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岩土工程勘察复习题

岩土工程勘察复习题 Revised as of 23 November 2020《岩土工程勘察》复习题一、名词解释:(15分)①地表移动盆地:采空区当地下开采影响到达地表以后,在采空区上方地表将形成一个凹陷盆地②曲率:采空区任意一点处的平均倾斜变化率③水平变形:采空区任意两点水平位移之差与两点的水平距离之比④地表倾斜:任意两点的沉降差与两点间的水平距离之比⑤湿陷系数:试样在一定压力作用下,浸水湿陷变形量与原高度之比⑥自重湿陷系数:试样在饱和的自重压力下,浸水湿陷变形量与原高度之比⑦湿陷起始压力:使非自重湿陷性黄土开始发生湿陷所需的最低压力⑧膨胀率:指在一定压力作用下,处于侧限条件下的原状土样在浸水膨胀稳定后,土样增加的高度与原高度之比⑨自由膨胀率:指人工制备的烘干土样,在水中增加的体积与原体积之比⑩线缩率:土的竖向收缩变形与试样原始高度之比○11膨胀力:土样在体积不变时,由于浸水膨胀产生的最大内应力○12收缩系数:以原状土样在直线收缩阶段,含水量减小1%时的竖向线收缩率○13胀缩总率:在一定压力下,收缩量与土的含水量可能减小的幅度之积与膨胀率的和○14冲填土:由于水力冲填泥沙形成的填土○15老填土:当主要组成物质为粗颗粒,堆填时间在10a以上者;或主要组成物质为细颗粒,堆填时间在20a以上者○15融化下沉系数:冻土在融化前后的高度改变量和冻土融化前的高度之比○16洞探:依靠专门机械设备在岩层中掘进,通过竖井、斜井和平硐来观测描述地层岩性、构造特征,并进行现场试验以了解岩层的物理力学性质指标○17探井:常用于土层中,查明地层岩性,地质结构,采取原状土样,兼做原位测试。

是经过地球物理勘探证实有希望的地质构造,为了探明地下情况寻找油汽田而钻的井。

二、问答题(20分)1、岩土工程勘察纲要的基本内容1.工程名称及建设地点2.勘察阶段及技术要求3.制定勘察刚要的依据4.建筑场地的自然条件及研究程度5.勘察工作的内容、方法及要求①尚需继续搜集的各种资料文献②工程地质测绘③钻探④原位测试⑤土、水的试验分析⑥各种长期观测⑦资料整理及报告书中的内容及要求6.勘察工作进行中可能遇到的问题及处理措施7.附件:①岩土工程勘察任务委托书②勘察试验点平面布置图③勘察工作进展计划表2、滑坡稳定性计算应符合哪些要求1.正确选择有代表性的分析断面,正确划分牵引段、主滑段和抗滑段2.正确选择强度指标,宜根据测试结果、反分析和当地经验综合确定3.有地下水时,应计入浮托力和水压力4.根据滑面(带)条件,按平面、圆弧或折线,选用正确的计算模型5.当有局部滑动可能时,除验算整体稳定外,尚验算局部稳定6.当有地震、冲刷、人类活动等影响因素时,应计入这些因素对稳定的影响3、简述建筑物的沉降观测工作及停止观测的标准。

1.施工期间的观测:当基础砌好安上观测标志后,即开始观测,以后按观测物完成的层次观测;按增加荷载观测;对高耸塔仓构筑物还可按增加的高度进行观测2.竣工后观测:竣工投产后的观测时间间隔,视沉降量的大小沉降速度而定。

沉降稳定的标准为沉降速率小于 3.观测期限:视地基土层决定,一般砂土地基二年,粘性土地基五年,软土地基更长当沉降速率小于1mm/100d时可停止经常性观测4、平硐展示图绘制的步骤平洞展示图绘制从洞口开始,到掌子面结束。

其具体绘制方法是:按实测数据先画出洞底的中线,然后,以此绘制洞底-洞两侧壁-洞顶-掌子面,最后按底、壁、顶和掌子面对应的地层岩性和地质构造填充岩性图例与地质界线,并应绘制洞底高程变化线,以便于分析和应用5、土的定名.(10分)三、填空题(35分)1、反演分析、原位测试、室内试验是求取岩土特征参数的三种方法。

