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2021年(岩土)《专业案例考试(上)》强化模拟题1

卷面总分:30分 答题时间:240分钟 试卷题量:30题 练习次数:160次
单选题 (共30题,共30分)
1.

有一基坑深6m,降水期间地下水变幅1m,降水井过滤器的工作长度1.0m,降水井分布范围的等效半径为13m,水力坡度取1/10,此基坑若用管井井点抽水,管井的井深应为(  )m。

  • A. 8
  • B. 13
  • C. 17
  • D. 20
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2.

某工程柱基的基底压力P=120kPa,地基土为淤泥质粉质黏土,天然地基承载力特征值fak=75kPa,用振冲桩处理后形成复合地基,按等边三角形布桩,碎石桩桩径d=0.8m,桩距S=1.5m,天然地基承载力特征值与桩体承载力特征值之比为1:4,则振冲碎石桩复合地基承载力特征值最接近(  )kPa。

  • A. 125
  • B. 129
  • C. 133
  • D. 137
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3.

永久性岩层锚杆采用三根热处理钢筋,每根钢筋直径d=10mm,抗拉强度设计值为fy=1000N/mm2,锚固体直径D=100mm,锚固段长度为4.0m,锚固体与软岩的黏结强度特征值为frbk=0.3MPa,钢筋与锚固砂浆间黏结强度设计值fb=2.4MPa,锚固段长度为4.0m,已知边坡工程安全等级为二级,夹具的设计拉拔力y=1000kN。根据《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2013),当拉拔锚杆时,下列最为薄弱的环节是(  )。

  • A. 夹具抗拉强度
  • B. 钢筋抗拉强度
  • C. 钢筋与砂浆间黏结强度
  • D. 锚固体与岩体层间黏结强度
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4.

采用水泥土搅拌桩加固地基,桩径取d=0.5m,等边三角形布置,复合地基置换率m=0.18。桩间土承载力特征值fsk=70KPa,桩间土承载力折减系数β=0.50,单桩承载力系数,现要求复合地基承载力特征值达到160KPa,问水泥土抗压强度平均值fcu(90天龄期的折减系数η=0.3)达到(  )MPa才能满足要求。

  • A. 2.03
  • B. 2.23
  • C. 2.43
  • D. 2.63
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5.

某软土地基土层分布和各土层参数如图3所示。已知基础埋深为2.0m,采用搅拌桩复合地基,搅拌桩长10.0m,桩直径500mm,单桩承载力为120kN,单桩承载力系数,要使复合地基承载力达到180kPa,按正方形布桩,问桩间距取下列哪个选项的数值较为合适(假设桩间土地基承载力修正系数β=0.5)?(  )

  • A. 0.85m
  • B. 0.95m
  • C. 1.05m
  • D. 1.1m
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6.

某取土器管靴外径及取土管外径均为108mm,管靴刃口内径为102mm,取土管内径为103mm,据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)以下说法中正确的是(  )。

  • A. 该取土器技术参数符合厚壁取土器要求
  • B. 该取土器技术参数符合中厚壁取土器要求
  • C. 该取土器技术参数符合敞口自由活塞取土器要求
  • D. 该取土器技术参数符合固定活塞取土器要求
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7.

永久性岩层锚杆采用三根热处理钢筋,每根钢筋直径d=10mm,抗拉强度设计值为fy=1000N/mm2,锚固体直径D=100mm,锚固段长度为4.0m,锚固体与软岩的黏结强度特征值为frbk=0.3MPa,钢筋与锚固砂浆间黏结强度设计值fb=2.4MPa,锚固段长度为4.0m,已知边坡工程安全等级为二级,夹具的设计拉拔力y=1000kN。根据《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2013),当拉拔锚杆时,下列最薄弱的环节是(  )。

  • A. 夹具抗拉强度
  • B. 钢筋抗拉强度
  • C. 钢筋与砂浆间黏结强度
  • D. 锚固体与岩体层间黏结强度
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8.

某Ⅱ类岩石边坡坡高22m,坡顶水平,坡面走向Nl0°E,倾向SE,坡角65°,发育一组优势硬性结构面,走向为N10°E,倾向SE,倾角58°,岩体的内摩擦角为φ=34°。试按《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2013)估算边坡坡顶塌滑边缘至坡顶边缘的距离值最接近(  )m。

  • A. 3.5
  • B. 8.3
  • C. 11.7
  • D. 13.7
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9.

某砂土坡体的边坡,其剖面图如图12所示。已知无地下水,地表无荷载,内聚力c=0,内摩擦角φ=30°,重度γ=18kN/m^3,地面坡角β=20°。参考《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2013)的相关规定,求支挡结构在坡脚以上部分的侧向压力及其作用点距边坡坡脚(基坑底)的距离分别为(  )。

  • A. 214kN;1.9m
  • B. 107kN;2.0m
  • C. 107kN;1.9m
  • D. 214kN;2.0m
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10.

