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10141. 调查确定泥石流中固体体积比为60%,固体密度为P=2.7×10[~3.gif]kg/m[~3.gif],该泥石流的流体密度(固液混合体的密度)为( )。
10142. 某路堤的地基土为薄层均匀冻土层,稳定融土层深度为3.0m,融沉系数为10%,融沉后体积压缩系数为0.3kPa[~-1.gif],即E[s.gif]=3.33MPa,基底平均总压力为180kPa,该层的融沉及压缩总量接近( )。
10143. 某组原状样室内压力p与膨胀率δ[ep.gif]的关系如下表所示:按《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-1987)计算,膨胀力p[c2.gif]最接近( )(可用作图法(见下图)或插入法近似求得)。 [JZ288_375_31_1.gif] [JZ288_375_31_2.gif]
10144. 某滑坡需做支挡设计,根据勘察资料滑坡体分3个条块,如下图、下表所示,已知C=10kPa,[tsfh_1.gif]=10°,滑坡推力安全系数取1.15,第三块滑体的下滑推力F[3.gif]为( )。 [JZ288_375_32_1.gif] [JZ288_375_32_2.gif]
10145. 某建筑场地抗震设防烈度为7度地基设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组,地下水位埋深2.0m,未打桩前的液化判别等级如下表所示,采用打入式混凝土预制桩,桩截面为400mm×400mm,桩长ι=15m,桩间距S=1,6m,桩数20×20根,置换率p=0.063,打桩后液化指数由原来的12.9降为下列( )。 [JZ288_376_33.gif]
10146. 某建筑场地土层条件及测试数据如下表所示,判别该场地属( )类别。 [JZ288_376_34.gif]
10147. 某一高层建筑物箱形基础建于天然地基上,基底标高-6.000,地下水埋深-8.000,如下图所示:地震设防烈度为8.0度,基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第一组,为判定液化等级进行标准贯入试验结果如图所示,按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)计算液化指数并划分液化等级,下列( )是正确的。 [JZ288_377_35.gif]
10148. 原状取土器外径D[w.gif]=75mm,内径d[s.gif]=71.3mm,刃口内径D[e.gif]=70.6mm,取土器具有延伸至地面的活塞杆,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)规定,该取土器为( )。
10149. 某建筑场地在稍密砂层中进行浅层平板载荷试验方形压板底面积为0.5m[~3.gif],压力与累积沉降量关系如下表所示。 [JZ288_377_2.gif] 变形模量E[0.gif]最接近于下列( )(土的泊松比μ=0.33,形状系数为0.89)。
10150. 某钻孔进行压水试验,试验段位于水位以下,采用安设在与试验段连通的侧压管上的压力表测得水压力为0.75MPa,压力表中心至压力计算零线的水柱压力为0.25MPa,试验段长度5.0m,试验时渗漏量为50L/min,试计算透水率为( )。
10151. 某建筑物基础宽b=3.0m,基础埋深d=1.5m,建于[tsfh_1.gif]=0的软土层上,土层无侧限抗压强度标准值q[u.gif]=6.6kPa,基础底面上下的软土重度均为18kN/m[~3.gif],按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中计算承载力特征值的公式计算,承载力特征值为( )。
10152. 6层普通住宅砌体结构无地下室,平面尺寸为9m×24m,季节冻土设计冻深0.5m,地下水埋深7.0m,布孔均匀,孔距10.0m,相邻钻孔间基岩面起伏可达7.0m,基岩浅的代表性钻孔资料是:0~3.0m中密中砂,3.0~5.5m为硬塑黏土,以下为薄层泥质灰岩;基岩深的代表性钻孔资料为0~3.0m为中密中砂,3.0~5.5m为硬塑黏土5.5~14m为可塑黏土,以下为薄层泥质灰岩,根据以上资料,下列( )是正确且合理的。
10153. 某建筑物地基需要压实填土8000m[~3.gif],控制压实后的含水量W[1.gif]=14%,饱和度S[xr.gif]=90%、填料重度γ=15.5kN/m[~3.gif]、天然含水量W[0.gif]=10%,相对密度为G[z-S.gif]=2.72,此时需要填料的方量最接近于下列( )。
10154. 某住宅采用墙下条形基础,建于粉质黏土地基上,未见地下水,由载荷试验确定的承载力特征值为220kPa,基础埋深d=1.0m基础底面以上土的加权平均重度γ[m.gif]=18kN/m[~3.gif],天然孔隙比e=0.70,液性指数I[L.gif]=0.80,基础底面以下土的平均重度γ=18.5kN/m[~3.gif],基底荷载标准值为F=300kN/m,修正后的地基承载力最接近下列( )(承载力修正系数η[b2.gif]=0.3,η[d.gif]=1.6)。
10155. 偏心距e<0.1m的条形基础底面宽b-3m,基础埋深d=1.5m,土层为粉质黏土,基础底面以上土层加权平均重度ym一18.5kN/m[~3.gif],基础底面以下土层重度γ=19kN/m[~3.gif],饱和重度γ[sat.gif]=20kN/m[~3.gif],内摩擦角标准值[tsfh_1.gif]K=20°,内聚力标准值CK=10kPa,当地下水位从基底下很深处上升至基础底面时(同时不考虑地下水位对抗剪强度参数的影响)地基( )(M[b2.gif]=0.51,M[d.gif]=3.06,M[c2.gif]=5.66)。
10156. 如下图所示,某直径为10.0m的油罐基底附加压力为100kPa,油罐轴线上罐底面以下10m处附加压力系数α=0.285,由观测得到油罐中心的底板沉降为200mm,深度10m处的深层沉降为40mm,则10m范围内土层的平均反算压缩模量最接近于( )。 [JZ288_379_10.gif]
10157. 如下图所示,一高度为30m的塔桅结构,刚性联结设置在宽度b=10m,长度ι=11m,埋深d=2.0m的基础板上,包括基础自重的总重W=7.5MN,地基土为内摩擦角[tsfh_1.gif]=35°的砂土,如已知产生失稳极限状态的偏心距为e=4.8m,基础侧面抗力不计,则作用于塔顶的水平力接近于( )时,结构将出现失稳而倾倒的临界状态。 [JZ288_379_11.gif]
10158. 建筑物基础底面积为4m×8m,荷载效应准永久组合时上部结构传下来的基础底面处的竖向力F=1920kN,基础埋深d=1.0m,土层天然重度γ=18kN/m[~3.gif],地下水位埋深为1.0m,基础底面以下平均附加压力系数如下表所示,沉降计算经验系数[tsfh_1.gif][s.gif]=1.1,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)计算,最终沉降量最接近下列( )。 [JZ288_380_12.gif]
10159. 某厂房采用柱下独立基础,基础尺寸4m×6m基础埋深为2.0m,地下水位埋深1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m[~3.gif])在该土层上进行三个静载荷试验,实测承载力特征值分别为130kPa、110kPa和135kPa,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)作深宽修正后的地基承载力特征值最接近( )。
10160. 某端承型单桩基础,桩入土深度12m,桩径d=0.8m,桩顶荷载Q[0.gif]=500kN,由于地表进行大面积堆载而产生了负摩阻力,负摩阻力平均值为[JZ288_380_14.gif],中性点位于桩顶下6m,求桩身最大轴力最接近于( )。
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