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第二章 浅基础设计基本原理
一、单项选择题
1 、根据 《 建筑地基基础设计规范
》
的规定,计算地基
承载力设计值时必须用内摩擦角的什么值来查表求承载力 系数
B ?
A 设计值
B
标准值
C
平均值
2 、砌体承重结构的地基允许变形值是由下列哪个值来控制 的
C ?
A
沉降量
B
沉降差
C
局部倾
斜
3 、 在进行浅基础内力计算时,应采用下述何种基底压力 A
?
A
基底净反力
B
基底总压力
C
基底附
加压力
4 、
当建筑物长度较大时,
,或建筑物荷载有较大差异时,
设置沉降缝,其原理是
C
?
A
减少地基沉降的措施 B
一种施工措施
减轻不均匀沉降的建筑措施
5 、
下列何种结构对地基的不均匀沉降最敏感
A
?
A
框架结构
B排架结构
C筒体
结构
6 、
框架结构的地基允许变形值由下列何种性质的值控制
B ? A
平均沉降
B
沉降差
C 局部倾
斜 7 、
高耸结构物的地基允许变形值除了要控制绝对沉降量
外,还要由下列何种性质控制
C ?
A
平均沉降
B
沉降差
C
倾斜
8 、 当基底压力比较大、
地基土比较软弱而基础的埋置深度
又受限制时,不能采用
B ? A
筏板基础
B
刚性基础
C
扩展 式基础 9 、
沉降计算时所采用的基底压力与地基承载力计算时所采
用的基底压力的主要差别是
C ?
A 荷载效应组合不同及荷载性质(设计值或标准值) 不同 B 荷载性质不同及基底压力性质不同
(总应力或附加应
力)
C
荷载效应、荷载性质及基底压力性质都不同
.
C
10
、
防止不均匀沉降的措施中,设置圈梁是属于
B
A
建
筑
措
施
B
结
构
C
施工措施 11
、
刚性基础通常是指
C
A
箱
形 基
础
B
钢
筋
混
凝
土
C
无筋扩展基础 12
、
砖石条形基础是属于哪一类基础
A
?
A
刚性基础
B
柔性基础
轻型基础
13
、 沉降缝与伸缩缝的区别在于
C
A
伸缩缝比沉降缝宽 B
伸缩缝不能填实
沉降缝必须从基础处断开 14 、 补偿基础是通过改变下列哪一个值来减小建筑物的沉
降的
B?
A
基底的总压力 B
基底的附加压力
基底的自重压力 15
、
对于上部结构为框架结构的箱形基础进行内力分析
时,应按下述何种情况来计算 C
?
A
局部弯曲 B
整体弯曲
同时考虑局部弯曲和整体弯曲
16 、
全补偿基础地基中不产生附加应力,因此,地基中
B
.
A 不会产生沉降
B 也会产生沉绛 产生很大沉降
17
、按照建筑《地基基础设计规范》规定,需作地基承载
力验算的建筑物的范围是
D
。
A
所有甲级
B
所有甲级及
部分乙级
C
所有甲级、乙级及部分丙级
D
所有甲级、乙
级及丙级
18 、 浅 埋基础设
计时,属于
正常使用极
限状态验算
B
。
A 持力层承载力 B 地基变形
C
软弱下卧层承载力
D
地基稳定性
19
、下列基础中,
A
通过过梁将上部荷载传给基础。
A
墙下独立基础
B
柱下条形基
础
C
柱下独立基础
D
墙下条形基
础
20 、受偏心荷载作用的浅埋基础,当 B
时,持力层承载
力满足要求。
A
pkmax 1.2 fa
B
pk
f a 和 pkmax
1.2 f a
.
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措 施
基 础
C
C
C
C
C 会
的是
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C
21 、公式
A
pk fa ck
f a 或
p
kmax
M b b M d mB
dM c1.2 f a
ckD
pk
1.2 fa 或
p
kmaxa
f
中,承载力系数由k
B 确定。
C
c
k 和
k
Dck 及
b
22
、墙下钢筋混凝土条形基础的高度由 C
确定。
A
刚性角
B
扩散角
C
抗剪强度验算
D
抗冲切破坏强度验算
23
、持力层下有软弱下卧层,为减小由上部结构传至软弱
下卧层表面的竖向应力,应
B
。
A 加大基础埋深, 减小基础底面积 B 减小基础埋深,加大基础底面积
C
加大基础埋深,
加大基础底面积
D
减小基础埋 深,减小基础底面积 24
、 某 箱形基础
,上部结构
和基础自重
传至基底的
P=130kPa ,若地基土的天然重度为γ
=18.5kN/m
3 ,地下水位在在地表下 10m
处,当基础埋置在多大深度时,基底
附加压力正好为零
B
。
A
d=5.68m B
d=7.03m
C
d=8.03m
d=6.03m
25
、计算基础沉降,对于砌体承重结构,单层排架结构,
柱基、框架结构,高层建筑应依次控制其
C
。
①倾斜;②局部倾斜;③沉降量;④沉降差 A ①③④② B ①④③②
C
②③④①
D
④③②①
26
、对于四层框架结构,地基表层土存在
4m
厚的“硬壳
层” ,其下卧层上的承载力明显低于“硬壳层”承载力。 下列基础形式中较为合适的是
B
。
A 混凝土柱下独立基础; B 钢筋混凝土柱下
独立基础;
C
灰士基础;
D
砖基础。
27
、考虑地基的不均匀沉降对建筑物的危害,在结构设计 时可以采取的措施有
D
。
①设置沉降缝;②设置圈梁;③调整某些设计标高;④ 减轻建筑物自重; ⑤控制长高比; ⑥采用非敏感性结构;
⑦减小基底附加压力
A ①②④⑥⑦ B ②③④⑦
C
①②③⑥⑦
D
②④⑥⑦
28
、 下 面有关建
筑物基础埋
置深度选择
的叙述正确
B
。
.
压力
的是D
A 当地基中存在承压水时,
可不考虑其对基础埋置深度的
影响;
B 靠近原有建筑物基础修建的新建筑物,
其基础埋置深度
宜小于原有建筑物基础埋深;
C 当存在地下水时,基础应尽量埋在水位以下; D
如果在基础影响范围内有管道或坑沟等地下设施时,
础应放在它们的上面。
29
、在地基持力层承载力验算中,基础底面深处的荷载取
下列哪个值进行计算
A
。
A. 基底压力
p
B. 基底深度处的土自重应力σ
c
A+B
D . A-B
30
、 对于
p ~
s 曲线上存在明显初始直线段的载荷试验,
确定的地基承载力特征值 D
。
A.
