A、(A) 铺盖
B、(B) 闸室底板
C、(C) 海漫
D、(D) 板桩
答案:ABD
解析:本题考察的是水利工程中地下轮廓线的定义及其组成部分。
选项A(铺盖):铺盖是水闸上游翼墙与闸底板之间的不透水连接段,用以延长渗径、减小渗透水流对闸底板的渗透压力,确保水闸的稳定和安全。因此,铺盖是地下轮廓线的重要组成部分,选项A正确。
选项B(闸室底板):闸室底板是水闸的主体结构之一,位于闸室底部,直接与地基接触,并承受水压力、土压力等荷载。由于闸室底板是不透水的,因此它也是地下轮廓线的一部分,选项B正确。
选项C(海漫):海漫是水闸下游的消能防冲工程,主要作用是进一步消减水流能量,防止水流对河床的冲刷。然而,海漫并非水闸的不透水部分,也不与地基直接接触形成地下轮廓线,因此选项C错误。
选项D(板桩):在某些特殊情况下,如地基土质较差或需要增强水闸的防渗性能时,可能会采用板桩作为地下防渗墙。板桩是不透水的,且与地基直接接触,因此也是地下轮廓线的一部分,选项D正确。
综上所述,正确答案是ABD。这三个选项均代表了水闸中不透水且与地基直接接触的部分,即地下轮廓线的组成部分。
A、(A) 铺盖
B、(B) 闸室底板
C、(C) 海漫
D、(D) 板桩
答案:ABD
解析:本题考察的是水利工程中地下轮廓线的定义及其组成部分。
选项A(铺盖):铺盖是水闸上游翼墙与闸底板之间的不透水连接段,用以延长渗径、减小渗透水流对闸底板的渗透压力,确保水闸的稳定和安全。因此,铺盖是地下轮廓线的重要组成部分,选项A正确。
选项B(闸室底板):闸室底板是水闸的主体结构之一,位于闸室底部,直接与地基接触,并承受水压力、土压力等荷载。由于闸室底板是不透水的,因此它也是地下轮廓线的一部分,选项B正确。
选项C(海漫):海漫是水闸下游的消能防冲工程,主要作用是进一步消减水流能量,防止水流对河床的冲刷。然而,海漫并非水闸的不透水部分,也不与地基直接接触形成地下轮廓线,因此选项C错误。
选项D(板桩):在某些特殊情况下,如地基土质较差或需要增强水闸的防渗性能时,可能会采用板桩作为地下防渗墙。板桩是不透水的,且与地基直接接触,因此也是地下轮廓线的一部分,选项D正确。
综上所述,正确答案是ABD。这三个选项均代表了水闸中不透水且与地基直接接触的部分,即地下轮廓线的组成部分。
A. A、正确
B. B、错误
A. (A) 9
B. (B) 11
C. (C) 6
D. (D) 8
解析:要解决这个问题,我们首先需要了解几个概念:最早开始时间(ES)、最迟开始时间(LS)、最早完成时间(EF)和最迟完成时间(LF),以及总时差(TF)的概念。
总时差是指一项工作可以在不影响整个项目完工日期的情况下推迟的时间长度。
根据题目信息:
工作A的最早开始时间(ES)是第12天,
持续时间(Duration)是8天,
因此,工作A的最早完成时间(EF)= ES + Duration = 12 + 8 = 第20天。
工作A有两个紧后工作,它们的最迟开始时间分别是第29天和第26天。为了计算工作A的最迟完成时间(LF),我们需要考虑紧后工作的最迟开始时间中的最小值,因为这决定了当前工作可以最晚什么时候结束而不影响后续工作的开始。
因此,工作A的最迟完成时间(LF)取决于较早的那个最迟开始时间,也就是第26天。由于工作A的紧后工作需要在第26天开始,那么工作A必须在第26天之前完成。但是,我们还需要从这个时间减去工作A的持续时间来得到最迟开始时间(LS)。
所以,工作A的最迟开始时间(LS)= LF - Duration = 26 - 8 = 第18天。
总时差(TF)是指工作可以在不影响整个项目的情况下推迟的时间,即:
TF = LS - ES = 18 - 12 = 6天。
因此,正确答案是 C. 6天。
A. (A) 58.0mm
B. (B) 66.0mm
C. (C) 62.0mm
D. (D) 54.0mm
解析:解析此题需要理解泰森多边形法(Thiessen polygons method)的基本原理以及如何使用权重来计算流域的平均降雨量。泰森多边形法是一种用于估算区域平均降水量的方法,它基于每个雨量站的影响范围(即泰森多边形)来进行计算。在这个方法中,如果给出了各个站点的权重,则可以直接根据这些权重来计算加权平均降雨量。
题目中给出的信息是:
甲站的降雨量为80.0 mm,权重为0.4;
乙站的降雨量为50.0 mm,权重为0.6。
要计算流域平均降雨量,我们可以按照如下步骤进行计算:
流域平均降雨量
=
(
甲站降雨量
×
甲站权重
)
+
(
乙站降雨量
×
乙站权重
)
流域平均降雨量=(甲站降雨量×甲站权重)+(乙站降雨量×乙站权重)
将给定数值代入公式中:
流域平均降雨量
=
(
80.0
×
0.4
)
+
(
50.0
×
0.6
)
流域平均降雨量=(80.0×0.4)+(50.0×0.6)
流域平均降雨量
=
32.0
+
30.0
流域平均降雨量=32.0+30.0
流域平均降雨量
=
62.0
mm
流域平均降雨量=62.0mm
因此,正确答案是 C. 62.0 mm。
A. (A) 早期强度高
B. (B) 早期强度低,后期强度增长较快
C. (C) 抗冻性好
