某工程矩形基础长3.6m、宽2.0m,埋深d=1.0m。上部结构物的荷载F=900KN。地基土为均质的粉质粘土,γ=16KN/m3,e1=1.0,a=0.4MPa-1。试用规范GBJ-89提出的方法计算基础中心点的最终沉降量。
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某建筑柱下独立矩形基础,如图所示,基础底面尺寸为2.4m×3.6m,埋深为1.5m,上部结构传至基础顶面处相应于荷载的标准组合时的竖向压力FK=1200kN。基础与地基土的平均重度γG=20kN/m3。基底采用砾砂垫层。按《建筑地基处理技术规范》JGJ79--2012作答。 https://assets.asklib.com/psource/2015110514164696233.png 静载试验时,要求砾砂垫层地基承载力特征值fak(kPa)的最小值最接近下列()项。
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某条形基础宽1.2m,埋深1.0m,地基土重度γ=18kN/m3,基底压力120kPa,采用砂垫层处理。已知垫层厚度为1.3m,压力扩散角θ=30°,作用在软土层面上的平均总应力为()
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偏心荷载作用下基底附加应力计算(e某矩形基础底面尺寸为2.4m×1.6m,埋深d=2.0m,相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础底面的力矩和基础顶面的竖向力分别为M=100kN·m、F=450kN,其他条件见图3.1.3.5,则基底最大、最小附加应力分别为()kPa。()https://assets.asklib.com/psource/2015110509512241363.png
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拟建一龙门吊起重量150kN,轨道长200m,条形基础宽1.5m,埋深为1.5m,场地地形平坦,由硬黏土及密实的卵石交互分布,厚薄不一,基岩埋深7~8m,地下水埋深3.0m,下列()为岩土工程评价的重点,并说明理由。
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某多层工业厂房采用柱下钢筋混凝土独立基础,基础底面平面尺寸3.6m×3.6m,基础埋深1.5m;地下水位在地表下3.5m。场地表层分布有3.0m厚的淤泥,拟将基础范围的淤泥挖除后换填碎石,换填厚度1.5m。厂房的基础及地质情况如下图所示。 https://assets.asklib.com/psource/2016062914150346655.jpg 该碎石垫层的最大干密度ρ dmax 为2.2t/m 3 。试问,为保证垫层的压实质量,碎石的控制干密度ρ d (t/m 3 ),应控制在下列何项范围?()
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某矩形基础尺寸2m×3.6m,相应于荷载效应准永久组合时(不计风荷载和地震作用),基础受均布荷载50kPa,基础埋深1m,基础埋深范围内及持力层均为粉土,基岩埋深为2.6m,γ=17.8kN/m3,地基土层室内压缩试验成果见表3.3.1.3,用分层总和法计算基础中点的沉降量为()mm。()https://assets.asklib.com/psource/2015110510052096550.png
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某矩形基础受到建筑物传来的轴心压力值800kN,基础尺寸为4m×2m,基础埋深d=1.5m.地下水位位于基底下1.5m处。已知基底上为人工填土,γ1=17.5kN/m3,基底下为黏土,γ2=18kN/m3,土的饱和重度γsat=19.0kN/m3。试问:基底中心点下2.0m处的附加应力值(kPa)最接近下列()项。()
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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/m3)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()。
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某矩形基础受到建筑物传来的轴心压力值1200kN,基础尺寸为4m×2m(图5.3.4),基础埋深1.5m,土的重度),γ=17.5kN/m3。 https://assets.asklib.com/psource/2015110510410425879.png 基础面外G点下z=2.0m深度处的附加应力值(kPa)最接近下列()项。
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某基础长4.8m,宽3m,埋深1.8m,基底平均压力p=170kPa,地基土为黏土,Y=18km/m3,e1=0.8压缩系数α=0.25MPa-1,基底下1.2m处为不可压缩的岩层。试计算基础的最终沉降量。
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有一条形基础宽b=1.6m,埋深d=1.0m,地基为粉质粘土,天然重度γ=16.9kN/m3,抗剪强度指标c=6.0kPa,ψ=15°,试用太沙基公式计算地基的极限承载力和容许承载力。(安全系数K=3.0,Nr =1.80,Nq=4.45,Nc=12.9)
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已知某条形基础底面宽b=2.0m,埋深d=1.5m,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,内聚力ck=10kPa,内摩擦角φk=20°,地下水位距地表1.0m,地下水位以上土的重度γ=18kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,则可计算得地基土的抗剪强度承载力设计值最接近于()kPa。
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毛石混凝土组成的墙下条形基础,基础底面宽度b=2.0m,墓础顶面的墙体宽度bo=1.0m,基础台阶宽高比1:1,此时基础高度Ho应符合()。
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某条形基础宽1.2m,埋深1.0m,地基土重度γ=18KN/m3,基底压力120KPa,采用砂垫层处理已知垫层厚度为1.3m,重度γ=18KN/m3,压力扩散角θ=300,作用在软土层面上的总应力为()。
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某建筑物的箱形基础宽9m,长20m,埋深d=5m,地下水位距地表2.0m,地基土分布:第一层为填土,层厚为1.5米,γ=18.0kN/m3;第二层为粘土,层厚为10米,水位以上γ=18.5kN/m 3、水位以下γ=19.5kN/m3,LI=0.73,e=0.83由载荷试验确定的粘土持力层承载力特征值fak =190kPa。该粘土持力层深宽修正后的承载力特征值fa最接近下列哪个数值?()
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某建筑柱下独立矩形基础,如图所示,基础底面尺寸为2.4m×3.6m,埋深为1.5m,上部结构传至基础顶面处相应于荷载的标准组合时的竖向压力FK=1200kN。基础与地基土的平均重度γG=20kN/m3。基底采用砾砂垫层。按《建筑地基处理技术规范》JGJ79--2012作答。
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偏心荷载作用下基底附加应力计算(e某矩形基础底面尺寸为2.4m×1.6m,埋深d=2.0m,相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础底面的力矩和基础顶面的竖向力分别为M=100kN·m、F=450kN,其他条件见图3.1.3.5,则基底最大、最小附加应力分别为()kPa。()
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10、某基础的埋深D=3.0 m,基础面积为B×L=2.0 m×3.0 m,上部结构荷载为900 kN,地基土为黏土,其天然容重γ=18.0 kN/m³,饱和容重γsat=19.0 kN/m³,地下水位在地表下1 m处,基底的附加压力为()。
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已知矩形基础受到建筑物传来的轴心荷载800kN,基础尺寸4m×2m,基础埋深2m,土的重度γ=17.5kN/m3,则基底中心点以下2.0m处的附加应力pz最接近于()kPa
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已知某条形基础底宽b=2.0m,埋深d=1.5m,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,黏聚力ck=10kPa,内摩擦角φk=20°,地下水位距地表1.0m,地下水位以上土的重度γ=18kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,则地基土的承载力特征值fa最接近于()kPa
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2、某基础的埋深D=2.0m,基础面积为B×L=2.0m×3.0m,地面处由上部结构传来荷载300kN,基底土为黏性土,土的重度γ=18.0kN/m3,地下水位在基底下1m处,基底下3m处的附加应力为()。
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某条形基础宽1.2m,埋深1.0m,地基土重度γ=18KN/m3,基底压力120KPa,采用砂垫层处理已知垫层厚度为1.3m,重度γ=18KN/m3,压力扩散角θ=300,作用在软土层面上的总应力为()。
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