一定是小于比例界限值; B. 一定是等于比例界 限值; C. 一定是大于比例界限值;
D .
上述三种说服都不
对。
二、多项选择题
1 、以下哪些基础形式属浅基础?
BDE
A
沉井基础
B
扩展基础
C
地下连续墙
D
地下条形基础
E 箱形基础
2 、下列浅基础的定义哪些是正确的? ABDE
A. 做在天然地基上、埋置深度小于
5m
的一般基础;
B.
在计算中基础的侧面摩阻力不必考虑的基础;
C. 基础下没有基桩或地基未经人工加固的, 与埋深无关的基
础;
D. 只需经过挖槽、 排水等普通施工程序建造的、
一般埋深小
于基础宽度的基础;
E. 埋深虽超过
5m
,但小于基础宽度的大尺寸的基础。
3 、下列基础中哪些属于浅基础?
ACDEGH
A.
柱下单独基础;
B. 沉井扩底墩基础;
C. 墙下条形基础;
D. 箱形基础; E. 地下室筏板基础; F. 人工挖孔墩基础; G. 交叉梁基础; 壳体基础。
4 、下列哪些建筑不属于丙类建筑物? ACFG
A. 大面积的多层地下建筑;
B. 高度 100m
及以下的烟囱;
C. 对原有工程影响较大的新建建筑物;
D.
一般工业建筑;
E. 次要的轻型建筑;
F. 场地和地基条件复杂的一般建筑物;
G.30
层以上的高层建筑;
H.
高为
5
层住宅。
5 、地基基础设计时,国家规范对所采用的荷载效应最不利
.
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基
C.
所
H.
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组合有明确的规定。
问何时采用正常使用极限状态下荷载效
应的标准组合? BD
A. 计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时; B. 按单桩承载力确定桩数时;
C. 确定基础和桩台高度、支挡结构截面时。 D.
按地基承载力确定基础底面积及埋深时;
F. 计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力时;
E. 计算地基变形时。
6 、下列哪些值是地基土工程特性指标的代表值
A.
极限值; B. 标准值; C. 基本值;
D.
设计值;
平均值。
7
、下列哪几条是减少建筑物沉降和不均匀沉降的有效措 施?BCE
A.
在适当的部位设置沉降缝; B.
调整各部分的荷载分布、基础宽度或埋置深度; C. 采用覆土少、自重轻的基础型式或采用轻质材料作回填 土;
D.
加大建筑物的层高和柱网尺寸; E.
设置地下室和半地下室。
8 、某砖混结构,高 4 层,纵墙条形基础下遇到局部暗沟,
沟宽 2m,沟深 1.5m
,问下列哪些方法是合适的处理方法
BD
?
A.
在暗沟处设置沉降缝; B. 用换土的方法将暗沟中的淤泥清除干净并回填至基础底面;
C.
暗沟部位的墙身采用轻质材料; D. 用基础梁跨越暗沟,将荷载传到暗沟两侧的基础上。
9 、列确定基础埋置深度所必须考虑的条件中,指出错误的
论述:
ABC
A.在任何条件下,基础埋置深度都不应小于B. 基础的埋置深度必须大于当地地基土的设计冻深; C.
岩石地基上的高层建筑的基础埋置深度必须满足大于
1/15 建筑物高度以满足抗滑稳定性的要求;
D .
确定基础的埋置深度时应考虑作用在地基上的荷载大小
和性质。 10
、《地基基础设计规范》
(GB50007
- 2002) 下列情况中何种情况不需验算沉降
BD
:
A. 5 层住宅,场地填方高度为
2m
,持力层承载力
B. 6 层住宅,场地无填方,持力层承载力
;C.
在软弱地基上,建造两栋长高比均为
3.5
筑物,持力层
;基础净距为
2.5m
;
.
BEF
?
E. 特征值;
0.5m;
的规定,
指出
;
5
层相邻建
F.
的
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D .
烟囱高度为 35m ,持力层承载力 。
11
、从下列论述中,指出表述现行《建筑地基基础设计规
(GB50007
ABD
- :
深度和宽度对地基承载力的影响都可以忽略;
范》 正确概念
2002) 规定的地基承载力深宽修正方法的
A.
对于软土,
B. 深宽修正时,对于基础埋置深度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致; C. 深宽修正时,对于基础宽度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致;
D .
深宽修正时,对于土的重度的规定和按地基承载力公式
计算时的规定一致。
12
、为解决新建建筑物与已有的相邻建筑物距离过近,且
基础埋深又深于相邻建筑物基础埋深的问题, 哪项措施: ACD
A.
增大建筑物之间的距离;
建建筑物基础埋深;
C.
在基坑开挖时采取可靠的支护措施; 埋式筏板基础。
13 、按《建筑地基基础设计规范》 定选取地基承载力深宽修正系数时, 基承载力深宽修正系数的取值: A.
土的类别; B.土的重度; 指数。
三、简答题
四、计算题
1 、如图所示的柱下单独基础处于 地基承载力
fa 250kPa 。已知基础的埋深为
4m的矩形,作用在柱基上的荷载(至设计地面)如图中所 示,试验算地基承载力(并计算偏心矩
2 、如图所示的墙下条形基础处于 中,地基承载力f
a180kPa 。已知基础的埋深为.
可以采取下列
B.
增大新
D . 采用无
(GB50007
- 2002)
的规
指出那些因素能影响地
ACD
C.土的孔隙比; D . 土的液性
17.5kN/m 3 的均匀的中砂中,
2m
,基底为
2m×
e ) 。
1600kN
100kNm
50kN
地 面
2m
4m
18kN/m 3 的均匀的粉质粘土
1.5m ,所受荷
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载如图中所示。试验算地基承载力(并计算偏心矩
e )。
210kN/m
30kNm/m
1.5m
3
、某建筑物的箱形基础宽 8.5m,长
20m ,埋深
层情况见下表所示,
由荷载试验确定的粘土持力层承载力特 征值 f ak =189kPa
,已知地下水位线位于地表下
该粘土持力层深宽修正后的承载力特征值
f a
地基土土层分布情况
层 土类 层底埋深
土工试验结果
次
( m
)
填土
1
1.80
γ =17.8kN/m
3
粘土
2
2.00 ω
0 =32.0%
ω
7.80
L =37.5%
ω
p
=17.3%
d
s =2.72
水位以上
γ=
18.9kN/m
3
水 位
以 下 γ
= 19.2kN/m
3
本章参考答案
一、单选 二、多选
1 、 B 、 D 、 E
2 、
A 、
B
、 D 、
E
3 、 A 、 C 、 D 、 E 、 G 、 H
4 、 A 、 C 、 F 、
G
5 、
B 、
D
.
