单选题

某住宅采用墙下条形基础,建于粉质黏土地基上,未见地下水,由载荷试验确定的承载力特征值为220kPa,基础埋深d=1.0m,基础底面以上土的平均重度γm= 18kN/m3,天然孔隙比e=0.70,液性指数IL=0.80,基础底面以下土的平均重度γ=18.5kN/m3,基底荷载标准值为F=300kN/m3,修正后的地基承载力最接近()(承载力修正系数ηb=0.3,ηd=1.6)。

A. 224kPa
B. 228kPa
C. 234kPa
D. 240kPa

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地下水为潜水,降水深度5m,含薄层粉砂的淤泥质黏土地层,其降水方法宜采用() 当建筑物基础底面位于地下水位以下,如果基础位于黏性土地基上,其浮托力()。 (2020年真题)建筑物基础位于黏性土地基上的,其地下水的浮托力()。 背景某办公楼工程,建筑面积82000㎡,地下3层,地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂,地下水为潜水,地下水位一9.5m,自然地面0.5m。基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500m,水泥采用普通硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设各清洗。主体结构选择有相应资质的 一地基中粉质黏土的重度为16kN/m3,地下水位在地表以下2m的位置,粉质黏土的饱和重度为18kN/m3,地表以下4m深处的地基自重应力是() 已知某条形基础底面宽b=2.0m,埋深d=1.5m,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,内聚力ck=10kPa,内摩擦角φk=20°,地下水位距地表1.0m,地下水位以上土的重度γ=18kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,则可计算得地基土的抗剪强度承载力设计值最接近于(  )kPa。 已知某条形基础底面宽b=2.0m,埋深d=1.5m,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,内聚力ck=10kPa,内摩擦角φk=20°,地下水位距地表1.0m,地下水位以上土的重度γ=18kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,则可计算得地基土的抗剪强度承载力设计值最接近于()kPa 已知某条形基础底宽b=2.0m,埋深d=1.5m,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,黏聚力ck=10kPa,内摩擦角φk=20°,地下水位距地表1.0m,地下水位以上土的重度γ=18kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,则地基土的承载力特征值fa最接近于()kPa 已知某条形基础底宽b=2.0m,埋深d=1.5m,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,黏聚力ck=10kPa,内摩擦角φk=20°,地下水位距地表1.0m,地下水位以上土的重度γ=18kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,则地基土的承载力特征值fa最接近于(  )kPa。 背景资料:某办公楼工程,建筑面积82000m2,地下2层,地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂,地下水为潜水,地下水位一9.5m,自然地面一0.5m。基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500m,水泥采用普硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的 1.背景某办公楼工程,建筑面积82000m2.地下3层,地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂,地下水为潜水,地下水位-9.5m,自然地面- 0.5m。基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500m,水泥采用普通硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的 某建筑基坑的地下水位高于基坑底面,地基土为碎石土,降低地下水位方法可采用()。 当建筑物基础底面位于地下水位以下,如果基础位于节理裂隙不发育的岩石地基上,则按地下水位()计算浮托力 当上部荷载很大、地基比较软弱或地下水位较高时,常采用()基础。 某沿海地区一办公楼工程,建筑面积 34000 ㎡,地下 3 层,地上 18 层,钢筋混凝土框架结构。地基土层为粉质黏土和粉细砂,地下水为潜水,地下水位-5m。基础为筏板基础,埋深13m,基础底板混凝土厚 1600m,水泥采用普通硅酸盐水泥。施工过程中,发生下列事件:事件一:由于地下有污水,基坑为淤泥质土基坑,施工单位制定了采用土钉墙支护方案,并报项目监理机构。项目监理机构认为不妥,要求修改。事件二 粘性土地基在地下水位以下时,承载力会 当上部荷载很大、地基比较软弱或地下水位较高时,常采用独立基础。() 当管底地基土层承载力较高,地下水位较高时,可采用天然地基作为管道基础。 当管底地基土层承载力较高,地下水位较高时,可采用天然地基作为管道基础。 当管底地基土层承载力较高,地下水位较高时,可采用天然地基作为管道基础。
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