基坑剖面如下图所示,已知黏土饱和重度γm=20kN/m3,水的重度取γw=10kN/m3,如果要求坑底抗突涌稳定安全系数K不小于1.2,承压水层侧压管中水头高度为10m,则该基坑在不采取降水措施的情况下,最大开挖深度最接近()。
A.6.0m B.6.5m C.7.0m D.7.5m
A.0.6m B.1.0m C.1.3m D.2.5m
A.饱和正常固结土的不固结不排水试验 B.未完全饱和土的不固结不排水试验 C.超固结饱和土的固结不排水试验 D.超固结土的固结排水试验
压水试验段位于地下水位以下,地下水位埋藏深度为50m,压水试验结果如下表所示,则计算上述试验段的透水率(Lu)与()最接近。()
A.10Lu B.20Lu C.30Lu D.40Lu
A.1.0 B.0.13 C.0.1 D.0.01
在一盐渍土地段,地表1.0m深度内分层取样,化验含盐成分如下表所示:按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)计算该深度范围内取样厚度加权平均盐分比值并判定该盐渍土应属于()。
A.氯盐渍土 B.亚氯盐渍土 C.亚硫酸盐渍土 D.硫酸盐渍土
A.360kN/m B.240kN/m C.190kN/m D.168kN/m
大面积堆载试验时,在堆载中心点下用分层沉降仪测各土层顶面的最终沉降量和用孔隙水压力计测得的各土层中部加载时的起始孔隙水压力值均见下表,根据实测数据可以反算各土层的平均模量,则第③层土的反算平均模量最接近()。
A.8.0MPa B.7.0MPa C.6.0MPa D.4.0MPa
某厂房柱基础建于如图所示的地基上,基础底面尺寸为ι=2.5m,b=5.0m,基础埋深为室外地坪下1.4m,相应荷载效应标准组合时基础底面平均压力PK=145kPa,对软弱下卧层②进行验算,其结果应符合()。
A. B. C. D.
A.13.6MPa B.12.6MPa C.11.6MPa D.10.6MPa
某积水低洼场地进行地面排水后在天然土层上回填厚度5.0m的压实粉土,以此时的回填面标高为准下挖2.0m,利用压实粉土作为独立方形基础的持力层,方形基础边长4.5m,在完成基础及地上结构施工后,在室外地面上再回填2.0m厚的压实粉土,达到室外设计地坪标高,回填材料为粉土,载荷试验得到压实粉土的承载力特征值为150kPa,其他参数见图,若基础施工完成时地下水位已恢复到室外设计地坪下3.0m,(如下图所示)地下水位上下土的重度分别为18.5kN/m3和20.5kN/m3,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)得出深度修正后地基承载力的特征值最接近()(承载力宽度修正系数η=0,深度修正系数η=1.5)。 ()
A.198kPa B.193kPa C.188kPa D.183kPa
右图所示某稳定土坡的坡角为30°,坡高3.5m,现拟在坡顶部建一幢办公楼,该办公楼拟采用墙下钢筋混凝土条形基础,上部结构传至基础顶面的竖向力FK为300kN/m,基础砌置深度在室外地面以下1.8m,地基土为粉土,其黏粒含量ρ=11.5%,重度γ=20kN/m3,fak=150kPa,场区无地下水,根据以上条件,为确保地基基础的稳定性,若基础底面外缘线距离坡顶的最小水平距离a应满足()的要求最为合适。 ()
(注:为简化计算,基础结构的重度按地基土的重度取值。)
A.大于等于4.2m B.大于等于3.9m C.大于等于3.5m D.大于等于3.3m
A.550kN B.600kN C.650kN D.700kN
某端承灌注桩桩径1.0m,桩长22m,桩周土性参数如下图所示,地面大面积堆载P=60kPa,桩周沉降变形土层下限深度20m,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-1994)计算下拉荷载标准值,其值最接近下列()选项。(注:已知中性点深度L0/L0=0.8,黏土负摩阻力系数ζ=0.3,粉质黏土负摩阻力系数ζn=0.4,负摩阻力群桩效应系数ηn=1.0。) ()
A.1880kN B.2200kN C.2510kN D.3140kN
