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土木工程师-专业知识(岩土)-地震工程-9.4土的液化[单选题]1.在其他条件相同的情况下,下列关于砂土液化可能性的叙述,哪项是不正确的?()[2014年真题]A.颗粒磨圆度越好,(江南博哥)液化可能性越大B.排水条件越好,液化可能性越大C.震动时间越长,液化可能性越大D.上覆土层越薄,液化可能性越大正确答案:B参考解析:对于饱和疏松的粉细砂,当受到突发的动力荷载时,一方面由于动剪应力的作用有使体积减小的趋势,另一方面由于短时间来不及向外排水,因此就产生了很大的孔隙水压力,当孔隙水应力等于总应力时,土体内的有效应力为零,发生液化;B项,排水条件越好,孔隙水在受到外荷载时会及时排出,因此孔隙水压力可以消散,土体的有效应力变化不会降为零,所以土体不会液化;A项,颗粒磨圆度越好,颗粒之间的摩擦力越小,液化可能性越大;C项,震动时间越长,土骨架被打散,土的有效应力越小;D项,土层越薄,土的有效应力越小,在震动或其他外因作用下,越容易发生液化。[单选题]2.根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)的规定,在深厚第四系覆盖层地区,对于可液化土的液化判别,下列选项中哪个不正确?()[2014年真题]A.抗震设防烈度为8度的地区,饱和粉土的黏粒含量为15%时可判为不液化土B.抗震设防烈度为8度的地区,拟建8层民用住宅采用桩基础,采用标准贯入试验法判别地基土的液化情况时,可只判别地面下15m范围内土的液化C.当饱和砂土未经杆长修正的标准贯入锤击数小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土D.勘察未见地下水时,应按设计基准期内年平均最高水位进行液化判别正确答案:B参考解析:B项,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.4条规定,当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内土的液化;但对本规范第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15m范围内土的液化。A项,根据第4.3.3条规定,粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度、8度和9度分别不小于10、13和16时,可判为不液化土。C项,根据4.3.4条规定,当饱和土标准贯入锤击数(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土;D项,根据第4.4.4条第3款规定,地下水位深度,宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期年内最高水位采用。[单选题]3.用于液化判别的黏粒含量应采用下列哪种溶液作为分散剂直接测定?()[2012年真题]A.硅酸钠B.六偏磷酸钠C.酸性硝酸银D.酸性氯化钡正确答案:B参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.3条第2款规定,粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度、8度和9度分别不小于10、13和16时,可判为不液化土。用于液化判别的黏粒含量系采用六偏磷酸钠作分散剂测定,采用其他方法时应按有关规定换算。[单选题]4.某公路桥位于砂土场地,基础埋深为2.0m,上覆非液化土层厚度为7m,地下水埋深为5.0m,地震烈度为8度,该场地地震液化初步判定结果为()。[2013年真题]A.不液化土B.不考虑液化影响C.考虑液化影响,需进一步液化判别D.条件不足,无法判别正确答案:B参考解析:根据《公路工程抗震规范》(JTGB02—2013)第4.3.2条第3款规定,上覆非液化土层厚度或地下水埋藏深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响:①du>d0+db-2②dw>d0+db-3③du+dw>1.5d0+2db-4.5式中,dw为地下水位深度,m宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用;du为扣除淤泥和淤泥质土后的上覆盖非液化土层厚度,m;db为基础埋置深度,m,不超过2m时应采用2m;d0为液化土特征深度,m,可按表4.3.3(见表9-4-1)采用。