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1、第一章 土的物理性质1-8 有一块体积为60 cm3的原状土样,重1.05 N, 烘干后0.85 N。 已只土粒比重(相对密度)=2.67。求土的天然重度g、天然含水量、干重度gd、饱和重度gsat、浮重度g、孔隙比e及饱和度Sr 1-8 解:分析:由W和V可算得g,由Ws和V可算得gd,加上Gs,共已知3个指标,故题目可解。 (1-12) (1-14)注意:1使用国际单位制;2gw为已知条件,gw=10kN/m3;3注意求解顺序,条件具备这先做;4注意各g的取值范围。1-9 根据式(112)的推导方法用土的单元三相简图证明式(114)、(115)、(117)。1-10 某工地在填土施工中所用

2、土料的含水量为5%,为便于夯实需在土料中加水,使其含水量增至15%,试问每1000 kg 质量的土料应加多少水1-10 解:分析:加水前后Ms不变。于是:加水前: (1)加水后: (2)由(1)得:,代入(2)得: 注意:土料中包含了水和土颗粒,共为1000kg,另外,。111 用某种土筑堤,土的含水量15,土粒比重Gs2.67。分层夯实,每层先填0.5m ,其重度等g16kN/ m3,夯实达到饱和度85%后再填下一层,如夯实时水没有流失,求每层夯实后的厚度。1-11 解:分析:压实前后Ws、Vs、w不变,如设每层填土的土颗粒所占的高度为hs,则压实前后hs不变,于是有: (1)由题给关系,求

3、出:代入(1)式,得: 1-12 某饱和土样重0.40N,体积为21.5 cm3,将其烘过一段时间后重为0.33 N,体积缩至15.7 cm3,饱和度75%,试求土样在烘烤前和烘烤的含水量及孔隙比和干重度。1-13 设有悬液1000 cm3,其中含土样0.5 cm3,测得土粒重度27 kN/ m3。当悬液搅拌均匀,停放2min后,在液面下20处测得悬液比重GL1.003,并测得水的黏滞系数1.14×103,试求相应于级配曲线上该点的数据。1-14 某砂土的重度17 kN/ m3,含水量w8.6%,土粒重度26.5 kN/ m3。其最大孔隙比和最小孔隙比分别为0.842和0.562求该

4、沙土的孔隙比e及相对密实度Dr,并按规范定其密实度。11-14 已知:=17kN/m3,w=8.6%,gs=26.5kN/m3,故有:又由给出的最大最小孔隙比求得Dr=0.532,所以由桥规确定该砂土为中密。115 试证明。试中、分别相应于emax 、e、emin的干容重证:关键是e和gd之间的对应关系:由,需要注意的是公式中的emax和gdmin是对应的,而emin和gdmax是对应的。第二章 土的渗透性及水的渗流2-3 如图216所示,在恒定的总水头差之下水自下而上透过两个土样,从土样1顶面溢出。(1) 已土样2底面cc 为基准面,求该面的总水头和静水头;(2) 已知水流经土样2的水头损失

5、为总水头差的30%,求 bb面的总水头和静水头;(3) 已知土样2的渗透系数为0.05cm/s ,求单位时间内土样横截面单位面积的流量;( 4 ) 求土样1的渗透系数。 图216 习题23图 (单位:cm)2-3 如图2-16,本题为定水头实验,水自下而上流过两个土样,相关几何参数列于图中。解:(1)以c-c为基准面,则有:zc=0,hwc=90cm,hc=90cm(2)已知Dhbc=30%´Dhac,而Dhac由图2-16知,为30cm,所以:Dhbc=30%´Dhac=0.3´30=9cm hb=hc-Dhbc=90-9=81cm又 zb=30cm

6、,故 hwb=hb- zb=81-30=51cm(3)已知k2=0.05cm/s,q/A=k2i2= k2´Dhbc/L2=0.05´9/30=0.015cm3/s/cm2=0.015cm/s(4) i1=Dhab/L1=(Dhac-Dhbc)/L1=(30-9)/30=0.7,而且由连续性条件,q/A=k1i1=k2i2 k1=k2i2/i1=0.015/0.7=0.021cm/s2-4 在习题23中,已知土样1和2的孔隙比分别为0.7和0.55,求水在土样中的平均渗流速度和在两个土样孔隙中的渗流速度。2-5 如图217所示,在5.0m 厚的黏土层下有一砂土层厚6.0 m

