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发布时间: 2021-08-23 10:21
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某工程场地为软土地基,采用CFG桩复合地基处理,桩径d=0.5m,按正三角形布桩,桩距s=1.1m,桩长l=15m,要求复合地基承载力特征值fspk=180kPa,单桩承载力特征值Ra及加固土试块立方体抗压强度平均值fcu应为( )。(取置换率m=0.2,桩间土承载力特征值fik=80kPa,折减系数β=0.4)
本题解析:
根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)第7.1.5条和第7.1.6条,
某一建筑物按抗震要求为乙类建筑,条形基础宽度b=2.0m,埋深d=2.0m,地基剖面如图5所示,基础底面下各层土的厚度、土性指标等如表2所示,荷载按地震效应组合计算,作用在基础顶面的竖向荷载标准值Fk=450kN。对液化土层进行砂石桩挤密处理,砂石桩直径400mm,正方形排列,要求将孔隙比从0.9降低到0.7,则砂石桩间距为( )m。
本题解析:
由已知条件有e0=0.9,e1=0.7,d=0.4m,ξ=1.1,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)第7.2.2条第4款规定,则对于正方形排列的砂石桩的间距s为:
某建筑场地位于冲积平原上,地下水位3.0m,地表至5m为黏性土,可塑状态,水位以上容重为19kN/m3,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表4所示,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为0.30g,根据《建筑抗震设计规范》(CB 50011—2010)判定砂土的液化性,不液化的点数为( )。
表4
本题解析:
标准贯入锤击数基准值N0
8度烈度,设计基本地震加速度0.30g,设计地震第一组时的标准贯入锤击数基准值N0为13。
液化判别深度:对桩基,液化判别深度应为20m
15m以上的土层,标准贯入锤击数的临界值:
某一建筑物按抗震要求为乙类建筑,条形基础宽度b=2.0m,埋深d=2.0m,地基剖面如图4所示,基础底面下各层土的厚度、土性指标等如表1所示,荷载按地震效应组合计算,作用在基础顶面的竖向荷载标准值Fk=450kN。进行天然地基基础抗震验算时,地基土的抗震承载力是( )kPa。
本题解析:
根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第5.2.4条规定,地基承载力修正根据式5.2.4计算,持力层①为黏性土层,其fak=200kPa,经深宽修正后有:fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)=200+0+1.0×18.0×(2-0.5)=227kPa,则地基承载力faE=ζafa=1.3×227=295kPa。
某一桩基传至柱底(标高-0.5m处)长期效应组合的荷载值为F=9000kN,M=1800kN·m,H=800kN,其它数根据如图4所示,建筑安全等级为一级,采用桩径为500mm×500mm的混凝土预制桩,试按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)规定的方法计算该桩基础的沉降量。桩基的最终沉降量计算结果与下列( )mm接近。
本题解析:
①桩端处附加应力
②确定桩基沉降计算深度zn
按应力比法确定,初取zn=8m,由L/b=5.5/4=1.375,z/b=8/2=4,按点法计算σz:
由JGJ 94—2008表D.0.1-1得:α=0.0355
σz=40αp0=4×0.0355×412=58.5kPa
σcz=18×1.5+18.5×6+9×7+9.5×7+6×4=291.5kPa
σz/σcz=58.5/291.5=0.2≤0.2,符合要求。
某民用建筑五层砌体承重结构,底层承重墙240厚墙体传至基础±0.000处的荷载效应Fk=200kN/m,持力土层土工实验的实验成果如表2所示。地质土层剖面及土的工程特性指标如图4所示。基础埋置深度可以选择为( )m。
表2 持力土层土工实验的实验成果
本题解析:
考核基础埋深应考虑的因素,一般基础应进入持力层200mm,同时尽量使基础埋设在地下水位以上。
某桩基工程采用直径为2.0m的灌注桩,桩身高配筋率为0.68%,桩长25m,桩顶铰接,桩顶允许水平位移0.005m,桩侧土水平抗力系数的比例系数,m=25MN/m4,根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)单桩水平承载力为( )。
(已知桩身EI=2.149×103kN·m2)
本题解析:
根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)式(5.7.5)计算,b0=0.9(d+1)=0.9×(2+1)=2.7m;
桩的水平变形系数:
某民用建筑五层砌体承重结构,底层承重墙240厚墙体传至基础±0.000处的荷载效应Fk=200kN/m,持力土层土工实验的实验成果如表1所示。
表1 持力土层土工实验的实验成果
地质土层剖面及土的工程特性指标如图3所示。比较适宜的基础方案为( )。
本题解析:
浅基础设计,基础选择的原则是在满足设计要求的强度、变形等要求的前提下,基础形式力求简单,施工方便、经济合理。
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