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[多项选择]《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)的桩基沉降计算公式中,等效沉降系数ψe取值时,下列哪些说法是正确的( )
A. 与土的种类有关
B. 与沿承台短边(矩形布桩时)布桩多少有关
C. 与桩中心距大小有关
D. 与承台长宽比有关
[多项选择]《建筑桩基技术规范》(JGJ 94~1994)的桩基沉降计算公式中,等效沉降系数ψe取值时,下列()说法是正确的。
A. 与土的种类有关
B. 与沿承台短边(矩形布桩时)布桩多少有关
C. 与桩中心距大小有关
D. 与承台长宽比有关
E. 当承台尺寸、桩径、桩距相同时,桩愈长ψe值愈大,桩愈短ψe值愈小
[多项选择]桩基沉降计算公式中,所采用的土的模量值是( )。
A. 为无侧限条件下的变形模量Eo
B. 为完全侧限条件下的压缩模量Es
C. 一般说Es>Eo
D. 其应力对应着由土的自重应力与附加应力之和的增量范围
E. 其应力对应着所计算土层顶面处的应力增量值
[多项选择]有关桩基沉降计算公式中采用的土的模量值的正确说法包括( )。
A. 为完全侧限条件下的压缩模量Es
B. 为无侧限条件下的变形模量E0
C. 一般来说完全侧限条件下的压缩模量Es>无侧限条件下的变形模量E0
D. 其应力对应着由土的自重应力至自重应力与附加应力之和的增量范围
[多项选择]根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)下列关于桩基沉降计算的说法中,()是正确的。()
A. (A) 桩中心距不大于6倍桩径的桩基、地基附加应力按布辛奈斯克(Boussinesq)解进行计算
B. (B) 承台顶的荷载采用荷载效应准永久组合
C. (C) 单桩基础桩端平面以下地基中由基桩引起的附加应力按布辛奈斯克(Botassinesq)解进行计算确定
D. (D) 单桩基础桩端平面以下地基中由承台引起的附加应力按明德林(Mindlin)解计算确定
[单项选择]以控制沉降为目的设置桩基时,下述要求中不正确的是()。
A. 应按桩顶荷载设计值验算桩身强度
B. 桩土荷载分配应按上部结构与地基共同作用分析确定
C. 桩端进入较好土层时,可不考虑软弱下卧层影响
D. 桩距可采用4~6d(d为桩身直径)
[多项选择]计算地基沉降时下述说法中( )是正确的。
A. 采用分层总和法时某个单层土的压缩模量取值应考虑不同压力段的变化
B. 采用《建筑地基基础设计规范》(GB 5007—2002)沉降计算方法时,可假设各土层的压缩模量为常数
C. 固结土层沉降量相对较大,超固结土层沉降量相对较小
D. 计算超固结土层的沉降量时,应力变化范围的起点值应采用前期固结压力
[单项选择]按正常使用极限状态验算桩基沉降时,应采用荷载的()。
A. 荷载效应准永久组合
B. 短期效应组合
C. 短期效应组合考虑长期荷载影响
D. 作用效应基本组合
[单项选择]设计湿陷性黄土地区桩基时,下述()不正确。
A. 桩基应穿透湿陷性土层支承在压缩性较低的土层上
B. 在自重湿陷性黄土地基中,宜采用混凝土预制桩
C. 对非自重湿陷性场地上乙级桩基的单桩极限承载力宜以浸水载荷试验为主要依据
D. 计算自重湿陷性黄土场地上的单桩极限承载力时,应适当考虑负摩阻力影响
[单项选择]一般框架结构桩基沉降变形由( )控制。
A. 桩基总沉降量
B. 相邻桩基的沉降差
C. 局部倾斜
D. 倾斜
[单项选择]设计季节性冻土及膨胀性土地基上的桩基时,下述()不正确
A. 桩基进入冻深线或大气影响急剧层以下的深度,最小不应小于1.5m
B. 为减小或消除冻胀或膨胀对桩基的作用,宜采用挖孔(钻孔)灌注桩
C. 确定桩基竖向极限承载力时,对冻胀力及膨胀范围内的桩侧阻力应适当折减后计算
D. 在冻胀或膨胀深度范围内,应沿桩周及承台作隔冻隔胀处理
[单项选择]当确定地基的沉降计算深度时,对于中等压缩性土的地基,其沉降计算深度为()。
A. 取地基附加应力等于自重应力的20%深度处作为沉降计算深度
B. 取地基附加应力等于自重应力的10%深度处作为沉降计算深度
C. 取地表以下基础底面宽度的3倍处作为沉降计算深度
D. 取基底以下基础底面宽度的3倍处作为沉降计算深度
[单项选择]计算桩基负摩阻力时,下述()不正确。
A. 负摩阻力是一种下拉荷载
B. 桩端相对较硬时,中性点的位置距桩端的距离较远
C. 群桩中基桩受到的负摩阻力一般小于单桩的负摩阻力
D. 负摩阻力一般不大于正摩阻力
[多项选择]在铁路路基软土沉降量计算时,下述说法中正确的是( )。
A. 地基总沉降量由瞬时沉降量、主固结沉降量与次固结沉降量三部分组成
B. 应分别计算瞬时沉降量、主固结沉降量及次固结沉降量,三者累加后即为总沉降量
C. 计算主固结沉降量可采用分层总和法或应力面积法
D. 压缩试验资料可采用e-lgP曲线也可采用e-P曲线