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单选题
某矩形桥墩基底尺寸为1.2m×6m,基础受相应于作用短期效应组合的竖向力合力N=1000kN,弯矩M-238kN·m,基础埋深1.5m,埋深范围内及持力层均为粉质黏土,γ=18kN/m3,基底以下3m处为淤泥质土层,淤泥质土层修正后的容许承载力为110kPa,则该淤泥质土层顶面的应力为()kPa。()
A
112.07
B
105.50
C
88.14
D
92.27
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考题
某钢筋混凝土筏形基础,基础尺寸、埋深及地基条件如图4-18所示。计算土的自重应力时,基础底面以上土的加权平均重度为10kN/m3;游泥质黏土层为软弱下卧层。已知淤泥质黏土层顶面经深度修正后的地基承载力特征值为130kPa,试问,相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值pk(kPa),必须小于下列何项数值才能满足软弱下卧层的强度要求?
(A) 64
(B) 84
(C) 94
(D) 114
考题
某钢筋混凝土条形基础底面宽度为b,埋置深度为1.2m。取条形基础长度1m计算,其上部结构传至基础顶面处的标准组合值:竖向力Fk,弯矩Mk。已知计算Gk(基础自重和基础上土重)用的加权平均容重γG=20kN/m3,基础及工程地质剖面如图所示。
6.假定Fk、Mk、b和x值同题(5),并已计算出相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值pk=160.36kPa。已知:黏性土层①的压缩模量Es1=6MPa,淤泥质土层②的压缩模量Es2=2MPa,则淤泥质土层②顶面处的附加压力值pz最接近于( )kPa。
A. 63.20
B. 64.49
C. 68.07
D. 69.47
考题
某铁路路堤高5.0m,路堤填料重度为18kN/m3,底宽15m,路堤底面以下有2.0m淤泥质黏土,该黏土层为固结土,前期固结压力为20kPa,重度r=19kN/m3,地下水位埋深2.5m,eO=1.25,Cc=0.3,Cs=0.05,设淤泥质土层顶、底面附加应力相等,按《铁路特殊地基设计规范》计算,如修正系数取1.3,路堤中心处该土层总沉降量为( )mm。A.196
B.216
C.237
D.255
考题
某厂房采用柱下独立基础,基础尺寸4m×6m,基础埋深为2.0m,地下水位埋深 1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3)在该土层上进行三个静载荷试验,实测承载力特征值分别为130kPa,110kPa和 135kPa。按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)作深宽修正后的地基承载力特征值最接近()。
A.110kPa B.125kPa
C.140kPa D.160kPa
考题
某建筑方形基础,作用于基础底面的竖向力为9200kN,基础底面尺寸为6mX6m,基础埋深2.5m,基础底面上下土层为均质粉质黏土,重度为19kN/m3,综合e-p关系试验数据见下表,基础中心点下的附加应力系数α见图,已知沉降计算经验系数为0.4,将粉质黏土按一层计算,问该基础中心点的最终沉降量最接近于下列哪个选项?
(A) 10mm (B) 23mm (C) 35mm (D) 57mm
考题
圆形基础上作用于地面处的竖向力Nk=1200kN,基础直径3m,基础埋深2.5m,地下水位埋深4.5m,基底以下的土层依次为:厚度4m的可塑黏性土、厚度5m的淤泥质黏土。基底以上土层的天然重度为17kN/m3,基础及其上土的平均重度为20kN/m3。已知可塑黏性土的地基压力扩散线与垂直线的夹角为23°,则淤泥质黏土层顶面处的附加压力最接近于下列何值( )A. 20kPa
B. 39kPa
C. 63kPa
D. 88kPa
考题
某条形基础的原设计基础宽度为2m,上部结构传至基础顶面的竖向力(Fk)为320kN/ m。后发现在持力层以下有厚度2m的淤泥质土层。地下水水位埋深在室外地面以下2m,淤泥质土层顶面处的地基压力扩散角为23°,基础结构及其上土的平均重度按20kN/m3计算,根据软弱下卧层验算结果重新调整后的基础宽度最接近以下哪个选项才能满足要求?(基础结构及土的重度都按19kN/m3考虑)
考题
某厂房柱基础如图所示,bX1= 2X3m,受力层范围内有淤泥质土层③,该层修正后的地基承载力特征值为135kPa,荷载标准组合时基底平均压力Pk=202kPa,则淤泥质土层顶面处自重应力与附加应力的和为()。
考题
某圆形桥墩基底直径为2m,基础埋深1.5m,埋深范围内土的重度y1= 18kN/m3,持力层为亚砂土,土的重度为y2=20kN/m3,距基底2m处为淤泥质土层,基础承受轴心荷载700kN,淤泥质土层修正后的容许承载力为140kPa,则该淤泥质土层顶面的应力为 ( )kPa。
A. 127. 12 B. 130. 38 C. 131.38 D. 190.27
考题
某厂房采用柱下独立基础,基础尺寸4m×6m,基础埋深为2.0m,地下水位埋深1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为 18kN/m3)在该土层上进行三个静载荷试验,实测承载力特征值分别为130kPa、110kPa、135kPa。按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)作深宽修正后的地基承载力特征值最接近( )kPa。
A. 110 B. 125 C. 140 D. 160
考题
某柱下扩展锥形基础,柱截面尺寸为0.4m×0.5m,基础尺寸、埋深及地基条件见图5-13。基础及其上土的加权平均重度取20kN/m3。
假定黏性土层的下卧层为淤泥质土,其压缩模量E8=3MPa。假定基础只受轴心荷载作用,且b1为1.4m;相应于荷载效应标准组合时,柱底的竖向力Fk=1120kN。试问,荷载效应标准组合时,软弱下卧层顶面处的附加压力值pz(kPa),最接近于下列何项数值?
