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文档简介
1、1?某工程场地进行多孔抽水试验,地层情况、滤水管位置和孔位见示意图,测试主要数据见下表:试用潜水完整井公式计算,含水层的平均渗透系数最接近下列哪一个数值?(2003年考题)(A)12m/d(B)9m/d(C)6m/d(D)3m/d降深(m)流量Qm3/d抽水孔与观测孔距离(m)含水层厚度H(m)次数sSiS2门2第一次3.180.730.48132.194.309.9512.34第二次2.330.600.4392.45第三次1.450.430.3157.892现排桩基坑支护结构,基坑深度15mo地质条件为:地面下04m为粉质黏土填土,天然重度19kNm3,凝聚力标准值Ck10kPa,内摩擦角k
2、100;48m为粉细砂,天然重度19kNm3,凝聚力标准值Ck0kPa,内摩擦角k300;815m为黏土,天/0m,凝聚力标准值Ck25kPa,内摩擦角k20;1520m为卵石,天然重度20kNm3,凝聚力标准值Ck0kPa,内摩擦角k40。地下水埋深3m。采用旋喷桩截水,支护结构外侧地面上作用均布附加竖向荷载q010kPa,根据建筑基坑支护技术规程JGJ1202012,试求在地面下8m粉细砂和地面下15m黏土处,作用在支护结构上的水平荷载标准值eako3?某排桩基坑支护结构,基坑深度15mo地质条件为:地面下04m为粉质黏土填土,天然重度19kN:m3,凝聚力标准值Ck=15kPa,内摩擦角
3、k10;48m为粉细砂,天然重度19kNm3,凝聚力标准值Ck0kPa,内摩擦角协=25。;815m为黏土,天然重度19.5kN.m3,凝聚力标准值Ck=20kPa,内摩擦角k200;1520m为卵石,天然重度20kNm3,凝聚力标准值Ck0kPa,内摩擦角枷=300。地下水埋深3m。采用旋喷桩截水,支护结构外侧地面上作用均布附加竖向荷载q010kPa,根据建筑基坑支护技术规程JGJ1202012,试求在地面下8m粉细砂和地面下15m黏土处,作用在支护Z吉构上的水平荷载标准值eak。4?某排桩基坑支护结构,基坑深度15m o地质条件为:地面下重度19kN m 3,凝聚力标准值Ck=20kPa,
4、内摩擦角重度19kN m 3,凝聚力标准值ck 0kPa ,内摩擦角04m为粉质黏土填土,天然0k 10 ; 48m为粉细砂,天然心、二30。; 815m为黏土,天然重度19.5kN m 3,凝聚力标准值20kN m 3,凝聚力标准值Ck=25kPa,内摩擦角重k 200 ;1520m为卵石,天ck 0kPa ,内摩擦角麻=40。地下水埋深3m。米用qo 10kPa ,根据建筑基坑支水平荷载标准值eak o旋喷桩截水,支护结构外侧地面上作用均布附加竖向荷载护技术规程JGJ1202012,试求在地面下8m粉细砂和地面下15m黏土处,作用在支护结构上的5应用土力学的原理对下图进行解释。被动区加固剖
5、面示意图6?结合课本运用所学知识,试推导桩、墙底抗隆起稳定性验算公式1 aHd q。 phd Nq CkNq 1 /tan kKlq7理基坑剖面图如右图所示,悬挂式截水帷幕底端位于砂土含水层。已知截水帷幕坑底以下的插入深度D=6m;承压水含水层顶面至基坑底面的土层厚度D1=3m;基坑内 外水头差 h=8m;砂土 的重度Y 19kN/m3;水的重度取 Y=10 kN/m3 ;支护结构的安全 等级5产 1.为一级,流土稳定性安全系数取Kf=1.6。试对承压水8咨合课本运用所学知识运用所学知识,试推导或解释说明土层水平抗力的比例系数"值的计算公式:5/3HerboEl9?吉合课本运用所学知
6、识运用所学知识,度试推导或解释说明在缺少试验时锚杆的弹性支点刚系数kR的计算公式:k3EsEcApAbakR3EcA?EsAp(1IJs10?吉合课本运用所学知识运用所学知识,试推导或解释说明锚杆的复合弹性模量Ec的计算公式:EsApEmAApEc11.结合课本运用所学知识运用所学知识,试推导或解释说明,对于水平对撑,当支撑腰梁或冠梁的挠度可忽略不计时,计算宽度内弹性支点刚度系数的计算公式:kRREAbals12.结合课本运用所学知识运用所学知识,试推导或解释说明土体材料库仑-摩尔屈服准则公式。13?某建筑物基坑,具安全等级为一级,开挖深度为8m,其场地内的地质土为粉质黏土,粉质黏土的物理指标
7、为:c=15kPa,=180,18.6kNm3。地下静止水位为1.6米,现拟用的工程支护方案为:围护体系:采用8001000mm钢筋硅灌注桩挡土,桩长为14.5m,用700深层水泥土墙为止水帷幕(只考虑止水作用)。水平支撑体系:挡土桩桩顶设冠梁一道(截面为1200X600),内撑为钢筋硅对撑和角撑。边坡顶部考虑活荷载:q15kNm2o其它见图。试按规程JGJ120-2012规定的方法计算出主动土压力合力和被动土压力合力及支护桩的嵌固深度,桩身最大弯矩。主动土压力合力为A、746.47kN.)B>763.78kNmC、756.29kN.mD、811.38kNm被动土压力合力为A、340.2
