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四川大学《土力学及地基基础1639》22秋在线作业2答卷

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发表于 2023-3-12 20:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
《土力学及地基基础1639》22秋在线作业2-00001
/ z. r4 C7 Q$ X7 k/ {+ ^3 i- `试卷总分:100  得分:100* |* {' [6 w6 g1 F; J
一、单选 (共 17 道试题,共 68 分); J- g0 Y& n  S
1.对于轴心受压或荷载偏心距e较小的基础,可以根据土的抗剪强度指标标准值φk、Ck按公式确定地基承载力的特征值。偏心距的大小规定为( )
8 {6 e* K* S4 w( b  `- D5 k  C! ]A.e≤l/30# W5 X7 `$ L/ Z) ], L( S
B.e≤l/10
2 V0 ]7 p+ g% ^4 {. I7 v* _: pC.e≤b/42 y8 s. o5 Y4 q& ~* Q9 Z
D.e≤b/24 [7 y. J. w, V9 t
资料:
3 p* J$ \9 ^/ P! E9 }, [- V9 H5 E
0 ~4 G" w2 L4 P  K( C2.在条件相同时,方形基础下地基附加应力的影响深度比等宽度的条形基础下的影响深度( )/ N# Q/ |3 l" l9 u  o. ^
A.小7 I4 I5 m  f2 U/ m# _9 S- [
B.大
' l/ l3 _- v# j/ K, O; A# u( Z6 YC.相等7 ]( v# f0 Q" w/ M8 Y
D.难以确定
0 D6 B$ D% M9 r/ c资料:; P- C0 x' o; N7 s7 c
' E3 f) u4 p+ }2 E4 t
3.在研究土的性质时,其最基本的工程特征是( )
6 [" T1 A6 u2 C3 L0 wA.土的物理性质$ C8 q. @8 k. p" V6 c
B.土的力学性质
% D/ M0 b( `/ p8 L* c, l3 jC.上的压缩性
  f& d0 P7 \) t7 n) h6 J  ED.土的渗透性
+ M( P+ {5 i1 ~7 E' O1 H1 L" r资料:6 {7 N7 C6 u$ ]1 O3 }

1 G6 {- U5 b( m4.对于含水量较高的粘性土,堆载预压法处理地基的主要作用之一是( )' M* h9 Q" U8 Q& A$ x6 ?- q
A.减小液化的可能性
$ |" R1 K& w, e! J+ C! ~$ iB.减小冻胀/ d" C; T6 D6 w% M# Q$ P' n8 r
C.提高地基承载力
7 c) \8 i- {! F0 x' ~D.消除湿陷性% g) D8 m+ d7 i5 J1 O
资料:% j* l, E& N; g0 K* P/ u

