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桥梁勘察的部分成果参见下表,根据勘察结果,按《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004—89)进行结构的抗震计算时,地表以下20m深度内各土层的平均剪切模量Gm的计算结果最接近 。(重力加速度g=9.81m/s2) 序号 土层岩性 厚度/m 重度/(kN/m3) 剪切波速/(m/s) 1 新近沉积黏性土 3 18.5 120 2 粉砂 5 18.5 138 3 一般黏性土 10 18.5 212 4 老黏性土 14 20.0 315 5 中砂 7 18.0 360 6 卵石 3 22.5 386 7 风化花岗岩 535
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某建筑桩基工程采用泥浆护壁非挤土灌注桩,桩径d为600mm,桩长l=30m,灌注桩配筋、地基土层分布及相关参数情况,如图6.6.1所示,第③层粉砂层为不液化土层,桩身配筋符合《建筑桩基技术规范》灌注桩配筋的有关要求。建筑物对水平位移不敏感,单桩水平静载试验时,桩顶水平位移6mm时所对应的荷载为75kN,桩顶水平位移10mm时所对应的荷载为120kN。试问:当验算永久荷载控制的桩基水平承载力时,单桩水平承载力特征值(kN)最接近下列()项。
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某民用建筑场地为花岗岩残积土场地,场地勘察资料表明,土的天然含水量为16%,其中细粒土(粒径小于0.5mm)的质量百分含量为75%,细粒土的液限为29%,塑限为18%,该花岗岩残积土的液性指数及状态分别为 。
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北京某场地的钻孔资料如表,拟建住宅基础埋深2.0m,地下水位4.5m,计算液化指数为 。 题27表 层序 土名 层底埋深(m) 测点深度(m) N 黏粒含量(%) 地质年代 ① 黏土 0~8.0 2.0 10 25% Q4 4.0 11 6.0 13 ② 粉土 10 8.5 9 14% Q4 9.5 8                                         续表 层序 土名 层底埋深(m) 测点深度(m) N 黏粒含量(%) 地质年代 ③ 中砂 17 12 10 6.2% Q4 14 11 16 12 ④ 粗砂 25 18 12 2% Q3 20 16
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某场地自0~8.0m为软塑黏性土,IL=0.80,c=0.88,γ=19kN/m3,地下水位为5.0m,土层承载力特征值为70kPa,拟采用独立基础,底面尺寸为2m×4m,基础底面埋深2.0m,基底底面处相应于荷载效应标准组合时的平均压力为220kPa,基底下设 2.0m厚的粗砂垫层。则垫层下软土层承载力验算结果为 。
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一均匀黏性土填筑的路堤存在如图圆弧形滑面,滑面半径R=12.5m,滑面长L=25m,滑带土不排水抗剪强度cu=19kPa,内摩擦角ψ=0,下滑土体重W1=1300kN,抗滑土体重W2=315kN,下滑土体重心至滑动圆弧圆心的距离d1=5.2m,抗滑土体重心至滑动圆弧圆心的距离d2=2.7m,问,抗滑动稳定系数为。
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某场地在10m处进行深层平板载荷试验,载荷板直径为0.25m,比例极限为250kPa,与之对应的沉降为2.5mm,土泊松比为0.25,据《岩土工程勘察规范》,变形模量为 MPa。
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某5桩承台灌注桩基础,桩径0.8m,桩长15m,桩间距2.4m,承台尺寸4m×4m,埋深2.0m,作用承台顶竖向荷载F=5000kN,土层分布:0~17m粉土①,γ=18kN/m3;18~21m粗砂②,Es=30MPa;21~23.5m黏土③,Es=6MPa;23.5~26m黏土④,Es=4MPa;26m以下卵石。经沉降计算②层土s'=25mm;③层土s'=42.1mm;④层土,s'=29.3mm,计算桩基础沉降量接近(ψc=0.19,=12.7MPa)。
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某柱下联合基础,作用在柱上的荷载效应标准值Fk1=1000kN,Fk2=1500kN,地基承载力特征值fa=190kPa,柱尺寸0.3m×0.3m,如图所示。则基础的尺寸和基础截面最大负弯矩分别为。
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某建筑物条形基础,埋深1.5m,条形基础轴线间距为8m,按上部结构设计,传至基础底面荷载标准组合的基底压力值为每延米400kN,地基承载力特征值估计为 200kPa,无明显的软弱或坚硬的下卧层。按《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)进行详细勘察时,勘探孔的孔深以 为宜。
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某黄土取样进行室内双线法压缩试验,试验成果如表,求湿陷起始压力Psh为 。 题19表 P(kPa) 0 50 100 150 200 hP(mm)(天然) 20 19.81 19.55 19.28 19.01 hP'(mm)(浸水) 20 19.50 19.28 18.95 18.64
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某条形基础,宽度1.5m,埋深0.8m,基础持力层黏土,fak=180kPa,基底附加压力p0=135kPa,沉降计算如表,计算沉降经验系数ψs接近。
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条形基础的宽度为3.0m,已知偏心距为0.7m,最大边缘应力等于140kPa,则作用于基础底面的合力为 。
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某桩基工程安全等级为二级,其桩型平面布置、剖面和地层分布如图所示,已知轴力F=12000kN,力矩M=1000kN·m,水平力H=600kN,承台和填土的平均重度为20kN/m3,自重荷载分项系数取1.2,桩顶轴向压力最大设计值的计算结果最接近下列哪一选项?
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某拱桥高6m,计算墙背被动土压力接近。
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一岩块测得点荷载强度指数Is(50) =2.8MPa,按《工程岩体分级标准》(GB 50218— 94)推荐的公式计算,岩石的单轴饱和抗压强度最接近 。
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某场地自0~10m为砂土,极限侧阻力标准值为50kPa,10m以下为中等风化花岗岩,饱和单轴抗压强度为30MPa,桩基采用钻孔灌注桩,桩长11m,桩径0.6m,桩顶入土深度为2.0m,据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),单桩承载力为 kN。
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某深层搅拌法处理地基,桩径0.5m,桩长10m,土的密度1.9g/cm3,水泥掺入比w=0.15,水灰比=0.55,泵量60L/min,水泥密度1.6g/cm3,计算搅拌头提升速度接近 。
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某建筑桩基为端承型单桩基础,桩入土深度为9m,桩径为0.8m,桩顶荷载为650kN。现由于地表进行大面积堆载而产生了负摩阻力,其负摩阻力平均值为20kPa,中性点位于桩顶下4m。 试问:桩身最大轴力Q(kN)最接近下列( )项。
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某桩基工程安全等级为二级,其桩型、平面布置、剖面和地层分布如图所示,土层物理力学指标见下表。按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)计算群桩呈整体破坏与非整体破坏的基桩抗拔极限承载力标准值比值(Ugk/Uk),其计算结果为()。
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