某河流如图1-13所示,河水深2m,河床土层为细砂,其ds=2.7, e=0.8,抽水管插入土层3m,管内进行抽水,则管内水位降低( )m时会引起流砂。A. 2. 68 B. 2.74 C. 2.83 D. 2. 85

某河流如图1-13所示,河水深2m,河床土层为细砂,其ds=2.7, e=0.8,抽水管插入土层3m,管内进行抽水,则管内水位降低( )m时会引起流砂。

A. 2. 68 B. 2.74 C. 2.83 D. 2. 85


参考解析

解析:根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009年版)第7. 3. 2条条文说明计算,当渗流力J等于土的浮重度y′时,土处于产生流砂临界状态;渗流力和水力梯度i的大小成正比;即:J= iy =y ′,

相关考题:

如图所示,梁A端弯矩为(  )。 A、M B、0 C、2M D、3M

某土石坝坝址区地震烈度为8度,在10号孔深度为3m、6m和13m处测得剪切波速值分别为104m/s、217m/s和313m/s,该孔15m深度范围内土层2.0m以内为回填黏性土层,2~15m内为第四系沉积粉砂细砂层,在工程正常运作时,该处地面淹没于水面以下,在进行地震液化初判时,()是正确的。A. 3m处的砂土层可能液化,6m和13m处的砂土层不液化B. 3m和6m处的砂土层可能液化,13m处的砂土层不液化C. 3m、6m、13m处的砂土层都可能液化D. 3m、6m、13m处的砂土层均不液化

黑龙江省某建筑场地为均质土层,其标准冻深为1.5m。当该土层属于下列( )情况时,即有可能产生较大的冻胀和液化。A.地下水位在地面下1.5m处,土质为疏松饱和的粉土B.地下水位接近地表,土质为饱和的密实细砂C.地下水位接近地表,土质为饱和的黏土D.地下水位很深,土质为密实的粉细砂

甲、乙两软黏土地基土层分布如图所示,甲地基软黏土厚度h1为8.0m, 乙地基软黏土层厚度h2为6.0m,两地基土层物理力学指标相同。当甲地基预压240天时地基固结度达0.8,则乙地基需要预压() 天地基固结度也可达到0.8。A. 175 B. 155 C. 135 D. 115

某土石坝坝址区地震烈度为8度,在10号孔深度为3m、6m和13m处测得剪切波速值分别为104m/s、217m/s和313m/s,该孔15m深度范围内土层2. 0m以内为回填黏性土层,2m至15m内为第四纪沉积粉砂细砂层,在工程正常运用时,该处地面淹没于水面以下,在进行地震液化初判时,下列( )选项是正确的。A. 3m处的砂土层可能液化,6m和13m处的砂土层不液化B. 3m和6m处的砂土层可能液化,13m处的砂土层不液化C. 3m、6m、13m处的砂土层都可能液化D. 3m、6m、13m处的砂土层均不液化

土层剖面及计算参数如图9-1所示。由于大面积抽取地下水,地下水位深度自抽水前的距地面10m,以2m/年的速率逐年下降。忽略卵石层及以下岩土层的沉降,问10年后地面沉降总量最接近于下列哪个选项的数值?( )A. 415mm B. 544mm C. 670mm D. 810mm

土层剖面及计算参数如图,由于大面抽取地下水,地下水位深度由抽水前距地面10 m,以2m/年的速率逐年下降,忽略卵石层以下岩土层的沉降,10年后地面沉降总量接近()。(A) 415 mm (B) 544 mm (C) 670 mm (D) 810 mm

某地基土层剖面如图11所示,砂层为承压水层,根据测压管中水位可知,承压水头高出砂层顶面5m。现在粘土层中开挖基坑深4m,要求确定防止基坑底板发生流土的水深h至少应为(  )m。A.0B.1.0C.1.4D.3.0

地下水位由距地面2m,下降到距地面20m的软黏土层顶面,从而引起软黏土层的压缩,如图7-25所示。在软黏土层的中点A取土样,试验得到压缩系数a=0.6MPa-1, 在地下水位开始下降时,A点的初始孔隙比e0=1.0。软黏土层的最终压缩量为( )mm。A. 224.5 B. 243.2 C. 292.5 D. 333. 9

在地震烈度为8度的场地修建采用天然地基的住宅楼,设计时需要对埋藏于非液化土层之下的厚层砂土进行液化判别,()的组合条件可以初判别为不考虑液化影响。(A)上覆非液化土层厚度5 m,地下水深3m,基础埋深2 m (B)上覆非液化土层厚度5 m,地下深5 m,基础埋深1.0 m (C)上覆非液化土层厚度7 m,地下水深3m,基础埋深1.5 m(D)上覆非液化土层厚度7 m,地下水深5,基础埋深1.5m

