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某建筑基坑深4.0m,地表无荷载,地下水位为2.0m,支护结构无侧向位移,地表以下2.0m为黏土,c-10kPa,φ=20°,K0=0.60,γ=19kN/m3,地表以下2.0~4.0m为砂土,c=0,φ=35°,K0=0.4,γ=18kN/m3,假定支挡结构后侧的土压力为静止土压力。总侧向压力距基坑底面的距离为()。
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某建筑基坑深4.0m,地表无荷载,地下水位为2.0m,支护结构无侧向位移,地表以下2.0m为黏土,c-10kPa,φ=20°,K0=0.60,γ=19kN/m3,地表以下2.0~4.0m为砂土,c=0,φ=35°,K0=0.4,γ=18kN/m3,假定支挡结构后侧的土压力为静止土压力。总侧向压力距基坑底面的距离为()。
A、A.1.33m
B、1.37m
C、1.67m
D、2.0m
时间:2021-12-29 21:36
关键词:
土工结构与边坡防护
岩土工程专业案例
答案解析
B
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某建筑物采用条形基础,基础宽度为1.5m,埋深在-2.0m,上部结构荷载效应标准组合为180KN/m;自地面以下6m为可塑状粉质粘土,天然重度为19.2KN/m3,孔隙比为0.768;持力层地基承载力特征值为140kpA.,地下水位在-3.5m;则修正后的地基承载力特征值为()。
某工程为土质边坡,对于这种边坡的防护宜采用的防护措施是()
在地下水位高的软土地基地区,当基坑深度大且邻近的建筑物、道路和地下管线相距甚近时,()是首先考虑的深基坑支护方案。
某水工建筑物场地地层(见下图)情况如下:0~10m粉砂土,10m以下为泥岩,现有一孔径为150mm的钻孔钻至泥岩,在钻孔中进行注水试验,初始地下水位为地表下5.0m,第一次注水试验时钻孔中稳定水位为地表下2.0m,常量注水量为15.4m3/d;第二次注水试验时钻孔中稳定地下水位为地表下1.5m,常量注水量为18.5m3/d;第三次注水试验时钻孔中稳定地下水位为地表下1.0m;常量注水量为22.4m3/d,则该地层的渗透系数为()m/d。()
某高层建筑采用箱形基础,如图所示基底尺寸b×ι=15m×40m,承受总荷载(含地下室)作用效应的标准组合的压力值NK=90×103kN。工程地质分布情况为:第一层为人工填土,厚度h1=0.5m,γ1=17kN/m3;第二层为黏性土,γ2=18.0kN/m3,γsat=18.5kN/m3。地下水位距地表2.0m。 假定地下水位距地表10m,欲使基底附加压力标准值为零,确定基础的埋深d(m)最接近下列()项。
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一较深基坑,基坑所处地区地下水位高于基坑底标高6m,土渗透系数为0.1~20.0m/d。此基坑宜选用降水方案为()。
当路基土质边坡高度大于()m时,路基边坡宜采用土工网、土工网垫、多边形立体防护网、浆片骨架、混凝土框格等与植草、栽种灌木相结合的防护措施。
某建筑基坑深4.0m,地表无荷载,地下水位为2.0m,支护结构无侧向位移,地表以下2.0m为黏土,c-10kPa,φ=20°,K0=0.60,γ=19kN/m3,地表以下2.0~4.0m为砂土,c=0,φ=35°,K0=0.4,γ=18kN/m3,假定支挡结构后侧的土压力为静止土压力。作用在支挡结构后侧的总的侧向压力为()。
某建筑基坑深4.0m,地表无荷载,地下水位为2.0m,支护结构无侧向位移,地表以下2.0m为黏土,c-10kPa,φ=20°,K0=0.60,γ=19kN/m3,地表以下2.0~4.0m为砂土,c=0,φ=35°,K0=0.4,γ=18kN/m3,假定支挡结构后侧的土压力为静止土压力。总侧向压力距基坑底面的距离为()。
某建筑基坑的地下水位高于基坑底面,地基土为碎石土,降低地下水位方法可采用()。
某建筑基坑的地基土为黏性土,地下水位高于基坑底面,施工时应使地下水位降至基坑底面以下()m。
基坑排水明排法适用与地下水位超出基坑底面标高不大于()m。
某工程基坑底标高-12.00m,地下水位-2.00m,基坑底面积2000㎡,需采用并点降水。较经济合理的方法是( )。
一较深基坑,基坑所处地区地下水位高于基坑底标高6m,土渗透系数为0.1~20.0m/d。此基坑宜选用降水方案为( )。
建筑基坑工程地下水位监测,地下水位的量测精度不宜低于( )mm。()
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