已知某条形基础底宽b=2.0m,埋深d=1.5m,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,黏聚力ck=10kPa,内摩擦角φk=20°,地下水位距地表1.0m,地下水位以上土的重度γ=18kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,则地基土的承载力特征值fa最接近于(  )kPa。A.98.2B.116.7C.135.9D.152.3

已知某条形基础底宽b=2.0m,埋深d=1.5m,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,黏聚力ck=10kPa,内摩擦角φk=20°,地下水位距地表1.0m,地下水位以上土的重度γ=18kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,则地基土的承载力特征值fa最接近于(  )kPa。

A.98.2
B.116.7
C.135.9
D.152.3

参考解析

解析:

相关考题:

某条形基础宽度b=2m,基础埋深d=1.5m。地基为粉质黏土,土的天然重度Y=18kNm,粘聚力c=6kPa,地下水位埋深6m。当φ=25时,地基极限荷载与地基承载力设计值分别为 A.668.1kPa、222.7kPaB.1185.3kPa、395.1kPaC.396kPa、132kpaD.241.2kPa、80.4kPa

某均质地基承载力特征值为100kPa,基础深度的地基承载力修正系数为1.45,地下水位深2m,水位以上天然重度为16kN/m3,水位以下饱和重度为20kN/m3,条形基础宽3m,则基础埋深为3m时,按深宽修正后的地基承载力为(  )。A.151kPaB.165kPaC.171kPaD.181kPa

已知某墙下条形基础,底宽b=2.4m,埋深d=1.5m,荷载合力偏心距e= 0.05m,地基为黏性土,内聚力ck=7.5kPa,内摩擦角φk=30°,地下水位距地表0.8m,地下水位以上土的重度γ=18.5kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=20kN/m3。根据理论公式确定地基土的承载力,其结果为( )。A230kPaB227.1kPaC240kPaD210kPa

某场地中自0~1.0m为回填土,γ1=18kN/m3,自1.0m以下为黏性土,ck= 15kPa,φk=18°,γ2=19kN/m3,地下水位为4.5m,基础埋深为2.5m,基础宽度为 4.0m。据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002),地基承载力特征值为( ) kPa。(注:地下水位上下土的ck、φk值相同)A220B230C240D250

偏心距e<0.1的条形基础底面宽b=3m,基础埋深d=1.5m,土层为粉质黏土,基础底面以上土层平均重度ym= 18. 5kN/m3,基础底面以下土层重度y= 19kN/m3,饱和重度ysat=20kN/m3,内摩擦角标准值φk=20。,内聚力标准值ck =10kPa,当地下水从基底下很深处上升至基底面时(同时不考虑地下水位对抗剪强度参数的影响)地基 ( )。(Mb=0.51,Md=3.06, Mc =5.66)A.承载力特征值下降8% B.承载力特征值下降4%C.承载力特征值无变化 D.承载力特征值上升3%

某住宅采用墙下条形基础,建于粉质黏土地基上,未见地下水,由载荷试验确定的承载力特征值为220kPa,基础埋深d=1.0m,基础底面以上土的平均重度γm= 18kN/m3,天然孔隙比e=0.70,液性指数IL=0.80,基础底面以下土的平均重度γ=18.5kN/m3,基底荷载标准值为F=300kN/m3,修正后的地基承载力最接近()(承载力修正系数ηb=0.3,ηd=1.6)。 A.224kPa B.228kPa C.234kPa D.240kPa

某住宅采用墙下条形基础,建于粉质黏土地基上,未见地下水,由荷载试验确定的承载力特征值为220kPa,基础埋深d=1.0m,基础底面以上土的平均重度γm=18kN/m3,天然孔隙比e=0.70,液性指数,IL=0.80,基础底面以下土的平均重度γ=18.5kN/m3,基底荷载标准值为F=300kN/m,修正后的地基承载力最接近(  )kPa。(承载力修正系数ηb=0.3,ηd=1.6)A.224B.228C.234D.240

某矩形基础,长×宽为4m×3.5m,埋深1.2m,地下水位1.0m,地面以下0~0.8m为人工填土,天然重度为18kN/m3,0.8m以下为粘土层,孔隙比为0.80,液性指数为0.75,地下水位以上粘土层的天然重度为17.5kN/m3,地下水位以下粘土层的饱和重度为20kN/m3,已知从载荷试验确定的粘土层的地基承载力特征值fak=130kPa。修正后的粘土层地基承载力特征值fa为(  )kPa。A.130B.150.1C.151.6D.153.4

已知某墙下条形基础,底宽b=2.4m,埋深d=1.5m,荷载合力偏心距e= 0.05m,地基为黏性土,内聚力ck=7.5kPa,内摩擦角φk=30°,地下水位距地表0.8m,地下水位以上土的重度γ=18.5kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=20kN/m3。根据理论公式确定地基土的承载力,其结果为( )。A.230kPA.B.227.1kPA.C.240kPA.D.210kPA.