表9-4-1液化土特征深度du+dw=12m>1.5d0+2db-4.5=11.5m,符合第③条规定,则不考虑液化影响。[单选题]5.在水利水电工程中,土的液化判别工作可分为初判和复判两个阶段,下述说法中哪个不正确?()[2009年真题]A.土的颗粒太粗(粒径大于5mm颗粒含量大于某个界限值)或太细(颗粒小于0.005mm颗粒含量大于某个界限值),在初判时都有可能判定为不液化B.饱和土可以采用剪切波速进行液化初判C.饱和少黏性土也可以采用室内的物理性质试验进行液化复判D.所有饱和无黏性土和少黏性土的液化判定都必须进行初判和复判正确答案:D参考解析:根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487—2008)附录P.0.2和P.0.3规定,对于一般工程项目砂土或粉土液化判别及危害程度估计应当进行初判和细判(即复判)。①初判。初判是以地质年代、黏粒含量、地下水位及上覆非液化土层厚度等作为判断条件。具体规定为:地质年代为第四纪晚更新世(Q3)或以前的土可判为不液化;当粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率在7、8和9度时分别大于10、13和16可判为不液化。用于液化判别的黏粒含量系采用六偏磷酸钠作分散剂测定,采用其他方法时应按有关规定换算;采用天然地基的建筑,当上覆非液化土层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。式中,dw为地下水位深(m),宜按建筑使用期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用。du为上覆非液化土层厚度(m),计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除;db为基础埋置深度(m),不超过2m时采用2m;d0为液化土特征深度(m),可按表9.4.2.1采用。②复判。当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内土的液化。当饱和土标准贯入锤击数(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土。当有成熟经验时,尚可采用其他判别法。[单选题]6.拟建场地地基液化等级为中等时,下列措施尚不满足《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)的规定是()。[2013年真题]A.抗震设防类别为乙类的建筑物采用桩基础,桩深入液化深度以下稳定土层中足够长度B.抗震设防类别为丙类的建筑物采取部分消除地基液化沉陷的措施,且对基础和上部结构进行处理C.抗震设防类别为丁类的建筑物不采取消除液化措施D.抗震设防类别为乙类的建筑物进行地基处理,处理后的地基液化指数小于5正确答案:D参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.6条规定,当液化砂土层、粉土层较平坦且均匀时,宜按表4.3.6(见表9-4-2)选用地基抗液化措施。A项,根据第4.3.7条第1款规定,建筑物采用桩基础,故采用全部消除地基液化沉陷的措施时,桩端伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),应按计算确定,且对碎石土,砾、粗、中砂,坚硬黏性土和密实粉土尚不应小于0.8m,对其他非岩石尚不宜小于1.5m。B项,根据第4.3.6条规定,由于拟建场地地基液化等级为中等,抗震设防类别为丙类,由表4.3.6(见表9-4-2)可知,所采用抗液化措施是基础和上部结构处理,或更高要求的措施。C项,根据第4.3.6条规定,由于拟建场地地基液化等级为中等,抗震设防类别为丁类,由表4.3.6(见表9-4-2)可知,可不采取措施。D项,根据第4.3.8条第1款规定,部分消除地基液化沉陷的措施,应符合下列要求:处理深度应使处理后的地基液化指数减少,其值不宜大于5;大面积筏基、箱基的中心区域,处理后的液化指数可比上述规定降低1;对独立基础和条形基础,尚不应小于基础底面下液化土特征深度和基础宽度的较大值。处理后的地基液化指数小于5,符合部分消除地基液化沉陷措施的要求,不满足。表9-4-2抗液化措施[单选题]7.强震时,()不属于地震液化时可能产生的现象。[2008年真题]A.砂土地基地面产生喷水冒砂B.饱和砂土内有效应力大幅度提高C.地基失效造成建筑物产生不均匀沉陷D.倾斜场地产生大面积土体流滑正确答案:B参考解析:地震液化作用是指由地震使饱和松散砂土或未固结岩层发生液化的作用。