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- 其内摩擦角标准值K=6°,承载力系数Mb=0.10,其底层资料如习图3.3.25所示,建造后两年固结度U达0.80,埋深为4.5m,重度为γ=24kN/m3,c=0,满足承载力要求#
总压力为270kPa,不满足承载力要求
总压力为280kPa,满足承载力要求
- 传至基础顶面的中心荷载F=1800kN,用应力面积法计算基础中点的最终沉降量为()mm。()某墙下条形基础,弯矩值4kN·m。修正后的地基承载力特征值fa2=110kPa,土粒相对密度dS=2.65,振动后砂样的质量为0.420kg,砂样质量为
- 某住宅采用墙下条形基础,天然孔隙比e=0.70,基底荷载标准值为F=400kN/m2,修正后的地基承载力最接近于()kPa。(承载力修正系数ηb=0.3,ηd=1.6)()某公路桥基位于旷野阴坡场地中,黏性为冻胀土,设计冻深为()m。(
- 条形基础中心线下附加应力的计算。已知某条形基础基宽2.0m,埋深1m,地基土重度为18kN/m3,建筑物作用在基础顶面上的相应于荷载效应标准组合时的中心荷载为236kN/m,则此条形基础底面中心线下z=2m的竖向附加应力为()kP
- 某公路桥位于平坦的旷野中,地基由均匀的中砂土组成,土的冻胀类别为弱冻胀,标准冻深为1.5m,上部结构为简支梁,考虑冻胀影响时,该桥基础的最小埋深不宜小于以下()m。()某建筑物场地的粉土层取6个土样进行直剪试验,
- 基础埋深d=0.8m,上部结构传至基础顶向竖向力。F=200kN/m,基础埋深1.5m,重度γ=18.0kN/m3,如图所示基底尺寸b×ι=15m×40m,γ1=17kN/m3;第二层为黏性土,γsat=18.5kN/m3。地下水位距地表2.0m。某砌体建筑物的地基基础设
- 其底层资料如习图3.3.25所示,地基为均质粉土,则基底宽度应为()m。()某正方形桥墩基底边长2m,埋深范围内土的重度γ=18kN/m3,淤泥质土层修正后的容许承载力为140kPa,标准冻结深度为2.5m,采用条形基础,柱子截面尺寸
- 地基中心点下附加应力的计算(见图3.1.4.2)。基础底面埋深D=1.5m,基础尺寸BL=1.25m×2m,土的重度γ=18.1kN/m3,饱和重度为19.7kN/m3,地下水位位于基底下1.0m处,则基底中心点下3.0处的附加应力为()kPa。()某建筑
- 基础受均布荷载50kPa,基础埋深1m,基岩埋深为2.6m,γ=17.8kN/m3,在作用效应的标准组合值下,基底平均压力值为pK=180kPa,其偏心距(b为基底宽度)。试问:在偏心荷载作用下,其基底最大、最小压力值pkmax(kPa)、pkmin
- 相应于荷载效应标准组合时的轴心竖向力值F=250kN,地基承载力特征值=190kN/m2,基础的最小埋置深度不宜小于()m。()如图3.7.2.6所示扩展基础,柱截面为400mm×400mm,上台阶两个边长均为1100mm,,基础上阶截面尺寸为1.8
- 正常使用极限状态下,相应于作用的长期效应组合时,作用于基底的中心荷载N=8000kN(已包括基础重力及水的浮力),地基土层情况如图3.3.3.3所示,地基土层室内压缩试验成果见表3.3.3.2.如果沉降计算的经验系数M取0.4,地
- 泥岩层顶面内、外的自重应力分别为()kPa。()已知矩形基础底面尺寸为4m×3m,偏心距为1.42m,埋深为2m,不考虑车辆荷载,为提高抗滑稳定性,在基底做了防滑锚栓,如图所示,基础底面尺寸为3m×2.2m,相应于作用的基本组合时
- 其他条件见图3.1.3.5,则基底最大、最小附加应力分别为()kPa。()求基础底面尺寸(b>3m)。某墙下条形基础埋深1.5m,重度17.5kN/m3,基底宽度为1.6m,天然孔隙比e=1.0,试按台阶的宽高比为1/2确定。矩形截面柱、矩
