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1.灌注桩后注浆技术在优化工艺参数的条件下,可使单桩承载力提升:(C) A.20%~80% B.30%~100% C.40%~120% D.40%~100% 2.灌注桩后注浆技术在优化工艺参数的条件下,可使桩基沉降减小(C)左右。 A.40% B.50% C.30% D.20% 3.灌注桩后注浆技术的注浆作业宜于成桩(D)后开始。 A.4d B.1d C.3d D.2d 4.灌注桩后注浆技术桩底后注浆导管及注浆阀数量宜依照桩径大小设置,对于d≤1000mm的桩,宜沿钢筋笼圆周对称设置(D)根。 A.1 B.4 C.3 D.2 5.灌注桩后注浆技术对于饱和土中的复式注浆次序宜(A)。 A.先桩侧后桩底 B.先桩侧后桩底或先桩底后桩侧 C.桩底桩侧同时 D.先桩底后桩侧 6.灌注桩后注浆技术桩侧、桩底后注浆装置特点包括:(BCDE) A.安装较复杂,成本高 B.合用性强、可靠性高 C.不影响桩基施工流程 D.附加费用低 E.结构简单、便于操作 7.灌注桩后注浆技术后注浆的效果取决于:(ABCD) A.控制标准 B.参数 C.注浆的工艺流程 D.土层性质 E.桩的尺寸 8.灌注桩后注浆技术是一个成桩措施。(X) 9.灌注桩后注浆技术在优化工艺参数的条件下,可使单桩承载力提升方面粗粒土增幅高于细粒土。(√) 10.灌注桩后注浆技术对于饱和土中的复式注浆次序宜先桩侧后桩底。(√) 11.灌注桩后注浆技术对于非饱和土中的复式注浆次序宜先桩侧后桩底。(X) 1.长螺旋水下成桩与泥浆护壁钻孔灌注桩相比,施工费用可节约约(C) A.40% B.32% C.28% D.49% 2.长螺旋水下成桩的施工效率是长螺旋钻孔无砂混凝土桩施工效率的(D) A.1.1~1.2倍 B.1.2~1.4倍 C.1.3~1.6倍 D.1.2~1.5倍 3.长螺旋水下成桩的施工效率是泥浆护壁钻孔灌注桩施工效率的(D)。 A.2~3倍 B.1~2倍 C.3~4倍 D.4~5倍 4.长螺旋水下成桩与长螺旋钻孔无砂混凝土桩相比,施工费用可节约约(B) A.32% B.49% C.28% D.40% 5.长螺旋水下成桩工艺中要求混凝土中粗骨料可采取卵石或碎石,最大粒径不宜不小于(D)。 A.20mm B.40mm C.50mm D.30mm 6.长螺旋水下成桩工艺与设备的重要特点包括:(ABE) A施工便捷、无泥浆或水泥浆污染 B.噪声小 C.效率低、成本高 D.成桩质量不够稳定 E.效率高、成本低 7.长螺旋钻孔压灌桩适合用于地下水位较高,易塌孔的地层。(√) 8.长螺旋钻孔压灌桩的充盈系数宜为1.0~1.1。(X) 9.长螺旋水下成桩施工的单桩承载力高于一般的泥浆护壁钻孔灌注桩,成桩质量稳定。(√) 1.水泥粉煤灰碎石桩复合地基褥垫层厚度宜取(B)的桩径。 A.0.2~0.5倍 B.0.4~0.6倍 C.0.5~0.6倍 D.0.3~0.5倍 2.水泥粉煤灰碎石桩的桩距应依照基础形式、设计要求的复合地基承载力和复合地基变形、土性、施工工艺等确定,宜取(D)桩径。 A.3~4倍 B.1~2倍 C.2~4倍 D.3~5倍 3.水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计重要确定(C)个参数。 A.4 B.6 C.5 D.7 4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基褥垫层材料可用中砂、粗砂、碎石、级配砂石等,最大粒径不超出(C) A.40mm B.20mm C.30mm D.50mm 5.水泥粉煤灰碎石桩复合地基是由(BCDE)加水拌合形成的高粘结强度桩。 A.石子 B.砂 C.粉煤灰 D.水泥 E.碎石 6.水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计的一个重要标准是应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。(√) 7.水泥粉煤灰碎石桩与混凝土桩区分在于桩体材料、受力和变形特性等方面。(X) 8.水泥粉煤灰碎石桩桩径确实定重要取决于所采取的成桩设备。(√) 1.真空预压法加固软基技术需在砂垫层上铺设塑料密封膜并使其四周埋设于不透气层顶面如下最少(C),使之与大气压隔离。 A.40cm B.30cm C.50cm D.20cm 2.真空预压法加固的土体的密实度比同等条件下堆载预压加固法(D)。 A.低 B.与土体有关 C.不好确定 D.高 3.真空预压法固结度确实定,在某一设计预压荷载下,固结度越大,地基土加固后的残存沉降越(),但所用的加固时间越()。(C) A.小,短 B.大,短 C.小,长 D.大,长 4.真空预压的加固范围需依照工程的要求确定,一般应(D)建筑物基础边缘所包围的范围。 A.小于 B.等于 C.不小于等于 D.不小于 5.真空预压法加固软基技术重要特点有:(BCD) A.工期长 B.不污染环境 C.作业效率高 D.加固速度快 E.不适于大规模地基加固 6.真空预压法砂垫层的厚度一般取40~50