河床表层为粗砂层,下伏粉砂层,粗砂土和粉砂土累积曲线如图1.7.1.1所示,试判别在坝下水平渗流作用下和下游垂直渗流作用下的渗透变形为()。https://assets.asklib.com/psource/2015110509162671802.png
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某砂土场地地下水埋深为2.0m,砂土为中砂与粗砂互层,黏粒含量微量,场地位于8度烈度区,在8.0m处进行标准贯入试验,测得锤击数为16击,该测试点处砂层是否液化,如液化,砂层的承载力折减系数应为()。
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某市地层资料如下。①表土层0~0.50m。②粉砂层:0.5~3.0m,E=11.4MPa。③软黏土层:3.0~18.2m,α=0.48MPa-1,e=0.889,Cv=6.7×10-4cm2/s。④密实粗砂18.2~24m,E=18MPa。⑤花岗岩:24m以下。地下水位为1.2m,水位降幅为16m,一年半以后,地表沉降值为()。
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按《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001),砂土(粉砂)和粉土的分类界限是()。
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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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两个场地两个钻孔在相同深度上做标贯试验,进行砂土液化判别,在其他条件相同的情况下,甲场地饱和砂层的粘粒含量为1%,乙场地的饱和粘粒含量为2%,请选择正确答案:()
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某壅水工程的泄水闸位于河床新近沉积的砂土层上,砂层天然孔隙比为0.62,颗粒比重为2.68,颗分曲线见图。 https://assets.asklib.com/psource/2016071708592775833.jpg 该砂层发生渗透破坏的临界比降与()最为接近。
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砂土类土壤以粗砂和细砂为主、粉砂和粘粒比重小,土壤粘性小、孔隙多,通气透水性强,蓄水和保肥性能差,易干旱。()
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某壅水工程的泄水闸位于河床新近沉积的砂土层上,砂层天然孔隙比为0.62,颗粒比重为2.68,颗分曲线见图。 https://assets.asklib.com/psource/2016071708592775833.jpg 试判断砂层的渗透破坏形式为()。
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某河床新近沉积的中砂层相对密度Dr=0.35,以此判断该砂层的密实度为()。
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港口工程勘察中,在深度15m处有一层厚度4m并处于地下水位以下的粉砂层。实测标准贯击数为15、16、15、19、16、19,问用于该粉砂层密实度评价的标准贯入击数应为()击。
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某粉砂层位于地下水位以下,实测标准贯入击数为34,按"港口地基规范",其密实度应划分为()。
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某地基中黏土与粉砂成层出现,黏土层单层平均厚度为0.5~0.8m,粉砂层单层平均厚度为8~10cm,则该土名应定为()。
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砂土和粉土都是黏性土。
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支护桩施工,砂土和较厚夹砂层中成孔,泥浆比重应控制在()
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土工织物反滤围井铺土工织物前,先铺一层粗砂,粗砂层厚( ),然后选择合适的土工织物铺上。
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砂土根据粒组含量分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂五类()
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某地基中一饱和黏土层厚度为4m,顶、底面均为粗砂层,黏土层的平均竖向固结系数Cv=9.64×103cm2/a,压缩模量E5=4.82MPa。若在地面上作用大面积均布荷载P0=200kPa,试求:(1)黏土层的最终沉降量;(2)达到最终沉降量之半所需的时间;(3)若该黏土层下卧不透水层,则达到最终沉降量之半所需的时间又是多少?
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()施工主要适用于砂石土、黄土、软土和粉质黏土,在含水砂层中效果更佳。
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某港口工程进行工程地质勘察时,对地面下8.5m处的粉砂层进行标准贯入试验时,测得锤击数为33击,该场地地下水位埋深为2.0m,粉砂土的密实度应为()。
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经测定,某地下水位以下砂层的饱和密度为1.991g/cm3,土粒相对密度为2.66,最大干密度为1.67g/cm3,最小干密度为1.39g/cm3,试判断该砂土的密实程度。(计算题)
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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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某砂层天然饱和重度为20KN/m3,土粒比重为2.68,并测得该砂土的最大干密度为1.71g/cm3,最小干密度为1.54g/cm3,则天然孔隙比为0.68,最大孔隙比为0.74,最小孔隙比为0.57。()此题为判断题(对,错)。
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河床表层为粗砂层,下伏粉砂层,粗砂土和粉砂土累积曲线如图1.7.1.1所示,试判别在坝下水平渗流作用下和下游垂直渗流作用下的渗透变形为()。
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某场地地面下的黏性土层厚5m,其下的粉砂层厚10m。整个粉砂层都可能在地震中发生液化。已知粉砂层的液化抵抗系数Ce=0.7。若果用摩擦桩基础,桩身穿过整个粉砂层范围,深入其下的非液化土层中。根据《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004— 89),由于液化影响,桩侧摩阻力将予以折减。在通过粉砂层的桩长范围内,桩侧摩阻力总的折减系数约等于()