某建筑柱下樁基承臺,承臺底面標高為-2.0m,承臺下布置了沉管灌注柱,樁徑0.5m,樁長12m,建造地位于7度抗震設防區(qū)(0.15g),設計地震分組為第一組,工程地質(zhì)及工程土質(zhì)性質(zhì)指標及測點1、2的深度dS,如圖所示。
當?shù)鼗翆硬粫a(chǎn)生液化時,單樁豎向抗震承載力特征值R(kN)最接近下列()項。
A.1299
B.1350
C.1508
D.1624
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某建筑柱下樁基承臺,承臺底面標高為-2.0m,承臺下布置了沉管灌注柱,樁徑0.5m,樁長12m,建造地位于7度抗震設防區(qū)(0.15g),設計地震分組為第一組,工程地質(zhì)及工程土質(zhì)性質(zhì)指標及測點1、2的深度dS,如圖所示。
已知飽和粉細砂層為液化土層,當?shù)卣鹱饔冒此降卣鹩绊懴禂?shù)最大值的10%采用時,單樁豎向抗震承載力特征值R(kN)最接近下列()項。
A.770
B.840
C.960
D.1200
某建造在抗震設防區(qū)的多層框架房屋,其柱下獨立基礎尺寸為2.8m×3.2m,其基礎埋深為1.8m,如圖所示。作用在基礎頂面處的地震作用效應的標準組合值分別為:FK=1200kN,VK=180kN,MK=200kN·m?;A及其底面以上土的加權平均重度γG=20kN/m3。
該地基抗震承載力特征值f(kPa)最接近于下列()項。()
A.345
B.355
C.266
D.260
某建造在抗震設防區(qū)的多層框架房屋,其柱下獨立基礎尺寸為2.8m×3.2m,其基礎埋深為1.8m,如圖所示。作用在基礎頂面處的地震作用效應的標準組合值分別為:FK=1200kN,VK=180kN,MK=200kN·m?;A及其底面以上土的加權平均重度γG=20kN/m3。
該地基基底平均壓力p(kPa),基底最大壓力pmax(kPa)最接近于下列()項。
A.p=140;pmax=219
B.p=146;pmax=219
C.p=140;pmax=224
D.p=146;pmax=224
某建造在抗震設防區(qū)的多層框架房屋,其柱下獨立基礎尺寸為2.8m×3.2m,其基礎埋深為1.8m,如圖所示。作用在基礎頂面處的地震作用效應的標準組合值分別為:FK=1200kN,VK=180kN,MK=200kN·m。基礎及其底面以上土的加權平均重度γG=20kN/m3。
地震作用下,該地基基底最大壓力值pmax(kPa)不應大于下列()項。()
A.305.8
B.315.1
C.369.2
D.414.4
某建造在抗震設防區(qū)的多層框架房屋,其柱下獨立基礎尺寸為2.8m×3.2m,其基礎埋深為1.8m,如圖所示。作用在基礎頂面處的地震作用效應的標準組合值分別為:FK=1200kN,VK=180kN,MK=200kN·m?;A及其底面以上土的加權平均重度γG=20kN/m3。
假定MK=600kN·m,該地基基底與地基土之間零應力區(qū)的長度(m)最接近于下列()項。
A.0.056
B.0.065
C.0.085
D.0.135
A.0.284
B.0.296
C.0.409
D.0.462
A.0.064
B.0.060
C.0.043
D.0.040
某水工建筑物基礎埋深為5m,場地地層資料如下:
平均剪切波速為()。
A.150m/s
B.245m/s
C.292.5m/s
D.340m/s
某水工建筑物基礎埋深為5m,場地地層資料如下:
場地類別為()。
A.Ⅰ類
B.Ⅱ類
C.Ⅲ類
D.Ⅳ類
吉林省松原市某民用建筑場地地質(zhì)資料如下:
進行第二階段設計時地震影響系數(shù)應?。ǎ?。
A.0.15
B.0.20
C.0.23
D.0.25
最新試題
平均剪切波速為()。
等效剪切波速為()。
某建筑場地抗震設防烈度為8度(0.20g),設計地震分組為第一組,該場地的某多層砌體房屋墻下條形基礎埋深為2.0m,地下水位為-5.0m,工程地質(zhì)及標貫實驗數(shù)值見圖12.4.1所示。試問:判定該場地土的液化等級為下列()項。()
假定MK=600kN·m,該地基基底與地基土之間零應力區(qū)的長度(m)最接近于下列()項。
當測點1的實際標準貫入錘擊數(shù)為17,測點2的標準貫入錘擊數(shù)為11時,單樁豎向抗震承載力特征值R(kN)最接近下列()項。
確定液化判別的深度為()。
按抗震要求驗算基礎的寬度約為()。
場地覆蓋層厚度為()。
當測點1的實際標準貫入錘擊數(shù)為9;測點2的實際標準貫入錘擊數(shù)為13時,單樁豎向抗震承載力特征值R(kN)最接近下列()項。
該場地的液化等級為()。