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- 一根弹性杆的一维纵波速度为3000m/s,当频率为3000Hz的下弦波在该杆中传播时,进行频率分析后发现幅频曲线谐振峰间频差为250Hz,应选取同条件下不少于()根Ⅰ类桩的桩身波速参于平均波速的计算。桩身扩径在实测曲线上的
- 对某一工地确定桩身波速平均值时,应选取同条件下不少于()根Ⅰ类桩的桩身波速参于平均波速的计算。桩身扩径在实测曲线上的表现是()。2个
4个
5个#
8个力值越大,速度值越大
力值越大,速度值减小#
力值减小,速度值减
- 桩身扩径在实测曲线上的表现是()。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()力值越大,速度值越大
力值越大,速度值减小#
力值减小,速度值减小
力值减小,速度值越大低应变法#
声波透射法#
钻心法#
- 对某一工地确定桩身波速平均值时,应选取同条件下不少于()根Ⅰ类桩的桩身波速参于平均波速的计算。低应变检测中一般采用速度传感器和加速传感器,加速度传感器的频响特性优与速度传感器,其频响范围一般为()。2个
4
- 一根弹性杆的一维纵波速度为3000m/s,当频率为3000Hz的下弦波在该杆中传播时,它的波长为()。桩身缺陷在实测曲线上的表现是()对于应力波反射法,要检测桩身深部缺陷,应选用可产生较丰实的()信号的材质锤头。根据
- 对于应力波反射法,欲提高分辨率,应采用高频成分丰富的力波,应选用()材质锤头。对某一工地确定桩身波速平均值时,应选取同条件下不少于()根Ⅰ类桩的桩身波速参于平均波速的计算。当在桩顶测出的反射波速度或应力与
- 桩动测法的波速C指的是()。低应变检测中一般采用速度传感器和加速传感器,加速度传感器的频响特性优与速度传感器,其频响范围一般为()。测点处的波速
桩全长的平均波速
桩入土深度的平均波速
测点下桩长平均波速#0
- 一根Φ为377mm长18m的沉管桩,(同上2题工地桩)对实测曲线分析发现有二处等距同相反射,进行频率分析后发现幅频曲线谐振峰间频差为250Hz,其缺陷部位在()。桩身缺陷在实测曲线上的表现是()4m
6m#
8m
12m力值越大,速
- 桩身缺陷在实测曲线上的表现是()当桩身存在着离析时,波阻抗变化主要表现为()的变化。对于应力波反射法,要检测桩身深部缺陷,应选用()材质锤头。力值越大,速度值越大
力值越大,速度值减小#
力值减小,速度值减小
- 桩身缺陷在实测曲线上的表现是()力值越大,速度值越大
力值越大,速度值减小#
力值减小,速度值减小
力值减小,速度值越大
- 一根弹性杆的一维纵波速度为3000m/s,当频率为3000Hz的下弦波在该杆中传播时,它的波长为()。一根Φ为377mm长18m的沉管桩,(同上2题工地桩)对实测曲线分析发现有二处等距同相反射,进行频率分析后发现幅频曲线谐振峰
- 当桩身存在着离析时,波阻抗变化主要表现为()的变化。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()ρ
C.
A.
ρ•C#低应变法#
声波透射法#
钻心法#
高应变法#
- 对于应力波反射法,欲提高分辨率,应采用高频成分丰富的力波,应选用()材质锤头。桩身缺陷在实测曲线上的表现是()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()硬橡胶
木
尼龙
铁#力值越大,速度值越大
- 桩身扩径在实测曲线上的表现是()。透射波的速度或应力在缩颈或扩颈处均()。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()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
- 桩动测法的波速C指的是()。低应变检测中一般采用速度传感器和加速传感器,加速度传感器的频响特性优与速度传感器,其频响范围一般为()。对于应力波反射法,要检测桩身深部缺陷,应选用()材质锤头。测点处的波速
桩
- 对某一工地确定桩身波速平均值时,应选取同条件下不少于()根Ⅰ类桩的桩身波速参于平均波速的计算。桩身扩径在实测曲线上的表现是()。2个
4个
5个#
8个力值越大,速度值越大
力值越大,速度值减小#
力值减小,速度值减
- 桩动测法的波速C指的是()。对某一工地确定桩身波速平均值时,应选取同条件下不少于()根Ⅰ类桩的桩身波速参于平均波速的计算。当桩身存在着离析时,波阻抗变化主要表现为()的变化。对于应力波反射法,要检测桩身深
- 低应变检测中一般采用速度传感器和加速传感器,加速度传感器的频响特性优与速度传感器,其频响范围一般为()。0-KHz
0-2KHz
0-5KHz#
0-10KHz
- 一根弹性杆的一维纵波速度为3000m/s,当频率为3000Hz的下弦波在该杆中传播时,它的波长为()。一根Φ为377mm长18m的沉管桩,低应变动测在时城曲线中反映在的桩底反射为12ms,其波速为()一根Φ为377mm长18m的沉管桩,(同