以下各题每题的四个备选答案中只有一个符合题意,请给出主要案例分析或计算过程及计算结果,请在30题中选择25题作答,如作答的题目超过25题,则从前向后累计25题止。
5. 某工程场地有一厚11.5m砂土含水层,其下为基岩。为测砂卑层的渗透系数,打一钻孔到基岩顶面,并以1.5×10
-3m
3/s的流量从孔中抽水,距抽水孔4.5m和10.0m处各打一观测孔,当抽水孔水位降深3.0m时,分别测得观测孔的降深分别为0.75m和 0.45m。用潜水完整井公式计算砂土层渗透系数K,其值最接近
。

A B C D
C
有两个观测孔的潜水完整井渗透系数计算公式为
K=0.732[Q/(2H-s
1-s
2)(s
1-s
2)]1g(r
2/r
1)
单位变换1.5×10
-3m
3/s=

=129.6m
3/d
则

8. 大面积堆载试验时,在堆载中心点下用分层沉降仪测得的各土层顶面的最终沉降量和用孔隙水压力计测得的各土层中部加载时的起始孔隙水压力均见下表,根据实测数据可以反算各土层的平均模量,则第③层土的反算平均模量为
。
土层 编号 | 土层名称 | 土层深度 /m | 土层厚度 /m | 实测层顶沉降 /mm | 起始孔隙水压力 /kPa |
① | 填土 | | 2 | | |
② | 粉质黏土 | 2 | 3 | 460 | 380 |
③ | 黏土 | 5 | 10 | 400 | 240 |
④ | 黏质粉土 | 15 | 5 | 100 | 140 |
- A.8.0MPa
- B.7.0MPa
- C.6.0MPa
- D.4.0MPa
A B C D
9. 某厂房柱基础建于如图所示的地基上,基础底面尺寸为凸=2.5m,l=5.0m,基础埋深为室外地坪下1.4m,相应荷载效应标准组合时基础底面平均压力P
k=145kPa,对软弱下卧层②进行验算,其结果应符合
。

- A.Pz+Pcz=89kPa>faz=81kPa
- B.Pz+Pcz=89kPa<faz=114kPa
- C.Pz+Pcz=112kPa>faz=92kPa
- D.Pz+Pcz=112kPa<faz=114kPa
A B C D
B
据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第5.2.7条计算
p
c=∑γ
ih
i=18×1.4-25.2kPa
E
sl/E
s2=9/3=3,z/b=3/2.5=1.2>0.5,θ=23°

p
cz=∑γ
ih
i=18×1.4+(18-10)×3=49.2kPa
p
z+p
cz=39.3+49.2=88.5kPa≈89kPa
η
d=1
f
az=f
ak+η
dγ
m(d-0.5)=70+1×

×(1.4+3.0-0.5)=113.6kPa≈114kPa
10. 某地下车库位于地下活动区,平面面积为4000m
2,顶板上覆土层厚1.0m,重度γ=18kN/m
3,公共活动区可变荷载为10kPa,顶板厚度为30cm,顶板顶面标高与地面标高相等,底板厚度50em,混凝土重度为25kN/m
3;侧墙及梁柱总重10MN,车库净空为 4.0m,抗浮计算水位为1.0m,土体不固结不排水抗剪强度c
u=35kPa。下列对设计工作的判断中不正确的是
。
- A.抗浮验算不满足要求,应设抗浮桩
- B.不设抗浮桩,但在覆土前不应停止降水
- C.按使用期的荷载条件不需设置抗浮桩
- D.不需验算地基承载力及最终沉降量
A B C D
A
F
浮=4Q00×(4+0.3+0.5-1.0)×10=152 000kN
基础底面以上标准组合的荷重

=[1×4000×18+0.3×4000×25+0.5×4000×25+10×1000]+10×4000
=202 000 kN
抗浮验算满足要求。
覆土前基底压力
N=顶板重+底板重+侧墙及梁柱总重
=(0.3+0.5)×4000×25+10×1000
=90 000kN
N小于F
浮,在覆土前不能停止降水。
基底实际压力
(S
k-F
浮)/A=(202 000-152 000)/4000=12.5kPa
基底压力很小,可不进行承载力及变形验算。
(如不考虑公共活动区的可变荷载,基底压力为2.5kPa)
12. 群桩基础,桩径d=0.6m,桩的换算埋深ah≥4.0,单桩水平承载力设计值R
h=50kN(位移控制),沿水平荷载方向布桩排数n
1=3排,每排桩数n
2=4根,距径比s
a/d=3,承台底位于地面上50mm,按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)计算群桩中复合基桩水平承载力设计值,其结果最接近
。
A B C D
D
按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)第5.4.3条计算
ah≥4.0,位移控制,桩顶约束效应系数η
r=2.05
桩的相互影响系数η
i为

