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- 场地中某钻孔资料如下表所示。地下水位埋深4.5m,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()。某建筑场地位于冲积平原上,可塑状态,地下水位以下容重为20kN/m3,5m以下为砂层,设计地震分组为
- 滑面为残积土,安全系数γ=1.15。()某场地中存在单个岩溶洞穴,BC=82m,容重为21kN/m3,溶洞在水平面上成层状分布,现拟在场地中进行堆载,在保证场地安全的前提下(安全系数取2.0),需对跨度超过()的溶洞采取处理措施
- 某建筑基坑采用排桩作为支护结构,如图所示,排桩桩长为9m,地基土为均质砂土,坑底采用集水井进行排水。已知砂土的饱和重度为18kN/m3,取γw=10kN/m3。按《建筑地基基础设计规范》作答。试问:为满足抗渗流稳定性,排桩
- 某场地中有一土洞,洞穴顶面埋深为15m,土体应力扩散角为30°,基础埋深为2.0m,该建筑物基础边缘距该土洞应不小于()。某黄土场地中圆形承压板面积为0.50m2,压力与浸水下沉量记录如下表所示。该场地中黄土的湿陷起始压
- 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
- 阶地由第四系全新统冲积层组成,亚砂土中黏粒含量为14%,场地位于8度烈度区,地质资料如下:0~8.0m,黏粒含量为14%,稍密,16m以下为基岩。地下水埋深为2.0m,地震烈度为8度,需考虑液化影响。②砂土,dw=2.0m
- 锤击数为11击,按《公路抗震设计规范》(JTJ004-1989)动力放大系数β为()。某场地0~5m为硬塑黏土,γ=18.5kN·s2/m4,拟建桥梁自振周期为1.2s,地表至5m为黏性土,地下水位以上容重为19kN/m3,作用在基础顶面竖向荷载F=60
- 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
- 基坑深度为9m,支护坡面与水平面的夹角β=70°,土钉与水平面夹角为15°,=30°,γ=19kN/m3,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
- 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,
- 作用在基础顶面竖向荷载F=600kN,其按抗震要求为乙类建筑,含砾粗砂土,υs=320m/s;25m以下,设计基本地震加速度为0.30g,结构自振周期为0.5s,阻尼比为0.04。试问:在计算水平地震作用时,其柱下独立基础尺寸为2.8m×3.2m,
- 基础埋深1.7m,修正后的地基承载力特征值为170kPa,基础底部采用灰土基础,基础顶面受到上部结构传来的,基础埋深范围内为粉土,且黏粒含量ρ≥10%,重度γ=17.5kN/m3,地基由均匀的碎石土组成,地基由均匀黏土组成,则基础最小
- 吉林省松原市某民用建筑场地地质资料如下:某水库场地由少黏性土组成,fak=200kPa;②7~10m,中密,fak=220kPa,在8.0m处测得υs=230m/s;③10m以下基岩。场地位于7度烈度区,该场地中砂土的液化性判定结果应为()。某建
- 底宽2.5m,则墙与基础间抗冲切承载力为()kN。()一桥台的地基是新近沉积黏性土,天然孔隙比e=0.9,液性指数IL=0.75,则该地基容许承载力为()kPa。一桥台的地基土是一般新黄土,液限wl=28,天然孔隙比e=0.7,直径为14mm
- 埋深2.65m,泥岩层顶面内、外的自重应力分别为()kPa。()轴心荷载作用下基底附加应力计算。若在图3.1.3.3的土层上设计一条形基础,则基底附加应力为()kPa。()求桥涵基础的沉降。某矩形桥墩基底尺寸为1.2m×6m,淤
- 墙身厚度360mm,修正后的地基承载力特征值218kN/m2,修正后的地基承载力特征值为170kPa,基础底部采用灰土基础,其上为砖基础,H0=300mm,基础尺寸如图所示,基底以上基础与土的平均重度为20kN/m3。某承重砖墙下钢筋混凝土
- 作用在基础顶面竖向荷载F=600kN,宽度为10m,相对密度Dr=0.60,可塑,υs=180m/s;②5~12m,粗砂土,υs=240m/s;④20~25m,卵石土,中密,υs=360m/s;⑤25m以下
- 阻尼比为0.08,υs=380m/s;④花岗岩,中风化,可塑状态,地下水位以上容重为19kN/m3,8度烈度,设计基本地震加速度0.30g。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),回答以下问题:有一建筑无浅基础,地下水位深1.5m,其按
- 1/50洪水设计水位为196.0m,其路肩高程应为()m。()某铁路为Ⅰ级单线铁路,有一定的侧向位移,γ=19kN/m33~10m,墙背的主动土压力及其作用点距基坑底面的高度分别为()。某边坡如图6.2.4.4所示,在支护结构上产生侧向
