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9901. 某8层民用住宅高25m。已知场地地基土层的埋深及性状如下表所示,则该建筑的场地类别可划分为( )的结果。 [JZ288_615_28.gif] 注:f[ak.gif]为地基承载力特征值。
9902. 某钻孔灌注桩,桩长15m,采用钻芯法对桩身混凝土强度进行检测,共采取3组芯样,试件抗压强度(单位:MPa)分别为:第一组,45.4、44.9、46.1;第二组,42.8、43.1、41.8;第三组,40.9、41.2、42.8。该桩身混凝土强度代表值最接近( )。
9903. 在地面下8.0m处进行扁铲侧胀试验,地下水位2.0m,水位以上土的重度为18.5kN/m[~2.gif]。试验前率定时膨胀至0.05mm及1.10mm的气压实测值分别为△A=10kPa及△B=65kPa,试验时膜片膨胀至0.05mm及1.10mm和回到0.05mm的压力分别为A=70kPa及B=220kPa和C=65kPa。压力表衬读数Z[m.gif]=5kPa,该试验点的侧胀水平应力指数与( )最为接近。
9904. 下表为某建筑地基中细粒土层的部分物理性质指标,据此请对该层土进行定名和状态描述,并指出( )是正确的。 [JZ288_616_2.gif]
9905. 进行海上标贯试验时共用钻杆9根,其中1根钻杆长1.20m,其余8根钻杆,每根长4.1m,标贯器长0.55m。实测水深0.5m,标贯试验结束时水面以上钻杆余尺2.45m。标贯试验结果为:预击15cm,6击;后30cm,10cm击数分别为7、8、9击。标贯试验段深度(从水底算起)及标贯击数应为( )。
9906. 某铁路工程勘察时要求采用K30方法测定地基系数,下表为采用直径30cm的荷载板进行坚向载荷试验获得的一组数据。则试验所得K[30.gif]值与( )最为接近。 [JZ288_616_4.gif]
9907. 如下图所示,条形基础宽度2.0m,埋深2.5m,基底总压力200kPa,按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),基底下淤泥质黏土层顶面的附加应力值最接近( )。 [JZ288_617_5.gif]
9908. 某仓库夕卜墙采用条形砖基础,墙厚240mm,基础埋深2.0m,已知作用于基础顶面标高处的上部结构荷载标准组合值为240kN/m。地基为人工压实填上,承载力特征值为160kPa,重度19kN/m[~3.gif]。按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),基础最小高度最接近( )。
9909. 高速公路连接线路平均宽度25n1,硬壳层厚5.0m,f[ak.gif]=180kPa,E[s.gif]=12MPa,重度γ=19kN/m[~3.gif],下卧淤泥质土,f[ak.gif]=80kPa,E[s.gif]=4MPa,路基重度20kN/m[~3.gif],在充分利用硬壳层,满足强度条件下的路基填筑最大高度最接近( )。
9910. 某住宅楼采用长宽40m×40m的筏形基础,埋深10m。基础底面平均总压力值为300kPa。室外地面以下土层重度y为20kN/m[~3.gif],地下水位在室外地面以下4m。根据下表数据计算基底下深度7~8m土层的变形值[JZ288_617_8_1.gif]最接近于( )。 [JZ288_617_8_2.gif]
9911. 某框架结构,1层地下室,室外与地下室室内地面高程分别为16.2m和14.0m。拟采用柱下方形基础,基础宽度2.5m,基础埋深在室外地面以下3.0m。室外地面以下为厚1.2m人工填土,y=17kN/m[~2.gif];填土以下为厚7.5m的第四纪粉土,γ=19kN/m[~3.gif],C[zk.gif]=18kPa,[tsfh_1.gif][zk.gif]=24°,场区未见地下水。根据土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值最接近( )。
9912. 某铁路涵洞基础位于深厚淤泥质黏土地基上,基础埋置深度10m,地基土不排水抗剪强度C[u.gif]为35kPa,地基土天然重度18kN/m[~3.gif],地下水位在地面下0.5m处,按照《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB10002.5-2005),安全系数m取2.5,涵洞基础地基容许承载力|σ|的最小值接近于( )。
9913. 某公路桥梁嵌岩钻孔灌注桩基础,清孔及岩石破碎等条件良好,河床岩层有冲刷,桩径D=1000mm,在基岩顶面处,桩承受的弯矩M[H-.gif]=500kN·m,基岩的天然湿度单轴极限抗压强度R[_a.gif]=40MPa,按《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007)计算,单桩轴向受压容许承载力[ P]与( )最为接近。(注:取β=0.6,系数c[1.gif]、c[2.gif]不需考虑降低采用。)
9914. 如下图所示,竖向荷载设计值F=24000kN,承台混凝土为C40(f[c2.gif]=19.1MPa),按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-1994)验算柱边A-A至桩边连线形成的斜截面的抗剪承载力与剪切力之比(抗力/V)最接近( )。 [JZ288_618_12.gif]
9915. 某一柱一桩(端承灌注桩)基础,桩径1.0m,桩长20m,承受轴向竖向荷载设计值N=5000kN,地表大面积堆载,P=60kPa,桩周土层分布如下图所示,根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-1994),桩身混凝土强度等级(见下表)选用( )最经济合理。(注:不考虑地震作用,灌注桩施工工艺系数ψ[c2.gif]=0.7,负摩阻力系数ζ[n.gif]=0.20。) [JZ288_619_13_1.gif] [JZ288_619_13_2.gif]
9916. 采用单液硅化法加固拟建设备基础的地基,设备基础的平面尺寸为3m×4m,需加固的自重湿隐性黄土层厚6m,土体初始孔隙比为1.0,假设硅酸钠溶液的相对密度为1.00,溶液的填充系数为0.70,所需硅酸钠溶液用量(m[~3.gif])最接近( )。
9917. 场地为饱和淤泥质黏性土,厚5.0m,压缩模量E为2.0MPa,重度为17.0kN/m[~3.gif],淤泥质黏性土下为良好的地基土,地下水位埋深0.50m。现拟打设塑料排水板至淤泥质黏性土层底,然后分层铺设砂垫层,砂垫层厚度0.80m,重度20kN/m[~3.gif],采用80kPa大面积真空预压3个月(预压时地下水位不变)。则固结度达85%时的沉降量最接近( )。
9918. 某软土地基土层分布和各土层参数如下图所示。已知基础埋深为2.0m,采用搅拌桩复台地基,搅拌量长14.0m,桩径φ600mm,桩身强度平均值F[z-ca.gif]=1.5MPa,强度折减系数η=0.33。按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)计算,该搅拌桩单桩承载力特征值取( )较合适。 [JZ288_619_16.gif]
9919. 某软土地基土层分布和各土层参数如下图所示,已知基础埋深为2.0m,采用搅拌桩复合地基,搅拌桩长10.0m,桩直径500mm,单桩承载力为120kN,要使复合地基承载力达到180kPa,按正方形布桩,桩间距取( )较为合适。(注:假设桩间土地基承载力修正系数β=0.5。) [JZ288_620_17.gif]
9920. 土坝因坝基渗漏严重,拟在坝顶采用旋喷桩技术做一道沿坝轴方向的垂直防渗心墙,墙身伸到坝基下伏的不透水层中。已知坝基基底为砂土层,厚度10m,沿坝轴长度为100m,旋喷桩墙体的渗透系数为1×10[~-7.gif]cm/s,墙宽2m,当上游水位高度40m,下游水位高度10m时,加固后该土石坝坝基的渗漏量最接近( )(不考虑土坝坝身的渗漏量)。
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