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某多层住宅,采用浅基础,基础埋深2.0m,土层分布为:0~3m黏土①;3~5m粉土②,黏粒含量18%;5~7m细砂③,地质年代Q4;7~9m中砂④,地质年代Q3;9m以下基岩⑤。地下水位埋深2.0m...
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某高低层一体的办公楼采用整体筏形基础基础埋深7.00m高层部分的基础尺寸为40m×40m基底总压力p
(A) 48 kPa
(B) 65 kPa
(C) 80 kPa
(D) 95 kPa
某公寓基础尺寸36m×30m采用箱基础基础埋深在室外地面以下8m基底平均压力400kPa场区土层的重
0.74
0.77
0.80
0.83
某四层砖混结构的住宅楼采用条形基础基础宽1.2m埋深1.0m作用于基础上的荷载为120kN/m土层分
某场地土层分布0~0.5m填土γ=19kN/m30.5~1.2m黏土γ=18kN/m31.2~6.0
某5层住宅楼采用条形基础埋深1.5m地下水位深2.0m设防烈度8度设计地震分组第一组基本地震加速度
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某黄土场地自重湿陷性黄土层厚度为10m其下为非湿陷性黄土拟建建筑物采用筏形基础基础底面尺寸为20m×
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某高低层一体的办公楼采用整体筏形基础基础埋深7.0m高层部分基础尺寸为40m×40m基底压力430
拟在抗震设防烈度为8度的场地建一桥墩基础埋深2.0m场地覆盖土层为20m地质年代均为Q4地表下为5.
在地震烈度为8度的场地修建采用天然地基的住宅楼设计时需要对埋藏于非液化土层之下的厚层砂土进行液化判别
(A) 上覆非液化土层厚度5 m,地下水深3 m,基础埋深2 m
(B) 上覆非液化土层厚度5 m,地下深5 m,基础埋深1.0 m
(C) 上覆非液化土层厚度7 m,地下水深3 m,基础埋深1.5 m
(D) 上覆非液化土层厚度7 m,地下水深5 m,基础埋深1.5 m
某建筑采用浅基础基础埋深2.0m地下水位埋深3.0m地震7度设防设计地震分组第一组土层分布和标贯击
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某高低层一体的办公楼采用整体筏形基础基础埋深7.0m高层部分基础尺寸为40m×40m基底压力430
某住宅采用浅基础埋深2.5m地下水位埋深3.0m地震烈度7度设防设计基本地震加速度0.1g设计地震
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3
4
某多层住宅框架结构采用独立基础作用柱顶荷效应标准组合Fk=320kN准永久组合F=288kN基础埋
某办公楼基础尺寸42m×30m采用箱形基础基础埋深在室外地面以下8m基底平均压力425kN/m2场区
某工程采用桩基础8度设防设计地震分组第一组地下水位埋深3.0m土层分布0~5m黏土5~20m砂土分别
2.2
1.8
2.0
2.4
某多层住宅框架结构采用独立基础荷载效应准永久值组合下作用与承台低的总附加荷载Fk=360kN基础埋
15mm
20mm
40mm
54mm
某住宅采用筏板基础埋深2.0m地下水位在地面下2.0m8度设防土层分布0~4.0m黏土4~5.0m淤
可能液化
不液化
某6层住宅采用天然地基浅基础基础埋深1.5m地下水位在地面下2.0m抗震设防烈度8度土层分布0~3
①层
②层
③层
④层
某办公楼基础尺寸42m×30m采用箱形基础基础埋深在室外地面以下8m基底平均压力425kN/m2场区
某高低层一体的办公楼采用整体筏形基础基础埋深7.0m高层部分基础尺寸为40m×40m基底压力430
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桩400mm×400mm方桩承台高1.2mh0=1050mmft=1.27MPa 图4.10.2.6示群桩对筏形承台板的抗冲切承载力为
如表4.5.7.2图4.5.7.2所示 桩径600mm桩长L=11m 有液化土层影响条件下单桩极限承载力标准值Quk为
计算强度控制条件下基桩的水平承载力特征值桩顶嵌固为 条件单桩水平承载力特征值Rha=100kN桩径d=600mm承台侧面为矩形m=10000kN/m4α=0.52桩长L=9mηc=0.15μ=0.65γc=1.65fak=100kPaEI=1.78×105kN·m2 布桩方式如图4.8.2.2所示
条件边长400mm预制混凝土方桩桩长10m 按地基规范GB50007—2002确定单桩竖向承载力为
方柱边长400mm下设等边三角形承台桩的平面布置如图4.11.2.3所示基本组合时作用于承台顶面的荷载为F=1500kNMy=200kN·m朝x负方向 按地基规范GB50007—2002确定作用于板带上的弯矩设计值M为
