地基与基础课程习题集

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《地基与基础》习题集

第一章 土的物理性质及工程分类

一、思考题

1-1 何谓土的结构?土的结构有哪几种?试将各种土的结构的工程性质作一比较。 1-2 土由哪几部分组成?土中三相比例的变化对土的性质有什么影响? 1-3 何谓土的颗粒级配?何谓级配良好?何谓级配不良?

1-4 土体中的土中水包括哪几种?结合水有何特性?土中固态水(冰)对工程有何影响? 1-5 土的物理性质指标有哪些?其中哪几个可以直接测定?常用测定方法是什么?

1-6 土的密度ρ与土的重度γ的物理意义和单位有何区别?说明天然重度γ、饱和重度sat γ、有效重度γ'和干重度d γ之间的相互关系,并比较其数值的大小。

1-7 无粘性土最主要的物理状态指标是什么?

1-8 粘性土的物理状态指标是什么?何谓液限?何谓塑限?它们与天然含水量是否有关? 1-9 何谓塑性指数?其大小与土颗粒粗细有何关系? 1-10 何谓液性指数?如何应用其大小来评价土的工程性质? 1-11 地基土(岩)分哪几大类?各类土是如何划分的? 二、综合练习题

1-1 某办公楼工程地质勘察中取原状土做试验,用体积为1003

cm 的环刀取样试验,用天平测得环刀加湿土的质量为245.00g ,环刀质量为55.00g ,烘干后土样质量为215.00g ,土粒比重为2.70。计算此土样的天然密度、干密度、饱和密度、天然含水率、孔隙比、孔隙率以及饱和度,并比较各种密度的大小。

答案:1.903/cm g ,1.603/cm g ,2.013/cm g ,18.75%,0.686,40.7%,0.74,sat ρ>ρ>d ρ

1-2 某完全饱和粘性土的含水量为45%,土粒相对密度为2.68,试求土的孔隙比e 和干重度d γ。 答案:1.206,12.153/m KN

1-3 某住宅地基土的试验中,已测得土的干密度d ρ=1.643/cm g ,含水率ω=21.3﹪,土粒比重S d =2.65。计算土的e ,n 和r S 。此土样又测得L ω=29.7﹪,P ω=17.6﹪,计算P I 和L I ,描述土的物理状态,定出土的名称。

答案:0.62,38.3﹪,0.91;12.1,0.306,可塑状态,粉质粘土

1-4 有一砂土样的物理性试验结果,标准贯入试验锤击数5.63N =34,经筛分后各颗粒粒组含量见表1-12。试确定该砂土的名称和状态。

表1-12

1-5 已知A 、B 两个土样的物理性试验结果如表1-13:

A 、

B 土样的物理性试验结果 表1-13

试问下列结论中,哪几个是正确的?理由何在?

①A土样比B土样的粘粒(d<0.005mm颗粒)含量多;

②A土样的天然密度大于B土样;

③A土样的干密度大于B土样;

④A土样的孔隙率大于B土样。

答案:①,④

1-6 已知土样试验数据为:土的重度19.0kN/m3,土粒重度27.1kN/m3,土的干重度为14.5kN/m3,求土样的含水量、孔隙比、孔隙率和饱和度。答案:31%、0.87、47%、97%

1-7 某地基土的试验中,已测得土样的干密度r d=1.54g/cm3,含水量w=19.3%,土粒比重Gs=2.71。计算土的e,n和sr。若此土样又测得w L=28.3%,wp=16.7%,计算Ip和I L,描述土的物理状态,定出土的名称。

答案: 0.76,43.2%,0.69;11.6,0.224,硬塑状态,粉质粘土

1-8有一砂土试样,经筛析后各颗粒粒组含量如下。试确定砂土的名称。

1-9已知某土试样的土粒比重为2.72,孔隙比为0. 95,饱和度为0.37。若将此土样的饱和度提高到0.90时,每1m3的土应加多少水?答案:258kg

1-10 一干砂试样的密度为1.66g/cm3,土粒比重为2.70。将此干砂试样置于雨中,若砂样体积不变,饱和度增加到 0. 60。计算此湿砂的密度和含水量。答案:1. 89g/cm3,13.9%

1-11已知某土样的土粒比重为2.70,绘制土的密度ρ(范围为1.0~2.1g/cm3)和孔隙比e(范围为0.6~1.6)的关系曲线,分别计算饱和度sr=0、0.5、1.0三种情况。

答案:提示:三种饱和度分别计算,令V=1.0,设不同e,求ρ。列表计算结果,以ρ为纵坐标,e为横坐标,绘制不同sr的三条曲线

1-12有一个湿土试样质量200g,含水量为15.0%。若要制备含水量为20.0%的试样,需加多少水?答案: 8.7g 1-13已知甲、乙两个土样的物理性试验结果如下:

①甲土样比乙土样的粘粒(d<0.005mm颗粒)含量多;

②甲土样的天然密度大于乙土样;

③甲土样的干密度大于乙土样;

④甲土样的天然孔隙比大于乙土样。

答案:①,④

1-14 已知土样试验数据为:土的重度17.3kN/m3,土粒重度27.1g/cm3,孔隙比0.73,求土样的干重度、含水量、孔隙率和饱和度。

答案:15.7kN/m3、 10%、42%、38%

1-15 某砂土土样的密度为1.77g/cm3,含水量为9.8%,土粒比重为2.67,烘干后测定最小孔隙比为0.461,最大孔隙比为0.943,求该砂土的相对密实度。答案:0.595

1-16已知土样试验数据为:含水量31%,液限38%,塑限20%,求该土样的塑性指数、液性指数并确定其状态和名称。答案: 18、0.61、可塑、粘土

第二章 地基中的应力计算

一、思考题

1、什么是土的自重应力和附加应力?二者在地基中的分布规律有何不同?

2、地下水位的升降,对土中自重应力有何影响?若地下水位大幅度下降,能否引起建筑物产生附加沉降?为什么?

3、何谓基底压力、地基反力及基底附加压力?

4、在中心荷载及偏心荷载作用下,基底压力分布图形主要与什么因素有关?影响基底压力分布的主要因素有哪些?

5、在计算地基附加应力时,做了哪些基本假定?它与实际有哪些差别?

6、什么是角点法?如何应用角点法计算地基中任意点附加应力? 二、综合练习题

2–1 某工程地质剖面及各层土的重度如图2–28所示,其中水的重度=w γ9.8kN/m 3,试求:(1)A 、B 、C 三点的自重应力及其应力分布图形;(2)地下水位下降4m 后所产生附加应力、并画出相应的分布图形。

答案:(1)72,108.8,168.8;(2)39.2

习题2–5附图 习题2–1附图

2–2 已知某柱下基础底面积为5.24?=?b l m 2

,上部结构传至基础顶面处的竖向力K F =1200kN ,基础埋深d =1.5m ,建筑场地土质条件:地面下第一层为1m 厚杂填土,其重度γ=16kN/m 3

,第二层为4.5m 厚粘土,重度γ=18kN/m 3

试求基底压力和基底附加压力答案:=K p 150,=0p 125

2–3 某偏心受压柱下基础如图2–29所示。在地面设计标高处作用偏心荷载K F =650kN ,偏心距=e 0.3m ,基础埋深d =1.4m ,基底尺寸l ×b = 4×3m 2

。试求:(1)基底压力及其分布图形;(2)如果K F 不变,=K M 65KN.m ,基底

压力有何变化?答案:(1)=max k p 115,=min K p 49.3;(2)=max k p 92,=min K p 72.3

习题2–4附图

习题2–3附图

2-4 某教学楼筏形基础如图2-30所示,已知基底附加压力=0p 180kpa ,试用角点法求基础底面1,2两点其深度Z = 6 m 处的附加应力。答案:42.3;42.2

2-5 在图2-31中,右侧部分为一全长24m 条形基础,已知基底附加应力=0p 150kn/m 2,(1)若不计相邻基础,

试分别计算基底下=z 4m 处A 、B 、C 三点的附加应力;(2)如果左侧方形基础底面的附加压力及基底标高同条形基础,试求方形基础荷载在C 点=z 4m 处所引起的附加压应力。

答案:(1)45.6,37.2,22.8;(2)5.7

2-6 某建筑物为条形基础,宽 b = 4m ,基底附加压力0p =120 kpa ,求基底下 z = 2m 的水平面上,沿宽度方向

A 、

B 、

C 、

D 点距基础中心线距离x 分别为0、1、2、3m 处土中附加应力(图2-32所示),并绘出附加应力分布曲线。

答案:98.4,88.8,57.6,33.6

2-7 某地基为粉土,层厚4.80m 。地下水位埋深1.10m ,地下水位以上粉土呈毛细管饱和状态。粉土的饱和重度γsat=20.1kN /m3。计算粉土层底面处土的自重应力。答案: 59. 48kPa

2-8 已知矩形基础底面尺寸b =4m ,l =10m ,作用在基础底面中心的荷载N=400kN , M=240kN·m(偏心方向在短边上),求基底压力最大值与最小值。答案: 19.00kPa 、1.00kPa

