声波在砼中的传播速度是分析桩身质量的指标之一,一般其完好桩的声速应为()A.≤3000m/sB.3500m/s—4500m/sC.2000m/s-4500m/sD.2000m/s-3000m/s

声波在砼中的传播速度是分析桩身质量的指标之一,一般其完好桩的声速应为()

A.≤3000m/sB.3500m/s—4500m/sC.2000m/s-4500m/sD.2000m/s-3000m/s


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解析:

相关考题:

挖孔桩采用砼护臂时,其砼强度不宜()桩身砼的强度等级。 A、高于B、等于C、低于D、相同

小应变动力检测是利用()在桩身中的传播和反射来判断桩的质量。A.超声波B.声波C.次声波D.应力波

桩身砼完好,而桩的动刚度kd较低,说明桩底持力层不佳。()

射线法测桩是从放射性同位素射线在砼中传播速度来判断桩的质量的。()

钻孔灌注桩的砼质量密度越大,声速越慢()。

当采用声波透射法检查桩身完整性时,我们可通过( )来分析桩身质量情况。A.声速-深度(v-z)曲线B.波幅-深度(Ap-z)曲线C.PSD判据图D.P-S曲线E.主频-深度曲线

采用声波透射法检测混凝土灌注桩桩身质量时,可采用测试信号的( )等指标判定桩身质量。A:声时值B:波幅C:频率D:波形E:阻尼比

当采用声波透射法检查桩身完整性时,我们可通过( )来分析桩身质量情况。A:声速-深度(v-z)曲线B:波幅-深度(Ap-z)曲线C:PSD判据图D:P-S曲线E:主频-深度曲线

声波透射法检测是利用()在桩身中传播时声学参数的变化来判断桩的质量。A、次声波B、声波C、超声波D、特超声波

应力波在桩身中的传播速度取决()。A、桩长B、锤击能量C、桩身材质D、锤垫材料

应力波在桩身中的传播速度取决于()。A、桩长B、锤击能量C、桩身材质

声波透射法中测得的桩身混凝土声速是声波在无限大固体介质中传播的声速。对同一根混凝土桩,声波透射法测出的声速应()低应变法测量出的声速。A、大于B、小于C、等于

声波透射法检测桩身混凝土质量时,当桩身有缺陷时,以下参数将发生变化,()A、声时增大B、声速增大C、波幅衰减快D、波幅衰减慢E、接受频率明显降低

声波在砼中的传播速度是分析桩身砼质量的指标之一,一般其完好桩的声速应为()。A、小于或等于3200m/sB、大于或等于3500m/sC、2000~4500m/s

采用超声测桩,其桩身砼龄期应在()以上。

小应变动力检测是利用()在桩身中的传播和反射来判断桩的质量A、超声波B、声波C、次声波D、应力波

在砼灌注桩的下列检测方法中,( )选项检测桩身砼强度,有效桩长及桩底沉碴厚度最有效。A、钻芯法B、低应变C、高应变D、声波透射法

高应变法获得的桩身砼传播速度,()。A、与低应变法结果相同B、与声波法结果相同C、比低应变法与声波法结果低D、比低应变法与声波法结果高

声波透射法桩身完整性判定为Ⅲ类桩,其特征是()A、某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常B、两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现异常C、局部混凝土声速出现低于低限值异常D、桩身混凝土声速出现普遍低于低限值异常

单选题某灌注桩,桩径1.2m,桩长60m,采用声波透射法检测桩身完整性,两根钢制声测管中心间距为0.9m,管外径为50mm,壁厚2mm,声波探头外径28mm。水位以下某一截面平测实测声时为0.206ms,试计算该截面处桩身混凝土的声速最接近下列哪一选项?(注:声波探头位于测管中心;声波在钢材中的传播速度为5420m/s,在水中的传播速度为1480m/s;仪器系统延迟时间为0s)(  )[2011年真题]A4200m/sB4400m/sC4600m/sD4800m/s

单选题声波透射法检测是利用()在桩身中传播时声学参数的变化来判断桩的质量。A次声波B声波C超声波D特超声波

单选题小应变动力检测是利用()在桩身中的传播和反射来判断桩的质量A超声波B声波C次声波D应力波

单选题声波在砼中的传播速度是分析桩身砼质量的指标之一,一般其完好桩的声速应为()。A小于或等于3200m/sB大于或等于3500m/sC2000~4500m/s

单选题应力波在桩身中的传播速度取决于()。A桩长B锤击能量C桩身材质

单选题高应变法获得的桩身砼传播速度,()。A与低应变法结果相同B与声波法结果相同C比低应变法与声波法结果低D比低应变法与声波法结果高

单选题声波透射法中测得的桩身混凝土声速是声波在无限大固体介质中传播的声速。对同一根混凝土桩,声波透射法测出的声速应()低应变法测量出的声速。A大于B小于C等于

单选题在砼灌注桩的下列检测方法中,( )选项检测桩身砼强度,有效桩长及桩底沉碴厚度最有效。A钻芯法B低应变C高应变D声波透射法