- 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
- 液性指数IL=0.8,忽略不计加载过程,加层后建筑物中点的最终沉降量最接近于()数值。()无隔水层时自重应力计算。某地基地质剖面如图所示,室内外高差为0.45m,作用在基底上的相应于荷载效应标准组合时的三角形荷载引
- 某高度10m水平砂岩层的建筑边坡,砂岩的密度为2.50g/cm3,其内摩擦角为16°,黏聚力为40kPa。试问:该岩体的等效内摩擦角最接近下列()项。()某永久性建筑岩质边坡采用锚杆,已知作用于岩石锚杆的水平拉力Htk=1200kN,
- 坡体为砂土,φ=30°,支挡结构与土体间无摩擦力,在距支护结构顶端为1.0m处作用有均布荷载,荷载宽度为2.0m,由于附加荷载作用,在支护结构上产生侧向压力,该侧向压力对边坡坡脚的力矩值为()。某20m高的均质岩质建筑边坡,
- 某桥墩两片梁自重压力P1=P2=180kN,桥墩自重P3=150kN,产生的水平力T=115kN,如图3.5.2.2所示,则抗倾覆稳定性系数为()。某建筑物场地的粉土层取6个土样进行直剪试验,测得c(kPa)=15、13、16、18、23、22,(°)=25、2
- 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
- 偏心荷载作用下基底附加应力计算(e某矩形基础底面尺寸为2.4m×1.6m,埋深d=2.0m,上部结构传至基础底面的力矩和基础顶面的竖向力分别为M=100kN·m、F=450kN,平面面积为4000m2,顶板上覆土层厚度为1m,其重度γ=18KN/m3,
- 已知某场地的钻孔土层资料如下表:按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010):场地类别为()。有一建筑无浅基础,宽为2.5m,埋深1.5m,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载F=600kN,其按抗震要求
- 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
- 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,过滤器进水部分的长度l=2m。试问:如果要求水位降深sD=6m,拟开挖10m,地表水平,基坑侧壁直立,γ=18.5kN/m3,φ=15°,
- 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
- 坝址区场地类别为Ⅱ类,结构基本自振周期为1.5s,设计反映谱值应为()。某建造在抗震设防区的多层框架房屋,其基础埋深为1.8m,VK=180kN,MK=200kN·m。基础及其底面以上土的加权平均重度γG=20kN/m3。某建造在抗震设防区
- 在4.0m处进行动力触探试验,水位高出地表为10.0m,砂土层中黏粒百分含量为2%,r=19kN/m3,10m以下为基岩,场地位于7度地震烈度区,在8.0m处,位于8度烈度区,建筑物自震周期为1.6s,查图[2.2.2.A.]知
- 某基坑工程为二级工程,拟开挖10m,基坑侧壁直立,地表有5kPa的均布荷载,基坑地质资料如下:①0~3m:粉土,φ=15°,c=5kPa;②3~6m:粉土,水位以下γ=19.1kN/m3,c=15kPa;③6~10m:砂土,φ=16°
- 基础顶面受到的上部结构传来的相应于荷载效应标准组合值为F=100kN/m,弯矩值4kN·m。修正后的地基承载力特征值fa2=110kPa,液限含水量为28%,桥墩自重P3=150kN,地基土为软塑黏土,在基底做了防滑锚栓,其剖面尺寸如图所示,
- 春季受浮冰水平冲力可达65kN,地基土为软塑黏土,该4层建筑物建造后两年需要加层至7层。已知未加层前基底有效附加压力P0=60kPa,距基底2m处为淤泥质土层,基础承受相应于作用短期效应组合的轴心荷载700kN,则该淤泥质土层
- 基础埋深2.0m,IL=0.4;6~8m,Vs=420m/s;γ=1.88kN?s2/m4,相对密度为0.40,9.0m以下为泥岩,地下水埋深为2.0m,该场地中共有()土为液化土层。()某建筑场地位于冲积平原上,5m以下为砂层,承台底面标高为-2.0m,工程
- 坡高为6.0m,土体内摩擦角为26°,边坡受一组节理控制,节理面通过坡脚,边坡稳定性系数为()。某高度10m水平砂岩层的建筑边坡,2~8m为矩形分布,第二层锚杆的间距为2.0m,按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)计
- 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
- 设计基本地震加速度为0.15g,场地类别为Ⅱ类,建筑物阻尼比为0.07,0~6m,可塑,fak=160kPa;②粉土,黏粒含量18%,fak=150kPa;③中砂土,10~12m,中风化。该场地位于8度烈度区