1.6m
4m 2m
处。求地 面
,土
6 、 B 、 E 、 F 7 、 B 、 C 、 E
8 、
B 、 D
9 、 A 、
B 、
C
10 、 B 、 D 11 、 A 、 B 、 D 12 、 A 、 C 、 D 13 、 A 、 C 、 D 三、简
答
1 、答 四、计算
1 .解:
F
G 1600 2 4 2 20 1920kN
M 100 2 50 200kNm
p
F G
1920
A 4 2240kPa pF G M 1920 6 200 max 240 37.5277.5 a 300kPa kPa<1.2f min A W 4 2 2 42 202.5 0 e M200 b 0.666m 0.104m F G 1920 6 2 、解: F G 210 1.5 1.6 1 20 258kN M 30kNm p F G 161.25kPa p FA258 180kPa G M1.6 6 161.25 30 161.25 max 70.31231.6 kPa>1.2fa 216kPa min A W 1 1.6 2 90.9 0 e M 30 0.116m b 0.27m F G 258 6 3 、解: ( 1 )先确定计算参数 因箱基宽度 b=8.5m>6.0m ,故按 6m 考虑;箱基埋深 d=4m 。 由于持力层为粘性土, 根据 《建筑地基基础设计规范》 50007 — 2002 )表 5.2.4 ,确定修正系数 η b , η d 的指标为孔隙比 和液性指数 I L ,它们可以根据土层条件分别求得: d s (1 0 ) e w 2.72 (1 0.32) 9.8 e 1 1.0 0.83 19.2 I L p 32.0 17.3 37.50.73 L p 17.3 由于 I L =0.73<0.85 , e=0.83<0.85 ,从规范表 5.2.4 η b =0.3 , η d =1.6 因基础埋在地下水位以下,故持力层的γ取有效容重为: . 精品文档 GB 查得 ( 精品文档 γ m ’=19.2 3 1 3 i -10=9.2kN/m 3 而基底以上土层的加权平均容重为: h i hi 1 17.8 1.8 18.9 0.2 (19.2 1.8 0.2 2 10) 2.0 54.22 13.6kN / m3 4 ( 2 )计算地基承载力特征值: f a f ak b '(b 3) d m ( d 0.5) 189 0.3 189 8.28 76.16 273.4kP a . 9.2 (6 3) 1.6 13.6 (4 0.5) 精品文档 第三章 浅基础结构设计 一、单选 1 、文克勒地基模型是属于 A A 半 无 限 地 基 模 型 C 线弹性地基模型 2 、用文克勒解弹性地基受集中力的无限长梁时,可求得梁 的右半部 ( x>0 ) 挠度 w , 弯矩 对于梁的左半部 ( x < 0 ) 的 W 述何种关系求得 C ? A 不 对 称 关 系 C 对称关系 3 、计算地基范围以外地基的沉降,下述何种模型是不合适 的 A ? A 文 克 勒 地 基 模 型 C 分层地基模型 4 、利用文克勒弹性地基模型求得地基的反力,其目的是为 了计算 C 。 A 地 基 的 沉 降 C 基础结构的内力 5 、文克勒弹性地基模型的基本概念是假定地基任一点所受 的压力强度 p只与该点的地基变形 为基床系数,试问基床系数的量纲是什么 kN / m A C kN / m 3 6 、 Winkler 地基模型适于模拟持力层 A. 厚度较大,强度较低 高 C. 厚度较小,强度较低 高 7 、与倒梁法不同,采用 Winkler 形及内力时,可使 D 得到满足。 A. 上部结构和基础间的变形协调条件 础间的平衡条件 C. 地基、 基础的平衡条件 基间的变形协调条件 8 、上部结构为柔性结构且基础本身刚度较小的条形基础, 其基础梁纵向内力计算方法应选择 A 静定分析法; . 。 B 半 塑 性 地 基 模 M 和地基反力 P 的表达式, ,M,P , 可利用关于原点的下 B 反 对 称 关 B 弹 性 半 空 间 模 B 地 基 的 承 载 s 成正比,比例系数称 C ? B kN /m C 的地基。 B. 厚度较大,强度较 D . 厚度较小,强度较 地基梁计算柱下条基的变 B. 地基和基 D . 基础和地 C 。 B 倒梁法; 型 系 型 力 2 精品文档 C 弹性地基梁法; D 有限元法。 9 、浅基础的抗冲切验算,其基底压力应该取 A C B D 自重压力 平均压力 。 附加压力 净压力 C 10 、对于压缩层厚度小于基础宽度的一半的情况,在进行 B B D 文克尔地基模型; 弹塑性地基模型。 地基基础相互作用时,下列模型中优先选用的是 A 。 有限压缩层地基模型; 弹性半空间地基模型; C 11 、高层建筑的筏形基础,当基底平面形心与结构竖向永 久荷载重心不能重合时,偏心矩宜满足 A e ≤ ≤ 0.033W/A D e ≤ 4m B 。 B 钢筋混凝土柱下独 C B 。 e ≤ W/A 厚的“硬壳 0.5W/A C e 0.1W/A 12 、对于四层框架结构,地基表层土存在 层” ,其下卧层上的承载力明显低于“硬壳层”承载力。 下列基础形式中较为合适的是 A 混凝土柱下独立基础; C 灰士基础; 立基础; 13 D 砖基础。 、建筑基础中必须满足基础台阶宽高比要求的是 A 钢筋混凝土条形基础 D B 砖石及混凝土基础 B 。 C 柱下条形基础 钢筋混凝土独立基础 14 、在文克勒弹性地基分析中,划分有限长梁是依据下列 C 。 B 特征长度 C 柔度指数 哪种指标确定的 A 柔度指标 15 、利用文克勒弹性地基模型求得地基的反力,其目的是 C A 为了计算 。 地基的沉降 B 地基的承载力 C 基础结构的内 力 16 阶 、 墙厚 宽 高 。 B A 250 比 240mm 为1:1.25 , 墙下条形基础的宽度为 , 则 刚 性 900mm 高 度 至 , 若台 少 应 大 于 基 础 的 mm B. 412.5 C.330 D. 264 17 、下列钢筋混凝土基础中,抗弯刚度最大的基础形式是 。 A 柱下条形基础 B 十字交叉基础 C 箱形基础 D C 筏板基础 18 、在某粘土地基上快速施工,采用理论公式确定地基承 抗剪强度指标 B 载力值时, 的试验指标 A 固结排水 固结快剪 c k 和 。 