某预制桩基础桩截面尺寸0.4m×0.4m桩长10m承台埋深2.0m地下水位在承台下1.0m计算基桩的下拉荷载接近ξn=0.5
厚度10m饱和软土λ=17kN/m3e0=1.6压缩指数c0=0.55其下为粉土软土顶面铺设厚0.8m砂垫层λ=19kN/m3用砂井排水固结砂垫层顶用80kPa真空预压3个月地下水位与软土层顶面平计算正常固结的最终沉降量接近哪个值
柱传至承台顶面如图4.10.1.2所示荷载为Fk=2000kNMk=240kN·m其他条件如柱截面为500mm×500mm传至承台顶面的荷载Fk=2500kNfy=300MPa确定柱边截面弯矩柱边弯矩MⅠMⅡ分别为
柱500mm×500mm桩φ600mm承台h=600mmh0=450mmft=1.27MPa 图4.10.2.9所示承台角桩冲切的承载力为
条件如条件d=0.84m地下水位在地面以下2m处采用泥浆护壁反循环成孔工艺换浆法沉渣厚度=24cm如钻孔直径为0.8m则单桩受压容许承载力为
其他条件完全同上题如图4.11.3.3所示试按地基规范GB50007—2002确定 承台抗角桩冲切的抗冲切力[NL]为
某季节性冻土场地地面标高为290.136m冬季冻结后地表最大标高为290.296m冻土层最低标高为288.130m春季融化后地面标高又降至290.136m在该场地下述说法是正确的
柱下单桩基础作用在桩顶的竖向力为Nk=2000kN桩长及桩侧土的条件如图4.6.1.4所示桩径d=800mm 验算下软层承载力是否满足要求
某位于季节性冻土场地上的轻型建筑物采用φ400mm的钻孔桩桩长6m桩周冻胀土为黏土冻胀等级属强冻胀标准冻深2.2m作用于桩上的冻拔力设计值为
某4m×4m承台下设4根φ600mm灌注桩桩长L=24m桩端置于中密中砂层之上桩距3m分层总和法求出沉降s'=50mm沉降计算经验系数为1.0按桩基规范JGJ94—2008确定桩基沉降为
按桩基规范JTJ94—2008确定柱对承台的抗冲切承载力见图4.10.2.2 柱500mm×500mm桩φ600mm承台高h=1000mm有效高度h0=850mmft=1.27MPa则抗冲切承载力为
某预制方桩截面尺寸0.4m×0.4m桩长13m承台埋深2.0m桩端入粉砂层2.0m采用双桥静探原位测试的结果如下表计算单桩竖向极限承载力标准值接近
如图4.11.3.2所示9桩承台高1100mm采用C25混凝土ft=1.27MPa承台有效高度h0=1000mm柱截面为500mm×500mm桩截面为400mm×400mm柱根作用在承台顶面的竖向力设计值为F=4050kN 试按地基规范GB50007—2002确定 承台的抗冲切承载力[F1为
桩长为6mm=15MN/m4其他条件如直径为800mm的混凝土灌注桩桩长L=10m桩身混凝土为C25其Ec=2.8×104MPa桩内配12φ20钢筋保护层厚75mmEs=2×105MPa桩侧土的m=20MN/m4桩顶与承台固接桩顶容许水平位移为4mm时单桩水平承载力设计值为
厚1.2m的筏板下均布边长为600mm的方桩桩距为3.0m承台混凝土ft=1.27MPah0=1.05m承台单桩冲切的承载力为
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
某地地层构成如下第一层为粉土5m第二层为黏土4m两层土的天然重度均为18kN/m3其下为强透水砂层地下水为承压水赋存于砂层中承压水头与地面持平在该场地开挖基坑不发生突涌的临界开挖深度为
条件同下图将第①层改为自重湿陷性黄土 单桩竖向承载力特征值最多为
某条形基础宽b=3.0m基础埋深2.0m作用在基础顶的荷载效应标准组合Fk=400kNMK=10kN·m计算Ⅰ-Ⅰ截面的弯矩值接近
某基础尺寸3m×5mF1=300kNF2=1500kNM=900kN·mH=200kN基础埋深1.5m计算偏心距和基底最大压力接近
图4.11.3.4所示三桩三角形承台 柱截面为400mm×600mm桩截面为400mm×400mm承台厚1.0m有效高度0.9mC25混凝土ft=1.27MPa其他尺寸如图按地基规范GB50007—2002确定承台对顶部角桩和底部角桩的抗冲切力分别为
如图中的桩端持力层由密实粉砂变为基岩采用钻孔桩其他条件如桩径为400mm的桩穿越8m厚的饱和软土进入密实粉砂层ln=0.8l0桩采用静压工艺压入土中负摩阻力系数ξn为0.25qs=30kPa桩的平面布置如图所示基桩下拉荷载最大为
条件如ft=1.270MPa桩为400mm×400mm方桩柱截面为600mm×400mm其他条件看下图试确定柱边B—B的斜截面受剪承载力为
当采用边长400mm×400mm桩长L=14m不计桩靴振动沉桩工艺时按公路桥涵地基规范JTGD63—2007计算单桩抗压承载力容许值为见图4.12.3
条件如某350mm×350mm打入式混凝土预制方桩混凝土为C30fc=14.3MPa拟采用自由落锤方式打入锤的直径为500mm桩垫直径为400mm将打入方式改为柴油锤确定锤落距H为
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