承台底位于地面以上,p
c=0,所以承台底摩阻效应系数η
b=0且η
1=0
群桩效应综合系数η
h为
η
h=η
iη
r+η
1+η
b=0.6368×2.05+0+0=1.305 44
复合基桩水平承载力设计值
R
h1=η
h·R
h=1.305 44×50=65.272kN
13. 如图,某桥梁桩基,桩顶嵌固于承台,承台底离地面10m,桩径d=1m,桩长L=50m。桩的水平变形系数a=0.25m
-1。按照《建筑桩基技术规范》(JCJ 94—94)计算该桩基的压曲稳定系数,其值最接近
。

A B C D
B
据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)第5.5.3条计算
l
0=10m
h=L-l
0=50-10=40m
ah=0.25×40=10
桩顶固接,桩底支于非岩石土中,ah>4
则有

l
c/d=13/1=13,查表5.5.3-1得

14. 一个山区钢筋混凝土引水渡槽采用高承台桩基础,承台板长3.9m,宽2.0m,承台下为2根

800mm钻孔灌注桩。承台板底距地面5m,桩身穿过厚8m的黏质粉土层,桩端持力层为密实粗砂,如图所示。在承台板底标高处所受荷载为竖向荷载N= 1066.36kN,弯矩M=37.56kN·m,水平力H=18.33kN。已知桩的水平变形系数a= 0.6486m
-1,δ
MH=0.9657×10
-5rad/kN,δ
MH=0.9657×10
-5m/(kN·m),δ
HH=2.237× 10
-5m/kN,δ
MM=0.6749×10
-5rad/(kN·m)。按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)计算该高承台桩基在地面处的桩身变位,其结果为
。

A.x
0=0.55mm,

=-0.42×10
-3rad
B.x
0=0.65mm,

=-0.52×10
-2rad
C.x
0=0.83mm,

=-0.352×10
-3rad
D.x
0=1.20mm,

=-0.85×10
-2rad
A B C D
C
据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)附录B计算

x
0=H
0δHH+M
0δ
HM=9.165×2.237×10
-5+64.61×0.9657×10
-5 =0.000829m≈0.83mm

=-(H
0δ
MH+M
0δ
MM)=-(9.165×0.9657×10
-5+64.61×0.6749×10
-5)=-0.52×10
-3rad
15. 一钻孔灌注桩,桩径d=0.8m,长l
0=10m。穿过软土层,桩端持力层为砾石。如下图所示,地下水位在地面下1.5m,地下水位以上软黏土的天然重度γ=17.1kN/m
3,地下水位以下它的浮重度γ'=9.5kN/m
3。现在桩顶四周地面大面积填土,填土荷重p= 10kN/m
2,按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)计算因填土对该单桩造成的负摩擦下拉荷载标准值(计算中负摩阻力系数

取0.2),计算结果最接近
。

- A.393kN
- B.316kN
- C.268kN
- D.238kN
A B C D
C
据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)第5.2.16条计算
l
n/J
0=0.9,l
n=0.9l
0=0.9×10=9m
0~1.5m
σ'
1=p+γ
1z
1=10+17.1×

×1.5=22.825kPa

=0.2×22.825=4.565kPa
1.5~9.0m
γ
m=∑γ
ih
i/∑h
i=(17.1×1.5+9.5×7.5)/(1.5+7.5)=10.77kN/m
3 z
2=(1.5+9.0)/2=5.25m
σ'
2=p+γ
mz
2=10+10.77×5.25=66.5425kPa

=0.2×66.5425=13.309kPa

=1×3.14×0.8×(4.565×1.5+13.309×7.5)=267.94kN
18. 一软土层厚8.0m,压缩模量E
s=1.5MPa,其下为硬黏土层,地下水位与软土层顶面一致,现在软土层上铺1.0m厚的砂土层,砂土重度/=18kN/m3,软土层中打砂井穿透软土层,再采用90kPa压力进行真空预压固结,使固结度达到80%,此时已完成的固结沉降量最接近
。
A.40cm D.46cm C.52cm D.58cm
A B C D
B
加荷后的最终沉降量s∞为

固结度为80%的沉降量s
t为
s
t=U
ts
∞=0.8×0.576=0.4608m≈46cm
19. 某场地为松散砂土场地,采用振冲置换法进行处理,天然地基承载力特征值f
ak为100kPa,加固后桩间土承载力特征值f
sk为120kPa,采用直径为800mm的砂桩,桩距为1.5m,三角形布桩,桩体承载力特征值f
pk为350 kPa,处理后复合地基承载力最接近
kPa。(按《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)计算)
A B C D
C
根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)第7.2.8条计算
d
e=1.05s=1.05×1.5=1.575m
m=

