[工程类试卷]注册岩土工程师专业案例下午试卷模拟试卷3及答案与解析.doc

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1、注册岩土工程师专业案例下午试卷模拟试卷 3 及答案与解析一、以下各题的四个备选答案中只有一个符合题意,请给出主要案例分析或计算过程及计算结果。请在 30 道题中选择 25 道题作答,如作答的题目超过 25 道题,则从前向后累计 25 道题止。1 十字板剪切试验测得原状土和扰动土剪切破坏时的百分表读数分别为 88 和 48,轴杆矫正时的读数为 10,该土体的灵敏度 St 为( )。(A)0.49(B) 2.05(C) 1.83(D)4.82 地下工程勘察得知:岩石质量指标 RQD=75%,裂隙组数 Jn=6,裂隙面粗糙系数Jr=3.0,裂隙风化变异系数 Ja=2.0,裂隙水折减系数 Jw=0.5

2、,应力折减系数SRF=2.5,按巴顿围岩分类方法,Q 应为( ) 。(A)0.0786(B) 3.75(C) 1.523(D)0.03753 某地下连续墙支护结构,其渗流流网如图所示。已知土的孔隙比 e=0.92,土粒相对密度 ds=2.65,坑外地下水位距地表 1.2m,基坑开挖深度 8.0m,a 、b 点所在流网网格长度 L1=1.8m,则对 ab 区段的渗流稳定性的判断正确的是( )。(A)i=0.34i=0.43,渗流稳定(B) i=0.34i=0.30,渗流不稳定(C) i=0.26i=0.43,渗流稳定(D)i=0.26i=0.25,渗流不稳定4 某土样大于 5mm 的颗粒百分含量

3、为 20%,粗粒组的吸着含水量为 18%,比重为2.68,细粒组的最优含水量为 20%,最大干密度为 1.66g/cm3,该土样的最大干密度及最优含水量应为( ) 。(A)1.80g/cm3,18%(B) 1.73g/cm3,18%(C) 1.80g/cm3,19.6%(D)1.73g/cm3,19.6%5 某民用建筑场地为砂土场地,采用圆形平板荷载试验,试坑深度为 1.5m,承压板面积为 2500cm2,修正后初始直线段方程为 s=0.05p(式中:s 为承压板沉降值(mm);p 为承压板底面压力(kPa) 。该砂土层的变形模量为( )。(A)8MPa(B) 10MPa(C) 12MPa(D

4、)14MPa6 有一基础,宽为 4m,长为 8m,基底附加应力为 90kN/m2,中心线下 6m 处竖向附加应力为 58.28kN/m2;另一基础宽度为 2m,长为 4m,基底附加应力为100kN/m2,则角点下 6m 处附加应力为( )(A)16.20 kN/m2(B) 64.76 kN/m2(C) 32.38 kN/m2(D)40.20 kN/m27 有一深厚粉质黏土层,地下水位在地表处,饱和重度 sat=18kN/m3,由于工程需要,大面积降低地下水位 3m,降水区重度变为 17kN/m3,孔隙比与应力关系为e=1.25-0.00125p,则降水区土层沉降量为( )。(A)2.27cm(

5、B) 2.68cm(C) 3.04cm(D)4.12cm8 某超固结黏性土层厚 3.0m,前期固结压力 pc=300kPa,原位压缩曲线压缩指数Ccf=0.5,回弹指数 Cc=0.1,土层所受的平均自重应力 p1=100kPa,eo=0.73,在黏性土层上建建筑物后,若建筑物的荷载在土层中引起的平均竖向附加应力p=400kPa,则该黏性土的最终沉降量为( )cm 。(A)12.4(B) 35.8(C) 27.6(D)23.29 某矩形基础底面尺寸为 2.0m2.5m,地基及基础剖面如图所示。原地下水位在地面下 6.0m,后地下水位上升至距地面 1.0m,若忽略地下水位变化对土的抗剪强度指标的影

6、响,则水位上升后地基承载力比原先下降( )。(A)0.267(B) 0.321(C) 0.168(D)0.2110 已知基础宽 10m,长 20m,埋深 4m,地下水位距地表 1.5m。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,土的重度为 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( ) 时,才能满足软弱下卧层强度验算要求。(A)66kPa(B) 88kPa(C) 104kPa(D)114kPa11 对强风化、较破碎的砂岩采取岩块进行了室内饱和单轴抗压强度试验,其试验值分别为 9MPa、11MPa