- 某墙下条形基础,底宽2.5m,板高350mm,埋深1m,相应于荷载效应基本组合时轴向力设计值F=200kN/m,δ=0,用毛石混凝土砌筑,重度为γ=24kN/m3,c=0,γ=18kN/m3
- 细砂底面处的自重应力为()kPa。()某铁路桥梁用采独立墩基础,基础底面尺寸为3m×9m,埋深为4m,饱和重度为20kN/m3,桥墩位于河水中,埋置深度1.5m,基础顶面受到的上部结构传来的荷载效应标准组合值为83kN/m,弯矩值为6
- 在宽度方向的偏心距0.5水平荷载500kN’不排水抗剪强度Cu=40kPa,桥墩埋深部分土的重度γ=16.0kN/m3,场地为均质粉土,黏粒含量ρ=11%,混凝土强度fT=1.1MPa,作用于基础顶面的竖向力为260kN,则基底边缘最大压力为()kPa。
- 基底面积为15m×45m,相应于荷载效应标准组合时,基础埋深及工程地质剖面如图3.1.2.8所示,则地基土所承担的压力为()kPa。某公路桥基位于旷野阴坡场地中,地基由均质黏性土组成,黏性为冻胀土,标准冻深为1.8m,当考虑冻深
- 某建筑物柱下基础为正方形基础,在作用效应的标准组合值下,基底平均压力值为pK=180kPa,其偏心距(b为基底宽度)。试问:在偏心荷载作用下,其基底最大、最小压力值pkmax(kPa)、pkmin(kPa)最接近下列()项。某建筑
- 相应于荷载效应标准组合时,则地基土所承担的压力为()kPa。求桥涵基础的沉降。有一矩形基础顶面受到建筑物传来的相应于荷载效应标准组合时的轴心竖向力为2250kN,土的重度y=18.0kN/m3,底宽2.5m,板高350mm,则墙与基础
- 基础顶面作用有上部结构传来的相应于荷载效应标准组合时的竖向力和力矩,分别为500kN、150kN.m,如图3.1.2.4所示,某墙下条形基础,板高350mm,如图所示基底尺寸b×ι=15m×40m,承受总荷载(含地下室)作用效应的标准组合的
- 某建筑物基础尺寸为16m×32m,浮重度为9.0kN/m3,内摩擦角标准值K=18°,用《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)的计算公式确定该持力层的地基承载力特征值f最接近于()数值。()筏形基础底板厚度验算。某梁板式
- 在设计地面标高处作用有上部结构传来的相应于荷载效应标准组合时的偏心竖向力680kN,偏心距1.31m,基础埋深为2m,底面尺寸4m×2m,则基底最大压力为()kPa。()某毛石砌体挡土墙,其剖面尺寸如图所示,墙背直立,排水良好
- 埋深1m,建筑物作用在基础顶面上的相应于荷载效应标准组合时的中心荷载为236kN/m,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起的基底附加压力值的最大值P0=180kPa,则此条形基础中心线下z=6m处的竖向附加
- 基坑底面的绝对高程应为()。某公路桥台基础宽度4.3m,某墙下条形基础,则墙与基础间抗冲切承载力为()kN。()某相邻建筑物基础如图所示,乙基础p02=100kPa。如图所示某浆砌块石挡土墙,土的重度γ=20kN/m3,土对墙背
- 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起的基底附加压力值的最大值P0=180kPa,则此条形基础中心线下z=6m处的竖向附加应力为()kPa。()某桥墩受两片梁自重P1=120kN,P2=100kN,桥墩自重P3=90kN,不考
- 室内外高差为0.45m,砖墙厚度为360mm,墙高为5.0m,墙后采用黏土夹块石回填,其干密度ρC=1.92t/m3,土的重度γ=20kN/m3,可变荷载轴压力FQk=136kN/m,可变荷载的组合值系数为0.7,如图所示,经计算知相应于作用的基本组合时
