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2017年注册岩土工程师专业知识考试真题及答案上午卷.doc

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一、单项选择题 (共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意)
二、多项选择题 (共30题,每题2分。每题的备选项中有两个或三个符合题意,错选、少选、多选均不得分)
2017 年注册岩土工程师专业知识考试真题及答案上午卷 一、单项选择题 (共 40 题,每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1. 对轨道交通地下区间详细勘察时勘探点布置最合适的是下列哪一项?( ) A. 沿隧道结构轮廓线布置 B. 沿隧道结构外侧一定范围内布置 C. 沿隧道结构内侧一定范围内布置 D. 沿隧道中心线布置 【答案】 B 【解析】 根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB 50307—2012)第 7.3.4 条规定,勘探点的平 面布置应符合下列规定: ①车站主体勘探点宜沿结构轮廓线布置,结构角点以及出入口与通道、风井与风道、施工竖 井与施工通道等附属工程部位应有勘探点控制。 ②每个车站不应少于 2 条纵剖面和 3 条有代表性的横剖面。 ③车站采用承重桩时,勘探点的平面布置宜结合承重桩的位置布设。 ④区间勘探点宜在隧道结构外侧 3m~5m 的位置交叉布置。 ⑤在区间隧道洞口、陡坡段、大断面、异型断面、工法变换等部位以及联络通道、渡线、施 工竖井等应有勘探点控制,并布设剖面。 ⑥山岭隧道勘探点的布置可执行现行行业标准《铁路工程地质勘察规范》(TB 10012—2017) 的有关规定。 2. 现场描述某层土由黏性土和砂混合组成,室内土工试验测得其中黏性土含量(质量)为 35%,根据《水运工程岩土勘察规范》(JTS 133—2013),该层土的定名应为下列哪一个选项? ( ) A. 砂夹黏性土 B. 砂混黏性土 C. 砂间黏性土 D. 砂和黏性土互层 【答案】 B 【解析】 根据《水运工程岩土勘察规范》(JTS 133—2013)第 4.2.6.2 条规定,黏性土和砂或碎石的 混合土可分为黏性土混砂或碎石、砂或碎石混黏性土,并满足下列要求: ①黏性土质量超过总质量的 40%时定名为黏性土混砂或碎石; ②黏性土的质量大于 10%且小于或等于总质量的 40%时定名为砂或碎石混黏性土。 本题中,该层土黏性土含量(质量)为 35%,故定名为砂混黏性土。 3. 某全新活动断裂在全新世有过微弱活动,测得其平均活动速率 v=0.05mm/a,该断裂所 处区域历史地震震级为 5 级,根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009 年版), 该活动断裂的分级应为下列哪个选项?( ) A. Ⅰ级 B. Ⅱ级 C. Ⅲ级 D. Ⅳ级 【答案】 C
【解析】 根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009 年版)第 5.8.3 条规定,全新活动断 裂可按表 5.8.3 分级。v=0.05<0.1,历史地震震级 M=5<6,查表 5.8.3(见题 3 解表) 得:该活动断裂为Ⅲ级。 题 3 解表 全新活动断裂分级 4. 下列关于重型圆锥动力触探和标准贯入试验不同之处的描述中,哪个选项是正确的? ( ) A. 落锤的质量不同 B. 落锤的落距不同 C. 所用钻杆的直径不同 D. 确定指标的贯入深度不同 【答案】 D 【解析】 ABC 三项,根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009 年版)表 10.4.1 规定,重 型圆锥动力触探落锤的质量为 63.5kg,落距为 76cm,探杆直径为 42mm,贯入深度是 10cm; 表 10.5.2 规定,标准贯入试验的落锤的质量为 63.5kg,落距为 76cm,钻杆直径为 42mm。 D 项,第 10.5.3 条第 3 款规定,贯入器打入土中 15cm 后,开始记录每打入 10cm 的锤击数, 累计打入 30cm 的锤击数为标准贯入试验锤击数 N。