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土力学
土力学
601
管涌发生在渗流溢出处,而流土发生的部位可以在渗流溢出处,也可以在土体内部。
602
发生流砂时,渗流力方向与重力方向相同。
603
理想流体伯努利方程三项之和为常数,渗透状态下,z+p/γw称为(总水头/测压管水头/流速水头)。
604
反应土体渗流的达西定律表达式为:(v=k×i或v=k/i)。
605
雷诺数是反应流体流动状态的准数,它反映了流体流动时粘滞力与力的对比关系。
606
常水头渗透试验适用于无黏性土,变水头试验适用于()。
607
渗透力是一种力(面积/体积),它的大小与(水力梯度/水深)成正比,其作用方向与渗流(或流线)方向相一致。
608
渗透变形可分为和两种基本形式。前者一般发生在(渗流溢出处/砂砾中),后者发生在(渗流溢出处/砂砾中)。(多空之间用分号间隔)
609
土层中,通过土粒传递的粒间应力称为(有效应力/孔隙应力)。
610
承受建筑物上部结构传下来的荷载,并把这些荷载连同本身的自重一起传给地基的结构部件叫做
611
按照应力引起的原因,土体中的应力可分为自重应力和
612
在计算土的自重应力时,地下水位以下采用土的饱和重度。
613
具有水平表面的半无限空间地基,其上仅作用有自重应力,那么侧向自重应力和竖向自重应力之比称为
614
绝对刚度的基础不发生弯曲,在中心荷载作用下各点的沉降一样,所以基础底面的实际应力分布是均匀的。
615
刚性基础指的是刚度的基础。(无穷大/无穷小)
616
偏心荷载作用下的矩形基础基底压力,偏心荷载作用在长边方向,当偏心距e和基础长度l的关系为el/6时,不会发生基础底面和地基土局部脱离的情况。(大于/小于/等于/小于等于/大于等于)
617
增加基础的埋深可以减小基底附加应力。
618
基底压力、基底附加应力和基底反力三个概念,用来计算地基沉降的是()。
619
布辛内斯克解给出的地基土中的附加应力解,共有6个应力分量,其中竖向正应力分量和地基土的沉降变形关系最密切。
620
求解地基土中的附加应力,一般先要知道附加应力系数,附加应力系数的大小和荷载大小、荷载类型、计算点位置等因素有关。
621
竖向附加应力的分布范围相当大,它不仅分布在荷载面积之下,而且还分布到荷载面积以外,这就是所谓的附加应力集中现象。
622
外荷载作用下,双层地基中的附加应力,如果软弱层覆盖在坚硬层上,软弱层中发生()。(应力集中/应力分散)
623
大量抽取地下水,造成地下水位大幅度下降,这将使建筑物地基的沉降减小。
624
在均质地基中,竖向自重应力随深度线性增加,而侧向自重应力则呈非线性增加。
625
在基底附加压力的计算中,对于新填土场地,基底处土的自重应力应从填土面算起。
626
基底附加压力在数值上等于上部结构荷载在基底所产生的压力增量。
627
当受到无限的大的均布荷载时,在基底各深度处的附加应力均等于均布荷载值。
628
承受建筑物上部结构传下来的荷载,并把这些荷载连同本身的自重一起传给地基的结构部件叫做基础,支撑建筑物荷载的土层或岩层叫做()。与建筑物基础底面直接接触的土层叫做持力层,其下部的土层叫做下卧层。(地基/基础)
629
空间问题里,土体的应力状态需要个分量来进行描述;平面问题里,土体的应力状态需要三个分量来进行描述。
630
按照应力引起的原因,土体中的应力可分为自重应力和附加应力;按照应力承担作用原理或应力传递方式,土体中的应力可分为应力和孔隙应力。
631
具有水平表面的半无限空间地基,其上仅作用有自重应力,那么侧向自重应力和竖向自重应力之比称为静止土压力系数K0,此时,水平面和任意竖直面上的剪应力等于()。
632