(A) 28 (B)34 (C)40 (D)46
考题
某多层砌体结构建筑采用墙下条形基础,荷载效应基本组合由永久荷载控制,基础埋深1.5m,地下水位在地面以下2m。其基础剖面及地质条件如图1-23所示,基础的混凝土强度等级为C20 基础及其以上土体的加权平均重度为20kN/m3。
假定,荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力F=240kN/m,力矩M=0;黏土层地基承载力特征值,孔隙比e=0.8,液性指数IL=0.75;淤泥质黏土层的地基承载特征值。试问,为满足地基承载力要求,基础底面的宽度b (m) 取下列何项数值最为合理?
(A) 1.5
(B) 2.0
(C) 2.6
(D) 3.2
考题
某多层砌体结构建筑采用墙下条形基础,荷载效应基本组合由永久荷载控制,基础埋深1.5m,地下水位在地面以下2m。其基础剖面及地质条件如图1-23所示,基础的混凝土强度等级为C20基础及其以上土体的加权平均重度为20kN/m3。
假定,黏土层的地基承载力特征值=140kPa,基础宽度为2.5m,对应于荷载效应准 永久组合时,基础底面的附加压力为100kPa。采用分层总和法计算基础底面中点A的沉降量,总土层数按两层考虑,分别为基底以下的黏土层及其下的淤泥质土层,层厚均为2.5m;A点至黏土层底部范围内的平均附加应力系数为0.8,至淤泥质黏土层底部范围内的平均附加应力系数为0. 6,基岩以上变形计算深度范围内土层的压缩模量当量值为3.5MPa。试问,基础中点A的最终沉降量(mm)最接近于下列何项数值?提示:地基变形计算深度可取至基岩表面。
(A) 75
(B) 86
(C) 94
(D) 105
考题
某多层砌体结构建筑采用墙下条形基础,荷载效应基本组合由永久荷载控制,基础埋深1.5m,地下水位在地面以下2m。其基础剖面及地质条件如图5-6所示,基础的混凝土强度等级为C20(ft=1.1N/mm2),基础及其以上土体的加权平均重度为20kN/m3。
假定,荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力F=240kN/m,力矩M=0;黏土层地基承载力特征值fak=145kPa,孔隙比e=0.8,液性指数IL=0.75;淤泥质黏土层的地基承载特征值fak=60kPa。试问,为满足地基承载力要求,基础底面的宽度b(m)取下列何项数值最为合理?( )A.1.5
B.2.0
C.2.6
D.3.2
考题
某多层砌体结构建筑采用墙下条形基础,荷载效应基本组合由永久荷载控制,基础埋深1.5m,地下水位在地面以下2m。其基础剖面及地质条件如图5-6所示,基础的混凝土强度等级为C20(ft=1.1N/mm2),基础及其以上土体的加权平均重度为20kN/m3。
假定,黏土层的地基承载力特征值fak=140kPa,基础宽度为2.5m,对应于荷载效应准永久组合时,基础底面的附加压力为100kPa。采用分层总和法计算基础底面中点A的沉降量,总土层数按两层考虑,分别为基底以下的黏土层及其下的淤泥质土层,层厚均为2.5m;A点至黏土层底部范围内的平均附加应力系数为0.8,至淤泥质黏土层底部范围内的平均附加应力系数为0.6,基岩以上变形计算深度范围内土层的压缩模量当量值为3.5MPa。试问,基础中点A的最终沉降量(mm)最接近于下列何项数值?( )
提示:地基变形计算深度可取至基岩表面。A.75
B.86
C.94
D.105
考题
某均质淤泥质土场地中有一独立基础,基础底面尺寸为2.0m×2.0m,埋深为1.5m,荷载作用效应标准组合时基础顶面受到上部结构的荷载为800kN,基础与地基土的平均重度为20kN/m3,土层重度为γ=19kN/m3,承载力特征值为45kPa,地下水埋深为4.5m,如采用砾砂土做垫层,垫层厚度为()。A、1.5mB、2.0mC、2.5mD、3.0m
考题
某房采用柱下独立基础,基础尺寸4m×6m,基础埋深为2m,地下水位埋深1m,持力层为粉质黏土,天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3,在该土层上进行静力载荷试验,实测承载力特征值平均值为125kPa,按《建筑地基基础设计规范》修正后的地基承载力特征值最近接以下哪个选项()A、120kPaB、160kPaC、180kPaD、240kPa
考题
某厂房采用柱下独立基础,基础尺寸4m×6m,基础埋深为2.0m,地下水位埋深1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3)在该土层上进行三个静载荷试验,实测承载力特征值分别为130kPa,110kPa和135kPa。按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)作深宽修正后的地基承载力特征值最接近()。A、110kPaB、125kPaC、140kPaD、160kPa