标准贯入试验的贯入深度是 30cm,重型 圆锥动力触探的贯入深度是 10cm,故确定指标的贯入深度不同。 5. 下列关于土的标准固结试验的说法,哪个选项是不正确的?( ) A. 第一级压力的大小应视土的软硬程度而定 B. 压力等级宜按等差级数递增 C. 只需测定压缩系数时,最大压力不小于 400kPa D. 需测定先期固结压力时,施加的压力应使测得的 e~lgp 曲线下段出现直线段 【答案】 B 【解析】 根据《土工试验方法标准》(GB/T 50123—99)(2007 年版)第 14.1.5 条第 3 款规定,确定 需要施加的各级压力,压力等级宜为 12.5、25、50、100、200、400、800、1600、3200kPa。 第一级压力的大小应视土的软硬程度而定,宜用 12.5、25kPa 或 50kPa。最后一级压力应大 于土的自重压力与附加压力之和。只需测定压缩系数时,最大压力不小于 400kPa。第 4 款 规定,需要确定原状土的先期固结压力时,初始段的荷重率应小于 1,可采用 0.5 或 0.25。 施加的压力应使测得 e~lgp 的曲线下段出现直线段。 6. 根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009 年版),下列关于桩基勘探孔孔深 的确定与测试中,哪个选项是不正确的?( )
A. 对需验算沉降的桩基,控制性勘探孔深度应超过地基变形计算深度 B. 嵌岩桩的勘探孔钻至预计嵌岩面 C. 在预计勘探孔深度遇到稳定坚实岩土时,孔深可适当减少 D. 有多种桩长方案对比时,应能满足最长桩方案 【答案】 B 【解析】 根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009 年版)第 4.9.4 条规定,勘探孔的深 度应符合下列规定: ①一般性勘探孔的深度应达到预计桩长以下 3~5d(d 为桩径),且不得小于 3m;对大直径 桩,不得小于 5m。 ②控制性勘探孔深度应满足下卧层验算要求;对需验算沉降的桩基,应超过地基变形计算深 度。 ③钻至预计深度遇软弱层时,应予加深;在预计勘探孔深度内遇稳定坚实岩土时,可适当减 小。 ④对嵌岩桩,应钻入预计嵌岩面以下 3~5d,并穿过溶洞、破碎带,到达稳定地层。 ⑤对可能有多种桩长方案时,应根据最长桩方案确定。 7. 下列对断层的定名中,哪个选项是正确的?( ) 题 7 图 A. F1、F2、F3 均为正断层 B. F1、F2、F3 均为逆断层 C. F1、F3 为正断层,F2 为逆断层 D. F1、F3 为逆断层,F2 为正断层 【答案】 C 【解析】 位于断层线上方的为上盘,下方的为下盘。正断层指上盘沿断层面相对下降,下盘相对上升 的断层;逆断层是指上盘沿断层面相对上升,下盘相对下降的断层。 8. 需测定软黏土中的孔隙水压力时,不宜采用下列哪种测压计?( ) A. 气动测压计 B. 立管式测压计 C. 水压式测压计 D. 电测式测压计 【答案】 B 【解析】 根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009 年版)附录 E.0.2 规定,气动测压计、 电测式测压计适用于各种土层;水压式测压计适用于渗透系数低的土层,量测由潮汐涨落、 挖方引起的压力变化;立管式测压计适用于渗透系数大于 10-4cm/s 的均匀孔隙含水层。由 于软黏土的渗透系数较低,在 10-6~10-8cm/s 之间,故不宜采用立管式测压计。
9. 水利水电工程中,下列关于水库浸没的说法哪个是错误的?( ) A. 浸没评价按初判、复判两阶段进行 B. 渠道周围地下水位高于渠道设计水位的地段,可初判为不可能浸没地段 C. 初判时,浸没地下水埋深临界值是土的毛管水上升高度与安全超高值之和 D. 预测蓄水后地下水埋深值大于浸没地下水埋深临界值时,应判定为浸没区 【答案】 D 【解析】 D 项,根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487—2008)附录 D.0.5 规定,当预测的 蓄水后地下水埋深值小于浸没地下水埋深临界值时,应判定为浸没区。 A 项,根据附录 D.0.1 规定,浸没评价按初判、复判两阶段进行。 