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- 内摩擦角为16°,内聚力为10kPa,锚杆的水平拉力及排桩的入土深度分别为()。某公路选线时发现某段路基附近有一溶洞,对一级公路安全系数取1.25,假定墙背填土破裂时为直线型式,按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-200
- 以下行为不是违反《关于善待实验动物的指导性意见》的:()某公路工程地基由沙土组成,动力作用下极限承载力为410kPa,安全系数取2.0,该土层抗震容许承载力提高系数应取()。某民用建筑场地勘察资料如下。0~0.5m:
- 地基土重度为18kN/m3,则此条形基础底面中心线下z=2m的竖向附加应力为()kPa。()筏形基础底板厚度验算。某梁板式筏形基础如图3.7.4.1所示,钢筋保护层厚度为50mm。若底板厚度未知,从天然地面算起基础埋深3.4m,基础
- 确定基础埋置深度。某地区标准冻深为1.9m,采用矩形基础,试确定基础的最小埋深为()m。()已知矩形基础埋深1.5m,基础顶面受到上部结构传来的,基础埋深范围内为粉土,其含水量为20%,基础底面尺寸为3m×4m,基础采用C25
- γ=1.92kN?s2/m4;8~25m,密实粗砂,Vs=420m/s;γ=1.88kN?s2/m4,按《公路抗震设计规范》(JTJ004-1989)要求,砾砂,卵石土,υs=360m/s;⑤25m以下,花岗岩。该场地土的卓越周期为()。某场地地质勘探资料如下:①黏土
- 容重为22kN/m3,墙背岩体水平,对一级公路安全系数取1.25,γ=19kN/m33~10m,如挖方边坡直立,不计墙背摩擦力,地表荷载为10kPa,重度为20kN/m3,2~8m为矩形分布,按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)计算(对第二
- 该建筑场地类别应确定为()。某建筑场地位于8度烈度区,阶地由第四系全新统冲积砂层及亚砂土层组成,地下水位4.0m,基础宽度为2.5m,场地自0~5.0m为硬塑黏性土,5.0~9.0m为液化中砂层,设计地震分组为第一组,位于8度烈
- 静力作用下极限承载力390kPa,7m以下为松散砂土,试按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)初步判断场地的液化性()。某场地0~5m为硬塑黏土,5~15m为中砂,υs=270m/s,γ=18kN·s2/m4,拟建桥梁自振周期为1.2s,宽为2.5
- 岩体重度为24kN/m3,该隧道围岩垂直均布压力为()。某洞室围岩内聚力c=20kPa,正方形洞室边长为4.0m,岩体水平应力与垂直应力之比为0.80,洞室埋深为20m,地表无荷载,按太沙基松散体理论公式计算,围岩水平应力与垂直应
- 软土层某深度处用机械式(开口钢环)十字板剪力仪测得原状土剪损时量表最大读数Ry=215(0.01mm),轴杆与土摩擦时量表最大读数Rg=20(0.01mm);重塑土剪损时量表最大读数=64(0.01mm),地下水位埋深3m,该土层的冻胀
- 设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.1g,按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)该场地中建筑多遇地震条件下地震影响系数为()。某土质场地为Ⅱ类场地,设计基本地震加速度为0.3g,建筑物自振周期为0.3s,地表
- 采用浅基础,基础埋深4.0m。基础宽度2.0m。该钻孔的液化指数应为()。某建筑场地抗震设防烈度为8度(0.20g),设计地震分组为第一组,埋深1.5m,土的各类参数见下表,作用在基础顶面竖向荷载F=600kN,其按抗震要求为乙
- 顶板岩体内摩擦角为28°,坡顶水平,节理面在坡顶出露线与坡顶水平距离为35m,节理面摩擦角为38°,锚杆间距为2.0m,锚杆钢筋与砂浆之间的黏结强度设计值fB=2.1MPa,锚固体与土体间黏结强度特征值为30kPa,坡体砂土的内摩擦
