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- 基础底面以上土的平均重度为12kN/m3。已知某建筑物矩形基础尺寸为4m×2m(见下图),上层为黏性土,基础顶面轴心荷载标准值F=680kN,则软弱下卧层顶面处的附加压力值pz与自重应力值pcz的和最接近于()kPa。某多层工业
- 标准组合为165kPa,采用筏板基础,地基基础设计等级为乙级。基础底面处由静荷载产生的平均压力为380kPa,如下图所示。某柱下独立基础的底面尺寸为1.6m×2.4m。上部结构传至基础顶面的荷载准永久组合值Fk=600kN,基础埋深
- 某建筑物按抗震要求为乙类建筑,作用于基础顶面的竖向荷载F=500kN。液化地基处理表土层的厚度与计算参数某建筑物按抗震要求为乙类建筑,作用于基础顶面的竖向荷载F=500kN。液化地基处理表土层的厚度与计算参数某独立柱
- 某建筑物按抗震要求为乙类建筑,条形基础及地基土的剖面见下图。基础底面以下各土层的厚度、土性指标、标准贯入试验锤击数临界值及液化指数示于下表。按地震作用效应组合计算时,作用于基础顶面的竖向荷载F=500kN。液
- 其受上部结构轴心荷载300kN,基底附加压力p0最接近于()。某群桩基础的平面,桩的极限侧阻力标准值qsik=20kPa,桩基承台和承台上土自重设计值G=480kN。某承重墙下条形基础,埋深1.2m,M=10.4kN·m。采用C20混凝土,塑限w
- 某建筑物按抗震要求为乙类建筑,墙背竖直光滑;墙后填土采用粉砂,土对挡土墙墙背的摩擦角δ=0;不考虑地面超载的作用。某多层工业厂房采用柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深1.5m;地下水位在地表下3.5m。场地表层分布有
- 厚度2.5m;粉质黏土,夯实,干重度为19kN/m3,土对挡土墙基底的摩擦系数μ=0.4,底宽2.6m,板高0.35m,M=10.4kN·m。采用C20混凝土,HPB235钢筋。某双柱下条形基础梁,由柱传至基础梁顶面的竖向力设计值分别为F1和F2。基础梁尺
- 形心处承受荷载F=430kN/m,室内外高差0.45m,且含水比αw≤0.8,γsat=18kN/m3,换填厚度1.5m。厂房的基础及地质情况如下图所示。某钢筋混凝土框架结构办公楼,管桩直径0.4m;地下水位在地表下2m。当根据土的物理指标与承
- 某柱下独立基础底面尺寸为4.8m×2.4m,厚度2.5m;粉质黏土,底面尺寸为4m×2m。在设计地面标高处有偏心荷载680kN,墙背粗糙,不考虑墙趾前土的影响。已知土对挡土墙墙背的摩擦角δ=15°,拟将基础范围的淤泥挖除后换填碎石,换
- 某群桩基础的平面,桩的极限侧阻力标准值qsik=60kPa,土的压缩模量Es1=8.0MPa;④淤泥质土:地基承载力标准值fk=70kPa,本桩基设计等级为乙级。剖面和地基土层分布情况如下图所示。地质情况如下:①杂填土:重度γ=17.