B 不固结不排水 k 应采用下列哪种试验方法 C 固结不排水 D 19 、用分层总和法计算地基变形时,土的变形指标是采用 . 精品文档 B 。 A . 弹性模量 、按规范方法计算的建筑物沉降是 A .基础的平均沉降 B . 压缩模量 C. D 变形模量 。 D . 旁压模量 20 B .刚性基础的平均沉降 D .不考虑基础刚度的中 C .实际基础的中点沉降 、甲,乙两基础,底面积,基底压力和压缩层内土质都 甲基础埋置深度大于乙基础, A .甲基础沉降大 D .无法确定 、甲,乙两基础,埋置深度,基底压力和压缩层内土质 甲基础底面积大于乙基础, B .乙基础沉降大 点沉降 21 相同, 则两者的沉降是 C .两者沉降相 B 。 等 22 都相同, 则两者的沉降是 B . 乙基础沉降大 ( C . 两者沉降相 A ) 。 A . 甲基础沉降大 D .无法确定 、地下水位下降时,建筑物的沉降可能会( A . 增 大 等 23 A B. 减 小 C. )。 一 定 不 变 D. 有时增大有时减小 24 、按照《地基基础设计规范》规定,可不作沉降验算的 C A. 。 B. 部分乙级及 基础是 部分甲级及所有乙、丙级建筑物 C. 部分丙级建筑物 B 所有丙级建筑物 所有丙级建筑物 D . 25 A. 、 浅埋基础设计时, 持力层承载力 验算不属于承载能力极限状态 检算。 B. D . 不可能采用刚性基础形式的是 B. D . A B. Winkler B. 扩散角 地基) 均匀分布 C. 柱下条形基础 墙下条形基础 确定。 地基稳定性 地基变形 C. 软 弱下卧层承载力 26 、 下列基础形式中, A. C. 柱下独立基础 墙下独立基础 B 。 27 、无筋扩展基础的高度由 A. 刚性角 抗剪强度验算 C 线性分布 B B. D . 厚度较大,强度较 D . 。 D . 的地 抗 冲切破坏强度验算 28 、对短梁( A. 0 ,其基底反力为 C. 非 线性分布 29 基。 、弹性半无限空间地基模型适于模拟持力层 A. C. 厚度较大,强度较低 厚度较小,强度较低 高 厚度较小,强度较 高 . 精品文档 30 、与 A. Winkler 上部结构的平衡条件 地基梁相比,倒梁法无法满足 B. D 基础的平衡 。 条件 C. 上部结构和地基间的变形协调条件 D . 基础和地 基间的变形协调条件 31 、对框架结构中的箱形基础内力计算,下列叙述中正确 的是: C A. 箱基的整体弯曲可不予考虑,仅按局部弯曲计算; B. 箱基的局部弯曲可不予考虑,仅按整体弯曲计算; C. 箱基的内力计算应同时考虑整体弯曲和局部弯曲作 用;D . 以上方法均可。 32 、地基基础计算中的基底压力直线分布法是下列哪种情 况? A A. 不考虑地基、 基础、 上部结构的共同作用; 地基、基础、上部结构的共同作用; C. 考虑地基、基础的共同作用; D . 考虑基础、上部 结构的共同作用。 二、多选 1 、无筋扩展基础台阶的宽高比与下列哪些因素有关? A. 房屋的总高度; B. 基础材料; C. 基础的宽度; D. 质量要求; E. 基础的形式; F. 基础底面处处的平均压力值。 2 、矩形截面柱的矩形扩展基础,应验算哪些截面处的受冲 切承载力? BD A. 柱子中心线处; B. 柱子与基础交接处; C. 基础底面钢筋面积变化处; D. 基础变阶处。 3 、等效作用分层总和法就是考虑了等代实体基础法在计算 上的简捷性与实用性, 又考虑了群桩桩上共同作用特征的一 种沉降计算方法。下列哪几条是这个方法的假定? A. 地基内的应力分布采用各向同性均质线形变形体理论; B. 等效作用的实体基础周边的摩擦力是均匀分布的; C. 等效作用的荷载面在桩端平面处; D. 等效作用的荷载面在桩端以上三分之一的桩长平面处; E. 等效面积为桩承台投影面积; F. 桩自重产生的附加压力小而略去不计; G. 桩自重产生的附加压力应扣除浮力的影响; H. 等效面积为桩外侧包围的承台投影面积。 4 、 在下列对各类基础设计条件的表述中, 指出错误的观点: BC A. 采用无筋扩展基础时,在同一场地条件下,基础材料的 强度越低, 基础台阶的宽高比允许值越小; 同一种材料的基 . B. ACEF考虑 BDF 精品文档 础, 当场地地基土的承载力越高, 也越小; 基础台阶的宽高比允许值 B. 对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与基本组合荷载的重心重合; C. 基础底板的配筋,应按抗弯计算确定,计算弯矩中计入了考虑分项系数的基础自重和台阶上土重的影响; D . 对交叉条形基础,交点上的柱荷载可按静力平衡和变形 协调条件进行分配。 5 、试从下列关于软弱下卧层强度验算方法推断的论述中, 指出错误的表述 A. B. ABC : 附加压力的扩散是按弹性理论应力分布原理计算的; 软弱下卧层的强度需要经过深度修正和宽度修正; 0.25 基础底面下持力层的厚度与基础宽度之比小于 C. 可按照下卧层的地基承载力验算基础底面的尺寸; D . 基础底面下持力层的厚度与基础宽度之比大于 不需要考虑软弱下卧层的影响, 力验算基础底面的尺寸。 三 。 时, 时, 0.50 可只按照持力层的地基承载 四、计算题 1 、钢筋混凝土扩展基础的埋深、底面尺寸、所受荷载等同 题 35mm 1 ,高 0.5m ,底面钢筋中心距混凝土底表面的距离为 , 柱的截面尺寸为 0.5m × 0.5m 。 , 试计算抗冲切破坏 验算中的 Fl 。(要求画出计算简图) 2 、扩展基础的底面尺寸为 2m 面 处 ) × 1.2m 为 500kN 1.1MPa hp t m0 ,取 ,柱的截面尺寸为 , 0.5m 0.5m , 中 0.465mm 心 荷 载 ( 地 有 效 高 度 为 ,混凝土的抗拉强度为 ,试验算基础的 hp抗冲切破坏强度(提示: 计算简图) Fl 0.7 fah 1.0 ) 。 (要求画出 。 3 、某砌体承重结构,底层墙厚 准组合下,传至 室外地面标高为 条件如下:天然地面下 湿状态的中砂,粘土层的 C k 22 kPa , 490mm ,在荷载效应的标 Fk 1.5m 30m 0.00 标高(室内地面)的竖向荷载 -0.30m , 建设地点的标准冻深 4.5m 310kN / m , , 场地 厚粘土层下为 厚中密稍 wL 39% , e 0.73 , k19kN / m3 , w 28% , kwP 18% , 18o ,中砂层的 补充条件和要求如下: 1 )设计成刚性条形基础; 2 )材料用 C15 18kN / m3 , 30o ,试设计该基础。 