1.1 Монолитные железобетонные силосы возводят в скользящей опалубке из бетона класса:
А) не ниже В25;
Б) не ниже В15;
В) не более В15.
1.2 При диаметре силосов 12 м толщина стенок составляет:
А) 160…180 мм;
Б) 240 мм;
В) 150…160 мм.
1.3 Силосы из цельных колец применяют при диаметре:
А) до 3м;
Б) до 6м;
В) до 4м.
1.4 Кольца могут быть:
А) гладкими с постоянной толщиной 10см;
Б) ребристыми со стенкой толщиной 3...5 см;
В) гладкими с постоянной толщиной 7см.
1.5 Верхней части кольца устраиваться шип для:
А) устойчивости;
Б) предотвращения отклонения;
В) улучшения стыковки.
1.6 Для улучшения стыковки в нижней части кольца устраивается:
А) шип;
Б) ребра жесткости;
В) паз.
1.7 Стены прямоугольных силосов из сборного железобетона могут собираться из:
А) отдельных плоских плит, пространственных блоков, Г-образных, Т-образных, крестовых элементов;
Б) отдельных плоских плит, пространственных блоков, П-образных, Т-образных, крестовых элементов;
В) отдельных плоских плит, пространственных блоков, Г-образных, Т-образных.
1.8 Для повышения жесткости и трещиностойкости стен применяют:
А) разрезку силоса с перевязкой горизонтальных швов;
Б) разрезку силоса с перевязкой вертикальных швов;
В) разрезку силоса с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов.
1.9 При расчете стенок силосов учитывают нагрузки:
А) от собственного веса и давления сыпучего материала, веса конструкций и технологического оборудования, а также нагрузки от снега и ветра;
Б) от давления сыпучего материала, веса конструкций и технологического оборудования, а также нагрузки от снега и ветра;
Г) от веса конструкций и технологического оборудования, а также нагрузки от снега и ветра.
1.10 Стены силоса армируют преимущественно стержневой арматурой класса:
А) А240;
Б) А300;
В) А400.
1.11 На рисунке изображено следующий вид расположения силосов:
А) шахтное расположение;
Б) рядовое расположение;
В) цилиндрическое расположение.
1.12 На каком рисунке изображено шахтное расположение силосов:
А)
Б)
В)
1.13 На рисунке изображено следующий вид расположения силосов:
А) шахтное расположение;
Б) рядовое расположение;
В) цилиндрическое расположение.
1.14 Правильными видами расположения силосов являются:
А) шахтное, шестигранное, квадратное;
Б) шахтное, рядовое, цилиндрическое;
В) шахтное, восьмигранное, круглое.
1.15 Какая конфигурация силосов верна:
А) квадратная, шестигранная, восьмигранная;
Б) шахтная, рядовая, круглая;
В) квадратная, цилиндрическая, восьмигранная.
1.16 На каком рисунке обозначена восьмигранная схема силоса:
А)
Б)
В)
1.17 На рисунке изображена:
А) восьмигранная схема силоса;
Б) квадратная схема силоса;
В) шестигранная схема силоса.
1.18 На рисунке стыка элемента силоса под цифрой 3 обозначено:
А) п/п раствор;
Б) стяжной болт;
В) объемный блок.
1.19 Саморазгружающиеся емкости для хранения сыпучих материалов с малой по сравнению с размерами в плане глубиной Н называют
А) газгольдер;
Б) силос;
В) бункер.
1.20 Для армирования применяют преимущественно сталь класса:
А) А400;
Б) А240;
В) А300.
1.21 Давление материала на стенки бункера зависит:
А) от высоты слоя материала, находящегося в бункере выше рассматриваемой точки, внутреннего угла трения;
Б) от высоты слоя материала, находящегося в бункере выше рассматриваемой точки, его свойств и угла наклона к горизонту плоскости, на которую передается давление;
В) от внутреннего угла трения, плотности материала, высоты бункера.
