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广东省2006年高应变考试试题.doc

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1、高应变动力试桩理论考核试题 一、选择题 单项选择题(以下各题中只有一个正确答案,请选择正确答案的英文代码填写在答题卡相应的题号上,每题 1 分,多选、选错、不选均不能得分。 ) 1、混凝土桩的高应变动力试桩中,混凝土的最大应变一般在: A、10-510-4 B、10-410-3 C、10-310-2 D、10-210-12、如图示:高应变动力试桩中,在变阻抗截面处作用土阻力 R1,Z1多项选择题(以下各题中有一个以上正确答案,请选择正确答案的英文字母代码填写在答题卡相应的题号中,每题 2 分,多选、少选、选错、不选均不能得分。 )1、以下关于凯斯阻尼系数 Jc 的描述哪些是正确的? A、Jc

2、是无量纲的量 B、Jc 的量纲为牛顿 秒/米 C、土中细粒组含量越高,Jc 越小 D、土中细粒组含量越低, Jc 越小 2、下面关于高应变试验的描述哪些是正确的? A、高应变可用于检测试打桩的单桩极限抗压承载力,为设计提供依据 B、高应变可以取代单桩竖向抗压静载试验用于基桩工程质量验收检测 C、高应变可以监测打桩过程,为沉桩工艺参数及桩长的选择提供依据 D、高应变试验利用从桩身上直接测试的应力波信号,对桩土力学模型作一定的假设后,用数值法求解一维波动方程获得桩的承载力和完整性信息,因此,高应变是一种半直接法。3、下列哪些处理方法会使 Case 法计算的承载力减小,在工程上偏于安全? A、Cas

3、e 法中的最大阻力修正法 RMX B、Case 法中的最小阻力修正法 RMN C、Case 法中的卸荷修正法 RUN D、RSP 法中增加阻尼系数 Jc4、下面关于 RMX 法的陈述哪些是正确的? A、与 RSP 法相比 RMX 法考虑了土阻力滞后发挥对检测承载力的影响 B、RMX 法是固定 t1 不变,改变 2L/C 值来寻求最大阻力 C、RMX 法是固定 t2 不变,改变 2L/C 值来寻求最大阻力 D、RMX 法是固定 2L/C 不变,改变 t1 值来寻求最大阻力 5、下面关于桩身完整性检测的陈述哪些是正确的? A、高应变信号中 2L/C 之前看到的上行拉伸波一定是缺陷反射波 B、 Ca

4、se 法中 值的计算公式可用于计算多缺陷桩的桩身完整性 C、当桩身缺陷位置上部桩身阻抗变大时, Case 法中 值的计算精度不受影响 D、当桩身缺陷位置下部桩身阻抗变大时, Case 法中 值的计算精度不受影响6、下列哪些情况下不宜用 Case 法判定桩身完整性? A、桩身截面渐变或多变的混凝土灌注桩 B、波形上没有清晰桩底反射的桩 C、大直径桩 D、锤击力波上升缓慢,力与速度曲线峰值不重合的桩7、在拟合分析过程中,其它参数不变,仅改变某一参数,则下列哪些描述是正确的? A、土的静阻力增加,计算力曲线上升(增大) B、加载最大弹性变形减小,则土阻力发挥滞后 C、增加土阻尼,计算力曲线下降(减小

5、) D、卸载弹性变形减小,计算力曲线尾部下降(减小)8、与 Case 法相比较,曲线拟合法的优点体现在: A、曲线拟合法可依据实测波形,采用波动理论数值分析法获得桩的承载力和完整性信息而不依赖于工程地质状况。 B、曲线拟合法在分析过程中可采用数值法将土阻力波与桩阻抗波严格区分。 C、曲线拟合法同时考虑了桩侧动阻力和桩端动阻力,并考虑了桩材料的粘性。 D、曲线拟合法将桩的静阻力与桩土之间的相对位移建立了直接联系。 9、在曲线拟合分析法中,下列哪些调整措施会使分析计算的承载力结果增大? A、增设辐射阻尼桩型。 B、对扩底桩增加桩底单元的阻抗值。 C、增加桩侧土阻尼系数。 D、增加卸荷系数 Unld

6、。 10、高应变测试信号中,力曲线 F 的第一峰值明显高于速度曲线 V 的第一峰值,可能由哪些因素引起: A、锤垫过厚,浅部桩周土阻力较大 B、桩身浅部存在缺陷 C、设定波速低于传感器安装处桩身混凝土波速 D、传感器安装处桩身混凝土发生塑变 E、传感器安装位置下部桩身阻抗变大 11、从实测的 F、V 曲线上可以直观地反映哪些信息? A、桩的承载性状 B、测试系统的工作状况 C、桩身混凝土强度和桩长 D、桩身是否存在扩径12、用高应变法进行试打桩,桩身锤击应力监测时,桩身最大锤击拉应力宜在: A、预计桩端进入软土层时进行测试 B、预计桩端进入硬土层时进行测试 C、桩周土阻力较大时进行测试 D、桩

