某场地位于7度抗震设防区,设计基本地震加速度0.10g,地震设计分组为第三组。地下水位在-1.000m,地基土层分布及有关参数情况见题21~22图。经判定,②层粉砂为液化土层。为了消除②层土液化,提高其地基承载力,拟采用直径400mm振动沉管砂石桩进行地基处理。 假定,筏板基础底面标高为-2.500m,砂石桩桩长7m,砂石桩与土的应力比n=3,要求经处理后的基底复合地基的承载力特征值fspk不小于138kPa。试问,初步设计时,砂石桩的最小面积置换率m,与下列何项数值最为接近(  )   提示:根据地区经验,地基处理后,②层土处理后桩间土承载力特征值可提高10%。A. 6%B. 9%C. 10%D. 16%

某场地位于7度抗震设防区,设计基本地震加速度0.10g,地震设计分组为第三组。地下水位在-1.000m,地基土层分布及有关参数情况见题21~22图。经判定,②层粉砂为液化土层。为了消除②层土液化,提高其地基承载力,拟采用直径400mm振动沉管砂石桩进行地基处理。



假定,筏板基础底面标高为-2.500m,砂石桩桩长7m,砂石桩与土的应力比n=3,要求经处理后的基底复合地基的承载力特征值fspk不小于138kPa。试问,初步设计时,砂石桩的最小面积置换率m,与下列何项数值最为接近(  )
  提示:根据地区经验,地基处理后,②层土处理后桩间土承载力特征值可提高10%。

A. 6%
B. 9%
C. 10%
D. 16%

参考解析

解析:根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)第7.1.5条,复合地基承载力特征值应通过复合地基静载荷试验或采用增强体静载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定,初步设计时,对散体材料增强体复合地基应按下式计算:
  fspk=[1+m(n-1)]fsk
  其中,fsk=1.1fak=115.5kPa,将题中数值代入公式可得:
  138=[1+m(3-1)]×115.5
  解得:m=0.0974。
  选项中与结果最接近的是10%,因此答案选C项。
  【考点分析】
  本题主要考查复合地基承载力特征值与砂石桩置换率之间的关系。
  【解题思路】
  本题解题分析步骤如下:
  根据《地处规》式(7.1.5-1),计算砂石桩的最小面积置换率m。

相关考题:

某多层办公楼拟建造于大面积填土地基上,采用钢筋混凝土筏形基础;填土厚度7.2m,采用强夯地基处理措施。建筑基础、土层分布及地下水位等如题6~8图所示。该工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第三组。题7:假定,填土为砂土,强夯前勘察查明地面以下3.6m处土体标准贯入锤击数为5击,砂土经初步判别认为需进一步进行液化判别。试问,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012),强夯处理范围每边超出基础外缘的最小处理宽度(m)。与下列何项数值最为接近?(  ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

某多层办公楼拟建造于大面积填土地基上,采用钢筋混凝土筏形基础;填土厚度7.2m,采用强夯地基处理措施。建筑基础、土层分布及地下水位等如题6~8图所示。该工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第三组。题8:假定,填土为粉土,本工程强夯处理后间隔一定时间进行地基承载力检验。试问,下列关于间隔时间(d)和平板静载荷试验压板面积(m2)的选项中,何项较为合理?(  ) A. 10,1.0 B. 10,2.0 C. 20,1.0 D. 20,2.0

某场地位于7度抗震设防区,设计基本地震加速度0.10g,地震设计分组为第三组。地下水位在-1.000m,地基土层分布及有关参数情况见题21~22图。经判定,②层粉砂为液化土层。为了消除②层土液化,提高其地基承载力,拟采用直径400mm振动沉管砂石桩进行地基处理。 假定,砂石桩的置换率m=11%,桩按等边三角形布置。试问,桩的中心距s(m),与下列何项最为接近(  )A. 1.00B. 1.15C. 1.25D. 1.40

某单层临街商铺,屋顶设置花园,荷载分布不均匀,砌体承重结构,采用墙下条形基础,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g。基础剖面、土层分布及部分土层参数如题图所示。初步设计时,商铺部位拟采用水泥搅拌桩地基处理方案,搅拌桩桩径600mm,面积置换率m=15%,桩端进入④层粉质黏土一定深度,综合考虑桩身强度和土层性质后,单桩竖向承载力特征值取140kN,单桩承载力发挥系数λ=1.0,桩间土承载力发挥系数为0.4,处理前后桩间土承载力特征值不变。试问,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)对处理后的地基进行变形计算时,②层粉质黏土复合土层的压缩模量(MPa)取值,与下列何项数值最为接近?(  )A.3.8B.4.2C.4.6D.5.0