强震使得饱和砂土液化时,土体中的孔隙水压力与土颗粒自重应力相差不大,土体呈悬浮状态,有效应力大幅度降低。[单选题]8.对于存在液化土层承受竖向荷载为主的低承台桩基,()的做法是不合适的。[2008年真题]A.各类建筑都应进行桩基抗震承载力验算B.不宜计入承台周围土的抗力C.处于液化土中的桩基承台周围,宜用非液化土填筑夯实D.桩承受全部地震作用,桩承载力应扣除液化土层的全部桩周摩阻力正确答案:D参考解析:A项,对于存在液化土层承受竖向荷载为主的低承台桩基,各类建筑都应进行桩基抗震承载力验算。B项,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.4.3条规定,存在液化土层的低承台桩基抗震验算,应符合规定:承台埋深较浅时,不宜计入承台周围土的抗力或刚性地坪对水平地震作用的分担作用。C项,根据第4.4.4条规定,处于液化土中的桩基承台周围,宜用密实干土填筑夯实。D项,根据第4.4.3条第2款规定,当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土层或非软弱土层时,可按桩承受全部地震作用情况下验算,桩承载力按本规范第4.4.2条取用,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表4.4.3的折减系数。[单选题]9.经计算液化指数IlE,场地液化等级为严重,正确的抗震措施为()。A.乙、丙、丁类建筑均应采取全部消除液化的措施B.对乙类建筑除全部消除地基液化性质外,尚需对基础及上部结构进行处理C.对乙类建筑只需消除地基液化性,不需对上部结构进行处理D.对丙类建筑只需部分消除地基液化沉陷正确答案:C参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.6条规定,当液化砂土层、粉土层较平坦且均匀时,宜按表4.3.6(见表9-4-3)选用地基抗液化措施;尚可计入上部结构重力荷载对液化危害的影响,根据液化震陷量的估计适当调整抗液化措施。不宜将未经处理的液化土层作为天然地基持力层。表9-4-3抗液化措施[单选题]10.地震过程中,下列()破坏形式不是由砂土液化引起的。A.土体侧向扩散滑塌,导致建筑物破坏和地面裂缝B.地表下沉,沉陷边缘产生大量环形裂隙C.土体进水后体积膨胀,发生崩解D.构筑于地下的某些轻型结构物浮出地面正确答案:C参考解析:砂土液化是指饱水的疏松粉、细砂土在振动作用下突然破坏而呈现液态的现象,由于孔隙水压力上升,有效应力减小所导致的砂土从固态到液态的变化现象。地震过程中,砂土液化可能会引起土体侧向扩散滑塌,导致建筑物破坏和地面裂缝,地表下沉,沉陷边缘产生大量环形裂隙,构筑于地下的某些轻型结构物浮出地面,造成巨大的损失。土体进水后体积膨胀,发生崩解与土体本身的性质有关。[单选题]11.根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版),存在饱和砂土或粉土的地基,除()度设防外,应进行液化判别。A.6B.7C.8D.9正确答案:A参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.2条规定,地面下存在饱和砂土和饱和粉土时,除6度外,应进行液化判别;存在液化土层的地基,应根据建筑的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的措施。注:本条饱和土液化判别要求不含黄土、粉质黏土。[单选题]12.水工建筑物场地土地震液化性评判时,不应选用的指标是()。A.标准贯入锤击数B.场地土层的剪切波速C.砂土的相对密度D.黏性土的相对含水量或液性指数正确答案:B参考解析:根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487—2008)附录P第P.0.4条规定,土的地震液化复判方法包括:①标准贯入锤击数法;②相对密度复判法;③相对含水量或液性指数复判法。判断水工建筑物液化性时,一般不选用场地土层的剪切波速。[单选题]13.水工建筑物场地中,与用液性指数判定黏性土层的液化性无关的是()。A.天然含水量B.饱和含水量C.液限含水量D.塑限含水量正确答案:A参考解析:根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487—2008)附录P第P.0.4条式(P.0.4-5)规定,水工建筑物场地液性指数应按下式计算:式中,IL为液性指数;WP为黏性土的塑限含水率(%);Ws为黏性土的饱和含水率(%);WL为黏性土的液限含水量(%)。