某场地地层资料同例题14,如地下水位每年降低1.0m,15年后,该场地地下水位达到稳定,场地的最终沉降量为()mm。()
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某基坑地下含水层为颗粒较粗的砂砾地层,施工期降低其地下水位宜采用()排水法。
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开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至开挖面以下()m,然后才能开挖。
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某市地下水位埋深为1.5m,由于开采地下水,水位每年下降0.5m,20年后地下水位降至11.5m,城市地层资料如下表所示。 https://assets.asklib.com/psource/2015110515260942864.png 20年后,地表最终沉降值为()。
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砂土地层中,开挖深度为14m、地下水位经井点降低至基坑底面以下的基坑,宜采用的支护形式是()。
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某多层地下建筑采用泥浆护壁成孔的钻孔灌注桩基础,柱下设三桩等边承台,钻孔灌注桩直径为800mm,其混凝土强度等级为C30(fC=14.3N/mm2),γ=25kN/m3,工程场地的地下水设防水位为-1.0m,有关地基各土层分布情况、土的参数、承台尺寸,如图所示。 https://assets.asklib.com/psource/2015110511434487342.png 假定基桩嵌固入岩深度ι=3200mm,单桩竖向承载力特征值RA(kN)最接近下列()项。
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()用于地层不稳或场地受限制地段的水沟,兼起排除成层地下水或降低地下水位的作用。
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某建筑场地地下水位为地表面下2.5m,地层为黏性土夹有砾石,桩径为1.0m,桩端持力层为强风化砾岩,则应采用的桩型与成桩工艺应为()。
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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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某建筑基坑地层情况如图所示,场地第②层中的承压水头在地面下3.0m,基坑开挖深度10m,拟采用设计单井出水量为20m3/h的非完整井沿基坑周边均匀布置,降水影响半径为100m,将承压水水位降至基坑底面下1.0m。过滤器进水部分的长度l=4m。基坑的等效半径r0=20m。试问:为满足降水要求,降水井数量n(根)最接近下列()项。()
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某碎石土场地地下水埋深为1.5m,在12.0m处进行重型动力触探,贯入14cm的锤击数为63击,地面以上触探杆长度为1.0m,如确定碎石土的密实度,修正后的锤击数为()。
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某建筑场地位于冲积平原上,地下水位为3.0m,地表至5m为黏性土,可塑状态,地下水位以上容重为19kN/m3,地下水位以下容重为20kN/m3,5m以下为砂层,黏粒含量4%,稍密状态,标准贯入试验资料如下表,拟采用桩基础,设计地震分组为第一组,8度烈度,设计基本地震加速度0.30g。 https://assets.asklib.com/psource/2015110516035652217.png 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),回答以下问题: 可能发生液化的点数为()。
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某场地地层资料如下表所示,在场地中有一建筑基坑深6.0m,采用垂直支挡结构,无水平向位移,地下水位为4.0m,地表无外荷载,该基坑支挡结构上的水平向侧压力及其作用点距坑底的距离分别为()。https://assets.asklib.com/psource/2015110514301489846.png
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()用于地层不稳或场地受限制地段的水沟兼起排除成层地下水或降低地下水位的水沟。
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某民用建筑场地中卵石土地基埋深为2.0m,地下水位为1.0m,在2.5m处进行超重型动力触探试验,地面以上触探杆长度为1.5m,贯入16cm,锤击数为18击,修正后的锤击数为()。
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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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某水库库址区位于7度烈度区,地震动峰值加速度为0.10g,主要受近震影响,场地表层为2.0m厚的硬塑黏土层,地下水位埋深为1.0m,2.0~6.0为砂土层,在4.0m处进行动力触探试验,锤击数为11击,蓄水后,水位高出地表为10.0m,砂土层中黏粒百分含量为2%,砂土层下为基岩,该库址区砂土的液化性为()。
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某民用建筑场地位于吉林省松原市,场地中某钻孔资料如下表所示。 https://assets.asklib.com/psource/2015110515462687518.png 地下水位埋深4.5m,采用浅基础,基础埋深4.0m。基础宽度2.0m。该钻孔的液化指数应为()。
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某高层建筑场地(地震分组为一组),设防烈度为8度,地下水位埋深1m,黏粒含量为3%,地层分布如下:0~2.5m为黏质粉土;2.5~8.6m为粉砂;8.6~25m为黏土。标贯试验资料见下表。 https://assets.asklib.com/psource/2015110516024483322.png 试分析,并做如下判别: 可能发生液化的土层层数为()。
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管井法降低地下水位,一般适用在渗透系数为150~1.0m/d的粗、中砂土中。()
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__用于地层不稳或场地受限制地段的水沟或兼起排除浅层地下水或降低水位的水沟
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某基坑挖深为6.0m,采用单层支点排桩支护结构,支点位于地表下1.5m处,场地为均质黏性土场地,γ=19kN/m3,c=10kPa,φ=20°,地下水位埋深为8.0m,如采用锚杆提供支反力,锚杆倾角为15°,则锚杆自由段长度为()m。(注:据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—99)计算)
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某高层建筑场地(地震分组为一组),设防烈度为8度,地下水位埋深1m,黏粒含量为3%,地层分布如下:0~2.5m为黏质粉土;2.5~8.6m为粉砂;8.6~25m为黏土。标贯试验资料见下表。<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/17553001-17556000/17555272/2015110516024483322.png' />试分析,并做如下判别:可能发生液化的土层层数为()。
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某市地下水位埋深为1.5m,由于开采地下水,水位每年下降0.5m,20年后地下水位降至11.5m,城市地层资料如下表所示。
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