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发布时间:2024-01-13 23:52:32

[单项选择]

某预制桩,截面尺寸0.35m×0.35m,桩长17.0m,承台埋深2.0m,土层分布:0~8m粉质黏土,qsia=12kPa;8~14m粉土,qsia=15kPa;14~18m粉砂,qsia=18kPa;18~22m砾砂,qsia=25kPa,qpa=1500kPa。其中粉土和粉砂层均为液化土层,地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用,计算单桩抗震竖向承载力接近()。


A. 450kN
B. 320kN
C. 400kN
D. 508kN

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[单项选择]

某预制桩,截面尺寸0.35m×0.35m,桩长17m,承台埋深2.0m,土层分布:0~8m粉质黏土,qsia=12kPa;8~14m粉土,qsia=15kPa,14~18m粉砂,qsia=18kPa;18~22m砾砂,qsia=25kPa,qpa=1500kPa。其中粉土和粉砂层为液化土层.粉土Ni/Ncr=0.6,粉砂Ni/Ncr=0。8,计算单桩承受全部地震作用,桩竖向抗震承载力特征值接近()。
 


A. 508kN 
B. 406kN 
C. 357kN 
D. 218kN
[单项选择]已知某预制桩截面尺寸300mm×300mm,桩顶位于地面下1.0m,桩长12.5m,土层分布情况如下:0~1.0m填土,γ=17kN/m3,1.0~4.0m粉质黏土,γ=19kN/m3,4.0~10.0m淤泥质黏土,γ=18.2kN/m3,10.0-12.0m黏土,γ=18.5kN/m3,12.0m以下为砾石。当地下水位由-0.5m下降至-6.0m后,桩身所受的总负摩阻力为( )。 (桩周土负摩阻力系数ξn:粉质黏土取0.3,淤泥质黏土取0.2,黏土取0.3)
A. 219.0kN
B. 296.4kN
C. 262.8kN
D. 247.0kN
[单项选择]

某灌注桩桩径0.9m,桩长15m,扩底直径D=1.2m,扩底高度2.0m,承台埋深2.0m,土层分布:0~2.0m填土;2~5.0m黏土,qsik=30kPa,5~14m粉砂,qsik=40kPa;14~17m砾砂,qsik=95kPa,qpk=2500kPa,计算单桩极限承载力接近()。


A. 3400kN 
B. 3500kN 
C. 3600kN 
D. 3550kN
[单项选择]

某预制桩,截面0.4m×0.4m,桩长12m,土层分布:0~2m粉质黏土,qsik=55kPa;2~8.0m粉细砂,qsik=25kPa,在4m、5m和7m处进行标贯试验,N值分别为9、8、13和12,8~15m砾石,qsik=60kPa,qpk=5500kPa。地下水位埋深1.0m,8度地震区,地震设计分组第一组,计算竖向单桩极限承载力接近()。


A. 940kN
B. 1680kN
C. 980kN
D. 1600kN
[单项选择]某预制方桩,截面0.2m×0.2m,L=22m,桩顶位于地面下2.0m,土层分布:0~1.2m填土①,γ=18kN/m3;1.2~2.0m粉质黏土②γ=18kN/m3;2~12.0m淤泥质黏土③,γ=17kN/m3;12~22.7m黏土④,γ=18kN/m3;22.7~28.8m粉砂⑤,γ=19kN/m3。当地下水由0.5m下降至5.0m时,计算负摩阻力引起的下拉荷载接近()(ln/l0=0.72淤泥质黏土ξ=0.25;黏土ξ=0.3)。
A. 360kN
B. 340kN
C. 380kN
D. 362kN
[单项选择]某轻型建筑位于膨胀土场地,建筑物承台埋深1.5m,承台下设6m长φ400mm桩,土的湿度系数为0.6,桩侧土的极限胀切力设计值为60kPa,作用于单桩上的上拔力为()。
A. 263kN
B. 149kN
C. 144kN
D. 57kN
[单项选择]

某箱形基础,平面尺寸64.8m×12.8m,基础埋深5.7m,土层分布:0~5.7m粉质黏土,γ=18.9kN/m3;5.7~7.5m粉土,回弹模量Ec=28.7MPa,7.5~12.6m粉质黏土,回弹模量Ec=24MPa;12.6~19.3m卵石,Ec=100MPa。计算基础中点最大回弹变形量接近()(ψc=1.0)。
 


