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土力学与基础工程
土力学与基础工程
101
若土的压缩系数a1-2=02MPa-1,则该土属于()
102
土的一维固结微分方程表示()
103
土的压缩性指标只能通过室内压缩试验求得
104
土体的固结时间与其透水性无关。
105
在饱和土的排水固结过程中,孔隙水压力消散的速铝与有效应力增长的速率应该是相同的。
106
工程中与土体强度相关的问题主要表现在哪些方面?
107
什么是土的抗剪强度?
108
已知某土体的强度指标:黏聚力为20kPa,内摩擦角为26°,其所受的主应力为450kPa和150kPa,该土体()。
109
土体剪切破坏面通常发生在大主应力面上。
110
抗剪强度曲线与莫尔应力圆在A点相切,表明A点所代表的平面的剪应力() 土的抗剪强度,即该点处于() 状态。
111
对于饱和黏性土,若其无侧限抗压强度为qu,则土的黏聚力cu=() ,抗剪强度为() 。
112
直剪试验按照相对剪切速率的快慢模拟排水条件,可分为()、() 和()三种方法。
113
砂土在剪切过程中,() 。
114
现场十字板试验得到的强度,与室内()方式测得的强度相当。
115
在软土地基上,采用分级分期逐步加载建造的仓库工程,这种情况要选用()来分析地基的稳定和承载力。
116
对于饱和软黏土,常用无侧限抗压强度试验代替三轴不固结不排水剪切试验。
117
现场十字板剪切试验得到的强度与室内()方式测得的强度相当
118
对松散砂土进行剪切时,其体积将()。
119
对密砂进行剪切时,其体积总的来说将()
120
正常土的不固结不排水剪试验的破坏应力圆的强度包线是一条水平线,其说明土样的破坏面与最大剪应力作用面是一致的。
121
直剪试验可以严格控制排水条件,而且设备简单、操作方便,因而为一般工程广泛使用。
122
影响挡土墙后土压力大小的因素包括?
123
挡土结构不发生任何位移时,墙后土压力易按() 计算。
124
主动和被动土压力代表墙后土体达到()状态。
125
达到主动土压力所需要的墙的位移值() 达到被动土压力所需要的墙的位移值。
126
对同一挡土墙,在填土的物理力学性质相同的条件下,三种土压力最大的是()。
127
地下室外墙上的土压力一般按()计算。
128
当挡土墙背离填土方向移动,墙后填土达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力称为()。
129
根据挡土墙的位移情况,土压力可分为:()、()、()
130
库仑土压力理论假定墙后土体中的滑动面是通过() 的平面。
131
朗肯土压力理论适用于挡土墙墙背() 、() ;墙后填土() 情况。
132
在其他条件相同的情况下,墙后填土的内摩擦角愈大,墙后的静止土压力()。
133
用朗肯理论计算土压力时,假定墙背光滑是为了满足() 的边界条件。
134
朗肯土压力理论与库伦土压力理论在() 的条件下,具有相同的计算结果。
135
在其他条件相同的情况下,墙后填土的内摩擦角愈大,墙后的主动土压力()。
136
由于雨水入渗挡土墙后填土中,会使得作用在挡土墙背上的总压力()。
137
挡土墙的稳定性验算包括() 。
138
挡土墙的高度一般是按() 确定。
139
挡土墙的顶宽由构造要求确定,以保证挡土墙的整体性,并具有足够的刚度,一般不宜小于 m。
140
无黏性土坡的稳定性()
141
分析粘性土坡稳定时,假定滑动面为()
142
瑞典条分法在分析时忽略了()
143
简化毕肖普公式忽略了()
144
无粘性土坡进行稳定分析时,常假设滑动面为() 面,粘性土坡进行稳定分析时,常假设滑动面为圆弧面。
145
所谓临界荷载,就是指()
146
较易发生整体剪切破坏的是()
147
设基础底面宽度为b,则临塑荷载Pcr是指基底下塑性变形区的深度zmax=()的基底压力。
148
同一地基的临塑荷载pcr、界限荷载p1/3、极限荷载pu大小之间存在的关系是()
149
考虑荷载偏心及倾斜影响的极限承载力计算公式为()
150
太沙基极限承载力公式适用于均匀地基上基底光滑的浅基础。
151
在相同条件下,三种土压力之间的大小关系是()
152
土体中被动土压力充分发挥所需位移量通常()主动土压力发挥所需位移量。
153
