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在图中M点位于两层预应力锚杆之间,()的说法是错误的。
A . M点土压力随着施工进行总是增加的 B . M点土压力随着施工进行总是减小的 C .M点土压力不随施工过程而变化 D . M点土压力随施工进行而动态变化

A . M点土压力随着施工进行总是增加的 B . M点土压力随着施工进行总是减小的 C .M点土压力不随施工过程而变化 D . M点土压力随施工进行而动态变化
参考答案
参考解析
解析:
更多 “在图中M点位于两层预应力锚杆之间,()的说法是错误的。 A . M点土压力随着施工进行总是增加的 B . M点土压力随着施工进行总是减小的 C .M点土压力不随施工过程而变化 D . M点土压力随施工进行而动态变化” 相关考题
考题
请教2010二级建筑师考试题
对某一施工现场进行高程测设,M点为水准点,已知高程为12.00m;N点为待测点,安置水准仪于M,N之间,先在M点立尺,读得后视读数为4.500m,然后在N点立尺,读得前视读数为3.500m,N点高程为多少m。
考题
柱板式锚杆挡土墙墙后的土压力传递顺序,正确的是( )。2013年
A.墙后的土压力→锚杆→挡土板
B.墙后的土压力→挡土板→锚杆
C.墙后的土压力→挡土板→肋柱→锚杆
D.墙后的土压力→肋柱→挡土板→锚杆
考题
背景
某在建机场的飞行区指标Ⅱ为E,跑道长度3200m,宽60m。某施工单位承揽了1800m土基填方施工工程。在土基施工过程中,一层土基处理完成后,施工单位检验了16个点位的平整度,检验结果为3~4cm的2个,2~3cm的3个,1~2cm的8个,1cm以下的3个。施工单位认为合格,进行下一层填筑。
问题
(1)该土面区平整度是否合格?
(2)分析土基平整度不合格的原因。
(3)如果土方平整度全部合格,可否转入下一道工序?
考题
某大型基坑,施工场地标高为±0.000m,基坑底面标高为-6.600m,地下水位标高为-2.500m,土的渗透系数为60m/d,则应选用的降水方式是( )。A.一级轻型井点
B.喷射井点
C.管井井点
D.深井井点
考题
某大型基坑,施工场地标高为±0.000m,基坑底面标高为-6.600m,地下水位标高为-2.500m,土的渗透系数为60m/d,则应选用的降水方式是( )。A:一级轻型井点
B:喷射井点
C:管井井点
D:深井井点
考题
对某一施工现场进行高程测设,M点为水准点,已知高程为12.000m;N点为待测点,安置水准仪于M、N之间,先在M点立尺,读得后视读数为4.500m,然后在N点立尺,读得前视读数为3.500m,N点高程为( )m。A.11
B.12
C.12.5
D.13
考题
对某一施工现场进行高程测设, M 点为水准点, 已知高程为 12.00m; N 点为待测点, 安置水准仪于 M,N 之间, 先在 M 点立尺, 读得后视读数为 4.500m, 然后在 N 点立尺, 读得前视读数为 3.500m, N 点高程为( ) m。
A. 11.000
B. 12.000
C. 12.500
D. 13.000
考题
在图1-8中M点位于两层预应力锚杆之间,下列选项中哪些说法是错误的?( )
A. M点土压力随着施工进行总是增加的
B. M点土压力随着施工进行总是减小的
C. M点土压力不随施工过程而变化
D. M点土压力随施工进行而动态变化
考题
柱板式锚杆挡土墙墙后的土压力传递顺序,正确的是()。A.墙后的土压力——锚杆——挡土板
B.墙后的土压力——挡土板——锚杆
C.墙后的土压力——挡土板——肋柱——锚杆
D.墙后的土压力——肋柱——挡土板——锚杆
考题
柱板式锚杆挡土墙墙厚的土压力传递顺序,正确的是( )。A、墙厚的土压力——锚杆——挡土板
B、墙厚的土压力——挡土板——锚杆
C、墙厚的土压力——挡土板——肋柱——锚杆
D、墙厚的土压力——肋柱——挡土板——锚杆
考题
某毛石砌体挡土墙,其剖面尺寸如图所示。已知其墙背直立,排水良好,墙后填土与墙齐高,其表面倾角为β,填土表面的均布荷载为q。挡土墙土压力Ea作用点在土压力合力形心处:①若q=0,c=0,则为1/3墙高处;②q≠0或c≠0,则是合力作用点。
假定δ=0,已计算出墙顶面处的土压力强度σ1=3.8kN/m2,墙底面处的土压力强度σ2=27.83kN/m2,主动土压力Ea=79kN/m。则可计算得主动土压力Ea作用点距离挡土墙底面的高度z最接近于( )m。A.1.6
B.1.9
C.2.2
D.2.5
考题
某建筑土质边坡,土类为硬塑状黏土,采用多层锚杆挡墙,H=8m,采用逆作法施工,其侧向土压力合力水平分力标准值为840kN/m,则侧向土压力水平分力标准值ehk(kN/m2)最接近下列()项。()A、80B、100C、120D、140
考题
下列人工降低地下水位施工技术中,()适于基坑开挖较深、降水深度大于6m、土渗透系数为0.1~20.0m/d的填土、粉土、黏性土、砂土中使用。A、真空(轻型)井点B、喷射井点C、管井井点D、截水
考题
下列关于建筑基坑围护墙侧向土压力监测点布置的要求中,说法错误的是()。A、监测点应布置在受力土质条件变化较大或其他有代表性的部位B、平面布置上基坑每边不宜少于2个监测点C、竖向布置时监测点间距不宜大于2m,下部宜加密D、当按土层分布情况布设时,每层应至少布设1个监测点,且宜布置在各层土的中部
考题
某市新建一栋12层商业楼,钢筋混凝土框架剪力墙结构、筏型基础。外墙为玻璃幕墙。地下2层,层高为 4.2m;基础埋置深度-9.0M;常年地下水位标高-3.5M;地下土层为粉土和黏性土,地下水有一定压力;地上首层层高为6m,柱网尺寸8*8M,采用后张预应力施工技术;2~12层层高均为4.5m。商业楼位于该市中心,一面紧邻街道。工程施工中采用定型组合钢模和木模板。
项目经理组织并主持项目部的管理人员制定了基坑的支护,降水方案和模板工程方案;由公司总工程师审核批准。
基坑的支护,降水方案:-7.5M以上的基坑开挖,采用土钉墙支护技术;土钉的长度为1.2M,间距2.4M; -7.50M以下的开挖采用排桩支护;锚杆拉接,完成后,立即开挖土方;喷射井点降水,将地下水降至-9.50M.
