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【工程类职业资格】注册土木工程师岩土工程专业案例下午真题2007年及答案解析.doc

1、注册土木工程师岩土工程专业案例下午真题 2007年及答案解析(总分:50.00,做题时间:90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数:30,分数:50.00)1.某饱和软黏土无侧限抗压强度试验的不排水抗剪强度 cu=70 kPa,如果对同一土样进行三轴不固结不排水试验,施加围压 3=150 kPa,试样在发生破坏时的轴向应力 1最接近于( )。(分数:1.00)A.(A) 140 kPaB.(B) 220 kPaC.(C) 290 kPaD.(D) 370 kPa2.现场取环刀试样测定土的干密度。环刀容积 200 cm3,测得环刀内湿土质量 380 g。从环刀内取湿土 32 g,烘干后干土质量为

2、 28 g。土的干密度最接近( )。(分数:1.00)A.(A) 1.90 g/cm3B.(B) 1.85 g/cm3C.(C) 1.69 g/cm3D.(D) 1.66 g/cm33.对某高层建筑工程进行深层载荷试验,承压板直径 0.79 m,承压板底埋深 15.8 m,持力层为砾砂层,泊松比 0.3,试验结果见下图。根据岩土工程勘察规范(GB 500212001),计算该持力层的变形模量最接近( )。 (分数:1.00)A.(A) 58.3 MPaB.(B) 38.5 MPaC.(C) 25.6 MPaD.(D) 18.5 MPa4.在某水利工程中存在有可能产生流土破坏的地表土层,经取样试

3、验,该层土的物理性质指标为土粒比重Gs=2.7,天然含水量 w=22%,天然重度 =19 kN/m 3,该土层发生流土破坏的临界水力比降最接近( )。(分数:1.00)A.(A) 0.88B.(B) 0.98C.(C) 1.08D.(D) 1.185.某条形基础宽度 2.50 m,埋深 2.00 m。场区地面以下为厚度 1.50 m的填土,=17 kN/m 3;填土层以下为厚度 6.00 m的细砂层,=19 kN/m 3,c k=0、 k=30。地下水位埋深 1.0 m。根据土的抗剪强度指标计算的地基承载力特征值最接近于( )。(分数:1.00)A.(A) 160 kPaB.(B) 170 k

4、PaC.(C) 180 kPaD.(D) 190 kPa6.某天然稳定土坡,坡角 35,坡高 5 m,坡体土质均匀,无地下水,土层的孔隙比 e和液性指数 IL,均小于 0.85,20 kN/m 3、f ak=160 kPa,坡顶部位拟建工业厂房,采用条形基础,上部结构传至基础顶面的竖向力 Fk为 350 kN/m,基础宽度 2 m。按照厂区整体规划,基础底面边缘距离坡顶为 4 m。条形基础的埋深至少应达到( )的埋深值才能满足要求。(基础结构及其上土的平均重度按 20 kN/m3考虑)(分数:1.00)A.(A) 0.80 mB.(B) 1.40 mC.(C) 2.10 mD.(D) 2.60

5、 m7.在 100 kPa大面积荷载的作用下,3 m 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 100 kPa试验压力下,达到固结度为 90%的时间为 0.5 h,预估 3 m厚的土层达到 90%固结度的时间最接近于( )。 (分数:1.00)A.(A) 1.3年B.(B) 2.6年C.(C) 5.2年D.(D) 6.5年8.某高低层一体的办公楼,采用整体筏形基础,基础埋深 7.00 m,高层部分的基础尺寸为 40 m40 m,基底总压力 p=430 kPa,多层部分的基础尺寸为 40 m16 m,场区土层的重度为 20 kN/

6、m3,地下水位埋深3 m。高层部分的荷载在多层建筑基底中心点以下深度 12 m处所引起的附加应力最接近( )。(水的重度按10 kN/m3考虑) (分数:1.00)A.(A) 48 kPaB.(B) 65 kPaC.(C) 80 kPaD.(D) 95 kPa9.位于季节性冻土地区的某城市市区内建设住宅楼。地基土为黏性土,标准冻深为 1.60 m。冻前地基土的天然含水量 w=21%,塑限含水率为叫 wp=17%,冻结期间地下水位埋深 hw=3 m,该场区的设计冻深应取( )。(分数:1.00)A.(A) 1.22 mB.(B) 1.30 mC.(C) 1.40 mD.(D) 1.80 m10.

