

d)

acrc ≤ acrc,u

e)

ξ = ξR

11.

Чем характеризуется стадия 1 напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов

a)

упругой работой бетона и арматуры, в сжатой и растянутой зоне

b)

работой железобетонного элемента с трещинами в растянутой зоне

c)

развитием неупругих деформаций в бетоне растянутой зоны

d)

развитием неупругих деформаций в бетоне сжатой зоны

e)

работой железобетонного элемента с трещинами в сжатой зоне

12.

Чем характеризуется стадия 2 напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов

a)

работой элемента с трещинами в растянутой зоне

b)

упругой работой бетона и арматуры в сжатой и растянутой зоне

c)

развитием неупругих деформаций в бетоне растянутой зоны

d)

пластическим разрушением элемента

e)

работой железобетонного элемента с трещинами в сжатой зоне

13.

Чем характеризуется стадия 3 (случай 1), напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов

a)

пластическим разрушениям

b)

хрупким разрушениям

c)

развитие неупругих деформаций в бетоне сжатой зоны

d)

упругой работой арматуры и бетона в сжатой зоне

e)

упругой работой арматуры и бетона в сжатой зоне

14.

Чем характеризуется стадия 3 (случай 2) напряженно- деформированного состояния железобетонных элементов

a)

Чем характеризуется стадия 3 (случай 2) напряженно- деформированного состояния железобетонных элементов

b)

пластическим разрушением

c)

упругой работы арматуры и бетона сжатой и растянутой зоны

d)

развитием неупругих деформаций в бетоне растянутой зоны

e)

развитием неупругих деформаций в бетоне сжатой зоны

15.

Основным недостатком предварительно напряженного железобетона является

a)

потребность в сложном технологическом оборудовании

b)

повышение трещиностойкости

c)

увеличение жесткости элемента

d)

увеличение жесткости элемента

e)

увеличение сечений элементов

16.

От какого фактора не зависят физико-механические свойства бетона?

a)

класса арматуры

b)

качества цемента и заполнителей

c)

водоцементного отношения

d)

характера напряженного состояния

e)

класса бетона

17.

Прочность бетона на растяжение определяется испытанием бетонного образца в виде

a)

восьмерки

b)

кубика

c)

цилиндра

d)

пирамиды

e)

квадрата

18.

Кубиковая прочность используется

a)

для контроля качества бетона

b)

для расчета прочности сжатых элементов

c)

для расчета прочности изгибаемых элементов

d)

для расчета прочности растянутых элементов

e)

для контроля качества цемента

19.

Мерой длительного деформирования бетона является

a)

ползучесть

b)

усадка

c)

набухание

d)

сжимаемость

e)

пластичность

20.

Бетон является материалом

a)

упругопластическим

b)

упругим

c)

пластическим

d)

вязкоупругим

e)

сжимаемым

21.

При небольших напряжениях (ϭ ≤ 0,25Rb)бетон можно рассматривать как

a)

При небольших напряжениях (ϭ ≤ 0,25Rb)бетон можно рассматривать как

b)

пластический материал

c)

пластический материал

d)

вязкоупругий материал

e)

упругопластический

22.

Как принимается диаметр поперечных стержней dsw сварных каркасов во внецентренно сжатых элементах?

a)

из условия свариваемости с продольными стержнями

b)

по расчету

c)

по минимальному проценту армирования

d)

конструктивно

e)

из условия свариваемости с поперечными стержнями

23.

Расчет железобетонных элементов по деформациям производят, как правило, при γf равным

a)

1

b)

1,2

c)

0,9

d)

1,4

e)

1,5

24.

Для каких конструкций назначается марка бетона по морозостойкости

a)

подвергающихся в увлажненном состоянии действию попеременного замораживанию и оттаивания?

b)

к которым предъявляются требования ограничения водопроницаемости

c)

для всех

d)

к которым предъявляются требования теплоизоляции

e)

к которым предъявляются требования пароизоляции

25.