2-9 有一矩形均布荷载p 0=250kPa ,受荷面积为2.0m×6.0m 的矩形面积,分别求角点下深度为0m 、2m 处的附加应力值以及中心点下深度为0m 、2m 处的附加应力值。答案: 125kPa 、8.4kPa 、250kPa 、131.4kPa

2-10 已知矩形基础底面尺寸b =4m ,l =10m ,作用在基础底面中心的荷载N=400kN , M=320kN·m (偏心方向在短边上),求基底压力分布。答案: 22.22kPa,0

2-11 某矩形基础底面尺寸为2.00m×6.00m。在基底均布荷载作用下,基础角点下10.00m 深度处的竖向附加应力为4.30kPa ,求该基础中心点下5.00m 深度处的附加应力值。答案: 17.20kPa

2-12 有一个环形烟囱基础,外径 R=8m ,内径 r= 4m 。在环基上作用着均布荷载100kPa ,计算环基中心点O 下16m 处的竖向附加应力值。答案: 19.8kPa

2-13 某地基的地表为素填土,γ1=18.0kN /m 3

,厚度h 1=1.50m ;第二层为粉土,γ2=19.4kN /m 3

,厚度h 2= 3.60m ;第三层为中砂,γ3=19.8kN /m 3

。厚度h 3= 1.80m ;第四层为坚硬整体岩石。地下水位埋深1. 50m 。计算地基土的自重应力分布。若第四层为强风化岩石,基岩顶面处土的自重应力有无变化?答案:基岩顶面132.5kPa ,有变化,78.5 kPa

2-14 已知某工程为条形基础,长度为l ,宽度为b 。在偏心荷载作用下,基础底面边缘处附加应力p max =150kPa ,

p min =50kPa 。计算此条形基础中心点下深度为:0,0.25b ,0.50b ,l.0 b ,2.0 b ,3.0 b 处地基中的附加应力。

答案: 100kPa ,96kPa ,82kPa ,55. 2kPa ,30. 6kPa ,20. 8kPa

2-15 某条形基础宽度为6.0m ,承受集中荷载P =2400kN /m ,偏心距e=0.25m 。计算基础外相距3.0m 的A 点下深度9.0m 处的附加应力。答案: 81.3kPa

第三章 地基变形计算

一、思考题

1、 何为土的压缩性?引起土压缩的原因是什么?

2、 土的压缩性指标有哪些?怎样利用土的压缩性指标判别土的压缩性质?

3、 压缩模量S E 和变形模量0E 的物理意义是什么?它们是如何确定的?

4、 简述分层总和法计算地基变形的步骤

5、 为什么计算地基变形的规范法比分层总和法更接近工程实际值?

6、 有效应力与孔隙水压力的物理概念是什么?在固结过程中两者是怎样变化的?

7、 试分析饱和土的渗透固结过程?

8、地基变形的特征分为几类?在工程实际中如何控制? 二、综合练习题

3-1 某地基中粘土的压缩试验资料如表3—12所示,求:(1)绘制粘土的压缩曲线,并分别计算土的压缩系数12

a -并评定土的压缩性;(2)若在工程实际中土的自重应力为50kpa ,土自重应力与附加应力之和为200kpa ,试计算此时土的压缩模量E s 。

侧限压缩试结果 表3—12

答案:12a -=0.26,中压缩性土;S =4.77Mpa

3-2 已知某工程钻孔取样,进行室内压缩试验,试样高为h 0=20mm ,在P 1=100kpa 作用下测得压缩量为1s =1.2mm ,在P 2=200kpa 作用下的压缩量为2s =0.58mm ,土样的初始孔隙比为e 0=1.6,试计算压力p =100~200kpa 范围内土地压缩系数,并评价土的压缩性。答案:12a -=0.7MPa -1

,12s E -=3.49Mpa ,高压缩性土

3-3 某土层厚2m ,原自重应力为50kpa ,现在考虑在该土层上建造建筑物,估计会增加压力150kpa ,取土样做压缩试验结果如表3-13,求(1)土的压缩系数,并评价土的压缩性;(2)计算土层的压缩变形量 答案:a =1.73MPa -1

,高压缩性土;230mm

侧限压缩结果 表3—13

3-4 已知某独立柱基础,底面尺寸为 2.5 2.5m l b ?=?,上部柱传到基础顶面的竖向荷载准永久值为

1250kN k F =,基础埋深为2m ,地基土层如图3—14所示,试用分层总和法计算基础中心点处的最终沉降量。

答案:79.9mm

习题5附图

3-5 已知条件如题4,地基土层分部见图3-15,试用规范法计算基础中点处的最终沉降量。(参考答案:11.06cm ) 3-6 某原状土压缩试验结果如下表所示,计算土的压缩系数 a 1-2、压缩指数c c 和相应侧限压缩模量Es 1-2 ,并评价此土的压缩性。

答案: 0.14MPa -1

,0.047,13.9MPa ;中压缩性

3-7 某工程矩形基础长度3.60m ,宽度2.00m ,埋深d =1.00m 。地面以上上部荷重N=900kN 。地基为粉质粘土,γ=16.0kN /m 3

,孔隙比e 0=1.0,压缩系数a=0.4Mpa -1

。试用应力面积法计算基础中心O 点的最终沉降量。答案: 68.4mm

3-8 厚度为8m 的粘土层,上下层面均为排水砂层,已知粘土层孔隙比e 0=0.8,压缩系数a=0.25Mpa -1

,渗透系数k=0.000000063cm/s ,地表瞬时施加一无限分布均布荷载p =180kPa 。分别求出加荷半年后地基的沉降和粘土层达到50%固结度所需的时间。答案: 14.7cm ,0.22年

3-9 某柱基底面尺寸为4.00m ×4.00m,基础埋深d =2.00m 。上部结构传至基础顶面中心荷载N=4720kN 。地基分层情况如下:表层为细砂,γ1=17.5kN /m 3

,E s1=8.0MPa ,厚度h 1=6.00m ;第二层为粉质粘土,E s2=3.33MPa ,厚度h 2=3.00m ;第三层为碎石,厚度h 3=4.50m ,E s3=22MPa 。用分层总和法计算粉质粘土层的沉降量。答案: 60mm

3-10 厚度为6m 的饱和粘土层,其下为不可压缩的不透水层。已知粘土层的竖向固结系数Cv=0.0045cm 2

/s ,γ=16.8kN/m 3

。粘土层上为薄透水砂层,地表瞬时施加无穷均布荷载p =120kPa 。

(1) 若粘土层已经在自重作用下完成固结,然后施加p ,求达到50%固结度所需的时间。 (2) 若粘土层尚未在自重作用下固结,自重固结同时施加p ,求达到50%固结度所需的时间。

答案: 0.51年,0.57年

3-11 已知一矩形基础底面尺寸为5.6m×4.0m,基础埋深d =2.0m 。上部结构总荷重P =6600kN ,基础及其上填土平均重度取20kN /m 3

。地基土第一层为填土,γ1=17.5kN /m 3

,厚度h 1=6.0m ;第二层为粘土,γ2=16.0kN /m 3

,e 0=1.0,a=0.6MPa -1

,厚度h 2=1.60m ;第三层为卵石,E s3=25MPa 。试用简化方法求粘土层的最终沉降量。答案: 48mm

3-12 某柱基底面积为2.00m×2.00m,基础埋深d =l.50m 。上部结构中心荷载作用在基础顶面N=576kN 。地基土分层为:第一层杂填土,γ1=17.0kN /m 3

,厚度h 1=1.50m ;第二层为粉土,γ2=18.0kN /m 3

,E s2=3MPa ,厚度h 2=4.40m ;第三层为卵石,E s3=20MPa ,厚度h 3=6.5m 。用应力面积法计算柱基最终沉降量。答案: 123.5mm

3-13 地基为正常饱和粘土,其厚度为12m ,在外荷作用下产生的附加应力沿土层深度分布可简化为梯形。上为透水层,下为不透水层,透水面附加应力为180kPa ,不透水面附加应力为120kPa 。设e 0=0.82,a=0.0002m 2

/kN ,k=2.1cm/年。求地基受荷1年时的沉降量和地基完成沉降90%所需要的时间。答案: 19.78cm ,6.52年

3-14 一饱和粘土试样在压缩仪中进行压缩试验,该土样原始高度为20mm ,面积为30cm 2

,土样与环刀总重为1.756N ,环刀重0.586N 。当荷载由p 1=100kPa 增加至p 2=200kPa 时,在24小时内土样的高度由19.31mm 减少至18.76mm 。试验结束后烘干土样,称得干土重为0.910N 。求土样的初始孔隙比e 0。答案: 0.765

3-15 某土样的压缩试验结果如下表所示,计算其压缩系数 a 1-2、压缩指数c c 和相应侧限压缩模量Es 1-2 ,并评价此土的压缩性。

答案: 0.16MPa 第四章 土的抗剪强度与地基承载力

一、思考题

1、何谓土的抗剪强度?同一种土的抗剪强度是不是一个定值?

