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3861. 某弱土地基上有一直径为10m的构筑物,其基底平均压力为100kPa。通过沉降观测得到该构筑物中心的底板沉降为200mm,深度7.5m处的沉降为40mm。试问:该地基土7.5m范围内土层压缩模量(MPa)最接近下列( )项。
3862. 某建筑筏板基础尺寸16m×34m,从天然地面算起基础埋深3.4m,地下水位在地面下1.0m,基础底面以上填土γ=18kN/m[~3.gif],作用于基础底面相应于作用的标准组合和准永久组合的竖向压力值分别为143600kN和130560kN,根据设计要求,室外地面将在上部结构施工完后普遍提高1.5m。试问:计算地基变形用的基底附加压力p[0.gif](kPa)最接近下列( )项。
3863. 如图所示,相邻两座A、B楼,由于建B楼对A楼产生影响,如图中所示。沉降计算深度取z[zn.gif]=10m。试问:确定在建B楼后A楼的附加沉降量s(mm)最接近下列( )项。 [JZ535_108_15_1.gif]
3864. 某高层建筑基础采用箱形基础,为两层地下室,基底标高比室外地面标高低5.650m。深基础开挖,基底总卸荷量p[zc.gif]=106kPa。基坑土的回弹变形量s[zc.gif]=48.0mm。对地基土进行固结回弹再压缩试验,再加荷量分别按15kPa、30kPa、60kPa、78kPa、106kPa进行试验。经固结回弹再压缩试验成果进行分析,求得临界再压缩比率[JZ535_108_17_1.gif]=0.64,临界再加荷比[JZ535_108_17_2.gif]=0.32,以及对应于再加荷比R′=1.0时的再压缩比率[JZ535_108_17_3.gif]=1.2。基础完工后,基坑回填土的加荷量仍为106kPa。试问:按《建筑地基基础设计规范》规定,确定该地基土的回弹再压缩变形量[JZ535_108_17_4.gif](mm)最接近下列( )项。
3865. 位于土坡坡顶的建筑物钢筋混凝土条形基础,如图所示。试问:该基础底面外边缘线至稳定土坡坡顶的水平距离a(m)应不小于下列( )项 [JZ535_110_3_1.gif]
3866. 某砌体承重结构,地基持力层为厚度较大的粉质黏土,其承载力特征值不能满足设计要求,拟采用压实填土进行地基处理,现场测得粉质黏土的最优含水量为12%,土粒相对密度为2.8。试问:该压实填土在持力层范围内的控制干密度(kg/m[~3.gif])最接近下列( )项。
3867. 某建筑物的岩石锚杆挡土结构,对其支护用的永久性岩石锚杆进行设计,锚杆直径为120mm,用HRB335级钢筋,直径为14mm。锚杆嵌入未风化的泥质砂岩中的有效锚固长度650mm,用M30水泥砂浆灌孔。试问:单根锚杆抗拔承载力特征值最接近于下列( )项。
3868. 如图所示,某挡土墙高5.0m,墙背竖直光滑,填土平面水平,填土的黏聚力c=12kPa,[JZ535_66_6.gif]=20°,γ=18kN/m[~3.gif]。按《建筑地基基础设计规范》作答。[JZ535_116_1_1.gif]试问:挡土墙背上的主动土压力E[za.gif]kN/m)最接近下列( )项。
3869. 图5.7.3所示挡土墙高为4.5m,墙背倾斜(α=106°),墙背粗糙δ=6°,排水条件良好,墙后填土倾斜βp=15°,填土表面无均布荷载,填料为粗砂,土的干密度ρ[zd.gif]=1.67t/m[~3.gif],γ=18kN/m[~3.gif],内摩擦角[JZ535_118_3_1.gif]。按《建筑地基基础设计规范》作答。[JZ535_118_3_2.gif]试问:该墙背上的主动土压力值(kN/m)最接近下列( )项。
3870. 建筑物的重力式挡土墙应每隔一定距离设置伸缩缝,其间距一般可取下列( )项。
