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[单项选择]在饱和软黏土中进行了十字板剪切试验。十字板板头尺寸为50mm×100mm,考虑了轴杆的影响后,测得土体的峰值扭矩Mmax=0.0103kN·m,终值扭矩M∞=0.0041kN·m。则土体的抗剪强度τf和灵敏度St分别为()。
A. 32.5kPa,4.5
B. 22.5kPa,2.5
C. 32.5kPa,2.5
D. 22.5kPa,3.5
[单项选择]在岩土工程勘察进行十字板剪切试验时,可通过十字板剪切的不排水抗剪强度与深度之间的关系曲线判别土的固结历史。若cu-h关系曲线不通过原点,而与纵坐标的向上延长轴线相交,这说明该土的状态应为(
)。
A. ( 欠固结状态
B. ( 正常固结状态
C. ( 超固结状态
D. ( 不能判定
[单项选择]在某黏性土层的十字板剪切试验中,十字板的直径D=50mm,高H=100mm,测得剪切破坏的峰值扭矩为Mp=0.0685kN·m,继续加载,测得残余扭矩为Mr=0.0196kN·m。则该黏性土的灵敏度St为()
A. 1.5
B. 2.5
C. 3.5
D. 4.5
[单项选择]以下对十字板剪切试验成果应用的提法中错误的是( )。
A. 可较好地反映饱和软黏性土不排水抗剪强度随深度的变化
B. 可分析确定软黏性土不排水抗剪强度峰值和残余值
C. 所测得的不排水抗剪强度峰值一般较长期强度偏低30%~40%
D. 可根据试验结果计算灵敏度
[单项选择]在用十字板进行剪切试验时,十字板被装在钻杆的下端,通过套管压入土中,通常压入深度约为( )。
A. 1000mm
B. 850mm
C. 750mm
D. 650mm
[判断题]对饱和软粘土来说,十字板剪切试验所得成果就是不排水抗剪强度cu。
[单项选择]进行开口钢环式十字板剪切试验时,测试读数顺序对的是( )。()
A. (A) 重塑,轴杆,原状
B. (B) 轴杆,重塑,原状
C. (C) 轴杆,原状,重塑
D. (D) 原状,重塑,轴杆
[单项选择]软土十字板剪切试验得到一条强度(Cu)随深度(h)增加的曲线,如该曲线大致呈通过地面原点的直线,则该软土可判定为(
)。
A. 超固结土
B. 正常固结土
C. 欠固结土
D. 微超固结土
[单项选择]利用十字板剪切试验测得饱和黏土原状土的不排水抗剪强度为10.6kPa,重塑土的不排水抗剪强度为2.0kPa,该土的灵敏度St为(
)。
A. 5.3
B. 2.0
C. 10.6
D. 4.0
[单项选择]对正常固结的均质饱和软黏土层,以十字板剪切试验结果绘制的不排水抗剪强度与深度的关系曲线,应符合的变化规律为( )。
A. 随深度增加而减小
B. 随深度增加而增加
C. 不同深度上下一致
D. 随深度无变化规律
[单项选择]
某软土用十字板剪力仪做剪切试验,测得量表最大读数Ry=215(0.01mm),轴杆与土摩擦时量表最大读数Rg=20(0.01mm);重塑土最大读数R'y=64(0.01mm),R'g=10(0.01mm),板头系数K=129.4m-2,钢环系数C=1.288N/0.01mm,则该土灵敏度等级为()。
A. 低
B. 中
C. 高
D. 无法判别
[单项选择]进行土的剪切试验时,一般宜剪切至剪切变形达到( )。
A. 2mm
B. 3mm
C. 4mm
D. 5mm
[单项选择]下列( )不是三轴剪切试验与直剪试验相比所具有的优点。
A. 应力条件明确
B. 剪切面固定
C. 分析原理严密
D. 可模拟各种排水条件和应力条件
[单项选择]下列()项不是三轴剪切试验与直剪试验相比所具有的优点。
A. 应力条件明确
B. 剪切面固定
C. 分析原理严密
D. 可模拟各种排水条件和应力条件
[单项选择]进行钢筋焊接接头剪切试验时,宜采用量程不大于( )的万能试验机。
A. 100kN
B. 200kN
C. 300kN
D. 400kN
[单项选择]现场直接剪切试验的最大法向荷载应为( )。
A. 大于设计荷载
B. 上覆岩土体的自重压力
C. 岩土体的附加压力
D. 上覆岩土体的有效自重应力
[单项选择]对滑坡面或滑动带土体进行剪切试验时不宜采用( )。
A. (A) 不固结不排水剪
B. (B) 固结不排水剪
C. (C) 固结排水剪
D. (D) 饱水状态下不固结的排水剪