2、岩芯采取率,对完整岩石和较完整岩石应不低于 80 %;对较破碎和破碎岩石应不低于 65 %。

对需重点查明的滑动带或软弱夹层应采用双层岩芯管连续取芯。

3、当需要确定RQD时,应采用 75 mm口径的双层岩芯管和金刚石钻头。

4、桩身混凝土灌注的质量和结构的完整性检测适用于大直径灌注桩。

检测方法有钻孔取芯法、声波法、动测法。

5、施工完成后的工程桩,应进行桩身质量检验。

对于直径大于800mm的嵌岩桩,应采用钻孔抽芯法或声波透射法检验。

测试桩数不得少于 10 %。

7、施工完成后的工程桩,应进行竖向承载力检验。

复杂地质条件下的工程桩,宜用静载试验,验桩数不得少于 1 %,且不得少于 3 根。

8、对地下连续墙施工结束后,检验方法可采用钻孔抽芯法或声波透射法,验槽段数不得少于总槽段数 20 %。

9、抗浮锚杆完成后应进行抗拔力检验,检验数量不得少于锚杆总数的3 %,且不得少于 6 根。

10、岩土体内部的应力可分为初始应力和二次应力。

对岩土压力的量测目前国内外采用的压力传感器多数为压力盒。

14、对岩土体内部变形和滑动面位置监测,目前常用的监测方法有:管式应变计、倾斜仪和位移计等。

15、场地的冰冻区,应根据一月平均温度确定。

当月平均温度大于0℃时为不冻区; 0—-4℃为微冻区,小于-4 ℃为冰冻区。

16、在腐蚀等级中,无强腐蚀,最高为中等腐蚀时,应综合评价为中等腐蚀。

17、反分析分非破坏性(无损)反分析和破坏性(有损)反分析两种情况。

18、场地地震液化判别应先进行初步判别,当判别认为有液化可能时,应再作进一步判别。

液化的判别宜采用种方法,综合判定场地和地基液化等级。

19、采空区的物探工作应根据岩土的物性条件和当地经验采用综合物探方法,如地震法、电法等。

20、钻探工作除满足甲级岩土工程详勘要求外,在异常点可疑部位应加密勘探点,必要时可一桩一孔。

21、在采空区建筑时,应根据地表变形特征、所处的阶段、变形值大小和上覆岩层稳定性进行建筑适宜性分区,划分出不易建筑的场地、相对稳定的场地和较稳定的场地三类。

22、地表倾斜i<3mm/m ,曲率K< -32,及水平变形ε<2mm/m 的地段一般可0.210mm/m认为是相对稳定的场地。

23、地表移动盆地的外边界,常以地表下沉 10 mm为标准来圈定。

24、试坑浸水试验法停止浸水标准是:应观测不少于 10 天,且连续 5 天的平均湿陷量不大于1 mm/d。

25、当自重湿陷量实测值或计算值≤ 70 mm时,应定为非自重湿陷黄土场地;否则就定为自重湿陷黄土场地。

26、黄土地基的湿陷等级是根据基底下各土层累计 总湿陷量 和 计算自重湿陷量 大小等因素确定。

27、在探井中取湿陷性黄土试样,竖向间距宜为 1 m ,土样直径不宜小于 120 mm28、取湿陷性黄土样的勘探点中,应有足够数量的探井,其数量应为取土勘探点总数的 1/3-1/2 ,并不宜少于 3 个。

探井的深度宜穿透湿陷性黄土层。

29、软土的天然含水量大于 液限 ,孔隙比大于1 ,压缩系数21-α大于 10.5Mpa -以上 ,灵敏度一般为 3-4t S 在之间 ,不排水抗剪强度 小于30 kPa ;承载力 小于100 kPa 。

30、素填土若为堆积时间超过 10 年的粘性土,超过 5 年的粉土,超过 2 年的砂土,均具有一定的强度和密实度,可以作为一般建筑物的天然地基。

31、当 湿陷系数 大于 时,为湿陷性黄土;当实测或 计算自重湿陷量 大于 70mm 时,定为自重湿陷性黄土场地。

32、多年冻土的融沉性可根据 无侧限抗压试验 判定。

四、选择题(10分)1、下面 、 问题属于工程地质条件; 问题属于岩土工程问题A 、膨胀土;B 、地下水;C 、地震;D 、水库渗漏;E 、基坑突涌。

2、盐渍岩土的盐胀性是按 盐胀临界深度 来评价的。

A 、溶陷系数;B 、盐胀系数;C 、盐胀临界深度;D 、含盐量4、某砂土的标贯锤击数的实测值为14击/30cm ,该砂土的密实状态可判定为 稍密 。

A 、密实;B 、中密;C 、稍密;D 、松散5、某粘性土的标贯锤击数的实测值为8击/30cm ,该粘性土的稠度状态可判定为 可塑。

A 、坚硬;B 、硬塑C 、可塑;D 、软塑6、当冻胀率为2%时,该冻土的冻胀性等级为 弱冻胀土 ;A 、不冻胀土;B 、弱冻胀土;C 、冻胀土;D 、强冻胀土;7、当盐渍土的溶陷系数0δ为 ≥ 时,可把该盐渍土划分为溶陷性土。

