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某一砂土的天然孔隙比e=0.60,最大孔隙比emax=0.8,最小孔隙比emin=0.5。砂土的相对密Dr最接近下列()项数值
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某饱和砂土的天然孔隙比为e=0.680天然重度为γ=19.28kN/m3试验测得其最小孔隙比emin
44%
56%
68%
2.62
某松散均质砂土地基采用挤密砂石桩处理砂土地基的天然地基承载力为130kPa砂土地基的天然孔隙比e0=
505
510
515
520
某均质砂土建筑地基采用沉管砂石桩处理砂土地基的天然地基承载力为130kPa砂土地基的天然孔隙比e0=
168
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砂土处于最疏松状态时其孔隙比为
emax
emin
e
Dr
某砂土的最大孔隙比为0.843最小孔隙比为0.361天然孔隙比为0.556则该砂土的相对密实度为
0.595
0.716
0.502
0.832
已知砂土的天然孔隙比为e=0.303最大孔隙比emax=0.762最小孔隙比emin=0.114则该
密实
中密
松散
稍密
某松散均质砂土地基采用挤密砂石桩处理砂土地基的天然地基承载力为130kPa砂土地基的天然孔隙比e0=
115
120
125
130
某砂土土样的天然孔隙比为0.461最大孔隙比为0.943最小孔隙比为0.396则该砂土的相对密实度为
0.404
0.881
0.679
0.615
某饱和砂土的天然孔隙比为e=0.650天然饱和重度为γsat=18.0kN/m3试验测得其最小孔隙比
28%
50%
62%
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某砂土土样的天然孔隙率为0.461最大孔隙比为0.943最小孔隙比为0.396则该砂土的相对密实度为
0.404
0.881
0.679
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某均质砂土建筑地基采用沉管砂石桩处理砂土地基的天然地基承载力为130kPa砂土地基的天然孔隙比e0=
2.4
2.5
2.6
2.7
某松散均质砂土地基采用挤密砂石桩处理砂土地基的天然地基承载力为130kPa砂土地基的天然孔隙比e0=
187
198
218
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某均质砂土建筑地基采用沉管砂石桩处理砂土地基的天然地基承载力为130kPa砂土地基的天然孔隙比e0=
2.05
2.15
2.35
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某饱和砂土的天然孔隙比为e=0.680天然重度为γ=19.28kN/m3试验测得其最小孔隙比emin
44%
56%
68%
2.62
某松散均质砂土地基采用挤密砂石桩处理砂土地基的天然地基承载力为130kPa砂土地基的天然孔隙比e0=
2.05
2.15
2.30
2.55
相对密度Dr的定义式为式中emax为最大孔隙比emin为最小孔隙比e为天然孔隙比
(emax-E./(emax-emin)
(e-emin)/(emax-emin)
(emax-emin)/(emax-E.
(emin-E./(emax-emin)
某松散均质砂土地基采用挤密砂石桩处理砂土地基的天然地基承载力为130kPa砂土地基的天然孔隙比e0=
2.4
2.5
2.6
2.7
已知某砂土的最大最小孔隙比分别为0.70.3若天然孔隙比为0.5该砂土的相对密实度Dr为
4.0
0.75
0.25
0.5
砂土的密实度一般用表示
天然孔隙比
最大孔隙比
相对密度
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60~63某10层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构房屋丙类建筑剖面图如题60~63图所示其抗震设防烈度为8度地震分组第二组地震加速度0.20gⅡ类场地质量和刚度沿高度分布比较均匀但屋面有局部突出的小塔楼阻尼比ξ=0.05结构的基本周期T1=1.13s各层的重力荷载代表值如下 G1=1400kNG2=G3=G4=G5=G6=G7=G8=G9=0.9G1Cn=0.09G1小塔楼的侧向刚度与主体结构的层侧向刚度之比Kn/K=0.05 计算相应T1的地震影响系数α1其与项数值最为接近
裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数越大表明
1~4某多层现浇钢筋混凝土框架结构其中间层高H=2.8m圆形装饰柱直径d=300mm混凝土强度等级为C30纵向受力钢筋为HRB335纵筋的混凝土保护层厚度c=30nnn配置螺旋式间接钢筋箍筋直径为8mm箍筋间距s=50mm箍筋为HPB235钢筋 条件同上题如计入间接钢筋的影响则柱的纵向受力钢筋的计算面积与项数值最为接近
一座由四支柱支承的水塔如题64~70图所示抗震设防烈度为8度场地类别Ⅱ类近震水柜重心位于O点各部分重力荷载代表值如下水柜满载时总重G4=1741.3kN空载时G4=751.3kN三层支架自重G3=130.4kN二层支架自重G2=127.8kN底层支架自重G1=133.7kN支架总量为G=391.9kN地震作用方向如图所示满载时T1=1.242s支架式水塔的地震作用计算可以采用底部剪力法 结构的等效总重力荷载可近似地取Geo=G4+0.35G各质点计算高度均从基础顶面算起底层柱的计算高度为5.6m底层柱的反弯点假定位于距柱下端0.6h处 该水塔受竖向地震作用时其竖向地震作用系数αmax最接近于项数值
16~21某三跨单层框架剖面如题16~21图所示柱与基础铰接柱顶在纵向即平面外有支承体系钢材采用Q235—B按无支承纯框架一阶弹性分析设计 题16表1柱截面特性表 构件 截面 A Ix Wx ix iy /cm2 /cm4 /cm3 /cm /cm 横梁 HN596×199×10×15 121.2 69300 2330 23.9 4.04 边柱 HM390×300×10×16 136.7 38900 2000 16.9 7.26 中柱 HM440×300×11×18 157.4 56100 2550 18.9 7.18 同上题条件已知柱GH的λx=72.7在其平面内以应力形式表达的稳定性计算数值为N/mm2
1~4某多层现浇钢筋混凝土框架结构其中间层高H=2.8m圆形装饰柱直径d=300mm混凝土强度等级为C30纵向受力钢筋为HRB335纵筋的混凝土保护层厚度c=30nnn配置螺旋式间接钢筋箍筋直径为8mm箍筋间距s=50mm箍筋为HPB235钢筋 设考虑地震效应组合后的柱的轴向压力设计值N=550kN弯矩设计值M=75kN·m比值系数η=0.441则全部纵向钢筋的截面面积As与项数值最为接近
某转炉修砌平台检修炉衬时堆存耐火砖活载20kN/m2自重4kN/m2计算平台柱时均布荷载没计值为______kN/m2
45~50某单层厂房柱在基础顶面作用有荷载F=300kNM=87kN·mV=5kN基础梁F’=180kN柱截面b2×a2=400mm×600mm基础底部面积l×b=3m×1.8m基础变阶处尺寸长az1=1150mm宽bz1=950mm基础高度H=850mm其余尺寸见题45~50图所示基础埋深d=1.2m混凝土强度等级C20ft=1.1N/mm2HPB235钢筋fy=210N/mm2 条件如题45~50图所示变阶处Ⅰ1-Ⅰ1截面弯矩与下列项值接近
一座由四支柱支承的水塔如题64~70图所示抗震设防烈度为8度场地类别Ⅱ类近震水柜重心位于O点各部分重力荷载代表值如下水柜满载时总重G4=1741.3kN空载时G4=751.3kN三层支架自重G3=130.4kN二层支架自重G2=127.8kN底层支架自重G1=133.7kN支架总量为G=391.9kN地震作用方向如图所示满载时T1=1.242s支架式水塔的地震作用计算可以采用底部剪力法 结构的等效总重力荷载可近似地取Geo=G4+0.35G各质点计算高度均从基础顶面算起底层柱的计算高度为5.6m底层柱的反弯点假定位于距柱下端0.6h处 水柜满载时水塔柱底处水平地震作用标准值KN最接近项数值
按我国现行公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTGD62—2004的计算原则桥梁构件按承载能力极限状态计算时基本组合的效应组合表达式为 γ0·S≤R=Rfdad 式中S和R的含义为
73~76图所示T形梁桥面板为铰接悬臂板设计荷载为公路—Ⅰ级车辆荷载桥面铺装为4cm的沥青混凝土其重度为21kN/m3其下为平均厚度7cm的25号混凝土垫层其重度为2.3kN/m3T形梁桥面板重度为25kN/m3结构重要性系数y0=1 公路一Ⅰ车辆荷载对于悬臂根部的有效分布宽度m