混凝土; 3 )基础底面低于标准冻深线; 4 )选择地基持力层,确定基础底面宽度并检算地基 承载力; . 精品文档 5 )确定基础各部分尺寸使之满足基础刚性角的要求 并绘制剖面草图(砖墙不设置大放脚) 计算中涉及到的系数如下表: 内摩擦 角标准 。 M b 值 18 ° 30 ° k M d M c 0.43 1.90 2.72 5.59 5.31 7.95 4 、拟建 荷载如下图。 厚的承载力 形式。 7 层建筑物,上部为框架结构,柱的平面布置及柱 地质条件简单为: f k =180kpa 0~1.5M 的土层,试合理选用建筑物的基础 填土层; 其下为深 5 、 有一柱下独立基础, 的标准组合下, M k 210kN gm , 柱的截面尺寸为 0.00 标高 Vk 180kN ( 与 (室内地面) M 同 400mm 600mm , 荷载效应 的竖向荷载 ) , 传至 Fk 标 2400kN , 高 水 平 力 ,试设计该基础。 -0.15m 补充条件如下: 方 向 室 外 地 面 为 取基础底面标高为 混凝土和 -1.5m ,底面尺寸为 2.5m×3.5m ,基 材料用 。 础的长边和柱的长边平行且与弯矩的作用方向一致, C20 I 级钢筋, 垫层用 C10 混凝土, 厚度 100mm 要求: 1 )设计成钢筋混凝土扩展基础; 2 )确定基础的高度和配筋(可以用简化公式) ; 3 )确定基础各部分尺寸并绘制剖面草图。 提示:将荷载的标准组合改为荷载的基本组合。 . 精品文档 1200 kN 150 kN-m 7m 6m 6m 7m 6 、图示地基梁的横截面为矩形,已知 b=1.0m , h=0.6m E=2.0 10 7 kPa , k=20MN/m 3 ,荷载已示于图中,求梁在 a 、 c 点处的弯矩。 7 、 十字交叉梁基础, 某中柱节点承受荷载 P 2000 kN , 一个方向 基础宽度 b x 1.5 m ,抗弯刚度 EI x 750MPa gm4 ,另一个方向基础宽度 b y 1.2m ,抗弯刚度 EI y 500MPagm4 ,基床系数 k 4.5MN / m3 ,试计算两个方 向分别承受的荷载P 整。 )x , P y 。 (要求:只进行初步分配,不做调 本章参考答案 一、单选 1A ; 2C ; 3A ; 4C ; 5C ; 6C ; 7D ; 8C ; 9C ; 10B ; 11C 12B ; 13B ; 14C ; 15C ; 16B ; 17C ; 18B ; 19B ; 20D 21B ; 22A ; 23A ; 24C ; 25B ; 26B ; 27A ; 28C ; 29B 30D ; 31C ; 32A 。 二、多选 1 、 B 、 D 、 F 2 、 B 、 D 3 、 A 、 C 、 E 、 F 4 、 B 、 C 5 、 A 、 B 、 C 。 四、计算 1 .解:基础高度 h=500mm ,其有效高度为 h 0 =500 35=465mm 。 基底净反力 F M 1600 200 p jminmax 2 A W 4 2 1/ 6 2 4 200 37.5237.5 162.5kPa 基础的 b 4.0m , at bc 0.5m , l 2m ab at 2h0 0.5 2 0.465 1.43 l 2m 由于l ab at 2h0 ,所以 l Al ( bbc h0 )l ( at h0 ) 2 2 2 2 2 ( 4.0 0.50.465)2 2 ( 0.5 0.465) 2 2.489m 2 2 2 2 2 . , ; ;; - 精品文档 F l p j max Al 237.5 2.489 591.1kN 2000 500 500 4000 2 、 解: 基础高度 h=500mm , 其有效高度为 h 0 =0.465mm 基底净反力 p jF500 A 2 1.2208.3kPa 0.5m 基础的 b 2.0m , at bc , l 1.2m ab at 2h0 0.5 2 0.465 1.43 l 1.2m 所以 ab 1.2m ab at 2h0 0.5 2 0.465 1.43 1.2m 由于 ab at 2hl l0 ,所以 Abc l (b h )l 2.0 0.5 0 2 2( 2 0.342m 2 20.465)1.2 Fl p j Al 208.3 0.342 71.24kN a1 1 m (at ab ) 2 2(0.51.2) 0.85m 0.7 hp f t amh0 0.7 1.0 1100 0.85 0.465 304.3kN 故 Ffa l 0.7 hp t m h0 ,满足抗冲切破坏要求。 1200 500 500 2000 3 、解:按解题步骤求解。 1 )选择 C15 素混凝土为基础的材料,立面形式待定; 2 )地基为两层,考虑荷载不大,故初步取地基持力层为 粉质粘土, 暂定基础的埋置深度为 1.5m(不高于标准冻深, 室外地面以下 1.2m ); 3 )计算基础底面积并决定其尺寸 由 于 题 目 未 给 出f ak , 故 应 用 公 式 并 预 估 基 础 . 度。为 宽 精品文档 1.5m ,有 f a M b b M d m d M cck 0.43 19 1.5 2.72 19 1.2 5.31 22 191.09kPa 由于是条形基础,故得到: 310 b Fk 1.86m f a G d 191.09 20 1.2 取 b=1.85m ,再代入上式计算,得 f a M b b M d m d M cck 0.43 19 1.85 2.72 19 1.2 5.31 22 193.95kPa 故: b Fk 310 1.82m fa Gd 193.95 20 1.2 故取基础宽度 b=1.85m 可行。 在上述计算中,注意 d 的取值。 4 )因为是建筑基础,地基条件尚可,在不考虑水平荷载 的条件下不必计算地基基础的稳定性, (沉降是否计算要看 其它条件) ; 5 )检算基础的刚性角或台阶的宽高比 按题目, 基础上的砖墙需不做大放脚, 故基础每边挑出的 宽度为: b1 2 (1.85 0.49) 0.68m 2 基底压力为: Fk Gk 310 20 1.85 1.2 pk A 1.85 1.0 191.57kPa 根据上述条件, 由表 2-1 查得基础的容许宽高比 1 : 1.00 所以基础的厚度应大于 0.68m , 现取基础高度为 h 0 =0.7m 基础台阶的宽高比满足要求。 