- A.盾构轴线偏离隧道轴线小于50 mm
- B.盾构本体滚动角小于3°
- C.盾构推力与预计值相差较大
- D.盾构掘进扭矩发生异常波动
- E.壁后注浆系统发生故障无法注浆
- A.杂填土
- B.碎石土
- C.低饱和度的黏性土
- D.砂土
- E.渗透性极低的泥炭土
- A.土质
- B.水泥成分和剂量
- C.含水量
- D.含砂率
- E.施工工艺过程
- A.适用于流硫层、黏土质砂土、砂质黏土层及胶结松散的砾、卵石层
- B.其优点是设备简单、在流硫层及黏土层下沉效果较高
- C.其缺点是耗电量大;沉井较深时,不易控制水枪在工作面的准确部位,破硬土效率较低
- D.其优点是设备简单、耗电量小、将下沉与排渣两道工序合一、系统简化、能抓取大块卵石
- E.其缺点是随着沉井深度的加大,效率逐渐降低;不能抓取硬土层和刃脚斜面下土层;双绳抓斗缠绳不易处理,应使用单绳抓斗
- A.粉碎土块,最大尺寸不应大于13mm
- B.拌和应均匀,每层摊铺虚厚不宜超过200mm,严格控制灰土的含水量
- C.碾压应在最佳含水量的允许偏差范围内进行
- D.养护期内严禁车辆通行
- E.应严格控制基层厚度和高程,其路拱横坡应与面层一致
- A.树木栽植
- B.草坪建植
- C.花坛花境建植
- D.修建假山
- E.修建园林
- A.一级系统
- B.二级系统
- C.三级系统
- D.四级系统
- E.多级系统
- A.对撑
- B.斜撑
- C.竖向布置有水平撑
- D.边桁架
- E.角撑
- A.合理选用压实机械、机具
- B.正确的压实方法和适宜的压实厚度
- C.掌握土层含水量
- D.压实质量检查
- E.压实密度检查
- A.工具管前方遇到障碍
- B.顶铁发生扭曲现象
- C.后背墙变形严重
- D.顶力超过管端的允许顶力
- E.管位偏差过大但校正有效
- A.总包单位
- B.建设单位
- C.施工单位
- D.设计单位
- A.200
- B.250
- C.300
- D.350
- A.高支架
- B.通行地沟
- C.中支架
- D.低支架
- A.气源的建设与维修工程
- B.附属设施的维修工程
- C.管道的建设
- D.长输管线工程
- A.振动压路机
- B.三轮压路机
- C.静载钢轮压路机
- D.轻型钢筒式压路机
- A.1.5
- B.1.6
- C.1.4
- D.1.8
- A.坡面防护和冲刷防护
- B.坡面防护和暗沟防护
- C.暗沟防护和冲刷防护
- D.暗沟防护和渗沟防护
- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
- A.300
- B.400
- C.500
- D.600
- A.2
- B.3
- C.4
- D.5
- A.钻孔灌注桩
- B.深层搅拌桩
- C.钢板桩
- D.工字钢桩
- A.5%~10%
- B.6%~10%
- C.7%~10%
- D.8%~10%
- A.射水下沉
- B.压重下沉
- C.泥浆润滑套下沉
- D.空气幕下沉
- A.施工时无冲击力,产生的噪声和振动较小,施工应力大,可减少打桩振动对地基的影响
- B.桩顶不易损坏,不易产生偏心沉桩,精度较高
- C.能在施工中测定沉桩阻力为设计施工提供参数,并预估和验证桩的承载能力
- D.由于专用桩架设备的高度和压桩能力受到一定限制,较难压入30 m以上的长桩,但可通过接桩,分节压入
- A.20~50
- B.50~80
- C.80~110
- D.110~140
- A.物件牵引力
- B.物件直径
- C.物件质量
- D.物件长度
- A.混凝土的摊铺,当模板厚不大于220 mm时,可一次摊铺,大于220 mm时,分两次摊铺,下部厚度宜为总厚的2/5
- B.对厚度不大于220 mm的混凝土板,边角先用插入式振动器振捣,然后再用功率不小于1.2 kW平板振动器纵横交错全面振捣,应重叠100~200 mm,然后用振动梁拖平
- C.安放双层钢筋网片时,对厚度不大于250 mm的板,上下两层钢筋网片用架立筋先扎成骨架后一次性安放就位
- D.当混凝土强度达到设计强度的35%~50%时用切缝机切割,宽度宜为4~6 mm
- A.池壁混凝土应分层浇筑完成,每层混凝土的浇筑厚度不应超过400mml,沿池壁高度均匀摊铺
- B.施工缝应事先清除干净,保持湿润,但不得积水
- C.混凝土浇筑平台与池壁模板连成一体时,应保证池壁模板的整体稳固,避免模板振动变形而影响混凝土的硬化
- D.非泵送混凝土的坍落度不大于80 mm,掺外加剂的泵送混凝土坍落度不宜大于120 mm
- A.1~2
- B.2~3
- C.3~4
- D.4~5
- A.垫隔、覆盖土工布
- B.垫隔土工布
- C.换土垫层
- D.排水固结