地下采空区移动盆地中三点A、B、C依次在同一直线上,三点的间距为AB=65m,BC=82m,A、B、C三点的水平移动分量分别为34mm、21mm、16mm,垂直移动分量分别为269mm、187mm、102mm。则B点的曲率半径RB为()。
A.3.3×105m B.3.2×102m C.3.2m D.0.32m
原状取土器外径Dw=75mm,内径Ds=71.3mm,刃口内径De=70.6mm,取土器具有延伸至地面的活塞杆,按《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)的规定,该取土器为()。
A.面积比为12.9、内间隙比为0.52的厚壁取土器 B.面积比为12.9、内间隙比为0.99的固定活塞厚壁取土器 C.面积比为10.6、内间隙比为0.99的固定活塞薄壁取土器 D.面积比为12.9、内间隙比为0.99的固定活塞薄壁取土器
某黄土试样室内双线法压缩试验的成果数据如下表所示,试用插入法计算此黄土的湿陷起始压力Psh,其结果为()。
A.37.5kPa B.85.7kPa C.125kPa D.200kPa
某一黏性土层,根据6件试样的抗剪强度试验结果,经统计后得出土的抗剪强度指标的平均值为φm=17.5°,cm=15.0kPa;并算得相应的变异系数δφ=0.25,δc=0.30。根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001),则土的抗剪强度指标的标准值φk,ck分别为()。
A.φk=13.90°,ck=11.3kPa B.φk=11.40°,ck=8.7kPa C.φk=15.30°,ck=12.8kPa D.φk=13.10°,ck=11.2kPa
某建筑场地在稍密砂层中进行浅层平板荷载试验,方形承压板底面积为0.5m2,压力与累积沉降量关系如下表: 则变形模量正。为()。(土的泊松比μ=0.33,形状系数为0.89)
A.9.8MPa B.13.3MPa C.15.8MPa D.17.9MPa
某住宅采用墙下条形基础,建于粉质黏土地基上,未见地下水,由荷载试验确定的承载力特征值为220kPa,基础埋深d=1.0m,基础底面以上土的平均重度为18kN/m3,天然孔隙比e=0.70,液性指数IL=0.80,基础底面以下土的平均重度为18.5kN/m3,基底荷载标准值为F:300kN/m,则修正后的地基承载力最接近(),(承载力修正系数ηb=0.3,ηd=1.6)
A.224kPa B.228kPa C.234kPa D.240kPa
柱下独立基础底面尺寸为3m×5m,F1=300kN,F2=1500kN,M=900kN·m,FH=200kN,如图所示,基础埋深d=1.5m,承台及填土平均重度γ=20kN/m3,则基础底面偏心距为()。
A.23cm B.47cm C.55cm D.87cm
墙下条形基础墙宽0.36m,基底平均压力pk=210kN/m,地基承载力特征值fa=100kPa,若要求埋置深度不能大于1.0m,应采用的基础为()。
A.C15素混凝土基础 B.砖基础 C.三合土基础 D.扩展基础
某预制钢筋混凝土方桩(450mm×450mm,C30),测得桩顶(地面处)在水平力H0=25kN作用下的位移值x0=9mm;已知ah=4.5,桩的抗压弹性模量Ec=3×104MPa。则相应的地基土水平抗力系数的比例系数m为()。
A.828kN/m4 B.869 kN/m4 C.1010kN/m4 D.1050 kN/m4
某工程中采用直径为700mm的钢管桩,壁厚10mm,桩端带隔板开口桩,n=2,桩长26.5m,承台埋深1.5m。土层分布情况为:0~3.0m填土,桩侧极限侧阻力标准值qsk=25kPa;3.0~8.5m黏土层,qsk=50kPa;8.5~25.0m粉土层,qsk=65kPa;25.0~30.0m中砂,qsk=75kPa;qpk=7000kPa,则此钢管桩的竖向极限承载力为()。
A.3582kN B.4618kN C.5448kN D.5696kN
某箱形基础埋置深度d=7m,地下水位距地表1m,地基土的水上容重为18kN/m3,水下容重为18.7kN/m3,采用全补偿基础8m×20m,则上部结构及基础总重为()。