某地基土层剖面如图11所示,砂层为承压水层,根据测压管中水位可知,承压水头高出砂层顶面5m。现在粘土层中开挖基坑深4m,要求确定防止基坑底板发生流土的水深h至少应为(  )m。

  • A. 0
  • B. 1.0
  • C. 1.4
  • D. 3.0
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11.

一填方土坡相应于如图10所示的圆弧滑裂面时,每延米滑动土体的总重力W=250kN/m,重心距滑弧圆心水平距离为6.5m,计算的安全系数为Fsu=0.8,不能满足抗滑稳定要求,而要采取加筋处理,要求安全系数达到Fsr=1.3。按照《土工合成材料应用技术规范》(GB 50290—2014),采用设计容许抗拉强度为19kN/m的土工格栅以等间距布置时,土工格栅的最少层数接近下列哪个选项?(  )

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 7
  • D. 8
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12.

如图9所示的加筋土挡土墙,拉筋间水平及垂直间距Sx=Sy=0.4m,填料重度γ=19kN/m3,综合内摩擦角ψ=35°,按《铁路支挡结构设计规范》(TB 10025—2001),深度4m处的拉筋拉力最接近下列哪一选项(拉筋拉力峰值附加系数取k=1.5)?(  )

  • A. 3.9kN
  • B. 4.9kN
  • C. 5.9kN
  • D. 6.9kN
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13.

重力式挡土墙如图8所示,挡土墙底面与土的摩擦系数μ=0.4,墙背与填土间摩擦角=15°,则抗滑移稳定系数最接近(  )。

  • A. 1.20
  • B. 1.25
  • C. 1.30
  • D. 1.35
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14.

某建筑场地的土层为杂填土、粉土和粉质黏土,相应的厚度分别为1m、6m和4m,水平向的渗透系数分别为1m/d、4m/d和2m/d。其下为不透水基岩。则该场地的等效水平渗流系数为(  )m/d。

  • A. 0.75
  • B. 1.38
  • C. 2.65
  • D. 3.00
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15.

在某一黏性土层中采得6个试样,根据抗剪强度试验结果,经统计后得出土的抗剪强度指标的平均值,ψm=17.5°,cm=15.0kPa,并得到相应的变异系数,δψ=0.25,δc=0.30,试确定该土的抗剪强度指标和Ck。

  • A. ψk=15.9°,ck=11.3kPa
  • B. ψk=13.9°,ck=16.6kPa
  • C. ψk=13.9°,ck=11.3kPa
  • D. ψk=15.9°,ck=16.6kPa
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16.

某港口工程中测得淤泥性土的天然含水率为45,相对密度为2.55,塑性指数为19,该淤泥性土的为(  )。

  • A. 淤泥质黏土
  • B. 淤泥质粉质黏土
  • C. 淤泥
  • D. 流泥
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17.

某工程场地为软土地基,采用CFG桩复合地基处理,桩径d=0.5m,按正三角形布桩,桩距s=1.1m,桩长l=15m,单桩承载力发挥系数λ=1.0,要求复合地基承载力特征值fspk=180kPa,单桩承载力特征值Ra及加固土试块立方体抗压强度平均值fcu应为(  )。(取置换率m=0.2,桩间土承载力特征值fik=80kPa,折减系数β=0.4)

  • A. Ra=151kPa,fcu=3210kPa
  • B. Ra=15kPa,fcu=2370kPa
  • C. Ra=159kPa,fcu=2430kPa
  • D. Ra=163kPa,fcu=2490kPa
标记 纠错
18.

某矩形桥墩受竖向力合力N=2850kN,地基上为黏性土,孔隙比e=0.7,液性指数IL=0.4,γsat=20kN/m3,则基础尺寸应为(  )m。

  • A. 2×4.5
  • B. 2×3
  • C. 2.5×3
  • D. 3×4
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19.

如图所示土层的自重应力及作用在基岩顶面的土自重应力和静水压力之和最接近(  )kPa。

  • A. 96
  • B. 165
  • C. 120
  • D. 180
标记 纠错
20.

拟在砂卵石地基中开挖10m深的基坑,地下水与地面齐平,坑底为基岩,如图1所示。拟用旋喷法形成厚度2m的截水墙,在墙内放坡开挖基坑,坡度为1︰1.5,截水墙外侧砂卵石的饱和重度为19kN/m3,截水墙内侧砂卵石重度17kN/m3,内摩擦角φ=35°(水上下相同),截水墙水泥土重度为γ=20kN/m3,墙底及砂卵石土抗滑体与基岩的摩擦系数μ=0.4。试问该挡土体的抗滑稳定安全系数最接近于下列何项数值?(  )

  • A. 1.00
  • B. 1.08
  • C. 1.32
  • D. 1.55
标记 纠错
21.

