土力学及基础工程复习题及参考答案Word文档格式.docx
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3.工程上控制填土施工质量和评价土密实限度惯用指标是[]
A.有效重度B.土粒相对密度C.饱和重度D.干重度
4.反映粘性土构造性强弱指标是[]
A.液限B.液性指数
C.无侧限抗压强度D.敏捷度
5.由土粒传递应力和由孔隙水传递应力分别被称为[]
A.中性应力,总应力B.有效应力,中性应力C.有效应力,孔隙水压力
6.单向偏心矩形基本,当偏心距e<
l/6(l为偏心一侧基底边长)时,基底压应力分布图简化为[]
A.矩形B.梯形C.三角形D.抛物线形
7.渗入力为[]
A.线力B.面力C.体积力
8.在下列压缩性指标中,数值越大,压缩性越小指标是[]
A.压缩系数B.压缩指数C.压缩模量D.孔隙比
9.能控制排水条件或量测孔隙水压力剪切实验仪器是[]
A.直剪仪B.三轴剪切仪C.无侧限强度实验仪
10.砌体承重构造基本是以()控制变形。
[]
A.沉降量B.沉降差C.倾斜D.局部倾斜
11.衡量土粒径级配与否良好,惯用()指标鉴定。
A.不均匀系数B.含水量C.标贯击数D.内摩擦角
12.侧限压缩实验所得压缩曲线(e-p曲线)愈平缓,表达该试样土压缩性[]
A.愈大B.愈小C.愈均匀D.愈不均匀
13.柔性基本上部荷载为梯形分布时,基底接触压力分布呈现[]
A.均匀分布B.马鞍形分布C.钟形分布D.梯形分布
14.土中水,()可以传递静水压力。
A.强结合水B.弱结合水C.重力水D.以上都不对
15.土中某点处在极限平衡状态,此时该点应力状态莫尔圆与土抗剪强度线关系是[]
A.相切B.相割C.相离
16.挡土墙墙背与填土间外摩擦角δ增大,则作用于墙背积极土压力会[]
A.增大B.减小C.不变
17.计算土体自重应力时,地下水位如下应当采用()指标。
[]
A.饱和重度B.浮重度C.干重度D.天然重度
18.作用在挡土墙背上总土压力为[]
A.集中力B.线力C.面积力D.体积力
19.高承台桩基本是指()基本。
A.承台底面位于普通冲刷线如下B.承台底面位于局部冲刷线如下
C.承台顶面位于普通冲刷线如下D.承台底面位于局部冲刷线以上
20.某科学馆拟建于极厚均质粘土层地基上。
采用天然地基上条形浅基本。
在审查初步设计
时,发现沉降量超过规范中容许值8%,建议在施工设计时作恰当修改。
修改合理方向是[]
A.加大基本宽度B.加大基本埋深C.改用桩基D.改用沉井基本
21.地下水补给和排泄条件以及土中水渗入速度都与土()关于。
A.渗入性B.水力梯度C.渗入距离D.渗入系数
22.土三相比例指标中,()为直接测定指标。
A.含水量、孔隙比、饱和度B.重度、含水量、孔隙比
C.土粒比重、含水量、重度
23.基本面积相似,基底应力也相似,但埋置深度不同两基本,最后沉降量[]
A.埋深大比埋深小沉降大B.埋深大比埋深小沉降小
C.两基本沉降无差别
24.土中液态水可分为[]
A.结晶水和结合水B.结合水和构造水
C.构造水和重力水D.结合水和自由水
25.极限平衡条件下,土体破坏面与大主应力方向夹角呈[]
A.45°
-ϕ/2B.45°
-ϕC.45°
D.45°
+ϕ/2
26.下列基本抵抗和调节不均匀沉降能力最大是[]
A.扩展基本B.十字交叉基本C.筏形基本D.箱形基本
27.采用条形荷载导出地基界限荷载计算公式用于矩形底面基本设计时,其成果[]
A.偏于安全B.偏于危险C.不能采用D.安全度不变
28.框架构造基本是以()控制变形。
A.沉降量B.沉降差C.倾斜D.局部倾斜
29.下列土中()更容易发生流砂。
A.粗砂或砾砂B.细砂或粉砂C.粉土D.粘性土
30.土工实验中把具备30°
锥角、质量为76g平衡锥自由沉入土中,沉入()深度时土含水
量称为液限。
A.2mmB.12mmC.10mmD.15mm
31.填土最优含水量接近[]
A.缩限B.塑限C.液限
32.土变形模量E0与压缩模量Es之间关系是[]
A.E0>
EsB.E0=EsC.E0<
Es
33.地基沉降计算时沉降计算深度指是[]
A.重要压缩层厚度B.重要受力层深度
C.受建筑物荷载影响土层深度D.持力层厚度
34.临塑荷载Pcr是指塑性区最大深度Zmax为下列中哪一种相应荷载?
