低应变测试中,桩身阻抗Z等于()A、EA/cB、EA/ρC、EAD、cA

低应变测试中,桩身阻抗Z等于()

  • A、EA/c
  • B、EA/ρ
  • C、EA
  • D、cA

相关考题:

桩身完整性检测中,低应变法测不到桩底反射信号,受影响的因素和条件有( ) A.软土地区的超长桩,长径比很大B.桩周土约束很大,应力波衰减很快C.桩身阻抗与持力层阻抗匹配良好D.桩身截面阻抗显著突变或沿桩长渐变E.预制桩接头缝隙影响

低应变法检测中,桩端混凝土与桩端持力层阻抗相差越大,测试范围( ),反之,测试范围越,阻尼相差越小。A.大;小B.大;大C.小;小D.小;大

采用低应变反射波法检测桥梁桩身完整性时,不宜单凭测试信号对桩身的完整性进行判定( )。

低应变法检测中,桩端混凝土与桩端持力层阻抗相差越大,测试范围(),反之,测试范围越(),阻尼相差越小。A、大;小B、大;大C、小;小D、小;大

一般低应变法测试的目的是测试桩的(),判断桩身缺陷的()和()。

根据我国基桩检测的有关规范,检测桩身完整的测试方法有()A、低应变法B、声波透射法C、钻心法D、高应变法

低应变检测的目的是()A、通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩B、通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力C、检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别D、检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别

低应变动测时,桩顶受力所产生的应力波,迁到桩身波阻抗变化时,将产生波的()和()

低应变法检测时,桩身波速可根据地区同类型桩的测试值初步设定。

低应变反射波法测桩信号中,桩身变阻抗位置的二次反射波与桩顶脉冲信号()。A、同相位B、反相位C、不确定

在基桩低应变测试中,若桩身截面由Z1变为Z2,Z1截面〉Z2截面,则反射波与入射波()A、同相B、反相C、不确定

采用低应变法检测时,应力波的传播受()因素的影响。A、桩周土约束B、激振能量C、桩身材料阻尼D、桩身截面阻抗变化

对于桩身不同类型的缺陷,低应变测试信号中主要反映出桩身阻抗增大的信息。

低应变法测试参数设定时,设定桩身截面积应为施工截面积。

低应变法检测中,经常出现测不到桩底信号,以下哪些情况测不到桩底反射()A、桩身截面阻抗显著突变或桩长渐变;B、桩周土约束很大,应力波衰减块;C、桩身阻抗与持力层阻抗匹配良好;D、预制桩接头缝隙影响

对于低应变检测结果有争议时或通过低应变检测时发现下列情况时,应结合其他方法进行验证()。A、不能确定完整性类别的桩或能确定的Ⅲ类桩。B、桩身截面阻抗变化幅度较大。C、桩身存在明显缺陷或预制桩接头处存在明显裂纹(接头脱开),且不能评价缺陷(接头)以下桩身质量时。D、低应变检测无桩底反射。

低应变动测时,桩顶受力所产生的应力波,遇到桩身波阻抗变化时,将产生波的()A、反射B、折射C、绕射D、透射

三种土压力的大小关系为()。A、EA<EP<E0B、E0<EP<EAC、EP<E0<EAD、EA<E0<EP

直流电机运行在电动机状态时,其()A、EaUB、Ea=0C、EaD.Ea=U

碰撞理论中的Ec和阿累尼乌斯公式中的Ea相比()A、EcEaB、EcEaC、Ec=EaD、不能比较

多选题用低应变法检测时,应力波的传播受()因素的影响。A桩周土约束B激振能量C桩身材料阻尼D桩身截面阻抗变化

单选题低应变检测的目的是()A通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩B通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力C检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别D检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别

单选题低应变反射波法测桩信号中,桩身变阻抗位置的二次反射波与桩顶脉冲信号()。A同相位B反相位C不确定

填空题低应变动测时,桩顶受力所产生的应力波,迁到桩身波阻抗变化时,将产生波的()和()

填空题一般低应变法测试的目的是测试桩的(),判断桩身缺陷的()和()。

判断题对于桩身不同类型的缺陷,低应变测试信号中主要反映出桩身阻抗增大的信息。A对B错

多选题低应变法检测中,经常出现测不到桩底信号,以下哪些情况测不到桩底反射()A桩身截面阻抗显著突变或桩长渐变;B桩周土约束很大,应力波衰减块;C桩身阻抗与持力层阻抗匹配良好;D预制桩接头缝隙影响