某厚度为10m的饱和黏土层,在大面积荷载P0=100kPa作用下,设该土层初始孔隙比e0=1,压缩系数a=0.2MPa-1,则该土层的最终沉降量为(  )mm。 A、10 B、20 C、100 D、200

某厚度为10m的饱和黏土层,在大面积荷载P0=100kPa作用下,设该土层初始孔隙比e0=1,压缩系数a=0.2MPa-1,则该土层的最终沉降量为(  )mm。

A、10
B、20
C、100
D、200

参考解析

解析:根据分层总和法计算地基沉降原理,大面积均布荷载作用下,地基中附加应力σZ沿深度为均匀分布,故σZ=P0,因此最终沉降量

相关考题:

某饱和粘土层的厚度为10m,土层的侧限压缩模量为6.0MPa,在大面积荷载p0=120kPa作用下,地面的最终沉降量约为()mm。 A、20B、50C、100D、200

某饱和粘土层的厚度为10 m,地面作用大面积荷载p0=150 kPa。已知该粘土的压缩模量为Es=5MPa,竖向固结系数Cv=12 m2/a,求粘土层在双面排水条件下加荷1年时的沉降量。已知当应力图形为矩形时,单面排水条件下的平均固结度Ut与时间因数Tv之间的关系为。

某饱和粘土层的厚度为10 m,地面作用大面积荷载p0 =150 kPa。已知该粘土的压缩模量为Es=5Mpa,竖向固结系数Cv=12 m2/a,求粘土层在双面排水条件下加荷1年时的沉降量。

某饱和粘土层的厚度为10m,在大面积荷载p0=20Kpa作用下,设该土层的初始孔隙比e=1,压缩系数a=0.3Mpa压缩模量Es=6.0Mpa,渗透系数k=1.8cm/年。则对粘土层在单面排水或双面排水条件下分别求加荷一年时的沉降量为()。 A. 78mm,156mmB.78mm,150mmC.68mm,156mmD.68mm,150mm

某饱和黏土层厚度为10m,竖向固结系数Cv=12m2/a,排水条件为双面排水,则在大面积均匀荷载作用下,一年后地基的平均固结度为() A、39.7%B、75.2%C、50%D、80%

某饱和软粘土层,厚10m,在外荷载作用下产生的附加应力沿土层深度分布简化为梯形,下为不透水层。已知初始孔隙比e1=0.85,压缩系数a=2.5×10-4m²/kN,渗透系数k=2.5,求土层沉降15.0cm所需的时间t。透水面σ1=200kPa,不透水面σ2=100kPa,当J=2时:

某一超固结粘土厚度2.0m,先期固结压力Pc=300kPa,现上覆压力P0=kPa,由于建筑荷载引起该土层中产生平均附加应力400kPa,已知压缩指数Cc=0.4,膨胀指数Cs=0.1,初始孔隙比为e0=0.7,则该土层最终沉降量为( )。A.16.1cmB.20.5cmC.13.1cmD.25.2cm

对某土层厚度一定,荷载为大面积均布荷载,固结系数一定,若该土层由单面排水变为双面排水,欲使该土层达到同一固结度,请问该土层单面排水固结时间是双面排水固结时间的几倍。A.2倍B.2.5倍C.3倍D.4倍

某一超固结粘土厚度2.0m,先期固结压力PC=300kPa,现上覆压力PO=kPa,由于建筑荷载引起该土层中产生平均附加应力400kPa,已知压缩指数CC=0.4,膨胀指数CS=0.1,初始孔隙比为eO=0.7,则该土层最终沉降量为:()A.16.1cmB.20.5cmC.13.1cmD.25.2cm

某土层压缩系数为0.50MPa-1,天然孔隙比为0.8,土层厚1m,已知该土层受到的平均附加应力σ=60kPa,则该土层的沉降量为(  )。A、16、3mmB、16、7mmC、30mmD、33、6mm

某饱和黏土层厚5m,其上为砂层,底部为不透水岩层,在荷载作用下黏土层中的附加应力稳步呈倒梯形,已知荷载作用半年后土层中的孔隙水压力呈三角形分布(阴影部分),则此时黏土层平均固结度为(  )。A.10%B.15%C.33%D.67%

某一饱和黏土地基,黏土层厚10m,渗透系数k为1.6cm/年,受大面积荷载p0为100kPa。(2)该黏土层的竖向固结系数,最接近的数值是( )cm2/年。A. 7.5 B. 9.3 C. 10. 1 D. 12.2