7、某条形基础的原设计基础宽度为 2 m,上部结构传至基础顶面的竖向力 Fk为 320 kN/m。后发现在持力层以下有厚度 2 m的淤泥质土层。地下水水位埋深在室外地面以下 2 m,淤泥质土层顶面处的地基压力扩散角为 23,基础结构及其上土的平均重度按 20 kN/m3计算,根据软弱下卧层验算结果重新调整后的基础宽度最接近( )才能满足要求。(基础结构及土的重度都按 19 kN/m3考虑) (分数:1.00)A.(A) 2.0 mB.(B) 2.5 mC.(C) 3.5 mD.(D) 4.0 m11.某构筑物桩基安全等级为二级,柱下桩基础采用 16根钢筋混凝土预制桩,桩径 d0.5 m,桩长 15

8、 m,其承台平面布置、剖面、地层以及桩端下的有效附加应力(假定按直线分布)如图所示,按建筑桩基技术规范(JGJ 941994)估算桩基沉降量最接近( )。(沉降经验系数取 1.0) (分数:2.00)A.(A) 7.3 cmB.(B) 9.5 cmC.(C) 11.8 cmD.(D) 13.2 cm12.如图所示四桩承台,采用截面 0.4 m0.4 m钢筋混凝土预制方桩,承台混凝土强度等级为C35(ft=1.57 MPa)、,按建筑桩基技术规范(JGJ 941994)验算承台受角桩冲切的承载力最接近( )。(分数:2.00)A.(A) 780 kNB.(B) 900 kNC.(C) 1100

9、kND.(D) 1270 kN13.一处于悬浮状态的浮式沉井(落入河床前),其所受外力矩 M48 kNm,排水体积 V40 m 3,浮体排水截面的惯性矩 I50 m 4,重心至浮心的距离 0.4 m(重心在浮心之上),按铁路桥涵地基和基础设计规范(TB 10002.52005)或公路桥涵地基与基础设计规范(JTJ 0241985)计算,沉井浮体稳定的倾斜角最接近( )。(水重度 m=10 kN/m3)(分数:2.00)A.(A) 5B.(B) 6C.(C) 7D.(D) 814.某砂土地基,土体天然孔隙比 e0=0.902,最大孔隙比 emax=0.978,最小孔隙比 emin=0.742,该

10、地基拟采用挤密碎石桩加固,按等边三角形布桩,挤密后要求砂土相对密实度 Dr1=0.886,为满足此要求,碎石桩距离应接近( )。(修正系数 取 1.0,碎石桩直径取 0.40 m)(分数:2.00)A.(A) 1.2 mB.(B) 1.4 mC.(C) 1.6 mD.(D) 1.8 m15.某软黏土地基采用预压排水固结法处理,根据设计,瞬时加载条件下不同时间的平均固结度见下表。加载计划如下:第一次加载量为 30 kPa,预压 30 d后第二次再加载 30 kPa,再预压 30 d后第三次再加载 60 kPa,如图所示,自第一次加载后到 120 d时的平均固结度最接近( )。 (分数:2.00)

11、A.t/dB.10C.20D.30E.40F.50G.60H.70I.80J.90K.100L.110M.120N.U(%)O.37.7P.51.5Q.62.2R.70.6S.77.1T.82.1U.86.1V.89.2W.91.6X.93.4Y.94.9A.96.016.某厂房地基为淤泥土,采用搅拌桩复合地基加固、桩长 15.0 m、穿越该淤泥土,搅拌桩复合土层顶面和底面附加压力分别为 80 kPa和 15 kPa,桩间土压缩模量为 2.5 MPa,搅拌桩桩体压缩模量为 90 MPa,搅拌桩直径为 500 mm,桩间距为 1.2 m,等边三角形布置,按建筑地基处理技术规范(JGJ 79200

12、2)计算,该搅拌桩复合土层的压缩变形 s1最接近( )。(分数:2.00)A.(A) 25 mmB.(B) 45 mmC.(C) 65 mmD.(D) 85 mm17.某土坝坝基有两层土组成,上层土为粉土,孔隙比 0.667,比重 2.67,层厚 3.0 m,第二层土为中砂,土石坝上下游水头差为 3.0 m,为保证坝基的渗透稳定,下游拟采用排水盖重层措施,如安全系数取2.0,根据碾压土石坝设计规范(SL 2742001),排水盖重层(其重度 18.5 kN/m3)的厚度最接近( )。 (分数:2.00)A.(A) 1.62 mB.(B) 2.30 mC.(C) 3.50 mD.(D) 3.80