2、土的抗剪强度由哪两部分组成?什么是土的抗剪强度指标?

3、影响土的抗剪强度的因素有哪些?

4、土体发生剪切破坏的平面是否为剪应力最大的平面?在什么情况下,破裂面与最大剪应力面一致?一般情况下,破裂面与大主应力面成什么角度?

5、什么是土的极限平衡状态?土的极限平衡条件是什么?

6、如何从库仑定律和莫尔应力圆的关系说明:当1σ不变时,3σ越小越易破坏;反之,3σ不变时,1σ越大越易破坏?

7、为什么土的抗剪强度与试验方法有关?如何根据工程实际选择试验方法? 8、地基变形分哪三个阶段?各阶段有何特点? 9、临塑荷载、临界荷载及极限荷载三者有什么关系?

10、什么是地基承载力特征值?怎样确定?地基承载力特征值与土的抗剪强度指标有何关系? 二、综合练习题

4-1 某土样进行三轴剪切试验,剪切破坏时,测得1σ=600 kPa ,3σ=100 kPa ,剪切破坏面与水平面夹角为600

求:(1)土的c 、?值;(2)计算剪切破坏面上的正应力和剪应力。答案:86.6 kPa ,300

,225 kPa ,216.5 kPa

4-2 某条形基础下地基土中一点的应力为:z σ=250 kPa ,x σ=100 kPa ,zx τ=40 kPa 。已知地基土为砂土,

30=?,问该点是否发生剪切破坏?若z σ、x σ不变,zx τ增至60 kPa ,则该点是否发生剪切破坏?答案:未破坏,破坏

4-3 已知某土的抗剪强度指标为c =15kPa ,0

25=?。若3σ=100 kPa ,求:(1)达到极限平衡状态时的大主应力

1σ;(2)极限平衡面与大主应力面的夹角;(3)当1σ=300 kPa ,试判断该点所处应力状态。

答案:293.59 kPa ,57.50

,破坏

4-4 某高层建筑地基取原状土进行直剪试验,4个试样的法向压力p 分别为100,200,300,400kPa ,测得试样破坏时相应的抗剪强度为

f 分别为67,119,162,216kPa 。试用作图法,求此土的抗剪强度指标c 、?值。若作用在

此地基中某平面上的正应力和剪应力分别为225kPa 和105kPa ,试问该处是否会发生剪切破坏?

答案: c=18kPa ,

?= 26°20′,不会发生剪切破坏

4-5 已知某土样粘聚力c=8kPa 、内摩擦角为32°。若将此土样置于三轴仪中进行三轴剪切试验,当小主应力为40kPa 时,大主应力为多少才使土样达到极限平衡状态?答案: 159kPa

4-6 已知地基中某一点所受的最大主应力为σ1=600kPa ,最小主应力σ3=100kPa 。 ①绘制摩尔应力圆;

②求最大剪应力值和最大剪应力作用面与大主应力面的夹角;

③计算作用在与小主应力面成30°的面上的正应力和剪应力。答案: 250kPa,45°,225kPa,217kPa

4-7 某地基为饱和粘土,进行三轴固结不排水剪切试验,测得4个试样剪损时的最大主应力σ1、最小主应力σ3

和孔隙水压力u 的数值如下表。试用总应力法和有效应力法,确定抗剪强度指标。

答案: 4-8 已知某土样粘聚力c=8kPa 、内摩擦角为32度。若将此土样置于直剪仪中作直剪试验,当竖向应力为100kPa 时,要使土样达到极限平衡状态,需加多少水平剪应力?答案: 70.5kPa

4-9 某干砂试样进行直剪试验,当法向压力σ=300kPa 时,测得砂样破坏的抗剪强度τf =200kPa 。求: (1)此砂土的内摩擦角;(2)破坏时的最大主应力σ1与最小主应力σ3; (3)最大主应力与剪切面所成的角度。答案: 33°42′;673kPa ,193kPa ;28°9′

4-10 某粘性土试样由固结不排水试验得有效抗剪强度指标:有效内聚力24kPa,有效内摩擦角22°,如果该试样在周围压力200kPa 下进行固结排水试验至破坏,试求破坏时的大主应力。答案: 510kPa

4-11 条形基础下地基土体中一点的应力为:σz =250kPa ,σx =100kPa ,τ=40kPa 。已知地基为砂土,土的内摩擦角?=30°。问该点是否发生剪剪切破坏?若σz 和σx 不变,τ值增大为60kPa ,该点是否安全?

答案: 未破坏;剪切破坏

4-12 取砂土试样进行直剪试验,试样水平面积为25cm 2

,竖向荷载p =375N ,试验结果如下表。

(1) 绘制剪应力 f

(2) 计算此砂土的内摩擦角。答案: 93kPa;31°48′

4-13已知地基中某点处两个相互垂直平面上的正应力分别为800kPa和300kPa,剪应力均为200kPa。求:

(1) 最大主应力σ1和最小主应力σ3;

(2) 若地基土的粘聚力c=55.0kPa,内摩擦角?=30°判断该点的平衡状态。答案: 870kPa,230kPa;稳定平衡

4-14饱和土样进行无侧限抗压试验,得无侧限抗压强度为152kPa,如果对同种土进行不固结不排水三轴试验,周围压力为172kPa,问总竖向压应力为多少时,试样将发生破坏?答案: 324kPa

4-15某条形基础基底宽度b=3.00m,基础埋深d=2.00m,地下水位接近地面。地基为砂土,饱和重度

γsat=21.1kN/m3,内摩擦角?=30°,荷载为中心荷载。求:

(1) 地基的临界荷载;

(2) 若基础埋深d不变,基底宽度b加大一倍,求地基临界荷载;

(3) 若基底宽度b不变,基础埋深加大一倍,求地基临界荷载;

(4) 从上述计算结果可以发现什么规律?

答案: 164kPa,204kPa,289kPa;基底宽度与基础埋深增大时,地基临界荷载都将随之增大,但埋深d的增大使临界荷载增大更显著。

4-16条形筏板基础宽度b=12m,埋深d=2m,建于均匀粘土地基上,粘土的

γ=18kN/m3,?=15°,c=15kPa,试求

(1) 临塑荷载P cr和界限荷载P1/4值;(2) 用太沙基公式计算地基极限承载力P u值。

(3) 若地下水位位于基础底面处(γsat=19.7kN/m3),计算P cr和P1/4值

答案: 155.3kPa,255.3kPa;548.1kPa;155.3kPa,193.8kPa

4-17一矩形基础宽度b=3m,长度l=4m,埋深d=2m,建于饱和软粘土地基上,地基土的γ=18kN/m3,?=0°,c u=12kPa,试用斯开普顿公式计算该地基地短期承载力值。答案: 114.2kPa

4-18已知条形基础,基础埋深d=1.20m,地基土的天然重度γ=18.0kN/m3,粘聚力c=25kPa,内摩擦角?=15°。计算地基的临塑荷载p cr。答案:162.7kPa

4-19某条形基础基底宽b=2.40m,埋深d=1.20m。地基表层为人工填土,天然重度γ1=18.0k/m3,层厚1.20m;第②层为粘土,天然重度γ2=19.0kN/m3,内摩擦角?=15°,粘聚力c=16kPa。地下水位埋深1.20m。按太沙基公式计算基底处地基的极限承载力。答案: 323kPa

4-20天然地基独立浅基础,基础长度l=4.00m,基底宽度b=3.00m,基础埋深d=2.00m。地基为粉土,土的天然重度

γ=18.6kN/m3,内摩擦角?=16°,粘聚力c=8kPa,无地下水,荷载倾斜角δ0=11°18′。计算地基的极限荷载。

答案: 247kPa

第五章土压力与支挡结构

一、思考题

1、土压力有哪几种?如何确定土压力类型?并比较其数值大小?

2、朗肯土压力理论及库伦土压力理论的适用范围?二者在计算方法上有何异同点?

3、挡土结构有哪些类型?常应用在什么情况?

4、重力式挡土墙的设计要点有哪些?

5、砂土及粘性土如何进行稳定性分析?具体验算方法?

6、基坑边坡稳定性与哪些因素有关?

7、支护结构常用哪些类型?简述土层锚杆的设计要点?