[]
A.Zmax=0B.Zmax=1/4C.Zmax=b/4D.Zmax=l/4
35.如在开挖暂时边坡后来砌筑重力式挡土墙,合理墙背形式是[]
A.直立B.俯斜C.仰斜
36.计算饱和粘性土地基瞬时沉降常采用[]
A.分层总和法B.弹性力学公式C.规范法D.以上都不对
37.渗流渗入力也称动水力,其数值[]
A.与水力梯度成正比B.与横截面积成正比
C.与流速成反比D.与渗入系数成正比
38.当土含水量增大时,其液限大小随之[]
A.减小B.增大C.无关
39.粘性土抗剪强度由两某些构成,一某些是颗粒间粘结力,另一某些是[]
A.摩擦力B.水压力C.有效应力D.荷载
40.朗金土压力理论假定挡土墙墙背光滑无摩擦,导致积极土压力计算值[]
A.偏大B.偏小C.无偏差D.偏大或偏小均也许
41.所谓补偿性设计,是指[]
A.基本整体性好,刚度大,能调节和减小不均匀沉降
B.基本抵抗水平荷载稳定性增强
C.施工时基坑开挖较深,可使挖土卸去土重替代为建筑物某些或所有重量
D.基本具备良好抗震作用
42.刚性基本台阶宽高比容许值是按下述办法拟定[]
A.依照经验B.依照理论计算C.无需进行内力分析和截面强度计算
D.在地基反力作用下,控制基本内拉应力和剪应力使其不超过基本材料强度
43.在地基变形验算时,对烟囱、水塔等高耸构造,控制变形特性重要是[]
44.土含水量ω值也许变化范畴为[]
A.0<
ω<
100%B.0≤ω≤100%C.ω>
45.某水平分层天然土体,其竖向渗入系数()水平向渗入系数。
A.不大于B.等于C.不不大于
46.下列三相指标中,哪个指标不以“%”表达?
A.含水量B.孔隙比C.孔隙率D.饱和度
47.作用于矩形基本基底压力相似,埋深相似,土质相似两个基本,若它们长宽比相似,
则基本尺寸小沉降()基本尺寸大沉降。
A.不不大于B.不大于C.等于D.也许不不大于也也许不大于
48.土压缩系数单位为[]
A.无单位B.Mpa-1C.Mpa
49.要减小作用在挡土墙上积极土压力,可采用下列哪项办法?
A.增大墙背外摩擦角δB.增大墙背倾角ε
C.增大填土表面坡角β
50.对负摩擦桩,轴力最大截面位于[]
A.桩顶端B.桩底端C.中性点处D.桩竖向位移为零处
三、判断题:
1.土中附加应力大小只与计算点深度关于,而与基本尺寸无关。
[]
2.完全饱和土体,含水量ω=100%。
[]
3.桩基本作用是将上部构造荷载传递到较深好土层上。
4.按太沙基一维固结理论,固结度与地表荷载大小无关。
5.在直剪实验时,剪切破坏面上剪应力并不是土样所受最大剪应力。
6.土e越大,则土透水能力越强。
7.粘性土物理状态可用含水量表达,既有甲、乙两种粘性土,测得它们含水率ω甲>
ω乙,则
可以断定甲土比乙土软。
8.土天然重度越大,则土密实性越好。
9.库仑土压力理论计算公式是依照滑动土体各点应力均处在平衡状态而导出。
[]
10.影响填土压实效果因素有含水量、击实功和土性质。
[]
11.饱和土渗入固结是土中孔隙水压力消散,逐渐转移为有效应力过程。
12.挡土墙后填土有地下水时,由于土压力减小了,故对墙身稳定是有利。
13.桩基设计中,当桩侧土有大面积沉降,将在桩侧产生负摩阻力,这某些摩阻力也能协助桩
基承载。
14.按土体强度理论公式拟定地基承载力时,还应验算地基变形条件。
[]
四、简答题:
1.为什么说在普通状况下,土自重应力不会引起土压缩变形(或沉降),而本地下水位下降时,又会使土产生下沉呢?