[单选题]14.某公路桥位于砂土场地,基础埋深为2.0m,上覆非液化土层厚度为7m,地下水埋深为5.0m,地震烈度为8度,该场地地震液化初步判定结果为()。A.液化B.不液化C.考虑液化影响D.不考虑液化影响正确答案:D参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.3条第3款规定,当上覆非液化土层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:①du>d0+db-2;②dw>d0+db-3;③du+dw>1.5d0+2db-4.5。本题中,地下水位深dw为5m,上覆非液化土层厚度du为7m,基础埋深db为2m,液化土特征深度d0经查表为8m。即7<8+2-2;5<8+2-3;7+5>1.5×8+2×2-4.5。显然该场地属于此类型,不需要考虑液化影响。[单选题]15.按《公路工程抗震设计规范》(JTGB02—2013)进一步判定砂土液化性时采用的标准贯入锤击数为()。A.标准贯入击入的实测值B.标准贯入击数经杆长修正值C.标准贯入击数经杆长及地下水影响修正值D.标准贯入击数经上覆土层总压力影响修正值正确答案:D参考解析:根据《公路工程抗震设计规范》(JTGB02—2013)第4.3.3条规定,当不能判别为不液化或不需考虑液化影响,需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验进行地面下15m深度范围内土的液化判别;采用桩基或基础埋深大于5m的基础时,还应进行地面下15~20m范围内土的液化判别。当饱和土标准贯入锤击数(未经杆长修正)小于液化判别标准贯入锤击数临界值N时,应判为液化土。有成熟经验时,也可采用其他判别方法。液化判别标准贯入锤击数临界值的计算,应符合下列规定:式中,Ncr为修正的液化判别标准贯入锤击数临界值;N0为液化判别标准贯入锤击数基准值,应按表4.3.3采用;d为饱和土标准贯入点深度(m);ρ为黏粒含量百分率(%),当小于3或为砂土时,应采用3。该标准贯入击数为经上覆土层总压力影响修正值。[单选题]16.在进行液化指数的计算时,下列陈述正确的是()。A.液化指数取决于地表下15m范围之内的土层特性,上部土层的影响权数较大B.液化指数取决于地表下15m范围之内的土层特性,厚度大的土层影响权数大C.液化指数取决于覆盖层范围之内的土层特性,上部土层的影响权数较大D.液化指数取决于覆盖层范围之内的土层特性,可液化土层的影响权数较大正确答案:A参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.5条规定,液化指数的计算公式为:式中,IlE为液化指数;n为在判别深度范围内每一钻孔标准贯入试验点的总数;Ni、Ncri分别为i点标准贯入锤击数的实测值和临界值,当实测值大于临界值时应取临界值的数值;di为i点所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深;Wi为i土层单位土层厚度的层位影响权函数(单位为m-1)。当该层中点深度不大于5m时应采用10,等于20m时应采用零值,5~20m时应按线性内插法取值。[单选题]17.描述液化程度的参数IlE称为液化指数,当IlE=12时,场地的液化程度为()。A.轻微B.中等C.严重D.非常严重正确答案:B参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.5条表4.3.5规定,场地的液化指数IlE=12时,场地的液化程度为中等。[单选题]18.进行水工建筑物场地液化判定的原则不包括()。A.初判时为不液化的土层可判为非液化层,不必进行复判B.初判时不能排除液化性的土层不一定是液化土层,需进行复判C.地下水位的变化对土体的液化性无明显影响D.非饱和土不存在液化问题正确答案:C参考解析:根据《水电工程水工建筑物抗震设计规范》(NB35047—2015)第4.2.6条规定,地基中液化土层的判别,可按《水利水电工程地质勘察规范》中的有关规定进行评价。根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487—2008)附录P第P.0.2、P.0.3两条规定,水工建筑物场地液化判定的原则包括:①初判时为不液化的土层可判为非液化层,不必进行复判;②初判时不能排除液化性的土层不一定是液化土层,需进行复判;③非饱和土不存在液化问题。[单选题]19.