7、端穿过硬土层进入软夹层时进行测试13、下面关于高应变动测法的叙述哪些符合行标建筑基桩检测技术规范 (JGJ 1062003)的要求? A、高应变检测用重锤应材质均匀、形状对称、锤底平整,高径(宽)比应在 1.01.5 范围内 B、当采取自由落锤安装加速度计的方式实测锤击力时,重锤应整体铸造,且高径(宽)比应在 1.01.5 范围内 C、承载力检测时宜实测桩的贯入度,单击贯入度宜在 2.58mm D、采用 Case 法判定单桩承载力只限于中、小直径桩 14在高应变动力试桩现场试验中,如果传感器安装位置处局部混凝土强度偏低,可能会导致实测波形的哪些变化? A力曲线峰值明显高于速度曲线峰值 B锤击力

8、波上升沿宽(tr 值较大) C力曲线尾部不归零且位于基线上方 D力曲线尾部不归零且位于基线下方 E速度曲线峰值明显高于力曲线峰值 15在高应变动力试桩现场检测中,如果设定的弹性波速 Ws 比桩身实际波速高,可能会导致实测波形的哪些变化? A力曲线峰值明显高于速度曲线峰值 B力曲线峰值明显低于速度曲线峰值 C桩底反射波位于 2L/Ws 之前 D桩底反射波位于 2L/Ws 之后二、问答题(每题 5 分)1、高应变动力试桩中,为什么要提倡“重锤低击”? 答:(1)高应变动力试桩要让冲击设备使桩土之间产生足够的相对位移从而充分激发岩土对桩的阻力。 (1 分) (2)静阻力与桩土相对位移相关,动阻力与桩

9、土相对运动速度相关。 (1 分) (3) “轻锤高击” 虽然可以提高冲击能量,但它只能提高冲击脉冲幅值,不能增加脉冲宽度,使桩身所受最大应力变大(易造成桩身损坏) ,同时增加了土的动阻力。 (1.5 分) (4) “重锤低击” 可以在冲击脉冲幅值变化不大的前提下明显增加脉冲宽度,从而使桩土之间相对速度幅值增加不大的同时,明显增加桩土之间的相对位移。既可以充分激发岩土的静阻力,又使桩身所受的峰值应力不至于太大。 (1.5 分)2、曲线拟合法中史密斯阻尼系数(SSkn,SToe)是通过哪些参数计算的?它在拟合分析中有怎样的提示作用? 答:(1) (1 分) Sskn0.075 ,1 (0.5 分)

10、 Sskn 取值较稳定,若 Sskn 不在上述范围内,则 Jskn 或 Rskn 取值值得怀疑,应适当调整。 (1 分) (2) (1 分) Stoe0.075,1 (0.5 分) Stoe 取值较稳定,若 Stoe 不在上述范围内,则 Jt 或 Rut 应适当调整。 (1 分) 3、如图示:行标建筑基桩检测技术规范 (JGJ 1062003)中,对于预制桩的接头缝隙或桩身水平裂缝宽度可采用进行计算,请对该式的力学机理进行解释。 sknsknRZJSuttoeZJS 答:(1) 表示假定不存在接缝时(桩身介质连续时) , 桩上部实测速度曲线。 (1 分) (2) 表示接缝的存在引起的速度增量。

11、 (1 分) (3) 表示接缝的上沿向下的位移量。 (1 分)(4)速度增量到达峰值时,接缝已闭合,因此 为接缝宽度。 (2 分) 三、计算题:1、对一桩长为 10m 的预制桩进行高应变动力检测,将桩等分为 10 个单元对实测信号进行拟合分析,各单元的弹性极限值及极限阻力如下表所示,桩端最大位移计算值为 8mm,问:该次锤击下,桩的贯入度计算值是多少?(7 分)解:(1) (4 分)(2) (3 分)1 iuiiiiavRQ80802245mQUSavtm3ZRFX bat,Vdtbatx)( dtZRFVbatx)(22、一弹性杆,传感器以上长度为 L110 米以下长度为 L240 米,杆的

12、阻抗为 Z,弹性波速C=5000m/s,初始条件:杆静止、无约束,但在距杆底面 6mm 处存在无限刚性的介质如下图示,u(x,0)=0,V =(x,0)=0 ,边界条件:杆顶部受一方波脉冲作用,力幅值为 Z2m/s,脉冲宽度为2ms,请分别画出传感器安装截面和杆底面的受力(F),运动速度(V) 及位移(u)的时程曲线并计算t=32ms 时杆底与无限刚性介质的距离(画至 32ms 时刻为止,须标出幅值和起止时间) 。 (18 分) 图 1 传感器安装截面的受力时程曲线 图 2 传感器安装截面速度的时程曲线 图 3 传感器安装截面位移的时程曲线 图 4 杆底面受力的时程曲线 图 5 杆底面速度的时程曲线 图 6 杆底面位移的时程曲线 解:图 1 传感器安装截面的受力时程曲线(3 分)图 2 传感器安装截面速度的时程曲线(3 分)图 3 传感器安装截面位移的时程曲线(3 分)图 4 杆底面受力的时程曲线(3 分)图 5 杆底面速度的时程曲线(3 分)图 6 杆底面位移的时程曲线(3 分)t=32ms,杆底至刚性界面距离 s=6-(6-2)=2mm (2 分)

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