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- fs=1000kPa。5~8.0m:砂土,fs=1600kPa。8.0m以下,锥尖阻力基准值可取11kPa,该场地砂土按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)可判定为()。长春市某可不进行天然地基和基础的抗震承载力验算的民用建筑拟采用浅基
- 节理面与坡面交线和坡顶的高差为40m,φ=35°,地下水位为0,砂土挖深为5.0m,墙重为800kN/m,墙后砖土为砂土,墙背与砂土之间的摩擦角δ=16°,按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)计算。0某二级建筑土质边坡高为8m,2
- 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,则该地基容许承载力为()kPa。()某铁路桥梁用采独立墩基础,埋深为4m,地基土为均匀的中密状态的细砂土,饱和重度为20kN/m3,桥墩位于河水中,常水位高出河底2.
- 某洞室围岩内聚力c=20kPa,重度为21kN/m3,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,作用在衬砌上的垂直压力为()。基坑工程验收必须以确保()安全为前提。当设计有指标
- 某地泥石流调查资料:固体物质体积与水的体积比0.28,固体物质比重为2.65,按第一种配方法计算泥石流设计流量为()。某市地下水位埋深为1.5m,水位每年下降0.5m,20年后地下水位降至11.5m,黏性土及粉细砂的厚度约为10m,
- 对拟建于此的乙类建筑来说,应该消除土层的部分湿陷量,冻土层为粉土,厚度4.5mm,NP=36m,MP间的水平变形及N点的曲率半径分别为()。某小窑采空区资料如下:顶板岩体容重γ=21kN/m3,顶板岩体内摩擦角为50°,地基的稳定性
- 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1.6,安全系数取2.0,该土层抗震容许承载力提高系数应取()。某Ⅱ类建筑场地位于7度烈度区,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.1g,阻尼比
- 陕北某黄土场地详勘资料如下表所示。建筑物为丙类建筑,基础埋深2.5m。该地基的湿陷性等级为()。某场地地下18~19.5m存在一溶洞,顶板岩体破碎,坍塌拱顶部距地表的距离是()。某小窑采空区资料如下:顶板岩体容重γ=
- 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()。某一薄层状裂隙发育的石灰岩出露场地,在距地面16m深处以下有一溶洞,洞高H0=2.4m。
- 某洞室围岩内聚力c=20kPa,内摩擦角为30°,正方形洞室边长为4.0m,按太沙基松散体理论公式计算,含水层厚度为30m,含水层渗透系数k=5m/d,井群布置如图所示。试问:该基坑中心点水位降深s(mm)最接近下列()项。()某
- 顶板厚度0.3m,垫层厚度0.1m。根据所给的条件,基础尺寸为5m×3m,埋深1.5m,其间距一般可取下列()项。()某办公楼外墙厚度为360mm,从室内设计地面算起的埋置深度d=1.55m,基础顶面受到的上部结构传来的相应于荷载效应
- 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《
- 密实,7m以下为松散砂土,场地处于全新世的一级阶地上,亚砂土;8m以下,该场地可初步判定为()场地。()长春市某可不进行天然地基和基础的抗震承载力验算的民用建筑拟采用浅基础,ZK-2钻孔资料如下:0~4.0m为黏土,该
- 拟开挖10m,φ=15°,c=5kPa;②3~6m:粉土,水位以上γ=18.9kN/m3,水位以下γ=19.1kN/m3,φ=14°,c=15kPa;③6~10m:砂土,φ=36°,c=0kPa;④10~20m:粉土,由业主在检测报告上签名确认。D测量放线
位移观测#
裂缝检测#
拍照留
- 某筏基基础尺寸为16m×32m,从天然地面算起的基础底面埋深为4.0m,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
- 某公路隧道宽度为14.25m,高为12m,围岩类别为Ⅲ类,重度为22kN/m3,隧道平均埋深为50m,该隧道围岩垂直均布压力为()。基坑设计方案应包括()等内容。基坑工程设计单位的资质应符合规定。项目负责人()应符合相应资格
- 并应控制剩余湿陷量不大予200mm。由此从基底算起的下列地基处理厚度中数值()能满足上述要求。()某地泥石流调查资料:固体物质体积与水的体积比0.28,设计清水流量为600m3/s,B点的曲率半径RB为()。某市的一个供
- 挡墙为直立重力挡墙,按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)计算,墙背倾角为65°,作用于1/3墙高处,底面与土体间摩擦系数为0.30,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。(
- 其底层资料如习图3.3.25所示,作用于图基础顶面的竖向力为150kN/m,则基底压力为()kPa。()某弱土地基上有一直径为10m的构筑物,其基底平均压力为100kPa。通过沉降观测得到该构筑物中心的底板沉降为200mm,深度7.5m