在某两个场地的两个钻孔内的同样深度上进行做标贯试验,用国标《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)规定的方法进行砂土液化判别。在其他条件完全相同的情况下,甲场地钻孔标贯处的黏粒含量ρc为1%;乙场地钻孔标贯处的黏粒含量ρc为3%,则()。A.甲处的标准贯入击数临界值是乙处的3倍B.甲处的标准贯入击数临界值是乙处的1.73倍C.乙处的标准贯入击数临界值是甲处的1.73倍D.甲、乙两处的标准贯入击数临界值相等正确答案:D参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.4条规定,液化判别砂土标准贯入锤击数临界值可按下式计算:式中,ρc为黏粒含量百分率,当小于3或为砂土时应采用3,故甲、乙两处的标准贯入击数临界值相等。[单选题]20.地基液化等级为中等,丙类建筑,按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)规定,必须采取的抗液化措施是()。A.全部消除液化沉陷B.部分消除液化沉陷,对基础和上部结构处理C.基础和上部结构处理,或更高要求的措施D.可不采取措施,或采取其他经济措施正确答案:C参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.6条表4.3.6规定,地基液化等级为中等,丙类建筑必须采取的抗液化措施基础和上部结构处理,或更高要求的措施。[单选题]21.在下列地基抗液化措施中,除哪一条外均满足部分消除液化沉陷措施的要求?()A.在大面积筏基、箱基的中心区域,处理深度应使处理后的地基液化指数减小,当判别深度为15m时,其值不大于4B.处理深度应使处理后的地基液化指数减小,当判别深度为20m时,其值不大于6C.8度区(一组)场地,采用冲振加固后,桩间土的标准贯入锤击数不小于10D.7度区(二组)场地,采用冲振加固后,桩间土的标准贯入锤击数不小于8正确答案:B参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.8条规定,部分消除地基液化沉陷的措施,应符合下列要求:①处理深度应使处理后的地基液化指数减少,其值不宜大于5,在大面积筏基、箱基的中心区域,处理后的液化指数可比上述规定少1;对独立基础与条形基础,尚不应小于基础底面下液化土特征深度和基础宽度的较大值;②采用振冲或挤密碎石桩加固后,桩间土的标准贯入锤击数不宜小于按本规范第4.3.4条规定的液化判别标准贯入锤击数临界值;③基础边缘以外的处理宽度,应符合本规范第4.3.7条第5款的要求;④采取减小液化震陷的其他方法,如增厚上覆非液化土层的厚度和改善周边的排水条件等。[单选题]22.在下列地基抗液化措施中,除哪一条外均满足减轻液化影响的基础和上部结构处理措施的要求?()A.选择合适的基础埋置深度B.减小基础底面积,减少基础偏心C.采用箱形基础D.减轻上部荷载正确答案:B参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.9条规定,减轻液化影响的基础和上部结构处理,可综合采用下列各项措施:①选择合适的基础埋置深度;②调整基础底面积,减少基础偏心;③加强基础的整体性和刚性,如采用箱基、筏基或钢筋混凝土十字形基础,加设基础圈梁、基础系梁等;④减轻荷载,增强上部结构的整体刚度和均匀对称性,合理设置沉降缝,避免采用对不均匀沉降敏感的结构形式等;⑤管道穿过建筑处应预留足够尺寸或采用柔性接头等。B项,不一定需要减小基础底面积,调整使得基础偏心减小就好。[单选题]23.下列哪项措施不能减轻液化对建筑的影响?()A.选择合适的基础埋置深度B.调整基础底面积,减小偏心距C.加强基础强度D.减轻荷载,增强上部结构的整体刚度和均匀对称性正确答案:C参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.9条规定,减轻液化影响的基础和上部结构处理,可综合采用下列各项措施:①选择合适的基础埋置深度;②调整基础底面积,减少基础偏心;③加强基础的整体性和刚度,如采用箱基、筏基或钢筋混凝土交叉条形基础,加设基础圈梁等;④减轻荷载,增加上部结构的整体刚度和均匀对称性,合理设置沉降缝,避免采用对不均匀沉降敏感的结构形式;⑤管道穿过建筑外应预留足够尺寸或采用柔性接头等。C项,液化对建筑的影响与基础强度没关系,需要加强基础的刚度与整体性。[多选题]1.关于饱和砂土的液化机理,下列说法中正确的有哪些?()[2009年真题]A.如果振动作用的强度不足以破坏砂土的结构,液化不发生B.如果振动作用的强度足以破坏砂土结构,液化也不一定发生C.