7、,其下为基岩(不透水)。为测定该沙土的渗透系数,打一钻孔到基岩顶面并以10-2m3/s 的速率从孔中抽水。在距抽水孔15m 和30m 处各打一观测孔穿过黏土层进入砂土层,测得孔内稳定水位分别在地面以下3.0m 和2.5m ,试求该砂土的渗透系数。图217 习题25图 (单位:m)2-5 分析:如图2-17,砂土为透水土层,厚6m,上覆粘土为不透水土层,厚5m,因为粘土层不透水,所以任意位置处的过水断面的高度均为砂土层的厚度,即6m。题目又给出了r1=15m,r2=30m,h1=8m,h2=8.5m。解:由达西定律(2-6),可改写为:带入已知条件,得到:本题的要点在于对过水断面的理解。另外,还

8、有个别同学将ln当作了lg。2-6 如图218,其中土层渗透系数为5.0×102 m3/s,其下为不透水层。在该土层内打一半径为0.12m 的钻孔至不透水层,并从孔内抽水。已知抽水前地下水位在不透水层以上10.0m ,测得抽水后孔内水位降低了2.0m ,抽水的影响半径为70.0m,试问:(1) 单位时间的抽水量是多少?(2) 若抽水孔水位仍降低2.0 ,但要求扩大影响,半径应加大还是减小抽水速率?图218 习题26图 (单位:m)2-6 分析:本题只给出了一个抽水孔,但给出了影响半径和水位的降低幅度,所以仍然可以求解。另外,由于地下水位就在透水土层内,所以可以直接应用公式(2-18)

9、。解:(1)改写公式(2-18),得到:(2)由上式看出,当k、r1、h1、h2均为定值时,q与r2成负相关,所以欲扩大影响半径,应该降低抽水速率。注意:本题中,影响半径相当于r2,井孔的半径相当于r1。2-7 在图219的装置中,土样的孔隙比为0.7,颗粒比重为2.65,求渗流的水力梯度达临界值时的总水头差和渗透力。图219 习题27图 (单位:cm)2-8 在图216中,水在两个土样内渗流的水头损失与习题23相同,土样的孔隙比见习题24,又知土样1和2的颗粒比重(相对密度)分别为2.7和2.65,如果增大总水头差,问当其增至多大时哪个土样的水力梯度首先达到临界值?此时作用于两个土样的渗透力

10、个为多少?2-9 试验装置如图220所示,土样横截面积为30cm2,测得10min内透过土样渗入其下容器的水重0.018N ,求土样的渗透系数及其所受的渗透力。图220 习题29图 (单位:cm)2-9 分析:本题可看成为定水头渗透试验,关键是确定水头损失。解:以土样下表面为基准面,则上表面的总水头为:下表面直接与空气接触,故压力水头为零,又因势水头也为零,故总水头为:所以渗流流经土样产生的水头损失为100cm,由此得水力梯度为:渗流速度为:注意:1Dh的计算;2单位的换算与统一。2-10 某场地土层如图221所示,其中黏性土的的饱和容重为20.0 kN/m3 ;砂土层含承压水,其水头高出该层

11、顶面7.5m。今在黏性土层内挖一深6.0m的基坑,为使坑底土不致因渗流而破坏,问坑内的水深h不得小于多少?图221 习题210图 (单位:m)第三章 土中应力和地基应力分布3-1 取一均匀土样,置于 x、y 、z直角坐标中,在外力作用下测得应力为: 10kPa,10kPa,40kPa,12kPa。试求算: 最大主应力 ,最小主应力 ,以及最大剪应力max ? 求最大主应力作用面与 x轴的夹角? 根据和绘出相应的摩尔应力圆,并在圆上标出大小主应力及最大剪应力作用面的相对位置?3-1 分析:因为,所以为主应力。解:由公式(3-3),在xoy平面内,有:比较知,于是:应力圆的半径: 圆心坐标为: 由

12、此可以画出应力圆并表示出各面之间的夹角。易知大主应力面与x轴的夹角为90°。注意,因为x轴不是主应力轴,故除大主应力面的方位可直接判断外,其余各面的方位须经计算确定。有同学还按材料力学的正负号规定进行计算。3-2 抽取一饱和黏土样,置于密封压力室中,不排水施加围压30kPa(相当于球形压力),并测得孔隙压为30 kPa ,另在土样的垂直中心轴线上施加轴压70 kPa(相当于土样受到DD 压力),同时测得孔隙压为60 kPa ,求算孔隙压力系数 A和B? 3-3 砂样置于一容器中的铜丝网上,砂样厚25cm ,由容器底导出一水压管,使管中水面高出容器溢水面 。若砂样孔隙比e0.7,颗粒重