B 项,根据附录 D.0.3 第 3 款规定,渠道周围地下水位高于渠道设计水位的地段时可判定为 不可能浸没地段。 C 项,根据附录 D.0.6 规定,初判时,浸没地下水埋深临界值可按式 D.0.6 确定,浸没地下 水埋深临界值是土的毛管水上升高度与安全超高值之和。 10. 关于岩石膨胀性试验,下列哪个说法是错误的?( ) A. 遇水易崩解的岩石不应采用岩石自由膨胀率试验 B. 遇水不易崩解的岩石不宜采用岩石体积不变条件下的膨胀压力试验 C. 各类岩石均可采用岩石侧向约束膨胀率试验 D. 自由膨胀率试验采用圆柱体试件时,圆柱体高度宜等于直径 【答案】 B 【解析】 ABC 三项,根据《工程岩体试验方法标准》(GB/T 50266—2013)第 2.5.1 条规定,岩石膨 胀性试验应包括岩石自由膨胀率试验、岩石侧向约束膨胀率试验和岩石体积不变条件下的岩 石膨胀压力试验,并应符合下列要求:①遇水不易崩解的岩石可采用岩石自由膨胀率试验, 遇水易崩解的岩石不应采用岩石自由膨胀率试验;②各类岩石均可采用岩石侧向约束膨胀率 试验和岩石体积不变条件下的膨胀压力试验。 D 项,根据第 2.5.3-2 条规定,圆柱体自由膨胀率试验的试件的直径宜为 48~65mm,试件高 度宜等于直径,两端面应平行。 11. 根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB 50307—2012)下列关于岩石风化的描述 中哪项是错误的?( ) A. 岩体压缩波波速相同时,硬质岩岩体比软质岩岩体风化程度高 B. 泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分 C. 岩石风化程度除可根据波速比、风化系数指标划分外,也可根据经验划分 D. 强风化岩石无法获取风化系数 【答案】 D 【解析】 A 项,对于新鲜岩体,压缩波速越大岩体越硬,故当岩体压缩波波速相同时,硬质岩岩体的 波速比较软质岩岩体低,因而风化程度高。 B 项,根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB 50307—2012)附录 B 表 B 注 5 规定, 泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。 C 项,附录 B 表 B 注 3 规定,岩石风化程度,除按表列野外特征和定量指标划分外,也可根 据经验划分。 D 项,附录 B 表 B,岩石按风化程度分类,查表可知强风化岩石的风化系数小于 0.4,全风 化岩石和残积土无法获取风化系数。
12. 黄土室内湿陷试验的变形稳定指标为下列哪个选项?( ) A. 每小时变形不大于 0.005mm B. 每小时变形不大于 0.01mm C. 每小时变形不大于 0.02mm D. 每小时变形不大于 0.05mm 【答案】 B 【解析】 根据《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB 50025—2018)第 4.3.1 条第 5 款规定,试样浸水前 和浸水后的稳定标准,应为下沉量不大于 0.01mm/h。 13. 下列关于工程地质测绘和调查的说法中,哪个选项是不正确的?( ) A. 测绘和调查范围与工程场地大小相等 B. 地质界线和地质观测点的测绘精度在图上不应低于 3mm C. 地质观测点的布置尽量利用天然和已有的人工露头 D. 每个地质单元都应有地质观测点 【答案】 A 【解析】 A 项,根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009 年版)第 8.0.3 条第 1 款规定, 测绘的比例尺,可行性研究勘察可选用 1︰5000~1︰50000;初步勘察可选用 1︰2000~1 ︰10000;详细勘察可选用 1︰500~1︰2000;条件复杂时,比例尺可适当放大。 B 项,第 8.0.3 条第 3 款规定,地质界线和地质观测点的测绘精度,在图上不应低于 3mm。 C 项,第 8.0.4 条第 3 款规定,地质观测点应充分利用天然和已有的人工露头,当露头少时, 应根据具体情况布置一定数量的探坑或探槽。 D 项,第 8.0.4 条第 1 款规定,在地质构造线、地层接触线、岩性分界线、标准层位和每个 地质单元体应有地质观测点。 14. 