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地基承载力地基承载力地基承载力地基承载力

地基承载力地基承载力地基承载力地基承载力

地基承载力
加载分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的两倍。 每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔半小 时测读一次沉降量,当在连续两小时内,每小时的沉降量小于 0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。
当出现下列情况之一时,即可终止加载:
1)承载板周围的土明显地侧向挤出; 2)沉降s急聚增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段; 3)在某一级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定; 4)沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。 当满足前三种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。
分别量测探头锥 尖总阻力Qc和侧 壁总摩阻力Pf
地基承载力
2)静力触探的基本原理
地基承载力
当静力触探探头在静压力作用下向土层中匀速贯入时,探头附近土体受到 压缩和剪切破坏,形成剪切破坏区、压密区和未变化区3个区域,图9.11所 示。同时对探头产生贯入阻力,通过量测系统,可测出不同深度处的贯入阻 力。贯入阻力的变化,反映了土层物理力学性质的变化,同一种土层贯入阻 力大,土的力学性质好,承载能力就大; 相反,贯入阻力小,土层就相对软 弱,承载力就小。利用贯入阻力与 现场荷载试验对比,或与桩基承载 力及土的物理力学性质指标对比, 运用数理统计方法,建立各种相关 经验公式,便可确定土层的承载力 等设计参数。
cotcotcotcotcot13cotcotcotcotcot93极限承载力计算极限承载力通过载荷试验的ps曲线确定通过半经验半理论的公式进行计算载荷试验静力触探试验动力触探试验普朗特尔地基极限承载力公式太沙基极限承载力公式汉森极限承载力公式确定极限承载力的计算公式假定滑动面法理论解931普朗特尔地基极限承载力公式普朗特尔1920年根据塑性理论研究了刚性体压入介质中介质达到破坏时滑动面的形状及极限压应力的公式

建筑抗震设计原理题库答案

建筑抗震设计原理题库答案
A.液化判别的对象是饱和砂土和饱和粉土
B.一般情况下6度烈度区可不进行液化判别
C.6度烈度区的对液化敏感的乙类建筑可按7度的要求进行液化判别
D.8度烈度区的对液化敏感的乙类建筑可按9度的要求进行液化判别
30、引起扭转振动的主要原因不包括有( )
A.地面运动存在着转动分量 B.地震时地面各点的运动存在相位差
A.2 B.3 C.4 D.5
22、多层砌体结构中当墙体的高宽比大于4时,墙体的变形情况是( )
A.以剪切变形为主 B.以弯曲变形为主 C.弯曲变形和剪切变形在总变形中均占相当比例 D视具体内力值而定
23、下述对液化土的判别的表述中,()是不正确的。
A.液化判别的对象是饱和砂土和饱和粉土
B.一般情况下6度烈度区可不进行液化判别
11、考虑内力塑性重分布,可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅()
A.梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行
B.端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行
C.梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行
D.梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行
12、大量震害表明,多层房屋顶部突出屋面的电梯间、水箱等,它们的震害比下面主体结构严重。在地震工程中,把这种效应称为()。
27、场地的液化等级根据()来划分。
A.液化土层的厚度 B.液化土层的深度 C.液化指数
D.液化判别标准贯入锤击临界值
28、强柱弱梁是指:()
A.柱线刚度大于梁线刚度 B.柱抗弯承载力大于梁抗弯承载力
C.柱抗剪承载力大于梁抗剪承载力 D.柱配筋大于梁配筋
29、下述对液化土的判别的表述中,()是不正确的。
B.当遭遇低于7度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理仍可继续使用

2.2重力式桥墩的计算

2.2重力式桥墩的计算
x
Y
x
y
x
l0
3 .5i y
y
l0
3 .5i x
式中

l0
——不同砌体材料构件的长细比修正系数; ——构件计算长度;
长细比修正系数γ
β
β
构件计算长度
构件及两端约束情况 两端固结 0.5L 0.7L 1.0L 2.0L L0
砌体材料类别
混凝土预制块砌体或 组合构件 细料石、半细料石砌 体
第三节
一、盖梁计算
桩柱式桥墩计算要点
力学图示: 双柱式墩:当盖梁的刚度与桩柱的刚度比大与5时,可忽略桩柱对盖梁 的约束,近似按双悬臂梁计算。对多柱式或多桩式桥墩,可按多跨连 续梁计算。 计算内容: 1、恒载及其内力计算; 2、活载及其内力计算; 3、施工吊装荷载及其内力计算; 4、荷载组合及内力包络图; 5、配筋计算。