7、、13MPa、10MPa、15MPa 和 7MPa。根据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)确定岩石地基承载力特征值,其最大取值最接近 ( )。(A)0.7MPa(B) 1.2MPa(C) 1.7MPa(D)2.1MPa12 某桩基工程安全等级为二级,其桩型、平面布置、剖面和地层分布如图所示,土层物理力学指标见下表。已知复合基桩承台底地基土相应于任何复合基桩的总极限阻力标准值为 472kN,各群桩效应系数分别为 s=0.8,p=1.32,c=0.26,各抗力分项系数分别为 s=p=c=1.65,按建筑桩基技术规范(JGJ 94-94) 计算复合基桩的竖向承载力设计值,其计算结果最

8、接近( )。 (A)960kN(B) 1050kN(C) 1264kN(D)1420kN13 某桩基工程安全等级为二级,其桩型平面布置、削面及地层分布如图所示,土层及桩基设计参数见图,作用于桩端平面处的有效附加应力为 400kPa(长期效应组合),其中心点的附加应力曲线如图所示(假定为直线分布),沉降经验系数 =1,地基沉降计算深度至基岩面,按建筑桩基技术规范(JGJ 94-94) 计算桩基最终沉降量,其计算结果为( ) 。(A)3.6cm(B) 6.1cm(C) 7.9cm(D)8.6cm14 某二级建筑物扩底抗拔灌注桩桩径 d=1.0m,桩长 12m,扩底直径 D=1.8m,扩底段高度 h

9、c=1.2m,桩周土性参数如图所示,按 建筑桩基技术规范(JGJ 94-94)计算基桩的抗拔极限承载力标准值,其值最接近( )。(抗拔系数:粉质黏土为 0.7;砂土为 0.5)(A)1380kN(B) 1780kN(C) 2080kN(D)2580kN15 某桩基工程安全等级为二级,其桩型平面布置、剖面和地层分布如图所示,土层及桩基设计参数见图,承台底面以下存在高灵敏度淤泥质黏土,其地基土极限阻力标准值 qck=90kPa。已知:s=0.9 ,P=1.35,s=p=1.65。试按建筑桩基技术规范(JGJ 94-94)中非端承桩桩基计算复合基桩竖向承载力设计值,其计算结果为( )。(A)899k

10、N(B) 907kN(C) 1028kN(D)1286kN16 如图所示,某泵房按二级桩基考虑,为抗浮设置抗拔桩,上拔力设计值为600kN,桩型采用钻孔灌注桩,桩径 d=550mm,桩长 l=16m,桩群边缘尺寸为20m10m,桩数为 50 根,按建筑桩基技术规范(JGJ 94-94)计算群桩基础及基桩的抗拔承载力,其计算结果为( )。(桩侧阻抗力分项系数 s=1.65;抗拔系数i:对黏性土取 0.7,对砂土取 0.6,桩身材料重度 =25kN/m3,群桩基础平均重度=20kN/m3)(A)群桩和基桩都满足要求(B)群桩满足要求,基桩不满足要求(C)群桩不满足要求,基桩满足要求(D)群桩和基桩

11、都不满足要求17 某场地中淤泥质黏土厚 15m,下为不透水土层,该淤泥质黏土层固结系数Ch=Cv=2.010-3cm2/s,拟采用大面积堆载预压法加固,采用袋装砂井排水,井径dw=70mm,砂井按等边三角形布置,井距 s=1.4m,井深 15m,预压荷载p=60kPa,一次匀速施加,时间为 12 天,则开始加荷后 100 天平均固结度接近( )。(按建筑地基处理技术规范(JGJ 79-2002)计算)(A)0.8(B) 0.85(C) 0.9(D)0.9518 某场地分布有 4.0m 厚的淤泥质土层,其下为粉质黏土,采用石灰桩法进行地基处理,处理 4m 厚的淤泥质土层后形成复合地基,淤泥质土层