矩形基础的底面尺寸为2m×2m,基底附加压力P0=185kPa,基础理深2.0m,地基承载力特征值fak=185kPa,如图1和表1所示。根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011),地基变形计算深度Zn=4.5m内地基最终变形量最接近(  )mm。

  • A. 110
  • B. 104
  • C. 85
  • D. 94
标记 纠错
22.

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. 224
  • B. 228
  • C. 234
  • D. 240
标记 纠错
23.

墙下条形基础如图2所示。在±0.00标高处的轴力标准值F=400kN/m,埋深2.65m,室内外高差0.45m,修正后的地基承载力特征值fa=160kN/m2,基础底部采用混凝土基础,H0=300mm,其上采用毛石混凝土基础,墙身厚360mm,则毛石混凝土高度至少应为(  )m。

  • A. 1.74
  • B. 1.84
  • C. 1.94
  • D. 2.04
标记 纠错
24.

某一嵌岩桩,桩入土28m,桩直径900mm,土层分布情况:黏土层厚12.2m,qsk=25kPa;细砂层厚14m,qsk=52kPa;往下为中风化岩石,混凝土强度C30,fc=15000kPa,岩石强度frc=5000kPa。按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)确定该桩的单桩极限承载力,则该桩的极限承载力标准值接近于(  )kN。

  • A. 4600
  • B. 6099
  • C. 7634
  • D. 8004
标记 纠错
25.

桩基沉降计算:条件如图5所示,桩径d=0.4m,桩长8m。按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)规范计算,桩基沉降量接近于(  )mm。

  • A. 7.5
  • B. 32.7
  • C. 48.9
  • D. 60
标记 纠错
26.

如图7所示挡土墙,墙高H=6m。墙后砂土厚度h=1.6m,已知砂土的重度为17.5kN/m3,内摩擦角为30°,黏聚力为零。墙后黏性土的重度为18.5kN/m3,内摩擦角为l8°,黏聚力为10kPa。按朗肯主动土压理论,试问作用于每延米墙背的总主动土压力Ea最接近下列哪个选项的数值?(  )

  • A. 82kN
  • B. 92kN
  • C. 102kN
  • D. 112kN
标记 纠错
27.

一非浸水重力式挡土墙,墙体重力W=180kN,墙后主动土压力水平分力、垂直分力分别为75kN,12kN,墙基底宽B=1.45m,基底合力偏心距e=0.2m,地基容许承载力[σ]=290kPa,则挡土墙趾部压应力σ与地基容许承载[σ]的数值关系近似为(  )。

  • A. σ=0.24[σ]
  • B. σ=0.72[σ]
  • C. σ=0.83[σ]
  • D. σ=1.21[σ]
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28.

某土质边坡采用高10m的锚杆挡土墙支护,墙背主动土压力合力的水平分力标准值为180kN/m,锚杆间、排距各为2.0m,2.5m,倾角为15°。则单根锚杆轴向拉力设计值宜取(  )kN。(根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)计算)

  • A. 21
  • B. 103
  • C. 139
  • D. 158
标记 纠错
29.

某场地拟建六层住宅,经岩土工程勘察,已知该场地地基为第四纪全新世冲积层,由上至下依次分为5层:

(1)素填土,天然重度γ1=18kN/m3,层厚h1=0.8m;

(2)粉质黏土,天然重度γ2=18.5kN/m3,层厚h2=0.7m;

(3)中密粉砂,层厚h3=2.3m,标准贯入试验值:深度2.00~2.30m,N=12;深度3.00~3.30m,N=13;

(4)中密细砂,层厚h4=4.3m,标准贯入试验值:深度5.00~5.30m,N=15;深度7.00~7.30m,N=16;

(5)可塑一硬塑粉质黏土,层厚h5=5.60m;

地下水位埋深2.50m,位于第(3)层粉细砂的中部。当地地震烈度为8度。设计考虑砖混结构,条形基础,基础底面宽度b=1.2m,基础埋置深度d=1.8m。初步判别:(1)d0+db-2>du;(2)d0+db-3>dw;(3)du+dw<1.5d0+2db-4.5,正确的是(  )。

  • A. (1)(2)(3)都正确
  • B. (1)(2)对,(3)错
  • C. (2)(3)正确,(1)错
  • D. (1)(2)(3)全部错误
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30.

该地基下土层(  )。

  • A. 无液化的可能
  • B. 有液化的可能
  • C. 难以判别
  • D. 液化与不液化均有可能
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