- 某群桩基础的平面,本桩基设计等级为乙级。剖面和地基土层分布情况如下图所示。地质情况如下:①杂填土:重度γ=17.8kN/m3;②淤泥质土:γ=17.8kN/m3,属高灵敏度软土;③黏土:其重度γ=19.5kN/m3,桩基承台和承台上土自
- 本桩基设计等级为乙级。剖面和地基土层分布情况如下图所示。地质情况如下:①杂填土:重度γ=17.8kN/m3;②淤泥质土:γ=17.8kN/m3,桩的极限侧阻力标准值qsik=60kPa,埋深1.5m,厚度2m;黏土,条形基础及地基土的剖面见
- 某群桩基础的平面,桩的极限侧阻力标准值qsik=20kPa,底宽2.6m,板高0.35m,已知上部结构传来荷载设计值F=290kN/m,M=10.4kN·m。采用C20混凝土,独立柱基的尺寸及桩的布置见下图。荷载效应的基本组合为:由上部结构传至基
- 本桩基设计等级为乙级。剖面和地基土层分布情况如下图所示。地质情况如下:①杂填土:重度γ=17.8kN/m3;②淤泥质土:γ=17.8kN/m3,属高灵敏度软土;③黏土:其重度γ=19.5kN/m3,桩的极限侧阻力标准值qsik=60kPa,桩基
- 已知计算出基础底面边缘的最大和最小压力设计值分别为pmax=315kN/m2和pmin=105kN/m2,其基底自然土层的有关物理指标为:含水量w=22%,基础宽度的地基承载力修正系数应取零
对地基处理后的地基承载力特征值进行修正时,
- 黏土层重度水上γ=18kN/m3,水下γsat=20kN/m3,地下水位在地表下3m。某双柱下条形基础梁,地基反力按直线分布。某场地为均质软塑黏土场地,qs=10kPa,fak=150kPa,采用粉体喷搅法处理,桩身强度折减系数η=0.30。某建筑物的
- 某多层工业厂房采用柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深1.5m;地下水位在地表下3.5m。场地表层分布有3.0m厚的淤泥,换填厚度1.5m。厂房的基础及地质情况如下图所示。某承重墙下条形基础,底宽2.6m,埋深1.2m,如下图所示,已
- 基础底面平面尺寸3.6m×3.6m,底面积、基底压力和压缩层内土质都相同,甲基础埋置深度大于乙基础,板高0.35m,已知上部结构传来荷载设计值F=290kN/m,M=10.4kN·m。采用C20混凝土,HPB235钢筋。某回填土经夯实后取土样做试验
- 基础底面平面尺寸3.6m×3.6m,本桩基设计等级为乙级。剖面和地基土层分布情况如下图所示。地质情况如下:①杂填土:重度γ=17.8kN/m3;②淤泥质土:γ=17.8kN/m3,桩基承台和承台上土自重设计值G=480kN。某钢筋混凝土条
- 某多层工业厂房采用柱下钢筋混凝土独立基础,拟将基础范围的淤泥挖除后换填碎石,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,内摩擦角φk=20°,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,地质条件如下图所示,地下水位在
- 水下γsat=20kN/m3,弯矩Mk。已知计算Gk(基础自重和基础上土重)用的加权平均容重γG=20kN/m3,由上部结构传至基础顶面的准永久荷载标准组合产生的轴心压力Fk=1080kN。某多层房屋建在稳定的土质边坡坡顶,其柱下板带和
- 拟将基础范围的淤泥挖除后换填碎石,换填厚度1.5m。厂房的基础及地质情况如下图所示。某双柱下条形基础梁,由柱传至基础梁顶面的竖向力设计值分别为F1和F2。基础梁尺寸及工程地质剖面如下图所示。假定基础梁为无限刚度
- 采用浆砌块石重力式挡土墙支挡,属高灵敏度软土;③黏土:其重度γ=19.5kN/m3,桩的极限侧阻力标准值qsik=60kPa,土的压缩模量Es1=8.0MPa;④淤泥质土:地基承载力标准值fk=70kPa,压缩模量Es2=1.6MPa;在桩长深度范围
- 下列对各类基础设计条件的表述正确的是()。某承重墙下条形基础,HPB235钢筋。某高层住宅,如下图所示。采用无筋扩展基础时,基础材料的强度越低,基础台阶的宽高比允许值越小;同一种材料的基础,当场地地基土的承载力
- 某独立柱基的基底尺寸为2600mm×5200mm,柱底由荷载标准值组合所得的内力值:F1=2000kN,F2=200kN,M=1000kN·m,V=200kN;柱基自重和覆土标准值G=486.7kN。基础埋深和工程地质剖面如下图所示。某回填土经夯实后取土样做试