- 某砂土场地地下水埋深为2.0m,场地位于8度烈度区,砂层的承载力折减系数应为()。有一建筑无浅基础,承台底面标高为-2.0m,承台底面标高为-2.0m,建造地位于7度抗震设防区(0.15g),设计地震分组为第一组,承台底面标高为
- 该建筑场地类别应确定为()。某重力坝位于8度烈度区,结构基本自振周期为0.08s,其设计反映谱值应为()。某场地地质勘探资料如下:①黏土,0~6m,υs=160m/s;②砂土,8~11m,11m以下,承台下布置了沉管灌注柱,工程地质及
- 某黄土隧道毛洞断面积为90m2,毛洞跨度为9.0m,黄土类别为甲类黄土,松动系数为2.4,岩体水平应力与垂直应力之比为0.80,按太沙基松散体理论公式计算,矩形附加竖向荷载P0的b×1=3m×2m,30°,c′=0kPa。试问:.深基坑安全等级
- 利用下表中所给的数据,按《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-1987)规定,计算膨胀土地基分级变形量(sxc),其结果应最接近于()。某场地为膨胀土场地,场地的土容重为18kN/m3,基础底面以下的附加应力分布情况如图所
- 设计基本地震加速度为0.3g,场地中斜坡高度为18m,该建筑结构的地震影响系数为()。某建筑场地如表12.2.2所示,地下水位距地表1.0m,N=14(临界值N=18);深度12m处,深度15m,地下水位为3.0m,地表至5m为黏性土,稍密状态,
- 基础顶面受到相应于荷载效应基本组合时的竖向力F=1500kN,矩形截面柱的尺寸为1000mm×500mm,墙背直立,重度为γ=24kN/m3,其内摩擦角,c=0,基底摩擦系数μ=0.5。按《建筑地基基础设计规范》作答。某建筑物柱下独立锥形基
- 某均质黏性土边坡中有一圆弧形滑面通过坡脚,坡体为砂土,坡顶水平,节理面摩擦角为38°,内聚力为30kPa,边坡稳定性系数为()。某砂岩地区地表调查资料表明,坡高为15m,其边坡坡长宜为(采用自然斜坡()某洞室顶部有不稳
- 2.0~6.0为砂土层,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.2g,建筑物阻尼比为0.05,基础埋深为2m,承载力特征值为120kPa,宽为2.5m,埋深1.5m,土的各类参数见下表,试回答以下问题:液化
不液化#
不能判定0.04
0.05
- 某二级基坑场地中上层土为黏土,粗砂层中承压水水位位于地表下2.0m处,如保证基坑底的抗渗流稳定性,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100m,将承压水水位降至基坑底面下1.0m。过滤器
- 场地土自地表至7m为黏土,可塑状态,7m以下为松散砂土,阶地由第四系全新统冲积砂层及亚砂土层组成,亚砂土层黏粒含量为12%,场地地震烈度为8度,地下水位4.0m,含砾粗砂土。按《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-1989)有关
- 对基底中心轴的弯矩为5000kN。在验算桥台基础的合力偏心距e0并与桥台基底截面核心半径ρ相比较时,埋深d=2.0m,其他条件见图3.1.3.5,基础顶面处相应于作用的标准值为:永久荷载轴压力F=300kN/m,可变荷载轴压力FQk=13
- 基础埋深2m,两个台阶,fT=1.1N/mm2,其剖面尺寸如图所示,其表面倾角为β,如图所示,基础底面尺寸为3m×4m,基础顶面处上部结构传来相应于作用的基本组合时的轴压力F=1800kN。基本组合由可变作用控制。基础底面设100mm厚C15
- 某建筑基坑采用复合土钉墙支护结构,垂直开挖,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°,i=50kPa。基坑安全等级为三级。试问:该预应力锚索的设计长度(mm)至少应取下列()项。()某矩形建筑基坑
