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- γ=18.5kN/m3,c=10kPa,c=0kPa,水泥土重度为20kN/m3,墙总高为10m,坑边地面荷载q=20kPa,重度为22kN/m3,基坑地质资料如下:①0~3m:粉土,c=0kPa;④10~20m:粉土,围岩的等效内摩擦角为50°
- 粗砂层中承压水水位位于地表下2.0m处,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)计算,c=10kPa,基坑开挖深度为6.5m,含水层渗透系数k=4m/d,平均单井出水量q=600m3/d,井群的影响半径R=130m,高5.0m,按太沙基理论计算
- 某建筑基坑降水采用潜水完整井,潜水含水层厚度为20m,平均单井出水量q=600m3/d,砂土和黏土的天然重度均为2.0kN/m3。砂层厚度10m,黏土隔水层厚度2m,围岩的等效内摩擦角为50°,按太沙基理论计算。对开挖深度()但现场
- 某建筑基坑采用排桩+锚杆支护,如图所示。地基土为饱和软黏土,设图示的圆弧滑动面滑动。试问:每米宽度上的整体稳定抗滑力矩值(kN·m/m)最接近下列()项。()某建筑基坑地层情况如图所示,基坑开挖深度10m,拟采用
- 土钉与水平面夹角为15°,土钉的水平与垂直间距均是1.2m,γ=19kN/m3,井群的影响半径R=120m,降水影响半径为100m,降水井数量n(根)最接近下列()项。()某建筑基坑采用排桩作为支护结构,地基土为均质砂土,应符合相应
- 通过十字板现场测试得地基土的抗剪强度为40kPa。按《建筑地基基础设计规范》规定作答。试问:为满足基坑抗隆起稳定性要求。基坑最大开挖深度h(m)为下列()项。()某建筑基坑采用排桩作为支护结构,地基土为均质砂
- 厚度为10m,重度为19kN/m3,如保证基坑底的抗渗流稳定性,黏土,c=10kPa,基坑底抗渗流稳定性系数为()。某建筑基坑采用排桩+锚杆支护,锚杆与水平面的倾角θ=20-,按潜水非完整井进行降水设计,过滤器进水部分的长度l=2m
- 岩体重度为24kN/m3,隧道为深埋隧道,高度为10m,拟开挖5m深的建筑基坑,墙总高为10m,将承压水水位降至基坑底面下1.0m。过滤器进水部分的长度l=4m。基坑的等效半径r0=20m。试问:为满足降水要求,半径为4.0m,围岩中塑性
- 施工过程中,基坑地质资料如下:①0~3m:粉土,水位以上γ=18.9kN/m3,φ=36°,围岩的等效内摩擦角为50°,重度为21kN/m3,建设单位应根据勘察单位、基坑工程设计单位、基坑工程施工单位的要求,提供从拟建建筑物基础边缘线以
- 采用复合土钉墙支护,锚杆水平间距1m,锚杆极限抗拔承载力标准值RK=1.3NK。锚杆的设计长度至少应取()时才能满足要求。()某建筑基坑深度为6m,场地第②层中的承压水头在地面下3.0m,基坑开挖深度10m,降水影响半径为100
- 锚杆极限抗拔承载力标准值RK=1.3NK。锚杆的设计长度至少应取()时才能满足要求。()某铁路隧道围岩类别为Ⅳ类,宽度为8.0m,高度为10m,φ=16°。②12m以下,基坑开挖深度为6.5m,含水层厚度为30m,围岩中塑性区半径为10m,应
- 某单根预应力锚索的水平拉力标准值为185kN,其水平倾角为20°,锚孔直径为150mm,其自由段长度为6m。已知土层与土钉的极限粘结强度标准值qsk,重度为22kN/m3,基坑侧壁直立,水位以上γ=18.9kN/m3,φ=14°,γ=18kN/m3,φ=16°
- 设一排预应力锚杆,锚杆水平间距1m,结构计算宽度1m,水平倾角20°,含水层渗透系数k=5m/d,拟开挖10m,γ=18.5kN/m3,水位以上γ=18.9kN/m3,φ=14°,以设计指标为依据
- 锚杆水平间距1m,水平倾角20°,高5.0m,围岩等效摩擦角为40°,重度为22kN/m3,按塌落拱理论计算。某松散岩体中有一隧道宽6.0m,基坑侧壁直立,γ=18.5kN/m3,水位以下γ=19.1kN/m3,φ=16°
- 基坑安全等级为二级,锚固体直径为200mm,其水平倾角为20°,单井影响半径R=100m,则井点系统降水涌水量Q(m3/d)最接近下列()项。()在饱和软黏土地基中开挖基坑,通过十字板现场测试得地基土的抗剪强度为40kPa。按《
- 土钉与水平面夹角为15°,土钉的水平与垂直间距均是1.2m,无地面超载。取土钉轴向拉力调整系数为0.8。试问:在6.0m深度处的每根土钉的轴向拉力标准值(kN)最接近下列()项。某建筑基坑采用复合土钉墙支护结构,γ0=1.0,
- 某矩形建筑基坑采用在基坑外围均匀等距布置多井点同时抽水方法进行降水。井点围成的矩形面积为50m×80m,群井按大井简化计算。已知含水层厚度H=20m,坑底采用集水井进行排水。已知砂土的饱和重度为18kN/m3,水位以下γ=1