13、度26.5 kN/m3 ,如图342所示。求:(1) 当h10cm时,砂样中切面 aa上的有效应力?(2) 若作用在铜丝网上的有效压力为0.5kPa,则水头差h值应为多少?图342 习题33图3-3 解:(1)当时, (2)3-4 根据图443所示的地质剖面图,请绘AA截面以上土层的有效自重压力分布曲线。图343 习题34图3-4 解:图3-43中粉砂层的g应为gs。两层土,编号取为1,2。先计算需要的参数:地面:第一层底:第二层顶(毛细水面):自然水面处:A-A截面处:据此可以画出分布图形。注意:1毛细饱和面的水压力为负值(),自然水面处的水压力为零; 2总应力分布曲线是连续的,而孔隙水压力

14、和自重有效压力的分布不一定。 3只须计算特征点处的应力,中间为线性分布。3-5 有一 U 形基础,如图344所示,设在其xx 轴线上作用一单轴偏心垂直荷载 P6000 kN,作用在离基边2m的点上,试求基底左端压力和右端压力。如把荷载由A点向右移到B点,则右端基底压力将等于原来左端压力,试问AB间距为多少? 图344 习题35图 (单位:m)3-5 解:设形心轴位置如图,建立坐标系,首先确定形心坐标。由面积矩定理,形心轴两侧的面积对于形心轴的矩相等,有:当P作用于A点时,e=3-2-0.3=0.7m,于是有:当P作用于B点时,有:由此解得:e=0.57m,于是,A、B间的间距为:注意:1基础在

15、x方向上不对称,惯性矩的计算要用移轴定理; 2非对称图形,两端的截面抵抗矩不同。3-6 有一填土路基,其断面尺寸如图345所示。设路基填土的平均重度为21kN/m3 ,试问,在路基填土压力下在地面下2.5m 、路基中线右侧2.0m的点处垂直荷载应力是多少?图345 习题36图 (单位:m)3-7 如图346所示,求均布方形面积荷载中心线上A、B、C 各点上的垂直荷载应力,并比较用集中力代替此均布面积荷载时,在各点引起的误差(用表示)。图346 习题37图 (单位:m)3-7 解:按分布荷载计算时,荷载分为相等的4块,各点应力计算如下:A点: B点: C点: 近似按集中荷载计算时,查表(3-1)

16、,k=0.4775,各点应力计算如下:A点: B点: C点: 据此算得各点的误差:可见离荷载作用位置越远,误差越小,这也说明了圣文南原理的正确性。3-8 设有一条刚性基础,宽为4m ,作用着均布线状中心荷载p100kN/m (包括基础自重)和弯矩M 50 kN·m/m,如图347所示。(1) 试用简化法求算基底压应力的分布,并按此压力分布图形求基础边沿下6m 处 A点的竖向荷载应力,(基础埋深影响不计)。(2) 按均匀分布压力图形(不考虑 的作用)和中心线状分布压力图形荷载分别计算A点的,并与(1)中结果对比,计算误差()。图347 习题38图3-9 有一均匀分布的等腰直角三角形面积

17、荷载,如图348所示,压力为p(kPa),试求A 点及B 点下4 m处的垂直荷载应力(用应力系数法和纽马克应力感应图法求算,并对比)。图348 习题39图3-10 有一浅基础,平面成L 形,如图349所示。基底均布压力为200 kPa ,试用纽马克应力影响图估算角点M 和N 以下4m 处的垂直荷载应力 ?图349 习题310图第四章 土的变形性质及地基沉降计算4-1 设土样样厚3 cm,在100200kPa压力段内的压缩系数2×104 ,当压力为100 kPa时,e0.7。求:(a)土样的无侧向膨胀变形模量 ;(b)土样压力由100kPa 加到200kPa 时,土样的压缩量S。4-1

18、 解:(a)已知,所以:(b) 4-2 有一饱和黏土层,厚4m,饱和重度19 kN/ m3 ,土粒重度27 kN/ m3 ,其下为不透水岩层,其上覆盖5m的砂土,其天然重度16 kN/ m3,如图432。现于黏土层中部取土样进行压缩试验并绘出elg p曲线,由图中测得压缩指数Cc为0.17,若又进行卸载和重新加载试验,测得膨胀系数Cs0.02,并测得先期固结压力为140 kPa 。问:(a)此黏土是否为超固结土?(b)若地表施加满布荷载80 kPa ,黏土层下沉多少? 图432 习题42图4-3 有一均匀土层,其泊松比0.25,在表层上作荷载试验,采用面积为1000cm2 的刚性圆形压板,从试