砂土液化时,砂土的有效内摩擦角将降低到零D.砂土液化以后,砂土将变得更松散正确答案:AB参考解析:砂土液化是由于振动产生超孔隙水压力,当孔隙水压力等于其总应力时,其有效应力为零,沙土颗粒发生悬浮,即砂土液化。砂土液化后孔隙水溢出,压密固结,土体更加密实。饱和砂土液化必须同时满足两个条件:①振动足以使土体的结构发生破坏;②土体结构发生破坏后,土颗粒移动趋势不是松胀,而是压密。(密砂结构破坏时松胀,不易发生振动液化。)A项,如果振动强度小于砂土的抗剪强度,液化不发生。B项,即使振动强度足以破坏砂土结构,但如果振动次数少,液化也不会发生。C项,砂土液化后,砂土有效内摩擦角不会降低到零。D项,砂土液化后孔隙水溢出,压密固结,土体更加密实。[多选题]2.根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487—2008),判别饱和砂黏性土液化时,可采用下列哪几项指标?()[2014年真题]A.剪切波速B.标准贯入试验锤击数C.液性指数D.颗粒粒径d10正确答案:ABC参考解析:ABC三项,根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487—2008)附录P规定,判别饱和砂黏性土液化时,可采用剪切波速、标准贯入试验锤击数、液性指数等指标。D项,但从d10颗粒粒径无法判断是否为液化土体。[多选题]3.按照《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010),对于可液化土的液化判别,下列选项中哪些说法是不正确的?()[2013年真题]A.抗震设防烈度为8度的地区,粉土的黏粒含量为15%时可判为不液化土B.抗震设防裂度为8度的地区,拟建8层民用住宅采用桩基础,采用标准贯入试验法判别地基土的液化情况时,可只判别地面下15m范围内土的液化C.当饱和土经杆长修正的标准贯入锤击数小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土D.勘察未见地下水时,不需要进行液化判别正确答案:BCD参考解析:A项,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.3条第2款规定,粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度、8度和9度分别不小于10、13和16时,可判为不液化土。B项,根据第4.3.4条规定,当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内土的液化;但根据第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15m范围内土的液化,根据第4.2.1条第2款规定,不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架和框架—抗震墙房屋,可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。C项,根据第4.3.4条规定,当饱和土标准贯入锤击数(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土。D项,根据第4.3.3条第3款规定中对地下水位深度的定义,为按设计基准期内年平均最高水位,或近期内年最高水位。勘察未见地下水,可能是勘察时间为枯水期,不代表土体无液化可能。故勘察未见地下水时,也需要进行液化判别。[多选题]4.在采用标准贯入试验进一步判别地面下20m深度范围内的土层液化时,下列哪些选项的说法是正确的?()[2009年真题]A.地震烈度越高,液化判别标准贯入锤击数临界值也就越大B.设计近震场地的标贯锤击数临界值总是比设计远震的临界值更大C.标准贯入锤击数临界值总是随地下水位深度的增大而减少D.标准贯入锤击数临界值总随标贯深度增大而增大正确答案:ACD参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.4条规定,当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内土的液化;但对本规范第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15m范围内土的液化。当饱和土标准贯入锤击数(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土。