已知矩形基础埋深1.5m,基础顶面受到上部结构传来的,相应于荷载效应标准组合时的轴心竖向力值F=2500kN,基础埋深范围内为粉土,且黏粒含量ρ≥10%,重度γ=17.5kN/m3,持力层为粉土,承载力特征值 https://assets.asklib.com/psource/2015110510032093252.png =130kPa,则基础尺寸应为()m。()
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某建筑柱下独立矩形基础,如图所示,基础底面尺寸为2.4m×3.6m,埋深为1.5m,上部结构传至基础顶面处相应于荷载的标准组合时的竖向压力FK=1200kN。基础与地基土的平均重度γG=20kN/m3。基底采用砾砂垫层。按《建筑地基处理技术规范》JGJ79--2012作答。 https://assets.asklib.com/psource/2015110514164696233.png 静载试验时,要求砾砂垫层地基承载力特征值fak(kPa)的最小值最接近下列()项。
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某均质淤泥质土场地中有一独立基础,基础底面尺寸为2.0m×2.0m,埋深为1.5m,荷载作用效应标准组合时基础顶面受到上部结构的荷载为800kN,基础与地基土的平均重度为20kN/m3,土层重度为γ=19kN/m3,承载力特征值为45kPa,地下水埋深为4.5m,如采用砾砂土做垫层,垫层厚度为()。
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某办公楼外墙厚度为360mm,从室内设计地面算起的埋置深度d=1.55m,基础顶面受到的上部结构传来的相应于荷载效应标准组合值为F=88kN/m(见图3.6.1.2)。修正后的地基土承载力特征值fa2=90kPa,室内外高差为0.45m。外墙基础采用灰土基础,H0=300mm,其上采用砖基础。 https://assets.asklib.com/psource/2015110510274543601.png 基础总高度为()m。
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确定条形基础台阶数(轴心荷载,b>3m)。墙下某条形基础,埋置深度2.5m,墙身厚度360mm,基础顶面受到的上部结构传来的相应于荷载效应标准组合值F=610kN/m,室内外高差9.45m,修正后的地基承载力特征值fa2=240kN/m2,基础采用混凝土基础,H0=300mm,其上为毛石混凝土基础,则毛石混凝土高度应为()m。()
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某建筑物柱下独立锥形基础,如图所示,基础底面尺寸为3m×4m,柱子截面尺寸为0.8m×1.0m,基础埋深2m,基础采用C25混凝土(fT=1.27N/mm2),基础顶面处上部结构传来相应于作用的基本组合时的轴压力F=1800kN。基本组合由可变作用控制。基础底面设100mm厚C15素混凝土垫层,取aS=50mm。 https://assets.asklib.com/psource/2015110510481251729.png 确定该柱与基础交接处的冲切力Fι(kN)最妾近下列()项。
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某承重墙下条形基础,底宽2.6m,埋深1.2m,板高0.35m,如下图所示,已知上部结构传来荷载设计值F=290kN/m,M=10.4kN·m。采用C20混凝土,HPB235钢筋。 https://assets.asklib.com/psource/2016062914370410328.jpg 如题中条件时,则Ⅰ-Ⅰ截面处的弯矩最接近于()kN·m。
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某建筑柱下独立矩形基础,如图所示,基础底面尺寸为2.4m×3.6m,埋深为1.5m,上部结构传至基础顶面处相应于荷载的标准组合时的竖向压力FK=1200kN。基础与地基土的平均重度γG=20kN/m3。基底采用砾砂垫层。按《建筑地基处理技术规范》JGJ79--2012作答。 https://assets.asklib.com/psource/2015110514164696233.png 题目条件同(2),垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值faz(kPa)最接近下列()项。
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某墙下条形基础,埋置深度1.5m,基础顶面受到的上部结构传来的荷载效应标准组合值为83kN/m,弯矩值为6kN·m。修正后的地基承载力特征值fa2=90kN/m2,其他条件见图3.6.1.1,试按台阶的宽高比为1/2确定。 https://assets.asklib.com/psource/2015110510225095779.png 砖基础高度应为()m。
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某矩形基础受到建筑物传来的轴心压力值1200kN,基础尺寸为4m×2m(图5.3.4),基础埋深1.5m,土的重度),γ=17.5kN/m3。 https://assets.asklib.com/psource/2015110510410425879.png 基础面上角点A点下深度z=2m深度处的附加应力值(kPa)最接近下列()项。