3871. 某高层建筑基础采用筏形基础,基底尺寸为28m×33.6m,基础埋深为7m,相应于作用的准永久组合时的基底附加压力P[0.gif]=300kPa,地基处理采用CFG桩复合地基,桩径0.4m,桩长14m。工程地质土层分布见图5.8.1所示。已知复合地基承载力特征值为336kPa。沉降计算深度取为28m。已知[JZ535_124_4_1.gif]。试问:该筏形基础中点的最终沉降量s(mm)最接近下列( )项。 [JZ535_124_4_2.gif]
3872. 某墙下条形基础,埋置深度1.5m,基础顶面受到的上部结构传来的荷载效应标准组合值为83kN/m,弯矩值为6kN?m。修正后的地基承载力特征值f[a2.gif]=90kN/m[~2.gif],其他条件见图3.6.1.1,试按台阶的宽高比为1/2确定。 [JZ373_252.gif]
3873. 确定基础台阶数(轴心荷载,b<3m)。某矩形基础相应于荷载效应组合时受轴心荷载标准值F[k.gif]=250kN,基础埋深1.5m,墙身厚度为360mm,修正后的地基承载力特征值为217kN/m[~2.gif],基础底部采用毛石混凝土基础,H[0.gif]=300mm,其上采用砖基础。
3874. 矩形截面柱、矩形基础抗冲切承载力验算。某矩形基础尺寸为2000mm×4000mm,基础顶面受到相应于荷载效应基本组合时的竖向力F=1500kN,弯矩为100kN?m,如图3.7.2.1所示,混凝土轴心抗拉强度设计值f[zt.gif]=1.1N/mm[~2.gif],矩形截面柱的尺寸为1000mm×500mm,基础埋深2m。 [JZ373_256_3.gif]
3875. 正方形截面柱、正方形基础抗冲切承载力。某正方形基础尺寸为3m×3m,如图3.7.2.3所示,基础顶面受到相应于荷载效应基本组合时的竖向力F=1400kN,弯矩120kN?m,混凝土轴心抗拉强度设计值f[zt.gif]=1.1N/mm[~2.gif],正方形截面柱尺寸0.5m×0.5m,基础埋深2m。 [JZ373_259_1.gif]
3876. 正方形截面柱、正方形基础(有变阶)抗冲切承载力验算。如图3.7.2.5所示扩展基础,柱截面尺寸0.5m×0.5m,基础底面尺寸为3m×3m,基础埋深2m,基础高度为800mm,两个台阶,上台阶两个边长均为1.3m,h[0.gif]=750mm,h[0.gif][1.gif]=350mm,f[zt.gif]=1.1N/mm[~2.gif],基础顶面受到相应于荷载效应基本组合时的竖向力F=600kN,弯矩为100kN?m。 [JZ373_260_3.gif]
3877. 某工程地质剖面如图3.1.1.5所示。 [JZ373_187_1.gif]
3878. 某办公楼外墙厚度为360mm,从室内设计地面算起的埋置深度d=1.55m,基础顶面受到的上部结构传来的相应于荷载效应标准组合值为F[k.gif]=88kN/m(见图3.6.1.2)。修正后的地基土承载力特征值f[a2.gif]=90kPa,室内外高差为0.45m。外墙基础采用灰土基础,H[0.gif]=300mm,其上采用砖基础。 [JZ373_253_3.gif]
3879. 有一矩形基础尺寸为3m×4m,如图3.7.2.2所示,基础顶面受到相应于荷载效应基本组合时的竖向力F=1600kN,混凝土轴心抗拉强度设计值f[zt.gif]=1.1N/mm[~2.gif],矩形截面柱尺寸1m×0.5m,基础埋深2m。 [JZ373_259.gif]
3880. 某正方形基础尺寸为6m×6m,如图3.7.2.4所示,混凝土轴心抗拉强度设计值为f[zt.gif]=1.1N/mm[~2.gif]基础顶面受到相应于荷载效应基本组合时的竖向力F=3800kN,正方形截面柱尺寸为1.6m×1.6m,基础埋深2m。 [JZ373_260_2.gif]
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