Материал: 699

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

234. Защита строительной конструкции от коррозии, включающая различные физические и физико-химические методы, мероприятия, понижающие агрессивное воздействие среды, вынос производства с выделениями агрессивных веществ в изолиро-

ванные помещения, относится:

 

1) к первичной; 2) вторичной;

3) специальной.

235. К мерам п ервичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относится:

1)применение бетонов, стойких к действию агрессивной среды;

2)применение оклеечной изоляции;

3)обработка гидрофобизирующими составами.

236.К мерам первичной защиты бетонныхИи железобетонных

конструкций относится:

1)облицовка штучными и блочными изделиями;

2)применение арматуры, соответствующейД по коррозионным характеристикам условиям эксплуатации;

3)обработка лакокрасочнымиАпокрытиями.

237.К мерам вторичнойбзащиты бетонных и железобетонных

конструкций относится:

1)обработка препаратамии – иоцидами, антисептиками;

2)обеспечен е проектной толщины защитного слоя бетона;

3)уплотняющаяСпроп тка поверхностного слоя бетона.

238.К мерам вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относится:

1)обработка поверхности бетона составами проникающегодействия с уплотнением пористой структуры бетона кристалли-

зующимися новообразованиями;

2)защита от коррозии закладных деталей;

3)защита предварительно-напряженной арматуры в каналах конструкций.

239. Толщина защитного слоя бетона (расстояние от наружной поверхности до поверхности ближайшего стального элемента за-

кладной детали) должна быть не менее:

 

1) 50 мм;

2) 20 мм;

3) 10 мм.

56

240. Пассивная защита железобетонных конструкций от электрокоррозии при наличии блуждающих токов от установок постоянного тока или при действии переменного тока:

1)установка электроизолирующих деталей и устройств;

2)ограничение токов утечки, выполняемое на источниках блуждающих токов;

3)применение бетона с повышенным электрическим сопротивлением.

241. Активная защита железобетонных конструкций от электрокоррозии при наличии блуждающих токов от установок постоянного тока или при действии переменного тока:

1) замена стальной арматуры на неметаллическую; 2) назначение толщины защитного слоя бетона не менее 20 мм;

3) заземления опор контактной сети и деталей крепления контактной сети к элементам конструкций мостов, тоннелей и т.п.

Тема

 

 

И

 

 

 

 

и конструкций в процессе эксплуатации

 

 

 

Д

242. Первое обследование технического состояния зданий и со-

оружений после ввода в эксплуатацию проводится:

1) через 5 лет; 2) 2 года;А3) 10 лет.

 

 

б

 

243. Повторное обследован е зданий и сооружений проводится не

реже одного раза:

и

 

244. ПовторноеСобследование зданий и сооружений, работающих в

неблагоприятных условиях, проводится не реже:

1) одного раза в 5 лет;

2) одного раза в 7 лет;

3) одного раза в 3 года.

245. При оценке технического состояния зданий местные линейные деформации измеряют:

1) прогибомером; 2) тензометром; 3) теодолитом, нивелиром.

57

246. Общие горизонтальные деформации и перемещения конструкций и сооружений измеряют:

1) нивелиром; 2) тензометром; 3) теодолитом.

247. Общие вертикальные деформации и перемещения конструк-

ций и сооружений измеряют:

 

 

 

 

 

1)

нивелиром; 2) тензометром; 3) теодолитом.

248.

Для оценки прочности, плотности и однородности внутрен-

ней части бетона конструкции применяют:

 

 

1)

разрушающие методы контроля;

 

 

 

2)

неразрушающие методы контроля;

 

 

 

3)

визуальные методы.

 

 

 

 

249.

Герметичность зданий и сооружений определяют:

 

1)

по степени воздухопроницаемости;

 

 

 

2)

скорости прохождения ультразвуковых волн;

 

3)

интенсивности прохождения γ-лучей.

 

 

 

 

 

 

 

 

И

250.

Контроль теплозащитных свойств ограждающих конструк-

ций осуществляют:

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

А

 

 

251. Относительную влажность воздуха в помещении определяют

прибором:

 

б

 

 

3) люксометром.

 

1)

психрометром;

2) газоанализатором;

 

 

 

и

 

 

 

 

252.

Химический состав воздуха определяют прибором:

 

1)

психрометром;

2) газоанализатором;

3) люксометром.

 

 

 

С

 

 

 

 

 

253.

Освещенность помещений определяют прибором:

 

1)

психрометром;

2) гигрографом; 3) люксометром.

254.

Ультразвуковым импульсным методом определяют:

1) прочность; 2)пористость; 3) морозостойкость.

58

255.Рентгенографический анализ исследует:

1)состав вещества;

2)рентгеновское излучение;

3)ультразвуковые параметры.

256.Исследовать естественную поверхность объектов, возникающую при их разрушении или сколах, позволяет метод:

1)дериватографический;

2)рентгенографический;

3)электронномикроскопический.

257.Количественный анализ позволяет установить:

1)состав вещества;

2)процентное соотношение компонентовИв веществе;

3)энтальпию вещества.2) структуру вещества; Д

 

3)

А

 

массовое или процентное содержание компонентов .вещества.

259.

Сущность рентгеноструктурного анализа заключается в изу -

чении

 

и

 

1)

атомов вещества;

 

2)

С

 

резонансных злученбй;

 

3)

дифракционной карт ны от отражения рентгеновских лучей.

260.

Рентгеновские

 

2)

химических реакций;

261. При расшифровке рентгенограмм пики нумеруют:

 

1)

от меньшего к большему по их возрастанию;

 

2)

по порядку расположения на рентгенограмме;

 

3)

от большего к меньшему.

262. Линия, которая проходит по нулевым точкам термограммы, носит название:

1) базисная;

59

2)нулевая;

3)промежуточная.

263.Дифференциально-термический анализ (ДТА) вещества основан на измерении:

1)изменения энергии системы в процессе нагревания;

2)изменения количества тепла;

3)деформации вещества при нагревании и охлаждении.

264. Термогравиметрический анализ (ТГ) вещества основан на измерении:

1)изменения энергии;

2)изменения газовыделения;

3)изменения массы.

 

 

И

 

 

Д

265. Дифференциальный термогравиметрический анализ (ДТГ)

вещества основан на измерении:

 

1)

скорости изменения энергии;

 

2)

изменения количества тепла;

 

3)

скорости изменения массы.

 

266. При проведении микроскопических исследований в прохо-

 

и

А

дящем свете применяют:

1)

тонкие прозрачные шл фы материала;

2)

С

 

тонкодисперсныйбпорошок материала;

3)

полированные шл фы.

 

267. Метод, основанный на определении количества минерала в породе или смеси по площади термического эффекта на дифференциальной термограмме, относится:

1) к количественному;

2) качественному;

3) термовесовому.

268. При изучении структуры и текстуры материала применяют:

1)электронный и поляризационный микроскоп;

2)дериватограф;

3)ультразвуковой прибор.

60