D. (D) 耐热性好
E. (E) 水化热低
解析:解析这道题的各个选项以及选择答案的原因如下:
A. (A)早期强度高:这个选项不正确。矿渣水泥由于掺入了矿渣等混合材料,其早期强度通常低于硅酸盐水泥。矿渣水泥的强度发展较慢,特别是在早期阶段。
B. (B)早期强度低,后期强度增长较快:这个选项是正确的。矿渣水泥的一个显著特性就是其早期强度相对较低,但随着龄期的增长,其强度会逐渐提高,后期强度增长较快。这是因为矿渣中的活性成分在水泥水化过程中逐渐反应,增强了水泥石的强度。
C. (C)抗冻性好:这个选项不完全准确。虽然水泥的抗冻性与其强度、孔隙结构等因素有关,但并不能直接断定矿渣水泥的抗冻性就一定好。而且,与硅酸盐水泥相比,矿渣水泥的抗冻性并不具有显著优势。
D. (D)耐热性好:这个选项是正确的。矿渣水泥由于掺入了矿渣等混合材料,其耐热性通常优于硅酸盐水泥。在高温环境下,矿渣水泥能够保持较高的强度,不易发生性能退化。
E. (E)水化热低:这个选项也是正确的。矿渣水泥的水化热低于硅酸盐水泥,因为矿渣等混合材料的掺入降低了水泥熟料在水泥中的比例,从而减少了水化过程中放出的热量。这对于大体积混凝土等需要控制温度的应用场景尤为重要。
综上所述,正确答案是BDE。这三个选项准确地描述了矿渣水泥与硅酸盐水泥相比的主要特性。
A. A、正确
B. B、错误
解析:这道题目考察的是对水闸下游冲刷破坏主要部位的理解。
解析选项:
A. 正确:这个选项认为下游冲刷破坏只发生在下游河床,但实际上水闸下游的冲刷破坏不仅仅局限于河床,还可能涉及到其他重要部位。
B. 错误:这个选项否认了A选项的片面性,指出下游冲刷破坏不仅仅发生在下游河床。水闸下游的冲刷破坏除了可能发生在河床外,还可能发生在消力池、海漫、防冲槽等消能防冲设施,以及下游翼墙和护坡等位置。这些部位都可能因为水流的不稳定或冲刷作用而受损。
选择B答案的原因:
水闸下游的冲刷破坏是一个复杂的过程,它不仅受到水流条件、河床形态、水闸结构形式等多种因素的影响,还可能在不同部位产生不同的冲刷破坏现象。因此,简单地将下游冲刷破坏的主要部位归结为下游河床是不准确的。实际上,下游河床、消力池、海漫、防冲槽、下游翼墙和护坡等都可能是冲刷破坏的主要部位。因此,选择B答案“错误”是符合实际情况的。
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
A. (A) 洪峰流量大
B. (B) 洪峰流量小
C. (C) 峰现时间早
D. (D) 峰现时间晚
解析:选项解析:
A. 洪峰流量大:这个选项考虑的是如果暴雨中心在上游,可能会因为流域面积较小、汇流时间短而导致洪峰流量大。但是,如果其他条件相同,洪峰流量不仅仅取决于暴雨中心的位置,还取决于暴雨的强度、流域的调蓄能力等多种因素。
B. 洪峰流量小:如果暴雨中心在上游,由于上游流域面积通常较小,即便其他条件相同,汇流到出口断面的总水量可能较少,导致洪峰流量小于暴雨中心在下游的情况。
C. 峰现时间早:暴雨中心在上游意味着水流到达流域出口断面的时间可能更短,因此峰现时间可能会早。
D. 峰现时间晚:这个选项与C选项相反,认为峰现时间会晚,但实际上暴雨中心在上游通常会使得水流更快到达出口断面。
为什么选BD:
B选项正确,因为在其他条件相同的情况下,暴雨中心在上游的流域面积较小,集流时间短,但同时因为面积小,总的径流量可能较少,所以形成的洪峰流量可能会小于暴雨中心在下游的情况。
D选项正确,因为在其他条件相同的情况下,虽然暴雨中心在上游可能会使得水流更快到达出口断面,但是由于流域的水文响应特性,上游的调蓄作用可能较小,洪峰流量在时间上的分布可能会延后,即峰现时间可能比暴雨中心在下游的情况稍晚。
综上所述,正确答案是BD。
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A. (A) 抗压
B. (B) 抗拉
C. (C) 抗弯
D. (D) 抗剪
E. (E) 抗扭
解析:这道题考察的是材料力学中的基本概念,即材料在受到不同外力作用时的强度类型。
A. 抗压强度:指材料抵抗压缩作用的能力。例如,混凝土柱子需要很高的抗压强度来支撑建筑物的重量。
B. 抗拉强度:指材料抵抗拉伸作用的能力。例如,钢索需要很高的抗拉强度来承受拉力。
C. 抗弯强度:指材料抵抗弯曲作用的能力。例如,桥梁在车辆通过时会产生弯曲,因此需要良好的抗弯强度。
D. 抗剪强度:指材料抵抗剪切作用的能力。例如,土壤或岩体在受到剪切力时需要有足够的抗剪强度来防止滑坡。
E. 抗扭强度:指材料抵抗扭转作用的能力。虽然扭转也是一种常见的受力状态,但在材料强度的基本分类中通常不单独列出,而是包含在抗剪或抗弯的范畴内。
为什么选ABCD:这四个选项分别代表了材料在工程中最常见的受力状态,是材料强度评价的基本分类。每一种强度都有其特定的工程应用背景,对于水利工程专业来说,理解和区分这些强度类型是非常重要的。抗扭强度虽然也是一个重要的力学指标,但在这种分类中通常不单独列出,因此选项E不包含在内。
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