郑州大学现代远程教育《地基基础》课程考核要求答案Word格式文档下载.docx
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墙体位移方向和大小。
墙背垂直、光滑;
墙后填土面水平。
(4)模块四:
1)在详细勘察阶段,勘探孔的深度如何控制?
详勘的勘探深度自基础底面算起,且勘探孔深度应能控制地基主要受力层。
当地基的宽度不大于5m,勘探孔的深度对条基不应小于3.0b(b为基础宽度),单独柱基不应小于1.5b,但不应小于5m。
对高层建筑和需进行变形验算的地基,控制性勘探孔深度应超过地基沉降计算深度;
高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下(0.5~1.0)b,并深入稳定分布的地层。
对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房,当不能满足抗浮设计要求,需设置抗浮桩或锚杆时,勘探孔深度应满足抗拔承载力评价的要求。
当有大面积地面堆载或软弱下卧层时,应适当增加控制性勘探孔的深度。
如遇基岩或厚层碎石土等稳定土层时,勘探孔深度应根据情况进行调整。
2)常用的勘探方法有哪几种?
常用的勘探方法有钻探、掘探(井探、槽探和洞探)和地球物理勘探。
触探往往与钻探等其他勘察方法配合使用
3)勘察报告中常用的图表有哪些?
勘探点平面布置图,工程地质柱状图,工程地质剖面图,综合地质柱状图,土工试验成果汇总表
(5)模块五:
1)《建筑地基基础设计规范》GB50007规定,地基基础设计时,所采用的荷载效应应按哪些规定执行?
按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。
相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值;
计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。
相应的限值应为地基变形允许值;
计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为
1.0;
在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力
应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。
当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态荷载效应标准组合
2)确定基础埋深时要考虑哪些因素?
建筑物的用途和基础构造;
荷载大小和性质;
相邻建筑物的基础埋深;
工程地质条件和水文地质条件;
地基土冻胀性。
3)什么是负摩阻力?
简述其产生的条件。
桩身穿越软弱土层支承在坚硬土层上,当软弱土层因某种原因发生地面沉降时,桩周围土体相对桩身产生向下位移,这样使桩身承受向下作用的摩擦力,软弱土层的土体通过作用在桩侧的向下的摩擦力而悬挂在桩身上;
这部分作用于桩身的向下摩擦力,称为负摩阻力。
桩周土层相对于桩侧向下位移
4)何谓承台效应?
什么情况下不能考虑承台效应?
摩擦型群桩在竖向荷载作用下,由于桩土相对位移,桩间土对承台产生一定竖向抗力,成为桩基竖向承载力的一部分而分担荷载,称之为承台效应。
对于端承型桩基、桩数少于4根的摩擦型柱下独立桩基,以及下列情况时不能考虑承台效应:
①承受经常出现的动力作用,如铁路桥梁桩基;
②承台下存在可能产生负摩阻力的土层,如湿陷性黄土、欠固结土、新填土、高灵敏度软土以及可液化土,或者由于降低地下水位地基土固结而与承台脱开;
③在饱和软土中沉入密集桩群,引起超静孔隙水压力和土体隆起,随着时间推移,桩间土逐渐固结下沉而与承台脱开等。
5)简述摩擦型群桩基础和端承型群桩基础工作特点的异同。
端承型桩基持力层坚硬,桩顶沉降较小,桩侧摩阻力不易发挥,桩顶荷载基本上通过桩身直接传到桩端处土层上。
而桩端处承压面积很小,各桩端的压力彼此互不影响或相互影响较小,因此可近似认为端承型群桩基础中的基桩与单桩相近;
群桩的承载力等于各单桩的承载力之和,群桩效应系数(群桩中各基桩平均极限承载力与单桩极限承载力的比值)η=l。
摩擦型桩:
当桩数少,桩中心距sa较大时,例如大于6d,桩端平面处各桩传来的压力互不重叠或重叠不多。
此时群桩中基桩的工作性状与单桩的一致,故群桩的承载力等于各单桩承载力之和;
当桩数较多,桩距较小时,例如3~4d,桩端处地基中各桩传来的压力将相互重叠。
此时,桩端处压力一般明显大于单桩,桩端以下压缩土层的厚度也比单桩要深,这样群桩中基桩的工作状态与单桩显著不同,群桩承载力不等于各单桩承载力之和,群桩的沉降也明显地超过单桩。
若限制群桩的沉降量与单桩沉降量相同,则群桩中每一根桩的平均承载力就比单桩时要低,也就是说群桩效应系数η<l。
6)换土垫层法的原理是什么?
如何确定垫层的厚度和宽度?
为什么厚度太薄和太厚都不合适?