13、 m18.重力式梯形挡土墙,墙高 4.0 m,顶宽 1.0 m,底宽 2.0 m,墙背垂直光滑,墙底水平,基底与岩层间摩擦系数 f取为 0.6,抗滑稳定性满足设计要求,开挖后发现岩层风化较严重,将 f值降低为 0.5进行变更设计,拟采用墙体墙厚的变更原则,若要达到原设计的抗滑稳定性,墙厚需增加( )。(分数:2.00)A.(A) 0.2 mB.(B) 0.3 mC.(C) 0.4 mD.(D) 0.5 m19.在图示的铁路工程岩石边坡中,上部岩体沿着滑动面下滑,剩余下滑力为 F1220 kN,为了加固此岩坡,采用预应力锚索,滑动面倾角及锚索的方向如图所示。滑动面处的摩擦角为 18,则此锚索的最

14、小锚固力最接近于( )。 (分数:2.00)A.(A) 1200 kNB.(B) 1400 kNC.(C) 1600 kND.(D) 1700 kN20.重力式挡土墙墙高 8 m,墙背垂直、光滑,填土与墙顶平,填土为砂土,20 kN/m 3,内摩擦角36,该挡土墙建在岩石边坡前,岩石边坡坡脚与水平方向夹角为 70,岩石与砂填土间摩擦角为18,计算作用于挡土墙上的主动土压力最接近于( )。 (分数:2.00)A.(A) 166 kN/mB.(B) 298 kN/mC.(C) 157 kN/mD.(D) 213 kN/m21.一个采用地下连续墙支护的基坑的土层分布情况如图所示:砂土与黏土的天然重度

15、都是 20 kN/m3。砂层厚 10 m,黏土隔水层厚 1 m,在黏土隔水层以下砾石层中有承压水,承压水头 8 m。没有采用降水措施,为了保证抗突涌的渗透稳定安全系数不小于 1.1,该基坑的最大开挖深度 H不能超过( )。 (分数:2.00)A.(A) 2.2 mB.(B) 5.6 mC.(C) 6.6 mD.(D) 7.0 m22.10 m厚的黏土层下为含承压水的砂土层,承压水头高 4 m,拟开挖 5 m深的基坑,重要性系数 0=1.0。使用水泥土墙支护,水泥土重度为 20 kN/m3,墙总高 10 m。已知每延米墙后的总主动土压力为800 kN/m,作用点距墙底 4 m;墙前总被动土压力为

16、 1200 kN/m,作用点距墙底 2 m。如果将水泥土墙受到的扬压力从自重中扣除,满足抗倾覆安全系数为 1.2条件下的水泥土墙最小墙厚最接近( )。 (分数:2.00)A.(A) 3.5 mB.(B) 3.8 mC.(C) 4.0 mD.(D) 4.2 m23.某电站引水隧洞,围岩为流纹斑岩,其各项评分见下表,实测岩体纵波波速平均值为 3320 m/s,岩块的波速为 4176 m/s。岩石的饱和单轴抗压强度 Rb=55.8 MPa,围岩最大主应力 m=11.5 MPa,按水利水电工程地质勘察规范(GB 502871999)的要求进行的围岩分类是( )。(分数:2.00)A.项目B.岩石强度C

17、.岩体完整程度D.结构面状态E.地下水状态F.主要结构面产状G.评分H.20分I.28分J.24分K.-3分L.-2分24.某场地同一层软黏土采用不同的测试方法得出的抗剪强度,按其大小排序列出 4个选项,则( )是符合实际情况的。简要说明理由。 设:原位十字板试验得出的抗剪强度;薄壁取土器取样做三轴不排水剪试验得出的抗剪强度;厚壁取土器取样做三轴不排水剪试验得出的抗剪强度。(分数:2.00)A.(A) B.(B) C.(C) D.(D) 25.某拟建砖混结构房屋,位于平坦场地上,为膨胀土地基,根据该地区气象观测资料算得:当地膨胀土湿度系数 w=0.9。当以基础埋深为主要防治措施时,一般基础埋深