19、验绘出的曲线的起始直线段上量取 p150 kPa,对应的压板下沉量S0.5cm 。试求: (a) 该土层的压缩模量Es 。 (b) 假如换另一面积为5000cm2的刚性方形压板,取相同的压力p ,求对应的压板下沉量。 (c) 假如在原土层1.5m下存在软弱土层,这对上述试验结果有何影响?4-4 在原认为厚而均匀的砂土表面用0.5m2 方形压板作荷载试验,得基床系数(单位面积压力/沉降量)为20MPa/m ,假定砂层泊松比0.2,求该土层变形模量E0。后改用 2m×2m大压板进行荷载试验,当压力在直线断内加到140 kPa ,沉降量达0.05m,试猜测土层的变化情况。4-5 设有一基础

20、,底面积为5m×10m,埋深为2m,中心垂直荷载为12500kN (包括基础自重),地基的土层分布及有关指标示于图433。试利用分层总和法(或工民建规范法,并假定基底附加压力等于承载力标准值),计算地基总沉降。图433 习题45图 4-6 有一矩形基础,埋深为2m ,受4000kN中心荷载(包括基础自重)的作用。地基为细砂层,其,压缩资料示于表414。试用分层总和法计算基础的总沉降。 4-6 解:1)分层:,地基为单一土层,所以地基分层和编号如图。2)自重应力: , , ,3)附加应力:,为计算方便,将荷载图形分为4块,则有:分层面1: 分层面2: 分层面3: 分层面4: 因为:,所

21、以压缩层底选在第层底。4)计算各层的平均应力:第层: 第层: 第层: 第层: 5)计算Si:第层: 第层: 第层: 第层: 6)计算S:4-7 某土样置于压缩仪中,两面排水,在压力作用下压缩,经10min后,固结度达50,试样厚2cm.试求: (a) 加载8min后的超静水压分布曲线; (b) 20min后试样的固结度; (c) 若使土样厚度变成4cm(其他条件不变),要达到同样的50%固结度需要多少时间?4-8 某饱和土层厚3m,上下两面透水,在其中部取一土样,于室内进行固结试验(试样厚2cm),在20 min后固结度达50。求: (a) 固结系数; (b) 该土层在满布压力作用下,达到90

22、固结度所需的时间。4-8 解:(a)解得:,当然,也可直接用近似公式(4-46)求解:(b)注意H的取法和各变量单位的一致性。4-9 如图434所示饱和黏土层A和B的性质与 4-8题所述的黏土性质完全相同,厚4 m,厚6m ,两层土上均覆有砂层。 B土层下为不透水岩层。求:(a) 设在土层上作用满布压力200kPa,经过600天后,土层A和B的最大超静水压力各多少?(b) 当土层A的固结度达50,土层B的固结度是多少? 图434 习题49图 4-9 解:(a)由前已知:,所以:对于土层A,有:对于土层B,有:所以,取1项时,取2项时,取3项时,取4项时,。可以看到这是一个逐步收敛的过程。所以对

23、于土层B,应取4项以上进行计算才能得到合理的结果,其最终结果约为200kPa。注意:当项数太少时,计算结果显然是不合理的。(b) 因为Tv太小,故不能用公式(4-45)计算UB,现用公式(4-44)计算如下:当然,本题也可采用近似公式(4-46)计算,结果如下:可见两者的计算结果极为近似。注意:本题当计算项数太少时,误差很大。121页(4-45)式上两行指出,当U>30%时,可取一项计算。而当U=30%时,Tv=0.07,可供计算时参考。在本题中,Tv=0.0235<0.07,故应多取几项计算。4-10 设有一砾砂层,厚2.8m ,其下为厚1.6m的饱和黏土层,再下面为透水的卵石夹

24、砂(假定不可压缩),各土层的有关指标示于图435。现有一条形基础,宽2m,埋深2m,埋于砾砂层中,中心荷载300kN/m ,并且假定为一次加上。试求:(a)总沉降量;(b)下沉 总沉降量时所需的时间。 图435 习题410图 4-11 设有一宽3m的条形基础,基底一下为2m砂层,砂层下面有 厚的饱和软黏土层,再下面为不透水的岩层。试求:(a)取原状饱和黏土样进行固结试验,试样厚2m,上面排水,测得固结度为90%时所需时间为5 h,求其固结系数;(b) 基础荷载是一次加上的,问经过多少时间,饱和黏土层将完成总沉降量的60%。4-11 解:(a) (b)由荷载和排水情况对照图4-27知本题属于情况