6 )决定基础的细部尺寸并绘制结构图 基础厚度 700mm>500mm ,考虑做成台阶形,为简化 施工, 将基础的立面形式设计为两级, 每级厚 350mm (宜为 300~500mm )。另外,基础的总高度为 0.7m ,基础顶 面低于地面 500mm , 所以原定埋置深度适宜。 由此绘出基 49 m34 34 0c 02 1 53 5 1 5 3 185cm 础的结构图如下: . , , 精品文档 4 、解:根据 柱荷载 A F / f a G d 1000 / 180 20 * 1.5 6.67 M 2 KN 计 算 值 1000 6.67 900 6.00 800 5.33 700 A 4.67 3.33*600 ( M 2 ) 底 面 尺 ) 可以看出 寸 2.6*2.6 2.5*2.5 2.3*2.3 2.2*2.2 1.9*1.9 ( M*M , 基础之间的最小净距为 1.9M, 地层均匀 , 土质 好柱间荷载差别不大不会产生过大沉降和不均匀沉降 单独基础是可行的 , 选用 . 5 、解:根据已知条件按前述步骤进行设计。 1 ) 基础材料选择 C20 混凝土和 基础底面尺寸已知, I 级钢筋, 立面形式初步 定为阶梯形; 2 ) 只进行结构设计, 4 )步不必计算; 所以第 2 )、 3 )、 5 ) 检算基础的抗冲切、 a. 抗冲切计算 抗剪和抗弯曲承载力并配置钢筋: 基础下设置垫层, 直径为 现假定基础高度为 ,则基础有效高度为: 800mm , 预估钢筋 20mm h0 800 40 混 凝 10 750mm : 从 规 范 查 得 C20 土 f t =1.1MPa , I 级 钢 筋 : f y =210MPa 。算得基底净反力为: p jmax jmin F A M y Wy 2400 3.5 2.5 210 180 1.5 1 2 2.5 3.5 6 368.3 kPa 180.2 基础高度为 0.8m ,短边长度为 2.5m hp ,柱截面的宽度为 a 0.4m, 1.0 , at am ab at 2h0 1.9m 0.4m 由于 ,高度为 l >a 0.6m t +2h ,所以有: c (at ab ) / 2 (0.4 1.9) / 2 1.15m 0 ,于是 Al l (b b 2 h0 ) [ (l a) h0 ]2 2 1 2.5 ( 3.5 0.6 0.75) [ 1 (2.5 0.4) 2 2 1.66m2 0.75]2 0.7 hp t m 0 0.7 1.0 1100 1.15 知满足公式的要求且富余不多, 总高度合适。台阶处的验算从略。 两者比较, fahFl pA j max l 368.3 1.66 611.4kN 0.75 664.1kN 故所选基础的 b. 抗弯计算和配筋 控制截面在柱边和阶梯边缘处, 对柱边 对于阶梯形基础, . 精品文档 a 0.4m, b 0.6m, a1 3.5 0.6 1.45m 2 pj I 180.3 (368.3 180.2) 3.5 1.45 290.5kPa 沿长边方向的弯矩 3.5 M I 1 a12 [(2 l a )( pj max p jI ) ( p j max p jI )l ] 12 1 1.452 [(2 2.5 0.4)(368.3 290.5) (368.3 290.5) 2.5] 12 657.4kN-m 沿短边方向的弯矩 M 1 (l a )2 (2b b )( p j max p j min ) 48 1 (2.5 0.4)2 (2 3.5 0.6)(368.3 180.2) 48 沿长边方向配筋383.0kNgm AM I 657.4 6 2 sI 10 4638mm 0.9f y h0 0.9 750 210 沿短边方向配筋 A M I 383.0 6 2 sII 0.9fy (h0 d ) 0.9 (750 20) 210 10 2776mm 沿长边方向选用 15 20@170mm , A sI =4713mm 短边方向选用 20 14@180mm , A sI =3078mm 2 。 台阶处的验算从略。 注意钢筋的数量和间距应与基础的平 面尺寸匹配。 6 )决定基础的细部尺寸并绘制结构图 基础的高度为 800mm , 为节约材料, 将其设计为阶梯形, 取每级的厚度为 400mm ,由此绘出基础的结构草图如下 (未绘出垫层) :(见下页) 6 、解:由题给条件,算得 I bh 3 1 0.63 0.018m 3 12 12 4 bk 4 1 20000 -1 4 EI 4 2 107 0.018 0.343m 因为: l 1 = l 2 =0.343 13=4.459> ,所以是无限长梁。 c 点处: x=6m ,由公式: Cx e x (cos x sin x) e 0.343 6 [cos(0.343 6) sin(0.343 6)]0.173 Dx e x cos x e 0.343 6 cos(0.343 6) 0.0598 根据叠加法求得梁在 c 点处的弯矩: M c F0 Cx M 0 Dx 41200 ( 0.173) 150 ( 0.0598) 4 2 0.343 2 151.3 ( 4.485) 155.8kNgm 由对称性,得梁在 a 点处的弯矩为 M a F0 Cx M 0 Dx 151.3 ( 4.485) 146.8kNgm 4 2 7 、解:因为是中柱,故两个方向均可视为无限长梁,其特 . 2 ;沿 精品文档 征长度为: 4EI x Sx 4 4 750000 4 4.59m bxk 4EI y 4 1.5 4 4500 500000 4500 Sy 4 4.39m by k 1.2 则: Px bx Sx bx Sx by Sy Py P 1.5 4.59 1.5 4.59 1.2 4.39 2000 1133kN P Px 2000 1133 867kN . 精品文档 第四章 桩基础 一、单选 1 .与预制桩相比,灌注桩的主要不足是 C B. 桩长较小 C. 。 A. 截面较小 桩身质量不易保证 D . 