A.桩身波速取值
B.声测管布置图及声测剖面编号
C.时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数
D.各检测剖面实测波列图
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A.声速
B.主频
C.波幅
D.频率以及波形
A.首波陡峭,振幅大
B.首波平缓,振幅小
C.第一周期波的后半周即达到较高振幅,接收波的包络线呈半圆形
D.第一周期波的后半周甚至第二个周期,幅度增加得仍不够,接收波的包络线呈喇叭形
A.声时(声速)
B.波幅
C.主频
D.实测波形
A.声波透射法是一种非破损检测方法,不会因检测导致桩身混凝土强度降低或破坏
B.声波透射法是一种破损检测方法,不会因检测导致桩身混凝土强度降低或破坏
C.声波透射法检测桩身完整性时,没有涉及混凝土强度问题,对各种声参数的判别采用的是相对比较法,混凝土的早期强度和满龄期后的强度有一定的相关性,而混凝土内因各种原因导致的内部缺陷一般不会因时间的增长而明显改善
D.声波透射法检测桩身完整性时,混凝土的早期强度和满龄期后的强度没有一定的相关性,而混凝土内因各种原因导致的内部缺陷一般不会因时间的增长而明显改善
A.相差过大时,声耦合误差明显增加
B.相差过小时,声耦合误差明显增加
C.相差过大时,影响换能器在管中的移动
D.相差过小时,影响换能器在管中的移动
A.可以依据对桩身缺陷处加密测试来确定缺陷几何尺寸
B.可以将不同检测剖面在同一深度的桩身缺陷状况进行纵向关联,来判定缺陷的纵向分布
C.可以将不同检测剖面在同一深度的桩身缺陷状况进行横向关联,来判定缺陷的横向分布
D.可以根据同一检测剖面数据估计出缺陷尺寸大小
A.声速和振幅均下降,但下降幅度则视缺陷情况而定
B.如果是局部的泥团,并未包裹声测管,则下降的程度并不很大
C.如果是局部的泥团,并未包裹声测管,则下降的程度必然很大
D.如果泥团包裹声测管,则下降程度较大,特别是振幅的下降更为剧烈
A.静载试验
B.低应变法
C.声波透射法
D.高应变法
A.耦合剂迟延时间
B.电延迟时间
C.电声转换时间
D.声延迟
A.首波陡峭,振幅大
B.首波平缓,振幅小
C.第一周期波的后半周即达到较高振幅,接收波的包络线呈半圆形
D.第一周期波的后半周甚至第二个周期,幅度增加得仍不够,接收波的包络线呈喇叭形
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最新试题
声波透射法检测中,()这个声学参数最为稳定。
声波透射法检测中,将发射与接收声波换能器通过()置于两根声测管。
分析桩侧和桩端土阻力声波透射法检测中,声测管应()
声波透射法检测中,声波传播中遇到缺陷时,其()
声波法检测中,要求声波仪具有实时显示和记录接收信号的时程曲线以及()或频谱分析功能。
对同一根桩,因桩身混凝土()都是一样的,应该采用一个临界值标准来判定各剖面所有声测线对应的混凝土质量。
声波透射法检测中,降低声波的频率会()
如检测剖面只有一个,该桩声速异常判断临界值等于该()声速异常判断临界值。
可根据该地区经验结合预留同条件混凝土试件的抗压强度与声速对比试验结果,分别确定桩身混凝土声速的()和平均值。
声波透射法检测中,桩身完整性类别应结合桩身混凝土各声学参数临界值、()、桩身缺陷处声测线的声学特征、缺陷分布范围,按规范中所列特征进行综合判定。