8、1kN.B、1445.89kN.mC、1621.84kNmD、2466.52kNm支撑点反力为(A、90.6kN;m复核嵌固深度为(B、)92.25kNmC、604.29kNmD、102.56kNmA、-327.65kNm/mC、880.36kNm/m支护桩最大弯矩为(<0,不满足要求>0,满足要求):B、327.65kND、-986.05kNm/m>0,满足要求m/m<0,不满足要求A、126.32kNm/mB、338.84kNm/mC、212.52kNm/mD、465.16kNm/m14?某建筑物基坑,具安全等级为一级,质黏土的物理指标为c=15kPa,开挖深度为=
9、18工程支护方案为:围护体系:采用桩底端距基坑底面距离hd=6.5m水平支撑体系:挡土桩桩顶设冠梁一道8m,其场地内的地质土为粉质黏土,粉=18.6kN/m3。地下静止水位为1.6m,现拟用的8001000mm钢筋混凝土灌注桩挡土,桩长为14.5m,用700深层水泥土墙为止水帷幕(只考虑止水作用);(截面为1200X600),内撑为钢筋混凝土对撑和角撑;支护结构外侧地面作用满布附加荷载:q=15kN/m2.试按建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)规定的方法计算出支撑点反力与下列哪一个数值最接近?(A)70.64kN/m(B)95.25kN/m(C)604.29kN/m(D)102.5
10、6kN/m15.某二级基坑采用单层锚杆支护结构,锚杆位于坑顶下1.0m,倾角15°,如下图所示,基坑挖深6.1m,Ea147.25kN.mEa235.8kN.m,Ea374.5kN.m,Ea425.55kN.m。试计算锚杆拉力、支护结构嵌固深度(Kp3.26,Ka0.31,-层±17kNm3)。(1)、锚杆拉力()kNmA、104.3B、108C、98D、120(2)、结构嵌固深度(A、4.803.07)mo简图:16净合课本运用所学知识,试推导锚杆轴向受拉承载力设计值的计算公式弁绘出计算模型22Nu-dqMdiqsjjj2Ck(d!d)If的计算公式弁绘出计算模型简图s1
11、7?吉合课本运用所学知识,试推导锚杆非锚固段长度If(aia2dtan)sin(45sin(45打d1.5cos18集基坑采用桩墙一锚杆(一排)支护结构,锚杆倾角(与水平面的夹角)为18。,土体各土层厚度加权内摩擦角标准值为24。,按JGJ1202012,锚杆的锚头中点至基坑底面的距离a1=1。m;基坑底面至挡土构件嵌固段上基坑外侧主动土压力强度与基坑内侧被动土压力强度等值点O的距离a2=4m,挡土构件的水平尺寸d=0.3m,则求锚杆非锚固段长度lf。19 .试从力学分析方面,说明锚杆与土钉的本质区别。20 .结合课本,试由水泥土墙的倾覆稳定性计算公式:10(1.2 h E h E 、土墙墙体
12、厚度设计值 b的计算公式: 0a ai ppj)5 cs(h21.某建筑基坑开挖深度为4.5m,安全等级为一级,现拟用悬臂式深层搅拌水泥桩作为支护Epkap Gum B aGKov推导水泥Eak aahd)2 0 w(2h 3hdhwp2h wa )结构:其平面形式为壁状式。该工程地质条件见下表。为了简化计算,假设边坡上活荷载为零。桩长为7.5m。土压力合力;水泥土墙的厚度(水泥土墙的容重为18kN m3)土层土质厚度(m)(kN/m3)c(kPa)(o)地下水I黏土317.39.69.1无II粉质黏土918.913.215.1无试按建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)规定的方法确定
13、主动土压力合力;被动22?某基坑开才2深度为4.5m,基坑由粉土组成,内摩擦角二20。,内聚力C 0 ,容重19.5kNm3,拟采用水泥土墙支护,墙后地面无超载,地下水位埋深为12.5m,墙体重度为20kNm3.按建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)计算:(1)该水泥土墙的嵌固深度设计值;(2)该水泥土墙厚度。23净合课本运用所学知识,试推导土钉墙结构应进行坑底隆起稳定性验算公式24?吉合课本查阅资料,试推导承载力系数Nc的计算公式:Nc (Nq 1) /tan25净合课本查阅资料,试推导承载力系数Nq的计算公式:Nq tg2(45i)eta n26?吉合课本查阅资料,试推导计算公式
14、:q10.5 m1 h m2D27净合课本查阅资料,试推导计算公式:q2 m1 h m2。 q。m2DNqCNcKbqeq?b2/bb2Ig X1 Ig r 0.732Q21 2y2 h230净合课本查阅资料,试推导当基坑底土层为黏性土时,基坑开挖深度应满足下列抗隆起c(ketgk1)验算条件的计算公式:h-q。/1.3tgkq31.结合课本查阅资料,试推导渗透系数K的计算公式:lgX1lgrK0.732Q(2HSS1)(sS,)32?X业厂房平面为L形,尺寸如下图,该地基土层为粉砂。已知渗透系数k=1.3m/d,影响半径R=13m,含水层厚度H为13.8m,其下为淤泥质粉质黏土,为不透水层。