具有水平表面的地基,位置越深自重应力越大,均质地基中自重应力沿着深度呈分布,成层土地基中,自重应力的转折点在土层交界面和地下水位线位置(梯形/三角形)。
633
柔性基础指的是刚度为0的基础,作用在柔性基础上的荷载形状和基础作用在地基土上的基底压力形状()。(完全一样/完全不一样)
634
刚性基础指的是刚度无穷大的基础,当地基土为砂性土时,刚性基础下的基底压力呈()形状分布,当地基土为粘性土地基时,刚性基础下的基底压力小荷载时呈现马鞍形状分布、极限荷载时呈现抛物线形状分布(抛物线/直线/双曲线)。
635
常见的柔性基础有、土堤、油罐等(土坝/箱形基础)。
636
常见的刚性基础包括、水闸基础、混凝土坝等(土坝/箱形基础)。
637
在基底压力计算中,需要考虑基础及其上覆回填土的作用。计算中,基础及其上覆回填土的平均重度γG取kN/m3,地下水位以下的部分取10kN/m3。
638
在基底压力计算中,基础埋深d指的是基础底面至设计地面的深度。如果基础两侧的设计地面高程不同时,基础埋深取为基础底面至两侧设计地面深度的()。
639
偏心荷载作用下的矩形基础基底压力,偏心荷载作用在长边方向,当偏心距e和基础长度l的关系为el/6时,不会发生基础底面和地基土局部脱离的情况(大于或小于等于)。
640
在进行地基基础设计时,应尽量使基底压力的合力作用点靠近,基础底面和地基土局部脱离的情形应避免(基础中线/基础边缘)。
641
基底压力、基底附加应力和基底反力三个概念,用来计算地基沉降的是,用来验算地基承载力的是基底压力。
642
布辛内斯克解给出的地基土中的附加应力解,共有六个应力分量,其中分量和地基土的沉降变形关系最密切(σz/σx/σy)。
643
根据布辛内斯克解,竖向集中力作用下的地基中的附加应力大小,和、计算点坐标等因素有关(荷载大小/土的重度)。
644
求解地基土中的附加应力,一般先要知道附加应力系数,而附加应力系数的大小与、计算点位置等因素有关(荷载类型/土的重度)。
645
外荷载作用下,双层地基中的附加应力,如果软弱层覆盖在坚硬层上,软弱层中发生应力集中;如果坚硬层覆盖在软弱层上,软弱层中发生(应力扩散/应力集中)。
646
饱和土体的固结过程应该是()
647
在饱和土的固结过程中,孔隙水压力不断消散,总应力和有效应力不断增长。
648
土的变形模量可通过()实验来测定。
649
土的压缩性指标只能通过室内压缩试验求得
650
当土层的自重应力小于先期固结压力时,这种土称为超固结土。
651
考虑土层的应力历史,填方路段的地基土的超固结比1。
652
采用弹性力学公式计算地基最终沉降量时,式中的模量应取()
653
对于一般黏性土,分层总和法确定地基沉降计算深度的标准是scz/sz≤01。()
654
目前工程中广泛采用的计算地基沉降的分层总和法是以无侧向变形条件下的压缩量公式为基础的。
655
分层总和法计算地基最终沉降量的分层厚度一般为:()
656
采用分层总和法计算软土地基沉降量时,压缩层下限确定的根据是()
657
可以仅用室内压缩试验资料来绘制e-lgp曲线来考虑应力历史对基础沉降进行计算。()
658
e-p曲线和e-lgp曲线计算出的沉降差异是由它们对原位孔隙比假定不一样所产生的。
659
在相同荷载作用下,相同厚度的单面排水土层渗透固结速度最慢的是()
660
某黏性土地基在固结度达到40%时的沉降量为100mm,则最终固结沉降量为
661
饱和黏土层在单面排水条件下的固结时间为双面排水时的2倍。()
662
与软黏土地基某时刻的主固结沉降计算无关的土工参数是()
663
次固结是土体的蠕变。(形状/体积)
664
土体压缩变形的实质是:()
665
土体产生压缩时,()
666