沉井靠自重下沉,若不考虑浮力及刃脚反力作用,则下沉系数K=Q/T,式中Q为沉井自重,T为沉井与土间的摩阻力(假设T=πD(H-2.5)f),某工程地质剖面及设计沉井尺寸如下图所示,沉井外径D=20m,下沉深度为16.5m,井身混凝土体积为977m3,混凝土重度为24kN/m3,验算得沉井在下沉到如下图示所示位置时的下沉系数K最接近()。
A.1.10 B.1.20 C.1.28 D.1.35
A.125kPa B.129kPa C.133kPa D.137kPa
拟对某湿陷性黄土地基采用灰土挤密桩加固,采用等边三角形布桩,桩距1.0m,桩长6.0m,加固前地基土平均干密度ρ=1.32t/m3,平均含水量,为达到较好的挤密效果,让地基土接近最优含水量,拟在三角形形心处挖孔预渗水增湿,场地地基土最优含水量,渗水损耗系数K可取1.1,每个浸水孔需加水量最接近()。
A.0.25m3 B.0.5m3 C.0.75m3 D.1.0m3
A.125d B.136d C.147d D.158d
A.1.6m、140kPa B.1.9m、140kPa C.1.9m、120kPa D.2.2m、110kPa
A.K=0.55 B.K=1.80 C.K=2.37 D.K=4.28
如下图所示,一锚杆挡墙肋柱的某支点处垂直于挡墙面的反力Rn为250kN,锚杆对水平方向的倾角β=25°,肋柱的竖直倾角α为15°,锚孔直径D为108mm,砂浆与岩层面的极限剪应力τ=0.4MPa,计算安全系数K=2.5,当该锚杆非锚固段长度为2.0m时,则锚杆设计长度最接近()。
A.ι≥1.9m B.ι≥3.9m C.ι≥4.7m D.ι≥6.7m
由两部分组成的土坡断面如下图所示,假设破裂面为直线进行稳定性计算,已知坡高为8m,边坡斜率为1:1,两种土的重度均为γ=20kN/m3,黏土的内聚力C=12kPa,内摩擦角=22°,砂土内聚力C=0,=35°,a=30°,则下列()选项中直线滑裂面对应的抗滑稳定安全系数最小。 ()
A.与水平地面夹角25°的直线 B.与水平地面夹角为30°的直线,在砂土侧破裂 C.与水平地面夹角为30°的直线,在黏性土一侧破裂 D.与水平地面夹角为35°的直线
如下图所示,一重力式挡土墙底宽b=4.0m,地基为砂土,如果单位长度墙的自重为G=212kN,对墙趾力臂X0=1.8m,作用于墙背主动土压力垂直分量Eaz=40kN,力臂Xf=2.2m,水平分量E=106kN,(在垂直、水平分量中均已包括水的侧压力)力臂Zf=2.4m,墙前水位与基底平,墙后填土中水位距基底3.0m,假定基底面以下水的扬压力为三角形分布,墙趾前被动土压力忽略不计,则该墙绕墙趾倾覆的稳定安全系数最接近()。
A.1.1 B.1.2 C.1.5 D.1.8
A.49kPa B.73kPa C.82kPa D.90kPa
基坑剖面如下图所示,已知砂土的重度γ=20kN/m3,=30°,C=0,计算土压力时,如果C点主动土压力值达到被动土压力值的1/3,则基坑外侧所受条形附加荷载q最接近()。
A.80kPa B.120kPa C.180kPa D.240kPa
对取自同一土样的五个环刀试样按单线法分别加压,待压缩稳定后浸水,由此测得相应的湿陷系数δs见下表,则按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25-1990)求得的湿陷起始压力最接近()。
A.120kPa B.130kPa C.140kPa D.155kPa
某一滑动面为折线型的均质滑坡,其主轴断面及作用力参数如下图、下表所示,则该滑坡的稳定性系数Fs最接近()。
A.0.80 B.0.85 C.0.90 D.0.95
某单层建筑位于平坦场地上,基础埋深d=1.0m,按该场地的大气影响深度取胀缩变形的计算深度Zn=3.6m,计算所需的数据列于下表,则按《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-1987)计算所得的胀缩变形量最接近()。
A.20mm B.26mm C.44mm D.63mm
某建筑场地土层柱状分布及实测剪切波速如下表所示,则在计算深度范围内土层的等效剪切波速最接近()。
A.128m/s B.158m/s C.179m/s D.185m/s
A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06