12、天然地基承载力特征值为 80kPa,石灰桩桩体承载力特征值为 350kPa,石灰桩成孔直径 d=0.35m,按正三角形布桩,桩距 s=1.0m,桩面积按 1.2 倍成孔直径计算,处理后桩间土承载力可提高 1.2 倍,则复合地基承载力特征值最接近( )。(A)117kPa(B) 127kPa(C) 137kPa(D)147kPa19 地基中有一饱和软黏土层,厚度 H=8m,其下为粉土层,采用打设塑料排水板真空预压加固。平均潮位与饱和软黏土顶面相齐。该层顶面分层铺设 80cm 砂垫层(重度为 19kN/m3),塑料排水板打至软黏土层底面,正方形布置,间距 1.3m,然后采用 80kPa 大面积真空

13、预压 6 个月。按正常固结土考虑,其最终固结沉降量最接近( )。(经试验得:软土的天然重度 =17kN/m3,天然孔隙比 eo=1.6,压缩指数Cc=0.55,沉降修正系数取 1.0)(A)1.09m(B) 0.73m(C) 0.99m(D)1.20m20 一非浸水重力式挡土墙,墙体重力 W 为 180kN,墙后主动土压力水平分力 Eax为 75kN,墙后主动土压力垂直分力 Eay,为 12kN,墙基底宽度 B 为 1.45m,基底合力偏心距 e 为 0.2m,地基容许承载力为 290kPa,则挡土墙趾部压应力 与地基容许承载力的数值关系最接近( )。(A)0.08(B) 0078(C) 0.

14、83(D)1=1121 止水帷幕如图所示,上游土中最高水位为 0.00m,下游地面为-8.00m,土的天然重度 =18kN/m3,安全系数取 2.0,则止水帷幕应设置的合理深度为( )。(A)h=12.0m(B) h=14.0m(C) h=16.0m(D)h=10.0m22 一位于干燥高岗的重力式挡土墙,如挡土墙的重力 W 为 156kN,其对墙趾的力臂 zw 为 0.8m,作用于墙背的主动土压力垂直分力 Eay 为 18kN,其对墙趾的力臂zy 为 1.2m,作用于墙背的主动土压力水平分力 Eax 为 35kN,其对墙趾的力臂 zx为 2.4m,墙前被动土压力忽略不计。则该挡土墙绕墙趾的倾覆

15、稳定系数 K。最接近( )。(A)1.4(B) 1.5(C) 1.6(D)1.723 某路堤的地基土为薄层均匀冻土层,稳定融土层深度为 3.0m,融沉系数为10%,融沉后体积压缩系数。为 0.3MPa-1,即 Es=3.33MPa,基底平均总压力为180kPa,该层的融沉及压缩总量接近( )。(A)16cm(B) 30cm(C) 46cm(D)192cm24 采用土钉加固一破碎岩质边坡,其中某根土钉有效锚固长度 L=4.0m,该土钉计算承受拉力 E 为 188kN,锚孔直径 dh=108mm,锚孔壁对砂浆的极限剪应力=0.25MPa,钉材与砂浆间黏结力 8=2.0mPa,钉材直径 db=32m

16、m,该土钉抗拔安全系数最接近( ) 。(A)K=0.55(B) K=1.80(C) K=2.37(D)K=4.2825 某矿区的采空区巷道宽度月为 5m,巷道顶板厚度为 68m,巷道顶板平均重度为 22.58kN/m3,巷道单位长度侧壁摩阻力 f=3600kPa,在其拟建之建筑物所产生的基底压力 po=180kPa。则地基稳定类型为( ) 。(A)稳定(B)稳定性差(C)不稳定(D)基本稳定26 某地滑坡如图所示,R=50m,d1=20m,d2=8m,W1=11 250kN,W2=3214kN ,=67.0kPa,=120。则该滑坡所处的状态为 ( )。(A)稳定(B)临界状态(C)不稳定(D

17、)不能确定27 某铁路路基通过多年冻土区,地基为粉质黏土,ds=2.7,p=2.0g/cm3 ,冻土总含水量 o40%,起始融沉含水量 =21%,塑限 p=20%,则该段多年冻土的融沉等级为( ) 。(A)级(B) 级(C) 级(D)级28 陇东陕北地区自重湿陷性黄土挖深井取样的试验数据如图所示,拟建乙类建筑应消除土层的部分湿陷量并控制剩余湿陷量不大于 200mm,则从基底算起的地基处理厚度为( )m。(A)8(B) 9(C) 10(D)1129 某土层钻孔资料如下:第一层中砂,土层厚度 9m,土层剪切波速为 180m/s,第二层淤泥质土,土层剪切波速为 140m/s;中砂和淤泥质土层的等效剪