考题
单选题某框架结构采用柱下独立基础,基础尺寸3m×5m,基础埋深为2.0m,地下水位埋深为1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3)在该土层上进行三个静载荷实验,实测承载力特征值分别为130kPa、110kPa和135kPa,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)作深宽修正后的地基承载力特征值最接近于()项。()A
137kPaB
147kPaC
157kPaD
167kPa
考题
单选题某正方形桥墩基底边长2m,基础埋深1.5m,埋深范围内土的重度γ=18kN/m3,持力层为亚砂土,土的重度γ=20kN/m3,距基底2m处为淤泥质土层,基础承受相应于作用短期效应组合的轴心荷载700kN,淤泥质土层修正后的容许承载力为140kPa,则该淤泥质土层顶面的应力为()kPa。()A
182.86B
190.27C
131.38D
126.45
考题
单选题某均质淤泥质土场地中有一独立基础,基础底面尺寸为2.0m×2.0m,埋深为1.5m,荷载作用效应标准组合时基础顶面受到上部结构的荷载为800kN,基础与地基土的平均重度为20kN/m3,土层重度为γ=19kN/m3,承载力特征值为45kPa,地下水埋深为4.5m,如采用砾砂土做垫层,垫层厚度为()。A
1.5mB
2.0mC
2.5mD
3.0m
考题
单选题已知某条形基础底面宽2.0m,基础埋深1.5m,相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础底面竖向力的合力偏心距e=0.05m,地基为均质粉质黏土,地下水位位于基底下3.5m,基础底面下土层的黏聚力c=10kPa,内摩擦角φ=20°,土的重度γ=18kN/m3,则该地基土的承载力特征值为()kPa。()A
142.60B
156.58C
162.74D
175.51
考题
单选题某厂房采用柱下独立基础,基础尺寸4m×6m,基础埋深为2.0m,地下水位埋深1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3)在该土层上进行三个静载荷试验,实测承载力特征值分别为130kPa,110kPa和135kPa。按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)作深宽修正后的地基承载力特征值最接近()。A
110kPaB
125kPaC
140kPaD
160kPa
考题
单选题某厂房采用柱下独立基础,基础尺寸4m×6m,基础埋深为2.0m,地下水位埋深1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3)在该土层上进行三个静载荷试验,实测承载力特征值分别为130kPa、110kPa、135kPa。按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)作深宽修正后的地基承载力特征值最接近( )kPa。A
110B
125C
140D
160
考题
单选题验算桥涵基础底面软土层承载力。某桥涵基础尺寸为1.5m×6m,基底埋深2m,埋深范围内土的重度γ=18kN/m3,持力层为粉质黏土,γ=19kN/m3,距基底3m处为淤泥质土层,基础受轴心荷载800kN,软土层顶面经深度修正后的容许承载力是120kPa,软土层顶面的应力为()kPa。()A
107.28B
105.35C
118.08D
98.17
考题
单选题有一矩形基础顶面受到建筑物传来的相应于荷载效应标准组合时的轴心竖向力为2250kN,基础尺寸为5m×3m,埋深1.5m,土的重度y=18.0kN/m3,则基础外K点下深度z=3m处N点竖向附加应力为()kPa。()A
159.72B
87.52C
21.88D
39.93
考题
单选题某房采用柱下独立基础,基础尺寸4m×6m,基础埋深为2m,地下水位埋深1m,持力层为粉质黏土,天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3,在该土层上进行静力载荷试验,实测承载力特征值平均值为125kPa,按《建筑地基基础设计规范》修正后的地基承载力特征值最近接以下哪个选项()A
120kPaB
160kPaC
180kPaD
240kPa
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