某条形基础宽2.0m,埋深1.0m,作用在基础顶面竖向荷载Fk=200kN/m,场地为淤泥质黏土,γ=18kN/m3,fak=100kPa,地下水位3.5m,采用灰土换填,灰土重度19kN/m3,计算灰土垫层厚度接近()。
A.2.0m B.3.0m C.1.5m D.1.0m
已知重型动力触探网锥探头及杆件系统的质量为38.9kg,锥底面积为43cm2,落锤质量为63.5kg,落距76cm,重力加速度为9.81m/s2,锤击的贯入深度为4.8cm,据《岩土工程勘察规范》,该点的动贯入阻力值应为()。
A.1.4MPa B.7.1MPa C.71MPa D.711MPa
A.8.6 B.10.6 C.12.6 D.15.6
某建筑场地位于湿润区,基础埋深2.5m,地基持力层为黏性土,含水量为31%,地下水位埋深1.5m,年变幅1.0m,取地下水样进行化学分析,结果见下表,据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001),地下水对基础混凝土的腐蚀性符合下列哪一个选项,并说明理由。()
A.强腐蚀性 B.中等腐蚀性 C.弱腐蚀性 D.无腐蚀性
右图是一组不同成孔质量的预钻式旁压试验曲线,请分析哪条曲线是正常的旁压曲线,并分别说明其他几条曲线不正常的原因。()
A.1线 B.2线 C.3线 D.4线
在较软弱的黏性土中进行平板载荷试验,承压板为正方形,面积0.25m2。各级荷载及相应的累计沉降如下:根据P-s曲线,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002),承载力基本值最接近下列()数值。
A.81kPa B.110kPa C.150kPa D.216kPa
某场地土层分布为:0~2m为黏土,γ=19kN/m3,2~4m为粉土,γ=16.5kN/m3,4~6m为粗砂,γ=20kN/m3,地下水位在地面下1.0m,场地地表面堆土高3m,γ=15kN/m3,计算粗砂底层处土自重应力接近哪个值。()
A.50kPa B.106kPa C.60kPa D.110kPa
某场地土层分布如图,已知总应力为自重应力,计算砾石层底面的有效应力接近哪个值()
A.60kPa B.215kPa C.155kPa D.95kPa
A.110kN B.120kN C.130kN D.100kN
某方形基础,平面尺寸2.6m×2.6m,柱截面0.4m×0.4m,作用桩顶荷载Fk=850kN,Mk=10kN·m,基础混凝土强度等级C20,验算基础变阶处的冲切承载力是否满足设计要求。()
A.满足 B.不满足
某独立基础16m×32m,从天然地面起算基础埋深3.4m(相当超过标高8.42m),地下水位在地面下1.0m,土的重度γ=19kN/m3,标高相当于12.02m,作用在基础底面的荷载效应标准组合和准永久组合值分别为153600kN和122880kN,计算基础沉降的基底附加压力接近()。
A.300kPa B.199kPa C.267kPa D.270kPa
某淤泥质黏土采用石灰桩法处理,其天然地基承载力特征值fsk=80kPa,桩体承载力特征值fpk=350kPa,石灰桩孔径0.35m,间距1.0m,正方形布桩,桩面积按1.2倍成孔直径计算,处理后桩间土承载力提高20%,计算复合地基承载力特征值接近()。
A.130kPa B.120kPa C.140kPa D.125kPa
某单桩单柱钻孔灌注桩,桩径1.0m,桩长22m,地下水位与地面平。由于大面积堆载P=50kPa,引起桩的负摩阻力,计算下拉荷载标准值接近()(ξi=0.2)。
A.520kN B.1480kN C.490kN D.476kN
某9桩承台基础,桩截面0.4mx0.4m,承台尺寸3.2m×3.2m,有效高度h0=1.1m,C25混凝土,柱截面0.6m×0.6m,承台顶作用竖向力设计值,F=3600kN,弯矩M=500kN·m,计算承台冲切力和抗冲切力分别为()。
A.3200kN、7050kN B.7050kN、3200kN C.3000kN、7050kN D.3200kN、7000kN
某工程采用0.35m×0.35m预制桩,桩长18m,桩端持力层为粉砂④层,采用单桥静力触探原位测试的比贯入曲线如图,计算单桩竖向极限承载力标准值接近()。
A.1750kN B.1500kN C.1700kN D.1610kN
某基础沉降计算见表,假如作用在基础底面附加压力P0=60kPa,持力层地基承载力特征值fak=108kPa,压缩层厚度5.2m,计算基础中心点沉降接近哪个值()
