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2、。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式

3、可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至

4、图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区

5、的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30

6、6;,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的

7、单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为

8、Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,

9、由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【

10、例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示

11、。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强

12、度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧

13、向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf

14、的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原

15、那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由

16、图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例

17、题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力

18、是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求

19、,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强

20、度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17

21、-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17

22、-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩

23、体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破

24、碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩

25、体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载力的下限。假设岩体的内摩擦角和单轴抗压强度 qu,那么承载力 qf 可按 17-2-27 和 17-2-28 确定。【例题 12】某高层建筑根底位于基岩上,基岩的单轴抗压强度为30Mpa,混凝土强度满足要求,那么根底下压碎岩体的承载力的下限取值为Mpa 。A. 10B. 15C. 30D. 60答案 :C专业资料整理WORD格式【例题 13】某岩体的内摩擦角为30°,其饱和单轴抗压强度为30Mpa,那么该岩体

26、的压专业资料整理WORD格式了一个计算原那么。他认为图17-2-8(a) 开展至图 17-2-8(c)的破坏模式,在条形根底下破碎岩石区 图 17-2-12(b)内的侧向膨胀引起其任一侧的岩体内发生辐射状裂缝。根底下岩体己遭到破坏后的破碎岩石强度可如图17-2-12(a) 中的破坏包络线1 所示。而破坏较少的邻近区 图 17-2-12(b) 中的 B 区 ,其岩体强度包络线2 的强度高于破碎岩体强度包络线1。在 A 区,由于岩体破裂和侧向扩容,给相邻岩体 B 区施压。这时,可以认为支承基脚岩体的最大水平应力是 Pn,它可由相邻岩体 (B 区) 的单轴抗压强度来确定。这个应力给出了与基脚下破碎岩石的强度包络线相切的莫尔应力图的下限。由图17-2-12(a) 可知,根据B 区的强度包络线可确定Pn 的大小。进而,根据破碎岩体的强度包络线,也就能求得承载力 qf 的大小。从图 17-2-12 的破坏模式可认为,均质不连续岩体的承载力不会小于基脚周围岩体的单轴抗压强度。而且,可以把单轴抗压强度取为承载

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