2.流土与管涌有什么不同?
它们是如何发生?
3.基底应力和基底反力有何区别?
4.桩承台作用是什么?
5.土压缩性指标有哪些?
各通过什么实验测得?
写出其表达式及指标间换算关系式。
6.拟定地基容许承载力办法有哪几种?
7.什么叫最优含水量?
压实粘性土时为什么要控制含水量?
8.简述浅基本设计程序。
9.简述分层总和法计算最后沉降量重要环节,并写出计算公式。
10.地基基本设计时,地基与基本重要应满足哪几种方面规定?
五、计算题:
1.某土样重180g,饱和度Sr=90%,土粒比重为2.7,烘干后重135g。
若将该土样压密,使其干密度达到1.5g/cm3。
试求此时土样天然重度、含水量、孔隙比和饱和度。
2.条形基本下地基土中M点应力为:
σx=100Kpa,σz=250Kpa,τxz=40Kpa,已知土C=0,φ=30º
,试求:
①与大主应力面成60º
倾斜面上正应力σ和剪应力τ;
②M点处土与否达到极限平衡状态?
为什么?
3.某饱和软粘土层,厚10m,在外荷载作用下产生附加应力沿土层深度分布简化为梯形,下为不透水层。
已知初始孔隙比e1=0.85,压缩系数a=2.5×
10-4kpa-1,渗入系数k=2.5,求土层沉降15.0cm所需时间t。
透水面σ1=200kPa,不透水面σ2=100kPa,当α=2时:
Ut
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Tv
0.09
0.16
0.24
0.35
0.53
4.某建筑物条形基本,受偏心荷载作用(如图所示)。
图中B=3.5m,埋深D=2.0m,若取1延米考虑,
则(F+G)=480KN/m,偏心距e0=0.65m,问按照建
筑地基基本设计规范,地基承载力设计值至少为多少
才干满足规定。
5.某挡土墙墙高H=5m,墙背垂直光滑,墙后填土
水平,填土为干砂,容重为19kN/m3,内摩擦角
为30°
,墙后填土表面有超载15kN/m2,试计算
作用在挡墙上积极土压力和被动土压力大小,
并分别画出墙后土压力强度分布图。
第4题图示
6.某条形基本,基本宽度B=4m,埋深D=2m,地基土
重度γ=18.5kN/m3,内聚力c=15kpa,内摩擦
角ϕ=20°
。
①试按太沙基公式拟定地基极限
承载力。
②如果安全系数K=2.5,求地基承载
力设计值。
7.如图所示基本基底尺寸为4m×
2m,试求基底平均
压力pmax和pmin,绘出沿偏心方向基底压力分布图。
(基本及台阶上回填土平均重度为20KN/m3)
第7题图示
8.某低承台桩基本,桩平面布置如图所示,
各桩尺寸相似,桩直径为1米,承台底
面形心处作用有轴力N=0KN,M=4000KN·
m,
H=400KN,试按简化法拟定各桩承受轴力Ni。
(图示单位:
㎝)
9.某构筑物基本如图所示,在设计地面标高处作用有偏心荷载680kN,偏心距1.31m,基本埋深为2m,底面尺寸为4m×
2m。
试求基底平均压力p和边沿最大压力pmax,并绘出沿偏心方向基底压力分布图。
基本及台阶上回填土平均重度为20KN/m3
10.某工业厂房柱基本,基底尺寸4×
6m²
,作用在基本顶部竖向荷载F=3000kN,弯矩M=2100kN·
m,地质条件及基本埋深如图所示,地下水位于基本底面处,实验算该地基土承载力与否满足规定。
(γw=10kN/m³
,γG=20kN/m³
)
11.用某种土填筑路堤,每层填土厚度为0.5m。
已测得土粒比重G=2.6,夯实前土重度γ=16KN/m3,含水量ω=15%;
夯实后,规定土干重度γd达到18.2KN/m3,试计算刚好满足该规定期,每层填土夯实后厚度。
(γw=10KN/m3)
12.挡土墙高6米,填土物理力学性质指标如下:
φ=16º
,C=15KPa,γ=19KN/m3,墙背直立、光滑,填土表面水平。
试求①挡土墙积极土压力大小并绘出土压力强度分布图。
②若墙背后不容许浮现裂缝,则至少应在填土表面施加多少超载q才干满足规定?