某饱和黏土层地基6m厚,黏土层天然抗剪强度τf0=30kPa,三轴不排水压缩试验得,黏土层天然孔隙比=0.90;采用堆载预压法处理地基,排水竖井采用塑料排水带,等边三角形布置,塑料排水带宽和厚为100mm×4mm,井径比n=20。若粘土层在堆载产生的附加应力作用下,孔隙比达到e=0.85时粘土层的最终竖向变形量最接近(  )cm。(经验系数ξ取1.2)A.11B.15C.19D.25

在条形基础持力层以下有厚度为2m的正常固结粘土层,已知该粘土层中部的自重应力为50kPa,附加应力为100kPa,在此下卧层中取土做固结拭验的数据见表。问该粘土层在附加应力作用下的压缩变形量最接近于下列何值?

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

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

某土层厚度H=10m,剪切波速为νs=250m/s,则该土层的特征周期Tg为 ( )。A.0.15sB.0.04sC.0.16sD.0.20s

超固结黏土层厚度为4.0m,前期固结压力Pc=400kPa,压缩指数Cc = 0.3,再压缩曲线上回弹指数Ce = 0.1,平均自重压力PcZ=200kPa,天然孔隙比e0 =0.8,建筑物平均附加应力在该土层中为P0=300kPa, 该黏土层最终沉降量最接近于()。 A. 8.5cm B. 11cm C. 13.2cm D. 15.8cm

超固结黏土层厚度为4.0m,前期固结压力pc=400kPa,压缩指数Cc=0.3,在压缩曲线上回弹指数Cs=0.1,平均自重压力p0z=200kPa,天然孔隙比e0=0.8,建筑物平均附加应力在该土层中为△p=300kPa,该黏土层最终沉降量最接近于( )。A8.5cmB11cmC13.2cmD22.9cm

某一饱和黏土地基,黏土层厚10m,渗透系数k为1.6cm/年,受大面积荷载p0为100kPa。(1)如果该黏土层初始孔隙比e=0.9,压缩系数α=0.25MPa-1,则该黏土层在p0作用下,最终(固结)沉降量最接近( )mm。A. 132 B. 156 C. 206 D. 298

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?

超固结黏土层厚度为4.0m,前期固结压力pc=400kPa,压缩指数Cc=0.3,在压缩曲线上回弹指数Cs=0.1,平均自重压力p0z=200kPa,天然孔隙比e0=0.8,建筑物平均附加应力在该土层中为△p=300kPa,该黏土层最终沉降量最接近于( )。A.8.5C.mB.11C.mC.13.2C.mD.22.9C.m

某一饱和黏土地基,黏土层厚10m,渗透系数k为1.6cm/年,受大面积荷载p0为100kPa。(3)考虑该黏土层双面排水的情况,如果在某一大面积荷载作用下,最终固结沉降量计算出来为200mm,而加载一年时该土层的平均固结度为75%,则加载一年时该黏土层的沉降量最接近( )mm。A. 50 B. 100 C. 150 D. 200

已知一土层厚度3米,受大面积均布荷载前的孔隙比为0.81,受荷后的孔隙比为0.72,该土层的压缩量为()A、149.2mmB、152.2mmC、155.2mmD、158.2mmm

单选题已知黏性土层①的天然孔隙比e0=0.84。当固结压力为100kPa和200kPa时,其孔隙比分别为0.83和0.81。试计算其压缩系数a1-2并判断该黏性土属于(  )压缩性土。A非B低C中D高

单选题某位于基岩上的土层厚度9m,在土层表面作用着100kPa的大面积地面荷载,计算最终沉降量为80mm,若地下水位从地表下降4.5m,则最终沉降量将增加至()。A最终沉降量将增加至160mmB最终沉降量将增加至120mmC最终沉降量将增加至110mmD最终沉降量将增加至100mm

单选题超固结黏土层厚度为4.0m,前期固结压力Pc=400kPa,压缩指数Cc=0.3,再压缩曲线上回弹指数Ce=0.1,平均自重压力Pcz=200kPa,天然孔隙比e0=0.8,建筑物平均附加应力在该土层中为P0=300kPa,该黏土层最终沉降量最接近于()。A8.5cmB11cmC13.2cmD15.8cm