某淤泥质土场地,土层固结系数Cv=Ch=1.5×10-3cm2/s,土层厚度12m,采用袋装砂井排水,井径70mm,井距2.0m,按三角形排列,砂井底面为不透水层,瞬时加荷,荷载为80kPa,按《港口工程地基规范》计算。2. 如使径向固结度达到80%,需要
。
A B C D
B
[解析]
①平均总固结度
d
e=1.05s=1.05×2=2.1(m)

u=1-(1-u
z)(1-u
γ)=1-(1-0.192)×(1-0.412)=0.525
②使径向固结度达到80%的时间

整理得

=15703487(s)=181.75d≈182d
某均质粉砂土场地土层fak=150kPa,qsk=16kPa,qpk=300kPa,采用高压喷射注浆法处理,要求处理后复合地基承载力为400kPa,桩径为600mm,桩体抗压强度平均值为3.65MPa,桩长为8m,正方形布桩,桩间土承载力折减系数取0.3,按《建筑地基处理技术规范》计算。 某场地为均质软塑黏土场地,土层γ=19kN/m3,qs=10kPa,fak=150kPa,采用粉体喷搅法处理,桩径为600mm,桩距为1.2m,正方形布桩,桩长为10m,桩间土承载力折减系数为0.5,桩端天然地基土承载力折减系数为0.6,桩体材料fcu=2.7MPa,桩身强度折减系数为0.30,按《建筑地基处理技术规范》计算。6. 复合地基承载力为( )。
- A.189kPa
- B.199kPa
- C.209kPa
- D.219kPa
A B C D
C
[解析]
①单桩承载力

=213.8(kN)
取R
a=213.8kN≈214kN
②复合地基承载力
d
e=1.13s=1.13×1.2=1.356(m)

某公路工程为砂土场地,土层最大孔隙比为0.96,最小孔隙比为0.65,天然孔隙比为0.90,采用砂桩处理,砂桩间距为1.0m,直径为30cm,按正方形布桩,按《JTG D63—2007》规范计算。9. 如桩间距取0.9m;基础底面积为3m×8m,处理范围每边超出基础范围0.5m,砂桩不宜少于( )根。
A B C D
A
[解析]
①加固后桩间土的相对密度
d
e=1.13S=1.13×1.0=1.13(m)

②使D
γ=0.77的桩间距
e
1=e
max-D
γ(e
max-e
min)=0.96-0.77×(0.96-0.65)=0.72

③砂桩根数
d
e=1.13S=0.9×1.13=1.017(m)

A
1=mA=0.087×(3+2×0.5)×(8+2×0.5)=36(m
2)

某建筑场地为淤泥质土场地,淤泥质土厚为10m,其下为泥岩,土层水平向渗透系数为kh=2.5×10-7cm/s,ch=cv=2×10-3cm/s,采用砂井预压法进行地基处理,袋装砂井直径为70mm,砂料渗透系数kw=3×10-2cm/s,涂抹区渗透系数ks=0.5×10-7cm/s,取s=3,砂井按三角形布置,间距1.4m,深度为10m,砂井打穿受压土层,预压荷载为80kPa,一次适加,加荷速率为8kPa/d,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)计算。15. 如使受压土层平均固结度达到80%,需要
时间。
A B C D
C
[解析]
①砂井竖向通水量

②系数F
d
e=1.05l=1.05×1.4=1.47(m)

F=F
n+F
s+F
γ=2.295+4.394+0.534=7.223
③系数α、β

④加荷开始后80d受压土层的平均固结度

=60%
⑤使平均固结度达到80%所需的时间

整理得:e
-βt=0.23566
t=155.75d
某砂土场地采用振冲碎石桩处理,采用矩形布桩,横向桩距为1.4m,纵向桩距为1.6m,桩径为1.0m,桩体承载力特征值为250kPa,桩间土承载力特征值为110kPa,压缩模量Es=5.5MPa,按《建筑地基处理技术规范》计算。19. 复合地基压缩模量为( )。
- A.8.0MPa
- B.8.5MPa
- C.9.0MPa
- D.9.5MPa
A B C D
A
[解析]
①面积置换率