18、至少应达到( )。(分数:2.00)A.(A) 0.50 mB.(B) 1.15 mC.(C) 1.35 mD.(D) 3.00 m26.某场地属煤矿采空区范围,煤层倾角为 15。,开采深度 H110 m,移动角(主要影响角)60,地面最大下沉值 max=1250 mm,如拟作为一级建筑物建筑场地,问按岩土工程勘察规范(GB 5002012001)判定该场地的适宜性属于( )。通过计算说明理由。(分数:2.00)A.(A) 不宜作为建筑场地B.(B) 可作为建筑场地C.(C) 对建筑物采取专门保护措施后兴建D.(D) 条件不足,无法判断27.陡坡上岩体被一组平行坡面、垂直层面的张裂缝切割长方形

19、岩块(见示意图)。岩块的重度 =25 kN/m3。问在暴雨水充满裂缝时,靠近坡面的岩块最小稳定系数(包括抗滑动和抗倾覆两种情况的稳定系数取其小值)最接近( )。(不考虑岩块两侧阻力和层面水压力) (分数:2.00)A.(A) 0.75B.(B) 0.85C.(C) 0.95D.(D) 1.0528.土层分布及实测剪切波速如表所示,问该场地覆盖层厚度及等效剪切波速符合( )。(分数:2.00)A.层序B.岩土名称C.层厚 di/mD.层底深度/mE.实测剪切波速 Vsi/(m/s)F.1G.填土H.2.0I.2.0J.150K.2L.粉质黏土M.3.0N.5.0O.200P.3Q.淤泥质粉质黏土

20、R.5.0S.10.0T.100U.4V.残积粉质黏土W.5.0X.15.0Y.300A.5AA.花岗岩孤石AB.2.0AC.17.0AD.600AE.6AF.残积粉质黏土AG.8.0AH.25.0AI.300AJ.7AK.风化花岗石AL.AM.AN.50029.采用拟静力法进行坝高 38 m土石坝的抗震稳定性验算。在滑动条分法的计算过程中,某滑动体条块的重力标准值为 4000 kN/m。场区为地震烈度 8度区。作用在该土条重心处的水平向地震惯性力代表值 Fh最接近( )。(分数:2.00)A.(A) 300 kN/mB.(B) 350 kN/mC.(C) 400 kN/mD.(D) 450

21、kN/m30.采用声波法对钻孔灌注桩孔底沉渣进行检测,桩直径 1.2 m,桩长 35 m,声波反射明显。测头从发射到接受到第一次反射波的相隔时间为 8.7 ms,从发射到接受到第二次反射波的相隔时间为 9.3 ms,若孔低沉渣声波波速按 1000 m/s考虑,孔底沉渣的厚度最接近( )。(分数:2.00)A.(A) 0.3 mB.(B) 0.50 mC.(C) 0.70 mD.(D) 0.90 m注册土木工程师岩土工程专业案例下午真题 2007年答案解析(总分:50.00,做题时间:90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数:30,分数:50.00)1.某饱和软黏土无侧限抗压强度试验的不排水抗剪

22、强度 cu=70 kPa,如果对同一土样进行三轴不固结不排水试验,施加围压 3=150 kPa,试样在发生破坏时的轴向应力 1最接近于( )。(分数:1.00)A.(A) 140 kPaB.(B) 220 kPaC.(C) 290 kPa D.(D) 370 kPa解析:解析 3150 kPa 时, 1应为 3+2cu=150+270=290(kPa)2.现场取环刀试样测定土的干密度。环刀容积 200 cm3,测得环刀内湿土质量 380 g。从环刀内取湿土 32 g,烘干后干土质量为 28 g。土的干密度最接近( )。(分数:1.00)A.(A) 1.90 g/cm3B.(B) 1.85 g/

23、cm3C.(C) 1.69 g/cm3D.(D) 1.66 g/cm3 解析:解析 3.对某高层建筑工程进行深层载荷试验,承压板直径 0.79 m,承压板底埋深 15.8 m,持力层为砾砂层,泊松比 0.3,试验结果见下图。根据岩土工程勘察规范(GB 500212001),计算该持力层的变形模量最接近( )。 (分数:1.00)A.(A) 58.3 MPa B.(B) 38.5 MPaC.(C) 25.6 MPaD.(D) 18.5 MPa解析:解析 (1) 查表得 w=0.437 (2) 4.在某水利工程中存在有可能产生流土破坏的地表土层,经取样试验,该层土的物理性质指标为土粒比重Gs=2.