在饱和土的排水固节过程中,通常孔隙水压力u与有效应力σ’将发生如下的变化()
667
已知土中某点的总应力σ=100kPa,孔隙水压力u=-20kPa,则有效应力σ’等于()
668
无黏性土无论是否饱和,其实形达到稳定的所需时间都比透水性小的饱和黏性土()
669
土的e-p曲线愈平缓,说明()
670
室内侧限压缩试验测得的e~p曲线愈陡,表明该土样的压缩性()
671
在工程中,利用侧限压缩试验确定该土为中等压缩性土,则该土的压缩系数为()
672
三个同一种类的土样,如果重度g相同,含水量w不同,且w甲>w乙>w丙,则三个土样的压缩性大小满足的关系为()
673
对某土体进行室内压缩试验,当法向应力p1=100kPa时,测得孔隙比e1=062,当法向应力p2=200kPa时,测得孔隙比e2=058,则该土样的压缩系数a1-2、压缩模量Es1-2分别为()
674
对于某一种特定的土来说,压缩系数大小符合下述哪种规律?()
675
根据超固结比OCR,可将沉积土层分类,当OCR1时,土层属于:()
676
相同荷载作用下,最终沉降量最大的是下列哪种土形成的地基?()
677
双面排水情况下,时间因数中的排水距离应取土层厚度的()
678
孔隙水压力在其数值较大时会使土粒水平移动。从而引起土体体积缩小。
679
随着土中有效应力的增加,土粒彼此进一步挤紧,土体产生压缩变形,土体强度随之提高。
680
土的压缩性指标只能通过室内压缩试验求得。
681
在室内压缩试验过程中,土样在产生竖向压缩的同时也将产生侧向膨胀。
682
当土处于正常固结状态时,其先期固结压力pc与现有覆盖土重p1的关系为pc=p1。
683
当土处于欠固结状态时,其先期固结压力pc与现有覆盖土重p1的关系为pcp1。
684
采用分层总和法计算得到的地基沉降量实质上是固结沉降。
685
对于一般黏性土,分层总和法确定地基沉降计算深度的标准是scz/sz≤01。
686
可以仅用室内压缩试验资料来绘制e-lgp曲线来考虑应力历史对基础沉降进行计算。
687
饱和黏土层在单面排水条件下的固结时间为双面排水时的2倍。
688
在饱和土的排水固结过程中,孔隙水压力消散的速率与有效应力增长的速率应该是相同的。
689
饱和黏性土地基在外荷作用下的瞬间所产生的起始孔隙水压力的分布图与附加应力的分布图是相同的。
690
饱和土的固结过程中,若总应力保持不变,则有效应力不断,孔隙水压力不断减小(增大/减小)。
691
压缩系数越小,土的压缩性越,压缩模量越小,土的压缩性越高(高/低)。
692
描述土的压缩性的曲线有e-p和e-lgp两种形式,同时有描述压缩性的参数,主要有、压缩指数。
693
考虑土层的应力历史,填方路段的地基土的超固结比等于1,挖方路段的地基土超固结比1
694
天然土层在历史上所经受过的包括自重应力和其他荷载作用形成的最大竖向有效固结压力称为()。
695
据前期固结压力,沉积土层分为正常固结土、超固结土和三种。
696
目前工程中广泛采用的计算地基沉降的分层总和法是以条件下的压缩量公式为基础的(无侧向变形/有侧向变形)。
697
分层总和计算法计算地基最终沉降时,假设地基土压缩时不产生侧向变形,该假定使计算出的沉降量(偏大/偏小)。
698
e~p曲线法和e~lgp曲线法计算地基最终沉降的本质区别在于:曲线法能考虑应力历史对土的压缩(或沉降)的影响,而曲线法不能考虑。(e~p/e~lgp)(答案用分号间隔)
699
一般情况下,圧缩曲线是由()试验得到(室内单向固结/室内双向固结/室外双向固结)。
700
e-lgp曲线法的理论依据主要为和无侧向变形条件下压缩量的基本公式。
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