按照《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153—2008)规定,关于设计使用年限的 叙述中,以下选项中正确的是哪个选项?( ) A. 设计规定的结构或结构构件无需维修即可使用的年限 B. 设计规定的结构或结构构件经过大修可使用的年限 C. 设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限 D. 设计规定的结构或结构构件经过大修可按预定目的使用的年限 【答案】 C 【解析】 根据《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153—2008)第 2.1.5 条规定,设计使用年限 是指设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。 15. 按照《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)规定,在进行基坑围护结构配筋设 计时,作用在围护结构上的土压力计算所采取的作用效应组合为以下哪个选项?( ) A. 正常使用极限状态下作用的标准组合 B. 正常使用极限状态下作用的准永久组合 C. 承载能力极限状态下作用的基本组合,采用相应的分项系数 D. 承载能力极限状态下作用的基本组合,其分项系数均为 1.0 【答案】 C 【解析】 根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第 3.0.5 条第 4 款规定,在确定基础或 桩基承台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上
部结构传来的作用效应和相应的基底反力、挡土墙土压力以及滑坡推力,应按承载能力极限 状态下作用的基本组合,采用相应的分项系数;当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用 极限状态下作用的标准组合。 16. 根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)规定,扩展基础受冲切承载力计算 公式(pjAl≤0.7βhpftamh0)中 pj,为下列选项中的哪一项?( ) A. 相应于作用的标准组合时的地基土单位面积总反力 B. 相应于作用的基本组合时的地基土单位面积净反力 C. 相应于作用的标准组合时的地基土单位面积净反力 D. 相应于作用的基本组合时的地基土单位面积总反力 【答案】 B 【解析】 根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第 8.2.8 条式(8.2.8-3),可知 pj 为扣 除基础自重及其上土重后相应于作用的基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基 础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力。 17. 树根桩主要施工工序有:①成孔;②下放钢筋笼;③投入碎石和砂石料;④注浆;⑤ 埋设注浆管。正确的施工顺序是下列哪一选项?( ) A. ①→⑤→④→②→③ B. ①→②→⑤→③→④ C. ①→⑤→②→④→③ D. ①→③→⑤→④→② 【答案】 B 【解析】 根据《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ 123—2012)第 11.5.3 条规定,树根桩施工 顺序为钻孔、下钢筋笼、插注浆管、填料、注浆。 18. 塑料排水带作为堆载预压地基处理竖向排水措施时,其井径比是指下列哪个选项?( ) A. 有效排水直径与排水带当量换算直径的比值 B. 排水带宽度与有效排水直径的比值 C. 排水带宽度与排水带间距的比值 D. 排水带间距与排水带厚度的比值 【答案】 A 【解析】 根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)第 5.2.3 条规定,dp 为塑料排水带当量换 算直径;第 5.2.4 条规定,de 为竖井的有效排水直径。第 5.2.5 条规定,竖井的间距可按 井径比 n 选用,其中井径比 n=de/dw,dw 为竖井直径,对塑料排水带可取 dw=dp,故井径 比为有效排水直径与排水带当量换算直径的比值。 19. 下列关于既有建筑物地基基础加固措施的叙述中,错误的是哪一选项?( ) A. 采用锚杆静压桩进行基础托换时,桩型可采用预制方桩、钢管桩、预制管桩 B. 锚杆静压桩桩尖达到设计深度后,终止压桩力应取设计单桩承载力特征值的 1.0 倍,且 持续时间不少于 3min C. 某建筑物出现轻微损坏,经查其地基膨胀等级为Ⅰ级,可采用加宽散水及在周围种植草 皮等措施进行保护 D. 基础加深时,宜在加固过程中和使用期间对被加固的建筑物进行监测,直到变形稳定 【答案】 B 【解析】
