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地基与基础
地基与基础
1
地基与基础设计时要求基底应力不超过地基承载力容许值。
2
基础工程的施工进度往往决定着整个工程的进度。
3
地基变形计算时应按承载能力极限状态进行作用效应组合。
4
刚性扩大基础属于浅基础。
5
沉井基础属于深基础。
6
深水基础埋深必须要超过5米。
7
桩基础由于施工简便,适用范围广,为目前应用最为广泛的一种深基础形式。
8
桥台属于桥跨上部结构。
9
支座系统属于桥跨上部结构。
10
引道属于桥跨附属结构。
11
预加力属于可变作用。
12
土侧压力属于永久作用。
13
汽车离心力属于可变作用。
14
基础结构自身承载力及稳定性应采用作用效应基本组合和偶然组合进行验算。
15
基础底面位于位于透水性地基上的桥梁墩台,稳定性验算时,应考虑设计水位的浮力。
16
在基础设计时,基础本省的强度、耐久性均需满足要求。
17
浅基础设计时无需考虑基础侧面土体的影响。
18
深基础设计时无需考虑基础侧面土体的影响。
19
船舶或漂流物的撞击作用属于偶然作用。
20
汽车撞击作用属于可变作用。
21
浅基础的刚性基础就是扩展基础。
22
确定基础的埋置深度从()考虑。
23
当偏心荷载作用在基础上时,基底压应力图形为()。
24
基础稳定验算包括()。
25
基础根据埋置深度可分为浅基础和深基础。。
26
配有钢筋的基础一定是柔性基础。。
27
浅基础由于埋置深度比较浅,所以在设计计算时考虑基础侧面土体的影响。。
28
浅基础按受力性能分为()。
29
当地基可能发生流砂现象时,可采用()法降低地下水位。
30
浅基础旱地施工常用的基坑围护方法。
31
板桩墙后的填土作用在墙背上的压力称为主动土压力。
32
刚性扩大基础的扩散角一定大于刚性角。
33
基础应尽量埋置在地下水位以上。
34
地基承载力容许值修正公式中的对深度修正一项的土容重是换算容重。
35
当桥梁基础位于冲刷较大的河流中,需将基础置于最大冲刷线以上。
36
地基为冻胀土层时,上部为外超静定结构的桥涵基础基底必须埋入冻结线以下一定深度。
37
基础的合力偏心距愈大,则基础抗倾覆的安全储备愈小。
38
基础和地基之间一定不能出现拉应力。
39
在其他条件满足的情况下,应尽量选择天然地基上的浅基础。
40
桩的挤土效应会使桩周土体抗剪强度提高。
41
钢筋混凝土钻孔灌注桩每根基桩主筋数量不宜少于6根。
42
钻挖孔灌注桩的主筋伸入承台部分必须要做成喇叭形。
43
反循环旋转钻进成孔在接长钻杆时装卸比较麻烦。
44
钻控灌注桩成孔后孔深应与设计孔深一致。
45
桩基础在深基础中具有承载力高、沉降量小而均匀的优点。
46
在地震区,在可液化地基中,可考虑采用桩基础来减轻震害。
47
桩基础按承台位置可分为高桩承台及低桩承台桩基础。
48
预制桩施工质量稳定,造价比灌注桩低。
49
在松散粉土、砂砾土中打桩时,由于挤土效应会使得桩侧阻力及桩端阻力相应提高。
50
在饱和软土中设置挤土桩,若设计不当可能会产生负摩阻力,降低桩的承载力。
51
下列哪几种情况可视为摩擦桩?
52
斜桩的桩轴线与竖直线所成倾斜角的正切值不宜大于1/8。
53
挖孔桩直径或最小边宽不宜小于10m。
54
短摩擦桩和柱桩可按桩身最大弯矩通长均匀配筋。
55
对于直径较大的桩或较长的钢筋骨架,可在钢筋骨架上每隔20~25m设置一道加劲箍筋。
56
为保证承台强度和刚度,要求承台厚度不宜小于10倍桩径并不宜小于20m。
57
在深水中埋置护筒时,宜采用哪种埋置方式?
58
在钻孔过程中,钻进速度要自始至终保持一致。
59
缩孔是指孔径小于设计孔径的现象,是由于塑性土膨胀造成的。
60
单桩在轴向受压荷载作用下发生整体剪切破坏时,其承载力主要取决于桩底土的支承力,桩侧摩阻力不起作用。
61
做桩的垂直静载试验时,试桩数目应不小于基桩总数的2%,且不应少于2根。
62
中性点处桩身负摩阻力最大。
63
对于多排桩当竖向力在承台横桥向无偏心时,则竖向力平均分配在各桩上。
64
当αh>25时,按刚性桩来计算。
65
桩受弯时的计算长度与其两端约束情况有关。
66
承台应按正常使用极限状态来进行设计。
67
承台应进行局部受压、抗冲切、抗弯和抗剪验算。
68
当外排桩中心距墩台身边缘大于承台高度时可按梁式体系进行计算。
69
当外排桩中心距墩台身边缘小于或等于承台高度时可按梁式体系进行计算。
70
对于常年有流水,冲刷较深,或水位较高,施工排水困难时,应尽可能采用高桩承台。
71
当基岩埋藏较浅时,应考虑采用柱桩桩基。
72
为保证发挥摩擦桩桩底土层支承力,桩底端部应尽可能达到该土层的桩端阻力的临界深度。
73
相同承台底面积下,行列式比梅花式可布置更多的基桩数。
74
为了使受力有利,桩柱式墩台应尽量使墩柱轴线与基桩轴线重合。
75
桩底沉渣厚度越大,淸底系数m0越大。
76
在黄土、冻土中的桩,因黄土湿陷、冻土融化产生地面下沉,有可能会产生桩侧负摩阻力。
77
计算桩身内力时,应该正常使用极限状态进行计算。
78
计算桩身裂缝时,应按作用效应基本组合计算。
79
沉井基础按施工条件分为一般沉井和浮运沉井。
80
沉井基础相比桩基础而言其稳定性比较差。
81
沉井结构在施工下沉过程中刃脚受力复杂,在施工时一般在刃脚处放置角钢或钢板。
82
圆形沉井的特点有()。
83
刃脚主要功用是减少下沉阻力。
84
内隔墙的主要作用是增加沉井在下沉过程中的刚度。
85
沉井施工下沉过程中必须要埋设射水管组。
86
沉井井壁必须要有足够的厚度与强度,沉井厚度须通过计算满足强度要求。
87
柱形沉井井壁接长简单,模板可重复利用,且井壁侧阻力小。
88
当沉井深度超过30m,可以称为大深度沉井。
89
为保证沉井下沉稳定,矩形沉井长短边之比不宜大于()。
90
壁后压气沉井法下沉量易于控制,在停气后即可恢复土对井壁的摩阻力。
91
为保证沉井顺利下沉,下沉系数必须小于1。
92
刃脚计算式只需计算刃脚向内挠曲即可。
93
沉井设计时,应验算横向土抗力。
94
为防止沉井施工过程中出现流砂现象,可采用井点法降水。
95
为防止沉井施工过程中出现突沉,可采用减小刃脚踏面宽度的方法。
96
为防止沉井突沉,可增设底梁提高刃脚阻力。
97
开挖面深度不够,可能会导致沉井下沉困难。
98
除土不均匀对称,下沉时可能会出现突沉和停沉现象。
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砂井堆载预压法中预压荷载越大越好。
100
膨胀土一般指土中黏粒成分主要由亲水性矿物组成。
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