1.22 Верхняя грань стенки призматической части бункера может быть:
А) свободной, свободно опертой (при наличии плиты перекрытия) или консольной;
Б) свободной, свободно опертой (при наличии плиты перекрытия) или защемленной (при устройстве жесткого железобетонного перекрытия);
В) свободной, защемленной или плоской.
1.23 На каком рисунке изображена эпюра распределения нагрузок при определении горизонтальных растягивающих усилий N в симметричном бункере:
А)
Б)
В)
1.24 На рисунке изображена эпюра:
А) эпюра давления материала на стенки бункера и воронку;
Б) эпюра распределения нагрузок при определении горизонтальных растягивающих усилий N в симметричном бункере;
В) эпюра вертикальных скатных растягивающих усилий.
1.25 Резервуары классифицируются:
А) по форме в плане, отметке днища, конструктивным особенностям армирования, способу возведения;
Б) по форме в плане, отметке днища, конструктивным особенностям армирования, месту положения;
В) по форме в плане, отметке днища, виду армирования, способу возведения.
1.26 Резервуары бывают:
А) подземными, воздушные, наземными и надземными (водонапорные башни), открытыми (без покрытия) и закрытыми;
Б) подземными, полузаглубленными, наземными и надземными (водонапорные башни), открытыми (без покрытия) и закрытыми;
В) подземными, наземными и надземными (водонапорные башни), шатровые, открытыми (без покрытия) и закрытыми.
1.27 Размеры прямоугольных резервуаров в плане назначают кратными:
А) 4м;
Б) 2м;
В) 6м.
1.28 Монолитный цилиндрический резервуар состоит из:
А) стенки постоянной или переменной по высоте толщины, жестко или шарнирно соединенной с днищем и покрытием;
Б) стенки переменной по высоте толщины, шарнирно соединенной с днищем и покрытием;
В) стенки постоянной по высоте толщины, жестко соединенной с днищем и покрытием.
1.29 На рисунке под цифрой 3 обозначено:
А) безбалочная плита покрытия;
Б) плита днища;
В) люк.
1.30 Толщину стенки определяют расчетом по образованию и раскрытию трещин и принимают:
А) t = 220...300 мм с градацией через 20 мм;
Б) t = 100...120 мм с градацией через 20 мм;
В) t = 120...200 мм с градацией через 20 мм.
1.31 Монолитные прямоугольные резервуары состоят из:
А) стенок постоянной или переменной по высоте толщины, жестко соединенных с днищем, а в закрытых резервуарах и с покрытием;
Б) стенок постоянной по высоте толщины, жестко соединенных с днищем, а в закрытых резервуарах и с покрытием;
В) стенок переменной по высоте толщины, жестко соединенных с днищем, а в закрытых резервуарах и с покрытием.
1.32 Стенки резервуаров высотой до 4 м:
А) ребристые;
Б) гладкие;
В) плоские.
1.33 Покрытие резервуаров безбалочное, реже ребристое с балочными плитами, опирается на внутренние колонны обычно с квадратной сеткой:
А) от 4 × 4 м до 6 × 6 м;
Б) от 2 × 2 м до 4 × 4 м;
В) от 6 × 6 м до 8 × 8 м.
1.34 Плоское с обратными капителями либо утолщенными в местах опирания колонн и вутами на участке примыкания к стене – это:
А) стенка;
Б) плита перекрытия;
В) днище.
1.35 Работа стенок прямоугольных резервуаров зависит от:
А) соотношения сторон и регион строительства;
Б) соответствия принятого конструктивного решения и регион строительства;
В) соотношения сторон и принятого конструктивного решения.
1.36 Стенки резервуаров, высота которых в несколько раз превышает размеры в плане рассчитывают как:
А) замкнутые рамы, загруженные максимальным давлением в рассматриваемой зоне аналогично расчету прямоугольных силосов;
Б) замкнутые рамы, загруженные максимальным давлением в рассматриваемой зоне аналогично расчету прямоугольных силосов и консольные балки шириной b = 1 м, защемленные в уровне днища, загруженные гидростатическим давлением жидкости и боковым давлением грунта;
В) консольные балки шириной b = 1 м, защемленные в уровне днища и загруженные гидростатическим давлением жидкости и боковым давлением грунта.
