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(B) 

加大基础埋深,减小基础底面积 

 

减小基础埋深,加大基础底面积 

加大基础埋深,加大基础底面积 

减小基础埋深,减小基础底面积

4、地基承载力标准值的修正根据(B) 

A、基础类型 

B、基础的宽度和埋深 

C、建筑物的使用功能基础类型 

D、建筑物的高度

5、当桩产生负摩阻力时,中性点的位置具有以下哪种特性 

(C)

A、桩端持力层越硬,截面刚度越小,中性点位置越低;

B、桩端持力层越软,截面刚度越大,中性点位置越低;

C、桩端持力层越硬,截面刚度越大,中性点位置越低;

D、桩端持力层越硬,截面刚度越大,中性点位置越高。

一、单项选择题(每小题2分,共20分)

1以下哪种基础形式不属浅基础(B)

A地下条形基础,B沉井基础,C扩展基础,D箱形基础

2下列钢筋混凝土基础中,抗弯刚度最大的基础形式是(C)

A柱下条形基础,B十字交叉基础,C箱形基础,D筏板基础

3对高层建筑物,其地基变形验算应以哪种变形特征做控制(D)

A沉降量,B局部倾斜,C沉降差,D倾斜

4地基土载荷板试验可以得到的土参数是(A)

A承载力特征值,B地基沉降量,C压缩模量,E弹性模量

5用分层总和法计算地基变形时,土的变形指标是采用(B)

A弹性模量,B压缩模量,C变形模量,D旁压模量

6在地基持力层承载力验算中,基础底面深处的荷载取下列哪个值进行计算(A)

A:

基底压力p,B:

基底深度处的土自重应力σc,C:

A+B,D:

A-B

7按规范方法计算的建筑物沉降是(D)

A.基础的平均沉降,B.刚性基础的平均沉降,

C.实际基础的中点沉降,D.不考虑基础刚度的中点沉降

8甲,乙两基础,底面积,基底压力和压缩层内土质都相同,甲基础埋置深度大于乙基础,则两者的沉降是(B)

A甲基础沉降大,B乙基础沉降大,C两者沉降相等,D无法确定

9地下水位下降时,建筑物的沉降可能会(A)

A增大,B减小,C一定不变,D有时增大有时减小

解:

地下水位下降时,土的自重应力会增加,从而使建筑物产生附加沉降。

10桩产生负摩阻力时,下列说法中正确的时(D)

A桩距越大,下拉荷载可能越小,

B桩身轴力、桩身沉降沿深度逐步衰减,

C单桩极限承载力由桩周土总侧阻力和桩端阻力所组成,

D采用涂层法措施后,可使桩身负摩阻力、沉降减小,但中性点深度变大

二、判断题(共5题,每小题2分,共10分)

1、软弱下卧层的承载力修正值应进行宽度和深度修正。

(×

2、挡土墙的稳定性验算包括抗倾覆和抗滑移稳定

验算。

(√)

3、群桩承载力等于各桩承载力之和。

(×

4、当地基受力层范围内存在软弱下卧层时,若要

显著减小柱下扩展基础的沉降量,较可行的措施是减

小基础埋深。

(√)

5、对于孔隙比大于0.85的粘性土而言,随着基础

宽度增大,地基承载力增大。

1.(×

)桩的周边嵌入微风化或中等风化岩体的最小深度不小于0.5m时,称为嵌岩桩。

2.(×

)应该考虑基础台阶宽高比限制的是无筋扩展基础。

3.(×

)视土类而别。

一般情况下是如此,但若在松砂中沉入密集的基桩时,则桩侧摩阻力反而会提高。

4.(×

)是由于地震(动荷载)作用引起的。

5.(×

)桩的抗拔承载力与桩身自重有关。

二.判断题

第一章

置于透水性地基上的桥梁墩台基础,当验算地基承载能力时,应按设计水位考虑浮力。

(F)

置于透水性地基上的桥梁墩台基础,当验算基础稳定性时,应按最低水位考虑浮力。

第二章

表面排水法适用于易产生的流砂的饱和细粉砂层进行。

轻型井点降水由于抽水时,地下水向下发生渗流,因此可避免产生流砂和边坡坍塌。

(T)