Для каких конструкций назначается марка бетона по водонепроницаемости?

a)

Для каких конструкций назначается марка бетона по водонепроницаемости?

b)

подвергающихся в увлажненном состоянии действию поперечного замораживания и оттаивания

c)

к которым предъявляются требования теплоизоляции

d)

для самонапрягающихся конструкций

e)

для всех

26.

Для каких конструкций в проекте указывается класс бетона по прочности на осевое сжатие B?

a)

для всех

b)

для тех, которые подвергаются действию поперечного замораживания и оттаивания

c)

для тех, к которым предъявляются требования теплоизоляции

d)

для тех, к которым предъявляются требования звукоизоляции

e)

для самонапрягающихся конструкций

27.

В каких случаях назначается класс бетона по прочности на осевое растяжение?

a)

когда эта характеристика имеет главенствующее значение и контролируется на производстве

b)

во всех

c)

когда к конструкции предъявляются требования теплоизоляции

d)

когда к конструкции предъявляются требования звукоизоляции

e)

для самонапрягающихся конструкций

28.

Когда в изгибаемом элементе возникают наклонные трещины вблизи опор?

a)

ϭmt ≥ Rbt

b)

ϭmc ≥ Rb

c)

ϭmt ≤ γb4Rbt,ser

d)

ϭx > Rbt

e)

ϭx=Rb

29.

Для обеспечения прочности железобетонного элемента по наклонной сжатой полосе между наклонными трещинами должно выполнятся условие

a)

Q ≤ 0,3φw1φb1Rbbh0

b)

Q ≤ Qb + Qsw + Qs,inc

c)

Q ≤ Mb/с +qswc0

d)

Q = Qmax

e)

Q < Qmax

30.

Колонны многоэтажных зданий работают в условиях

a)

внецентренного-сжатия

b)

растяжения

c)

изгиба

d)

сдвига

e)

сжатия

31.

Трещиностойкость наклонного сечения считается обеспеченной при выполнении условия

a)

ϭmt ≤ γb4Rbt,ser

b)

ϭmt ≥ Rbt

c)

ϭmc ≤ Rb

d)

ϭx ≤ Rbt,ser

e)

ϭx < Rb

32.

Расчет прочности железобетонных элементов по наклонному сечению на действие поперечной силы производится по формуле

a)

Q ≤ Qb + Qsw + Qs,inc

b)

Q ≤ Mb/с +qswc0

c)

Q ≤ 0,3φw1φb1Rbbh0

d)

Q = Qmax

e)

Q < Qmax

33.

В компоновку конструктивной схемы монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами входит

a)

выбор сетки и шага колонн, направление главных балок, шага второстепенных балок

b)

выбор сетки колонн

c)

выбор направления главных и второстепенных балок

d)

выбор сетки колони направление второстепенных балок

e)

выбор шага колонн

34.

Направление главных балок монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами может быть

a)

поперечным или продольным

b)

только поперечным

c)

только поперечным

d)

продольным, если сетка колонн квадратная

e)

продольным, если сетка колонн квадратная

35.

Пролет главных балок монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами составляет

a)

6-8м

b)

5-7м

c)

4-6м

d)

9-12м

e)

3-6м

36.

Пролет второстепенных балок монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами составляет

a)

5-7м

b)

6-8м

c)

4-6м

d)

9-12м

e)

3-6м

37.

Пролет плиты монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами составляет

a)

1,5-2,8м

b)

1,0м

c)

0,5-1,2м

d)

1-3м

e)

3-6м

38.

Высота сечения главных балок монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами составляет

a)

>(1/8÷1/15)lгл.б

b)

>(1/6÷1/20)lгл.б

c)

>(1/12÷1/20)lгл.б

d)

>(1/8÷1/20)lгл.б

e)

>(1/3÷1/6)lгл.б

39.

Высота сечения второстепенных балок монолитного ребристого перекрытия с балочными

a)

>(1/12÷1/20)lвm.б

b)

>(1/8÷1/15)lвm.б

c)

>(1/6÷1/20)lвm.б

d)

>(1/8÷1/20)lвm.б

e)

>(1/3÷1/6)lгл.б

40.