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已知矩形基础底面尺寸为4m×3m,相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的偏心竖向力F=550kN,偏心距为1.42m,埋深为2m,其他条件见图3.1.3.6,则基底最大附加压力为()kPa。()https://assets.asklib.com/psource/2015110509590462140.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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矩形截面柱、矩形基础抗冲切承载力验算。某矩形基础尺寸为2000mm×4000mm,基础顶面受到相应于荷载效应基本组合时的竖向力F=1500kN,弯矩为100kN·m,如图3.7.2.1所示,混凝土轴心抗拉强度设计值fT=1.1N/mm2,矩形截面柱的尺寸为1000mm×500mm,基础埋深2m。地基受到的冲切力设计值为()kN。()
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已知基础底面尺寸为4m×2m,在基础顶面受上部结构传来的相应于荷载效应标准组合时的偏心竖向力为500kN,偏心距1.41m,基础埋深2m,如图3.1.2.7所示,则基底边缘最大压力为()kPa。()https://assets.asklib.com/psource/2015110510120242990.png
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某条形基础相应于荷载效应标准组合时,顶面受到的上部结构传来的竖向力F=250kN/m,弯矩为12.0kN·m,基础埋深1.5m,地基为均质粉土,重度γ=18.0kN/m3,黏粒含量ρ≥10%,地基承载力特征值 https://assets.asklib.com/psource/2015110510035620887.png =190kN/m2,则基底宽度应为()m。()
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某矩形基础受到建筑物传来的轴心压力值1200kN,基础尺寸为4m×2m(图5.3.4),基础埋深1.5m,土的重度),γ=17.5kN/m3。 https://assets.asklib.com/psource/2015110510410425879.png 基础面外G点下z=2.0m深度处的附加应力值(kPa)最接近下列()项。
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某墙下条形基础,埋置深度1.5m,基础顶面受到的上部结构传来的荷载效应标准组合值为83kN/m,弯矩值为6kN·m。修正后的地基承载力特征值fa2=90kN/m2,其他条件见图3.6.1.1,试按台阶的宽高比为1/2确定。 https://assets.asklib.com/psource/2015110510225095779.png 混凝土基础上的砖放脚台阶数为()。
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已知某矩形基础尺寸为4m×3m,基础顶面作用有上部结构传来的相应于荷载效应标准组合时的竖向力和力矩,分别为500kN、150kN.m,如图3.1.2.4所示,基础埋深2m,则基底压力为()kPa。()https://assets.asklib.com/psource/2015110509580548982.png
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某承重砖墙混凝土基础的埋深为1.5m,墙体大放脚底面宽度b0=0.84m。上部结构传来的轴向压力F=200kN/m。持力层为粉质黏土,其天然重度γ=17.5kN/m3,孔隙比e=0.843,液性指数IL=0.76,地基承载力特征值fak=150kPa,地下水位在基础底面以下。经深宽修正后地基承载力特征值最接近下列()数值
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某中心受压条形基础,宽2m,埋深1m,室内外高差0.6m,埋深范围内土的重度=17kN/m3,若上部结构传来荷载F=400kN/m,基底附加应力p0为:
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求基础尺寸(6<3m)。 某矩形基础顶面受到上部结构传来的,相应于荷载效应标准组合时的轴心竖向力值F=250kN,基础埋深1.5m,场地为均质粉土,重度γ=18.0kN/m3,黏粒含量ρ=11%,地基承载力特征值 https://assets.asklib.com/psource/2015110509523713319.png =190kN/m2,则基础尺寸合理选项为()m。()
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某中心受压条形基础,宽2m,埋深1m,室内外高差0.6m,埋深范围内土的重度γ=17kN/m3,若上部结构传来荷载F=400kN/m,基底附加应力p0为:
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某承重砖墙混凝土基础的埋深为1.5m上部结构传来的轴向压力F=200kN/m。持力层为粉质粘土,其天然
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某建筑柱下独立矩形基础,如图所示,基础底面尺寸为2.4m×3.6m,埋深为1.5m,上部结构传至基础顶面处相应于荷载的标准组合时的竖向压力FK=1200kN。基础与地基土的平均重度γG=20kN/m3。基底采用砾砂垫层。按《建筑地基处理技术规范》JGJ79--2012作答。
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已知矩形基础受到建筑物传来的轴心荷载800kN,基础尺寸4m×2m,基础埋深2m,土的重度γ=17.5kN/m3,则基底中心点以下2.0m处的附加应力pz最接近于()kPa
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