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

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


参考解析

解析:地下水位接近地表时,冻胀的只是其上的小部分土层;地下水位在地面下 1.5m处时,一旦冻胀就会影响到其上部分。A项土质为疏松饱和粉土,更容易发生冻胀和液化。

相关考题:

当土层冻深为 1.5m 时,在地表铺上一层( )cm 厚的泡沫,可保证其下部土层不发生冻结。A.8B.12C.15D.10

某办公楼柱下扩展基础,平面尺寸为3.4m×3.4m,基础埋深为1.6m,场地土层分布及土性如题10~13图所示。 假定,本场地位于8度抗震设防区,其中②粉土层采用六偏磷酸钠作分散剂测定的黏粒含量百分率为14,拟建建筑基础埋深为1.6m,地下水位在地表下5m,土层地质年代为第四纪全新世。试问,进行基础设计时,按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)的规定,下述观点何项正确(  )A. ②粉土层不液化,③砂土层可不考虑液化影响B. ②粉土层液化,③砂土层可不考虑液化影响C. ②粉土层不液化,③砂土层需进一步判别液化影响D. ②粉土层、③砂土层均需进一步判别液化影响

某季节性冻土层为黏粒土,厚度为2.0m,地下水位埋深3m,地表标高为160.391m,已测得地表冻胀前标高为160.23lm,土层冻前天然含水量w=30%,塑限Wp=22%,液限wL=45%,该土层的冻胀类别为(  )。A.弱冻胀B.冻胀C.强冻胀D.特别冻胀

某多年冻土层为黏性土,冻结土层厚度为2.5m,地下水埋深为3.2m,地表标高为194.75m,已测得地表冻胀前标高为194.62m,土层冻前天然含水量ω=27%,塑限ωP=23%,液限ωL=46%,根据《铁路工程特殊岩土勘察规程》(TB 10038—2012),该土层的冻胀类别为下列哪个选项?(  )A、 不冻胀B、 弱冻胀C、 冻胀D、 强冻胀

某季节性冻土层为黏性土,冻前地面标高为250.235m,ωp=21%,ωL=45%,冬季冻结后地面标高为250.396m,冻土层底面处标高为248.181m。根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011),该季节性冻土层的冻胀等级和类别为下列哪个选项(  ) A. Ⅱ级,弱冻胀 B. Ⅲ级,冻胀 C. Ⅳ级,强冻胀 D. Ⅴ级,特强冻胀

某季节性冻土地基实测冻土层厚度为2.0m。冻前原地面标高为186.128m,冻后实测地面标高为186. 288m。试问该土层的平均冻胀率最接近下列哪个选项的数值?(注:平均冻胀率为地表冻胀量与设计冻深的比值)( )A. 7.1% B. 8.0% C. 8.7% D. 9.5%

某建筑场地位于8度抗震设防区,场地土层分布及土性如图5-18所示,其中粉土的黏粒含量百分率为14,拟建建筑基础埋深为1.5m,已知地面以下30m土层地质年代为第四纪全新世。试问,当地下水位在地表下5m时,按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)的规定,下述观点何项正确?(  )A.粉土层不液化,砂土层可不考虑液化影响B.粉土层液化,砂土层可不考虑液化影响C.粉土层不液化,砂土层需进一步判别液化影响D.粉土层、砂土层均需进一步判别液化影响

某建筑场地位于8度抗震设防区,场地土层分布及土性如图所示,其中粉土的黏粒含量百分率为14,拟建建筑基础埋深为1.5m,已知地面以下30m土层地质年代为第四纪全新世。试问,当地下水位在地表下5?时,按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的规定,下述观点何项正确?(A)粉土层不液化,砂土层可不考虑液化影响(B)粉土层液化,砂土层可不考虑液化影响(C)粉土层不液化,砂土层需进一步判别液化影响(D)粉土层、砂土层均需进一步判别液化影响

某场地中在15~17m范围有一层饱和砂土,在16m处进行标准贯入试验测得实测锤击数为15击,经计算修正液化临界标准贯入锤击数为12,场地地下水位埋深为15m,0~15m范围土层的平均重度为20kN/m3,则饱和砂土层可判定为()。A、液化土层B、非液化土层C、处于临界状态D、不能判定

某铁路工程场地为粉砂土,冻前天然含水率为16%,冻结期间地下水位距冻结面的最小距离为0.8m,该土层的冻胀等级为( )。A、弱冻胀B、冻胀C、强冻胀D、特强冻胀

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下列说法中正确的是()。A、冻土层的平均冻胀率为地表冻胀量与冻层厚度的比值B、冻土层的平均冻胀率为地表冻胀量与设计冻深的比值C、设计冻深为冻层厚度与地表冻胀量之差值D、设计冻深为冻层厚度与基础底面允许残留冻土层厚度之差值

