当水工建筑物场地由下列()土层组成时,可判定为无液化可能性。()
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某水工建筑物场地位于8度烈度区,地震动峰值加速度为0.20g,主要受近震影响,地下水埋深为2.0m,工程正常运行后,在地表铺设2.0m的防渗铺盖,且地面位于水库淹没区,地质资料如下表所示,该场地中共有()土为液化土层。()https://assets.asklib.com/psource/2015110515495150537.png
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工程勘察报告《地震》中应包括:按照地震规范划分场地土和建筑场地类别,场地中对抗震有利、不利和危险地段。根据地震烈度,判定()在地震作用下的液化势。
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公路工程场地进行液化判定时,下述说法不正确的是()。
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公路工程场地进行液化判定时,下述正确的说法是()。
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某水工建筑物场地位于第四系全新统冲积层上,该地区地震烈度为9度,地震动峰值加速度为0.40g,蓄水后场地位于水面以下,场地中0~5.0m为黏性土,5.0~9.0m为砂土,砂土中大于5mm的粒组质量百分含量为31%,小于0.005mm的黏粒含量为13%,砂土层波速测试结果为V=360m/s;Vs=160m/s;9.0m以下为岩石。该水工建筑物场地土的液化性可初步判定为()。
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进行水工建筑物场地液化判定时,下述正确的说法是()。
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进行水工建筑物场地液化判定时,下述说法不正确的是()。
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某公路工程位于河流一级阶地上,阶地由第四系全新统冲积层组成,表层0~5m为亚黏土,下部为亚砂土,亚砂土中黏粒含量为14%,场地位于8度烈度区,地下水位为3.0m,该场地按《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-1989)有关要求,对该场地进行地震液化初步判定的结果应为()。
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煤巷掘进工作面突出危险性预测时,当所有钻孔的R值小于()且未发现其他异常情况时,该工作面可预测为无突出危险工作面;否则,判定为突出危险工作面
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当采用标准贯入试验判别地震液化时,在需作判定的土层中,试验点的竖向间距宜为()m。()
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某建筑物基础埋深2.0m,场地中15~17m范围有一层饱和砂土,在16m处进行标准贯入试验测得实测锤击数为15击,经计算修正液化临界标准贯入锤击数为12,场地地下水位埋深为15m,0~15m范围土层的平均重度为20kN/m3,则饱和砂土层可判定为()。
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水工建筑物地基中的可液化土层,可根据工程类型及具体情况采用下列()抗震措施。()
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水工建筑物抗震设计中所指的软土层包括下列()。
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已知某场地的钻孔土层资料如下表: https://assets.asklib.com/psource/2015110516003052696.png 按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010): 确定液化判别的深度为()。
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用标准贯入试验判定砂土液化时,若某一土层的实际贯入击数小于临界贯入击数,则该土层液化。
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选择水工建筑物场地时,下述()不正确。()
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水工建筑物场地进行液化初判时,下述正确的是()。
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某场地中在15~17m范围有一层饱和砂土,在16m处进行标准贯入试验测得实测锤击数为15击,经计算修正液化临界标准贯入锤击数为12,场地地下水位埋深为15m,0~15m范围土层的平均重度为20kN/m3,则饱和砂土层可判定为()。
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水工建筑物抗震设计时判定软土层的标准不宜采用下列()。
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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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场地条件及土层勘探测试资料同例题4,按《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-1989)判定土层的液化性时应为()。
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某场地由碳酸盐残积土组成,土层厚度25m,在场地中发育有单个土洞,土洞底板标高与基岩一致,洞体最大高度为0.8m,土体松散系数K=1.05,土洞有坍塌可能性,试按顶板坍塌自行填塞法计算,当基础埋深为1.2m时,荷载的影响深度不宜超过()。
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某建筑场地抗震设防烈度为7度,地下水位埋深为dw=5.0m,土层分布如下表所示,拟采用天然地基,按照液化初判条件,建筑物基础埋置深度db最深不能超过 ()时方可不考虑饱和粉砂的液化影响。
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水工建筑物场地中,与用液性指数判定黏性土层的液化性无关的是()