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发布时间:2024-02-19 19:35:41

[单项选择]( )是基础的埋深。
A. 从室外地面到基础底面的垂直距离
B. 从室内设计地面到基础底面的垂直距离
C. 从室外设计地面到基础底面的垂直距离
D. 从室外设计地面到基础底层下皮的垂直距离

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[单项选择]已知矩形基础埋深1.5m,基础形心处受荷载标准组合F=2500kN,基础埋深范围内为粉土,ηb=0.3,ηd=1.5,且黏粒含量ρc≥10%,重度γ=17.5kN/m3,持力层为粉土,承载力特征值fak=130kPa,则基础尺寸应为()。
A. 3.5m×4.0m
B. 4.0m×5.0m
C. 4.0m×4.5m
D. 5.0m×6.0m
[单项选择]某墙下条形基础埋深1.5m,室内外地面高差0.45m,基础埋深及持力层范围内均为均质黏土,重度γ=17.5kN/m3,孔隙比e=0.8,液性指数IL=0.78,基础顶面受到的相应于荷载效应标准组合时,上部结构的竖向力Fk=610kN/m,弯矩Mk=45kN·m,地基承载力特征值fak=190kN/m2,则基底宽度应为()m。
A. 2.2
B. 3.4
C. 5.2
D. 5.6
[单项选择]某箱形基础,底面尺寸15m×45m,基础埋深3.9m,地下水位埋深1.9m,上部荷载加基础重为135000kN,计算作用于基底的平均压力接近()。
A. 170kPa 
B. 200kPa 
C. 180kPa 
D. 220kPa
[单项选择]某条形基础,宽2.0m,基础埋深1.5m,地下水位埋深1.0m,作用在基础底面荷载F=350kN/m,土层分布:0~3m粉土,γ=18kN/m3,γsat=19.2kN/m3;3~8m,淤泥质黏土,γ=17kN/m3,γsat=19kN/m3。已知作用在软弱下卧层顶面的附加压力Pz=90kPa,计算压力扩散角接近()。
A. 25°
B. 23°
C. 26°
D. 22°
[单项选择]已知某混合结构外墙扩展基础,埋深1.5m,室内外高差0.45m,基础埋深范围内为均质黏土,重度γ0=17.5kN/m2,孔隙比e=0.8,液性指数IL=0.78,地基承载力特征值fak=190kN/m2,相应于荷载效应标准组合时中心荷载标准组合值F=230kN/m,则基础底面宽应为()m。
A. 1.1
B. 1.3
C. 1.5
D. 1.7
[多项选择]决定基础埋深的因素有( )。
A. 地基承载力
B. 基础底面积的大小
C. 冻土层厚度
D. 地下水位高度
E. 地下室和地下管沟的设置
[多项选择]影响基础埋深的因素有( )。
A. 上部荷载的大小
B. 地基土质的好坏
C. 地下水位的高低
D. 现场地形地貌
E. 基础施工方法
[单项选择]某厂房采用柱下独立基础,基础尺寸为4m×6m,基础埋深为2.0m,地下水位埋深为1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3)。在该土层上进行三个静荷载试验,实测承载力特征值分别为'130kPa、110kPa和135kPa。按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)计算作深宽修正后的地基承载力特征值,其值最接近()。
A. 110kPa
B. 125kPa
C. 140kPa
D. 160kPa
[单项选择]

某独立基础b×1=2m×4m,基础埋深4.0m,地下水位埋深2.0m,土层分布:0~1.8m填土,γ=17.8kN/m3;1.8~10m黏土,γ=18.9kN/m3,γsat=19.2kN/m3,ω=32%,ωL=37.5%,ωP=17.3%,ds=2.72,fak=189kPa,计算经深宽修正后的承载力特征值接近()。


A. 280kPa
B. 260kPa
C. 273kPa
D. 265kPa
[单项选择]某冻胀地基,基础埋深2.8m,地下水位埋深10.0m,为降低或消除切向冻胀力,在基础侧面回填下列哪种材料的效果最优 ()
A. 细砂
B. 中砂
C. 粉土
D. 粉质黏土
[多项选择]基础埋深主要与()等因素有关。
A. 地基承载力 
B. 基础选用的材料 
C. 地下水位的高度 
D. 冻土层厚度 
E. 相邻建筑物基础的深度
[多项选择]影响基础埋深的主要因素有( )。
A. 上部荷载大小
B. 地基土质好坏
C. 地下水位高低
D. 建筑材料
E. 新旧建筑物相邻交接
[单项选择]某场地中有一土洞,洞穴顶面埋深为15m,土体应力扩散角为30°,基础埋深为2.0m,该建筑物基础边缘距该土洞应不小于( )。
A. 1.2m
B. 5.3m
C. 7.5m
D. 8.7m
[多项选择]影响建筑物基础埋深的主要因素是( )。
A. 基础的断面形状
B. 建筑物上部荷载的大小
C. 地基土质的好坏
D. 基础施工质量的好坏
E. 地下水位的高低

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