偏心距e<0.1m的条形基础底面宽b=3m,基础埋深d=1.5m,土层为粉质黏土,基础底面以上土层平均重度γm=18.5kN/m3,基础底面以下土层重度γ=19kN/m3,饱和重度γsat=20kN/m3,内摩擦角标准值Φk=20°,黏聚力标准值ck=10kPa,当地下水从基底下很深处上升至基底面时(同时不考虑地下水位对抗剪强度参数的影响)地基()(Mb=0.51,Md=3.06,Mc=5.66)。 A.承载力特征值下降8% B.承载力特征值下降4% C.承载力特征值无变化 D.承载力特征值上升3%

某箱形基础底面尺寸为20m×45m,基础底面埋深d=4. 5m,地下水位在地面下2. 5m 处。地基土为均质粉土,黏粒含量13%,粉土的重度:地下水位以上y = 18.0kN/m3, 地下水位以下ysat=19.00kN/m3。由现场载荷试验确定出地基承载力特征值为:fak = 175kPa。上部结构传至箱形基础顶面的轴心荷载效应Fk= 130. 5MN。(1)地基基础设计时经修正后的地基承载力特征值最接近于( )kPa。A. 251 B. 267 C. 296 D. 298

某建筑物的箱形基础宽9m,长20m,埋深d=5m,地下水位距地表2.0m,地基土分布:第一层为填土,层厚为1.5m, y = 18.0kN/m3;第二层为黏土,层厚为10m,水位 以上y = 18.5kN/m3、水位以下19.5kN/m3,IL=0. 73,e=0. 83,由载荷试验确定的黏土持力层承载力特征值fak = 190kPa。该黏土持力层深宽修正后的承载力特征值fa最接近( )kPa。A. 259 B. 276 C. 285 D. 292

已知基础宽10m,长20m,埋深4m,地下水位距地表1.5m。如图3-19所示。基础底面以上土的平均重度为12kN/m3。在持力层以下有一软弱下卧层。该层顶面距地表6m,土的重度18kN/m3,已知软弱下卧层经深度修正的地基承载力为130kPa,则基底总压力不超过( )kPa时才能满足软弱下卧层强度验算要求。 A. 66 B. 88 C. 104 D. 114

已知某条形基础底面宽b=2.0m,埋深d=1.5m,荷载合力的偏心距e=0.05m。地基为粉质黏土,内聚力ck=10kPa,内摩擦角φk=20°,地下水位距地表1.0m,地下水位以上土的重度γ=18kN/m3,地下水位以下土的饱和重度γsat=19.5kN/m3,则可计算得地基土的抗剪强度承载力设计值最接近于()kPa。A、98.2B、116.7C、135.9D、152.3

单选题某基础置于粉质黏土持力层上,基础埋深1.5m,基础宽度2.0m,持力层的黏聚力标准值ck=10kPa,据持力层的内摩擦标准值求得的承载力系数分别为Mb=0.43,Md=2.72,Mc=5.31。地下水位埋深1.0m,浅层地基天然重度分布情况为0~1.0m,γ1=17kN/m3,1.0~5.0m,γ2=18.0kN/m3,按现行《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)计算,基础持力层土的地基承载力特征值接近下列哪个值?(  )[2008年真题]A139.0kPaB126.0kPaC120.5kPaD117.0kPa

单选题某均质粉土场地,土层重度为γ=18kN/m3,fak=110kPa,地下水位5.0m,场地中有一建筑物采用条形基础,底面宽度为2.0m,埋深1.5m,荷载为400kN/m,采用矿渣垫层处理地基,垫层厚度为2.0m,垫层材料重度为20kN/m3,试按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79--2002)计算以下问题。垫层底面处径深度修正后的承载力特征值为()。A164kPaB170kPaC173kPaD180kPa

单选题某砂土地基,天然重度=18kN/m3,饱和重度sat=20kN/m3,地下水位距地表2m,地表下深度为4m处的竖向自重应力为:()A56kPaB76kPaC72kPaD80kPa

单选题某小桥涵地基为均质软土,土的重度为18kN/m3,地下水位为1.0m,基础埋深为3.0m,天然含水率为38%,其地基的容许承载力为()。A95kPaB100kPaC110kPaD120kPa

