地基与基础复习题Word下载.docx

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41.达西定律认为土中渗流的平均渗透速度与水力梯度成什么关系?

()

A.m次方关系

B.2次方关系

C.线性关系

D.1/2次方关系

42.饱和土体渗透固结的过程是什么过程?

A.孔隙水压力不断增加的过程

B.有效应力不断增加而孔隙水压力减少的过程

C.有效应力不断减少的过程

D.有效应力不断减少而孔隙水压力增加的过程

4、当基础宽度大于m、埋置深度大于m,且d/b≤4时,地基容许承载力

要进行修正。

A、0.5,2B、2,0.5

C、2,3D、3,0.5

5、对于偏心受压基础,当e<l/6时,应力分布为:

A、三角形B、梯形

C、矩形D、钟形

6、干土的组成是:

()相体系。

A、一B、二

C、三D、四

7、满足条件()的土为级配良好的土。

A、Cu<5B、Cu≥5

C、Cc=1~3D、Cu≥5且Cc=1~3

8、用以衡量土透水性大小的指标是()。

A.水力梯度B.相对密实度

C.动水力D.渗透系数

9、进行三轴压缩试验时,试样在施加周围压力时允许排水固结,待固结稳定后,再在排水条件下施加竖向压力直至试件剪切破坏。

这种试验方法的名称是()。

A.不固结不排水试验B.固结不排水试验

C.不固结排水试验D.固结排水试验

10、若主动土压力为Ea被动土压力为EP,相同条件下,产生主动和被动土压力所需要的位移量分别为

a、

p,则下面说法正确的是()。

A.Ea>

Ep,

<

pB.Ea>

>

p

C.Ea<

Ep,

pD.Ea<

p

11、在现场载荷试验获得的整体剪切破坏的p~s曲线上,曲线从线性关系变成非线性关系

时的界限荷载称为()。

A.临界荷载B.临塑荷载

C.极限荷载D.容许荷载

12、已知某砂土的内摩擦角为φ=30°

,受剪面上的正应力为σ=250kPa,剪应力为

,则该受剪面()。

A、稳定B、破坏

C、不变D、无法确定

13、地基承载力随着地下水位的上升而()。

A、不变B、提高

C、降低D、不确定

14、工程建设中,进行地基处理的目的,下列选项中错误的是()。

A、提高地基土的压缩性B、增加地基稳定性

C、改善软弱土的渗透性D、提高地基土的抗震性能

15、超固结比OCR<1的土为()。

A、固结土B、超固结土

C、正常固结土D、欠固结土

43.朗肯土压力理论中,当墙后填土达到被动极限平衡状态时,破裂面与水平面的夹角是下列哪个?

A.90°

B.45°

C.45°

+

D.45°

44.采用分层总和法计算固结沉降时,对于一般土确定沉降计算深度是附加应力与自重应力的比值小于_____来判别。

A.1%

B.2%

C.0.1

D.0.2

45.朗肯土压力理论中,当墙后填土达到被动极限平衡状态时滑动面与水平面之间的夹角为()