9~13已知钢筋混凝土矩形截面梁截面尺寸为b×h=250mm×500mmC25混凝土纵筋用HRB335级钢筋箍筋用HPB235级钢筋as=35mm 若该梁承受的扭矩设计值T=10.0kN·m剪力设计值V=90kN混凝土强度等级C20取ξ=1.2βt=0.98则受扭箍筋 =mm2/mm受剪箍筋=mm2/mm
9~13已知钢筋混凝土矩形截面梁截面尺寸为b×h=250mm×500mmC25混凝土纵筋用HRB335级钢筋箍筋用HPB235级钢筋as=35mm 若弯矩设计值M=90kN·m混凝土强度等级C20则受弯纵筋As=mm2
某偏心受压柱b×h=300mm×500mmas=a’s=45mC30混凝土HRB335级钢筋计算长度l0=3500mm承受轴向压力设计值N=1500kNe0=100mmAs=A’s=mm2
45~50某单层厂房柱在基础顶面作用有荷载F=300kNM=87kN·mV=5kN基础梁F’=180kN柱截面b2×a2=400mm×600mm基础底部面积l×b=3m×1.8m基础变阶处尺寸长az1=1150mm宽bz1=950mm基础高度H=850mm其余尺寸见题45~50图所示基础埋深d=1.2m混凝土强度等级C20ft=1.1N/mm2HPB235钢筋fy=210N/mm2 下台阶的冲切面积与下列项值接近
对于预应力混凝土一次张拉完成全部预应力钢筋的后张法预应力构件在弹性阶段计算中当计算由预应力引起的截面应力时构件的截面性质应采用下列项规定
51~56某一级建筑柱下独立桩基桩基竖向荷载荷载效应基本组合设计值F=6200kN弯矩设计值M=350kN·m水平力H=500kN承台埋深2.5m承台及承台上土重设计值G=300kN 建筑场地地层条件 10~12m粉质黏土重度γ19kN/m3e=0.80可塑状态地基土极限承载力标准值qck=200kPa212~14m细砂中密-密实314~19m砾石卵石层419~28m粉质黏土528~35m卵石层635~45m粉土7地下水位于地面下3.5m 采用水下钻孔灌注桩桩径d=800mm4根承台及桩尺寸题51~56图所示 条件同题54且fc=15×103kN·m时锥形承台A-A截面的剪切承载力与项值接近
73~76图所示T形梁桥面板为铰接悬臂板设计荷载为公路—Ⅰ级车辆荷载桥面铺装为4cm的沥青混凝土其重度为21kN/m3其下为平均厚度7cm的25号混凝土垫层其重度为2.3kN/m3T形梁桥面板重度为25kN/m3结构重要性系数y0=1 求按承载能力极限状态设计时悬臂根部弯矩的效应组合为kN·m
一座由四支柱支承的水塔如题64~70图所示抗震设防烈度为8度场地类别Ⅱ类近震水柜重心位于O点各部分重力荷载代表值如下水柜满载时总重G4=1741.3kN空载时G4=751.3kN三层支架自重G3=130.4kN二层支架自重G2=127.8kN底层支架自重G1=133.7kN支架总量为G=391.9kN地震作用方向如图所示满载时T1=1.242s支架式水塔的地震作用计算可以采用底部剪力法 结构的等效总重力荷载可近似地取Geo=G4+0.35G各质点计算高度均从基础顶面算起底层柱的计算高度为5.6m底层柱的反弯点假定位于距柱下端0.6h处 当对该水塔水柜满载进行水平地震计算且弯矩等效系数取0.35时相应于水平地震作用标准值产生的底部地震倾覆弯矩M0kN·m与项数值最为接近
45~50某单层厂房柱在基础顶面作用有荷载F=300kNM=87kN·mV=5kN基础梁F’=180kN柱截面b2×a2=400mm×600mm基础底部面积l×b=3m×1.8m基础变阶处尺寸长az1=1150mm宽bz1=950mm基础高度H=850mm其余尺寸见题45~50图所示基础埋深d=1.2m混凝土强度等级C20ft=1.1N/mm2HPB235钢筋fy=210N/mm2 变阶处Ⅱ1-Ⅱ1截面弯矩与下列项值接近
16~21某三跨单层框架剖面如题16~21图所示柱与基础铰接柱顶在纵向即平面外有支承体系钢材采用Q235—B按无支承纯框架一阶弹性分析设计 题16表1柱截面特性表 构件 截面 A Ix Wx ix iy /cm2 /cm4 /cm3 /cm /cm 横梁 HN596×199×10×15 121.2 69300 2330 23.9 4.04 边柱 HM390×300×10×16 136.7 38900 2000 16.9 7.26 中柱 HM440×300×11×18 157.4 56100 2550 18.9 7.18 根据排架分析结果AB柱各项内力标准值如题16表 题16表2AB柱和项内力标准值向柱AB最不利的荷载效应组合设计值为