Толщина плиты монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами, в соответствии с нормами, для междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий должна быть не менее

a)

50мм

b)

60мм

c)

40мм

d)

70мм

e)

80мм

41.

Толщина плиты монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами, в соответствии с нормами, для междуэтажных перекрытий производственных зданий должна быть не менее

a)

60мм

b)

50мм

c)

70мм

d)

40мм

e)

80мм

42.

При временной нагрузке до 15 кПа толщину плит монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами обычно принимают

a)

60-100мм

b)

40-70мм

c)

50-80мм

d)

70-120мм

e)

120-150мм

43.

Монолитное ребристое перекрытия с балочными плитами, как правило, армируют арматурой классов

a)

Bp-I, A-II, A-III

b)

Bp-I, A-I, A-II

c)

B-I, A-IV, A-III

d)

Bp-II, A-II, A-III

e)

Bp-II, B-I

44.

Цель создания предварительно-напряженного железобетона?

a)

повысить трещиностойкость и жесткость, обеспечить применение высокопрочной арматуры

b)

повысить несущую способность элемента

c)

повысить трещиностойкость и уменьшить деформации от усадки

d)

повысить прочность бетона

e)

повысить прочность бетона

45.

Каким соотношением сторон lx

/ly характеризуются плиты монолитных ребристых перекрытий?

a)

lx/ly >2

b)

lx/ly <2

c)

lx/ly ≤3

d)

не зависит от отношения сторон

e)

зависит от отношения сторон

46.

В каком направлении работают балочные плиты монолитного ребристого перекрытия

a)

в коротком

b)

в коротком

c)

в обоих

d)

не зависимо от длины сторон

e)

не зависит от отношения сторон

47.

Какова расчетная схема балочной плиты монолитного ребристого перекрытия

a)

Какова расчетная схема балочной плиты монолитного ребристого перекрытия

b)

однопролетная шарнирно опертая балка

c)

однопролетная балка, защемленная по краям

d)

разрезная пятипролетная балка

e)

разрезная пятипролетная балка

48.

Какое сечение принимают при расчете балочной плиты монолитного ребристого перекрытия?

a)

прямоугольное, с размерами 1000xhf(мм)

b)

тавровое

c)

квадратное, с размерами 1000x1000мм

d)

двутавровое

e)

круглое

49.

Как определяется изгибающий момент в первом пролете и на первой промежуточной опоре в балочной плите монолитного ребристого перекрытия?

a)

M=ql02/11

b)

M=ql02/16

c)

M=ql02/14

d)

M=ql02/15

e)

M=ql2/8

50.

Как определяется изгибающий момент в средних пролетах и на средних опорах в балочной плите монолитного ребристого перекрытия?

a)

M=ql02/16

b)

M=ql02/11

c)

M=ql02/15

d)

M=ql02/14

e)

M =ql2/8

51.

Как определяется площадь сечения арматуры в расчетных сечениях балочной плиты монолитного ребристого перекрытия?

a)

расчетом прочности нормальных сечений как для балки прямоугольного сечения с одиночной арматурой

b)

расчетом прочности нормальных сечений как для балки таврового сечения

c)

расчетом прочности нормальных сечений как для балки прямоугольного сечения с двойной арматурой

d)

расчетом прочности наклонных сечений как для балки прямоугольного сечения

e)

расчетом прочности нормальных сечений как для балки двутаврового сечения

52.

Какое армирование применяют для балочных плит толщиной 60-100мм монолитного ребристого перекрытия?

a)

непрерывные, сварными рулонными сетками с продольной арматурой d≤5мм

b)

плоскими сетками с продольной расчетной арматурой d>5мм

c)

сварными рулонными сетками с поперечной расчетной арматурой d≥5мм

d)

сварными рулонными сетками с поперечной расчетной арматурой d≥5мм

e)

плоскими сетками с рабочей поперечной арматурой d≤10мм