二、综合练习题

5-1 某挡土墙高5m ,墙背垂直光滑、墙后填土情况如图5–33所示。试求主动土压力a E 及其作用点。 答案:81.68,1.7m

2

=2KN/m q

习题5–1附图 习题5–2附图

5-2 已知某挡土墙高h =5m ,墙后填土为中砂,重度=γ19KN/m 3

,地下水位以下重度=sat γ20KN/m 3

,水的重度

=w γ9.8 KN/m 3,=?30°,墙背垂直光滑、填土表面水平,地下水位标高位于地表下2m 处(图5-34);试求主动土

压力a E 、水压力w E 、总压力E ,并绘出墙后压力分布图形。答案:

71.84,44.1,115.94

5-3

有一挡土墙高度=

h 5m ,墙背垂直光滑、墙后填土重度=γ18KN/m 3

,内摩擦角=?20°,粘聚力=c 10kpa ,

如果在填土表面作用均布荷载=q 5kN/m 2

,试求主动土压力a E 及作用点,并画出土压力分布图形。

答案:66,1.23m

3

q 2

习题5-5附图 习题5-3附图

5-4 某挡土墙高6m ,墙背垂直,填土与墙背摩擦角=δ20°,墙背倾斜角=ε10°,填土表面倾斜角=β10°,填土重度=γ18.5KN/m 3

,=?30°,试求主动土压力a E 。答案:156.1

5-5如图5–35所示,已知某挡土墙高度=h 5m ,墙身自重=1G 130KN/m ,=2G 110KN/m ,墙背垂直光滑,填土面

水平,内摩擦角=? 30°,粘聚力=c 0,填土重度=γ19KN/m 3

,基底摩系数=μ0.5,试求主动土压力a E 、并验算

挡土墙抗滑移和抗倾覆稳定。答案:86.2,=h K 1.39,=q K 3.42

5-6某简单土坡坡角=β60°,土的内摩擦角=?20°,粘聚力=c 10kpa ,取稳定安全系数=K 1.5,试用泰勒图表法求土坡安全高度h 。答案:3.77m

5-7 挡土墙高6m,墙背垂直,光滑,墙后填土面水平,填土重度18kN/m 3

,饱和重度为19kN/m 3

,内聚力c=0,内摩擦角

=?30°,求:

(1) 墙后无地下水时的主动土压力分布与合力;

(2) 挡土墙地下水位离墙底2m 时,作用在挡土墙上的土压力土压力和水压力。 答案: (1)土压力合力为108kN/m ;(2)土压力合力为122kN/m

5-8 挡土墙高4.5m ,墙背垂直、光滑,墙后土体表面水平,土体重度=γ18.5kN /m 3

, c =10kPa ,=?25°,求

主动土压力沿墙高的分布及主动土压力合力的大小和作用点位置。答案: Z 0=1.7m,墙底

a

=21kPa ,合力Ea=29.4kN/m

5-9 挡土墙高5m,墙背竖直,光滑,墙后填土面水平,填土重度19kN/m 3

,c=10kPa,内摩擦角?=30°,求墙后主动土压力分布和主动土压力的合力。答案: 合力为32kN/m

5-10 某挡土墙高4.0m ,墙背竖直、光滑。墙后填土表面水平。墙后填土为砂土,填土中的地下水位位于离墙顶 2.0m 处。砂土的重度γ=18.0kN/m 3

,饱和重度γ

sat

=21.0kN /m 3

,内摩擦角?=36°。求挡土墙的静止土压力E 0、主动

土压力E E a 和水压力E w 。答案: 52.0kN/m ;33.8kN /m ; 20.0kN/m

5-11 已知某挡土墙高H =5.0m ,墙顶宽b =1.5m ,墙底宽B =2.5m 。墙面竖直,墙背倾斜,填土表面倾斜β=12°,墙背摩擦角δ=20°。墙后填土为中砂,重度γ=17.0kN /m 3

,内摩擦角?=30°。求作用在此挡土墙背上的主动土压力 E a 和E a 的水平分力与竖直分力。答案: 106kN /m ; 90.5kN /m ; 55.0kN /m

5-12 已知某挡土墙高度4.0m ,墙背竖直、光滑。墙后填土表面水平。填土为干砂,重度γ=18.0kN/m 3

,内摩擦角?=36°。计算作用在此挡土墙上的静止土压力E 0;若墙向前移动后产生主动上压力E a ,计算主动上压力E a 的大小。 答案: 57.6kN/m ;37.4kN/m

5-13 挡土墙高10m ,墙背垂直、光滑,墙后填土面水平,第一层土为粘性土,厚度5m ,重度γ=20.0kN/m 3

,粘聚力c=10kPa ,内摩擦角?=20°;第二层土为砂土,厚度5m ,重度γ=20.0kN/m 3

,粘聚力c=10kPa ,内摩擦角?=30°。作出主动土压力强度分布图。答案: 0.0,35.0kPa ,33.3kPa ,66.7kPa

5-14 某挡土墙高4m,墙背倾斜角20度,填土面倾角10度,填土重度20kN/m3,内聚力0,内摩擦角30度,填土与墙背摩擦角15度,则主动土压力大小为多少?答案: 89.6kN/m

5-15 某挡土墙高度10.0m ,墙背竖直、光滑,墙后填土表面水平。填土上作用均布荷载q =20kPa 。墙后填土分两层:上层为中砂,重度γ1=18.5kN /m 3

,内摩擦角?1=30°,层厚h 1=3.0m ;下层为粗砂,γ2=19. 0kN /m 3

,?2=35°。地下水位在离墙顶6.0m 位置。水下粗砂的饱和重度为γsat

=20.0kN /m 3

。计算作用在此挡土墙上的总主动土压力和水压

力。答案: 298kN/m ,80.0kN/m

5-16 已知一均匀土坡,坡角β=30°,土的重度γ=16.0kN /m 3

,内摩擦角?=20°,粘聚力c =5kPa 。计算此粘性土坡的安全高度H 。答案: 12.5m

5-17 某简单粘土土坡高8m ,边坡坡度为1:2,土的重度γ=17.2kN /m 3

,粘聚力c =5kPa ,内摩擦角?=19°,先按费伦纽斯近似法确定最危险滑动面圆心位置,再用条分法计算土坡的稳定安全系数K 。答案: K =1.72

5-18 已知某路基填筑高度H =10.0m ,填土的重度γ=18.0kN /m 3,内摩擦角?=20°,粘聚力c =7kPa 求此路基的稳定坡角β。答案:35°

5-19 某高层住宅基坑开挖深度H =6.0m ,土坡坡度为1:1。地基土分两层:第一层为粉质粘土,天然重度γ1=18.0kN /m 3

,内摩擦角?1=20°,粘聚力c 1=5.4kPa ,层厚h 1=3.0m ;第二层为粘土,重度γ1=19.0kN /m 3

,?2=16°,c 2=10kPa ,h 2=10.0m 。试用圆弧法计算此土坡的稳定安全系数。答案: K ≈1.0

试题库-地基与基础

第一章土的物理性质及分类 一、名词解释 1.液限 2.塑限 3.塑性指数 4.液性指数 二、填空题 1.土是由固体土颗粒、和三相组成的 2.土的灵敏度越高,其结构性越强,受扰动后土的强度降低就越。 3.土中各个粒组的相对含量可通过颗粒分析试验得到。对于粒径大于0.075mm的颗粒可用法测定;对于粒径小于0.075mm的颗粒则用法测定。 4.土中液态水可分为和自由水。 5.在土的三相比例指标中,三项基本的试验指标是、、。它们分别可以采用法、法和法测定。 1.水,气体; 2.多; 3.筛分法,比重计 4.结合水; 5.土的密度,土粒相对密度,含水量,环刀法(灌砂法),比重瓶法,烘干法(烧干法,炒干法); 三、选择题 1.下列指标可用来评价砂土密实度的是—— (1)含水量;(2)孔隙比;(3)土粒比重;(4)相对密实度。 2.颗粒级配曲线很陡时说明——。 (1)颗粒分布范围较小;(2)颗粒分布范围较大; (3)颗粒形状为扁平状;(4)颗粒形状为针状。 3.粘性土的塑性指数越大,说明——。 (1)土粒比表面积越大;(2)土粒吸附能力越强; (3)土的可塑范围越大;(4)粘粒、胶粒、粘土矿物含量越多。 4.不同状态下同一种土的重度由大到下排列顺序是——。 (1)γsat≥γ≥γd>γ’;(2)γsat≥γ’≥γ>γd; (3)γd≥γ≥γsat>γ’;(4)γd≥γ’≥γsat>γ。 5.不均匀系数的表达式为——。 (1)Cu=;(2)Cu=;(3)Cu=;(4)Cu=。 6.某原状土样处于完全饱和状态,测得含水量W=32.45%,土粒相对密度ds=2.65,液限 WL=36.4%,塑限Wp=18.9%,则该土样的名称及物理状态是——。 (1)粘土,软塑; (2)粉质粘土,可塑; (3)粉质粘土,硬塑;(4)粘土,硬塑。 7.已知A和B两个土样的物理性质试验结果如表1—1—1所示。 (1)A土样比B土样的粘粒含量多;(2)A土样的天然孔隙比小于B土样; (3)A土样的天然密度比B土样大; (4)A土样的干密度大于B土样。 8·无粘性土随着孔隙比的增大,它的密实状态是趋向于——。 (1)密实;(2)松散;(3)不变;(4)不能确定。