1.37 Стенки открытых резервуаров, высота которых в несколько раз меньше их длины, рассчитывают как:
А) замкнутые рамы, загруженные максимальным давлением в рассматриваемой зоне аналогично расчету прямоугольных силосов;
Б) консольные балки шириной b = 1 м, защемленные в уровне днища и загруженные гидростатическим давлением жидкости и боковым давлением грунта;
В) замкнутые рамы, загруженные максимальным давлением в рассматриваемой зоне аналогично расчету прямоугольных силосов и консольные балки шириной b = 1 м, защемленные в уровне днища, загруженные гидростатическим давлением жидкости и боковым давлением грунта.
1.38 Если стенки имеют вертикальные ребра на расстоянии c < 0,5 − h, то ребро рассчитывают как:
А) как плиту, опертую по контуру;
Б) как балку;
В) неразрезная балочная плита с пролетами, равными с.
1.39 Стенку рассчитывают как плиту, опертую по контуру при:
А) c < 0,5 – h;
Б) 0,5 h ≤ c ≤ 3 h;
В) c < 0,5.
1.40 Стенки открытых и закрытых резервуаров с соотношением сторон h / c <2 рассчитывают как:
А) как плиту, опертую по контуру;
Б) неразрезная балочная плита с пролетами, равными с;
В) как плиты, защемленные по низу и по боковым граням.
1.41 Резервуар это сооружение, у которого отношение высоты к диаметру:
А) 0,1-0,5;
Б) 0,5-1,0;
В) более 1,0.
1.42 Постоянные нагрузки на резервуар включают:
А) собственный вес конструкции;
Б) снеговые нагрузки;
В) давление воды.
1.43 Резервуар - это
А) устройство для хранения и отпуска газа;
Б) емкость для хранения сыпучих материалов;
В) емкость для хранения жидкостей или газов.
1.44 С какой целью выполняется расчет спецсооружений по первой группе предельных состояний:
А) нет правильного ответа;
Б) с целью предотвращения разрушения конструкции;
В) с целью предотвращения образования трещин.
1.45 При давлении жидкости на стенку цилиндрического резервуара стенка
А) остается без изменения;
Б) изгибается наружу;
В) втягивается во внутрь резервуара.
1.46 Рабочая вертикальная арматура, воспринимающая давление грунта располагается
А) снаружи;
Б) с внутренней стороны резервуара;
В) по середине толщины стены.
1.47 Наиболее распространенный и часто используемый резервуар для хранения нефти и нефтепродуктов
А) вертикальные цилиндрические резервуары;
Б) горизонтальные цилиндрические резервуары;
В) подземные резервуары.
.1.48 Типовые цилиндрические резервуары имеют номинальный ряд по объему от:
А) 100-50000 м3;
Б) 20-20000 м3;
В) 100-100000 м3.
1.49 Резервуарный парк это:
А)это комплекс сооружений, размещаемый изолированных учатсках;
Б) специально оборудованное помещение, в котором устанавливаются насосы вместе с двигателями;
В) это группа резервуаров разных типов или однотипных резервуаров.
1.50 Резервуары на территории парка размещают:
А) группами;
Б) колоннами;
В) кольцами.
1.51 Бункер - это:
А) емкость для хранения жидких материалов;
Б) емкость для хранения сыпучих материалов;
В) сооружение для перевозки нефтепродуктов.
1.52 Соотнесите наименование сооружения с их схемой:
1) Бункер А)
2) Газгольдер Б)
3) Резервуар В)
Ответ: А-2, Б-3, В-1.