对抗震设防地区建筑场地液化的叙述,错误的是( )。A.建筑场地存在液化土层对房屋抗震不利B.6度抗震设防地区的建筑场地一般情况下可不进行场地的液化判别C.饱和砂土与饱和粉土的地基在地震中可能出现液化D.黏性土地基在地震中可能出现液化

抗震设计时,下列全部消除地基液化的措施中不正确的是( )。A.采用桩基,桩端深入液化土层以下稳定土层中必要的深度B.采用筏板基础C.采用加密法,处理至液化深度下界D.用非液化土替换全部液化土层

某松散粉土可液化地基,液化土层厚度8m,其下卧为中密砂卵石层。若需消除液化并需将地基承载力特征值提高到300kPa,下列哪些处理方法可作为选用方案?(  )A、旋喷桩复合地基B、砂石桩+水泥粉煤灰碎石桩多桩型复合地基C、水泥土搅拌桩复合地基D、柱锤冲扩桩复合地基

某高速公路桥梁地基内有液化土层,根据《公路工程抗震规范》(JTGB02—2013),验算其承载力时,下列说法正确的是哪几项?(  )A、采用桩基时,液化土层的桩侧摩阻力应折减B、采用桩基时,液化土层的内摩擦角不用折减C、采用天然地基时,计算液化土层以下的地基承载力应计入液化土层及以上土层的重力D、采用天然地基时,计算液化土层以上的地基承载力应计入液化土层及以上土层的重度

某建筑场地位于地震烈度7度区的冲洪积平原,设计基准期内年平均地下水位埋深2m,地表以下由4层土层构成(见题表),问按照《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)进行液化初判,下列哪个选项是正确的?(  )A、①层粉土不液化B、②层粉细砂可能液化C、③层粉土不液化D、④层粉土可能液化

某场地设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,其地层如下:①层黏土,可塑,层厚8m,②层粉砂,层厚4m,稍密状,在其埋深9.0m处标贯击数为7击,场地地下水位埋深2.0m。拟采用正方形布置,截面为300mm×300mm预制桩进行液化处理,根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010),问其桩距至少不少于下列哪一选项时才能达到不液化?(  )A、800mmB、1000mmC、1200mmD、1400mm

某建筑场地抗震设防烈度为7度,地基设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组,地下水位埋深2.0m,未打桩前的液化判别等级如表9-7所示,采用打入式混凝土预制桩,桩截面为400mm×400mm,桩长l=15m,桩间距s=1.6m,桩数20×20根,置换率ρ=0.063,打桩后液化指数由原来的12.9降为( )。A. 2.7 B. 4. 5 C. 6.8 D. 8.0

一承重墙条形基础埋深2m,基底以下为6m厚粉土层,粉土黏粒含量为9%,其下为 12m厚粉砂层,粉砂层下为较厚的粉质黏土层,近期内年最高地下水位在地表以下5m,该建筑所在场地地震烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,设计地震分组为第一组。勘察工作中为判断土及粉砂层密实程度,在现场沿不同深度进行了标准贯入试验,其实测N63.5值如图所示,根据提供的标准贯入试验结果中有关数据,请分析该建筑场地地基土层是否液化,若液化,它的液化指数ILE值是多少。下列与分析结果最接近的是( )。A不液化B ILE=7.5C ILE=12.5D ILE=16.0

某建筑场地为砂土场地,砂层厚10.0 m,10.0 m以下为卵石土,在6.0 m处进行标准贯入试验,锤击数实测值为16击,地下水埋深为2.0 m,拟采用打入式桩箱基础,正方形布桩,桩径为250 mm×250 mm,桩距为1.0 m,桩数为51×119=6069根,场地处于8度烈度区,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速为0.30 g,按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)相关要求,打桩后桩间土的液化性应判定为( )。 A 液化 B不液化 C不能判断

某建筑物地基基础设计等级为乙级,其柱下桩基采用预应力高强度混凝土管桩(PHC桩),桩外径400mm,壁厚95mm,桩尖为敞口形式。有关地基各土层分布情况、地下水位、桩端极限端阻力标准值qpk、桩侧极限侧阻力标准值qsk及桩的布置、柱及承台尺寸等,如图5-12所示。该工程建筑抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.15g。细中砂层土初步判别认为需进一步进行液化判别,土层厚度中心A点的标准贯入锤击数实测值N为6。试问,当考虑地震作用,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)计算桩的竖向承载力特征值时,细中砂层土的液化影响折减系数ψl,应取下列何项数值?(A)0 (B)1/3 (C)2/3 (D)1.0

