2021年造价工程师《技术与计量(安装)》每日一练(2021-03-21)

发布时间:2021-03-21


2021年造价工程师《技术与计量(安装)》考试共80题,分为单选题和多选题和不定项。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、防雷接地系统中,常用的接地极有()。【不定项】

A.扁钢接地极

B.角钢接地极

C.圆钢接地极

D.钢管接地极

正确答案:B、D

答案解析:接地极制作、安装分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极、扁钢接地极、铜板接地极等。常用的为钢管接地极和角钢接地极。

2、施工平面图是某一个单位工程在施工期间,对施工现场所需的临时设施、加工厂、材料仓库、施工机械运输道路,临时用水、电、动力线路等做出的周密规划和具体部署,比例一般为(   )。【单选题】

A.1:300~1:500

B.1:200~1:500

C.1:200~1:400

D.1:300~1:400

正确答案:B

答案解析:

3、根据计算机参与控制的方式、特点以及系统的结构,可以将计算机控制系统分为( )。【多选题】

A.数据采集系统

B.直接数字控制系统

C.执行控制系统

D.监督控制系统

正确答案:A、B、D

答案解析:通常根据计算机参与控制方式、特点以及系统的结构,可以将计算机控制系统分为四种类型:①数据采集系统;②直接数字控制系统;③监督控制系统;④集散控制系统。

4、下列关于管式反应器的说法,不正确的是()。【单选题】

A.管式反应器是一种呈管状、长径比很大的连续操作反应器

B.管式反应器的结构只能是单管

C.管式反应器可以是空管,如管式裂解炉

D.管式反应器可以是在管内填充颗粒状催化剂的填充管以进行多相催化反应,如列管式固定床反应器

正确答案:B

答案解析:管式反应器,是一种呈管状、长径比很大的连续操作反应器。反应器的结构可以是单管,也可以是多管并联;可以是空管,如管式裂解炉,也可以是在管内填充颗粒状催化剂的填充管以进行多相催化反应,如列管式固定床反应器。

5、对有过热器的锅炉,当炉内气体压力升高时,过热器上的安全阀应( )。【单选题】

A.最先开启

B.最后开启

C.与省煤器安全阀同时开启

D.在省煤器安全阀之后开启

正确答案:A

答案解析:锅炉上必须有一个安全阀按表中较低的始启压力进行整定。对有过热器的锅炉,按较低压力进行整定的安全阀必须是过热器上的安全阀,过热器上的安全阀应先开启。


下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题,供大家学习参考。

某企业进行改扩建工程,投资10万元,预计改扩建后,生产能力及产品质量将有所提高,每年增加收入5万元,其中每年节约材料费1万元,节约人工费2万元。项目每年的运营成本为3万元,项目寿命期8年,基准折现率为10%。则该项目的费用效率为( )。

A.2.124
B.1.988
C.2.088
D.1874
答案:C
解析:
2020版教材P221
本题考查的是费用效率法。CE=系统效率/(设置费+维持费)=SE/(IC+SC)。一般情况下,增产所得的增收额计入系统效率,材料节约的增收额也计人系统效率,而减少劳动量所节约的劳务费应计入系统维持费SC中。设置费即为投资费在寿命期内的分摊。 现在项目每年的运营成本中已经扣除了节约的材料费和人工费,材料费的节约已经计入系统效率,不再计入运营成本。 因此:年维持费=年运营成本-人工费节约=3-2=1(万元)
年设置费=投资×(A/2020教材P,10%,8)=10×0.1874=1.874(万元)
系统效率=年增加收入+材料节约费=5+1=6(万元)
CE=6/(1+1.874)=2.088

某工程基坑底标高一 12: 00m,地下水位一2. 00m,基坑底面积2000m2,需采用 弃点降水f较经济合理的方法是()。
A.轻型井点降水 B.喷射井点降水
C.管井井点降水 D.深井井点降水

答案:B
解析:
:当基坑较深而地下水位又较高时,需妾采用多级轻型井点,会增加基坑 的挖土量,延长工期并增加设备数量,是不经济的,因此当降水深度超过本题为 12—2=lOm)时,宜采用喷射井点,降水深度可达8 ~20m。在土的渗透系数大、地下 水量大的土层中,宜采用管并井点,两井中间降水深度为3 ~5m。深井井点降水深度 大于15m。见教材第四章第一节P138。
【考核要点】:降水方法及适用情况。

基础刚性角α的大小主要取决于( )。

A.大放脚的尺寸
B.基础材料的力学性质
C.地基的力学性质
D.基础承受荷载大小
答案:B
解析:
2020版教材P37
根据材料受力的特点,不同材料构成的基础,其传递压力的角度也不相同。刚性基础中压力分角α称为刚性角。在设计中,应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致,以确保基础底面不产生拉应力,最大限度地节约基础材料。

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