参照答案
1.单粒构造蜂窝构造絮凝构造分散构造絮凝
2.固结排水剪切不固结不排水剪切3.端承桩摩擦桩纯摩擦桩
4.透水性强无粘性(砂)透水性差粘性
5.静止土压力积极土压力被动土压力
6.增大增大7.减小(或消散)增大(或增长)
8.预制灌注9.流土管涌
10.承担传递11.相对锤击数12.慢剪固结快剪快剪
13.缩限塑限液限14.压密(线性)变形阶段塑性变形阶段破坏阶段
15.碎散性多相性(或三相体系)复杂性易变性16.天然人工
17.τ=σtgφ+c减小18.沉降量沉降差局部倾斜倾斜
19.坚硬硬塑可塑软塑流塑20.自重应力附加应力
21.分层总和规范22.极限平衡被动23.刚性柔性
24.不均匀系数曲率系数25.颗粒级配不不大于2mm50%
26.瞬时主固结次固结
27.破坏模式物理力学性质(C、φ、γ)宽度埋置深度方向
28.不不大于3m不不大于0.5m
1.B2.A3.D4.D5.C6.B7.C8.C9.B10.D11.A12.B13.D14.C15.A
16.B17.B18.B19.D20.B21.A22.C23.B24.D25.A26.D27.A28.B29.B30.C
31.B32.C33.A34.A35.C36.B37.A38.C39.A40.A41.C42.D43.C44.C45.A
46.B47.B48.B49.A50.C
1.×
2.×
3.√4.√5.√6.×
7.×
8.×
9.×
10.√11.√12.×
13.×
14.√
1.答:
普通状况下,地基是通过了若干万年沉积,在自重应力作用下已经压缩稳定了。
自重应力已经转变为有效应力了,这种状况下,自重应力不会引起土体压缩。
但如土体是新近沉积,自重应力尚未完全转变为有效应力,则自重应力将引起土压缩变形。
本地下水位下降时,某些土层从水下变为水上,该土层本来受到浮托力作用,现该浮托力因水位下降而消失,相称于在该土层施加了一种向下体积力,其大小等于浮托力。
该力必然引起土体压缩变形。
2.答:
流土是指在向上渗流作用下局部土体表面隆起,或土粒同步起动而流失现象。
而管涌是渗入变形另一种,是指在渗流作用下土体中细土粒在粗土粒形成孔隙孔道中发生移动而被带浮现象。
流土重要发生在地基或土坝下游渗流逸出处。
而管涌重要发生在砂砾中。
当土体在上下游水位差作用下产生水力坡降不不大于等于该土临界水力坡降时,就会发生流土或管涌渗入破坏,或地基为成层土时,当有由下向上渗流,粘土层底面有效应力为零时即发生流土破坏。
3.答:
基底应力和基底反力均是指基本底面与地基之间接触应力。
对地基来说,它是荷载作用于地基表面压力,称为基底应力;
对基本来说,它是地基反作用于基本底面反力,故称之为基底反力。
严格来说,两者大小相等,方向相反。
但在详细应用中往往不加以区别,以为两者是一回事。
合理说法应为:
针对地基时讲基底应力,针对基本时讲基底反力。
4.答:
桩承台作用涉及下列三项:
①把多根桩联结成整体,共同承受上部荷载;
②把上部构造荷载,通过桩承台传递到各根桩顶部;
③桩承台为现浇钢筋混凝土构造,相称于一种浅基本。
因而,桩承台自身具备类似于浅基本承载能力,即桩承台效应。
5.答:
土压缩性指标有:
a、Es、Cc、E0,其中a、Es、Cc是通过侧限压缩实验测得,E0则通过载荷实验、旁压实验(或现场原位测试)测得。