1 1
x
ex 1 x ex 1 i y
m

1
y
1
x
2

1 ex 2 1 x ( x 3)1 1 33 ( ) iy
y
ey 1 y ey 1 i x
(一)墩身截面承载力验算 重力式墩台主要采用圬工材料建造,一般为偏心受压构件,截面承载力的设 计验算采用极限状态法。在不利效应组合作用下,验算桥墩各控制截面的作用效 应组合设计值(内力)应小于或等于构件承载力的设计值,用方程式表示为:
0 S R (f d , a d )
当砌体受压构件,在规范规定的受压偏心距限值范围内的承载力应按下列公 式计算:
0.40~0.60

天然地基承载力与地基强度—按设计规范确定地基承载力(土力学课件)

天然地基承载力与地基强度—按设计规范确定地基承载力(土力学课件)
圆形或正多边形基础为 F ,( F为基础的底面积m2)。
(2)各类岩土地基基本承载力表中的数值允许内插;
(3)原位测试方法及成果的应用,可参照国家和铁道部
有关标准的规定。
1、岩石地基的基本承载力
岩石类别
确定因素:
节理间距
节理发育情况
查表
(见规范)

30<35<60,硬质岩
节理很发育
节理发育
节理不发育
密实程度
土名
湿度
稍 松 稍 密 中 密


砾砂、粗砂
与湿度无关
200
370
430
550
中砂
与湿度无关
150
330
370
450
稍湿或潮湿
100
230
270
350
饱 和
-
190
210
300
稍湿或潮湿
-
190
210
300
饱 和
-
90
110
200
细砂
粉砂
某砂样,粒径大于0.25mm的颗粒含量超过全重的50%
《铁路桥涵地基和基础设计规范》
确定地基基本承载力
(TB10002.5-2005)
《铁路桥涵地基和基础设计规范》
一、地基土基本承载力的确定
地基土基本承载力0 指地质简单的一般桥涵地基,当基础
的宽度b≤2m,埋置深度小于h≤3m时地基的承载力。
二、规范规定
(1)当基础宽度b(m),对于矩形基础为短边宽度,对于
(1) 基础宽度b,对于矩形基础为短边宽度,对于圆形或正多
边形基础为F1/2( F为基础的底面积)。
(2)各类岩土地基基本承载力表中的数值允许内插;

成都地基土承载力地方标准Word版

成都地基土承载力地方标准Word版

成都地区建筑地基基础设计规范(DB51/T5026-2001)表F.0.1 岩石地基极限承载力标准值f uk单位:(kPa)F.0.2 根据室内物理、力学指标平均值确定地基极限承载力标准值时,应按附录E中E.0.3-3式的规定将表F.0.2-1至表F.0.2-5的极限承载力基本值乘以回归修正系数。

1 粘性土表F.0.2-1 粘性土极限承载力基本值f uo单位:(kPa)注:1 有括号者仅供内插用;2 折算系数ε为0.1;3 在湖、塘、沟、谷与河漫滩地段新近沉积的粘性土,其工程性质一般较差,这些土应根据当地经验选取分项系数。

2 粉土表F.0.2-2 粉土极限承载力基本值f uo单位:(kPa)注:1 有括号者仅供内插用;2 折算系数ε为0;3 在湖、塘、沟、谷与河漫滩地段新近沉积的粘性土,其工程性质一般较差,应根据当地经验选取分项系数。

3 淤泥及淤泥质土表F.0.2-3 淤泥和淤泥质土极限承载力基本值f uo4 素填土表F.0.2-4 素填土极限承载力基本值f uo注:1 本表只适用于堆填时间超过十年的粘性土以及超过五年的粉土;2 压实填土地基的承载力,可按本规范有关条文采用。