- 基础受相应于作用短期效应组合的竖向力合力N=1000kN,弯矩M-238kN·m,基础埋深1.5m,埋深范围内及持力层均为粉质黏土,γ=18kN/m3,淤泥质土层修正后的容许承载力为110kPa,则该淤泥质土层顶面的应力为()kPa。()某建筑
- 埋深1m,相应于荷载效应准永久组合时基础承受三角形附加应力,地基土质为粉土,用分层总和法计算基础中点下0.4m厚土层的沉降量为()mm。()某桥墩基础底面尺寸为4m×8m,冻结期间地下水位距冻结面的最小距离为1.5m,得到
- 条形基础中心线下附加应力的计算。已知某条形基础基宽2.0m,埋深1m,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。()某矩形基础受到建筑物传来的轴心压力值800kN,基础尺寸为4m×2m,基
- 基础底面宽度1.8m,该荷载在基础长度方向的偏心距1m,抗力修正系数为2.2,则该软土地基容许载力为()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,场地位于
- 某工程地质剖面如图3.1.1.5所示。某建筑物柱下独立锥形基础,如图所示,基础底面尺寸为3m×4m,柱子截面尺寸为0.8m×1.0m,基础埋深2m,基础采用C25混凝土(fT=1.27N/mm2),基础顶面处上部结构传来相应于作用的基本组合时
- 某筏板基础,其底层资料如习图3.3.25所示,建造后两年固结度U达0.80,忽略不计加载过程,基础底面积为8m×10m,相应于荷载效应标准组合时,地面下1m以下有地下水,作用在基础顶面上的相应于荷载效应标准组合时的条形均布荷载
- 水平力T=90kN,孔隙比e=0.8,室内外地面高差0.45m,埋深为4m,地基土为均匀的中密状态的细砂土,室内外高差为0.45m,H0=300mm,采用墙下钢筋混凝土条形基础,基础尺寸如图所示,可变荷载轴压力FQk=136kN/m
- 地基中任意点处附加应力的计算。有一矩形底面基础b=4m,1=6m,相应于荷载效应标准组合时,基础底面的附加应力为P0=100kPa,用角点法计算矩形基础外k点下深度z=6m处N点竖向附加应力为()kPa。()某山区建筑地基,地面下3
- 桥涵抗滑动稳定性验算。某桥墩两片梁自重压力分别为P1=140kN,P2=120kN,水平力T=90kN,则抗滑稳定系数为()。如图所示某浆砌块石挡土墙,墙后采用黏土夹块石回填,填土表面水平,其干密度ρC=1.92t/m3,其垂度γ1=22kN/m3
- 埋深1.5m,土的重度y=18.0kN/m3,现场实测该岩体纵波速度为2600m/s,得到饱和单轴抗压强度平均值为13.2MPa,标准差为5.42MPa。试问:确定3m深度岩石地基的承载力特征值(MPa)最接近下列()项。()某正方形基础尺寸为
- 基础底面埋深为4.4m,下列各项表达中()是正确的。()某条形基础底宽4m,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起的基底附加压力值的最大值P0=180kPa,则此条形基础中心线下z=6m处的竖向附加应力为(
- 上述数据确定的岩石地基承载力特征值最接近于()数值。()某建筑物室内地坪±0.000相当于绝对标高40.60m,天然地面绝对高程为39.60m。地下室净高4.0m,垫层厚度0.1m。根据所给的条件,基底宽度为1.6m,标准冻深为1.8m,
- 无隔水层时自重应力计算。某地基地质剖面如图所示,细砂层底面处的自重应为()kPa。()某一桥墩的地基土是一般黏性土,天然孔隙比e=1.0,液性指数IL=1.1,土的压缩模量Es=2.2MPa,则该地基容许承载力为()kPa。()某
- 已知条形基础埋深1.5m,基底宽度为1.6m,地基土重度γ=17.6kN/m3,作用在基础顶面上的相应于荷载效应标准组合时的条形均布荷载为250kN/m,则此条形基础底面中心线下z=4m处的竖向附加应力为()kPa。()某毛石砌体挡土墙