24、7,天然含水量 w=22%,天然重度 =19 kN/m 3,该土层发生流土破坏的临界水力比降最接近( )。(分数:1.00)A.(A) 0.88B.(B) 0.98 C.(C) 1.08D.(D) 1.18解析:解析 5.某条形基础宽度 2.50 m,埋深 2.00 m。场区地面以下为厚度 1.50 m的填土,=17 kN/m 3;填土层以下为厚度 6.00 m的细砂层,=19 kN/m 3,c k=0、 k=30。地下水位埋深 1.0 m。根据土的抗剪强度指标计算的地基承载力特征值最接近于( )。(分数:1.00)A.(A) 160 kPaB.(B) 170 kPaC.(C) 180 kPa

25、D.(D) 190 kPa 解析:解析 查承载力系数表: k=30,M b=1.90,M d=5.59,M c=7.95=(19-10)=9(kN/m 3) m=1.017+0.5(17-10)+0.5(19-10)/2=12.5(kN/m3)fa=1.9093+5.5912.52+7.950=51.3+139.75=191.05(kPa)6.某天然稳定土坡,坡角 35,坡高 5 m,坡体土质均匀,无地下水,土层的孔隙比 e和液性指数 IL,均小于 0.85,20 kN/m 3、f ak=160 kPa,坡顶部位拟建工业厂房,采用条形基础,上部结构传至基础顶面的竖向力 Fk为 350 kN/m

26、,基础宽度 2 m。按照厂区整体规划,基础底面边缘距离坡顶为 4 m。条形基础的埋深至少应达到( )的埋深值才能满足要求。(基础结构及其上土的平均重度按 20 kN/m3考虑)(分数:1.00)A.(A) 0.80 mB.(B) 1.40 mC.(C) 2.10 mD.(D) 2.60 m 解析:解析 d(3.5b-a)tan=(3.52-4)tan35=2.10(m) 对于条形基础160+1.620(d-0.5)2350+220d 因此,d2.58 m2.6 m7.在 100 kPa大面积荷载的作用下,3 m 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

27、变形与时间的关系,已知在 100 kPa试验压力下,达到固结度为 90%的时间为 0.5 h,预估 3 m厚的土层达到 90%固结度的时间最接近于( )。 (分数:1.00)A.(A) 1.3年B.(B) 2.6年C.(C) 5.2年 D.(D) 6.5年解析:解析 8.某高低层一体的办公楼,采用整体筏形基础,基础埋深 7.00 m,高层部分的基础尺寸为 40 m40 m,基底总压力 p=430 kPa,多层部分的基础尺寸为 40 m16 m,场区土层的重度为 20 kN/m3,地下水位埋深3 m。高层部分的荷载在多层建筑基底中心点以下深度 12 m处所引起的附加应力最接近( )。(水的重度按

28、10 kN/m3考虑) (分数:1.00)A.(A) 48 kPa B.(B) 65 kPaC.(C) 80 kPaD.(D) 95 kPa解析:解析 高层部位 P0高 =430-(320+410)=330(kPa)如图根据应力叠加原理,得L/B=(40+8)/20=2.4,z/B=12/20=0.6查表, 1(2.4,0.60)=0.2334L/B=20/8=2.5,z/B=12/8=1.5,查表, 2=(0.164+0.171+0.148+0.157)/4=0.1600 高层引起 =(0.2334-0.1600)2=0.1468高层产生的附加应力=3300.146 8=48.4 kPa9.

29、位于季节性冻土地区的某城市市区内建设住宅楼。地基土为黏性土,标准冻深为 1.60 m。冻前地基土的天然含水量 w=21%,塑限含水率为叫 wp=17%,冻结期间地下水位埋深 hw=3 m,该场区的设计冻深应取( )。(分数:1.00)A.(A) 1.22 mB.(B) 1.30 m C.(C) 1.40 mD.(D) 1.80 m解析:解析 黏性土的 zs=1.0Wp+2=19w=17+5=22水位埋深 3 m,标准冻深 1.60 m,mv=3-1.6=1.4(m)查表 G01,得冻胀性类别为冻胀,所以 zw=0.90环境系数为 ze=0.90所以,z d=1.61.00.900.90=1.3