A.72mm B.68mm C.50mm D.55mm
某松散砂土地基e0=0.85,emax=0.9,emin=0.55,采用挤密砂桩处理,桩径d=0.6m,正方形布桩,桩距1.6m,假设砂粒相对密度在挤密前后相同,计算每根桩孔填入的砂量接近()(ξ=1.0)。
A.0.286m3 B.0.324m3 C.0.425m3 D.0.533m3
某饱和黏土,厚H=8m,Es=2.0MPa,地下水与地面平,层顶铺设1.0m砂垫层,γ=18.5kN/m3,并设置塑料排水板,然后用80kPa压力真空预压6个月,固结度U=85%,单面排水,计算剩余沉降接近()。
A.284mm B.242mm C.42mm D.60mm
某一无限长土坡,倾角为α,土的γsat=20.4kN/m3,ψ=30°,c=0。地下水沿土坡渗流,计算倾角α为()时,土坡稳定系数Ks=1.3(二级边坡)。
A.13° B.10° C.15° D.9°
某风化破碎严重的岩质边坡高H=12m,采用土钉加固,水平与竖直方向均为每间隔1m打一排土钉,共12排,如右图,按《铁路路基支挡结构设计规范》(TB10025—2001)提出的潜在破裂面估算方法,请问下列土钉非锚固段长度L()
A.第2排L2=1.4m B.第4排L4=3.5m C.第6排L6=4.2m D.第8排L8=4.2m
用砂性土填筑的路堤,高度为3.0m,顶宽26m,坡率为1:1.5,采用直线滑动面法检算其边坡稳定性,ψ=30°,c=0.1kPa,假设滑动面倾角α=25°,滑动面以上土体重w=52.2kN/m,滑面长,L=7.1m,问抗滑动稳定性系数K为()。
A.1.17 B.1.27 C.1.37 D.1.47
某Ⅱ类岩石边坡坡高22m,坡顶水平,坡面走向N10°E,倾向SE,坡角65°,发育一组优势硬性结构面,走向为N10°E,倾向SE,倾角58°,岩体的内摩擦角为ψ=34°,试按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002)估算边坡坡顶塌滑边缘至坡顶边缘的距离L值最接近()。
A.3.5m B.8.3m C.11.7m D.13.7m
某2层住宅,基础埋深1.2m,地基为膨胀土,表层有黏性土覆盖,且经常有水浸湿,土层参数如表,计算膨胀土地基胀缩变形最接近()。
A.25mm B.28mm C.30mm D.24mm
A.1000kN/m B.980kN/m C.1200kN/m D.1300kN/m
A.600kPa B.660kPa C.640kPa D.620kPa
某场地各土层剪切波速为:0~12m淤泥,υs=110m/s;12~24m淤泥质粉质黏土,υs=163m/s,24~34m粉质黏土,υs=240m/s;34~46m粉质黏土,υs=271m/s;46~54m,夹粉土粉质黏土,υs=281m/S;54~58m,黏土,υs=337m/s;58~66m,粉质黏土υs=340m/s;66~72m,含砂粉质黏土,υs=389;72~74m全风化闪长岩,υs=417m/s,74m以下为强风化基岩,判别场地的类别。()
A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类
桥梁勘察的部分成果参见下表,根据勘察结果,按《公路工程抗震设计规范》(JGJ004—89)进行结构的抗震计算时,地表以下20m深度内各土层的平均剪切模量Gm的计算结果最接近下列()选项(重力加速度g=9.81m/s2)
A.65000kN/m2 B.70000kN/m2 C.75000kN/m2 D.80000kN/m2
某基坑深8.0m,采用悬臂板桩支护结构,板桩长16m,土层为黏土,厚15m,γsat=20kN/m3,12m以下为砂层,砂层承压水压力50kPa,计算基坑坑底抗渗流稳定系数为()。
A.1.1 B.1.2 C.1.5 D.1.0
某建筑结构自振周期0.4s,设防烈度8度,设计地震分组第一组,土层分布为:0~5.0m填土①,υs=120m/s;5~10m淤泥②,υs=90m/s;10~16m粉土③,υs=180m/s;16~20m,卵石④,υs=460m/s,计算地震水平影响系数(η2=1)接近()。
A.0.14 B.0.18 C.0.20 D.0.16
某高强预应力管桩PHC400(95)—AB,桩径0.4m,经低应变反射波法检测,速度时域波形如图,假设应力波传播速度c=4170m/s,判定桩的长度接近()。
A.24m B.25m C.22m D.26m