15、要求建筑物中心的最低水位降低值S=6m,取管井井点半径r=0.35m,过滤器进水部分长度1m。按完整井计算,建筑物范围内所规定的水位降低值时总涌水量Q与下列哪一个数值最接近?(A)800m3/d(B)642m3/d(C)375m3/d(D)905m3/d33.有一基坑长40m宽20m,设四口完整井(四口井设在基坑四角),地下土层承压水含水层厚度M=10m,地下水渗透系数k=1.4m/d,基坑总涌水量Q=400m3/d,基坑的等效半径与降水影响半径之和R0=105m,试问基坑中心点水位降深与下列哪一个数值最接近?(A)3m(B)5m(C)7m(D)10m34?葆基坑潜水含水层厚度为20m,含水层
16、渗透系数K=4m/d,平均单井出水q=500m3/d,完整井井群的引用影响半径Ro=130m,井一-群布置如图。试按建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)计算该基坑中心点水位降深S最接近下列哪个/30选项中的值?(2006年考题)/If(A)4.4m(B)9.0m(C)5.3m(D)1.5mIp35 .某正方形基坑边长为10m,在每个角布置一口降水井,井群符合潜水完整井稳定流条件,含水层厚度为10m,渗透系数为6md,单井涌水量为150m3d,潜水井影响半径为90m,按建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)计算,基坑中心处地下水位降深为()m。A、2.73B、3.73C、4.7
17、3D、5.8636 .某远离边界工程地下室基坑上口平面尺寸23mx14m,基坑底平面尺寸10mx19m,基坑深4.1m,挖土边坡为1:0.5,根据地质勘察资料,该处地面下0.6m为杂填土,此层下面有6.5m的细砂层,再往下为不透水的黏土层,土的渗透系数取k=5m/d,为均质含水层。基坑布置成环状井点,现有井点管长度为7.2m(井管长6m滤管长1.2m),基坑剖面见图。基坑总涌水量与下列哪一个数值最接近?(A)341.5m3/d(B)300.71m3/d(C)287.28m3/d(D)253.48m3/d37 .某矩形基坑采用在基坑外围均匀等距布置多井点同时抽水方法进行降水。井点围成的矩形面积为
18、50mx80m。按无压潜水完整井进行降水设计。已知含水层厚度H=20m,降水影响半径R=100m,渗透系数k=8m/do如果要求水位降深S=4m,则井点系统计算涌水量Q将最接近下列哪一个数值?(2003年考题)(A)2000m3/d(B)2300m3/d(C)2700m3/d(D)3000m3/d38 .有一不规则块状基坑,为均质含水层承压一潜水非完整井,基坑面积340m2,已知M=15m,h=8m,R=13m,H=20m,k=5m/d,其基坑的涌水量Q接近下列哪一个数值?(A)4520m3/d(B)6040m3/d(C)7500m3/d(D)8020m3/d39?有一矩形基坑上口尺寸35mX
19、l6m,基坑深5m,地下水位在地面下0.7m,不透水层在地面下18m,井点管在现地面高程处布置,井点管长6m,滤管长1m,而且基坑远离边界,降低后水位距基坑中心距离取0.5m,渗透系数10m/d,其涌水量接近下列哪一个数值?(A)1300m3/d(B)2200m3/d(C)510m3/d(D)1050m3/d40.有一圆形基坑,半径20m,深4m,井点管布置在地面0.5m以下,地下水位在地面下0.8m,降低后水位距基坑底中心距离取0.5m,k=15m/d,井点管长6.0m,另加滤管长1.2m,不透水层在地面下20m处,地面以下是一厚度为6.5m的不透水层,其涌水量接近下列哪一个数值?(A)25
20、70m3/d(B)200m3/d(C)1850m3/d(D)1420m3/d41.某均匀粉砂土场地中有一矩形基坑20m50m,深度7.0m,降水井深度为15m,地下水位为1.5m,基坑施工时要求水位降至基坑底面以下0.5m,粉砂土厚度为15m,渗透系数为2md,其下伏地层为泥岩,基坑采用完整井群降水,附近无地表水体(基坑远离边界),按建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)计算,基坑涌水量为()m3d。A、264B、364C、464D、56442. 某基坑长30m,宽20m,场地中自015m为砂层,渗透系数为0.9md,地下水埋深为2.0m,要求基坑水位降至地表下7.0m以下,基坑远离地表水体及隔水边界,抽水井深15m,自2.0m以下为过滤器,据建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)计算,该基坑涌水量为()m3d。A、200B、245C、300D、34543.层中承压水水头在地面下某场地地层情况
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