30、(m)10.某条形基础的原设计基础宽度为 2 m,上部结构传至基础顶面的竖向力 Fk为 320 kN/m。后发现在持力层以下有厚度 2 m的淤泥质土层。地下水水位埋深在室外地面以下 2 m,淤泥质土层顶面处的地基压力扩散角为 23,基础结构及其上土的平均重度按 20 kN/m3计算,根据软弱下卧层验算结果重新调整后的基础宽度最接近( )才能满足要求。(基础结构及土的重度都按 19 kN/m3考虑) (分数:1.00)A.(A) 2.0 mB.(B) 2.5 mC.(C) 3.5 m D.(D) 4.0 m解析:解析 P cz=219+2.59=60.5(kPa)根据已知压力扩散角 23,按原设

31、计基础宽度 2 m验算下卧层为11.某构筑物桩基安全等级为二级,柱下桩基础采用 16根钢筋混凝土预制桩,桩径 d0.5 m,桩长 15 m,其承台平面布置、剖面、地层以及桩端下的有效附加应力(假定按直线分布)如图所示,按建筑桩基技术规范(JGJ 941994)估算桩基沉降量最接近( )。(沉降经验系数取 1.0) (分数:2.00)A.(A) 7.3 cm B.(B) 9.5 cmC.(C) 11.8 cmD.(D) 13.2 cm解析:解析 L c/Bc=1,S a/d=2/0.5=4,L/d=15/0.5=30查附表:C 0=0.055,C 1=1.477,C 2=6.84312.如图所示

32、四桩承台,采用截面 0.4 m0.4 m钢筋混凝土预制方桩,承台混凝土强度等级为C35(ft=1.57 MPa)、,按建筑桩基技术规范(JGJ 941994)验算承台受角桩冲切的承载力最接近( )。(分数:2.00)A.(A) 780 kNB.(B) 900 kNC.(C) 1100 kN D.(D) 1270 kN解析:解析 h 00.75 m,c 1=0.60 m,c 2=0.60 ma1x=a1y=(2.8-0.6)/2-0.6=0.50(m)13.一处于悬浮状态的浮式沉井(落入河床前),其所受外力矩 M48 kNm,排水体积 V40 m 3,浮体排水截面的惯性矩 I50 m 4,重心至

33、浮心的距离 0.4 m(重心在浮心之上),按铁路桥涵地基和基础设计规范(TB 10002.52005)或公路桥涵地基与基础设计规范(JTJ 0241985)计算,沉井浮体稳定的倾斜角最接近( )。(水重度 m=10 kN/m3)(分数:2.00)A.(A) 5B.(B) 6C.(C) 7D.(D) 8 解析:解析 14.某砂土地基,土体天然孔隙比 e0=0.902,最大孔隙比 emax=0.978,最小孔隙比 emin=0.742,该地基拟采用挤密碎石桩加固,按等边三角形布桩,挤密后要求砂土相对密实度 Dr1=0.886,为满足此要求,碎石桩距离应接近( )。(修正系数 取 1.0,碎石桩直径

34、取 0.40 m)(分数:2.00)A.(A) 1.2 mB.(B) 1.4 m C.(C) 1.6 mD.(D) 1.8 m解析:解析 15.某软黏土地基采用预压排水固结法处理,根据设计,瞬时加载条件下不同时间的平均固结度见下表。加载计划如下:第一次加载量为 30 kPa,预压 30 d后第二次再加载 30 kPa,再预压 30 d后第三次再加载 60 kPa,如图所示,自第一次加载后到 120 d时的平均固结度最接近( )。 (分数:2.00)A.t/dB.10C.20 D.30E.40F.50G.60H.70I.80J.90K.100L.110M.120N.U(%)O.37.7P.51.

35、5Q.62.2R.70.6S.77.1T.82.1U.86.1V.89.2W.91.6X.93.4Y.94.9A.96.0解析:解析 16.某厂房地基为淤泥土,采用搅拌桩复合地基加固、桩长 15.0 m、穿越该淤泥土,搅拌桩复合土层顶面和底面附加压力分别为 80 kPa和 15 kPa,桩间土压缩模量为 2.5 MPa,搅拌桩桩体压缩模量为 90 MPa,搅拌桩直径为 500 mm,桩间距为 1.2 m,等边三角形布置,按建筑地基处理技术规范(JGJ 792002)计算,该搅拌桩复合土层的压缩变形 s1最接近( )。(分数:2.00)A.(A) 25 mmB.(B) 45 mm C.(C) 6