某扩建工程的边柱紧邻既有地下结构,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加 速度值为,设计地震分组第一组,基础采用直径800mm泥浆护壁旋挖成孔灌注桩,图1-24为某边柱等边三桩承台基础图,柱截面尺寸为500mm x1000mm,基础及其以上土体的加权平均重度为20kN/m3。提示:承台平面形心与三桩形心重合。假定,地下水位以下的各层土处于饱和状态,②层粉砂A点处的标准贯入锤击数(未经杆长修正)为16击,图1-24给出了①、③层粉质黏土的液限WL、塑限WP及含水量WS。试问,下列关于各地基土层的描述中,哪项是正确的?(A) ①层粉质黏土可判别为震陷性软土(B) A点处的粉砂为液化土(C) ③层粉质黏土可判别为震陷性软土(D) 该地基上埋深小于2m的天然地基的建筑可不考虑②层粉砂液化的影响

抗震设计时,全部消除地基液化的措施中,下面哪一项是不正确的?( )A.采用桩基,桩端伸入液化土层以下稳定土层中必要的深度B.采用筏板基础C.采用加密法,处理至液化深度下界D.用非液化土替换全部液化土层

某扩建工程的边柱紧邻既有地下结构,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.3g,设计地震分组第一组,基础采用直径800mm泥浆护壁旋挖成孔灌注桩,图5-7为某边柱等边三桩承台基础图,柱截面尺寸为500mm×1000mm,基础及其以上土体的加权平均重度为20kN/m3。提示:承台平面形心与三桩形心重合。.假定,地下水位以下的各层土处于饱和状态,②层粉砂A点处的标准贯入锤击数(未经杆长修正)为16击,图24给出了①、③层粉质黏土的液限WL、塑限WP及含水量WS。试问,下列关于各地基土层的描述中,哪项是正确的?(  )A.①层粉质黏土可判别为震陷性软土B.A点处的粉砂为液化土C.③层粉质黏土可判别为震陷性软土D.该地基上埋深小于2m的天然地基的建筑可不考虑②层粉砂液化的影响

某公共建筑地基基础设计等级为乙级,其联合柱下桩基采用边长为400mm预制方桩.承台及其上土的加权平均重度为20kN/m3。柱及承台下桩的布置、地下水位、地基土层分布及相关参数如题图所示。该工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.15g。假定,②层细砂在地震作用下存在液化的可能,需进一步进行判别。该层土厚度中点的标准贯入锤击数实测平均值N=11。试问,按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)的有关规定,基桩的竖向受压抗震承载力特征值(kN),与下列何项数值最为接近(  )提示:⑤层粗砂不液化。 A. 1300 B. 1600 C. 1700 D. 2600

某公共建筑地基基础设计等级为乙级,其联合柱下桩基采用边长为400mm预制方桩.承台及其上土的加权平均重度为20kN/m3。柱及承台下桩的布置、地下水位、地基土层分布及相关参数如题图所示。该工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.15g。假定,承台的混凝土强度等级为C30,承台的有效高度h0=1400mm。试问,承台受角桩1冲切的承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近(  ) A. 3200 B. 3600 C. 4000 D. 4400

在地震区“岩土工程勘察报告”中不包含下列哪项内容()A、场地土类型B、建筑场地类别C、土层中是否有液化层D、地基土抗震承载力数值

在地震区“岩土工程勘查报告”中不包括:()。A、场地土类型B、建筑场地类型C、土层中是否含有液化层D、地基土抗震承载力数值

下述对抗震设防区建筑场地液化的叙述中,()是错误的A、建筑场地存在液化土层对房屋抗震不利B、6度抗震设防地区的建筑场地一般情况下可不进行场地的液化判别C、饱和砂土与饱和粉土的地基在地震中可能出现液化D、粘性土地基在地震中可能出现液化

多选题某松散粉土可液化地基,液化土层厚度8m,其下卧为中密砂卵石层。若需消除液化并需将地基承载力特征值提高到300kPa,下列哪些处理方法可作为选用方案?(  )[2014年真题]A旋喷桩复合地基B砂石桩+水泥粉煤灰碎石桩多桩型复合地基C水泥土搅拌桩复合地基D柱锤冲扩桩复合地基

单选题在地震区“岩土工程勘查报告”中不包括:()。A场地土类型B建筑场地类型C土层中是否含有液化层D地基土抗震承载力数值

单选题下述对抗震设防区建筑场地液化的叙述中,()是错误的A建筑场地存在液化土层对房屋抗震不利B6度抗震设防地区的建筑场地一般情况下可不进行场地的液化判别C饱和砂土与饱和粉土的地基在地震中可能出现液化D粘性土地基在地震中可能出现液化

多选题某高速公路桥梁地基内有液化土层,根据《公路工程抗震规范》(JTG B02—2013),验算其承载力时,下列说法正确的是哪几项?(  )[2014年真题]A采用桩基时,液化土层的桩侧摩阻力应折减B采用桩基时,液化土层的内摩擦角不用折减C采用天然地基时,计算液化土层以下的地基承载力应计入液化土层及以上土层的重力D采用天然地基时,计算液化土层以上的地基承载力应计入液化土层及以上土层的重度

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