模板工程方案:首层结构混凝土,同条件养护的试块≥设计强度的75%时,拆除侧模和底模,进行后张预应力的施工。喷射井点降水,将地下水降至-9.50M。
考题
某市新建一栋12层商业楼,钢筋混凝土框架剪力墙结构、筏型基础。外墙为玻璃幕墙。地下2层,层高为 4.2m;基础埋置深度-9.0M;常年地下水位标高-3.5M;地下土层为粉土和黏性土,地下水有一定压力;地上首层层高为6m,柱网尺寸8*8M,采用后张预应力施工技术;2~12层层高均为4.5m。商业楼位于该市中心,一面紧邻街道。工程施工中采用定型组合钢模和木模板。
项目经理组织并主持项目部的管理人员制定了基坑的支护,降水方案和模板工程方案;由公司总工程师审核批准。
基坑的支护,降水方案:-7.5M以上的基坑开挖,采用土钉墙支护技术;土钉的长度为1.2M,间距2.4M; -7.50M以下的开挖采用排桩支护;锚杆拉接,完成后,立即开挖土方;喷射井点降水,将地下水降至-9.50M.
模板工程方案:首层结构混凝土,同条件养护的试块≥设计强度的75%时,拆除侧模和底模,进行后张预应力的施工。-7.50M以下的开挖采用排桩支护;锚杆拉接,完成后,立即开挖土方。
考题
单选题对某一施工现场进行高程测设,M点为水准点,已知高程12.000m,N点为待测点,安置水准仪于M、N之间,先在M点立尺,读得后视读数为4.500m,然后在N点立尺,读得前视读数为3.500m。N点高程为( )A
11.000B
12.000C
12.500D
13.000
考题
多选题在图中M点位于两层予应力锚杆之间,下列选项中( )说法是错误的。AM点土压力随着施工进行总是增加的BM点土压力随着施工进行总是减小的CM点土压力不随着施工过程而变化DM点土压力随着施工进行而动态变化
考题
问答题某基坑采用轻型井点进行降水施工,已知井点管围成的面积1256m2,抽水影响深度9m,实测地基土的渗透系数为15m/d,含水层厚度10m,要求降水深度不大于3m。计算该系统的涌水量?
考题
单选题下列人工降低地下水位施工技术中,()适于基坑开挖较深、降水深度大于6m、土渗透系数为0.1~20.0m/d的填土、粉土、黏性土、砂土中使用。A
真空(轻型)井点B
喷射井点C
管井井点D
截水
考题
单选题某基坑工程为二级工程,拟开挖10m,地表水平,基坑侧壁直立,施工过程中,地表有5kPa的均布荷载,基坑地质资料如下:
①0~3m:粉土,γ=18.5kN/m3,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,γ=18kN/m3,φ=36°,c=0kPa;
④10~20m:粉土,γ=19.1kN/m3,φ=16°,c=20kPa;
⑤基坑外侧地下水位5.0m,基坑内地下水位0.0m。
如采用地下连续墙支护,墙的嵌入深度为7m,按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)要求计算墙背土压力的大小及作用点。
第四层主动土压力合力及其作用点距地表之距离分别为()。A
544.6kN、17mB
472kN、13.8mC
500kN、17mD
500kN、13.5m
考题
单选题某公司在省城中标一地铁区间隧道标段,隧道长l080m,内径5m.埋深14-17m。隧道穿过闹市区,位于城市主干道下,采用土压平衡盾构法施工。在编制施工组织设计时,根据有关参数对工作面土压进行了理论计算和设定。
土压平衡盾构施工时,控制开挖面变形的主要措施是控制()A
出土量B
土仓压力C
泥水压力D
盾构姿态
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