36、5 mmD.(D) 85 mm解析:解析 17.某土坝坝基有两层土组成,上层土为粉土,孔隙比 0.667,比重 2.67,层厚 3.0 m,第二层土为中砂,土石坝上下游水头差为 3.0 m,为保证坝基的渗透稳定,下游拟采用排水盖重层措施,如安全系数取2.0,根据碾压土石坝设计规范(SL 2742001),排水盖重层(其重度 18.5 kN/m3)的厚度最接近( )。 (分数:2.00)A.(A) 1.62 mB.(B) 2.30 mC.(C) 3.50 m D.(D) 3.80 m解析:解析 18.重力式梯形挡土墙,墙高 4.0 m,顶宽 1.0 m,底宽 2.0 m,墙背垂直光滑,墙底水平,

37、基底与岩层间摩擦系数 f取为 0.6,抗滑稳定性满足设计要求,开挖后发现岩层风化较严重,将 f值降低为 0.5进行变更设计,拟采用墙体墙厚的变更原则,若要达到原设计的抗滑稳定性,墙厚需增加( )。(分数:2.00)A.(A) 0.2 mB.(B) 0.3 m C.(C) 0.4 mD.(D) 0.5 m解析:解析 原设计挡墙抗滑力 变更设计净挡墙增厚 b,且抗滑力与原墙相同,故 19.在图示的铁路工程岩石边坡中,上部岩体沿着滑动面下滑,剩余下滑力为 F1220 kN,为了加固此岩坡,采用预应力锚索,滑动面倾角及锚索的方向如图所示。滑动面处的摩擦角为 18,则此锚索的最小锚固力最接近于( )。

38、(分数:2.00)A.(A) 1200 kNB.(B) 1400 kNC.(C) 1600 kND.(D) 1700 kN 解析:解析 p t=F/-sin(+)tan+cos(+)=1220/(sin65tan18+cos65)=1701(kN)20.重力式挡土墙墙高 8 m,墙背垂直、光滑,填土与墙顶平,填土为砂土,20 kN/m 3,内摩擦角36,该挡土墙建在岩石边坡前,岩石边坡坡脚与水平方向夹角为 70,岩石与砂填土间摩擦角为18,计算作用于挡土墙上的主动土压力最接近于( )。 (分数:2.00)A.(A) 166 kN/mB.(B) 298 kN/m C.(C) 157 kN/mD.

39、(D) 213 kN/m解析:解析 21.一个采用地下连续墙支护的基坑的土层分布情况如图所示:砂土与黏土的天然重度都是 20 kN/m3。砂层厚 10 m,黏土隔水层厚 1 m,在黏土隔水层以下砾石层中有承压水,承压水头 8 m。没有采用降水措施,为了保证抗突涌的渗透稳定安全系数不小于 1.1,该基坑的最大开挖深度 H不能超过( )。 (分数:2.00)A.(A) 2.2 mB.(B) 5.6 mC.(C) 6.6 m D.(D) 7.0 m解析:解析 22.10 m厚的黏土层下为含承压水的砂土层,承压水头高 4 m,拟开挖 5 m深的基坑,重要性系数 0=1.0。使用水泥土墙支护,水泥土重度

40、为 20 kN/m3,墙总高 10 m。已知每延米墙后的总主动土压力为800 kN/m,作用点距墙底 4 m;墙前总被动土压力为 1200 kN/m,作用点距墙底 2 m。如果将水泥土墙受到的扬压力从自重中扣除,满足抗倾覆安全系数为 1.2条件下的水泥土墙最小墙厚最接近( )。 (分数:2.00)A.(A) 3.5 mB.(B) 3.8 mC.(C) 4.0 mD.(D) 4.2 m 解析:解析 墙重(扣除承压水扬压力)(20-4)10b 2/2=80b2墙前被动土压力的力矩为 12002=2400(kN-m/m)墙后主动土压力的力矩为 8004=3200(kNm/m)23.某电站引水隧洞,围

41、岩为流纹斑岩,其各项评分见下表,实测岩体纵波波速平均值为 3320 m/s,岩块的波速为 4176 m/s。岩石的饱和单轴抗压强度 Rb=55.8 MPa,围岩最大主应力 m=11.5 MPa,按水利水电工程地质勘察规范(GB 502871999)的要求进行的围岩分类是( )。(分数:2.00)A.项目B.岩石强度 C.岩体完整程度D.结构面状态E.地下水状态F.主要结构面产状G.评分H.20分I.28分J.24分K.-3分L.-2分解析:解析 T=20+28+24-3-2=6785 24.某场地同一层软黏土采用不同的测试方法得出的抗剪强度,按其大小排序列出 4个选项,则( )是符合实际情况的

