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文档简介

1、例题抗震PPT课件 1按照建筑抗震设计规范(GB50011-2001)的规定,位于下列(A)范围内的地区的建筑物应考虑抗震设防A 基本烈度为6度以上B 基本烈度为69度C 基本烈度为57度D 基本烈度为510度例题抗震PPT课件 2在城市抗震设防区划(地震小区划)的工作中,对地震反应分析时,常用到的土工参数是(C)A 纵波波速、横波波速和动剪切模量B 纵波波速、横波波速和动体积模量C土的密度、动剪切模量和阻尼比D 基本烈度为510度例题抗震PPT课件 3根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001) ,我国地震烈度区划图上所示的地震烈度是指(C)期限内,可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。A

2、 100年B 60年C 50年D 10年例题抗震PPT课件 4对于饱和砂土或粉土,判断振动液化可能性时要提供(A)测试数据A 标准贯入试验的锤击数NB 室内试验测定的孔隙比eC 室内试验测定的土的颗粒组成D 静力触探试验测定土层的比贯入阻力ps例题抗震PPT课件 5进行房屋建筑和构筑物的岩土工程勘察,对于抗震设防烈度大于或等于(A)的场地,进行场地与地基的地震效应评价A 6度B 7度C 8度D 9度例题抗震PPT课件 6根据我国国家标准建筑抗震设计规范(GB50011-2001)的规定,进行抗震设计的建筑,其设防目标是(B)A 建筑的重要性不同,抗震设防目标不同B 对于50年内不同超越概率对应

3、的不同地震烈度,抗震设防目标不同C 对于不同建筑场地类别,抗震设防目标不同D 基本烈度不同,抗震设防目标不同例题抗震PPT课件 7若抗震设防区,某建筑场地各土层厚度h以及剪切波速vs如下:表层:h=2m,vs=200m/s;第二层: h=10m,vs=120m/s;第三层: h=2m,vs=300m/s;第四层: h=4m,vs=600m/s。指出该场地类别为(C)A 类场地B 类场地C 类场地D 类场地例题抗震PPT课件 8采用标准贯入试验判别饱和土是否液化的试验深度是(C)A 10mB 12mC 15mD 16m例题抗震PPT课件 9根据我国现行国家标准建筑抗震设计规范(GB50011-2

4、001)的规定,对于抗震设防的三个水准要求是指(A)A 50年内地震烈度超越概率不同,抗震设防的要求不同B 建筑物场地类别不同,抗震设防的要求不同C 建筑重要性不同,抗震设防要求不同D抗震设防烈度不同,抗震设防要求不同例题抗震PPT课件 10抗震场地土的类型中,坚硬土剪切波速(m/s)为(D)A 150B 250C 500D 500例题抗震PPT课件 11抗震设防烈度为79度,对下列(A)应判为有液化的可能。A 饱和砂土B 素填土C 新近沉积粘性土D 饱和软粘土例题抗震PPT课件 12当采用深基础全部消除地基液化沉陷的措施时,基础底面埋入液化深度以下稳定土层中的深度不小于(A)。A 0.5mB

5、 1.0mC 2.5mD 3.0m例题抗震PPT课件 13场地地震烈度为8度,当饱和的粉土的粘粒含量百分率c不小于(C)时,可判断为不液化土。A 6B 10C 13D 16例题抗震PPT课件 14根据抗震设计规范对场地划分的原则,对中密碎石土和砾砂、粗砂组成的土层,可划分为(A)。A 和类场地B 和类场地C 和类场地D 类场地例题抗震PPT课件 15对于饱和的砂土或粉土,下列(A)不可能作为初步判别为不液化或不考虑液化影响的条件。A 砂土粒径满足一定条件B 地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前时C 采用天然地基的建筑,当上覆盖非液化土层厚度和地下水位深度符合一定条件时D 粉土的粘粒含量满足

6、一定条件时例题抗震PPT课件 16建筑使用期限50年内,发生超越63%、10%、2%概率的地震烈度,应分别定义为(ACD)A 多遇地震烈度B 极限设防烈度C 基本烈度D 罕遇地震烈度E 极限烈度例题抗震PPT课件 17下列关于场地类别的阐述中,正确的有(AB)A 场地类别为类,场地震害效应大B 场地类别为类,说明土层密实、坚硬C 分层土的剪切波速越小,说明土层越密实、坚硬D 覆盖层越薄,震害效应越大例题抗震PPT课件 18在抗震设防区的饱和砂土或粉土,当符合下列(BCE)条件时,可初步判断为非液化土。A 标准贯注试验实际锤击数小于临界锤击数B 基本烈度为7度,粉土粘粒含量10%C 基本烈度为8