当挡土墙向填土挤压,墙后填土达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力称为()。
154
库伦土压力理论适用于()土。
155
挡土墙的抗倾覆稳定安全系数为()。
156
挡土墙的抗滑移安全系数为()。
157
岩土工程分析评价应在定性分析的基础上进行定量分析,岩土的变形、强度和稳定性应定量分析,场地的适宜性、场地地质条件的稳定性可仅作定性分析。
158
全新活动性断裂,在我国地震和工程界中,一般是指第四纪中更新世以来有过活动的断裂。
159
在高层建筑地基岩土工程勘察中,为了对基坑边坡稳定性及支护结构设计提供必须的设计计算参数,应同时进行基坑开挖与支护工程的岩土工程勘察工作。
160
岩土工程勘察阶段应与设计阶段相适应,因此,在施工图设计阶段,必须开展施工勘察。
161
十字板剪力试验可以用来测定卵砾和砾质土层的抗剪强度。
162
建设场地的工程地质条件可以理解为与工程建筑有关的地质要素之综合,它包括六个要素。其中最基本的要素为以下哪个方面()
163
在工程地质详细勘察中,每一主要土层的原状土试样不应少于()个
164
在一般粘性土和无粘性土地基中,常用载荷试验或钻孔旁压试验来测定土体的()。
165
土作为工程地基和工程环境时,按有机质含量可分为()
166
岩土工程勘察报告书的附图包括()
167
岩土工程勘察场地的等级主要根据场地的复杂程度进行划分,可分为三个等级,即()。
168
在我国抗震防震标准中,地震烈度可分为()
169
特殊性岩土是指具有自己独特的工程特性的岩土,例如()
170
岩溶场地岩土工程评价一般包括()
171
根据所施加荷载的性质的不同,触探可分为()
172
膨胀土是指土中粘粒成分主要由亲水性矿物组成,具有显著的吸水膨胀特性的土或具有显著的失水收缩特性的土。
173
为保证工程地质测绘精度,除在测绘时应满足测绘技术要求外,测绘所用的底图的比例尺应比成图比例尺小一级。
174
钻孔取土器应根据土样质量级别和土层性质选用,对于采取Ⅰ级原状试样,必须选用薄壁取土器,采取Ⅱ级原状试样,可选用薄壁取土器或厚壁取土器,Ⅲ、Ⅳ扰动样则不需取土器。
175
确定桩数和布桩时,应采用传至承台底面的荷载效应(),相应的抗力应采用()。
176
桩嵌入承台内的长度,对中等直径桩不宜小于(),对大直径桩不宜小于()。
177
桩基础一般由()和()两部分组成。
178
单桩的破坏模式有屈曲破坏、()和()。
179
灌注桩可归结为()和()两大类。
180
桩基承台厚度应满足()和()承载力要求。
181
桩基承台的构造应满足:承台宽(),承台厚()。
182
桩按承载性状分类可分为()和()两类
183
单桩竖向承载力的确定,取决于()与()两个方面。
184
摩擦桩一般通过()和()传递荷载。
185
矩形承台边缘至桩中心的距离不宜小于(),边缘挑出部分不应小于()mL。
186
按承台底面的相对位置,桩基础分为()和()两种类型。
187
为满足承台的基本刚度、桩与承台的连接等构造需要,条形承台和柱下独立桩基承台的最小厚度不应小于()。
188
按施工方法不同,桩可分为()和()两大类。
189
按设置效应,可将桩分为挤土桩、()和()三类。
190
桩基承台配筋应进行()承载力计算。
191
对长径比较小(一般小于10),桩身穿越软弱土层,桩端设置于密实砂层、碎石类土层、中等风化及微风化岩层中的桩,可视为()。
192
计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合。不计入风荷载和地震作用。
193
摩擦型桩一般通过()和()传递荷载
194
在计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,应采用传至承台顶面的荷载效应()。
195
摩擦型灌注桩配筋长度不应小于()桩长。
196
地基承载力验算时,软弱下卧层顶面处附加应力的计算常采用角点法。
197
重要的、高度较大的挡土墙,墙后回填土一般不选用粘性土。()
198
设计中选择挡土墙形式时,应优先选用重力式挡土墙。()
199
由偏心受压基础的地基承载力条件max12pf£,可得到偏心荷载基础的地基承载力可提高20%的结论。
200
对仰斜墙、俯斜墙和直立墙,就墙背所受的主动土压力而言,设计时宜优先选用仰斜墙。()
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