在淤泥和饱和软粘土中宜采用轻型井点。

基坑降水应注意对临近建筑物的影响。

钢板桩在插桩中应从下游开始分两侧向上游依次进行。

钢板桩在使用过程中,为防止堰内水位高于堰外水位,使槽口脱开,可在低于低水位处设连通管,抽水时封闭。

对于倾斜岩层表面时,为充分利用岩石地基的承载能力,可将基础的一部分置于岩层上,而另一部分则置于土层上。

为了防止桥梁墩、台基础四周和基底下土层被水流掏空冲走以致倒塌,基础必须埋置在设计洪水的最大冲刷线以上。

为增强基础的抗倾覆稳定性,桥台的填土应选择粘性土,粉土等细粒土。

为增强基础的抗滑移稳定性,基础四周可增设齿槽。

对于承受单向水平推力的结构而言,基底倾斜可增强基础的抗滑移稳定性。

对于修建在岩石地基上的基础可以允许出现拉应力。

第三章

承受同样水平外力作用下,低桩承台桩基的内力和位移要比高桩承台桩基大。

沉桩按照其施工方法可分为打入桩、振动下沉桩、钻埋空心桩。

沉管灌注桩属于非挤土桩。

敞口的预应力管桩属于挤土桩。

在地基中打入挤土桩后,由于桩周及桩底土被挤密,其抗剪强度将得到提高。

在饱和软土中打入挤土桩,由于挤土效应,在桩周将会产生负摩阻力。

摩擦桩的单桩轴向承载能力仅由桩侧摩阻力组成。

正循环成孔的排渣能力比反循环成孔排渣能力强。

导管法浇注砼时,首批砼的用量必需满足保证导管内水全部挤出,导管初埋深度达1~1.5m。

灌注砼必须连续作业,避免任何原因的中断。

预制桩在起吊、运输和堆放时,吊(支)点位置可任意确定。

打桩时,为减小挤土效应,桩数较多时,应从四周向中央施打。

接桩时,宜双人双向对称同时焊接。

焊缝冷却后再打桩。

在轴向传递过程中,端阻力总是先于侧摩阻力发挥。

静载试验确定单桩承载能力时,试桩数目应不小于基桩总数的2%,且不应少于2根。

冲孔灌注桩与钻孔灌注桩的成孔工艺是相同的。

单桩的承载力可以通过静载试验的方法来加以确定。

当桩周土的沉降大于桩身沉降时,在桩周将产生负摩阻力。

桩身轴力在中性点处取得最大值。

沉桩施工时,为减轻挤土效应,应按“先小后大、先浅后深、先短后长”的顺序进行打桩。

钻孔灌注桩在施工过程中会产生挤土效应。

第四章

端承型群桩基础在设计时不必考虑群桩效应。

第五章

沉井井孔应对称于沉井中心轴布置。

当沉井需射水助沉时,射水管应沿井壁均匀布置。

沉井施工中抽取垫木时应“分区、依次、对称、同步”。

沉井施工中抽取垫木时,应按抽长边,后短边的顺序进行。

阶梯形沉井下沉时遇到的阻力小于矩形沉井。

沉井发生偏斜时可在顶部施工水平力扶正。

降低沉井水位有助于沉井下沉。

当采用泥浆润滑套助沉时,在沉井下沉至设计标高时应用水泥浆置换泥浆。

第六章

砂井堆载预压法中砂井起到了挤密的作用。

碎石桩在处理软粘土地基时主要是起到了挤密作用。

用挤密砂桩处理软粘土时,砂桩主要起到了置换和排水的作用。

重锤夯实法是适用于深层地基处理方法。

深层搅拌法是一种化学加固法。

采用胶结法处理软土地基能加强地基防渗性能。

复合地基中受荷后仅有增强体承担荷载,而基体不参与受荷。

1、刚性基础必须要满足刚性角的限制。

(√)

2、沉井基础混凝土达到设计强度的70%时即可抽撤垫木。

(×

3、桩附近地面大面积堆载的情况会使桩周产生负摩阻力。

(√)

4、按照桩的承载性状,桩可以分为挤土桩,部分挤土桩和非挤土桩。

5、群桩承载力等于各单桩承载力之和。

6、当桩侧土层压缩变形大,桩底土层坚硬,中性点位置会上移。

7、当有负摩阻力产生时,桩身轴力在中性点处为零。

8、地基系数随深度变化的比例系数m的单位是kN/m4。

9、挤密砂(碎石)桩法对松散的砂土以及松软的粘性土地基加固机理是完全一致的。

10、桩基承台发生冲剪破坏的原因是承台底配筋率不够。

二、填空题(每空1分,共18分)

1.墙下钢筋砼条形基础底板厚度主要根据((抗剪)条件确定;

而柱下钢筋砼单独基础底板厚度则应根据(抗冲)条件确定。

2.水平受荷桩通常可根据桩的(换算长度αl)分为刚性桩和柔性桩两种。

3.湿陷性黄土通常又可细分为(自重湿限性)和(非自重湿限性)两种。

4.按静载试验确定单桩竖向承载力时,为了使试验能真实反映桩的实际情况,要求在()土的间歇时间不少于10天、()土不少于15天及()不少于25天。

4.(砂类土)、(粉土和粘性土)、(饱和粘性土);

5.桩基础按承台位置可分为(高承台))桩基础和(低承台)桩基础两种。

6.沉井施工水很深时,筑岛困难,则可采用()沉井。

8.根据基础的受力条件,我们可以把砼基础称为(刚性基础),而把钢筋砼基础称为(柔性基础)。

9.桩按设置效应通常可分为(非挤土桩)桩、(部分挤土桩)桩及(挤土桩)桩三种。

1、地基可分为天然地基_和人工地基。

2、明挖基坑时,排除地下水的方法有表面排水法和井点法降低地下水位两种。

3、一般沉井主要有_井壁__、_刃脚、_隔墙、井孔、_凹槽、射水管、封

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