换填垫层法是先将基础底面下一定范围内的软弱土层挖除,再换填其他无侵蚀性、低压缩性和强度大的散体材料,经过分层夯实,作为地基的持力层;
垫层下卧层的承载力确定换填厚度;
确定垫层宽度时,除应满足应力扩散条件外,还应考虑垫层应有足够的宽度及侧面土的强度条件,防止垫层材料向侧边挤出而增大垫层的竖向变形量;
垫层的厚度通常不应大于3m,否则工程量大、不经济、施工难;
同样垫层也不应小于0.5m,否则作用不显著、效果差。
2.计算题:
(1)模块一:
1)某土样体积为1000cm3,质量为1870g,烘干后测得其质量为1677g,已知土粒比重ds=2.66。
试求土的密度、含水量w、孔隙比e、饱和度Sr。
某土样体积为1000cm3,质量为1870g,烘干后测得其质量为1677g,已知土粒比重ds=2.66。
2)某干砂试样密度=1.66g/cm3,土粒比重ds=2.69,置于雨中。
若砂样体积不变,饱和度增至40%时,此砂在雨中的含水量w为多少?
3)某原状土样,试验测得土的天然密度=1.67t/m3,含水量w=12.9%,土粒比重ds=2.67。
试求土的孔隙比e、饱和度Sr、饱和重度、有效重度。
(2)模块二:
1)某建筑场地的地层分布见图示。
其中第一层细砂厚h1=4.5m,重度=19kN/m3,饱和重度=19.4kN/m3,地下水位在地面下2m处;
第二层粘土厚h3=4.5m,饱和重度=17.4kN/m3,以下为不透水的岩石层。
试求各层交界面处的竖向自重应力以及作用在基岩顶面的土自重应力和静水压力之和,并绘出自重应力沿深度的分布图。
2)某饱和粘土层的厚度为10m,地面作用大面积荷载p0=150kPa。
已知该粘土的压缩模量为,竖向固结系数Cv=12m2/a,求粘土层在双面排水条件下加荷1年时的沉降量。
已知当应力图形为矩形时,单面排水条件下的平均固结度Ut与时间因数Tv之间的关系为。
3)在天然地面上大面积堆载,荷载强度。
天然土层为两层,第一层为粗砂,厚度4.0m,重度,饱和重度;
第二层为粘土层,厚度5.0m,压缩模量Es=5MPa,饱和重度;
地下水位在地面下1.0m。
不计第一层粗砂层的压缩量,试计算由于地面堆载而引起的粘土层的最终压缩量为多少?
当上述压缩稳定后,地下水位突然下降到粘土层顶面,试问由此而产生的附加沉降是多少?
(3)模块三:
1)一饱和粘性土试样在三轴仪中进行固结不排水剪切试验,施加周围压力=196kPa,试样破坏时的主应力差=274kPa,测得孔隙水压力u=176kPa,已知该土样的有效内摩擦角为=26°
,试求破坏面上的有效正应力和剪应力以及试样的有效粘聚力。
2)对某砂土土样进行直剪试验,当法向压力=100kPa时,测得抗剪强度。
已知同种土制备的土样承受大主应力,问小主应力满足什么条件土样才不会发生剪切破坏?
3)某条形荷载作用下,地基中某点的应力经计算得:
=120kPa,=60kPa,=50kPa。
若地基土的抗剪强度指标分别为=18°
,c=20kPa,试判断该点是否被剪坏?
4)如图所示挡土墙,墙背竖直、光滑,墙后填土面水平,各填土层物理力学性质指标如图所示。
试计算作用在该挡土墙墙背上的主动土压力和水压力合力,并绘出侧压力分布图。
1)已知如图所示柱基础所受荷载标准值为Fk=1100kN,Mk=140kNm,基础底面尺寸l×
b=3.6m×
2.6m,基础埋深d=2.0m,地层分布情况如图所示。
已知持力层承载力特征值fak=150kPa,承载力修正系数,,其压力扩散角为23°
;
下卧层为淤泥质土,承载力特征值fak=85kPa,承载力修正系数,;
地下水位在地面下1.2m。
试对下卧层承载力进行验算。
2)如图所示,某建筑物采用矩形承台下的桩基础,已知室外设计地面的标高为-0.30m,承台地面位于室外设计地面下1.5m,作用在±
0.00标高处的竖向荷载设计值F=8668.8kN,距承台地面1.0m处的水平荷载设计值H=108kN,弯矩设计值My=800kN·
m,采用钢筋混凝土预制方桩,桩数6根,单桩竖向承载力特征值Ra=1150kPa,试验算桩基中各桩承载力。
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