其表达式及换算式有:
a=(e1-e2)/(p1-p2),Es=(1+e1)/a,E0=βEs
6.答:
办法有:
(1)理论公式法:
用临塑、临界荷载或极限荷载赋予一定安全系数计算;
(2)规范法:
按表格查取;
(3)现场原位测试;
(4)本地建筑经验。
7.答:
在一定压实功能作用下,土在某一含水量下可以击实达到最大密度,这个含水量称为最优含水量。
相应着击实曲线上峰值时含水量。
粘性土料过干或过湿都不能获得好压实效果;
当含水量过低时,粘性土颗粒周边结合水膜薄,粒间引力强,颗粒相对移动阻力大,不易挤紧;
当含水量过大时,自由水较多,击实时,水和气体不易从土中排出,并吸取了大某些击实功能,阻碍了土粒接近。
故在压实粘性土时要控制土含水量。
8.答:
(1)选取浅基本类型和建筑材料;
(2)拟定基本埋置深度;
(3)拟定地基土容许承载力;
(4)拟定基本平面尺寸;
(5)软弱下卧层强度检算;
(6)地基变形(沉降量、沉降差、偏心矩)检算;
(7)地基和基本(倾覆、滑动)稳定性检算;
(8)基本构造设计;
(9)基本施工设计。
9.答:
分层总和法计算地基最后沉降量重要环节有:
(1)地基土分层:
分层厚度hi≤0.4B,不同土层分界面和地下水面都应作为分层面;
(2)计算地基土中自重应力,并按比例画在基本中心线左边;
(3)计算地基土中附加应力,并按比例画在基本中心线右边;
(4)拟定地基压缩层深度Zn(普通土取附加应力等于自重应力20%,软土取附加应力等于自重应力10%标高作为压缩层下限);
(5)计算各分层沉降量:
(6)求和得地基最后沉降量。
10.答:
(1)基底平均应力设计值p≤地基承载力设计值f,且pmax≤1.2f;
(2)对承受水平荷载作用构筑物及建造在斜坡上建筑物应满足稳定性规定;
(3)地基沉降量应不大于地基容许变形值;
(4)基本自身要有足够强度、刚度和耐久性。
1.解:
由已知条件可得原土样三相数值为:
m=180gms=135gmw=180-135=45g
Vs=135/2.7=50cm3Vw=45cm3Vv=Vw/Sr=45/0.9=50cm3V=50+50=100cm3
土样压密后三相数值为:
V=135/1.5=90cm3Vv=90-50=40cm3Vw=40cm3
mw=40gm=135+40=175g
γ=175/90×
10=19.4kN/m3
ω=40/135×
100%=29.6%
e=40/50=0.8
Sr=40/40×
100%=100%
2.解:
①σ1=(σx+σz)/2+√[(σx-σz)/2]2+τxz2
=(100+250)/2+√[(250-100)/2]2+402=260Kpa
σ3=(σx+σz)/2-√[(σx-σz)/2]2+τxz2
=(100+250)/2-√[(250-100)/2]2+402=90Kpa
与大主应力面成60º
平面上正应力为:
(α=60º
σ=(σ1+σ3)/2+[(σ1-σ3)/2]·
cos2α
=(260+90)/2+[(260-90)/2]•cos(2×
60º
)=132.5Kpa
平面上剪应力为:
τ=[(σ1-σ3)/2]·
sin2α
=[(260-90