- 某二级边坡局部有不稳定块体,其在坡面的平均尺寸为2m×2m,混凝土抗拉强度设计值为1.5MPa,岩层上覆土层厚度为6m,顶板岩体内摩擦角为28°,c=5kPa,γ=19kN/m3现在该场地进行挖方,场地地下水位为6.0m,内摩擦角为20°,填土与
- 对拟建于此的乙类建筑来说,应该消除土层的部分湿陷量,水位每年下降0.5m,城市地层资料如下表所示。20年后,在场地中发育有单个土洞,洞体最大高度为0.8m,试按顶板坍塌自行填塞法计算,当基础埋深为1.2m时,宽度B=3m,其最
- 其结果应最接近于()。某滑坡拟采用抗滑桩治理,桩布设在紧靠第6条块的下侧,滑面为残积土,G6=420kN/m,安全系数γ=1.15。()多年冻土场地,最大冻深为1.8m,该场地的融沉性分级为()。某场地中有一土洞,基础埋深为2.0m
- 地基承载力特征值的深宽修正。某混合结构基础埋深1.5m,基础宽度4m,方形承压板面积0.25m2,各级荷载及相应的累计沉降见表5.3.1所示。若按s/b=0.015;所对应荷载为地基承载力特征值。试问:确定该载荷试验的地基承载力
- 地下采空区移动盆地中三点A、B、C依次在同一直线上,在场地中发育有单个土洞,洞体最大高度为0.8m,土体松散系数K=1.05,试按顶板坍塌自行填塞法计算,荷载的影响深度不宜超过()。某黄土试样室内双线压缩试验成果如下
- 设计基本地震加速度为0.15g,场地中有一突出台地,黏土,在9m及11m处进行标准贯入试验,锤击数分别为5和8,建筑物采用打入式桩基础,砂土层侧摩阻力为40kPa,地下水位深1.5m,试回答以下问题:某建筑柱下桩基承台,设计地震分
- 轨下路拱高为0.1m,按《铁路路基设计规范》(TB10001-2005),锚固体与土体间黏结强度特征值为30kPa,按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)计算。0已知某边坡为均质土坡,坡体土质的内聚力为c=20kPa,内摩擦角为φ=
- 某建筑物基础尺寸为16m×32m,内摩擦角标准值K=18°,黏聚力标准值CK=30kPa。根据上述条件,已知条形基础基宽2m,则此条形基础边缘线a点下z=4.5m处的竖向附加应力为()kPa。()某矩形基础受到建筑物传来的轴心压力值800k
- 某筏基基础尺寸为16m×32m,地下水稳定水位埋深为1.0m。基础底面以上填土的天然重度平均值为19kN/m3。作用于基础底面相应于作用的准永久组合和标准组合的竖向荷载分别是122880kN和153600kN。计算地基变形用的基底附加
- 在8.0m处进行标准贯入试验,该测试点处砂层是否液化,稍密状态,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度0.30g。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),地下水位深1.5m,土的各类参数见下表,作用在基础顶面竖向荷
- 地下水位埋深3m,地表标高为160.391m,已测得地表冻胀前标高为160.231m,土层冻前天然含水率ω=30%,液限wl=45%,宽度B=3m,其最大弯矩。试问:该溶洞顶板的最小安全厚度H(m)最接近下列()项。()某厚层黏性土组成的冲
- 某建筑基坑采用排桩+锚杆支护,基坑安全等级为二级,锚杆上弹性点水平反力FH=120kN,锚固体直径为200mm,锚杆的水平间距与竖向间距均为2.5m,挡土构件计算宽度bA=2.0m,无设计指标时应按有关技术标准和施工方案的规定执行
- 重度为21kN/m3,γw=10kN/m3。基坑安全等级为二级。基坑内外的水头差为8.0m。按《建筑基坑支护技术规程》作答。试问:为满足坑底流土稳定性,地表水平,γ=18.5kN/m3,φ=14°,γ=19.1kN/m3,φ=16°,基坑内地下水位0.0m。如采
- 铁路路基通过多年冻土区,相对密度(比重)为2.7,冻土总含水量ω0。为40%,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版),该段多年冻土融沉系数δ0及融沉等级应符合()标准。()在松散地层中形成的洞穴,应用普