25、2,所用的基本公式为(4-52): (1)注意:由于本题的荷载应力图形为梯形,故不能用公式(4-46)计算Tv。先确定r,条基宽度为3m,设基底下的应力为p0,则:粘土层顶面,x=0,z=2m,所以:查表3-2,得:粘土层底面,x=0,z=5m,所以:查表3-2,得:代入(1)式,得: 得到: (2)由公式(4-45),有: 由公式(4-50),有: 代入(2)并化简,有: 解之,得: 4-12 基础平面尺寸为6m×18m,埋深2m,地基为4m厚的中砂和4m厚的饱和黏土层,其下为不透水岩层,有关土的各项资料示于图436。假定中心荷载由零开始随时间按直线增加,到60天后达到32400k

26、N,以后保持不变。问:(a) 最终地基沉降量是多少?(b) 开工后60 天和120 天的沉降量是多少? 图436 习题412图第五章 土的抗剪强度5-1 当一土样遭受一组压力(,)作用,土样正好达到极限平衡。如果此时,在大小主应力方向同时增加压力D,问土的应力状态如何?若同时减少D,情况又将如何?5-1 解:同时增加D时土样进入弹性平衡状态,同时减少D时土样破坏。(应力圆大小不变,位置移动。注意不要用tmax和s进行比较。)5-2 设有一干砂样置入剪切合中进行直剪试验,剪切合断面积为60cm2,在砂样上作用一垂直荷载900N,然后作水平剪切,当水平推力达300N时,砂样开始被剪破。试求当垂直荷

27、载为1800N时,应使用多大的水平推力砂样才能被剪坏?该砂样的内摩擦角为多大?并求此时的大小主应力和方向。5-2 解:砂土,c=0,所以:此时,应力圆半径: 圆心坐标: 由应力圆知,大主应力作用面与剪破面的夹角为:5-4 设有一含水量较低的黏性土样作单轴压缩试验,当压力加到90kPa时,黏性土样开始破坏,并呈现破裂面,此面与竖直线呈35°角,如图5-39。试求其内摩擦角j及黏聚力c。图539 习题54图5-4 解:水平面为大主应力面,;竖直面为小主应力面,;由图5-39的小主应力面与剪破面的夹角为35°,即有:由图示应力圆的关系,得:5-5 某土样作直剪试验,测得垂直压力p

28、=100kPa时,极限水平剪应力f =75kPa。以同样土样去作三轴试验,液压为200kPa,当垂直压力加到550kPa(包括液压)时,土样被剪坏。求该土样的j和c值。5-6 某土样内摩擦角j=20°,黏聚力c=12 kPa。问(a)作单轴压力试验时,或(b)液压为5 kPa的三轴试验时,垂直压力加到多大(三轴试验的垂直压力包括液压)土样将被剪破?5-6 解:(a)单轴试验时,由公式(5-7),有:(b)三轴试验时,由公式(5-7),有:注:本题使用公式计算比较简单。5-7 设砂土地基中一点的大小主应力分别为500和180 kPa,其内摩擦角j=36°。求:(a)该点最大剪

29、应力为若干?最大剪应力作用面上的法向应力为若干?(b)哪一个截面上的总剪应力偏角最大?其最大偏角值为若干?(c)此点是否已达极限平衡?为什么?(d)如果此点未达极限平衡,若大主应力不变,而改变小主应力,使达到极限平衡,这时的小主应力应为若干?5-8 已知一砂土层中某点应力达到极限平衡时,过该点的最大剪应力平面上的法向应力和剪应力分别为264 kPa和132 kPa。试求:(a)该点处的大主应力和小主应力;(b)过该点的剪切破坏面上的法向应力和剪应力f;(c)该砂土内摩擦角;(d)剪切破坏面与大主应力作用面的交角 。5-8 解:由题示条件作极限应力圆和强度线如图,由图示关系,知圆心坐标为264k

30、Pa,应力圆半径为132kPa,所以计算如下:(a) (c) (b) (d) 5-9 现对一扰动过的软黏土进行三轴固结不排水试验,测得不同围压下,在剪破时的压力差和孔隙水压力(表5-1)。试求算:(a)土的有效应力强度指标c、j¢ 和总应力强度指标ccu、jcu;(b)当围压为250 kPa时,破坏的压力差为多少?其孔隙压力是多少?表5-1 围压与压力差和孔隙水压的关系围压/kPa剪破时(-)f / kPauf / kPa1501171103502422277504684555-10 对饱和黏土样进行固结不排水三轴试验,围压为250 kPa ,剪坏时的压力差(-)f =350 kPa