视光学基础习题集完整版

视光学基础习题集集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

视光学基础习题集 ——12眼本2班 一、名词解释 1、视力(VisualAcuity):即视觉分辨力,双眼所能分辨的外界两物点间的最小距离,常用视角的倒数表达。 2、视角(visualangle):物体两端与眼第一结点所成的夹角。 3、视觉分辨力极限理论:在正常情况下,人眼对外界物体的分辨力是有一定限度的,该理论被称之为视觉分辨力极限理论。 4、模型眼(SchematicEye):一个适合于进行眼球光学系统理论研究且模拟人眼的光学结构。 5、正视化(Emmetropization):外界的视觉刺激对眼球的生长发育发挥精确的调控作用,眼球壁会向着物像焦点的方向生长,直至屈光状态和眼轴长度达到合适的匹配,此过程称为正视化。 6、正视(Emmetropia):当眼处于非调节状态,外界平行光线经眼的屈光系统后恰好在视网膜黄斑中心凹聚焦,这种屈光状态称为正视。 7、屈光不正(RefractiveError):当眼处于非调节状态,外界平行光线经眼的屈光系统后,不能在视网膜黄斑中心凹聚焦,不能产生清晰像的一种屈光状态。 8、近视(Myopia):在调节静止状态下,外界平行光线进入眼内后聚焦于视网膜感光细胞层之前的一种屈光状态。 9、远视(Hyperopia):在调节静止状态下,外界平行光线进入眼内后聚焦于视网膜感光细胞层之后的一种屈光状态。 10、远点(FarPoint):当眼处于非调节状态时,与视网膜黄斑中心凹发生共轭关系的物空间物点的位置,称为远点。 11、近点(NearPoint):当眼处于最大调节力时,与视网膜黄斑中心凹发生共轭关系的物空间物点的位置,称为近点。 12、隐性远视(LatentHyperopia):即潜伏性远视,在无睫状肌麻痹验光过程中不会发现的远视,隐性远视=全远视-显性远视。 13、显性远视(ManifestHyperopia):在常规验光过程中可以表现出来的远视,等于矫正至正视状态的最大正镜的度数。 14、全远视(TotalHyperopia):即总的远视量,在调节完全放松的状态下所能接受的最大正镜的度数,全远视=显性远视+隐性远视。 15、绝对性远视(AbsoluteHyperopia):指的是调节所无法代偿的远视,等于常规验光过程中矫正至正视的最小正镜的度数。 16、随意性远视(FacultativeHyperopia):由自身调节所掩盖的远视,但在常规验光过程中可以被发现的远视,随意性远视=显性远视-绝对性远视。 17、散光(Astigmatism):平行光通过眼球折射后所成像并非一个焦点,而是在空间不同位置的两条焦线和最小弥散圆的一种屈光状态。 18、Sturm光锥:平行光线透过复曲面的屈光界面后,不能形成焦点,而是形成一前一后两条互为正交的焦线,两焦线间的光束形成顶对顶的圆锥形,称为Sturm光锥(史氏光锥)。

动画基础知识

《动画基础知识》教学设计 淮安市上河镇初级中学贡新扬 一、教材分析 《动画基础知识》是苏科版8年级第8章第1节教学内容,是学习动画制作的基础。根据课程要求,学生需要了解动画技术的发展历程与现状,理解和掌握动画制作技术中的基本知识与基本技能,培养主动学习、探究动画制作技术的兴趣,增强技术创新的使命感。教材安排了两块内容,动画基础和常用的动画制作软件。动画基础部分又包括动画原理和动画分类两部分,动画原理的理解是后续使用动画软件制作动画的基础。常用的动画制作软件主要以Ulead GIF Animator为主,并借实践探索活动进一步理解动画原理,有助于后面的Flash 动画软件的学习和使用。 二、学情分析 本课的学习者是八年级学生,年龄大约在13-15岁,这个年龄段的学生对动画片、网络中各种动漫非常熟悉且有亲切感,有着天马行空的想象力和学习创新技术的冲动欲望。学生已经掌握计算机的基本操作方法,对新软件的使用有一定尝试探索能力,能区分图片、视频等不同形式的媒体,为本课学习铺平了道路。 三、教学目标 1.知识与技能: 了解动画的基本原理及动画的分类;会用Ulead GIF Animator制作简单的GIF动画; 2.过程与方法: 通过实验、实践和操作探究,经历动画发展的过程;经历GIF动画的操作探究过程,掌握Ulead GIF Animator制作GIF动画的步骤和方法; 3.情感态度与价值观 在学习、探究过程中,激发学生的学习热情,感受新技术优势,增强使用创新技术的使命感,通过了解中国动画的现状和未来,激发爱国热情。 4.行为与创新: 在探究学习过程中培养创新意识。 四、教学重点 了解动画的基本原理 五、教学难点 动画的形成条件 六、教学策略 “动画”对学生来说,既熟悉又陌生。虽然从小一直在看各种类型的动画片,但对动画技术的了解却非常少。为了让学生能更清晰地了解动画的原理与发展历程,本节课采用情境教学、实践体验、探究教学方法,分创设情境,问题引入——实践体验,初识原理——了解历程,再识原理——实践操作,理解原理——思维导图,总结内化五个环节进行教学。 “创设情境,问题引入”环节通过播放经典的动画集锦视频勾起对动画的初步认识,设置与教学目标相关的一系列问题引发学生思考,形成认知冲突。“了解历程,初识原理”环

2011年第三学期地基与基础复习题及答案

地基与基础复习题及答案 一、单项选择题 1、在土的三相比例指标中,直接通过试验测定的有()。 A、G s w c B、G s w ρ C、e n S r D、G s e ρ 2、某场地人为地被挖走了5米,则该场地为()土。 A、正常固结土 B、超固结土 C、软固结土 D、欠固结土 3、计算地基变形时,砌体结构是由()控制的。 A、沉降时 B、沉降差 C、倾斜 D、局部倾斜 4、对于仅起挡土作用的重力式挡土墙,土压力应按()计算。 A静止土压力B、主动土压力C、被动土压力D、静止水压力 5、地基变形一般是由土的()引起的。 A自重B、附加应力C、超静止水压力D、孔隙水压力 6、地基的作用是()。 A、承受建筑物结构荷载 B、承受建筑物基础传来的荷载 C、扩散建筑物荷载 7、目前研究土的压缩性,均假定土的压缩主要是()原因引起的。 A、土粒的压缩 B、孔隙中水的压缩 C、孔隙中水和气体被排出 8、土的强度实际上是土的()强度问题。 A、抗剪 B、抗拉 C、抗压 9、某建筑物地基为厚度较大的饱和粘土,施工速度较快,则此时地基土的抗剪强度指标 的测定采用()试验。 A、不固结不排水剪 B、固结排水剪 C、固结不排水剪 D、不固结排水剪 10、地基、埋深、基底压力都相等的甲、乙两基础,甲的边长是乙的2倍,则甲的沉降量 是乙的()倍。 A、0.5 B、1.0 C、2.0 D、4.0 11、下列试验中()属于现场原位试验。 A、三轴试验 B、土的比重试验 C、侧限压缩试验 D、标准贯入试验 12、无粘性简单土坡,下面的三种情况中()的稳定安全系数最大? A、ω5350 β5300H51m B、ω5300 β5300 H52m C、ω5300 β5350 H52m 13、按()分类,桩可分为预制桩的灌注桩。 A、按桩的设置效应 B、按桩的施工方法 C、按桩的传力方式。 14、地基中的附加应力随深度增加而()。 A、减少 B、增加 C、不变 15、优先选择基础方案是()。 A、天然地基上浅基础 B、人工地基上浅基础 C、深基础。 16、褥垫的作用是()。 A、提高强度 B、调整压缩性 C、减小压缩性 17、在其它条件相同的情况下,挤土桩的单桩承载力与非挤土桩相比()。 A、高 B、低 C、相差不大 D、略低一点 18、淤泥及淤泥质土的浅层处理宜采用()。 A、换填法 B、预压法 C、强夯法 D、深层搅拌法

