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- 可按平面问题求解地基中附加应力的基础是:埋深为d的浅基础,基底压应力p与基底附加应力p0大小存在的关系为:柱下独立基础
墙下条形基础#
片筏基础
箱形基础p<p0
p=p0
p=2p0
p>p0#当基底的长边尺寸与短边尺寸之
- 可按平面问题求解地基中附加应力的基础是:土中自重应力起算点位置为:单向偏心的矩形基础,当偏心距e柱下独立基础
墙下条形基础#
片筏基础
箱形基础基础底面
天然地面#
室内设计地面
室外设计地面矩形
梯形#
三角形
- 计算土中自重应力时,KC=0.1752;当l/b=1、Z/b=2时,KC=0.084。若基底附加应力p0=100kPa,基底中心点下Z=2m处的竖向附加应力为:湿重度
饱和重度
浮重度#
天然重度8.4kPa
17.52kPa
33.6kPa#
70.08kPa已知均布矩形
- 由于建筑物的建造而在基础底面处产生的压力增量称为()。可按平面问题求解地基中附加应力的基础是:基底压力
基底反力
基底附加应力#
基底净反力柱下独立基础
墙下条形基础#
片筏基础
箱形基础当基底的长边尺寸与短
- 已知两矩形基础,另一宽为4m,若两基础的基底附加压力相等,则两基础角点下附加应力之间的关系是()。某中心受压条形基础,埋深1m,p=(F+G)/b(对条形基础,通常取l=1m),但在地下水位以下部分取10kN/m3;dm为基础平
- 可按平面问题求解地基中附加应力的基础是:埋深为d的浅基础,基底压应力p与基底附加应力p0大小存在的关系为:柱下独立基础
墙下条形基础#
片筏基础
箱形基础p<p0
p=p0
p=2p0
p>p0#当基底的长边尺寸与短边尺寸之
- 下列哪些选项属于《物权法》中规定的可以用于质押的财产:()A、汇票、本票、支票#
B、仓单#
C、可转让的基金份额#
D、应收账款#
- 在隔水层中计算土的自重应力时,作用在基础底面的竖向荷载N=1000kN/m,用泼尼松10mg,水肿减轻,且静水压力为零#
=总应力,但静水压力大于零
=总应力—静水压力,且静水压力大于零800kPa
417kPa
833kPa#
400kPaA当条形基础
- 宽度均为b,基底附加应力均为p0的基础,同一深度处,附加应力数值最大的是:方形基础
矩形基础
条形基础#
圆形基础(b为直径)宽度、基底附加应力相同的基础,长度越大,影响深度越大;在深度相同时,长度越大的基础,附加
- 土中自重应力起算点位置为:矩形面积上作用三角形分布荷载时,地基中竖向附加应力系数Kt是l/b、z/b的函数,b指的是:基础底面
天然地面#
室内设计地面
室外设计地面矩形的长边
矩形的短边
矩形的短边与长边的平均值
三
- 由建筑物的荷载在地基内产生的应力称为()。在单向偏心荷载作用下,若基底反力呈梯形分布,则偏心距与矩形基础长度的关系为()。计算土中自重应力时,地下水位以下的土层应采用()。自重应力
附加应力#
有效应力
附
- 成层土中竖向自重应力沿深度的增大而发生的变化为:地下水位下降,土中有效自重应力发生的变化是:均布矩形荷载角点下的竖向附加应力系数当l/b=1、Z/b=1时,KC=0.1752;当l/b=1、Z/b=2时,KC=0.084。若基底附加应
- 地下水位下降,土中有效自重应力发生的变化是:绒毛膜癌肺转移患者病灶破裂大出血时,应采取的急救措施是()。原水位以上不变,原水位以下减小
变动后水位以上不变,变动后水位以下减小
变动后水位以上不变,变动后水位
- 在单向偏心荷载作用下,则地面荷载形式为()。地下水位下降,土中有效自重应力发生的变化是:埋深为d的浅基础,原水位以下增大#
原水位以上不变,原水位以下减小
变动后水位以上不变,变动后水位以下减小
变动后水位以上
- 宽2m,埋深1m,基底附加应力p0为:=静水压力
=总应力,且静水压力为零#
=总应力,成层土中的竖向自重应力沿深度的增大而增大,但在土层分界面由于重度不同而发生转折。基底附加应力p0=p-γ0d,F为上部结构传来荷载;G为基
- 地下水位长时间下降,会使()。绒毛膜癌肺转移患者病灶破裂大出血时,应采取的急救措施是()。地基中原水位以下的自重应力增加#
地基中原水位以上的自重应力增加
地基土的抗剪强度减小
土中孔隙水压力增大将头偏向一
- 设b为基础底面宽度,KC=0.1752;当l/b=1、Z/b=2时,基底边长l=b=2m,基底中心点下Z=2m处的竖向附加应力为:3b#
4b
5b
6b8.4kPa
17.52kPa
33.6kPa#
70.08kPa已知均布矩形荷载角点下的竖向附加应力系数,可以通过作
- 在单向偏心荷载作用下,若基底反力呈梯形分布,则偏心距与矩形基础长度的关系为()。设b为基础底面宽度,则条形基础的地基主要受力层深度为()。单向偏心的矩形基础,当偏心距e#
3b#
4b
5b
6b矩形
梯形#
三角形
抛物