当有成熟经验时,尚可采用其他判别方法。在地面下20m深度范围内,液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算:式中,Ncr为液化判别标准贯入锤击数临界值;N0为液化判别标准贯入锤击数基准值;ds为饱和土标准贯入点深度;dw为地下水位;ρc为黏粒含量百分率,当小于3或为砂土时,应采用3;β为调整系数,设计地震第一组取0.8,第二组取0.95,第三组取1.05。由公式可知,地震烈度越高,液化判别标准贯入锤击数基准值越大。设计近震场地的标贯锤击数临界值总是比设计远震的临界值更小。地下水位越深,临界值越小。标准贯入深度增大,临界值增大。[多选题]5.对于饱和砂土和饱和粉土的液化判别,不正确的说法是()。[2007年真题]A.液化土特征深度越大,液化可能性就越大B.基础埋置深度越小,液化可能性就越大C.地下水埋深越浅,液化可能性就越大D.同样的标贯击数实测值,粉土的液化可能性比砂土大正确答案:BD参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.3条与第4.3.4条规定,特征深度越小,基础埋置深度越小,地下水位越深,液化判定条件越难满足,液化可能性越小。反之液化可能性越大。标贯击数相同,其他条件不明确,并不能确定液化可能性大小。[多选题]6.在进行公路场地抗震液化详细判别时,临界标贯锤击数N0的计算与()相关。[2007年真题]A.标贯点处土的总上覆压力δ0和有效上覆压力δeB.竖向地震系数KvC.地震剪应力随深度的折减系数D.黏粒含量修正系数正确答案:ACD参考解析:根据《公路工程抗震设计规范》(JTJB04—2013)第4.3.3条规定,经初步判定有可能液化的土层,可通过标准贯入试验,进一步判定土层是否液化,当土层实测的修正标准贯入锤击数N1小于计算的修正液化临界标准贯入锤击数N0时,则判为液化,否则为不液化。由公式4.3.3-1和公式4.3.3-2可知,临界标准贯入锤击数与标贯点处土的总上覆压力δ0和有效上覆压力δe、标准贯入点深度及黏粒含量修正系数等有关。[多选题]7.为判定砂土液化,下列关于标准贯入试验的操作技术中,()的要求是正确的。[2007年真题]A.宜采用回转钻进成孔B.不宜采用泥浆护壁C.宜保持孔内水位高出地下水位一定高度D.宜快速在孔内下放钻具压住孔底正确答案:AC参考解析:根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版)条文说明第10.5.3条第2款规定,关于标准贯入试验的技术要求中,宜采用回转钻进方法,以尽可能减少对孔底土的扰动。钻进时注意:①保持孔内水位高出地下水位一定高度,保持孔底土处于平衡状态,不使孔底发生涌砂变松,影响N值;②下套管不要超过试验标高;③要缓慢地下放钻具,避免孔底土的扰动;④细心清孔;⑤为防止涌砂或塌孔,可采用泥浆护壁。[多选题]8.基础埋置深度不超过2m的天然地基上的建筑,若所处地区抗震设防烈度为7度,地基土由上向下为非液化土层和可能液化的砂土层,依据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010),当上覆非液化土层厚度和地下水位深度处于图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ区中的哪些区时可不考虑砂土液化对建筑的影响?()[2013年真题]图9-4-1A.Ⅰ区B.Ⅱ区C.Ⅲ区D.Ⅳ区正确答案:CD参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.3条第3款规定,浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层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:du>d0+db-2dw>d0+db-3du+dw>1.5d0+2db-4.5式中,dw为地下水位深度(m),宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用;du为上覆盖非液化土层厚度(m),计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除;db为基础埋置深度(m),不超过2m时应采用2m;d0为液化土特征深度(m),可按表4.3.3(见表9-4-4)采用。表9-4-4液化土特征深度(m)在本题中,由于基础埋置深度不超过2m,故db值应取2m。由于所处地区抗震设防烈度为7度,地基土由上向下为非液化土层和可能液化的砂土层,故液化土特征深度d0为7m。