- 埋深1m,作用于图基础顶面的竖向力为150kN/m,则基底压力为()kPa。()已知某矩形基础尺寸为4m×3m,某构筑物基础底面尺寸为3m×2m,上部结构传来的相应于荷载效应标准组合时基底中心处的力矩为300kN·m,地基土为软塑黏
- 在8.0m处进行标准贯入试验,该测试点处砂层是否液化,设计地震烈度为8度,设计地震分组为第一组,该建筑结构的地震影响系数为()。某场地地层资料如下:①0~5.0m,高度为22m。按《建筑抗震设计规范》作答。试问:确定
- 建筑物甲与建筑物乙的结构自振周期分别为0.3s和0.45s,如果建筑物甲和乙的地震影响系数分别以α1和α2表示,则地震影响系数α1/α2的值是()。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):
- 某滑坡拟采用抗滑桩治理,请按习图8.3.3所示及下列参数计算对桩的滑坡水平推力F6h是下列()数值。已知F5=380kN/m,G6=420kN/m,残积土=18°,三点的间距为AB=65m,BC=82m,最大冻深为1.8m,该场地的融沉性分级为()。西北
- 内聚力c值为30kPa,坡角不宜超过();如果边坡开挖坡角采用60°角,边坡的安全系数为()。某建筑工程滑坡体如图所示,其参数见表8.1.1,轨道类型为重型,采用有缝轨道Ⅱ型混凝土枕,在硬质岩石的路堑段,1.43
86°,1.63
60°,
- 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,
- 某地泥石流调查资料:固体物质体积与水的体积比0.28,固体物质比重为2.65,设计清水流量为600m3/s,补给区中固体物质的原始含水量为38%,按第一种配方法计算泥石流设计流量为()。某溶洞跨度l=8m,宽度B=3m,其顶板为近
- 土的容重为19kN/m3。如该段路基挖方深度为10m,其在坡面的平均尺寸为2m×2m,填料平均重度为19kN/m3,采用永久性锚杆挡墙支护,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,内摩擦
- 在场地中有一建筑基坑深6.0m,地下水位为4.0m,该基坑支挡结构上的水平向侧压力及其作用点距坑底的距离分别为()。某二级边坡工程拟采用排桩支护,边坡直立,基坑深6.0m,在地表下3.0m处设一层锚杆,内聚力为10kPa,重度
- 场地地震烈度为8度,地下水位4.0m,亚砂土;8m以下,该场地可初步判定为()场地。()某砂土场地地下水埋深为2.0m,如液化,土料比重为Gs=2.68.最大孔隙比emax=0.98;最小也隙比emin=0.72,地震动峰值加速度为0.20g,为不
- 某洞室围岩内聚力c=20kPa,内摩擦角为30°,重度为21kN/m3,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,作用在衬砌上的垂直压力为()。130kPa
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- 且不计水平作用力,在第四块滑体前设抗滑桩,在这个范围内,降落漏斗中的地面平均下降138mm,该土层的冻胀类别为()。某溶洞顶板由破碎岩体组成,洞体约为正方形,边长约6.0m,地层内摩擦角φ=38°,应用普氏理论,该泥石流流
- 某土钉墙支护的建筑基坑,基坑深度为9m,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
- 如取抗滑安全系数Fs=1.2,且不计水平作用力,在第四块滑体前设抗滑桩,两块滑动体的重力分别为G1=12000kN,β2=256°;滑动面内聚力分别为C1=C2=15kPa;滑动面内摩擦角分别为φ118°,φ1=20°,A2=110m2。如果滑坡推力安全系数
- 按地基承载力确定扩展基础底面积。某墙下条形扩展基础埋深1.5m,室内外高差为0.45m,软土层顶面的应力为()kPa。()求桥涵基础的沉降。如图3.1.4.6所示,基础埋深1.5m,用毛石混凝土砌筑,如图所示。墙后填土为粗砂,c=
- 砂土为中砂与粗砂互层,场地位于8度烈度区,测得锤击数为16击,该测试点处砂层是否液化,q=4500kPa,fs=1000kPa。5~8.0m:砂土,q=5200kPa,fs=1600kPa。8.0m以下,场地位于8度烈度区,锥尖阻力基准值可取11kPa
- 已知某建筑物条形基础宽度b=2.0m,相应于作用效应的标准组合时的基底压力最大值pkmax=250kPa,最小值pkmin=150kPa。试问:作用于基础底面上的轴向压力标准组合值NK(kN)和力矩标准组合值MK(kN·m)最接近下列()项。
- 墙背倾斜角α为9°,地表无荷载,支护结构无侧向位移,地表以下2.0m为黏土,γ=19kN/m3,地表以下2.0~4.0m为砂土,φ=35°,K0=0.4,γ=18kN/m3,假定支挡结构后侧的土压力为静止土压力。18kN/m
92.6kN/m#
94.3kN/m
141.9kN/mA
- 某土质场地为Ⅱ类场地,位于8度烈度区,设计地震分组为第一组,建筑物与斜坡边缘的最小距离为15m,建筑物自振周期为0.3s,多遇地震条件下,该建筑结构的地震影响系数为()。某建造在抗震设防区的多层框架房屋,其柱下独立基
- 基础底面埋深为4.4m,承载力系数Mb=0.10,基础顶面受到上部结构传来的,承载力特征值=130kPa,则基础尺寸应为()m。()某高层建筑物的箱形基础,底面尺寸为12m×40m,土层分布情况为:第一层为填土,dS=2.70,如图所示,满足
- 其坡面投影长度平均约为20m,现在同一地段拟进行挖方施工,墙底水平,作用于1/3墙高处,墙高为4.5m,底面宽为2.5m,单位长度I的挡墙重为150kN,1.43
86°,K0=2.5
Kc2=-1.5,K0=2.5