某地基土层剖面如图8-11所示。其中,中砂的地下水位以上的密度ρ为1.9g/cm3,地下水位以下的饱和密度ρsat为2.0g/cm3;软黏土的饱和密度ρsat也为2.0g/cm3。地下水位由地面下4m处下降到距地面20m的软黏土层顶面,因此引起软黏土层的压缩变形。在软黏土层的中点A处采取土样,测得其压缩系数α=0.8MPa-1。若在地下水位开始下降时,软黏土中A点的初始孔隙比e0=0.9,则该软黏土层的最终压缩量最接近于( )mm。A. 280.5 B. 302.5 C. 324.4 D. 325.4

某场地两层地下水,第一层为潜水,水位埋深3m,第二层为承压水,测管水位埋深2m。该场地上的某基坑工程,地下水控制采用截水和坑内降水,降水后承压水水位降低了8m,潜水水位无变化,土层参数如图所示,试计算由承压水水位降低引起③细砂层的变形量最接近下列哪个选项?(  )A、 33mmB、 40mmC、 81mmD、 121mm

某民用建筑五层砌体承重结构,底层承重墙240厚墙体传至基础±0.000处的荷载效应Fk=200kN/m,持力土层土工实验的实验成果如表2所示。地质土层剖面及土的工程特性指标如图4所示。基础埋置深度可以选择为(  )m。表2 持力土层土工实验的实验成果A.0.5B.0.8C.1.5D.1.6

某场地地层结构如图所示。采用单孔法进行剪切波速测试,激振板长2m,宽0.3m,其内侧边缘距孔口2m,触发传感器位于激振板中心;将三分量检波器放人钻孔内地面下2m深度时,实测波形图上显示剪切波初至时间为29.4ms。已知土层②~④和基岩的剪切波速如图所示,试按《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)计算土层的等效剪切波速,其值最接近下列哪项数值?(  ) A、109m/sB、131m/sC、142m/sD、154m/s

在100kPa大面积荷载的作用下,3m厚的饱和软土层排水固结,排水条件如图所示,从此土层中取样进行常规固结试验,测读试样变形与时间的关系,已知在100kPa试验压力下,达到固结度为90%的时间为0.5小时,预估3m厚的土层达到90%固结度的时间最接近于下列何值?

某建筑场地,受压土层为淤泥质黏土层,其厚度为10m,其底部为不透水层。场地采用排水固结法进行地基处理,竖井采用塑料排水带并打穿淤泥质黏土层,预压荷载总压力为70kPa,场地条件及地基处理示意如图a所示,加荷过程如图b所示。试问,加荷开始后100d时,淤泥质黏土层平均固结度与下列何项数值最为接近?提示:不考虑竖井井阻和涂抹的影响;Fn=2.25;β=0.0244(1/d)。(A)0.85(B)0.87(C)0.89(D)0.92

某均质土层,则该土层深度2m处的竖向自重应力为()。

明挖基础开挖基坑可能产生流砂事故下面哪种情况不易产生流砂事故()。A、土层为细砂或特细砂B、排水施工C、土层为粗砂D、动水压力大使土颗粒悬浮于水中

某施工企业承揽桥梁桩基础施工任务,桩径1500mm,桩长45m,摩擦桩,地质构造自上而下为2m厚回填土、20m亚黏土、2m流砂层、5m黏土、2m厚细砂夹卵石层,40m重黏土层。为保证成孔质量,钻机钻进过程中,防止流砂和塌孔能采取的措施有()等。A、加大进尺速度B、减小进尺速度C、加大泥浆密度D、提高水头E、减小泥浆密度

某施工企业承揽桥梁桩基础施工任务,桩径1500mm,桩长45m,摩擦桩,地质构造自上而下为2m厚回填土、20m亚黏土、2m流砂层、5m黏土、2m厚细砂夹卵石层,40m重黏土层。清孔后,应检查的指标包括()。A、泥浆密度B、pH值C、含砂率D、水头高度E、黏度

()适用于降水深度较大,土层为细砂、粉砂或是在软土的地区。A、井点降水法B、集水井降水法C、基坑排水法D、水泵抽水法

井点降水法适用于降水深度较大,土层为细砂、()的地区。

有一桥墩,埋置在厚度为3m的不透水粘土层顶面,粘土层下面为深厚的粉细砂层,则()。A、桥墩回弹B、桥墩下沉C、桥墩不变

单选题明挖基础开挖基坑可能产生流砂事故下面哪种情况不易产生流砂事故()。A土层为细砂或特细砂B排水施工C土层为粗砂D动水压力大使土颗粒悬浮于水中

单选题土袋围堰适用于水深()的土。A不大于2m、流速小于1.5m/s、河床为渗水性较大B不大于2m、流速小于1.8m/s、河床为渗水性较大C不大于3m、流速小于1.5m/s、河床为渗水性较小D不大于3m、流速小于1.8m/s、河床为渗水性较小

单选题有一桥墩,埋置在厚度为3m的不透水粘土层顶面,粘土层下面为深厚的粉细砂层,则()。A桥墩回弹B桥墩下沉C桥墩不变

填空题某均质土层,则该土层深度2m处的竖向自重应力为()。