1.53 Сооружения конструктивного назначения:
А) галереи и эстакады;
Б) подпорные стены и опоры эстакад;
В) открытые крановые эсткады.
1.54 Сооружения для коммуникаций:
А) подпорные стены и опоры эстакад;
Б) открытые крановые эсткады;
В) коллекторы, каналы и тоннели.
1.55 Стыковое соединение - это:
А) сварное соединение, в котором торец одного элемента приварен под прямым углом к боковой поверхности другого элемента;
Б) сварное соединение двух элементов, расположенных параллельно и частично перекрывающих друг друга;
В) сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцевыми поверхностями.
1.56 Резервуары монтируют на песчаном основании, которое имеет форму конуса с уклоном:
А) 2%;
Б) 5%;
В) 7%.
1.57 Число геологических выработок (скважин) определяется площадью резервуара и должно быть не менее:
А) двух;
Б) трёх;
В) четырёх.
1.58 В чем отличие бункера от силоса?
А) бункеры - это хранилища, в которых высота стенки не превышает полуторного наименьшего поперечного размера,а в силосах-превышает;
Б) бункер - это более высокие хранилища для сыпучих материалов, чем силосы;
В) бункер предназначен для сыпучих материалов,а силосы же для – жидких.
1.59 Резервуары в виде цистерн цилиндрических или каплевидных баков применяют:
А) в гражданском строительстве;
Б) на промышленных предприятиях;
В) в цементной промышленности.
1.60 Каркасные конические крыши рекомендуются для резервуаров диаметром
А) 2-10 м;
Б) 10-25 м;
В) 25-50 м.
1.61 Расчет стенки резервуара на устойчивость проводят:
А) один раз;
Б) два раза;
В) три раза.
1.62 Дайте названия сооружениям, изображенным на картинках:
а) б)
в)
Ответ: а-газгольдер; б-гор.цил. резервуар; в-верт.цил.резервуар.
1.63 Соотнесите минимальный класс опасности с номинальным объемом резервуара:
А) класс 1 А) резервуары объемом свыше 50000 м3;
Б) класс 2 Б) резервуары объемом от 1000 м3 и менее 10000 м3;
В) класс 3 В) резервуары объемом от 10000 м3 до 50000 м3;
Ответ: а-А, б-В, в-Б.
1.64 Что такое понтон?
А) верхний слой,покрытый акрилом;
Б) защитная пленка стенки резервуара;
В) это внутренняя плавающая крыша резервуара.
1.65 Перед нами цилиндрический резервуар,что изображено под цифрой 2?
А) защитная пленка;
Б) понтон;
В) бетонное основание.
1.66 Коллектор - это..
А) считывающая машинка
Б) плавучий мост;
1.67 Резервуары с предусмотренной плавающей крышей должны обязательно иметь верхнее кольцо жесткости, которое имеет ширину не менее:
А) 600;
Б) 700;
В) 800.
1.68 Горизонтальные цилиндрические резервуары предназначены для хранения жидкости под избыточным давлением:
А) до 70 кПа;
Б) до 80 кПа;
В) до 90 кПа.
1.69 К какому уровню ответственности сооружений относят резервуары для хранения и обработки нефти и нефтепродуктов?
А) 1;
Б) 2;
В) 3.
1.70 От чего зависит расчет прочности стенки резервуара?
А) от температуры;
Б) от окружающей среды;
В) от класса опасности данного резервуара.
1.71 Изотермические резервуары - это:
А) используемые при температуре окружающего воздуха;
Б) резервуары, используемые для хранения продукта при отрицательных температурах;
В) резервуары, с дополнительным подогревом хранимого продукта.
1.72 Эксплуатируемые резервуары – это:
А) резервуары, используемые для хранения продукта при положительных температурах;
Б) резервуары, с дополнительным подогревом хранимого продукта;
В) резервуары, используемые для хранения продукта при отрицательных температурах.