②桩土应力比

③复合地基承载力
f
spk=mf
pk+(1-m)f
sk=0.35×250+(1-0.35)×110=159(kPa)
④复合地基压缩模量
E
sp=[1+m(n-1)]E
s=[1+0.35×(2.3-1)]×5.5=8(MPa)
某均质细砂土场地,土层重度为18kN/m3,承载力特征值fak=105kPa,地下水埋深为4.0m,建筑物采用独立基础,埋深为1.0m,底面尺寸为2.5m×2.5m,荷载为F=1800kN,采用换填垫层法进行地基处理,垫层厚度为2.0m,垫层为碎石,重度为20kN/m3,按《建筑地基处理技术规范》计算以下选做题。26. 如基坑开挖时放坡角为1:0.75,垫层顶面尺寸宜为
。
- A.5.56m
- B.6.31m
- C.7.06m
- D.7.81m
A B C D
D
[解析]
①垫层底面处的自重应力
P
cz=18×(1+2)=54(kPa)
②垫层底面处的附加应力

P
c=18×1=18

取θ=30°

=78.4(kPa)
P"
z=(20-18)×2=4(kPa)
P
z=P'
z+P"
z=78.4+4=82.4(kPa)
③土层修正后承载力特征值
f
az=f
ak+η
dγ
m(d-0.5)
=105+1×18×(3-0.5)=150(kPa)
④验算下卧层承载力
P
z+P
cz=82.4+54=136.8<f
az满足要求
⑤垫层底面尺寸
b'≥b+2ztanθ=2.5+2×2×tan30°=4.81(m)
⑥垫层顶面尺寸
b"=b'+2×z×0.75
=4.81+2×2×0.75=7.81(m)
27. 某粉土场地地基土承载力特征值为140kPa,采取CFG桩处理,桩径为400mm,桩间距1.86m,正三角形布桩,桩体承载力特征值为6600kPa,桩间土承载力折减系数取0.95,粉土层压缩模量为8MPa,加固后复合地基的压缩模量为
。
- A.15MPa
- B.18MPa
- C.20MPa
- D.23MPa
A B C D
D
[解析]
d
e=1.86×1.05=1.953

=0.042×6600+0.95×(1-0.042)×140
=404.6(kPa)

E
sp=ξE
s=2.89×8=23.1(MPa)
某建筑物地上28层,地下2层,结构形式为框架剪力墙结构,基础形式为箱型基础,尺寸为35m×30m,基底压力为515kN/m3,基础埋深7m,地下水埋深2.6m,采用CFG桩进行处理,桩径400mm,桩体承载力fcu=25MPa,地基勘察资料如下:
0~10m,粉土,γ=18.9kN/m3,fak=140kPa,qsk=48kPa,qpk=640kPa;
10~18m,黏土,γ=19kN/m3,fak=170kPa,qsk=65kPa,qpk=900kPa;
18m以下,粉砂,γ=20.6kN/m3,fak=240kPa,qsk=70kPa,qpk=1200kPa。31. 桩数宜为( )根。
A B C D
B
[解析]
单桩承载力
R
a=u∑q
sil
i+q
pA
p 
②复合地基承载力特征值不宜小于
f
a≥P
k=515
f
a=f
spk+η
dγ
m(d-0.5)≥515

③置换率

④桩数宜为

某均质黏性土场地中建筑物采用条形基础,基础底面宽度2.0m,埋深为1.5m,基础线荷载为500kN/m,土层天然重度为19kN/m3,承载力特征值fak=130kPa,采用2.0m厚的粗砂垫层,垫层重度18kN/m3,场地中地下水埋深为4.0m。按规范(JGJ 79—2002)计算。37. 如基坑边坡放坡坡度为1:0.5,垫层顶面宽度宜为
。
A B C D
D
[解析]
①垫层底面处自重应力
P
cz=∑γ
ih
i=19×(1.5+2)=66.5(kPa)
②垫层底面处附加应力值

P
c=19×1.5=28.5(kPa)

取θ=30°

③修正后地基承载力特征值
f
az=f
ak+η
dγ
m(d-0.5)=130+1×19×(3.5-0.5)=187(kPa)
④软土层验算结果
P
z+P
cz=116.7+66.5=183.2<f
az=187满足要求
⑤垫层底面宽度
b'≥b+2ztanθ=2+2×2×tan30°=4.3(m)
⑥垫层顶面宽度b"
b"=b'+2×0.5h=4.3+2×0.5×2=6.3(m)
某黄土场地采用单液硅化法处理,场地尺寸为20m×50m,处理深度为5.0m,灌注时水玻璃的相对密度为1.15,地基土天然孔隙比为0.90,填充系数为0.7,水玻璃出厂时比重为1.48,按《建筑地基处理技术规范》计算。 某建筑物位于松散砂土场地,拟采用筏板基础,基础底面压力为180kPa,基础下地基土的承载力特征值为110kPa,采用振冲碎石桩复合地基处理,已知桩径为1.0m,采用正方形布桩,桩体承载力特征值为280kPa,按《建筑地基处理技术规范》计算。