A. 25mm
B. 30mm
C. 21mm
D. 18mm
[单项选择]某预制桩,截面尺寸400mm×400mm,桩长16m,桩顶与地面基本持平。桩身埋设有3个量测断面,第一个断面接近桩顶,第二个断面在地面下13m处,第三个断面接近,桩端。静载试验时,首级荷载400kN作用下的桩顶沉降为2mm,此时3个量测断面测得的应变分别为:ε1=8.06×10-5,ε2=1.8×10-5,ε3=0.6×10-5。则桩端沉降最接近()mm。
A. 1.7
B. 1.5
C. 1.3
D. 1.1
[单项选择]某预制桩,截面尺寸400mm×400mm,桩长16m,桩顶与地面基本持平。桩身埋没有3个量测断面,第一个断面接近桩顶,第二个断面在地面下13m处,第三个断面接近桩端。静载试验时,首级荷载400kN作用下的桩顶沉降为2mm,此时3个量测断面测得的应变分别为ε1=8.06×10-5,ε2=1.8×10-5,ε3=0.6×10-5。则此时1~2量测断面之间土层的侧阻力为()kPa。
A. 11.5
B. 11.9
C. 12.4
D. 13.0
[单项选择]

某箱形基础,平面尺寸为64.8m×12.8m,埋深5.7m,土层分布:0~5.7m粉质黏土,γ=18.9kN/m3,5.7~7.5m粉土,γ=18.9kN/m3,深度7.5m,土的Eci=28MPa;7.5~12.6m,粉质黏土,γ=18.9kN/m3,深度10.6m,Eci=22.3MPa,深度11.6m,Eci=28MPa,深度12.6m,Eci=28MPa,计算基坑回弹变形量接近()。
 


A. 28mm
B. 30mm
C. 26mm
D. 31mm
[单项选择]低桩承台桩基中,承台底面上下存在足够厚度的非液化土层时,可对液化土的桩周摩阻力进行折减,当土层埋深为15m,实测标准贯入锤击数为7,临界标准贯入锤击数为10时,土层液化影响折减系数应为()。
A. 0 
B. 1/3 
C. 2/3 
D. 1
[单项选择]

某预制桩,桩截面尺寸0.4m×0.4m,桩长12m,C25混凝土,桩的抗压弹性模量Ec=2.8×104MPa,桩周土为可塑状粉质黏土,其水平抗力系数的比例系数m=16MN/m4,桩配筋率为0.8%,如果桩顶容许水平位移x0a=10mm。其单桩水平承载力设计值应为()。


A. 102.75kN
B. 110.13kN
C. 124.62kN
D. 133.92kN
[单项选择]某建筑采用天然地基基础埋深1.5m,设防烈度8度,土层分布:0~7m黏土,可塑,fak=180kPa,7~12m细砂,稍密,地下水位在地面下6m,判别砂土的液化可能性。()
A. 液化
B. 不液化
C. 轻微液化
D. 无法判别
[单项选择]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,分别在深度6m、8m、10m、12m,14m,16m,18m和20m处进行标准贯入试验,经计算仅16m和18m处砂土液化,其Ni分别为18和26,Ncr皆为27.3,其余点均不液化,计算液化指数接近()。
A. 2.2
B. 1.8
C. 2.0
D. 2.4
[单项选择]

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,8度设防,不排除地震液化的土层为哪一层()


A. ①层 
B. ②层 
C. ③层 
D. ④层
[单项选择]

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:0~3m为黏土①,fak=180kPa;3~5m粉土②,黏粒含量14%;5~7m细砂③,地质年代为Q4;7~9m中砂④,地质年代Q3,判别可能地震液化的土层。()


A. ①层 
B. ②层 
C. ③层 
D. ④层
[单项选择]

某条形基础,基础宽度4.0m,埋深1.5m,作用于基础底面附加压力P0=80kPa,土层分布0~5.5m为软质黏土,Es=4.1MPa;5.5~15m为黏土,Es=3.7MPa。计算基础沉降量接近()(ψs=1.0)。


A. 80mm 
B. 130mm 
C. 65mm 
D. 50mm
[单项选择]

某条形基础,宽1.4m,埋深1.5m,土层分布,0~1.2m填土,γ=18kN/m3,1.2~1.8m粉质黏土,γ=19kN/m3,Es=8.0MP,1.8m以上为淤泥质黏土,γ=19.5kN/m3,Es=2.7MPa,经深度修正后地基承载力特征值fa=126kPa,基础顶作用FK=155kN/m,验算软弱下卧层承载力是否满足。()


A. 满足
B. 不满足
[单项选择]某墙下条形基础,底面宽b=1.2m,埋深d=1.2m,地基土层分布:基底以上为杂填土,γ1=16kN/m3,基底以下为黏性土,γ2=17kN/m3,相应于荷载标准组合时的竖向中心荷载值F=160kN/m,则基底压力p为()kPa。
A. 200.2
B. 153.1
C. 154.1
D. 157.3

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