DBJ11-501-2016 北京地区建筑地基基础勘察设计规范

1 总则 1.0.1为了在地基勘察和地基基础设计中贯彻执行国家技术经济政策,做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量、保护环境、提高效益,制定本规范。 1.0.2本规范适用于北京地区建筑物(含构筑物)的地基勘察和地基基础设计。 1.0.3各项工程建设在设计和施工之前,必须按基本建设程序进行地基勘察。工作中应广泛搜集、分析、利用已有资料和建筑经验,针对工程特点、任务要求和岩土工程条件,切实做到精心勘察,提出完整可靠、评价正确的勘察报告。勘察工作应包括参与地基基础方案实施的过程。 1.0.4地基基础设计应坚持因地制宜、就地取材、保护环境、节约资源和提高效益的原则。设计时应依据勘察成果,结合结构特点、使用要求,综合考虑施工条件、材料情况、场地环境和工程造价等因素,切实做到精心设计,以保证建筑物和构筑物的安全和正常使用。 1.0.5 本规范中未列入的内容,应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基subgrade,foundation soils支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础foundation,footing 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基勘察geotechnical investigation of foundation 施工图设计阶段所需的岩土工程勘察(即详细勘察),其目的是解决地基基础方案有关实际问题。 2.1.4 地基承载力标准值standard value of subgrade bearing capacity 在测试、试验的基础上,对应荷载效应为标准组合并按照变形控制的地基设计原则所确定的地基承载力值。 2.1.5抗浮设防水位groundwater level for prevention of up-floating抗浮评价计算所需要的、保证抗浮设防安全和经济合理的场地地下水设计水位。 2.1.6新近沉积土recently deposited soil 第四纪全新世(Q4)中、晚期形成的土,一般呈欠压密状态、强度低、常含有人类文化活动产物(如砖瓦片、木炭渣、陶瓷片等物)和较多的有机质与螺壳、蚌壳等。 2.1.7勘探点exploratory point 进行钻探(钻探成孔)和挖掘探槽、探井,以及进行原位测试、现场试验的点位。 2.1.8控制性勘探孔control borehole 为查明地基岩土物理力学性质而布置的钻孔,钻孔深度应满足软弱下卧层验算和地基变形计算的要求,并在钻孔内进行取土、原位测试或其他试验。 2.1.9 一般性勘探孔detective borehole为查明地基岩土层的空间分布而布置的钻孔,钻孔深度应满足查明软弱下卧层分布和 地基变形深度范围主要地基岩土层分布规律的要求,通常只进行地层鉴别,必要时可在钻孔内进行取土、原位测试或其他试验。 2.1.10协同作用分析interaction analysis 根据静力平衡和变形协调条件,采用经过验证的地基土本构模型和基础与上部结构模型,建立和求解反映整个系统相互作用的方程,用以计算变形和内力。 2.1.11地基变形允许值allowable settlement 为保证建筑物正常使用而确定的地基变形控制值。 2.1.12扩展基础spread footing 将上部结构传来的荷载,通过向侧边扩展起到压力扩散作用的墙、柱下条形基础或柱下 独立基础。 2.1.13无筋扩展基础non-reinforced spread footing 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土等材料组成的,基础边线在基础刚性扩散角之内,不需配置钢筋的墙、柱下条形基础或柱下独立基础。 2.1.14配筋扩展基础reinforced spread footing 由混凝土材料组成的,基础边线在基础刚性扩散角之外且需要配置钢筋的墙、柱下条形基础或柱下独立基础。 2.1.15沉降后浇带post-cast strip for settlement controlling 为了减少基础之间的差异沉降对基础及上部结构的影响而设置的施工后期进行混凝土浇筑的施工预留带。 2.1.16土岩混合地基soil-rock combined subgrade 在主要受力层范围内,由土和岩石组成的地基。 2.1.17现场检验in-situ inspection 在现场采用一定手段,对勘察成果或设计、施工措施的效果进行核查。 2.1.18现场监测in-situ monitoring

基础工程试题库及答案

单项选择题: 1、根据《建筑地基基础设计规范》的规定,计算地基承载力设计值时必须用内摩擦角的什么值来查表求承载力系数 B ? A设计值 B 标准值 C 平均值 2、砌体承重结构的地基允许变形值是由下列哪个值来控制的C ? A 沉降量 B 沉降差 C 局部倾斜 3、在进行浅基础内力计算时,应采用下述何种基底压力 A ? A 基底净反力 B 基底总压力 C 基底附加压力 4、当建筑物长度较大时,,或建筑物荷载有较大差异时,设置沉降缝,其原理是C ?A 减少地基沉降的措施 B 一种施工措施 C 减轻不均匀沉降的建筑措施 5、下列何种结构对地基的不均匀沉降最敏感A ? A 框架结构 B 排架结构 C 筒体结构 6、框架结构的地基允许变形值由下列何种性质的值控制B ? A 平均沉降 B 沉降差C局部倾斜 7、高耸结构物的地基允许变形值除了要控制绝对沉降量外,还要由下列何种性质控制C ? A 平均沉降B沉降差C倾斜 8、当基底压力比较大、地基土比较软弱而基础的埋置深度又受限制时,不能采用B ? A 筏板基础 B 刚性基础C扩展式基础 9、沉降计算时所采用的基底压力与地基承载力计算时所采用的基底压力的主要差别是C ? A 荷载效应组合不同及荷载性质(设计值或标准值)不同 B 荷载性质不同及基底压力性质不同(总应力或附加应力) C 荷载效应、荷载性质及基底压力性质都不同 10、防止不均匀沉降的措施中,设置圈梁是属于B A 建筑措施 B 结构措施 C 施工措施 11、刚性基础通常是指C A 箱形基础 B 钢筋混凝土基础 C 无筋扩展基础 12、砖石条形基础是属于哪一类基础A ? A 刚性基础 B 柔性基础 C 轻型基础 13、沉降缝与伸缩缝的区别在于C A 伸缩缝比沉降缝宽 B 伸缩缝不能填实 C 沉降缝必须从基础处断开 14、补偿基础是通过改变下列哪一个值来减小建筑物的沉降的B ? A 基底的总压力 B 基底的附加压力 C 基底的自重压力 15、对于上部结构为框架结构的箱形基础进行内力分析时,应按下述何种情况来计算C ? A 局部弯曲 B 整体弯曲 C 同时考虑局部弯曲和整体弯曲 16、全补偿基础地基中不产生附加应力,因此,地基中B . A 不会产生沉降 B 也会产生沉绛 C 会产生很大沉降 17、按照建筑《地基基础设计规范》规定,需作地基承载力验算的建筑物的范围是D 。 A 所有甲级B所有甲级及部分乙级C 所有甲级、乙级及部分丙级D 所有甲级、乙级及丙级 18、浅埋基础设计时,属于正常使用极限状态验算的是B 。 A 持力层承载力 B 地基变形 C 软弱下卧层承载力 D 地基稳定性 19、下列基础中,A 通过过梁将上部荷载传给基础。 A 墙下独立基础 B 柱下条形基础 C 柱下独立基础 D 墙下条形基础 20、受偏心荷载作用的浅埋基础,当B 时,持力层承载力满足要求。

视光学基础教学大纲

课程名称:视光学基础 授课对象:眼视光技术专业 学时数:76学时(理论授课:36学时、实验学时:40学时) 推荐教材:《视光学基础》王光霁高等教育出版社第11版2005年执笔人:马淑云 编写时间:2012年

《视光学基础》课程教学目标和教学大纲 课程性质:必修课 课程内容提要 本书以眼视光技术临床基本检测流程框图为阐述线索,依照从视力检测、初始检查、验光、近阅读附加、双眼视觉功能、眼前节健康检查、眼压和眼后节检查这样的科学流程,简洁描述各项指标的检查原理和机制,重点描述各种相关的检测内容和具体流程,以及对结果的分析。 使用专业:眼视光技术 一、教学目标 本课程是眼视光技术专业主要的课程之一,其目的与任务是使学生较全面和较深入的了解视生理光学基本理论,并能从生理光学深度掌握各种眼屈光不正和双眼视异常、弱视的临床症候,掌握屈光检查的方法及对能够对结果进行正确分析,为将来的从事验光配镜岗位奠定基础。 二、教学总体安排 (一)教学方法及教学安排 在教学中理论课,实验课和分析讨论课三者相结合。 针对高职学生理论基础较为薄弱,空间想象能力相对不强的特点,在理论授课中对重点概念、原理引入直观性教学、互动性教学、启发性教学;在实验课中对屈光检查技术的讲授注重进行生产性实训,培养学生动手能力和职业素质能力;在分析讨论课中注意案例引入,培养学生分析解决实际问题能力。 (二)学时分配表

视光学基础学时分配表 (三)考核 本课程采用平时成绩和期末考试相结合的记分方法,平时成绩采用课堂提问、出勤情况、作业成绩三者结合比例占30%,期末考试成绩占总成绩的70%。 三、各章节内容及要求 第一章、眼视光学内容和学习方法 使学生初步了解眼视光学的内容及学习方法 1、了解眼视光学与眼科学的关系 第二章、视力和视力检查 1、了解视力表的种类 2、熟悉视力表和视角的关系 3、掌握远近视力的检查方法和注意事项 第三章、眼视光初始检查 第一节:调解幅度 1、理解调解幅度检测的目的 2、掌握其方法

动画基础课程教学大纲.doc

《动画基础》课程教学大纲 (参考学时:147学时) 课程名称:《动画基础》 英文名称:The Animation Foundation 课程编号: 学分:3学分 学时:147学时 课程安排:二年级上学期 课程性质:动漫设计基础必修课 一、教学目的 动画技法课程是动画专业的必修课,通过对此课程的学习,让学生系统掌握动画制作的基本知识,以及基本技法。为进一步学习和掌握动画设计创作打下坚实的基础。 二、教学要求 动画课程有别于漫画及美术课程、美术及漫画研究的是单幅艺术创作效果,而动画研究的是多幅连接画面产生的视觉停留效果。由于学生入学前对绘画的掌握较充分,对动画知识了解较少。因此,在动画技法教学中,通过对动画原理的阐述和对动画制作技巧的讲解,注重技法与创意相结合,理论与实践相结合的教学思路,力求让学生由浅入深的掌握动画技法及动画制作的基本规律。 教学用具:实物投影仪、迪生线拍、PEGS软件 动画部分 1 > 动画与动画工具 2、动画线条和线条训练 3、中I'll]画 4、动画(人物转头、转身) 5、曲线运动