16~21某三跨单层框架剖面如题16~21图所示柱与基础铰接柱顶在纵向即平面外有支承体系钢材采用Q235—B按无支承纯框架一阶弹性分析设计 题16表1柱截面特性表 构件 截面 A Ix Wx ix iy /cm2 /cm4 /cm3 /cm /cm 横梁 HN596×199×10×15 121.2 69300 2330 23.9 4.04 边柱 HM390×300×10×16 136.7 38900 2000 16.9 7.26 中柱 HM440×300×11×18 157.4 56100 2550 18.9 7.18 柱AB平面外轴压稳定系数为
51~56某一级建筑柱下独立桩基桩基竖向荷载荷载效应基本组合设计值F=6200kN弯矩设计值M=350kN·m水平力H=500kN承台埋深2.5m承台及承台上土重设计值G=300kN 建筑场地地层条件 10~12m粉质黏土重度γ19kN/m3e=0.80可塑状态地基土极限承载力标准值qck=200kPa212~14m细砂中密-密实314~19m砾石卵石层419~28m粉质黏土528~35m卵石层635~45m粉土7地下水位于地面下3.5m 采用水下钻孔灌注桩桩径d=800mm4根承台及桩尺寸题51~56图所示 轴心竖向力作用下作用效应与项值接近
7~8知混凝土偏拉构件b×h=400mm×600mm采用C30级混凝土纵筋和箍筋均为mm335级钢筋 上题中若纵筋每侧用425剪力设计值V=150kN则下列项箍筋配筋最为接近
60~63某10层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构房屋丙类建筑剖面图如题60~63图所示其抗震设防烈度为8度地震分组第二组地震加速度0.20gⅡ类场地质量和刚度沿高度分布比较均匀但屋面有局部突出的小塔楼阻尼比ξ=0.05结构的基本周期T1=1.13s各层的重力荷载代表值如下 G1=1400kNG2=G3=G4=G5=G6=G7=G8=G9=0.9G1Cn=0.09G1小塔楼的侧向刚度与主体结构的层侧向刚度之比Kn/K=0.05 计算小塔楼底部的地震弯矩设计值MnkN·m其与项数值最为接近
一座由四支柱支承的水塔如题64~70图所示抗震设防烈度为8度场地类别Ⅱ类近震水柜重心位于O点各部分重力荷载代表值如下水柜满载时总重G4=1741.3kN空载时G4=751.3kN三层支架自重G3=130.4kN二层支架自重G2=127.8kN底层支架自重G1=133.7kN支架总量为G=391.9kN地震作用方向如图所示满载时T1=1.242s支架式水塔的地震作用计算可以采用底部剪力法 结构的等效总重力荷载可近似地取Geo=G4+0.35G各质点计算高度均从基础顶面算起底层柱的计算高度为5.6m底层柱的反弯点假定位于距柱下端0.6h处 假定作用在水柜重心处的风荷载作用标准值为FEK=25.3kN不计水塔的支柱及横粱的风载作用其底层各柱下端的风载作用弯矩的标准值kN·m最接近于项数值
51~56某一级建筑柱下独立桩基桩基竖向荷载荷载效应基本组合设计值F=6200kN弯矩设计值M=350kN·m水平力H=500kN承台埋深2.5m承台及承台上土重设计值G=300kN 建筑场地地层条件 10~12m粉质黏土重度γ19kN/m3e=0.80可塑状态地基土极限承载力标准值qck=200kPa212~14m细砂中密-密实314~19m砾石卵石层419~28m粉质黏土528~35m卵石层635~45m粉土7地下水位于地面下3.5m 采用水下钻孔灌注桩桩径d=800mm4根承台及桩尺寸题51~56图所示 hc=bc=1.0a0x=a0y=0.3f0=1.2mft=1.5MPa时柱下矩形独立承台受柱冲切的承载力与项值相近
按高耸结构设计规范GBJ135—90规定竖向斜率小于2/100的圆筒形塔及烟囱等圆截面结构和圆管拉绳及悬索等圆截面构件对风荷载的考虑下列项是正确的
由钻探取得某原状土样经试验测得土的天然重度γ=17kN/m3含水量ω=13.2%土粒相对密度ds=2.69土的饱和重度了γsat最接近以下项数值
58~59现有一幢高层剪力墙结构该建筑建造在海岸城市为特别重要的房屋矩形平面长度60m宽度16m共11层高度33m基本风压ω0=0.65kN/m2抗震设防为8度抗震等级为二级其中一片剪力墙经协同工作分析水平地震作用沿高度倒三角形分布顶点值ω=64.36kN/m顶部集中作用△Fn=60.6kN如题58~59图所示风荷载受载宽度按开间l=6m考虑剪力墙厚度均为200mm混凝土强度等级为C250已知各层平均等效刚度EeIeq=4900×105kN·m2结构基本自振周期Ts=0.55s 风荷载产生的剪力墙顶部和底部标准值与下列项最接近
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