( s% {0 t/ c4 y& k5.确定单桩的承载力时,在同一条件下,进行静载荷试验的桩数不宜少于总桩数的1%,且不应少于( )
; e  C. o5 G0 r9 U6 ?9 F  J' aA.3根
3 p4 F: Z& ~8 a) PB.5根1 @& x+ o  f3 M5 c1 i5 Q7 y
C.7根
1 t: N0 H, G, i; ~  w0 GD.10根9 V; \# B: ]# g% t0 R" a$ @! \
资料:
& f8 i& L/ S+ V8 k( ]% @
/ N/ f, }( i3 v6.用以衡量土透水性大小的指标是( )
+ r0 M/ J" C* W/ L) [A.水头梯度1 `7 V. ?' _# @+ x! ?( y0 ~
B.渗透系数
7 e/ U& H. T) M! c6 ]) R' vC.动水压力! k$ ~! o6 V$ c+ s. a" a5 H
D.相对密实度
5 m5 c% ^6 G9 ?, c5 Z6 s' _, ], W资料:2 V8 P; F* Y  f& ^% l
5 l7 D5 m6 Q" h2 w' T2 c
7.以承受竖向荷载为主的桩基础,桩顶嵌入承台的长度不宜小于( )
# ]  T  @3 q5 s1 u' TA.10mm
7 Y5 `) t0 }+ Q$ R6 z8 K+ nB.20mm3 G) i+ E1 G  n% v: g5 D9 w$ a! n4 W
C.50mm
' O4 Q1 Y# p6 e; i' J6 ?D.150mm
; F1 n* t& ?: B5 M! ^) e资料:
* M0 w, `3 c& u# n2 I3 v
2 r, v, J# n- o: {8 ?& ~& y: ^8.粘性土在下列情况中若其含水量最大,则应处于( )) F3 \7 P5 e- D$ e' N
A.液限状态
$ u5 J, {" A9 a( R$ s5 {! uB.可塑状态
3 @$ z3 D& f1 M0 ~8 q6 a9 C8 w; MC.Ip较大时
$ P7 G$ m! ]4 M- B9 pD.IL较小时7 u2 q8 G. @6 O! A7 C8 s( i% _
资料:
' g+ X: f( Z- M" e5 @1 Y0 f6 V  U7 \  J- C5 e' z
9.判别粘性土软硬状态的指标是( )
1 m' I3 F. M" ]. v' eA.塑性指数; N& M- L  @* a" d/ G
B.液性指数& Z' z0 y& n% G; e0 _, v4 l2 S
C.压缩系数
6 d: ?5 a0 r- b. k: \- T) kD.压缩指数% s4 d! g5 \5 U
资料:+ |& |$ g2 p( b* C% R4 a& |8 t
, s! u# M3 k) a: i4 z
10.绘制土的颗粒级配曲线时,其纵座标为( )" n3 ]7 X  p7 E  i' u
A.界限粒径: T" d) ?% \- q3 n
B.各粒组的相对含量
! y: M5 X$ k" o4 s$ }# aC.小于或大于某粒径的累计百分含量
% x& ?( W; _- }4 MD.有效粒径
- `% T, \( F- c+ Q& h( ^; Q6 k  b% y资料:
4 }" @# X  L( j
4 d; B$ W% M! b" l/ N& p/ A1 b11.甲、乙两个矩形基础,其基底长边尺寸相同,即l甲=l乙;短边尺寸分别为b甲>b乙;若基底附加应力相等且b甲>b乙,则在基底下同一深度处的竖向附加应力值的大小有如下关系正确的是( )) T6 Q2 n3 q( K3 o: u) Q
A.σ甲>σ乙
1 h. h+ S. Y1 |B.σ甲=σ乙
4 u5 q: V& Y3 g: C, TC.σ甲<σ乙
7 F, ^! l: C. O% [D.σ甲≤σ乙
( d. p3 _. j' I" i资料:
8 ]+ E7 t: y) w
( T; {, {, u' F8 O$ w5 J4 p2 F. f12.太沙基的地基极限承载力理论假设基础底面是( ), u1 v/ Q+ Y7 |6 O# L
A.粗糙的条形面积; \- E* A" a; N
B.光滑的条形面积
& S2 o8 v$ G8 r& H9 ^$ yC.粗糙的矩形面积) t5 W" W: I2 H# \3 Q  ~
D.光滑的矩形面积: L# k# x( \# X: w
资料:8 ]* q/ d% e$ a9 S; c8 u( Q( v
* c( q9 l0 _/ F  Y5 B8 ^
13.下列不属于工程地质勘察报告常用图表的是( )
2 l+ c  ~  A$ NA.钻孔柱状图
4 m/ L! A2 V5 c/ GB.工程地质剖面图
9 `# X! {3 C  C, v' {8 W, rC.地下水等水位线图3 M) g. q% I, V
D.土工试验成果总表
6 Q, \% `# k/ g2 L# C7 i资料:
$ `- @2 \2 y7 _$ t  l
4 N' v% Y# o6 o, [8 m/ c: @8 O14.在地基变形验算时,对烟囱、水塔等高耸结构,控制的变形特征主要是( )' i4 Q+ D7 O% ]" r; U8 q, u3 r$ I7 v
A.沉降量+ b4 W) I; k: C7 a
B.沉降差( B) K/ O7 P5 e5 q
C.局部倾斜) D. ^1 F  n3 S) l7 G6 y% Z4 y
D.倾斜: {7 e; Y7 ~1 J, _
资料:4 h" X. b. h5 }( J3 ?, o& K
- y6 E+ U0 W# O7 `' W# X& N
15.详细勘探探孔的深度以能控制地基主要受力层为原则,当基础宽度不大于5m,且沉降计算深度内无软弱下卧层时,对条形基础,探孔深度一般可取基础宽度的( )
) w' J) D* K& U2 Y$ N( h1 ?* nA.1倍
9 @4 o  F+ U; p" Y2 N$ v3 AB.2倍' S# Y4 u) }+ R
C.3倍
1 {, P& J, J( |, s2 M9 {D.4倍) N5 m! S6 ]3 j& {% U6 V/ s
资料:
* P0 n- x( B3 G3 w; K5 d. r
# k& d: A( O' d7 Z; ~16.基底附加压力p0=(F+G)/A-γ0d,式中d表示( )% j% c* n0 L0 m* g5 t- d& E
A.室外基底埋深2 U) m. D; w( r4 d
B.室内基底埋深
5 B8 ?+ G, N; W0 oC.天然地面下的基底埋深# H# E1 \# |9 ?' G4 \" O% v8 Y/ G
D.室内外埋深平均值
! n1 L0 K! D4 j. a- i7 s6 ]资料:  w" l/ V; |7 j$ H
% h8 }  J) y1 J5 `. t: d$ d- f
17.当挡土墙后填土中有地下水时,墙背所受的总压力将( )2 n% w/ Y+ X. O, f+ q
A.增大
' e% n6 R: Q( hB.减小/ L9 b. J( {+ ?. [
C.不变
5 I/ _5 q# \& K* DD.无法确定
0 k0 Q7 \  l- a$ A资料:
. X( {: ]3 `) K) @
! H- {' x* `$ G# U! A二、多选题 (共 5 道试题,共 20 分)  ^  ?" }: M/ |1 q% i9 o1 C& D: X
18.按桩的承载性状,下列属于端承型桩的是( )。# z) D( H" F& X5 I- i
A.摩擦桩
& Z' S4 L3 Y3 C) x4 f, l: u. ^B.摩擦端承桩
4 b, Q) K: i7 ]# b# j5 V! k8 w/ a2 {C.端承摩擦桩- L  H7 l/ b7 m/ t% l* c
D.端承桩
& E& E7 d" K! K# K$ e资料, F/ P, Q- k; W9 I" X4 A; Y( r

