岩石的弹性模量一般指:
提示:由于弹性变形阶段岩石的应力与应变关系曲线并非线性,所以弹性模量不能采用传统方法进行计算,根据国际岩石力学学会的建议,通常采用割线模量、切线模量以及平均模量中任何一种来表示。
在受拉构件中由于纵筋拉力的存在,构件的抗剪能力将( )。

关于钢筋混凝土偏心受压构件,下列描述正确的是( )。(1)大小偏心受压破坏都属于材料破坏;(2)大小偏心受压破坏相同之处是截面最终破坏时都是受压区边缘混凝土达到其极限压应变值而被压碎;(3)判别大小偏心受压破坏可以观察截面受拉部分和受压部分谁先发生破坏;(4)界限破坏的特征是:在受拉钢筋应力达到屈服的同时,受压区混凝土被压碎,受压钢筋也达到屈服;(5)界限破坏属于受拉破坏形态。
界限破坏的特征是:在受拉钢筋应力达到屈服的同时,受压区混凝土被压碎。界限破坏属于受拉破坏形态。
混凝土强度等级C30表示( )。
混凝土强度等级用立方体抗压强度标准值表示,故C30表示立方体抗压强度标准值,即标准条件下测得的具有95%保证率的抗压强度为30MPa,故其值不小于30MPa,但未达35MPa。
水准仪读得后视读数后,在一个方格的四个角M、N、O和P点上读得中丝读数分别为1.254m、0.493m、2.021m和0.213m,则方格上最高点和最低点分别是( )。
往返丈量120m的距离,要求相对误差达到1/10000,则往返较差不得大于( )m。
一附合导线观测5个右角,方位角闭合差fα=-20″,则右角改正数为( )。
某距离丈量四次,其结果为86.535m、86.548m,86.520m、86.529m,其最或然值为( )m。
最或然值=(86.535+86.548+86.520+86.529)/4=86.533m。
在平面直角坐标系内,平行于纵轴正向的方向作为基准方向,顺时针转至某直线的夹角,称为( )。
坐标方位角又称方向角,是在平面直角坐标系统内,由标准方向北端起标顺时针量到直线的水平夹角α(简称方位角)。方位角的取值范围是(0°~360°)。
用( )的方法可直接利用测得的点位坐标值,精确计算出所求面积。
在1/2000地形图上量得M、N两点距离为dMN=75mm,高程为HM=137.485m、HN=141.985m,,则该两点坡度iMN为( )。
导线坐标增量闭合差调整的方法是将闭合差按与导线长度成( )的关系求得改正数,以改正有关的坐标增量。
水准测量计算校核Σh=Σa-Σb和Σh=H终-H始可分别校核( )是否有误。
平板仪安置包括( )。
电子水准仪在中央处理器中,建立了图像信息自动编码程序,通过对条码水准尺进行( ),实现图像的数据化处理及观测数据的自动化检核、运算和显示。
建筑物多为矩形,且布置较规则的建筑场地,其平面控制可采用( )。①平板仪导线②建筑方格网③多边形网④建筑基线⑤视距导线⑥导线网
DS0.5、DS1、DS3型水准仪和DJ1、DJ2、DJ6型经纬仪,其下标数字0.5、1、3和1、2、6分别代表水准测量每公里往返高差中数的中误差值和水平方向测量一测回方向的中误差值,其单位分别为( )。
径流模数大的流域,径流总量相比径流模数小的流域( )。
径流模数M,是指流域出口断面流量Q与流域面积F之比值,常用单位为L/(s·k㎡)。计算公式为,M=1000Q/F,Q大小是由M与F共同决定的。径流总量W是指时段T内通过河流某一断面的总水量,常用的单位为m3、亿m3。有时也用其时段平均流量与时段的乘积表示,则其单位为(m3/s)·d等,其与径流模数无关
单位体积水体内所含干沙的质量称为( )。

净雨沿地面和地下汇入河网并流出流域出口的过程称为( )。
降雨转化为净雨的过程称为产流过程。净雨沿地面和地下汇入河网,并经河网汇集形成流域出口断面的径流过程,称为流域汇流过程。
承压水丰富的流域,径流总量( )。
承压水,是指埋藏于饱和带中,处于两个不透水层之间,具有压力水头的地下水,水文中称为深层地下水。由于承压水处于两个不透水层之间,其不参加地表径流,故其丰富与否与径流总量无关。
流域平均降雨量计算,通常有三种方法,不包括( )。
由于降雨在地区上的分布不均匀性,所以需要推求流域的平均降雨量,其计算方法有三种,即算术平均法、垂直平分法、等雨量线法。
根据日平均水位不能计算出( )。
根据逐日平均水位可算出月平均水位和年平均水位及保证率水位。这些经过整理分析处理后的水位资料可提供给各生产单位使用。
水位流量关系曲线高水位部分延长常用方法不包括( )。
对稳定的水位流量关系进行高低水位延长常用的方法有:①水位面积与水位流速关系高水位延长;②用水力学公式高水位延长,该方法包括曼宁公式外延法和斯蒂文斯(Stevens)法。
在一次降雨过程中,迎风坡的降雨相比背风坡( )。
空气在运移过程中,遇山脉的阻挡,气流被迫沿迎风坡上升,由于动力冷却而成云致雨形成地形雨,一般迎风坡的降雨相比背风坡要多。
矿渣硅酸盐水泥与火山灰质硅酸盐水泥比较,二者( )不同。
水泥浆体在达到初凝时,形成的结构是( )。
在水泥的初凝过程中,水泥颗粒不断水化,水化物逐渐增多,水泥颗粒表面的水化物膜层愈来愈厚,颗粒间的空隙逐渐缩小,而包有凝胶体的水泥颗粒逐渐接近、接触,在接触点借助于范德华力,凝结成多孔的空间网络,形成凝聚结构。水泥浆开始失去可塑性,但这时尚无强度。
陶粒是一种人造轻集料,根据材料的不同,有不同的类型。下列类型中,不存在的是( )。
陶粒作为人造轻集料,具有表面密实、内部多孔的结构特征,可由粉煤灰、黏土或页岩等烧制而成。膨胀珍珠岩在高温下膨胀而得到的颗粒内外均为多孔,无密实表面。
国家标准规定,普通硅酸盐水泥的初凝时间为( )
五种通用水泥中,( )是最基本的。
我国建筑工程中目前通用的水泥主要有硅酸盐水泥(P·Ⅰ、P·Ⅱ)、普通硅酸盐水泥(P·O)、矿渣硅酸盐水泥(P·S)、火山灰质硅酸盐水泥(P·P)、粉煤灰硅酸盐水泥(P·F)及复合硅酸盐水泥。其中,硅酸盐水泥是最基本的。
烧结普通砖的强度等级是按( )来评定的。
含水率4%的砂500g,其中所含的水量为( )。