7、度,粉土粘粒含量13%D 基本烈度为9度,粉土粘粒含量15%E 形成土的地质年代早于第四纪晚更新世例题抗震PPT课件 19全部消除地基液化沉陷的措施中,正确的有(BCDE)。A 用非液化土替换部分液化土层B 用非液化土替换全部液化土层C 采用加密法加固时,应处理至液化深度下界D 采用桩基时,桩顶深入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),除应按计算确定外,对碎石土、砾、粗砂、中砂、坚硬粘性土上不宜小于0.5m,对其他非岩石土上不宜小于1.5mE 采用深基础时,基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层,其深度不应小于0.5m例题抗震PPT课件 20下列有关抗震设防区地基土液化的阐述中,正确的

8、有(AB)A 当地基有饱和砂土或粉土时,需进行液化判断B 存在液化土层的地基,应根据其液化指数划定其液化等级C 设防烈度在7度以下,可不考虑液化判别和地基处理D 当地基土中存在液化土层,桩基的桩端应置于液化土层上面一定距离处例题抗震PPT课件 21粉土的粘粒含量百分率,设防烈度7度、8度和9度时分别不小于(BDE)时,可判为不液化。A 8 B 10C 12 D 13E 16 F 18 例题抗震PPT课件 22 根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001)砂土和粉土是否产生地震液化分为初判和细判,初判的条件有(ABCD)A 地下水位 B 地质年代C 粘粒含量 D 上覆非液化土层厚度例题抗震P

9、PT课件 23全部消除液化的措施有(ABCD)A 采用桩基,桩基端部伸入液化深度以下稳定土层的长度应按计算确定,对于碎石土、砾、粗、中砂,坚硬粘土和密实粉土不应小于0.5m,对其他非岩石土不应小于1.5mB 用非液化土替换全部液化土层C 采用深基础,基础底面应埋入液化深度以下稳定土层中,深度不小于0.5mD 采用挤密法,挤密法的振冲、砂石桩法和强夯、强夯置换法、灰土或土挤密桩法等,应处理至液化深度下界,同时桩间土的标贯击数应大于液化判别标贯击数临界值。例题抗震PPT课件 24某高层建筑工程场地,设防烈度为8度,基础埋深小于5m,设计地震分组为第一组,设计基本加速度为0.2g,工程场地近年高水位

10、埋深为2.0m地层岩性及野外原位测试及室内实验数据见表。判别是否液化?液化深度及液化指数,并说明液化严重程度。岩土名称层底深度(m)标贯点重点深度标贯值N63.5粘粒含量%粉质粘土1.5砂质粉土9.53.34.56.07.578896567细砂15.010.512.013.5182023重粉质粘土20例题抗震PPT课件 解答: 第一步:根据地层情况需要判别的砂土和粉土均在15m以上,按照建筑抗震设计规范公式 逐点判别: 第一点: 液化 第二点: 液化030.90.1()(15)crswscNNddd3100.90.1(3.32.0)7.216crNcrNN3100.90.1(4.52.0)8.

11、865crNcrNN例题抗震PPT课件 第三点: 液化 第四点: 液化 第五点: 不液化 第六点: 不液化 第七点 : 不液化3100.90.1(6.02.0)9.16crN3100.90.1(13.52.0)20.53crN3100.90.1(12.02.0)19.03crN3100.90.1(10.52.0)17.53crN3100.90.1(7.52.0)9.577crNcrNNcrNNcrNNcrNNcrNN例题抗震PPT课件第二步:液化层(砂质粉土)计算液化指数:计算公式:1、求每个标准贯入点代表的土层厚度(di)第一个标贯点与第二个标贯点的中点深度(m)(4.5-3.3)2+3.3

12、=3.9 故di1=3.9-2.0=1.9m第二个标贯点与第三个标贯点的中点深度(m)(6.0-4.5)2+4.5=5.25 故di2=5.25-3.9=1.35m第一个标贯点与第二个标贯点的中点深度(m)(7.5-6.0)2+6.0=6.75 故di3=6.75-5.25=1.50m di4=9.5-6.75=2.75miinicriiLEWdNNI1)1 (例题抗震PPT课件 2、求每个标准贯入点代表土层厚度中点深度对应的权函数(Wi) 因本题液化判别深度条件为15m,故Wi按15m深度权函数图形求解。di1的中点深度: (3.9-2.0)2+2.0=2.95m,位于间土5.0m以上,故

13、Wi1=10di2的中点深度: (5.25-3.9)2+3.9=4.575m,位于间土5.0m以上,故 Wi2=10 di3的中点深度: (6.75-5.25)2+5.25=6.0m,Wi3=9di4的中点深度: (9.50-6.75)2+6.75=8.125m, Wi4=6.875例题抗震PPT课件 3计算液性指数: (轻微液化)1(1)7889(1)1.9 10 (1)1.35 10 (1)1.5 9 (1)2.75 6.8757.218.869.19.570.57 1.35 1.62 1.13 4.67niLEiiicriNIdWN 例题抗震PPT课件 25.建筑抗震设计规范(GB500

