单选题当地表下的20m范围内有饱和砂土或亚砂土层时,下述初判结果中()不正确。()A对Q3砂土,当地震烈度为9度时不能判为不液化B当亚砂土的黏粒含量百分率为12%时,7度烈度时可判为不液化C当亚砂土的黏粒含量百分率为12%时,8度烈度时不能判为不液化D当基础埋置深度小于2m时,可根据上覆非液化土层厚度或地下水位深度判定土层的液化性
单选题
当地表下的20m范围内有饱和砂土或亚砂土层时,下述初判结果中()不正确。()
A
对Q3砂土,当地震烈度为9度时不能判为不液化
B
当亚砂土的黏粒含量百分率为12%时,7度烈度时可判为不液化
C
当亚砂土的黏粒含量百分率为12%时,8度烈度时不能判为不液化
D
当基础埋置深度小于2m时,可根据上覆非液化土层厚度或地下水位深度判定土层的液化性
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进行水工建筑物场地液化判定的原则不包括( )。A.初判时为不液化的土层可判为非液化层,不必进行复判B.初判时不能排除液化性的土层不一定是液化土层,需进行复判C.地下水位的变化对土体的液化性无明显影响D.非饱和土不存在液化问题
挡水的土工结构物下游地面可能会发生流土,对于砂土则可称为砂沸。指出下面各选项中关于砂沸发生条件的哪些选项是正确的?(A)当砂土中向上的水力梯度大于或等于流土的临界水力梯度时就会发生砂沸(B)在相同饱和重度和相同水力梯度下,粉细砂比中粗砂更容易发生砂沸(C)在相同饱和重度及相同水力梯度下,薄的砂层比厚的砂层更易发生砂沸(D)在砂层上设置反滤层,并在其上填筑碎石层可防止砂沸
在水利水电工稈中,土的液化判别工作可分为初判和复判两个阶段,下述说法中哪个不正确()A.土的颗粒太粗(粒径大于5mm颗粒含量大于某个界限值)或太细《颗粒小于0.005mm颗粒含量大于某个界限值),在初判时都有可能判定为不液化B.饱和土可以采用剪切波速进行液化初判C.饱和少粘性土也可以采用室内的物理性质试验迸行液化复判D.所有饱和无粘性土和少粘性土的液化判定都必须进行初判和复判
采用桩基或埋深大于5m的深基础,在进行液化指数的计算时,下列说法正确的有()。I.液化指数取决于地表下20m范围之内的土层特性,上部的土层影响权数较大II.液化指数取决于地表下20m范围之内的土层特性,厚度小的土层影响权数较大III.液化指数由地表下15m范围之内各层土的标准贯人试验值综合确定IV.液化指数取决于覆盖层范围之内的土层特性,上部土层的影响权数较大V.采用桩基或埋深大于5m的深基础,尚应判别10 ~20m范围内土的液化A. I、II B. III、IV C. I、II、V D. III、IV、V
按《公路工程抗震设计规范》(JTJ004—1989)在8度烈度时,对亚砂土层进行液化初判,下列( )选项所列条件尚不足以判定为不液化而需要进一步判定。 A. I B. II C. III D.IV
在水利水电工程中,土的液化判别工作可分为初判和复判两个阶段,下述说法中哪个不正确()A、土的颗粒太粗(粒径大于5mm颗粒含量大于某个界限值)或太细(颗粒小于0.005mm颗粒含量大于某个界限值),在初判时都有可能判定为不液化B、覆盖层厚度范围内,土层剪切波速随深度呈线性增加C、计算深度范围内,各土层剪切波速都相同D、计算深度范围内,各土层厚度相同
进行液化初判时,下述说法正确的是()A、晚更新世的土层在8度时可判为不液化土B、粉土黏粒含量为12%时可判为不液化土C、地下说为以下土层进行液化初判时,不受地下水埋深的影响D、当地下水埋深为0时,饱和砂土为液化土
关于上覆非液化土层的厚度,下述说法中()是正确的。()A、上覆非液化土层的厚度是指地震时能抑制可液化土层喷水冒砂的厚度B、构成覆盖层的非液化土层除天然地层外,还包括堆积5年以上或地基承载力大于100kPa的人工填土层C、当覆盖层中夹有软土层时不应从覆盖层中扣除D、覆盖层厚度一般从第一层可液化土层顶面算至地表
单选题进行液化初判时,下述说法正确的是()A晚更新世的土层在8度时可判为不液化土B粉土黏粒含量为12%时可判为不液化土C地下说为以下土层进行液化初判时,不受地下水埋深的影响D当地下水埋深为0时,饱和砂土为液化土