施工机具复杂 2 .下列土中,容易产生负摩阻力的是 A. 密实的卵石 D . D B. 密实的砂 。 C. 较硬的粘 土 新填土 z 4( 0 N i U ql)ski i 3 .在公式 ( D e 2t tan )2 中, t 是指 C 。 B. D . 地面至软弱下卧层顶面的距离 A. 至桩底的距离 地面 C. 桩底至软弱下卧层顶面的距离 软弱 下卧层的厚度 4. 桩基承台发生冲切破坏的原因是 A C 承台有效高度不够 承台平面尺寸太大 A B 。 承台总高度不够 D承台底配筋率不 够 5. 桩产生负摩阻力时,中性点的位置具有以下特性 A B C D A 。 桩端持力层越硬,截面刚度越大,中性点位置越低; 桩端持力层越硬,截面刚度越大,中性点位置越高; 桩端持力层越硬,截面刚度越小,中性点位置越低; 桩端持力层越软,截面刚度越大,中性点位置越低。 6. 在不出现负摩阻力的情况下,摩擦桩桩身轴力的分布特 点之一是 A 桩身轴力为一常量 桩顶轴力最小 D 。 B D 桩端轴力最大 桩顶轴力最大 C 7. 下列哪种情况下不能考虑桩基承台下地基的承载力作用 。 A 大面积堆载使桩周土压密 B 软土层中的摩擦桩 A C 桩距较大的短桩 A 8 .深基础的常用类型主要包括 。 B. A. 桩基、 沉井及沉箱 桩基、 沉井及沉箱、 箱基 C. 桩基、沉井及箱基 D . 桩基及箱基 C 9 .对负摩擦桩,轴力最大的截面位于 。 A. 桩的顶端 C. 中性点处 B.底端 D . 桩的竖向位移为 0 处 . 10 . 在下列情况 C 下, 可认为群桩承载力为单桩承载力 之和。 A.6d 摩擦桩或 sa 的端承桩 B. 端承桩或 的摩擦型桩 C. 端承桩或6d sa 的摩擦型桩 D . 摩擦桩或 的端承桩 11. 竖向抗压承载桩, 打入式预制方桩、 打入式沉管灌注桩、 静压式预制方桩的含筋率大小顺序一般为: C A. 静压式预制方桩<打入式沉管灌注桩<打入式预制方 桩; B. 打入式沉管灌注桩<打入式预 制方桩<静压式预制方 桩; C. 打入式沉管灌注桩<静压式预制方桩<打入式预制方 桩; D . 静压式预制方桩<打入式沉管灌注桩<打入式预制方 桩。 12. 受竖向荷载桩, 关于桩端阻力荷载分担大小, 说法正确的是: A ,桩端阻力发挥值越大。 A. 长径比 l/d 越小,桩土相对刚度越大; B. 长径比 l/d 越小,桩土相对刚度越小; C. 长径比 l/d 越大,桩土相对刚度越大; D . 长径比 l/d 越大,桩土相对刚度越小。 13. 有上覆土层的嵌岩桩, 受竖向荷载作用时, 关于桩身周 围土能发挥的侧阻力大小说法正确的是: C A. 持力层越硬,桩土相对刚度越大; B. 持力层越硬, 桩土相对刚度越小; C. 持力层越软,桩土相对刚度越大; D . 持力层越软, 桩土相对刚度越小。 14. 群桩效应越强,意味着 D : 。 A. 群桩效率系η数、沉降比ζ越大; B. 群桩效率系数η、沉降比ζ越大; C. 群桩效率系数η越大、沉降比ζ越小; . 群桩效率系数η越小、沉降比ζ越D 大。 15. 计算桩基沉降时,荷载应采用: C A. 基本组合; B. 基本组合和地震作用效应组合; C. 长期效应组合; D . 标准组合和地震作用效应组合。 16. 人工挖孔桩的孔径不得小于 A : A. 0.8 m ; B. 1.0 m ; C. 1.2 D . 1.5 m 。 17. 沉井基础混凝土达到设计强度的 B 时才能拆模 板。 A. 60% ; B. 70% ; C. 80% . 精品文档 sa 6d sa 6d m ; ; 精品文档 D . 90% 18. 。 假定某工程, 经单桩竖向静载荷试验得三根试桩的单桩 830kN 的规定, 、 865kN 竖向极限承载力分别为 筑地基基础设计规范》 、 880 kN , 根据 《建 所采用的单桩竖向承载力特 征值 R ,应最接近下列何项数值? B A. 515kN ; B. 429kN ; D . 618kN 。 19. 桩产生负摩阻力时,中性点的位置具有的以下特性 A. 桩端持力层越硬,截面刚度越大,中性点位置越低; B. 桩端持力层越硬,截面刚度越大,中性点位置越高; C. 桩端持力层越硬,截面刚度越小,中性点位置越低; D . 桩端持力层越软,截面刚度越大,中性点位置越低。 20. 某二节预制桩,如果低应变动测表明为连续完整桩, 常可以说明以下问题: C A. 抗压承载力能满足设计要求; 满足设计要求; C. 桩身抗压强度能满足设计要求; 能满足设计要求。 二、多选 1 、对于以下哪些建筑物的桩基应进行沉降验算? A. 地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基; B. 摩擦型桩基; C. 桩端以下存在软弱土层的设计等级为丙级的建筑物桩基; D. 体形复杂、荷载不均匀的设计等级为丙级的建筑物桩基; E. 体形复杂、荷载不均匀的设计等级为乙级的建筑物桩基; F. 桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基; G. 端承型桩基。 2 、柱下桩基独立承台在验算抗剪强度时应对哪几个斜截面 进行计算? BD A. 柱边到基础边的联线形成的斜截面; B. 柱边到桩边的联线形成的斜截面; C. 变阶处到基础边的联线形成的斜截面; D. 变阶处到桩边的联线形成的斜截面; E. 柱边到变阶处的联线形成的斜截面。 3 、等效作用分层总和法就是考虑了等代实体基础法在计算 上的简捷性与实用性, 又考虑了群桩桩上共同作用特征的一 种沉降计算方法。下列哪几条是这个方法的假定? A. 地基内的应力分布采用各向同性均质线形变形体理论; B. 等效作用的实体基础周边的摩擦力是均匀分布的; . C. 498kN B. 抗拔承载力能 D . 桩身抗拔强度 ABEF ACEF ; A : 通 精品文档 C. D. E. F. G. H. 等效作用的荷载面在桩端平面处; 等效作用的荷载面在桩端以上三分之一的桩长平面处; 等效面积为桩承台投影面积; 桩自重产生的附加压力小而略去不计; 桩自重产生的附加压力应扣除浮力的影响; 等效面积为桩外侧包围的承台投影面积。 施打大面积密集桩群时, 下列哪些辅助措施是不 4 、为避免或减小沉桩挤土效应和对邻近建筑物、地下管线 等的影响, 可以采取的? BDF A. 