18、切波速为155.56m/s;第三层密实的碎石土,土层厚度 20m,土层剪切波速为 550m/s,按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001),该场地的覆盖层厚度最接近 ( )。(A)9m(B) 11m(C) 20m(D)无法确定30 按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)和下表土层钻孔及剪切波速资料确定场地的类别,则该场地的类别为( )。 土层钻孔及剪切波速资料(A)类(B) 类(C) 类(D)类注册岩土工程师专业案例下午试卷模拟试卷 3 答案与解析一、以下各题的四个备选答案中只有一个符合题意,请给出主要案例分析或计算过程及计算结果。请在 30 道题中选择 25 道题作答,如作答

19、的题目超过 25 道题,则从前向后累计 25 道题止。1 【正确答案】 B【试题解析】 十字板强度: 原状土 Cu=Kc(R1-R3) 扰动土 C=uKc(R2-R3) 2 【正确答案】 D【试题解析】 3 【正确答案】 A【试题解析】 水在土体中渗流时受到土阻力因而产生水头损失,单位体积的土颗粒所受到渗流作用力为渗流力 J,J 和水力梯度 i 的大小成正比,方向和渗流方向一致。 J=iw 渗流力等于土的浮重度 ,时的水力梯度称为临界水力梯度 icr。 J=icrw 所以 ab 区段渗流是稳定的。4 【正确答案】 C【试题解析】 opt=opt(1-P5)+P5a=20%(1-0.2)+0.2

20、18%=19.6%5 【正确答案】 A【试题解析】 6 【正确答案】 A【试题解析】 基础中心线下 6m 处附加应力系数 另一基础角点下 6m 处 p=aePo=0.162100=16.2kN/m27 【正确答案】 A【试题解析】 5m 处单元应力变化为标准 降水前: p1=(18-10)1.5=12kPa e1=1.25-0.0012512=1.235 降水后: p2=171.5=25.5kPa e=0.00125(25.5-12)=0.0169 8 【正确答案】 C【试题解析】 土厚 3m,pc=300kPa,Ccf=0.5,Cc=0.1 ,p1=100kPa ,eo=0.73 p1+p=

21、100+400=500kPapc=300kPa =173.4(0.1lg3+0.5lg1.67) =27.6cm9 【正确答案】 D【试题解析】 查表得 Mb=0.61,Md=3.44,Mc=6.04 fa=Mbb+Mdmd+Mcck =0.61202.0+3.4416.51.5+6.045 =139.7kPa 10 【正确答案】 D【试题解析】 软弱下卧层顶面处的附加压力为pz=fcz-pcz=130-(124+82)=66kPa基础底面至软弱下卧层顶面的距离为 6-4=2.0m,因此 z/b=0.20,根据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)的规定取地基压力扩散角为=0。基础

22、底面附加压力与软弱下卧层顶面附加压力相等则基础底面的总压力等于附加压力与土的自重压力之和,即p=pz+d=66+124=114kPa11 【正确答案】 C【试题解析】 第一步:根据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)公式526 确定地基承载力特征值 frm=(9+11+13+10+15+7)/6=10.83MPa frk=0.78110.83=8.5MPa 第二步:根据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)公式 526 确定地基承载力特征值 r=0.10.2,对较破碎岩体,取最大值 r=0.2 fa=0.28.5=1.7MPa12 【正确答案】 C【试题解析】 R=s

23、Qsk/s+pQPk/p+cQck/c =0.8(1040+280)0.6/1.65+1.32 3000/1.65+0.26472/1.65 =511.5+678.2+74.4 =1264.1kN13 【正确答案】 B【试题解析】 据建筑桩基技术规范(JGJ 94-94)第 535 条至 538 条、附录 H 计算 =237mm=23.7cm Sa/d=1600/400=4 Lc/Bc=4000/4000=1.0 l/d=12 000/400=30 查表 H-3 得 Co=0.055,C1=1.477,C2=6.843s=es=10.25923.7=6.1cm14 【正确答案】 B【试题解析】