6、循环动作

7各类动体运动规律 三、课程内容及教学方法 1、动画与动画工具(4学时) 目的:让学生初步了解动画制作原理及制作流程。掌握什么是动画工具,如何正确使用,以及动画绘制半中的一般常识。 内容:①什么是动画;什么是原画;动画与原画的关系;制作流程的介绍;动画的主要任务;原画的标示;动画的标示;中间画的标示。 内容:②铅笔;动画纸;秒表;摄影表;规格框;定位尺。 2、动画线条和线条训练(3学时) 目的:让学生了解线条在动画制作中的作用、重要性,以及如何训练。 内容:①线条的徒手训练(直线、弧线、圆线),线条的衔接训练。 %1形象复描(拷贝)训练 线条要求:准、挺、匀、活。 3、中间画(7学时) 目的:让学生掌握中间画的基本技法。 内容:(1)中间画 %1等分中间画(1/2中间画)②不等分中间画(1/3中间画)③有加、减速中间画(2)对位法①直接法②一次对位和多次对位法 4、动画(人物转头、转身)(共21学时) 目的:让学生掌握“动画”与“中间画”的区别,再此基础上,除了掌握中间画的基本技巧之外,还要培养学生有一?定的艺术造型能力。熟练地掌握过程动作的形态、结构、透视变化及运动规律技巧。 内容:①动画与中间画的区别 %1过程动作的透视变化 %1动作规律 %1人物头部形象转面(现实人物与卡通人物)(14学时) %1人物上半身转体(7学时) 5、曲线运动(共21学时)

土力学与地基基础习题集与答案第10章

第10章土坡和地基的稳定性(答案在最底端) 1.简答题 1.土坡稳定有何实际意义?影响土坡稳定的因素有哪些? 1.【答】 山区的天然山坡,江河的岸坡以及建筑工程中因平整场地、开挖基坑而形成的人工斜坡,由于某些外界不利因素的影响,造成边坡局部土体滑动而丧失稳定性,边坡的坍塌常造成严重的工程事故,并危及人身安全,因此,应选择适当的边坡截面,采取合理的施工方法,必要时还应验算边坡的稳定性以及采取适当的工程措施,以达到保证边坡稳定。减少填挖土方量、缩短工期和安全节约的目的。 影响边坡稳定的因素一般有一下几个方面: (1)土坡作用力发生变化。例如由于在坡顶堆放材料或建造建筑物使坡顶受荷,或由于打桩、车辆行驶、爆破、地震等引起的震动改变了原来的平衡状态。 (2)土体抗剪的强度的降低。例如土体中含水量或孔隙水压力的增加。 (3)静水压力的作用。例如雨水或地面水流入土坡中的竖向裂缝,对土坡产生侧向压力,从而促进捅破的滑动。 (4)地下水在土坝或基坑等边坡中的渗流常是边坡失稳的重要因素,这是因为渗流会引起动水力,同时土中的细小颗粒会穿过粗颗粒之间的孔隙被渗流挟带而去,使土体的密实度下降。 (5)因坡脚挖方而导致土坡高度或坡脚增大。 2.何为无黏性土坡的自然休止角?无黏性土坡的稳定性与哪些因素有关? 3.简述毕肖普条分法确定安全系数的试算过程? 4.试比较土坡稳定分析瑞典条分法、规范圆弧条分法、毕肖普条分法及杨布条分法的异同? 5.分析土坡稳定性时应如何根据工程情况选取土体抗剪强度指标和稳定安全系数? 6.地基的稳定性包括哪些内容?地基的整体滑动有哪些情况?应如何考虑? 7.土坡稳定分析的条分法原理是什么?如何确定最危险的圆弧滑动面? 8.简述杨布(Janbu)条分法确定安全系数的步骤。 2.填空题 1.黏性土坡稳定安全系数的表达式为。 2.无黏性土坡在自然稳定状态下的极限坡角,称为自然休止角。 3.瑞典条分法稳定安全系数是指和之比。 4.黏性土坡的稳定性与土体的、、、 和等5个参数有密切关系。 5.简化毕肖普公式只考虑了土条间的作用力而忽略了作用力。 3.选择题 1.无粘性土坡的稳定性,( B )。 A.与坡高无关,与坡脚无关 B.与坡高无关,与坡脚有关 C.与坡高有关,与坡脚有关 D.与坡高有关,与坡脚无关 2.无黏性土坡的稳定性( B )。

地基与基础题库(土力学)

一、填空题 1、基础根据埋置深浅可分为与。(深基础,浅基础) 2、说出三种深基础类型: 、、。(桩基础、沉井基础、箱形 基础) 3、地基基础设计时应满足得两大要求就是、。(强度、变形) 4、土就是由、、组成,故称为三相体。(土颗粒,水,空气) 5、均质土体中得竖向自重应力取决于与。(容重,深度) 6、土颗粒试验分析结果用表示。(颗粒级配曲线) 7、桩基础按受力条件可分为端承桩与 ,其中,群桩效应显著得就 是。(摩擦桩,摩擦桩)h3YIM。 8、土颗粒得结构有三种:单粒结构,蜂窝结构, 。(絮状结构) 9、土得三个基本物理性质指标就是重度、含水量、。(土粒相对密度) 10、土得孔隙比e< 时,土就是密实得低压缩性土;e>1时,为疏松土。(0、6) 11、土中液态水可以分为自由水与。(结合水) 12、土得饱与度Sr= 时,为完全饱与状态;当Sr= 时,为完全干燥状态。 (1,0) 13、无粘性土得物理状态指标就是 ,粘性土得物理状态指标就是含水率。(密实度) 14、当偏心荷载作用在基础上时,基底压应力图形为或。(梯形,三角 形) 15、基础及回填土得平均重度值一般取 KN/m3。(20) 16、写出基础与其上回填土重得计算公式G k = 。(Ad G ) 17、砂土标准惯入锤击次数N≤时,土得状态就是松散;N≥时,土得状 态就是密实。(10,30) 18、地基土中得应力包括自重应力与。(附加应力) 19、中心荷载作用下基底压应力呈形分布。(矩) 20、基础底面抵抗矩W=bl2/6,其中b、l分别表示基础底板、得尺寸。 (宽度,长度) 21、地基中附加应力就是在地基中引起得应力。(建筑物荷载或外荷载) 22、工程土得压缩变形主要就是由于孔隙中得与被挤出,致使土孔隙减 小。(水,气体) 23、土得压缩系数a 1―2 时,就是低压缩性土;a 1―2 时,就是高压缩性土。(<0、1Mpa-1,

建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)最新版本

1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值Characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度)Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。2.1.5 岩体结构面Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。 2.1.9 地基处理Ground treatment, Ground improvement 为提高地基强度,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。 2.1.10 复合地基Composite subgrade,Composite foundation 部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 2.1.11 扩展基础Spread foundation 为扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础。2.1.12 无筋扩展基础Non-reinforced spread foundation 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。 2.1.13 桩基础Pile foundation

地基基础考试题库答案

地基基础考试题库答案 一、判断题 ( )1.组成土的物质可分为固相、液相两种状态。× ( )2.由土体自重产生的应力称为自重应力,由建筑或地面堆载及基础引起的应力叫附加应力。√ ( )3.粘粒含量越多的土可塑性越大,土也越软。× ( )4.塑性指数越大的土,其粘粒含量越多。√ ( )5.在侧限条件下,土的竖向应力与竖向应变之比,称为变形模量。× ( )6.力学性能满足建筑物的承载和变形能力要求的地层称为人工地基。× ( )7.承载能力要求是指该地层承受建筑物荷载后不能产生过量的沉降和过大的不均匀沉降。× ( )8.分层总和法计算结果与沉降观测比较,对于软弱地基,理论计算值比实测值大。× ( )9.承受建筑物全部荷载的那一部分地层称为基础。× ( )10.基础底面给地基的压力,称为基底压力,方向向上。×( )11.基础是连接上部结构与地基的结构构件,基础结构应符合上部结构使用要求。√

