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()。
相似题目
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某场地资料如下: ①0~2m淤泥质土e0-1.32γ-19kN/m3; ②2~4m淤泥e0-1.63γ-19kN/m3; ③4~6m软塑黏土e0-0.95γ-19kN/m3; ④6m以下为密实粗砂。 室内压缩试验资料见表5.1.2.2。 https://assets.asklib.com/psource/201511051153069325.png 场地采用大面积堆载预压法处理,堆载值为80kPa,如取经验系数ζ=1.2,当固结度达到90%时的竖向沉降值为()。
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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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某建筑场地(见下图)中0~8.0m为黏性土,天然重度为19kN/m3;8~12m为粗砂土,粗砂层为承压含水层,水头埋深为1.0m,现拟开挖建筑基坑,当基坑挖深为()m时坑底不会产生基坑突涌现象。()https://assets.asklib.com/psource/2015110509174911958.png
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某建筑基坑位于砂土场地,基坑深度为5.0m,支护结构嵌固深度为3.0m,地下水位为5.0m,砂土的c=0,φ=30°,γ=18kN/m3,在支护结构端点处的侧向荷载为()。
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某建筑场地地质资料如下:①0~7m,黏土,IL=0.30,fak=200kPa;②7~10m,砂土,中密,fak=220kPa,在8.0m处测得υs=230m/s;③10m以下基岩。场地位于7度烈度区,地下水位为3.0m,该场地中砂土的液化性判定结果应为()。
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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,基础底面以上土层平均重度γm=18.5kN/m3,基础底面以下土层重度γ=19kN/m3,饱和重度γsat=20kN/m3,内摩擦角标准值φk=20°,黏聚力标准值ck=10kPa,当地下水从基底下很深处上升至基底面时(同时不考虑地下水位对抗剪强度参数的影响)地基()(Mb=0.51,Md=3.06,Mc=5.66)。
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某场地为均质软塑黏土场地,土层地质情况为:γ=19kN/m3,qs=10kPa,fak=150kPa,采用粉体喷搅法处理,桩径为600mm,桩长为10m,桩距为1.2m,正方形布桩。已知桩间土承载力折减系数β=0.5,桩端天然地基土承载力折减系数α=0.6,桩体材料强度fcu=2.7MPa,桩身强度折减系数η=0.30。单桩承载力Ra最接近于()kN。
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某民用建筑场地中进行载荷试验,试坑深度为1.8m,圆形承压板面积为5000cm2,试验土层为黏土,修正后的P-S曲线上具有明显的比例极限值,比例极限为200kPa,直线段斜率为0.06mm/kPa,该黏土层的变形模量为()。
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某场地土层为:上层3m为粉质土,以下为含有层间潜水的4m厚的细砂,再下面是深厚的黏土层。基坑开挖深度为10m,不允许在坑外人工降低地下水。在下列支护方案中,选用()的方案比较合适。
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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,基础底面以上土层平均重度γ=18.5kN/m3,基础底面以下土层重度γ=19kN/m3,饱和重度γsat=20kN/m3。内摩擦角标准值K=20°,内聚力标准值K=10kPa,当地下水从基底下很深处上升至基底面时(同时不考虑地下水位对抗剪强度参数的影响)地基承载力特征值()。(Mb=0.51,Md=3.06,Mxc=5.66)()
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拟在8度烈度场地建一桥墩,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5.0m的新近沉积非液化黏性土层,其下为15m的松散粉砂,地下水埋深dw=5.0m。 如水位以上黏性土重度γ=18.5kN/m3,水位以下粉砂饱和重度γ=20kN/m3,试分别计算地面下5.0m处和10.0m处地震剪应力比(地震剪应力与有效覆盖压力之比),上两项计算结果最接近()。
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某公路工程结构自震周期为0.07s,场地地质资料如下:①亚黏土,硬塑,fak=180kPa,厚度为5.0m;②沙土,密实,fak=300kPa,厚度为10m;③卵石土,密实,fak=600kPa,厚度为70.0m;④22m以下为基础。其动力放大系数应为()。