间接与直接荷载作用下的影响线的相同与不同之点是( )。
荷载直接作用在纵梁上,再通过横梁传到主梁,主梁只在各横梁处(结点处)收到应力集中作用。对于主梁说,这种荷载被称为简介何在或者节点荷载。在节点处,作用在纵梁上和作用在主梁上的效果是一样的。而在纵梁范围内时,由于间接荷载对纵梁的影响线为线性,而总量通过结点对主梁的影响线也是线性组合,因此,间接荷载对主梁的影响线十线性函数的线性组合,也是一条直线。直接荷载作用下并不一定是线性关系。
已知液体流动的沿程水头损失系数λ与边壁粗糙度和雷诺数Re都有关,即可以判断该液体流动属于( )。
液体流动的沿程水头损失系数λ与边壁粗糙度和雷诺数Re都有关,则该液体流动属于水力过渡粗糙区;液体流动的沿程水头损失系数λ只与雷诺数Re都有关,则该液体流动属于水力粗糙区。
过水断面是指( )。
与流线正交的液流横断面称为过水断面,其形状可为平面也可为曲面,过水断面的面积称为过水断面面积。
均匀流的总水头线与测压管水头线的关系是( )。
均匀流具有如下特点:①过水断面为平面,其形状和尺寸沿程不变;②各过水断面上的流速分布相同,各断面上的平均流速相等;③过水断面上的动水压强分布规律与静水压强分布规律相同,即在同一过水断面上z+p/γ=常数。所以均匀流的总水头线与测压管水头线是互相平行的直线。
液体中某点相对压强为15kN/㎡,则该点的真空度为( )。

地下水位上升时,土体的自重应力将( )。
地下水位上升,部分上层土的计算自重就要减去水的重度,这时的土体的自重应力将下降。
下列计算粘土土坡稳定系分析的方法中,唯一一个可以滑动面当做平面、折面的方法是( )。
条分法、有限元法、整体圆弧滑动法等方法均是基于滑动面十圆弧这一假定。而刚体极限平衡法是在平面分析中把滑动面简化为圆弧、平面、折面,把岩体看做刚体,按摩尔一库仑强度准则对指定的滑动面进行稳定验算。
当地基中塑性展开区最大深度等于1/3或1/4基础宽度,此时对应的荷载称为( )。
地基中刚出现塑性剪切区的临界荷载称为临塑荷载;使地基剪切破坏,失去整体稳定的荷载称为极限荷载。地基中发生任一大小塑性区时,相应的荷载称为塑性荷载,如果基础的宽度为b,塑性区开展宽度为b/4或b/3时,相应的荷载为p1/4、p1/3称为界限荷载。
根据岩石质量指标(RQD)分类,RQD值在50~75之间的岩石质量描述为( )。

如果不时行测量而想估计岩体的初始应力状态,则一般假设侧压力系数为下列哪一个值比较好?( )
岩石的( )是指岩石与水相互作用时失去粘结性并变成完全丧失强度的松散物质的性能。
岩石的渗透性描述的是其透水能力;膨胀性是描述岩石浸水之后体积增大的特性;崩解性是描述岩石在水的作用下逐渐崩解而失去强度的性质;软化性是指岩石与水相互作用时强度降低的特性。其中,软化性和崩解性有很大的区别:崩解性是因为土体颗粒之间的粘性降低,而软化性是因为削弱颗粒的联结力;崩解性是完全丧失强度,软化性是降低强度。
按土的工程分类,坚硬状态的黏土是指( )的土。

下列关于岩石初始应力的描述中,哪个是正确的?( )。
工程岩体的稳定性,与( )无关。
工程岩体的稳定性主要由两个方面决定:外部条件和岩体基本质量。外部条件主要是围压和地下水条件。岩体基本质量包含岩石的基本质量和结构面的结构。











室内地坪±0处与P点的高差=17.350-16.010=1.34m,当P点水准尺的读数为1.146m时,则室内地坪±0处水准尺的读数=1.34+1.146=2.486m。
钢材随时间延长而表现出强度提高,塑性和冲击韧性下降的现象称为( )。
剪胀(或扩容)表示( )。





由图知,B的压强即为大气压强,则相对压强为0,A的相对压强为1.5×9.8kPa,C的相对压强为-2×9.8kPA。






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