5 膨胀土表F.0-.2-5 膨胀土极限承载力基本值f uo单位:(kPa)注:1 折算系数ε为0;2 含水比V为天然含水量ω与液限ωL之比值(V=ω/ωL)。

F.0.3 根据现场原位测试确定地基承载力标准值,试验指标应按附录E (E.0.3-1)式的规定进行修正。

按表F.0.3-1确定卵石土的极限承载力 1 根据超重型动力触探锤击数N120标准值及变形模量:表F.0.3-1 卵石土极限承载力标准值(f uk)及变形模量E o,按表F.0.3-2确定松散卵石、圆砾、砂土地 2 根据重力触探锤击数N63.5基极限承载力标准值:表F.0.3-2 松散卵石、圆砾、砂土极限承载力标准值f uk单位:(kPa)3 根据标准贯入试验锤击数N,轻便动力触探试验锤击数N,按表F.0.3-310至表F.0.3-4确定砂土、粉土、粘性土和素填土地基极限承载力标准值:表F.0.3-3砂土极限承载力标准值f uk单位:(kPa)表F.0.3-4粉土极限承载力标准值f uk表F.0.3-5粘性土极限承载力标准值f uk注:本表不适用于软塑~流塑状态的粘性土。

地基基础形考作业四答案

地基基础形考作业四答案

地基基础形考作业四答案说明:本次作业包括第9、10、11章的内容,请于16周之前完成。

⼀.简答题(每⼩题5分,共80分)1.液化的机理是什么?答:地基⼟液化的原因在于饱和砂⼟或粉⼟受到震动后趋于密实,导致⼟体中孔隙⽔压⼒骤然上升,相应地减少了⼟粒间的有效应⼒,从⽽降低⼟体的抗剪强度。

在周期性的地震作⽤下,孔隙⽔压⼒逐渐积累,当抵消有效应⼒时使⼟粒处于悬浮状态。

此时,⼟粒完全失去抗剪强度⽽显⽰出近于液体的特性,这种现象称为“液化”。

2.全部消除地基液化沉陷的措施有哪些?答:全部消除地基液化沉陷的措施主要有桩基、深基础、加密法、换⼟法等。

(1)桩基:采⽤桩基时,桩端深⼊液化深度以下稳定⼟层中的长度(不包括桩基部分)应按计算确定,且对碎⽯⼟,砾、粗、中砂,坚硬粘性⼟和密实粉⼟尚应不⼩于0.5m,对其他⾮岩⽯性⼟不宜⼩于1.5m;(2)深基础:采⽤深基础时,基础底⾯应埋⼊液化深度以下的稳定⼟层中,其深度不应⼩于0.5m;(3)加密法:可采⽤振冲、振动加密、挤密碎⽯桩、强夯等措施加固,应处理⾄液化深度下界;振冲或挤密碎⽯桩加固后,桩间⼟的标准贯⼊锤击数不宜⼩于液化判别标准贯⼊锤击数临界值;(4)换⼟法:对于液化⼟层距地表较浅且厚度不⼤时可采⽤⾮液化⼟替换全部液化⼟层;3.基坑⽀护具备哪⼏个特点?答:(1)临时性:基坑⽀护主要是建筑物及建筑物地下⽴式基础开挖时所采取的临时⽀护措施。

⼀旦地下室或基础施⼯⾄±0.00后,基坑⽀护的意义便失去。

(2)复杂性:基坑⽀护尤其是深⼤基坑的⽀护,技术难度⼤、施⼯要求⾼,涉及到多学科、多领域理论同时也涉及到施⼯技术和装备的⽔平。

(3)风险性:⼤部分基坑⽀护都位于城市,基坑周围环境复杂,⼀旦基坑⽀护系统失稳即对周边环境产⽣严重影响,甚⾄可能带来周边群众⽣命和财产的巨⼤损失。

4.灌注桩基础的单桩静载试验分为哪两种?答点:对于灌注桩基础的单桩静载试验有两种,⼀般可分别进⾏两种单桩静载试验。

地基与基础题库(土力学)

地基与基础题库(土力学)

