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。A. 98.2B. 116.7C. 135.9D. 152.3
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某老建筑物采用条形基础,宽度2.0m,埋深2. 5m,拟增层改造,探明基底以下2.0m 深处下卧游泥质粉土,fak =90kPa,Es =3MPa,如图3-7所示,已知上层土的重度为18kN/m3,基础及其上土的平均重度为20kN/m3。地基承载力特征值fak = 160kPa,无地下水,试问基础顶面所允许的最大竖向力Fk与下列何项数值最为接近? ( ) A. 180kN/m B. 300kN/m C. 320kN/m D. 340kN/m
已知矩形基础受轴心荷载F=220kN,基础埋深1.7m,室内外高差0.5m,地基为黏土(e=0.8,IL=0.72,ηb=0.3,ηd=1.6),地下水位位于地面以下0.6m,γ=16 kN/m3,γsat=17.2kN/m3,地基承载力特征值fak=150kN/m2,则基础尺寸为 ( )。 A2.0m×3.0m B1.0m×1.6m C1.5m×2.0m D0.8m×1.0m
某箱形基础底面尺寸为20m×45m,基础底面埋深d=4. 5m,地下水位在地面下2. 5m 处。地基土为均质粉土,黏粒含量13%,粉土的重度:地下水位以上y = 18.0kN/m3, 地下水位以下ysat=19.00kN/m3。由现场载荷试验确定出地基承载力特征值为:fak = 175kPa。上部结构传至箱形基础顶面的轴心荷载效应Fk= 130. 5MN。 (3)在进行箱形基础底板设计计算时,作用在基础底板上的荷载可以采用( )kPa。 A. 145 B. 205 C. 215 D. 235
某柱基础,作用于地面处相应于荷载标准组合的轴心荷载设计值F=800kN,基础埋深(自室外地面标高算起)为1.2m,室内标高高于室外标高0.60m,地基土为黏性土,e =0.70,IL=0.80,重度γ=17.0kN/m3,地基承载力特征值fak=200kPa,如图所示。则方形基础底面尺寸为( )。A2.0m×2.0m B2.1m×2.1m C1.9m×1.9m D2.5m×2.5m
某箱形基础底面尺寸为20m×45m,基础底面埋深d=4. 5m,地下水位在地面下2. 5m 处。地基土为均质粉土,黏粒含量13%,粉土的重度:地下水位以上y = 18.0kN/m3, 地下水位以下ysat=19.00kN/m3。由现场载荷试验确定出地基承载力特征值为:fak = 175kPa。上部结构传至箱形基础顶面的轴心荷载效应Fk= 130. 5MN。 (3)进行基础抗弯验算时,基础最大弯矩最接近( )kN·m。 A. 75 B. 99 C. 183 D. 225
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.228kPaC.234kPa D.240kPa