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文档简介

3某饱和土样,土粒相对密度2.73,天然密度1.82g/m3,求土的饱和密度、孔隙比、浮重度。4某无粘性土的筛分结果如表所示,试绘级配曲线,定级配、定土名。粒径/mm20~22~0.50.5~0.250.25~0.0750.075~0.05<0.05粒组含量/%11.318.526.420.119.64.15某地基为砂土,湿密度为1.80g/cm3,含水量21%,土粒相对密度2.66,最小干密度1.28g/cm3,最大干密度1.72g/cm3,判断土的密实程度。6某地基土含水量19.5%,土粒相对密度2.70,土的干密度1.56g/cm3,确定孔隙比、饱和度。又知该土的液限28.9%、塑限14.7%、求液性指数、塑性指数,确定土名,判定土的状态。1-7已知甲、乙两土样物理性质指标如表所示:土样wL/%wp/%w/%dsSr甲3220372.721.0已2316272.661.0判断下列结论的正误。(1)甲比乙具有更多的粘粒;(2)甲比乙具有更大的密度;(3)甲比乙具有更大的干密度;(4)甲比乙具有更大的孔隙比。7某建筑场地,地表水平,各层土水平,基本情况如下:第一层为填土厚度为1.7m,γ=16kN/m3,第二层为粉土厚度为3m,γ=18kN/m3;第三层为粉质粘土厚度为2m,γ=19kN/m3;第四层为粘土厚度为4m,γ=18kN/m3。试绘自重应力σcz沿深度的分布。8某建筑场地的地质剖面图如图2-29所示,试绘σcz沿深度的分布图。9在地基表面作用有集中荷载,试计算地基中1、2、3、4、5点附加应力(如下图)。10有一条形基础,基础宽度为4.0m,基底附加应力为270kPa,试求基底中心、边缘、边缘外2m地基中深度为1m、2m、3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m处的σz、σx、τxy的数值,并绘出σz在基底中心、边缘处沿深度的分布和深度为5m处水平面的σz分布。11如例2-4中荷载为三角形分布,p0=200kPa。试绘出σz在中心点、边缘外2m处沿深度的分布。12如例2-5中荷载为梯形分布,Pmax=370kpa,Prnin=170kPa,σz将如何分布?13有一矩形基底,面积为2m×4m,均布荷载p0=170kPa。试求基底中心点及两个边缘中心点下z=4m处的附加应力σz。14己知某土样的土粒相对西度ds=2.70,重度γ=19.9kN/m,含水量ω=20%,取该土样进行压缩试验,环刀高h0=2.0cm;当压力为p1=100kPa时测得稳定压缩量ΔSl=0.70mm;p1=200kPa时,ΔSl=0.95mm,试求eo、el、e2、a1-2、Esl-2,并评价该土的压缩性。15直径为20m的大型储油罐,修建在下图所示的地基上,软粉质粘土的压缩试验结果如下表,基底附加应力p0=120kPa。试计算粉质粘土层的变形。荷载/kPa60100150200250孔隙比0.9040.8670.8500.8320.82016如图所示,某柱基础底面尺寸为2.0m×3.0m,基础埋深d=l.0m,上部荷载F=1000kN,地基为均质粘土,重度γ=18kN/m3、压缩模量Es=5.0MPa,地基承载力特征值120kPa,试分别用单向压缩分层总和法与规范法计算基础最终沉降量(压缩资料如下表)。压力/kPaO50100200400孔隙比1.2131.0860.9230.7960.69917已知某建筑物基底压力为P=240kPa,该建筑物建在8m厚的粘土层上,附加应力如图所示,粘土层上下均为透水砂层,粘土层的初始孔隙比eo=0.888,压缩系数a=0.46MPa-1,渗透系数k=0.0018m/年。试确定:(1)粘土层的最终沉降量(2)加荷一年后的地基变形量(3)沉降100mm所需时间(4)固结度达80%时所需要的时间。33厚度为10m的粘土层,上下层面均为排水砂层,已知粘土层孔隙比=0.9,压缩系数a=0.25MPa-1,渗透系数k=6.0×10-8cm/s,地表瞬时施加一无限分布均布荷载p=200kPa。(12分)试求:(1)加载半年后地基的沉降;(2)粘土层达到80%固结度所需要的时间。34一体积为100cm3的原状土试样,湿土质量190g,干土质量151g,土粒相对密度2.70,试确定该土的含水量、孔隙率、饱和度。(8分)35某土样粘聚力c=15kPa、内摩擦角,承受=500kPa、=150kPa的应力,试用数解法和图解法判断该土样是否达到极限平衡状态?(8分)36某粘性土样进行击实试验,湿土重5kg,含水量10%,若要制备含水量为15%的土样,需要加多少水?标准击实后称重,计算得出击实土样的湿容重=2.2g/cm3,则该含水量条件下

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