某地段软黏土厚度超过15m,软黏土重度γ=16kN/m3,内摩擦角φ=0°,黏聚力cu=12kPa,假设土堤及地基土为同一均质软土,若采用泰勒稳定数图解法确定土堤临界高度近似解公式(见《铁路工程特殊岩土勘察规程》(TB10038―2001)),建筑在该软土地基上且加荷速率较快的铁路路堤临界高度Hc最接近()。
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某三层砖混结构采用墙下条形基础,基础埋深1.5m,抗震设防烈度7度,地质条件如下图所示,杂填土层重度γ=17.5kN/m 3 ,黏土层重度水上γ=18kN/m 3 ,水下γ sat =20kN/m 3 ,地下水位在地表下3m。 https://assets.asklib.com/psource/2016062914395129611.jpg 已知第二层黏土层的塑限w p =24.5%,液限w L =45%,含水量w=38%,试问黏土的状态应为下列何项所示?()
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某一饱和软黏土建筑地基,厚度H=6.3m,压缩模量为1.6MPa,地下水位与饱和软黏土层顶面相齐。现拟采用预压法,打设塑料排水板至饱和软黏土层底面,软黏土层顶面分层铺设80cm砂垫层(天然重度为18kN/m3),然后采用100kPa大面积真空预压4个月,固结度达到80%。计算时,取修正系数ξ=1.0。试问:此时的残留沉降量(mm)最接近下列()项。()
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某自重式挡土墙墙体的重度γ=22kN/m 3 ,墙背的土为黏土夹块石(γ=20kN/m 3 ),夯实,墙背粗糙,排水良好,不考虑墙趾前土的影响。已知土对挡土墙墙背的摩擦角δ=15°,干重度为19kN/m 3 ,土对挡土墙基底的摩擦系数μ=0.4,如下图所示。则挡土墙的抗倾覆和抗滑移安全系数分别为()。 https://assets.asklib.com/psource/2016062911524060182.jpg
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某场地自上而下的土层分布为:杂填土,厚度1m,Y=16kN/m3;粉质黏土,厚度5m,Y=19kN/m3,Y/=10kN/m3,K0=0.32;砂土。地下水位在地表以下2m深处。试求地表下4m深处土的竖向和侧向有效自重应力,竖向和侧向总应力。
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某建筑基坑采用地下连续墙支护,土层分布情况如图所示,砂土和黏土的天然重度均为2.0kN/m3。砂层厚度10m,黏土隔水层厚度2m,在黏土隔水层以下砾石层中有承压力,承压水头8m。没有采取降水措施,保证基坑抗突涌稳定安全系数不小于1.1。按《建筑基坑支护技术规程》作答。试问:该基坑的最大开挖深度H(m)不能超过下列()项。()https://assets.asklib.com/psource/2015110515090656589.png
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某高层建筑物的箱形基础,底面尺寸为12m×40m,埋深为4.5m,土层分布情况为:第一层为填土,厚度h1=0.8m,γ1=17.0kN/m3;第二层为黏土,天然含水量w=28%,wL=38%,wP=18%,dS=2.70,水位以上γ2=19.0kN/m3,水位以下γ2=19.5kN/m3。已知地下水位线位于地表下2.5m处,测得黏土持力层承载力特征值fak=190kPa。试问:确定经修正后的承载力特征值fA(kPa)最接近下列()项。()
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矩形基础的宽度B为4m,长度为6m,基底压力为180kN/m2,基础埋深为1.5m,基底以上基础与回填土的重度为19.2kN/m3;该场地0~8m为软黏土(重度为16kN/m3);采用灰土垫层(重度为18kN/m3)进行地基处理,垫层底面处的附加压力为70kPa,则垫层厚度z为()。
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某公路路堤位于软土地区,路基中心高度3.0m,路基填料重度20kN/m3,填土速率约0.05m/d路线地表下0~2.3m为硬塑黏土,2.3~10.3m为流塑状态软土,软土层不排水抗剪强度为20kPa,路基地基采用粉体搅拌桩处理,用分层总和法计算的地基主固结沉降量约为30cm,地基总沉降值为()cm。()
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甲、乙两软黏土地基土层分布如图所示,甲地基软黏土厚度h1为8.0m,乙地基软黏土层厚度h2为6.0m,两地基土层物理力学指标相同当甲地基预压240天时地基固结度达0.8,问乙地基需要预压()天地基固结度也可达到0.8。
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一软土层厚8.0m,压缩模量凰=1.5MPa,其下为硬黏土层,地下水位与软土层顶面一致,现在软土层上铺1.0m厚的砂土层,砂层重度γ=18kN/m,软土层中打砂井穿透软土层,再采用90kPa压力进行真空预压固结,使固结度达到80%,此时已完成的固结沉降量最接近()。
