求基础尺寸(6<3m)。
某矩形基础顶面受到上部结构传来的,相应于荷载效应标准组合时的轴心竖向力值F=250kN,基础埋深1.5m,场地为均质粉土,重度γ=18.0kN/m3,黏粒含量ρ=11%,地基承载力特征值=190kN/m2,则基础尺寸合理选项为()m。
A.1,1.4
B.2,3
C.1,1.2
D.1.5,2
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求软土地基承载力容许值(见图3.2.3.1)。
已知有一软土地基的桥墩,持力层不透水,桥墩宽4m、长6m,基础埋深2m,该桥墩承受偏心荷载,该荷载在基础长度方向的偏心距1m,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,抗力修正系数为2.2,则该软土地基容许载力为()kPa。()
A.94.6
B.115.83
C.126.62
D.137.14
A.16.44
B.32.88
C.49.2
D.65.76
偏心荷载作用下基底附加应力计算(e某矩形基础底面尺寸为2.4m×1.6m,埋深d=2.0m,相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础底面的力矩和基础顶面的竖向力分别为M=100kN·m、F=450kN,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。()
A.129.42、32.15
B.222.4、92
C.186.0、55.6
D.188.4、58
偏心荷载作用下基底压力的计算(e>b/6)。
某构筑物基础(见图3.1.2.5),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。()
A.300.3
B.204.2
C.150.15
D.250.63
偏心荷载作用下基底压力的计算(g已知基底面积(见图3.1.2.1)3m×2m,基底中心处的偏心力矩M=147kN·m,上部结构传来的相应于荷载效应标准组合时作用于基础底面的竖向力值为490kN,则基底压力为()kPa。()
A.155.17、8.17
B.130.67、32.67
C.163.33、0
D.141.76、30.31
A.3.4
B.3.6
C.3.8
D.4.2
A.1.85
B.1.75
C.1.65
D.1.55
用应力面积法计算基础沉降。
某独立柱基底面尺寸2.5m×2.5m,柱轴向力准永久组合值F=1250kN(算至±0.000)处,基础自重和上覆土标准值G=250kN。基础埋深2m,其他数据见图3.3.2.1,按应力面积法计算基础中点的沉降量为()mm。()
A.81.9
B.93.3
C.97.4
D.102.5
A.272.5
B.297.5
C.312.5
D.321.5
A.380
B.410
C.430
D.450
最新试题
相应于作用的标准组合时,作用在中间柱承台底面的竖向力总和为-600kN(方向向上,已综合考虑地下水浮力、基础自重及上部结构传至柱基的轴力);作用在基础底面形心的力矩值MXk、Mk均为100kN·m。试问,相应于作用的标准组合时,单根锚杆承受的最大拔力值Ntmax(kN),与下列何项数值最为接近?()
假定δ=0,q=0,EA=70kN/m,挡土墙每延米自重为209.22kN/m,挡土墙重心与墙趾的水平距离x0=1.68m,确定挡土墙基础底面边缘的最大压力值pkmax(kPa)最接近下列()项。
确定该柱与基础交接处的冲切力Fι(kN)最妾近下列()项。
该挡土墙抗滑稳定性验算结果符合下列()项。
筏板变厚度处,单位宽度的地基净反力平均值产生的剪力设计值(kN),最接近下列()项。
足承载力要求的修正后的天然地基承载力特征值fA(kPa),最小不应小于下列()项。
假定该柱基础顶面处还作用有基本组合弯矩设计值M=360kN·m(沿长边方向),其他条件不变,确定该柱与基础交接处的冲切力FT(kN)最接近下列()项
确定该地基净反力设计值Pi(kPa),最接近下列()项。
假定基础混凝土强度为C20,钢筋的混凝土保护层厚度为40mm,基础高度h=500mm,采用HRB335级钢筋(fy=300N/mm2),底板单位长度的最大弯矩设计值为100kN·m.确定底板单位长度的抗剪承载力设计值Vu(kN)、受力主筋截面面积AS(mm2),最接近下列()项。
试问:确定变阶处截面Ⅰ-Ⅰ的受剪承载力设计值最接近下列()项。