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某建筑物基础埋深2.0m,场地中15~17m范围有一层饱和砂土,在16m处进行标准贯入试验测得实测锤击数为15击,经计算修正液化临界标准贯入锤击数为12,场地地下水位埋深为15m,0~15m范围土层的平均重度为20kN/m3,则饱和砂土层可判定为()。A、液化土层B、非液化土层C、处于临界状态D、不能判定

单选题某季节性冻土层为黏土层,测得地表冻胀前标高为160.67m,土层冻前天然含水率为30%,塑限为22%,液限为45%,其粒径小于0.005mm的颗粒含量小于60%,当最大冻深出现时,场地最大冻土层厚度为2.8m,地下水位埋深为3.5m,地面标高为160.85m,按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011),该土层的冻胀类别为下列哪个选项?(  )[2013年真题]A弱冻胀B冻胀C强冻胀D特强冻胀

单选题某公路桥基位于旷野阴坡场地中,地基由均质黏性土组成,黏性为冻胀土,标准冻深为1.8m,当考虑冻深影响时,基础的最小埋置深度不宜小于()m。()A1.3B1.5C1.8D2.0

单选题对于存在液化土层的地基,应根据液化指数综合划分地基的液化等级,下述不正确的是()。A测试点标准贯入锤击数的实测值大于该点临界值时,液化指数为0B对液化土层标准贯入锤击数实测值越小,液化指数越大C当标准贯入锤击数实测值与临界值一定时,土层埋深大的液化指数相对较大D当液化指数为10时,场地液化等级为中等

单选题某铁路工程场地为粉砂土,冻前天然含水率为16%,冻结期间地下水位距冻结面的最小距离为0.8m,该土层的冻胀等级为( )。A弱冻胀B冻胀C强冻胀D特强冻胀

单选题某建筑物基础埋深2.0m,场地中15~17m范围有一层饱和砂土,在16m处进行标准贯入试验测得实测锤击数为15击,经计算修正液化临界标准贯入锤击数为12,场地地下水位埋深为15m,0~15m范围土层的平均重度为20kN/m3,则饱和砂土层可判定为()。A液化土层B非液化土层C处于临界状态D不能判定

单选题某季节性冻土地基实测冻土层厚度为2.0m,冻前原地面标高为186.128m,冻后实测地面标高186.288m,该土层平均冻胀率最接近于下列哪个选项的数值?(注:平均冻胀率为地表冻胀量与设计冻深的比值)(  )[2009年真题]A7.1%B8.0%C8.7%D8.5%

单选题某季节性冻土层为黏性土,厚度为2.0m,地下水位埋深3m,地表标高为160.391m,已测得地表冻胀前标高为160.231m,土层冻前天然含水率ω=30%,塑限ω=22%,液限wl=45%,该土层的冻胀类别为()。A弱冻胀B冻胀C强冻胀D特别冻胀

单选题某建筑工程场地为粉砂土,冻前天然含水率为16%,冻结期间地下水位距冻结面的最小距离为0.8m,该土层的冻胀等级为()。A弱冻胀B冻胀C强冻胀D特强冻胀

单选题当土层冻深为1.5m时,在地表铺上一层()cm厚的泡沫,可保证其下部土层不发生冻结。A8B12C15D10

多选题下列说法中正确的是()。A冻土层的平均冻胀率为地表冻胀量与冻层厚度的比值B冻土层的平均冻胀率为地表冻胀量与设计冻深的比值C设计冻深为冻层厚度与地表冻胀量之差值D设计冻深为冻层厚度与基础底面允许残留冻土层厚度之差值

单选题某场地中在15~17m范围有一层饱和砂土,在16m处进行标准贯入试验测得实测锤击数为15击,经计算修正液化临界标准贯入锤击数为12,场地地下水位埋深为15m,0~15m范围土层的平均重度为20kN/m3,则饱和砂土层可判定为()。A液化土层B非液化土层C处于临界状态D不能判定

单选题下列()措施不符合全部消除地基液化沉陷的措施。()A桩端伸入不液化土层中足够深度的桩基础B场地液化土层底面深度为5.0m,箱基埋深为6.0mC对液化土层采用振冲挤密法处理,处理深度为液化土层底面深度,液化土层经处理后液化指数减少到2.5D采用换填法置换全部液化土层的地基

单选题某公路桥基位于旷野阴坡场地中,地基由均质黏性土组成,黏性为冻胀土,标准冻深为1.8m,设计冻深为()m。()A1.5B1.8C1.96D2.15