31、,破坏时的孔隙水压uf =100,破坏面与水平面夹角j=60°。试求:(a)剪裂面上的有效法向压力和剪应力f;(b)最大剪应力和方向?5-10 解:由已知条件,算得:,(a)(b) 第六章 天然地基承载力6-1 有一条形基础,宽度b=3m,埋深h=1m,地基土内摩擦角j=30°,黏聚力c=20kPa,天然重度=18kN/m3。试求:(a)地基临塑荷载;(b)当极限平衡区最大深度达到0.3b时的均布荷载数值。6-1 解:(a)由公式(6-5),得(b)由公式(6-4),当时,有:化简后,得到: p0.3b=333.8kPa6-4 某浅基的埋深为2m,平面尺寸为4m×

32、6m,地基为亚黏土, =18kN/m3, j=20°,c=9kPa。试用勃朗特维西克公式,并考虑基础形状的影响,计算地基极限荷载。6-4 解:基本计算公式(公式(6-19):由于无水平力,各倾斜修正系数i等于1,另外: 由,查表6-1,得:Nc=14.83,Nq=6.4,Ng=5.39另外,由表6-2,有:6-6 水塔基础直径4m,传递中心垂直荷载5000kN,基础埋深4m,地基土为中等密实未饱和细砂, =18kN/m3, j=32°,求地基强度安全系数(用勃朗特维西克公式)。解:由j=32°查表6-1,得:Nq=23.18,Nc=35.49,Ng=30.22因为

33、基础为圆形,垂直荷载,查表6-2,得代入公式(6-19),得荷载作用下的基底压力为地基强度的安全系数为6-7 某地基表层为4m厚的细砂,其下为饱和黏土,地下水面就是地表面,如图6-20所示。细砂的s=26.5KN/m3,e=0.7,而黏土的wL=38%,wP=20%,w=30%,s=27KN/m3,现拟建一基础宽6m,长8m,置放在黏土层面(假定该层面不透水),试按桥规公式计算该地基的容许承载力。(或试用建规计算地基承载力设计值,已知承载力回归修正系数i =0.9)。图620 习题67图6-7 解:由题给条件算得:细砂: 粘土: 查表6-3(内插),得: 查表6-9,因为持力层为粘土,且有IL

34、>0.5,故有:因为持力层不透水,所以g2用饱和重度,由公式(6-33),得: 6-8 某地基由两种土组成。表层厚7m为砾砂层,以下为饱和细砂,地下水面在细砂层顶面。根据试验测定,砾砂的物理指标为:w=18%, s=27KN/m3,emax=1.0,emin=0.5,e=0.65。细砂的物理指标为:s=26.8KN/m3,emax=1.0,emin=0.45,e=0.7, Sr =100%。现有一宽4m的桥梁基础拟放在地表以下3m或7m处,试从地基的强度的角度来判断,哪一个深度最适于作拟定中的地基(利用桥规公式)。地质剖面示于图6-21。图621 习题68图 6-9 有一长条形基础,宽4

35、 m,埋深3m,测得地基土的各种物性指标平均值为: =17kN/m3,w=25%,wL=30%,wP=22%,s =27kN/m3。已知各力学指标的标准值为:c=10kPa,j=12°。试按建规的规定计算地基承载力设计值:(1)由物理指标求算(假定回归修正系数i=0.95);(2)利用力学指标和承载力公式进行计算。6-9 解:(1)由题给条件算得:因为IP<10,故该地基土为粉土,由表6-12查得:因为yf=0.95,所以由公式(6-36),有:由表6-22,因为e>0.85,查得: 所以,由公式(6-39)算得:(2)由 ,查表6-23得:,又因代入公式(6-40),得地基承载力设计值fv第七章 土压力7-10 已知某挡土墙高为H,墙后为均质填土,其重度为,试求下列情况下的库仑主动土压力Ea和被动土压力Ep:(1)=0,=+,j=j,=0;(2)=0,=0,j=;(3)=0,=,j=j;(4)=0,=j=; (5)=j=;(6)取-,取-,j=j,=0; 7-11 某一挡土墙高为H,墙背垂直,填土面水平,土面上作用有均布荷载q。墙后填土为黏性土,单位黏聚力为c,重度为,

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