=0.8
2/1.575
2=0.258
f
spk=mf
pk+(1-m)f
sk=0.258×350+(1-0.258)×120=179.34kPa
20. 某基坑挖深为4m,基坑支护结构外侧地表作用有宽度为3.0m的条形附加荷载,荷载强度为50kPa,附加荷载距支护结构边缘2.0m,场地为砂土场地,γ=18kN/m
3,c= 0,

=30°,地下水埋深为8.0m,则基坑底面处水平荷载标准值为
kPa。(据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)计算)
A B C D
A
根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—99)第3.4节计算
σ
rk=γh=18×4=72kPa

21. 某重力式挡土墙墙高6m,如图所示,每延米自重为290kN,墙背主动土压力合力 E
a=80kN/m,墙底宽3.0m,墙底面倾角5°,墙背倾角70°,墙背与填土间摩擦角16°,墙底与地基土间摩擦系数为0.30,该挡土墙抗滑移稳定性系数为
。

A B C D
D
根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第6.6.5条计算
G
n=Gcosa
0=290×cos5°=288.9kN/m
G
1=Gsina
0=290×sin5°=25.3kN/m
E
at=E
asin(a-a
0-δ)=80×sin(70°-5°-16°)=60.4kN/m
E
an=E
acos(a-a
0-δ)=80×cos(70°-5°-16°)=52.5kN/m

23. 某岩质边坡坡角为60°,结构面倾角为35°,结构面内摩擦角为18°,坡高为5m,边坡岩体重度为24 kN/m3,当边坡处于极限平衡状态时,结构面内聚力为
kPa。
A B C D
A
根据《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2002)第5.2.4条计算
取宽度为1m计算
V=5×1×[5×cot(90°-60°)-5×cot60°]/2=14.43m
3 A=H×1/sin(90°-60°)=10m
2 
解得c=10.6kPa
24. 某膨胀性土场地在使用期间可能经常受水浸湿,浸水影响深度为5.0m,土层试验资料如下表,膨胀变形经验系数为0.6,湿度系数为0.7,基础埋深0.5m,则地基的分级变形量为
mm。
取样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
取样深度h0i(m) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
膨胀率δepi | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.018 |
A B C D
A
根据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ 112-87)第3.2.2条计算

0.6×(0.016×1+0.018×1+0.014×1+0.015×1+0.013× 0.5)=0.0417m≈42mm
28. 某地勘察资料如下:
层号 | 层厚/m | 土名 | 剪切波速υsi(m/s) |
1 | 1.5 | 黏土 | 240 |
2 | 4.0 | 粉土 | 160 |
3 | 3.6 | 粗砂土 | 410 |
4 | 4.5 | 砾砂 | 450 |
5 | 3.0 | 卵石土 | 480 |
6 | 18.0 | 泥岩 | 560 |
该场地等效剪切波速及场地抗震类别分别为
- A.272m/s;Ⅱ类
- B.176m/s;Ⅱ类
- C.176m/s;Ⅲ类
- D.272m/s;Ⅲ类
A B C D
B
根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第4.1.4~4.1.6条计算
覆盖层厚度取5.5m
vse=d0/∑(di/vsi)=5.5/(1.5/240+4.0/160)-176m/s
场地类别为Ⅱ类。
29. 某地勘察资料如下:
层号 | 层厚/m | 土名 | 剪切波速υsi(m/s) |
1 | 1.5 | 黏土 | 240 |
2 | 4.0 | 粉土 | 160 |
3 | 3.6 | 粗砂土 | 410 |
4 | 4.5 | 砾砂 | 450 |
5 | 3.0 | 卵石土 | 480 |
6 | 18.0 | 泥岩 | 560 |
该场地的卓越周期为
s。
A B C D
B
根据《工程地质手册》第三版P629式6-6-7

30. 某土层钻孔资料如下:第一层为中砂,土层厚度9m,土层剪切波速为180m/s,第二层为淤泥质土,土层剪切波速为140m/s,中砂和淤泥质土层的等效剪切波速为 163.33m八,第三层为密实的碎石土,土层厚度20m,土层剪切波速为550m/s。按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001),该场地的覆盖层厚度为
。
A B C D
B
根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001),土层的等效剪切波速应按下式计算;
v
se=d
0/t
t=∑(d
i/v
si)
设覆盖层厚度小于20m,代入得

解得h=5m
覆盖层厚度:9+5=14m<20m
满足假设条件,故覆盖层厚度为14m。