单选题偏心距e<0.1m的条形基础底面宽b=3m,基础埋深d=1.5m,土层为粉质黏土,基础底面以上土层平均重度γm=18.5kN/m3,基础底面以下土层重度γ=19kN/m3,饱和重度γsat=20kN/m3,内摩擦角标准值φK=20°,内聚力标准值ck=10kPa,当地下水从基底下很深处上升至基底面时(同时不考虑地下水位对抗剪强度参数的影响)地基(  )。(Mb=0.51,Md=3.06,Mc=5.66)A承载力特征值下降9%B承载力特征值下降4%C承载力特征值无变化D承载力特征值上升3%

单选题偏心距e<0.1m的条形基础底面宽b=3m,基础埋深d=1.5m,土层为粉质黏土,基础底面以上土层平均重度γm=18.5kN/m3,基础底面以下土层重度γ=19kN/m3,饱和重度γsat=20kN/m3,内摩擦角标准值φk=20°,黏聚力标准值ck=10kPa,当地下水从基底下很深处上升至基底面时(同时不考虑地下水位对抗剪强度参数的影响)地基()(Mb=0.51,Md=3.06,Mc=5.66)。A承载力特征值下降8%B承载力特征值下降4%C承载力特征值无变化D承载力特征值上升3%

单选题某住宅采用墙下条形基础,建于粉质黏土地基上,未见地下水,由载荷试验确定的承载力特征值为220kPa,基础埋深d=1.0m,基础底面以上土的平均重度γm=18kN/m3,天然孔隙比e=0.70,液性指数IL=0.80,基础底面以下土的平均重度γ=18.5kN/m3,基底荷载标准值为F=300kN/m3,修正后的地基承载力最接近()(承载力修正系数ηb=0.3,ηd=1.6)。A224kPaB228kPaC234kPaD240kPa

单选题已知某条形基础底面宽2.0m,基础埋深1.5m,相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础底面竖向力的合力偏心距e=0.05m,地基为均质粉质黏土,地下水位位于基底下3.5m,基础底面下土层的黏聚力c=10kPa,内摩擦角φ=20°,土的重度γ=18kN/m3,则该地基土的承载力特征值为()kPa。()A142.60B156.58C162.74D175.51

单选题某均质粉土场地,土层重度为γ=18kN/m3,fak=110kPa,地下水位5.0m,场地中有一建筑物采用条形基础,底面宽度为2.0m,埋深1.5m,荷载为400kN/m,采用矿渣垫层处理地基,垫层厚度为2.0m,垫层材料重度为20kN/m3,试按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79--2002)计算以下问题。基底平均附加应力为()。A200kPaB203kPaC210kPaD230kPa

单选题已知砂土地基土的内摩擦角标准值为26°,黏聚力标准值为0kPa,重度为18kN/m3。条形基础的宽度2.5m,埋深2m,地下水位在地面下2m处,由地基承载力理论公式求得的地基承载力特征值最接近于下列()的数值(承载力系数MB=1.1,MD=4.37,MC=6.90)()A179.3kPaB183.7kPaC206.8kPaD216.7kPa

单选题偏心距e0.1m的条形基础底面宽b=3m,基础埋深d=1.5m,土层为粉质黏土,基础底面以上土层平均重度γ=18.5kN/m3,基础底面以下土层重度γ=19kN/m3,饱和重度γsat=20kN/m3。内摩擦角标准值K=20°,内聚力标准值K=10kPa,当地下水从基底下很深处上升至基底面时(同时不考虑地下水位对抗剪强度参数的影响)地基承载力特征值()。(Mb=0.51,Md=3.06,Mxc=5.66)()A下降9%B下降4%C无变化D上升3%

单选题某均质粉土场地,土层重度为γ=18kN/m3,fak=110kPa,地下水位5.0m,场地中有一建筑物采用条形基础,底面宽度为2.0m,埋深1.5m,荷载为400kN/m,采用矿渣垫层处理地基,垫层厚度为2.0m,垫层材料重度为20kN/m3,试按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79--2002)计算以下问题。垫层底面处附加应力值()。A90.2kPaB94.2kPaC98.2kPaD100kPa

单选题某条形基础宽10m,埋深2m,埋深范围内土的重度γ0=18kN/m3,φ=22°,c=10kPa,地下水位于基底,地基持力层土的饱和重度γsat=20kN/m3,φ=20°,c=12kPa;按太沙基理论求得地基发生整体剪切破坏时的地基极限承载力为(  )。(φ=20°时,承载力系数:Nr=5.0,Nq=7.42,Nc=17.6;φ=22°时,承载力系数:Nr=6.5,Nq=9.17,Nc=20.2)A728.32kPaB897.52kPaC978.32kPaD1147.52kPa