( )12.上部结构、地基及基础在传递荷载的过程中是相互独立、互不影响的。× ( )13.矿物是指地壳中具有一定化学成分内部构造和物理性质的自然元素或化合物。√ ( )14.土中自重应力随深度呈线性减少。× ( )15.土的压缩变形实质上是土中孔隙体积变小的结果。√ ( )16.任何土体在自重压力作用下都不产生压缩变形。× ( )17.勘察的目的是为查明并评价工程场地岩土技术条件和它们与工程之间关系。√ ( )18.钢筋混凝土独立基础的计算主要包括确定基础底面积、基础高度和基础底板配筋。√ ( )19.地基的强度破坏是剪切破坏,而不是受压破坏。√ ( )20.端承桩的桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。× ( )21.桩在荷载作用下,桩相对周围土体产生向下的位移,土对桩侧产生向上的摩阻力,称之为负摩阻力。× ( )22.群桩的承载力并等于各单桩之总和,沉降量也等于单桩的沉降量,这就叫群桩效应。× ( )23.桩基础按桩的制作方式可分为摩擦桩和端承桩两大类。×( )24.挡土墙墙背受到墙后填土的自身重力或外荷载的作用,该作用称为土压力。√ ( )25.软土地基具有变形特别大、强度低的特点。√ ( )26.水在饱和土体中流动的实际平均速度小于渗流速度。× ( )27.地质作用按照动力来源的不同,可划分为内力地质作用、外力地质作用及工程地质作用。√

《动画基础知识》教学大纲

《动画基础教程》专科课程教学大纲 一、《动画基础教程》课程说明 (一)授课教师:邓强 (二)课程名称:动画基础教程 (三)开课对象:动漫专业 (四)课程性质和地位: 本课程是是一门集艺术与技术于一体的学科,是图形图像制作专业(及动漫方向)专业的技术基础课。要求学生通过课程的的学习了解动画设计的基本概念、原理,掌握动画设计的基本方法和相关学习软件的使用方法。培养学生动画创作、设计和软件运用能力,提高学习的审美情趣。 (五)课程教学基本要求: 本课程的基本要求:了解动画流派、风格、分类,尤其是日美不同的动画漫画风格。了解制作流程及常用设备的使用,初步掌握文学剧本创作、角色设计、风格设计、分镜头台本和手绘画设计。掌握物体运动规律和常用动画制作软件的使用。要求学生能根据剧本要求设计人物、动物、自然环境的动作,会使用图形处理软件将手绘画转成电脑画并进行适当的处理。会使用动画软件让画面按要求动起来。会使用后处理软件进行动画后期处理。 (六)教学内容、学时数、学分数及学时数具体分配 学时数:64学时 分数:4学分 学时数具体分配: 序号教学内容讲授实验/实践合计 1 第一章动画设计概述 2 2 4 2 第二章二维动画设计方法 6 6 16 3 第三章动画原理 6 6 28 4 第四章动作设计与表示 6 6 40 5 第五章动画教学 2 2 44 6 第六章动画作品欣赏8 8 60 7 第七章总复习 2 2 64 合计32 32 64 (七)教学方式 以多媒体教学手段为主要形式的课堂教学。 (八)教学方法 导入法:教师利用实例引导学生进入设计环境。 分析法:根据具体的设计要求,分析和研究项目的设计方法和设计步骤。 案例法:以案例驱动知识点的掌握。 (九)考核方式和成绩记载说明 考核方式为提交作品。严格考核学生出勤情况,达到学籍管理规定的旷课量取消考试资格。综合成绩根据平时成绩和期末成绩评定,平时成绩占40% ,期末成绩占60% 。 二、讲授大纲与各章的基本要求 第一章动画设计概述

基础工程习题与答案

基本概念练习题 1.为评价填土的压实情况,在压实后应测定:压实系数 2.土质地基详细勘察对高层建筑(天然地基)控制性勘探孔的深度:应达到基底下0.5~1.0倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层;应超过地基变形计算深度; 3.浅层平板载荷试验确定土的变形模量采用的方法是:假定半无限体表面为刚性平板上作用竖向荷载的线弹性理论 4.渗透试验可分为常水头试验和变水头试验:常水头试验可适用于砂土,变水头试验可适用于低渗透性的粘性土 7.一般认为原生湿陷性黄土的地质成因是:风积成因 8.初步判断膨胀土的室内试验指标是:自由膨胀率 9.从下列确定基础埋置深度所必须考虑的条件中有:确定基础的埋置深度时应考虑作用在地基上的荷载大小和性质 10.根据《地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定,指出下列情况中何种情况不需验算沉降:6层住宅,场地无填方,持力层承载力;烟囱高度为35m,持力层承载力。 11.从下列论述中,指出表述现行《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定的地基承载力深宽修正方法的正确概念:对于软土,深度和宽度对地基承载力的影响都可以忽略;深宽修正时,对于基础埋置深度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致;深宽修正时,对于土的重度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致。 12.在下列对各类基础设计条件的表述中,指出错误的观点:对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与基本组合荷载的重心重合;基础底板的配筋,应按抗弯计算确定,计算弯矩中计入了考虑分项系数的基础自重和台阶上土重的影响 13.按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002),在计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应取:正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不计入风荷载和地震作用; 14.根据《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)的规定,以下哪种情况可以不进行稳定性验算?一般软弱地基上的多层建筑 15.为解决新建建筑物与已有的相邻建筑物距离过近,且基础埋深又深于相邻建筑物基础埋深的问题,可以采取下列哪项措施:增大建筑物之间的距离;在基坑开挖时采取可靠的支护措施;采用无埋式筏板基础。 16.按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定选取地基承载力深宽修正系数时,指出那些因素能影响地基承载力深宽修正系数的取值:土的类别;土的孔隙比;土的液性指数。 17.用分层总和法计算地基变形时,土的变形指标是采用:压缩模量; 18.按规范方法计算的建筑物沉降是:不考虑基础刚度的中点沉降。 19.有一箱形基础,上部结构和基础自重传至基底的压力p=90kPa,若地基土的天然重度γ=18kN/m3,地下水位在地表下l.0m处,当基础埋置在下列哪一个深度时,该基础正好为全补偿基础?d=10.0m; 20.对框架结构中的箱形基础内力计算,下列叙述中正确的是:箱基的内力计算应同时考虑整体弯曲和局部弯曲作用; 21.地基基础计算中的基底压力直线分布法是下列哪种情况?不考虑地基、基础、上部结构的共同作用; 22.动力基础设计中需选用的天然地基土的动力参数一般有哪些?地基土的刚度系数;地基土的阻尼比; 23.试从下列关于软弱下卧层强度验算方法推断的论述中,指出错误的表述:附加压力的扩散是按弹性理论应力分布原理计算的;软弱下卧层的强度需要经过深度修正和宽度修正;基础底面下持力层的厚度与基础宽度之比大于0.50时,不需要考虑软弱下卧层的影响,可只按照持力层的地基承载力验算基础底面的尺寸。

地基与基础工程施工-习题答案

项目1 地基与基础工程施工基础知识 1.房屋施工图包含哪几个组成部分? 答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸,它由建筑施工图、结构施工图和设备施工图三部分组成。 1)建筑施工图(简称建施):主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图等。 2)结构施工图(简称结施):主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等. 3)设备施工图(简称设施):主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包括平面布置图系统图和安装图等。 2.什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何? 答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖切平面以上的房屋和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。 基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部分的形状、大小、材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础都应画出详图。 基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。 基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3.土是由哪几部分组成的?土中水具有哪几种存在形式? 答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别以固态、液态、气态三种形式存在。 4.土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的? 答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、饱和重度、浮重度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5.土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么? 答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近的划分为一类,以便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根据研究对象的不同采用不同的分类方法。 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。 在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等八类。 6.工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段? 答:工程地质勘察的任务可归纳为: 1)査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地; 2)查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳定性的危害程度,为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据; 3)查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基岩土的物理力学性质; 4)査明地下水类型、水质、埋深及分布变化; 5)根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、基础类型及施工方法的建议;

地基与基础工程施工-习题答案教学文案

项目1 地基与基础工程施工基础知识 1 ?房屋施工图包含哪几个组成部分? 答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸, 它由建筑施工图、 结构施工图和设备施工图三部分组成。 :主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面 :主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等 :主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包 2 .什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何? 答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖 切平面以上的房屋 和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。 基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部 分的形状、大小、 材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础 都应画出详图。 基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。 基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3 ?土是由哪几部分组成的? 土中水具有哪几种存在形式? 答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别 以固态、液态、气 态三种形式存在。 4 .土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的? 答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、 饱和重度、浮重 度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5 ?土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么? 答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近 的划分为一类,以 便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根 据研究对象的不同采用不同的分类方法。 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011 )将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉 土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。 在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、 坚石、特坚石等 八类。 6 ?工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段? 答:工程地质勘察的任务可归纳为: 1 )査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地; 2 )查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳 定性的危害程度, 为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据; 3) 查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基 岩土的物理力学性 质; 4) 査明地下水类型、水质、埋深及分布变化; 5 )根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、 基础类型及施工 方法的建议; 6)对于不利于建筑的岩土层,提出切实可行的处理方法或防治措施。 1) 建筑施工图(简称建施) 图和构造详图等。 2) 结构施工图(简称结施) 3) 设备施工图(简称设施) 括平面布置图系统图和安装图等。

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