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某边坡勘察资料如下:0~3.0m,黏土,φ=20°,c=10kPa,γ=19kN/m33~10m,黏土,φ=15°,c=5kPa,γ=19kN/m3现在该场地进行挖方,挖深为5.0m,场地地下水位为6.0m,地表均布荷载为10kPa,如挖方边坡直立,采用重力式挡墙,不计墙背摩擦力,按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)计算,墙背的主动土压力及其作用点距基坑底面的高度分别为()。
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某民用建筑场地地层资料如下:①0~8m,黏土,可塑;②8~12m,细砂土,稍密;③12~18m,泥岩,中风化。地下水位2.0m,在9m及11m处进行标准贯入试验,锤击数分别为5和8,场地地震烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,建筑物采用打入式桩基础,桩截面为250mm×250mm,桩数为6×6=36(根),桩距为1.0m,砂土层侧摩阻力为40kPa,进行桩基抗震验算时砂土层的侧阻力宜取()kPa。()
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某场地地层资料如下:0~8m,硬塑黏土Vs=300m/s,γ=1.92kN?s2/m4;8~25m,密实粗砂,Vs=420m/s;γ=1.88kN?s2/m4,25m以下为强风化砂岩,场地拟建建筑结构自振周期为T=1.0s,按《公路抗震设计规范》(JTJ004-1989)要求,确定动力放大系数β为()。
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某水工建筑物基础埋深为5m,场地土层波速值为0~5m:黏土,=200m/s;5~15m:砂土=350m/s;15~25m:砾石土=450m/s;该场地土的平均剪切波速为()。
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某场地为均质软塑黏土场地,土层地质情况为:γ=19kN/m3,qs=10kPa,fak=150kPa,采用粉体喷搅法处理,桩径为600mm,桩长为10m,桩距为1.2m,正方形布桩。已知桩间土承载力折减系数β=0.5,桩端天然地基土承载力折减系数α=0.6,桩体材料强度fcu=2.7MPa,桩身强度折减系数η=0.30。复合地基承载力fspk最接近于()kPa。
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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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某建筑基坑深4.0m,地表无荷载,地下水位为2.0m,支护结构无侧向位移,地表以下2.0m为黏土,c-10kPa,φ=20°,K0=0.60,γ=19kN/m3,地表以下2.0~4.0m为砂土,c=0,φ=35°,K0=0.4,γ=18kN/m3,假定支挡结构后侧的土压力为静止土压力。总侧向压力距基坑底面的距离为()。
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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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某基坑工程为二级工程,拟开挖10m,地表水平,基坑侧壁直立,施工过程中,地表有5kPa的均布荷载,基坑地质资料如下: ①0~3m:粉土,γ=18.5kN/m3,φ=15°,c=5kPa; ②3~6m:粉土,水位以上γ=18.9kN/m3,水位以下γ=19.1kN/m3,φ=14°,c=15kPa; ③6~10m:砂土,γ=18kN/m3,φ=36°,c=0kPa; ④10~20m:粉土,γ=19.
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某基坑支护工程,基坑深度12m,基坑开挖影响深度内土层为素填土、粉质黏土、细中砂,地下水埋深5m,距基坑东侧4m处有一栋四层砖混结构住宅,其它三侧无建筑物或地下管线。根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012),如果东侧支护结构破坏,会严重影响住宅楼的安全,应将基坑东侧的安全等级定为一级。在选择基坑支护结构时,下列支护结构适宜的是()
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某场地拟建六层住宅,经岩土工程勘察,已知该场地地基为第四纪全新世冲积层,由上至下依次分为5层:(1)素填土,天然重度γ1=18kN/m3,层厚h1=0.8m;(2)粉质黏土,天然重度γ2=18.5kN/m3,层厚h2=0.7m;(3)中密粉砂,层厚h3=2.3m,标准贯入试验值:深度2.00~2.30m,N=12;深度3.00~3.30m,N=13;(4)中密细砂,层厚h4=4.3m,标准贯入试验
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某场地地层资料如下: ① 0~3 m黏土,vs=150m/s; ② 3~18 m砾砂;vs=350m/s ③ 18~20 m玄武岩,vs=600m/s; ④ 20~27 m黏土,vs=160m/s; ⑤ 27~32 m黏土vs=420m/s; ⑥ 32 m以下,泥岩,vs=600m/s。 按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)① 场地覆盖层厚度为()