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柱基底面尺寸为3.2m×3.6m,埋置深度2.0m。地下水位埋深为地下1.0m,埋深范围内有两层土,其厚度分别为h1=0.8m和h2=1.2m,天然重度分别为γ1=17kN/m3和γ2=18kN/m3。基底下持力层为黏土,天然重度γ2=19kN/m3,天然孔隙比e0=0.7,液性指数IL=0.60,地基承载力特征值=280kPa。修正后地基承载力特征值最接近于()。(水的重度γw=10kN/m3)()
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在饱和软黏土地基中开挖基坑,图9.6.3所示采用H=8m长的排桩支护,地下水位已降至排桩底部,坑边地面荷载q=20kPa,地基土重度为γ=19kN/m3,通过十字板现场测试得地基土的抗剪强度为40kPa。按《建筑地基基础设计规范》规定作答。试问:为满足基坑抗隆起稳定性要求。基坑最大开挖深度h(m)为下列()项。()https://assets.asklib.com/psource/2015110515100357715.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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某场地表层为4m厚的粉质黏土,天然重度Y=18kN/m3,其下为饱和重度Ysat=19kN/m3的很厚的黏土层,地下水位在地表下4m处,经计算地表以下2m处土的竖向自重应力为()。
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某软黏土场地中基础埋深为2.0m,土层重度为19.5kN/m3,3.0m处十字板剪切试验中修正后的不排水抗剪强度为40kPa,该地基的容许承载力为()。
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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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某基坑场地土层如下:①0~12m,黏土,γ=18.5kN/m3,c=10kPa,φ=16°。②12m以下,砾砂土,γ=18kN/m3,c=0kPa,φ35°。砾砂土中承压水水位位于地表以下3.0m,基坑开挖深度为6.5m,基坑底抗渗流稳定性系数为()。
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某场地自上而下的土层分布依次为:中砂,厚度2m,γsat=19kN/m3;淤泥,厚度3m,γsat=17kN/m3,e=2.0,a=1.0MPa-1;黏土。初始地下水位在地表处。若地下水位自地表下降2m,试计算由此而引起的淤泥层的最终压缩量。设地下水位下降后中砂的重度γ=18kN/m3。
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某二级基坑场地中上层土为黏土,厚度为10m,重度为19kN/m3,其下为粗砂层,粗砂层中承压水水位位于地表下2.0m处,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)计算,如保证基坑底的抗渗流稳定性,基坑深度不宜大于()。
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甲、乙两软黏土地基土层分布如图所示,甲地基软黏土厚度h1为8.0m,乙地基软黏土层厚度h2为6.0m,两地基土层物理力学指标相同。当甲地基预压240天时地基固结度达0.8,则乙地基需要预压()天地基固结度也可达到0.8。
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矩形基础的宽度为4m,长度为6m,基底压力为180kN/m2,基础埋深为1.5m,基底以上基础与回填土的重度为19.2kN/m3,该场地0~8m为软黏土(重度为16kN/m3),采用灰土垫层(重度为18kN/m3)进行地基处理,垫层底面处的附加压力为70kPa,则垫层厚度z为()。
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一软土层厚8.0m,压缩模量凰=1.5MPa,其下为硬黏土层,地下水位与软土层顶面一致,现在软土层上铺1.0m厚的砂土层,砂层重度γ=18kN/m3,软土层中打砂井穿透软土层,再采用90kPa压力进行真空预压固结,使固结度达到80%,此时已完成的固结沉降量最接近()。
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某建筑基坑深5m,位于均质黏土场地,场地表面水平,无外荷载,采用排桩支挡结构,排桩表面光滑,有一定的侧向位移,方向向基坑内,土的内聚力c=10kPa,内摩擦角φ=16°,重度γ=20kN/m3,地表无荷载,如采用水土合算原则,每米宽排桩的侧向压力及其作用点距基坑底面的距离分别为()。
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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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