A.45°

+Φ/2

-Φ/2

D.Φ/2

46.填空题

1、未经人工处理就可以满足设计要求的地基称为天然地基

2、基础及回填土的平均重度值一般取20KN/m³

11.室内测定土的渗透系数的方法常用的有常水头和变水头试验。

12.有效应力原理公式表达式为__________。

13.有效应力与压缩变形变化的特性称为土的压缩性。

14.地基的总沉降由瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降这三部分组成。

4、朗肯土压力理论假定填土表面水平,且无限延伸。

5、重力式挡土墙根据墙背的倾角不同可分为仰斜、俯斜和直立三种。

6、浅基础按受力性能分为刚性和柔性。

20.比较土中前期最大固结压力与土中现有覆盖土重的大小,土可处在正常固结土、超固结土和欠固结土三种状态。

21.粘性土处于应力极限平衡状态时,剪裂面与最大主应力作用面的夹角为_____。

22土抵抗剪切破坏的极限能力称为土的__抗剪强度_。

7、土的压缩性随时间而增长的过程称为固结。

8、土的抗剪强度指标是指和。

36.在某一荷载压力作用下,历时t的土层体积压缩量与主固结完成时的体积压缩量之比,称为地基土的_固结度。

37.三轴剪切试验按试验条件不同分为不固结不排水试验、固结不排水和固结排水试验三种。

38.粘性土的抗剪强度由摩擦力和粘聚力两方面因素组成。

10、当挡土墙在外力作用下,向靠近土体方向偏移至墙后土体达到极限平衡状态时,作用在墙背上的土压力称为被动土压力。

判断题

1.土的饱和度可以大于100%。

×

2.土的质量密度与土的比重是同一概念×

5土的天然重度越大,则土的密实性越好。

6土中附加应力的计算公式为σz=Kp0,因此在同样的地基上,基底附加应力p0相同的两个建筑物,其沉降值也应相同。

7土中应力水平越高,土越易破坏,说明土的抗剪强度越小。

×

3、土的压缩变形主要是土中孔隙内的气体和水被挤出而产生的。

4、在地下水位以下应采用γsat计算土体自重应力。

18.土的抗剪强度与剪切面上的法向压力有关,法向压力增大,土的抗剪强度也增大。

19.在粉土和细砂土中,由于突发的动荷载或周期性荷载作用,砂土中的水来不及排出,导致孔隙水压力急剧上升,致使有效应力趋于零,抗剪强度也趋于零,出现液化。

5、一个莫尔应力圆,表示地基土中各点的应力状态。

6、钢筋混凝土基础是刚性基础。

27.土的压缩系数越大,其压缩性也越大。

28.土的抗剪强度是指土抵抗剪切变形与破坏的极限能力√

29.在相同条件下,被动土压力大于主动土压力,主动土压力大于静止土压力。

30.粘性土坡的稳定分析中,在工程设计中常假定滑动面为圆弧面。

1、三种土压力之间的大小关系为:

2、在砂土中,水的流动符合达西定律。

3.达西定律适用于流速较小的层流运动。

4.在绘制流网时,等势线与流线应相互垂直。

5.在荷载作用下,某一时刻饱和土体的总应力包括孔隙水压力和有效应力两部分。

6.土的压缩变形仅与受到的压力大小有关,而与先期固结压力无关。

9、地基的临塑荷载为地基中的塑性区深度Zmax=0时地基

所能承受的基底附加压力√

14理论上土的压缩模量Es 

与变形模量Eo 

间在数量上的关系是Es>

Eo。

14无粘性土抗剪强度的库伦定律表达式为τf=σ·

tan 

ϕ 

14.地下水在渗流过程中,流线相互交叉时的渗透速度与水头梯度之间的关系可以用达西定律来描述。

14.饱和粘性土在不固结不排水条件下的抗剪强度可以通过无侧限抗压强度试验确定。

15三轴压缩试验中,土体达到极限平衡状态时,剪切破坏面与大主应力σ1 

作用方向之间的夹角为45°

+2ϕ。

10、土的压缩模量越大,土的工程性能越差。

计算题

1、某地基中有一土层,其厚度为h=2m,其顶面的自重应力

=92kPa,底面的自重应力

=108kPa,已知该土层在外荷载作用下顶面受到的附加应力

=64kPa,底面受到的附加应力

=36kPa。

求:

该土层的最终压缩量大小。

(注:

计算时仅分一层即可)(6分)

压力和孔隙比e的对应关系

P(kPa)

50

100

150

200

e

0.730

0.677

0.625

0.586

0.553

 

1.某一粗砂试样高15cm,直径5.5cm,在常水头渗透试验仪中进行试验,在水头差40cm下经过历时6.0s,流过水量重为400g,试求在此条件下试样的渗透系数k。

2、某条形基础,基础宽度b=2m,基础埋置深度为d=3.0m,埋深范围内土的重度为

1=19.0kN/m3,粘聚力c1=10kPa;

基础底面持力层土的重度为

2=18.0kN/m3,粘聚力c2=15kPa,内摩擦角

=15°

(1)按太沙基公式确定地基的极限承载力。

(3分)

太沙基公式承载力系数

Nr

Nq

Nc

15°

1.80

4.45

12.9

(2)如果安全系数K=3.0,当基底压力p=120kPa时,验算地基土能否满足强度要求。

2..某地基中粘土层的压缩试验资料如下表所示,试计算压缩系数a1-2及相应的压缩模量Es(1-2),并评价土的压缩性。

(5分)

p(kPa)

400

0.810

0.781

0.751

0.725

0.690

13.一饱和粘性土层,其厚度为4m,该土层下为碎石层,试验测得粘性土层的孔隙比e=0.900,压缩系数a=4×

10-4kPa-1,固结系数Cv=1.6×

10-3cm2/s.

(1)如果在粘性土层顶面施加大面积荷载p=200kPa,不计碎石层的变形,试求粘性土层顶面的最终固结沉降量Sc.

3、某粘性土,其粘聚力c=20kPa,内摩擦角

=30°

,该土试样承受的大、小主应力分别是

=450kPa,

=150kPa。

(1)试用数解法判断该土样所处的应力状态。

(4分)

(2)计算破裂面与最大主应力作用面所夹的角度。

(2分)

3.某土样粘聚力c=20kPa、内摩擦角φ=26°

,承受大主应力

=430kPa、小主应力

=150kPa的作用,试判断该土样是否达到极限平衡状态?

4.图示挡土墙,墙后填土的性质指标如图示,试用朗肯理论计算并画出图示挡土墙上的主

动土压力分布图,并计算其合力大小。

(12分)

11.挡土墙高5m,墙后填土由两层土组成,填土表面作用q=32kPa均布荷载,第一层土厚hl=2m,γ1=18kN/m3,

cl=10kPa,φ1=10°

第二层土厚h2=3m,γ2=20kN/m3,c2=12kPa,φ2=12°

利用朗肯土压力理论,求作用在挡土墙背上的主动土压力合力Eα。

(10分)

朗肯主动土压力系数

φ

tg(45°

-φ/2)

Kα=tg2(45°

10°

0.839

0.704

12°

0.810

0.656

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