设置塑料排水板或袋装砂井,以消除部分超孔隙水压力; B. 预钻孔, 孔径应比桩径 (或方桩对角线) 以减少挤土效应; C. 设置隔离板桩或地下连续墙; D. 打桩时由远离建筑物、 地下管线一侧向建筑物、 推进; E. 限制打桩速率; F. 增加施工机具,加快打桩进度。 5 、桩产生负摩阻力时,下列说法中正确的时( A .桩距越大,下拉荷载可能越大 B .桩身轴力、桩身沉降沿深度逐步衰减 C .单桩极限承载力由桩周土总侧阻力和桩端阻力所组成 D .采用涂层法措施后,可使桩身负摩阻力、沉降减小,但中性点深度变大 6 、桩端全断面(直径为 d )进入持力层的深度,下列说法正确有: AD A. 对于粉土至少不小于 2d ; B. 对于碎石至少不小于 2d ; C. 当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于 2d ; D . 当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于 4d 。 7 、对于低承台桩基础,下列哪些情况可考虑承台底土的分 担荷载作用: BC A. 桥墩桩基础; B. 砂土中的挤土摩擦群桩; C. 非挤土摩擦群桩; D . 软土中的挤土摩擦群桩。 8 、打桩顺序应按下列规定执行: BCD A. 对于密集桩群,为减小对周围环境的挤土效应,自四周向中间施打; B. 当一侧有毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施 . 大 50 ~ 100mm 地下管线AD ) , 精品文档 打; C. 根据基础的设计标高,宜先深后浅; 根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。 D . 9 、 下列方法可用于对单桩竖向承载力进行判定的是: A. AC C. 高应变试桩法; 静载试桩法; 钻芯法。 B. 低应变试桩法; D . 三、简答 四、计算 1 、 某承台下设置了 桩,桩长 泥质土, 6 根边长为 (从承台底面算起) 300mm 的实心混凝土预制 10m 12m q ,桩周土上部 为淤 sia =12kpa ,淤泥质土下为很厚的硬塑粘性土, =2000kpa q sia =43kpa 值。 2 、某 作 用 , q pa 。试计算单桩竖向承载力特征 4 桩承台埋深 在 承 台 1m 顶 面 的 ,桩中心矩 荷 载 1.6m 标 ,承台边长为 为 2.5m, , ,验 准 值 F k =2000KN R a =550KN 。若单桩竖向承载力特征值 M k =200KNm 算单桩承载力是否满足要求。 3 、有一建筑物的地质剖面如图所示。相应于荷载效应标准 组合时作用于柱底的荷载为: =320kN 打入桩基础。 桩。 根据地质条件, P = 2040kN , M (长边方向) · m , T = 采用 56kN 300mm 。桩数 。 根据择优比较选择了钢筋混凝土 × 300mm 的预制钢筋混凝土方 确定第四层硬塑黏土为桩尖持力层。 n = 5 桩 50mm , 尖进入持力层 钢筋保护层取 1) 2) 粉质黏土层: 饱和软黏土层:因 ; 1.55m 85mm I L = 根, 桩顶伸入承台 。建筑场地地层条件: 0.6 ,取 e = q 1.10 sk = 60kPa ; ,属于淤泥质土,取 sk q sk = 26kPa 3) 硬塑黏土层: I L = 。 0.25 , 取 q = 80kPa , 端土极限承载力 2 )? 标准值 2500kPa 要求:⑴进行群桩中单桩的竖向承载力验算。 ⑵若不考虑承台效应, 约为多少的 沿平行于 级钢筋( x 轴方向应均匀布置截面积 HRB335 f y =300N/mm . 精品文档 本章参考答案 一、单选 1C ; 2 D ; 3C ; 4A ; 5A ; 6D ; 7A ; 8A ; 9C ; 10C12A ; 13C ; 14D ; 15C ; 16A ; 17B ; 18B ; 19A 二、多选 1 、 A. 、 B. 、 E. 、 F. 2 、 B. 、 D. 3 、 A. 、 C. 、 E. 、 F. 4 、 B. 、 D. 、 F. 5 、 A 、 D 6 、 A 、 D 7 、 B 、 C 8 、 B 、 C 、 D 9 、 A 、 C 三、简答 四、计算题 Rq pa A a p u qp sia l i 2000 0.32 4 0.3 12 10 43 2 1 、解: 427.2KN k Gk 2000 20 2.5 2.5 1 Qk F 可以) 2 、解: Mxn 531.3KN Ra 550KN ( 4 Q Fk Gk k max 200 0.8 k max x2j 531.3 4 0.82 593.8KN 1.2Ra 660KN (可以 ) n 2 、解:⑴单桩竖向承载力特征值 . ; 11C 20C ;; 。 精品文档 RqAapa sia i u p 2500 0.09 1.20 60 2 26 4.4 80 1.55 225 358.4 p u ql p =0.3*4=1.20m , A p =0.3*0.3=0.09m 583.4KN ⑵单桩桩顶最大荷载 单桩所受的平均竖向作用力: Qk Fk Gk n 2040 20 1.8 1.6 2.6 438KN Ra 5 583.4KN 单桩最大受力: QFk Gk M y xmax k max n n xi2 i 1 438320 56 1.0 1.0 4 1.02 438 94 532KN 1.2Ra 700 KN 符合要求 ⑶承台受弯计算 相应于荷载效应基本组合时作用在柱底的荷载设计值: 分 ] F=1.35F k =1.35*2040=2754KN M=1.35M K =1.35*320=432KNm T=1.35T K =1.35*56=75.6KN N=F/n=2754/5=550.8KN Nmaxmin N M Th xmax xi 2 432 75.6 1.0 1.0 550.8 2 4 1.0 550.8 126.9 承台受弯计算: M y N i xi 2 677.7 0.7 948.8KN m AsM y 948.8 10 6 2 0.9 f 3840 mm y h0 0.9 300 915 . 677.7KN 423.9KN [4