A 、0δ≥0.1B 、0δ≥0.01C 、0δ≥D 、0δ≥8、膨胀岩土地区,控制性勘探孔的深度不应小于 8m m ;A 、5mB 、8mC 、3mD 、10m9、当自重湿陷系数zs δ为 ≥ 时,该黄土可判定为自重湿陷黄土。

(P181)A 、zs δ≥0.1B 、zs δ≥0.01C 、zs δ≥D 、zs δ≥10、采空区在进行地表变形观测时,其观测周期可根据开采深度来确定,其观测点间距可根据开采深度来确定。

A 、开采深度;B 、矿层厚度;C 、地下水位;D 、采空区面积11、地震液化的进一步判别应在地面以下 15m 范围内进行;对于桩基和基础埋深大于5米的天然地基,判别深度应为 20m 。

A 、5mB 、10mC 、15mD 、20m12、在抗震设防烈度≥ 6度的地区,应划分场地类别;在抗震设防烈度≥ 7度的厚层软土分布的地区,应判别软土震陷的可能性和估算震陷量。

A 、7度B 、6度C 、8度13、对爆发频率高,严重程度中等的泥石流地区,其工程类别可划分为 Ⅰ2 。

A 、Ⅰ2B 、Ⅱ1C 、Ⅲ1D 、ⅣE 、Ⅲ214、在对建筑物进行沉降观测时,当沉降速率达到小于 1mm/100d 时,可停止经常性的观测。

A 、1mm/d ;B 、1mm/10d ;C 、1mm/100d ;D 、1mm/年;15、对花岗岩类岩石,可根据标贯试验判定岩石的风化程度,若当N=35击/30cm 时,该岩石的风化等级可判定为全风化。

A 、中等风化B 、强风化C 、全风化D 、残积土五、计算题(20分)1、滑坡(平面型、圆弧型)稳定系数;2、液化初判、液化指数计算、液化等级判定;3、地面沉降量计算;4、湿陷性黄土的判定(按湿陷系数)1、滑坡(平面型、圆弧型)稳定系数;当斜坡的整体稳定性系数Fs ≥滑坡稳定安全系数Fst (Fst=时,该斜坡可认为是整体稳定的。

(1)当滑动面为单一平面时,其整体稳定系数Fs 按下式计算:按总应力法,计算式为:当按有效应力法计算时,算式为:滑动面为楔形时:稳定系数按下式计算:2、液化初判、液化指数计算、液化等级判定;1、按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规定判别。

(1)初判条件。

当饱和砂土或饱和粉土(不含黄土)符合下列条件之一时,可初步判定为不液化:a )地质年代为Q3及其以前,抗震设防烈度为7度、8度时,可判别为不液化。

b)粉土的粘粒含量满足:在抗震烈度为7度时,在抗震烈度为8度时, 在抗震烈度为9度时,c)采用天然地基的建筑,当上覆非液化土层的厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响:可利用标贯试验进行判别:当标准锤击数(未杆长校正)N>Ncr 时不液化• 计算液化指数凡已经判定为液化的土层,应按下式计算地基的液化指数:ββϕββcos sin tan )sin cos (v W v u W cA F s +--+=βcsc )(Z H A +=βγcsc )(21Z H Z u w w -=221w w Z v γ=⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧-⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-=αβγcot cot 12122H Z H W ∑∑+=T cl N F s ϕtan ∑∑'+'-=T l c u N F s ϕtan )(ABBB A A B B A A s W A c A c N N F βϕϕsin tan tan +++=20-+〉b u d d d 30-+〉b w d d d 5.425.10-+〉+b w u d d d d c w s cr d d N N ρ3)](1.09.0[0-+=c s cr d N N ρ3)1.04.2(0-=15≤s d 2015≤≤s d i i n i cri i IE w d N N I ∑=-=1)1(• 当判别深度为15m 时,若di ﹤5m, 取ω=10若di=5-15m, ω按线性插值取。

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