正确答案: B

A点处的粉砂为液化土

题目:某扩建工程的边柱紧邻既有地下结构,抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度值为0.3g,设计地震分组第一组,基础采用直径800mm泥浆护壁旋挖成孔灌注桩,图12-14(Z)为某边柱等边三桩承台基础图,柱截面尺寸为500mm×1000mm,基础及其以上土体的加权平均重度为20kN/m[SB3.gif]。 [JZ635_159_1.gif] 提示:承台平面形心与三桩形心重合。

解析:1. 根据《抗规》第4.3.11条,对①层土,W[XBS.gif]=28%<0.9W[XBL.gif]=0.9×35.1%=31.6% 对③层土,W[XBS.gif]=26.4%<0.9W[XBL.gif]=0.9×34.1%=30.7% 二者均不满足震陷性软土的判别条件,因此选项A、C不正确; 对①层土[JZ635_160_1.gif] 对③层土[JZ635_160_2.gif] 两者均不满足《抗规》式(4.3.11-2)的要求,因此据此也可以判断A、C不正确;对②层粉砂中的A点,根据《抗规》式(4.3.4),[JZ635_160_3.gif] 因此,A点处的粉砂可判为液化土,B为正确答案;由于 [JZ635_160_4.gif] 浅埋天然地基的建筑,可不考虑液化影响的条件均不满足,因此D不正确。 【命题思路】 本题主要考查地基土体液化或震陷判别方法。对饱和的砂土和粉土,首先应根据地下水位、土层分布以及其物理指标判别是否属于液化土,一旦属于液化土,应确定地基的液化等级,根据液化等级和建筑抗震设防分类,选择合适的处理措施;对软土,在高烈度区,其震陷是造成震害的重要原因,1976年唐山大地震、1999年中国台湾和土耳其地震中的破坏实例充分说明了这一点。一旦判别为震陷性软土后,应采取桩基、地基处理等技术措施。 【解题分析】 1.①、③层土为粉质黏土,①层大部分位于地下水位以下,③层全部位于地下水位以下,其震陷性可根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第4.3.11条由天然含水量、液限、液性指数等综合判定。 2.A点位于粉砂层,首先计算该点液化判别标准贯入锤击数临界值,根据标准贯入锤击数与标准贯入锤击数临界值的比较可判断其为液化土。 3.首先根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第4.3.3条对②层粉砂液化进行初步判断,由于浅埋天然地基的建筑可不考虑液化影响的三个条件均不满足,因此,D不正确。 4.本题机读通过率55.91%。 2. 将基础顶部的作用换算为作用于基础底部形心的作用: 竖向力=6000+10.6×2×20=6424kN 力矩=1500+800×1.5-6000×(0.3+2.078/3)=-3256.2kN 根据《桩规》第5.1.1条及式(5.1.1-2),有: [JZ635_161_1.gif] 【命题思路】 在改扩建工程中,由于客观条件限制,结构柱与承台的形心常常不能重合且位置相差较大,设计应考虑竖向力偏心对基础设计的影响。 【解题分析】 1.首先确定作用于基础底面的竖向力总和,即结构柱作用于基础顶部的竖向力与基础自重之和。 2.计算作用于基础底面中心的力矩总和,即由结构柱作用于基础顶面的力矩、基础顶面水平力引起的基础底面的力矩以及竖向力偏心引起的基础底面中心的力矩等组成,计算时应注意力矩的作用方向。 3.根据竖向力及力矩大小计算桩的竖向力,计算时注意力矩方向、桩与基础中心的距离等因素。 4.本题机读通过率23.65%。 3. 根据《抗规》第4.4.3条,桩承台底面上下的粉质黏土厚度均为2m,粉砂层的实际标贯锤击数与临界标贯锤击数之比在0.7~0.75之间,因此,粉砂层为液化土层。 d[XBS.gif]<10m 查表4.4.3,得液化土的桩周摩阻力折减系数为1/3; 根据《桩规》第5.3.9条, [JZ635_161_2.gif] 单桩竖向承压抗震承载力特征值=1.25×6481/2=4050kN 选A。 【命题思路】 地震作用时,地基土体液化对桩基承载力有较大影响,设计应根据土层分布、各层土的液化状况、桩基类型、基础抗震设计等因素综合进行桩基抗震验算。 【解题分析】 1.对粉砂进行液化判别,确认为液化土后,分析上下非液化土层分布状况。 2.由于考虑桩承受全部地震作用,根据粉砂实际标贯锤击数与临界标贯锤击数的比值、液化土层的埋深确定液化土层的侧摩阻力折减系数。 3.由端阻力和侧摩阻力的相关指标,并考虑抗震承载力1.25的提高系数,计算单桩竖向承压抗震承载力特征值。 4.本题机读通过率33.77%。

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