1.73 Атмосферные резервуары – это:
А) резервуары, где избыточное давление равно нулю;
Б) резервуары низкого давления, где рабочее давление не превышает 2 кПа;
В) повышенного избыточного давления, где рабочее давление лежит в пределах от 2 до7 кПа.
1.74 Отстойник – это:
А) плавающая крышка резервуара;
Б) водонапорная установка;
В) канализационная накопительная ёмкость, используемая для сбора канализационных и сточных вод.
1.75 Мокрые газгольдеры вместимостью 10000…30000м3 – являются:
А) двухзвенными;
Б) трехзвенными;
В) однозвенными.
1.76 Для стенки резервуара мокрого газгольдера используют листы размерами:
А) 1,5х3,0;
Б) 1,5х6,0;
В) 1,5х2,4.
1.77 Длина развертки корпуса резервуара мокрого газгольдера при расчете должна быть кратна:
А) 2;
Б) 3;
В) 6.
1.78 Фактическая вместимость однозвенного мокрого газгольдера определяется по формуле:
А) ;
Б) ;
В) .
1.79 Конструкция телескопа мокрого газгольдера состоит из обшивки толщиной:
А) 2…3мм;
Б) 3…4мм;
В) 4…5мм.
1.80 Кольца жесткости, устраиваемые вверхнем поясе корпуса мокрого газгольдера имеют ширину:
А) 0,8…1,2м;
Б) 1,2…1,8м;
В) 1,8…2,4.
1.81 Число внутренних направляющих в резервуаре и телескопе мокрого газгольдера рекомендуется назначать:
А) меньше чем количество стоек под ребра покрытия колокола;
Б) равным количеству стоек под ребра покрытия колокола;
В) больше чем количество стоек под ребра покрытия колокола;
1.82 При вместимости мокрого газгольдера V=10000…25000м3 число внутренних направляющих составляет:
А) 12 шт;
Б) 24 шт;
В) 36 шт.
1.83 При вместимости мокрого газгольдера V=10000…25000м3 число внешних направляющих составляет:
А) 12 шт;
Б) 24 шт;
В) 36 шт.
1.84 При вместимости мокрого газгольдера V=30000…50000м3 число внутренних направляющих составляет:
А) 36 шт;
Б) 32 шт;
В) 16 шт;
1.85 При вместимости мокрого газгольдера V=30000…50000м3 число внешних направляющих составляет:
А) 36 шт;
Б) 32 шт;
В) 16 шт;
1.86 Стойки внутри колокола мокрого газгольдера устанавливаются через:
А) 3…4м;
Б) 2…4м;
В) 3…5м.
1.87 На рисунке изображен:
А) мокрый газгольдер;
Б) сухой газгольдер;
В) силос.
1.88 На рисунке под цифрой 4 обозначено:
А) днище;
Б) затвор;
В) поршень.
1.89 Сухой газгольдер поршневого типа состоит из следующих основных частей:
А) стенки, резервуара, поршня, затвора, днища;
Б) колокола, резервуара, поршня, днища;
В) цилиндрической стенки, днища, покрытия, поршня, затвора.
1.90 Стенку и днище сухого газгольдера изготавливают из рулонных заготовок толщиной:
А) 3…4мм;
Б) 4…5мм;
В) 5…6мм.
1.91 По стропилам сухого газгольдера укладывается настил из тонколистовой стали толщиной:
А) 2…3мм;
Б) 3…4мм;
В) 4…5мм.
1.92 По периметру кровли сухого газгольдера располагают кольцевую окрайку из листов толщиной:
А) 5мм;
Б) 7мм;
В) 6мм.
1.93 Опорное кольцо сухого газгольдера конструируют из:
А) сварного двутавра;
Б) сварного уголка;
В) сварного швеллера.
1.94 Диаметр сухого газгольдера при V=10000…20000м3 рассчитывается по формуле:
А) ;
Б) ;
В) .
1.95 Диаметр сухого газгольдера при V>20000м3 рассчитывается по формуле:
А) ;
Б) ;
В) .