一、填空题1、基础根据埋置深浅可分为和。

(深基础,浅基础)2、说出三种深基础类型:、、。

(桩基础、沉井基础、箱形基础)3、地基基础设计时应满足的两大要求是、。

(强度、变形)4、土是由、、组成,故称为三相体。

(土颗粒,水,空气)5、均质土体中的竖向自重应力取决于和。

(容重,深度)6、土颗粒试验分析结果用表示。

(颗粒级配曲线)7、桩基础按受力条件可分为端承桩和,其中,群桩效应显著的是。

(摩擦桩,摩擦桩)8、土颗粒的结构有三种:单粒结构,蜂窝结构,。

(絮状结构)9、土的三个基本物理性质指标是重度、含水量、。

(土粒相对密度)10、土的孔隙比e< 时,土是密实的低压缩性土;e>1时,为疏松土。

(0.6)11、土中液态水可以分为自由水和。

(结合水)12、土的饱和度Sr= 时,为完全饱和状态;当Sr= 时,为完全干燥状态。

(1,0)13、无粘性土的物理状态指标是,粘性土的物理状态指标是含水率。

(密实度)14、当偏心荷载作用在基础上时,基底压应力图形为或。

(梯形,三角形)15、基础及回填土的平均重度值一般取 KN/m³。

(20)16、写出基础和其上回填土重的计算公式Gk = 。

(AdG)17、砂土标准惯入锤击次数N≤时,土的状态是松散;N≥时,土的状态是密实。

(10,30)18、地基土中的应力包括自重应力和。

(附加应力)19、中心荷载作用下基底压应力呈形分布。

(矩)20、基础底面抵抗矩W=bl2/6,其中b、l分别表示基础底板、的尺寸。

(宽度,长度)21、地基中附加应力是在地基中引起的应力。

(建筑物荷载或外荷载)22、工程土的压缩变形主要是由于孔隙中的和被挤出,致使土孔隙减小。

(水,气体)23、土的压缩系数a1―2 时,是低压缩性土;a1―2时,是高压缩性土。

(<0.1Mpa-1,≥0.5 Mpa-1)24、建筑物沉降观测时,在一个观测区,水准点不少于个。

(3)25、挡土墙后面的填土压力可以分为主动土压力、被动土压力、。

地基承载力计算资料

地基承载力计算资料

地基承载力计算资料
1.地基承载力的定义
2.土壤的物理性质
3.土壤分类
土壤可以根据其颗粒组成和工程性质来进行分类。

常见的土壤分类包括砂、黏土、粉土等。

不同类型的土壤具有不同的工程性质和承载力,因此在地基承载力计算中需要考虑土壤类型的影响。

4.地基承载力计算方法
4.1平均法
平均法是一种简单的地基承载力计算方法,适用于均匀土壤的情况。

该方法的基本思想是将土壤层划分为多个层次,并根据土壤层次计算每层的承载力,最后取平均值作为地基的承载力。

4.2极限平衡法
极限平衡法是一种较为常用的地基承载力计算方法,适用于较复杂的土壤条件。

该方法的基本思想是通过平衡各种力的作用,确定地基承载力满足平衡条件的最大值。

4.3棚外堆载法
棚外堆载法是一种用于边坡和岸堤等边界地基的承载力计算方法。

该方法的基本思想是通过将边坡或岸堤的荷载作用转化为土体内的荷载,然后根据土壤的性质计算地基的承载力。

5.地基强度的考虑
总结:。

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地基土承载力一般可按()确定。

∙ A、基础埋置深度
∙ B、地基土破坏形式
∙ C、理论公式计算法
∙ D、原位试验法
∙ E、规范表格法
测定土体抗剪强度的三轴试验,可采用()作为土体破坏时的偏差应力。

∙ A、某一规定时间所对应的强度值
∙ B、剪切位移量达6 mm时所对应的强度值
∙ C、峰值强度
∙ D、有效应力
∙ E、应变为15%时所对应的强度值
流砂现象发生在()。

∙ A、土体内部
∙ B、土体表面渗流溢出处
∙ C、细砂
∙ D、粉砂
∙ E、颗粒很大的粗颗粒土中
不适用于达西渗透定律的土壤介质类型有(A、B)。

∙ A、颗粒很大的粗粒土如砾石、卵石
∙ B、粘性很大的密实粘土
∙ C、层流状态
∙ D、壤土
∙ E、细砂
影响声波波速的岩体物理性质有()。

∙ A、岩体含水量
∙ B、岩体密度和裂隙发育状况
∙ C、岩石种类和岩性
∙ D、岩石温度
∙ E、岩石声波测试时采用的耦合材料
岩体三轴强度试验时,轴向和侧向压力的加压方式有()。

∙ A、逐级一次循环加压
∙ B、逐级连续加压
∙ C、逐级一次反复循环加压
∙ D、静水压力加围压,然后继续施加轴向应力
∙ E、轴向应力与侧向应力按比例施加
岩体变形试验时的加压方式一般分为()。

∙ A、逐级一次循环加压法
∙ B、逐级多次循环加压法
∙ C、连续一次加压法
∙ D、大循环加压法
∙ E、连续一次卸载加载法
岩体变形试验时,常用的变形稳定标准有()。