$ ~$ \/ \+ g4 c) S) G19.下列情况,桩可能产生负摩阻力是( )。
. u) l6 N) o4 sA.桩穿越较厚松散填土或自重湿陷性黄土,且进入相对较硬土层时; d1 ], k% x/ \2 d' g2 g
B.邻近桩侧地面承受局部较大的长期荷载$ L8 M$ J7 j* D: p( h8 A( D  [
C.地下水位较低,桩周土有效应力增大,并产生显著压缩沉降
0 _! o: x# H: q4 w* aD.上部结构物承受较大水平荷载时, [: G! H5 r8 G  _7 n
资料. L* A+ J* {1 o
- j' l5 j2 j# a. D% y
20.群桩效应在以下情况不考虑( )
) a: r) D; j9 c9 z% [A.端承桩$ K5 H9 W9 P9 O2 n
B.桩数小于3根的非端承桩5 G; t4 R2 a3 w! b6 D
C.桩中心距大于6倍桩直径的群桩
: o1 W2 P: T; C4 y& L6 ^6 hD.桩中心距为3倍桩直径的群桩& d; i0 E+ G; u/ q( H/ p0 Q1 O
资料:5 q; l7 ]. Q' g+ z* l: y4 f  }( w

0 N# i( m7 Y% ~- k3 M21.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,可以采取下列哪项措施( )
2 y8 l$ O; |8 G& [# EA.增大建筑物之间的距离5 Z0 ]" I. ~% {
B.增大新建建筑物基础埋深
+ e8 w" l* ?+ j- D+ F* AC.在基坑开挖时采取可靠的支护措施7 A5 s, d; m/ K. o3 u( q6 @
D.及时回填土
% G1 Z2 G4 Q1 J. b* r% F6 N资料:# w* a# f: A2 l* {  I& ^5 Z  D9 h3 b8 l
2 b  l. R& E5 H. Q$ h
22.对于饱和软粘土适用的处理方法有( )
0 y. P" w7 Z. t( PA.表层压实法" X# N0 H! Z2 ]$ @( {
B.强夯! Q9 N# l2 P) p
C.降水预压
& N) M0 h; q6 {3 \& @7 @8 K$ R8 ]% P- eD.堆载预压. `$ Q8 V( X* @, D( H
资料! s" r. b' o& O0 r  ?4 {9 p5 z2 Q& k" f

5 a* X& X/ ~" {' H6 g( b三、资料来源:谋学网(www.mouxue.com) (共 3 道试题,共 12 分)
. @4 v8 X' @) I8 @5 B23.根据土的压缩试验确定的压缩模量,表达的是土在侧限条件下竖向压力和竖向应变之间的定量关系。( )( t5 u% j7 u' g: I. p
资料:正确* d3 L  g( z9 q( u: m! q8 S

6 m# u) L/ P# p24.库伦土压力理论考虑了墙背与土之间的摩擦力,可用于墙背倾斜、填土面倾斜以及填土为粘土的情况。( )
2 ^; p4 u- Q7 u资料:错误
" l% \. Q& B4 @# y0 ^: r$ s) M9 L
$ A  c7 d& y$ e25.基础埋置深度是指室内设计地面至基础地面的距离。( )5 i2 j1 E! }  @% V0 D: B
资料:错误3 e3 _" v) U  ~  W$ U2 o
, n: U: B3 l0 [2 r

: `8 g4 H7 G5 f1 E4 G6 g2 p' K9 N/ c# W+ i' @  q2 N  y
; j$ R1 E: x) B5 y! r3 s) n

1 q& `) H& W( e. E3 V9 e8 z' v+ l
  S, M/ H: `2 r$ P  h
) w2 \& N3 V1 d
" i! D: @$ l* L$ _& c
1 n, s0 R! |+ P' x6 J2 @* I* D$ G; O6 u6 _* E& x/ o! M, d# R

" l5 E% f: L% ^+ k5 r) M5 t) p/ s  a/ @$ P0 v6 k$ _7 g
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