A 项,根据《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ 123—2012)第 11.4.2 条第 4 款第 1 项规定,锚杆静压桩设计时,桩身可采用钢筋混凝土桩、钢管桩、预制管桩、型钢等。 B 项,第 11.4.3 条第 2-8 条规定,桩尖应达到设计深度,且压桩力不小于设计单桩承载力 1.5 倍时的持续时间不少于 5min 时,可终止压桩。 C 项,第 10.2.4-1 条规定,对建筑物损坏轻微,且膨胀等级为Ⅰ级的膨胀土地基,可采用 设置宽散水及在周围种植草皮等保护措施。 D 项,为了防止加固过程中出现不稳定现象,基础加深时,宜在加固过程中和使用期间对被 加固的建筑物进行监测,直到变形稳定。 20. 某 CFG 桩单桩复合地基静载试验,试验方法及场地土层条件如题 20 图所示。在加载达 到复合地基极限承载力时,CFG 桩桩身轴力图分布形状最接近于下列哪个选项?( ) 题 20 图 A. B. C. D. 【答案】 C 【解析】 CFG 桩施工在复合地基中铺设了一定厚度的褥垫层,无论落在软弱土层还是硬土层,桩端在 初始加载时即有负摩阻力产生,其作用由于桩间土参与承担上部荷载,负摩阻力的存在可以
提高土的承载力,对整个地基承载力的提高是有利的。一般情况下,CFG 桩上部 2~3m 的范 围内通常为负摩阻区。在任意荷载下,CFG 桩的桩顶、桩间土表面及基础的沉降都不相同。 由于柱体有一定刺入量,土体可始终与垫层保持挤密接触。由此可见,CFG 桩的桩身轴力和 有负摩阻的桩基桩身轴力一致,桩身轴力先增大后减小。 21. 某构筑物采用筏板基础,基础尺寸 20m×20m,地基土为深厚黏土,要求处理后地基承 载力特征值不小于 200kPa,沉降不大于 100mm。某设计方案采用搅拌桩复合地基,桩长 10m, 计算结果为:复合地基承载力特征值为 210kPa,沉降为 180mm,为满足要求,问下列何种修 改方案最为有效?( ) A. 搅拌桩全部改为 CFG 桩,置换率,桩长不变 B. 置换率、桩长不变,增加搅拌桩桩径 C. 总桩数不变,部分搅拌桩加长 D. 增加搅拌桩的水泥掺量提高桩身强度 【答案】 C 【解析】 本题中,承载力满足要求,沉降不满足,故增加搅拌桩桩径以及提高桩身强度会造成浪费, 均不属于最有效的方案,而减小沉降的有效措施是增加桩长。 22. 某填土工程拟采用粉土作填料,粉土土粒相对密度为 2.70,最优含水量为 17%,现无 试验资料,试计算该粉土的最大干密度最接近下列何值?( ) A. 1.6t/m3 B. 1.7t/m3 C. 1.8t/m3 D. 1.9t/m3 【答案】 C 【解析】 根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第 6.3.8 条规定,对于黏性土或粉土填 料,当无试验资料时,可按下式计算最大干密度: 其中粉土的经验系数η=0.97,代入数据计算得: 23. 预压法处理软弱地基,下列哪个说法是错误的?( ) A. 真空预压法加固区地表中心点的侧向位移小于该点的沉降 B. 真空预压法控制真空度的主要目的是防止地基发生失稳破坏 C. 真空预压过程中地基土孔隙水压力会减小 D. 超载预压可减小地基的次固结变形 【答案】 B 【解析】 B 项,《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)第 5.2.22 条条文说明规定,真空预压的 效果和膜内真空度大小关系很大,真空度越大,预压效果越好。如真空度不高,加上砂井井
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