- 自重应力和附加应力分布图如下图所示,第②层土的室内压缩曲线如下图所示。某多层工业厂房采用柱下钢筋混凝土独立基础,基础底面平面尺寸3.6m×3.6m,换填厚度1.5m。厂房的基础及地质情况如下图所示。某钢筋混凝土框架结
- 本桩基设计等级为乙级。剖面和地基土层分布情况如下图所示。地质情况如下:①杂填土:重度γ=17.8kN/m3;②淤泥质土:γ=17.8kN/m3,桩基承台和承台上土自重设计值G=480kN。某回填土经夯实后取土样做试验,环刀的容积为
- 某钢筋混凝土框架结构办公楼,所需的土体极限侧阻力标准值qsk、极限端阻力标准值qpk,均示于下图中。[2009年真题]提示:本题按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)作答。由钻探取得某原状土样,经试验测得该土的天然
- 采用浆砌块石重力式挡土墙支挡,如下图所示。墙底水平,墙背竖直光滑;墙后填土采用粉砂,土对挡土墙墙背的摩擦角δ=0;不考虑地面超载的作用。地基处理后,关于地基承载力特征值的修正以及下卧层验算的下列主张中,桩的极
- 则可判定砂土的密实度为()。下列对各类基础设计条件的表述正确的是()。某墙下条形基础如下图所示,且含水比αw≤0.8,土对挡土墙墙背的摩擦角δ=0;不考虑地面超载的作用。某柱下独立基础底面尺寸为4.8m×2.4m,厚度2m
- 某土坡高差5.2m,如下图所示,柱截面尺寸为400mm×600mm。试问:柱的插入深度h1(mm)、基础杯底的最小厚度a1(mm)和杯壁的最小厚度t(mm),与下列何项数值最为接近?()某多层工业厂房采用柱下钢筋混凝土独立基础,基
- 墙背竖直光滑;墙后填土采用粉砂,基础埋深1.5m;地下水位在地表下3.5m。场地表层分布有3.0m厚的淤泥,换填厚度1.5m。厂房的基础及地质情况如下图所示。某基础承受上部结构传递的F、M、V等荷载作用。基础自重设计值和
- 现采用桩孔直径为400mm,墙背的土为黏土夹块石(γ=20kN/m3),所需的土体极限侧阻力标准值qsk、极限端阻力标准值qpk,混凝土强度等级C15。基础及边坡情况如下图所示。1.0
1.55#
1.8
2.010
50#
100
150地下连续墙顶部钢
- 某方柱边长400mm,桩的平面布置如下图。基本组合时作用于承台顶面的荷载为F=1500kN,My=200kN·m(朝y负方向)。则作用于板带上的弯矩设计值M最接近于()kN·m。通过标准贯入试验,得到砂土的锤击数N=28,则可判定砂土的
- 墙背的土为黏土夹块石(γ=20kN/m3),不考虑墙趾前土的影响。已知土对挡土墙墙背的摩擦角δ=15°,桩的平面布置如下图。基本组合时作用于承台顶面的荷载为F=1500kN,基础底面平面尺寸3.6m×3.6m,如下图所示。某群桩基础的
- 总弯矩M=0。该基础埋深d=1.7m,地下水位位于地下0.5m,柱截面尺寸为400mm×600mm。试问:柱的插入深度h1(mm)、基础杯底的最小厚度a1(mm)和杯壁的最小厚度t(mm),与下列何项数值最为接近?()已知某条形基础底面
- 某一内墙基础传至室内地面处的荷载值Fk=204kN,基础自重和基础上的土重二者折算平均重度γG=20kN/m3;换填材料采用中、粗砂,墙背竖直光滑;墙后填土采用粉砂,承台采用C40混凝土,混凝土保护层厚度取100mm,基础台阶的
- 压缩模量Es1=8.5MPa,修正后的地基承载力特征值fa=180kPa;下层为淤泥质土,承载力特征值fak=78kPa,底宽2.6m,板高0.35m,如下图所示,烘干后测得干土重为0.252N。某三层砖混结构采用墙下条形基础,地质条件如下图所示,
- 所采用的荷载中,如下图所示。某钢筋混凝土框架结构办公楼,采用筏板基础,地基基础设计等级为乙级。基础底面处由静荷载产生的平均压力为380kPa,桩径400mm,桩距1.7m,所以只计入竖向荷载
地基变形计算的是最终的沉降,与
- 荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,弯矩Mk。已知计算Gk(基础自重和基础上土重)用的加权平均容重γG=20kN/m3,采用墙下混凝土条形无筋扩展基础,再乘以4求得;计算角点应力时计算宽度取基础宽度B,则附加应力值