24、 据建筑桩基技术规范(JGJ 94-94)第 52182 条计算Uk=iqsikuili=0.7403.1412+0.5603.1415+0.5803.141.85=1777.24kN15 【正确答案】 C【试题解析】 据建筑桩基技术规范(JCJ 94-94)第 522 条、第 523 条计算Qsk=uqsikli=40.4(3010+801.6)=684.8kNQpk=qpkAp=50000.40.4=800kN由于承台底面以下存在高灵敏度淤泥质黏土,取 c=0,有R=sQsk/s+pQPk/p+cQck/c=0.9684.8/1.65+1.35800/1.65+0=1028kN16 【正确

25、答案】 B【试题解析】 按建筑桩基技术规范(JGJ 94-94)第 5217 条和第 5218条计算 按群桩呈整体破坏计算17 【正确答案】 D【试题解析】 按建筑地基处理技术规范(JGJ 79-2002)第 524 条、第525 条和第 527 条计算 有效排水直径 de=1.05s=1.051.4=1.47m 井径比 n=de/dw=1.47/0.07=21 砂井穿透受压土层,a, 值为加载速率 q=60/12=5kPa/d 加荷后 100 天的平均固结度18 【正确答案】 C【试题解析】 按建筑地基处理技术规范(JCJ 79-2002)第 728 条及第1329 条计算 等效圆直径 de

26、=1.05s=1.051.0=1.05m 面积置换率 m=d2/ =(0.351.2)2/1.052=0.16 复合地基承载力 fspk=mfpk+(1-m)fsk=0.16350+(1-0.16)801.2=136.64kPa19 【正确答案】 A【试题解析】 据铁路特殊路基设计规范(TBl00352002)第 327 条计算 正常固结土,pc=po 20 【正确答案】 C【试题解析】 据铁路路基支挡结构设计规范(TB 10025-2001)第 336 条计算 /=242/290=0.834 =0.83421 【正确答案】 B【试题解析】 h14m22 【正确答案】 D【试题解析】 据建筑边

27、坡工程技术规范(GB 50330 2002)第 1024 条计算23 【正确答案】 C【试题解析】 按铁路特殊路基设计规范(TB 10035-2002)附录 A 第 A0.1 条计算s=(Ai+aipi)hi=(0.1+0.318010-3)300=46.2cm24 【正确答案】 B【试题解析】 据铁路路基支挡结构设计规范(TB 10025-2001)第 925 条计算Fi1=dhL=3.140.10840.25103=339.1kNFi1/Ei=339.1/188=1.8Fi2=dbLg=3.140.03242.0103=803.8kNFi2/Ei=803.8/188=4.3取稳定性系数为

28、1.8。25 【正确答案】 B【试题解析】 Q=0地基稳定性差。26 【正确答案】 A【试题解析】 滑坡稳定。27 【正确答案】 D【试题解析】 融沉系数 o=40%p+15%=20%+15%=35% o=40% p+35%=20%+35%=55% 该冻土属于级强融沉冻土。28 【正确答案】 B【试题解析】 最后 4m 土的剩余湿陷量s=1.2100(0.016+0.050+0.040+0.040)=17.52cm20cm最后 5m 土的剩余湿陷量s=17.52+1.21000.042=22.56cm20cm所以地基处理厚度为 9.0m。29 【正确答案】 D【试题解析】 土层的等效剪切波速,

29、应按下列公式计算: vse=do/t t=(di/vsi) 因第一层中砂,土层剪切波速为 180m/s;第二层淤泥质土,土层剪切波速为140m/s,均小于 500m/s。第三层密实的碎石土,土层剪切波速为 550m/s。故第一、二层厚度和为覆盖层厚度。 设覆盖层厚度小于 20m,代入得 解得 h=11m 覆盖层厚度 =9+11=20m,不满足假设条件。 故覆盖层厚度20m。30 【正确答案】 B【试题解析】 根据建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)的规定和提供的资料,按以下步骤计算: 确定覆盖层厚度 根据规范覆盖层厚度确定标准,在 5m 下第三层中砂的剪切波速大于第二层粉土剪切波速的 2.5 倍,且其下卧土层的剪切波速均不小于 400m/s,该场地覆盖层厚度应为 6m。 计算土层的等效剪切波速 根据题中表提供的钻孔资料,可按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)中公式计算土层的等效剪切波速。由于覆盖层厚度小于 20m,计算深度可算至 6m 处 t=(di/vsi) vse=do/t=6/0.057105m/s 判断场地类别 根据覆盖层厚度和土层的等效剪切波速查规范表 416 可得该场地类别为类。

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