某高填土路基,填土高度5.0m,上部等效附加荷载按30kPa考虑,无水平附加荷载,采用满铺水平复合土工织物按1m厚度等间距分层加固,已知填土重度γ=18kN/m3,侧压力系数Ka=0.6,不考虑土工布自重,地下水位在填土以下,综合强度折减系数3.0。按《土工合成材料应用技术规范》(GB/T 50290—2014)选用的土工织物极限抗拉强度及铺设合理组合方式最接近下列哪个选项(  ) A. 上面2m单层80kN/m,下面3m双层80kN/m B. 上面3m单层100kN/m,下面2m双层100kN/m C. 上面2m单层120kN/m,下面3m双层120kN/m D. 上面3m单层120kN/m,下面2m双层120kN/m

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A. 上面2m单层80kN/m,下面3m双层80kN/m
B. 上面3m单层100kN/m,下面2m双层100kN/m
C. 上面2m单层120kN/m,下面3m双层120kN/m
D. 上面3m单层120kN/m,下面2m双层120kN/m

参考解析

解析:根据《土工合成材料应用技术规范》(GB/T 50290—2014)第3.1.3条规定,设计应用的材料允许抗拉强度



题中RF=3,则



第7.3.5条第1款规定,第i层单位墙长筋材承受的水平拉力



①假设上面2m单层,则
第1层:Ti=[(1×18+30)×0.6]×1.0/1.0=28.8,解得:T≥3Ti=86.4;
第2层:Ti=[(2×18+30)×0.6]×1.0/1.0=39.6,解得:T≥3Ti=118.8。
A项错误,C项正确。
②假设上面3m单层,则
第1层:Ti=[(1×18+30)×0.6]×1.0/1.0=28.8,解得:T≥3Ti=86.4;
第2层:Ti=[(2×18+30)×0.6]×1.0/1.0=39.6,解得:T≥3Ti=118.8;
第3层:Ti=[(3×18+30)×0.6]×1.0/1.0=50.4,解得:T≥3Ti=151.2。
BD两项错误。因此,只有C项正确。

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如图所示,挡墙背直立、光滑、填土表面水平,墙高H=6m,填土为中砂,天然重度γ=18kN/m3,饱和重度γsat=20kN/m3,水上水下内摩擦角均为φ=32°,黏聚力c=0。挡土墙建成后如果地下水位上升到到4.0m,作用在挡墙上的压力与无水位时相比,增加的压力最接近下列哪个选项(  ) A. 10kN/m B. 60kN/m C. 80kN/m D. 100kN/m

图示的铁路挡土墙高H=6m,墙体自重450kN/m。墙后填土表面水平,作用有均布荷载q=20kPa,墙背与填料间的摩擦角δ=20°,倾角α=10°。填料中砂的重度γ=18kN/m3,主动土压力系数Ka=0.377,墙体与地基间的摩擦系数f=0.36。试问,该挡土墙沿墙底的抗滑安全系数最接近下列哪个选项?(不考虑水的影响)A、 0.91B、 1.12C、 1.33D、 1.51

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某建筑场地的土层为杂填土、粉土和粉质黏土,相应的厚度分别为1m、6m和4m,水平向的渗透系数分别为1m/d、4m/d和2m/d。其下为不透水基岩。则该场地的等效水平渗流系数为(  )m/d。A.0.75B.1.38C.2.65D.3.00

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