14、11-2001)中设计反应谱由那几部分组成(B) A、直线上升段,水平段,曲线下降段; B、直线上升段,水平段,曲线下降段,直线下降段; C、直线上升段,曲线下降段,直线下降段; D、直线上升段,水平段,直线下降段。 26.建筑抗震设计规范(GB50011-2001)设计反应谱的曲线下降段,自特征周期至5倍特征周期区段的衰减数应取(B)。 A、0.95 B、0.90 C、0.98 D、0.85例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件例题抗震PPT课件 1

15、土石坝抗震验算土石坝抗震验算 土石坝与岩土的关系较为密切。堤与坝的差别一为沿河而设,一为拦河而设。它们的抗震验算方法类似,因而下面以土石坝为代表,简单介绍抗震验算的原则与方法,详细规定可见各行业的抗震规范。 (1)地震作用方向 一般只计算水平向顺河方向的地震作用,亦即正交于土石坝长轴方向的地震作用。当地震烈度为8、9度时,对1、2级土石坝除应考虑水平方向的地震作用外,还应考虑竖直方向的地震作用。例题抗震PPT课件 1.对土石坝抗震验算时,当地震烈度为8、9度时,对1、2级土石坝考虑计入的地震作用为( )。 A、水平方向的地震作用; B、竖直方向的地震作用; C、地震动水压力; D、A+B; 答

16、案:D 2.对土石坝抗震验算时,一般情况下计算的地震作用为( )。 A、水平向顺河方向的地震作用; B、水平向垂直顺河方向的的地震作用; C、地震动水压力; D、竖直向地震作用; 答案:A例题抗震PPT课件( 2)地震作用类别 1)一般情况下,水工建筑物抗震计算应考虑的地震作用为:建筑物自重和其上的荷重所产生的地震惯性力,地震动土压力和水平向地震作用的动水压力。 2)除面板堆石坝外,土石坝的地震动水压力可以不计。 3)地震浪压力和地震对渗透压力、浮托力的影响可以不计。 4)地震对淤沙压力的影响,一般可以不计,此时计算、地震动水压力的建筑物前水深应包括淤沙深度;当高坝的淤沙厚度特别大时,地震对淤

17、沙压力的影响应作专门研究。例题抗震PPT课件1.一般情况下,水工建筑物抗震计算应考虑的地震作用为( )。 A、建筑物自重和其上的荷重所产生的地震惯性力B、地震动土压力C、水平向地震作用的动水压力 D、地震浪压力 答案:A、B、C2.一般情况下,土石坝抗震计算不应考虑的地震作用包括( )。 A、土石坝(除面板堆石坝外)的地震动水压力 B、地震浪压力 C、地震对渗透压力、浮托力的影响D、水平向顺河方向的地震作用 答案:A、B、C例题抗震PPT课件(3)抗震验算方法的选择 1)土石坝的抗震计算方法主要有二类:一类是建立在有限元法一类是建立在有限元法基础上的动力分析方法基础上的动力分析方法,该法可以坝

18、体和坝基内动应力分布及地震引起的坝体变形,这类方法在美国是土石坝计算的主要方法,近年来国内高烈度的高土石坝也采用了这种方法计算,另一类是以瑞典另一类是以瑞典圆弧法和简化毕肖普法为基础的拟静力法圆弧法和简化毕肖普法为基础的拟静力法,该法在国内中小型土石坝应用广泛,积累了大量经验,具有一定可靠性。 2)基于上述情况水工建筑抗震设计规范(DL 50732000)规定土石坝的抗震计算应以拟静力法为主。但在高烈度区在高烈度区(设计烈设计烈度度8、9度度)且高土石坝且高土石坝(高度大于高度大于70m)或地基中可能存在液化土时,或地基中可能存在液化土时,在拟静力法分析的基础上,应同时进行有限元法对坝体和坝基

19、进在拟静力法分析的基础上,应同时进行有限元法对坝体和坝基进行动力分析。行动力分析。 例题抗震PPT课件1.土石坝的抗震计算方法主要有( )类。 A、1; B、2; C、3; D、4; 答案:B2.土石坝的抗震计算方法主要包括( )。 A、动力法 B、拟动力法 C、静力法 D、拟静力法 答案:A、D例题抗震PPT课件 3.水工建筑抗震设计规范(DL50732000)规定,土石坝的抗震计算应以( )为主。 A、动力法 B、拟动力法 C、静力法 D、拟静力法 答案:D 4.按照水工建筑抗震设计规范(DL50732000)的规定,在下列哪种条件下,土石坝的抗震计算时,需在拟静力法分析的基础上,应同时进行有限元法对坝体和坝基进行动力分析( )。 A、在高烈度区(设计烈度8、9度) B、高土石坝(高度大于70m); C、在高烈度区(设计烈度8、9度)且高土石坝(高度大于70m); D、地基中可能存在液

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