A.黏性土、粉土、砂土、碎石土、残积土、极软岩和软岩等
B.极软岩和软岩等
C.砂土、碎石土、残积土
D.黏性土、粉土
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A.压缩波的速度比剪切波慢,剪切波为初至波
B.正、反向锤击木板两端得到的剪切波波形相位差180°,而压缩波不变
C.压缩波传播能量衰减比剪切波慢
D.在波形图上,以剪切波为主的部分振幅小、频率高
习图1.1.2为某砂土的颗粒级配曲线,下列说法正确的是()
A.a线级配良好,b线级配不良,c线级配不连续
B.a线级配不连续,b线级配良好,c线级配不良
C.a线级配不连续,b线级配不良,c线级配良好
D.a线级配不良,b线级配良好,c线级配不连续
A.质量10kg,落距50cm
B.质量63.5kg,落距76cm
C.质量63.5kg,落距100cm
D.质量120kg,落距100cm
平板载荷试验要求,同一土层参加统计的试验点不应少于(),当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时,取此平均值作为该±层的地基承载力特征值()
A.1点
B.2点
C.3点
D.4点
A.5%
B.10%
C.12%
D.15%
A.参数用于地基或土堤在施工期已充分排水固结,后期的剪切破坏过程也得到充分排水条件下的稳定性
B.参数用于地基或土堤在施工期已完成排水固结,后因急剧施加外荷条件下的稳定
C.参数用于建筑物在很短期内完成,或预计施工期内地基土不固结不排水条件下的稳定
D.砂土地基抗剪强度
A.0.15MPa-1
B.0.26MPa-1
C.0.38MPa-1
D.0.42MPa-1
A.在横坐标轴以破坏时的σ1为圆心,以(σ1-σ3)/2为半径
B.在横坐标轴以破坏时的σ3为圆心,以(σ1-σ3)/2为半径
C.在横坐标轴以破坏时的(σ1+σ3)/2为圆心,以(σ1-σ3)/2为半径
D.在横坐标轴以破坏时的(σ1~σ3)/2为圆心,以(σ1+σ3)/2为半径
A.强风化
B.微风化
C.中等风化
D.未风化
A.坚硬
B.硬塑
C.可塑
D.软塑
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最新试题
可行性研究阶段勘察应以收集资料、()为主,辅以少量的勘探、取样和()工作。必要时可采用无人机倾斜摄影结合工程地质测绘方法,查明拟建场地地形、地貌和地物分布现状。
岩溶地基的处理措施一般可采用()、跨盖、()和排导等方法。
当基础持力层为基岩时,应对岩样进行()与()状态下的单轴抗压强度试验,并提供极限抗压强度和软化系数。
建/构筑工程进行可行性研究勘察,当搜集资料不能满足要求时,可进行()和辅以少量的勘探、测试工作。勘探点间距宜为200m~400m,勘探深度应进入稳定地层或()。
巨粒土、粗粒土料宜选用()、冲击压实法处理,其分层厚度、施工参数及夯实指标应根据现场强夯单点夯击试验或()确定。
勘探手段宜采用钻探、井探;采取土试样宜在基础下和基础外侧同时进行,并应布置一定数量的标准贯入试验、()或旁压试验等原位测试,有条件时应进行地基土的荷载试验,提供主要受力层的比例界限荷载、()、变形模量和回弹模量。
岩石试样应填写(),标明上下方向。对进行密度、含水量试验的岩石试样,采取后应擦干净即刻();试样标签可采用二维码等数字化设备自动打印和粘贴。
混合土勘探工作有经验的地区,可以()或超重型动力触探为主,辅以钻探的综合勘探方法,当混合土作为基础持力层时,钻探应采用植物胶护壁,岩芯采取率不应低于()%。
边坡工程稳定性评价应分析判断边坡的破坏模式,确定边坡破坏潜在的()和边界范围,分析边坡破坏可能造成的危害。结构复杂的岩质边坡,可结合()和实体比例投影法进行综合分析。
岩土工程勘察方法和勘察手段的选择,应在()和()的基础上,根据工程类型、勘察阶段、勘察等级、场地地质条件、勘察手段的适宜性和收集的既有资料,采用综合勘察方法查明建设场地的岩土工程条件。