A.20 832kN B.11 232kN C.22 304kN D.10 260kN
某预制桩,桩截面尺寸0.4m×0.4m,桩长12m,C25混凝土,桩的抗压弹性模量Ec=2.8×104MPa,桩周土为可塑状粉质黏土,其水平抗力系数的比例系数m=16MN/m4,桩配筋率为0.8%,如果桩顶容许水平位移x0a=10mm。其单桩水平承载力设计值应为()。
A.102.75kN B.110.13kN C.124.62kN D.133.92kN
某铁路路基边坡支挡结构为一重力式挡土墙,墙体重度为22kN/m3,该挡土墙截面形状为矩形,墙宽1.5m,墙高为5.0m,墙底面与地基间的摩擦系数为0.30,墙后填土总的侧向压力为20kN/m,土压力作用于1/3墙高处,方向水平,墙体下部有1.0m淹没于水中,不考虑墙前被动土压力及其他力的作用,按《铁路路基支挡结构设计规范》(TB10025—2001)计算挡土墙沿基底的抗滑动稳定性系数Kc,其值最接近()。
A.1.45 B.1.65 C.2.25 D.2.65
某二级基坑场地中上层为黏土,厚度为10m,重度为19kN/m3,其下为粗砂层,粗砂层为承压水层,地下水位于地表下2.0m,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)计算,如保证基坑底的抗渗流稳定性,基坑深度不宜大于()。
A.5.0m B.5.37m C.5.87m D.6.0m
有一饱和软黏土层,砂桩直径dw=0.3m,黏土层厚度为l=15m,其下为砂层,砂井打至砂层,井距D=2.5m,按梅花形布置,软黏土垂直向固结系数Cv=1.5×10-3cm2/s,水平向固结系数Ch=2.94×10-3cm2/s,则水平向平均固结度为()。
A.25.8% B.37.9% C.56.8% D.83.8%
某碾压式土石坝迎水坡面坡率为1:3,库水平均波长为15m,平均波高为0.8m,累积频率为5%的波高为1.56m,块石的密度为2.2t/m3,按《碾压式土石坝设计规范》(SL274—2001)计算砌石护坡在局部波浪压力作用下所需的护坡厚度,其值为()。
A.0.35m B.0.47m C.0.5m D.0.7m
A.0.1mm≤D15<0.7mm;D10<0.5mm;D90=20mm B.0.1mm≤D15<0.7mm;D10<1.0mm;D90=30mm C.0.7mm<D15;D10<0.5mm;D90=20mm D.0.7mm<D15;D10<1.0mm;D90=30mm
某桩基础桩径0.6m,桩距1.8m,桩位布置如图所示。采用阶梯形承台,下台阶边长6.4m,厚1.2m,上台阶边长3.4m,厚1.0m;桩侧面土水平抗力系数的比例系数,n=20MN/m4,承台侧面土水平抗力系数的比例系数m=10MN/m4,承台底与地基土间的摩擦系数μ=0.3,承台地基土分担竖向荷载Pc=1200kN。单桩。ah>4.0,其单桩水平承载力设计值Rh=150kN,承台允许水平位移x0a=6mm,则复合桩基水平承载力设计值Rh1为()。
A.234kN B.336kN C.350kN D.3024kN
A.4.32 B.4.54 C.4.21 D.4.18
A.±0.00221mm/m2,4.05mm B.±0.00221mm/m2,4.52mm C.±0.00428mm/m2,4.05mm D.±0.00428mm/m2,4.52mm
某土石坝坝址区设计烈度为8度,土石坝设计高度30m。根据下面的计算简图,采用瑞典圆弧法计算上游坝坡的抗震稳定性。其中第i个滑动条块的宽度bi=3.2m,该条块底面中点切线与水平线夹角θi=19.3°,该条块内水位高出底面中点的距离zi=6m,条块底面中点孔隙水压力值u=100kPa。考虑地震作用影响后,第i个滑动条块沿底面的下滑力Si=415kN/m;当不计入孔隙水压力影响时,该土条底面的平均有效法向作用力为583kN/m。根据以上条件,按照不考虑和考虑孔隙水压力影响两种工况条件分别计算第i个滑动条块的安全系数Ki (Ki=Ri/Si),其结果分别为()
A.1.27,1.14 B.1.27,0.97 C.1.22,1.02 D.1.22,0.92