某工程承臺埋深2m,承臺下設(shè)4根600mm混凝土灌注樁,樁長13.5m,第③層土為可液化土,其他條件見圖4.5.7.1、表4.5.7.1。單樁極限承載力標準值為()。
A.1511kN
B.1521kN
C.1531kN
D.1612kN
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鋼管樁承載力。
鋼管樁外徑D=900mm,樁長9m,樁周、樁端土的性質(zhì)如圖,樁開口。
鋼管樁單樁豎向極限承載力標準值為()。
A.1309kN
B.1400kN
C.1500kN
D.1600kN
大直徑樁的豎向承載力計算。
某建筑柱下為一根灌注樁,柱、承臺及其上土重傳到樁基頂面的豎向力設(shè)計值F+Gk.gif]=2400kN,承臺埋深2.0m;灌注樁為圓形,直徑為900mm,樁端2m范圍內(nèi)直徑擴到1200mm,地基地質(zhì)條件如圖4.5.4.1所示,安全等級為二級。
根據(jù)《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》(JGJ94-2008)的規(guī)定,驗算基樁的豎向承載力特征值是()。
A.1800kN
B.1755kN
C.1900kN
D.2000kN
A.1400
B.1420
C.1450
D.1480
按雙橋靜力觸探資料確定單樁承載力。
樁為預(yù)制混凝土方樁邊長400mm,樁長12m(樁尖長0.4m),承臺埋深2m。地層及靜力觸探資料如圖4.5.2.4所示。
單樁豎向承載力標準值為()。
A.1850kN
B.1900kN
C.1950kN
D.2000kN
規(guī)則布樁時復(fù)合基樁的豎向承載力驗算。已知某廠房柱(見圖4.4.3)截面尺寸400mm×600mm,柱底內(nèi)力設(shè)計值分別為N=3400kN,M=500kN·m,V=40kN,樁基承臺底面埋深2m,地質(zhì)資料如表4.4.1所示,地下水位深2.0m,安全等級二級。選擇灰黃色粉土為樁端持力層。采用截面邊長為300mm的混凝土預(yù)制方樁,樁端進入持力層深度2d-2×300=600(mm)(不包括樁尖部分),樁尖長度取1.5b-1.5×300=450(mm)。
假設(shè)端承摩擦樁的單樁豎向承載力特征值為600kN,其基樁豎向承載力特征值至少為()。
A.600kN
B.621kN
C.700kN
D.750kN
最新試題
承臺Ⅰ-Ⅰ截面處的斜截面受剪承載力(kN)最接近下列()項。()
該工程建筑抗震設(shè)防烈度為7度,設(shè)計地震分組為第一組,設(shè)計基本地震加速度為0.15g。細中砂層土初步判別認為需進一步進行液化判別,土層厚度中心A點的標準貫入錘擊數(shù)實測值N=6。試問,當(dāng)考慮地震作用,按《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》計算樁的豎向承載力特征值時,細中砂層土的液化影響系數(shù)最接近下列()項。
承臺Ⅱ-Ⅱ截面的斜截面抗剪承載力設(shè)計值(kN)最接近下列()項。()
樁身混凝土采用C25(fC=11.9N/mm2),地下水位較高,確定在軸心受壓時單樁的承載力Q(kN)最接近下列()項。
假定承臺頂面處相應(yīng)于作用的基本組合時的豎向壓力F=3030kN,彎矩M=0,水平剪力V=0,則承臺正截面最大彎矩設(shè)計值(kN·m),最接近下列()項()
假定在圖中的樁底傳力作用下,相應(yīng)于作用的基本組合時,求得基樁的豎向總反力設(shè)計值N1=N2=N3=701kN,N4=N5=N6=584kN,N7=N8=N9=467kN,扣除承臺和承臺上土自重后,基樁的豎向凈反力設(shè)計值為N1=N2=N3=643kN,N4=N5=526kN,N7=N8=N9=409kN。確定矩形承臺不利截面的最大彎矩設(shè)計值(kN·m)最接近下列()項。
當(dāng)計算該承臺受沖切承載力時,已知承臺受力鋼筋截面重心至承臺底面邊緣的距離為60mm,則該承臺的沖跨比λ0x和λ0y值,最接近下列()項。()
假定承臺頂面處相應(yīng)于作用的基本組合時的豎向壓力F=3100kN,彎矩M=0。取aS=50mm,欲滿足抗沖切破壞條件,相應(yīng)的承臺的最小有效高度h0(mm)最接近下列()項。()
角樁對承臺的沖切計算時,承臺的受沖切承載力設(shè)計值(kN)最接近下列()項。
承臺變階處A1-A1截面的斜截面受剪承載力(kN)最接近下列()項。