42、。简要说明理由。 设:原位十字板试验得出的抗剪强度;薄壁取土器取样做三轴不排水剪试验得出的抗剪强度;厚壁取土器取样做三轴不排水剪试验得出的抗剪强度。(分数:2.00)A.(A) B.(B) C.(C) D.(D) 解析:解析 原位十字板试验具有不改变土的应力状态和对土的扰动较小的优势,故试验结果最接近软土的真实情况;薄壁取土器取样质量较好,而厚壁取土器取样已明显扰动,故试验结果最差。25.某拟建砖混结构房屋,位于平坦场地上,为膨胀土地基,根据该地区气象观测资料算得:当地膨胀土湿度系数 w=0.9。当以基础埋深为主要防治措施时,一般基础埋深至少应达到( )。(分数:2.00)A.(A) 0.50

43、 mB.(B) 1.15 mC.(C) 1.35 m D.(D) 3.00 m解析:解析 大气影响深度为 3.0 m大气影响急剧层深度为 3.00.45=1.35(m) 因此,取 1.35 m。26.某场地属煤矿采空区范围,煤层倾角为 15。,开采深度 H110 m,移动角(主要影响角)60,地面最大下沉值 max=1250 mm,如拟作为一级建筑物建筑场地,问按岩土工程勘察规范(GB 5002012001)判定该场地的适宜性属于( )。通过计算说明理由。(分数:2.00)A.(A) 不宜作为建筑场地 B.(B) 可作为建筑场地C.(C) 对建筑物采取专门保护措施后兴建D.(D) 条件不足,无

44、法判断解析:解析 已知 max=1250 mm,tan=tan60-1.73,H=110 m27.陡坡上岩体被一组平行坡面、垂直层面的张裂缝切割长方形岩块(见示意图)。岩块的重度 =25 kN/m3。问在暴雨水充满裂缝时,靠近坡面的岩块最小稳定系数(包括抗滑动和抗倾覆两种情况的稳定系数取其小值)最接近( )。(不考虑岩块两侧阻力和层面水压力) (分数:2.00)A.(A) 0.75B.(B) 0.85 C.(C) 0.95D.(D) 1.05解析:解析 岩块重量 W=2.64.625=299(kN/m)28.土层分布及实测剪切波速如表所示,问该场地覆盖层厚度及等效剪切波速符合( )。(分数:2

45、.00)A.层序B.岩土名称C.层厚 di/mD.层底深度/m E.实测剪切波速 Vsi/(m/s)F.1G.填土H.2.0I.2.0J.150K.2L.粉质黏土M.3.0N.5.0O.200P.3Q.淤泥质粉质黏土R.5.0S.10.0T.100U.4V.残积粉质黏土W.5.0X.15.0Y.300A.5AA.花岗岩孤石AB.2.0AC.17.0AD.600AE.6AF.残积粉质黏土AG.8.0AH.25.0AI.300AJ.7AK.风化花岗石AL.AM.AN.500解析:解析 29.采用拟静力法进行坝高 38 m土石坝的抗震稳定性验算。在滑动条分法的计算过程中,某滑动体条块的重力标准值为

46、4000 kN/m。场区为地震烈度 8度区。作用在该土条重心处的水平向地震惯性力代表值 Fh最接近( )。(分数:2.00)A.(A) 300 kN/mB.(B) 350 kN/m C.(C) 400 kN/mD.(D) 450 kN/m解析:解析 F h=条块重力a h i/g=350(kN/m)因此,得 Fh=40000.20 g0.251.75/g=350(kN/m)30.采用声波法对钻孔灌注桩孔底沉渣进行检测,桩直径 1.2 m,桩长 35 m,声波反射明显。测头从发射到接受到第一次反射波的相隔时间为 8.7 ms,从发射到接受到第二次反射波的相隔时间为 9.3 ms,若孔低沉渣声波波速按 1000 m/s考虑,孔底沉渣的厚度最接近( )。(分数:2.00)A.(A) 0.3 m B.(B) 0.50 mC.(C) 0.70 mD.(D) 0.90 m解析:解析

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