一级消防工程师
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当温度达到(  )时,钢筋进入液态,失去了抵抗荷载的能力。

  • A

    500℃ 

  • B

    600℃

  • C

    1000℃

  • D

    1400℃

设计报告的内容不包括(  )。

  • A

    解析目的及安全目标

  • B

    火灾场景设计

  • C

    参考文献

  • D

    消防安全技术

在性能化设计中,如果能够获得所分析可燃物的实际燃烧实验数据,设计火灾增长曲线最好选择的方法是()。

  • A

    实验数据

  • B

    实际数据

  • C

    预测数据

  • D

    计划数据

主动防火系统中,关于自动灭火系统性能化设计的性能要求,下列表述有误的是(  )。

  • A

    建筑内设置的自动灭火系统应根据设置场所的用途、火灾危险性、火灾特性、环境温度和系统的性价比等比较后再确定

  • B

    建筑内设置的自动灭火系统应能够及时扑灭和控制建筑内的初期火灾,防止火灾蔓延和造成较大损失

  • C

    灭火系统的灭火剂应适用于扑救设置场所的火灾类型,且对保护对象的次生危害较小

  • D

    灭火系统的类型应与火灾发展特性、建筑空间特性相适应,并在设置场所的环境温度下 能安全、可靠运行和有效灭火

建筑结构性能化的功能目标包括(    )。

  • A

    建筑构件在火灾作用下的变形不应超过允许变形值

  • B

    火灾的可能过火面积与满足规范要求的防火分区的过火面积基本相同

  • C

    不会因构件的破坏而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全

  • D

    防火分隔构件的燃烧性能具有足够的耐火极限,并满足控制火灾的要求

在性能化设计中,如果能够获得所分析可燃物的实际燃烧试验数据,设计火灾增长曲线最好选择的方法是(  )。

  • A

    试验数据

  • B

    实际数据

  • C

    预测数据

  • D

    计划数据

火灾场景的确定应根据(  )原则确定。

  • A

    最不利

  • B

    最有利

  • C

    中间性

  • D

    专家解析

建筑消防性能化设计的基本程序不包括(  )。

  • A

    确定建筑的使用功能、用途和建筑设计的适用标准

  • B

    确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题

  • C

    建立火灾场景、设定合理的火灾和确定分析方法

  • D

    进行消防性能化试设计和评估验证

建筑的防火设计可分解为三个构成部分,其中不包括(    )。

  • A

    防烟排烟系统

  • B

    建筑被动防火系统

  • C

    建筑主动防火系统

  • D

    安全疏散系统

一般情况下,安全裕度建议取为(  )倍的疏散行动时间。

  • A

    0~0.5

  • B

    0.5~1

  • C

    0~1

  • D

    1.1~2