∙ A、以达到一定的荷载强度作为变形稳定标准。

∙ B、以一定时间内变形的绝对变化值为标准。

∙ C、以时间作为变形稳定标准。

∙ D、以一定时间内变形的相对变化为标准。

∙ E、以岩体达到剪切破坏为标准。

影响岩石断裂韧度试验结果的主要因素有()。

∙ A、位移传感器精度
∙ B、试件几何形状和尺寸
∙ C、试验温度
∙ D、加载速度
∙ E、试件含水量
可以用来判定岩石试件在剪切荷载作用下达到剪断破坏的情况包括()。

∙ A、剪切荷载加不上
∙ B、剪切位移量明显加大,在应力~应变关系曲线上出现突变段
∙ C、剪切位移量已达到试件边长的10%
∙ D、剪切位移量已达10 mm
∙ E、剪切位移量一直增大
在实践中最常用的岩石抗拉强度试验方法是()。

∙ A、劈裂法
∙ B、弯曲试验法
∙ C、圆柱体径向压裂法
∙ D、球体径向压裂法
∙ E、轴向拉伸法
根据岩石软硬程度,岩石压缩变形可选用()测定。

∙ A、量体法
∙ B、千分表法
∙ C、电阻应变片法
∙ D、百分表法
∙ E、压力计法
岩体块石密度试验可采用()。

∙ A、量积法
∙ B、密封法
∙ C、比重瓶法
∙ D、水中称量法
∙ E、煮沸法
岩石吸水性可采用()指标表示。

∙ A、膨胀系数
∙ B、自然吸水率
∙ C、饱和度
∙ D、饱和吸水率
∙ E、饱水系数
描述岩体强度特征的力学参数有()。

∙ A、压缩系数
∙ B、单轴抗压强度
∙ C、单轴抗拉强度
∙ D、三轴抗压强度
∙ E、抗剪强度
岩块可近似看作()的材料。

∙ A、连续性
∙ B、非连续性
∙ C、各向同性
∙ D、均质
∙ E、包含结构面
静力触探试验的试验点与已有钻孔、触探孔、十字板试验孔等的距离,应大于()倍已有孔径。

∙ A、5

∙ B、10

∙ C、15

∙ D、20
工程上目前应用最普遍的锚杆锚固质量的无损检测方法是()。

∙ A、声波反射法

∙ B、电磁波法

∙ C、测桩仪法

∙ D、锚杆拉拔试验法
复合地基荷载试验时,承压板底面下宜铺设粗砂或中砂垫层,垫层厚度一般取()mm。

∙ A、< 20

∙ B、20~50

∙ C、50~100

∙ D、50~150
土体的直剪快剪试验,要求在()min内将试件剪破。

∙ A、< 3

∙ B、3~5

∙ C、5~8

∙ D、8~12
黄土湿陷性压缩试验的单线法测定需取()个环刀试样。

∙ A、2

∙ B、3

∙ C、4

∙ D、5
压缩系数?1~2()的土属于低压缩性土。

∙ A、< 0.1 MPa-1

∙ B、< 0.3 MPa-1

∙ C、< 0.5 MPa-1

∙ D、> 0.5 MPa-1
进行岩体结构面直剪蠕变试验的必要条件是具有可提供()设备。

∙ A、恒定荷载的稳压

∙ B、恒定湿度的

∙ C、恒定温度的保温

∙ D、预压的
混凝土与岩体接触面直剪试验测试岩体强度时,一般要求试件数量为()块。

∙ A、>6

∙ B、5~6

∙ C、4~5

∙ D、2~3
隧洞径向加压法测定岩体变形时,覆盖层最小厚度、试洞间距及距临空面的最小距离应大于()倍洞径。

∙ A、3

∙ B、4

∙ C、5

∙ D、6
岩石抗冻性试验一般采用将岩石试件放在空气中(慢冻)或水中(快冻)冻融的直接冻融法测试。

冻融循环次数根据工程需要确定,一般为()次。

∙ A、5

∙ B、10

∙ C、20

∙ D、30
岩石耐崩解性指数是指岩石试块经过干燥和浸水()个标准循环后试件残留的质量与其原质量之比,以百分数表示。

∙ A、1

∙ B、2

∙ C、4

∙ D、8
岩石吸水试验每组试件的块数应不少于()块。

∙ A、2

∙ B、3

∙ C、5

∙ D、7
当采用称量控制作为岩石的烘干标准时,规定烘烤的试件在两次相邻称量之差不超过后一次称量的()即为完全烘干。

∙ A、0.01%

∙ B、0.05%

∙ C、0.1%

∙ D、1%。

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