单选题对饱和砂土或粉土(不含黄土)进行初判时,下述说法不正确的是()。A地质年代为第四纪晚更新世Q3,设防烈度为9度,判为不液化B8度烈度区中粉土的黏粒含量为12%时,应判为液化C7度烈度区中粉土的黏粒含量为12%时,应判为不液化D8度烈度时粉土场地的上覆非液化土层厚度为6.0m,地下水位埋深为2.0m,基础埋深为1.5m,该场地应考虑液化影响
多选题进行水工建筑物场地液化判定时,下述说法不正确的是()。A初判时为不液化的土层可判为非液化层,不必进行复判B初判时不能排除液化性的土层不一定是液化土层,需进行复判C地下水位的变化对土体的液化性无明显影响D黏性土不存在液化问题E非饱和土不存在液化问题
多选题挡水的土工结构物下游地面可能会发生流土,对于砂土则可称为砂沸。指出下面各选项中关于砂沸发生条件的各选项中,哪些选项是正确的?( )[2010年真题]A当砂土中向上的水力梯度大于或等于流土的临界水力梯度时就会发生砂沸B在相同饱和重度和相同水力梯度下,粉细砂比中粗砂更容易发生砂沸C在相同饱和重度和相同水力梯度下,薄的砂层比厚的砂层更易发生砂沸D在砂层上设置反滤层,并在其上填筑碎石层可防止砂沸
单选题采用桩基或埋深大于5m的深基础,在进行液化指数的计算时,下列说法正确的有( )。Ⅰ.液化指数取决于地表下20m范围之内的土层特性,上部的土层影响权数较大Ⅱ.液化指数取决于地表下20m范围之内的土层特性,厚度小的土层影响权数较大Ⅲ.液化指数由地表下15m范围之内各层土的标准贯入试验值综合确定Ⅳ.液化指数取决于覆盖层范围之内的土层特性,上部土层的影响权数较大Ⅴ.采用桩基或埋深大于5m的深基础,尚应判别10~20m范围内土的液化AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅤDⅢ、Ⅳ、Ⅴ
单选题计算土层的等效剪切波速时,下述不正确的是()。A土层的等效剪切波速为计算深度与剪切波速在地面与计算深度之间的传播时间的比值B土层的等效剪切波速为各土层剪切波速的厚度加权平均值C当覆盖层厚度大于等于20m时,计算深度取20m,当覆盖层厚度小于20m时,计算深度取覆盖层厚度D剪切波速在地面与计算深度之间的传播时间为剪切波速在地面与计算深度之间各土层中传播时间的和
单选题判别场地液化时,下述不正确的是()。A进行场地初步液化判别的深度为自地面以下20mB进行场地液化判别的对象为饱和砂土及亚砂土层C应首先根据地层时代,黏粒含量与地震烈度,地下水埋深,上覆非液化土层厚度等进行初判,初判有液化可能性时,应进一步判定其液化性D对初判有可能液化的土层,必须通过标准贯入方法进一步判定液化性,不得采用其他方法
多选题进行水工建筑物场地液化判定时,下述正确的说法是()。A初判时为不液化的土层可判为非液化层,不必进行复判B初判时不能排除液化性的土层不一定是液化土层,需进行复判C地下水位的变化对土体的液化性无明显影响D黏性土不存在液化问题
单选题关于场地土类型和场地类别,下列说法不正确的是( )。A场地覆盖层厚度,是指地表至剪切波速大于500m/s的土层或坚硬土顶面的距离B建筑场地类别,应根据场地土类型和场地覆盖层厚度来划分C采用桩基础或深基础时,可改变建筑场地类别D在公路工程中当d0v>20m时,应按自地表起20m范围土层的平均剪切波速来确定场地土类型
多选题按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的要求进行液化初判时,下述()不正确。()A晚更新世的土层在8度烈度时可判为不液化土B粉土黏粒含量为12%时可判为不液化土C地下水位以下土层进行液化初判时,不受地下水埋深的影响D当地下水埋深为0时,饱和砂土均为液化土
单选题对场地液化性判别时,下述不正确的是()。A存在饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的地基,7~9度烈度时,应进行液化判别B判别饱和的砂土和饱和粉土(不含黄土)液化时,可先进行初判,对初判不能排除液化的土层,可采用标准贯入等方法进一步进行液化判别C当采用标准贯入判别液化时,应对锤击数进行杆长修正D对存在液化土层的地基,应根据液化指数划分地基的液化等级
多选题按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的规定,对饱和砂土或粉土进行液化初判时,判别条件包括( )。A地质年代B黏粒含量C地下水位D上覆非液化土层厚度