d0+db-2=7m,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个区都不符合,du>d0+db-2;d0+db-3=6m,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区都不符合,dw>d0+db-3,Ⅳ区符合该条件;1.5d0+2db-4.5=10m,Ⅰ、Ⅱ这两个区都不符合,du+dw>1.5d0+2db-4.5,Ⅲ区符合该条件,Ⅳ区斜下方那一半符合该条件,Ⅳ区斜上方那一半不符合该条件。综上所述,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度处于图中Ⅲ和Ⅳ区时,可不考虑砂土液化对建筑的影响。[多选题]9.地震烈度7度区,某建筑场地存在液化粉土,分布较平坦且均匀,按照《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)的规定,下列哪些情况可以采用不消除液化沉陷的地基抗液化措施?()[2011年真题]A.地基液化等级严重,建筑设防类别为丙类B.地基液化等级中等,建筑设防类别为丙类C.地基液化等级中等,建筑设防类别为乙类D.地基液化等级严重,建筑设防类别为丁类正确答案:BD参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.6条规定,当液化砂土层、粉土层较平坦且均匀时,宜按表4.3.6(见表9-4-5)选用地基抗液化措施;尚可计入上部结构重力荷载对液化危害的影响,根据液化震陷量的估计适当调整抗液化措施。不宜将未经处理的的液化土层作为天然地基持力层。BD两项,地基液化中等的丙类建筑以及液化严重的丁类建筑只需要对基础和上部结构进行处理,不必对地基进行处理。表9-4-5抗液化措施[多选题]10.浅埋天然地基的建筑,对于饱和砂土和饱和粉土地基的液化可能性考虑,下列哪些说法是正确的?()[2011年真题]A.上覆非液化土层厚度越大,液化可能性就越小B.基础埋置深度越小,液化可能性就越大C.地下水埋深越浅,液化可能性就越大D.同样的标贯击数实测值,粉土的液化可能性比砂土大正确答案:AC参考解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.3条第3款规定,浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层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:①du>do+db-2;②dw>do+db-3;③du+dw>1.5do+2db-4.5。式中,dw为地下水位深度(m),宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用;du为上覆盖非液化土层厚度(m),计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除;d为基础埋置深度(m),不超过2m时应采用2m;d0为液化土特征深度(m),可按表4.3.3(见表9-4-6)采用。根据液化判别计算公式可知,AC两项,上覆非液化土层越厚,①③不等式左侧数值越大,因此液化可能性越低;地下水埋越浅,②③不等式左侧数值越小,液化可能性越大。B项,基础埋置深度越小,不等式右侧数值越小,液化可能性越小。D项,相同场地条件下,粉土的特征深度要小于砂土,因此液化可能性也相对要小。表9-4-6液化土特征深度(m)[多选题]11.下列选项中哪些措施可以全部或部分消除地基液化?()[2014年真题]A.钻孔灌注桩B.挤密碎石桩C.强夯D.长螺旋施工水泥粉煤灰碎石桩正确答案:ABC参考解析:ABC三项,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)(2016年版)第4.3.7条规定,全部消除地基液化沉陷的措施,应符合下列要求:①采用桩基础时,桩端伸入液化深度以下稳定土层中的长度,应按计算确定,且对碎石土,砾粗、中砂,坚硬黏性土和密实粉土尚不应小于0.8米,对其他非岩石土尚不宜小于1.5m。②采用深基础时,基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层中,其深度不应小于0.5米。③采用加密法(如振冲、振动加密、挤密碎石桩、强夯等)加固时,应处理至液化深度下界;振冲或挤密碎石桩加固后,桩间土的标准贯人锤击数不宜小于本规范规定的液化判别标准贯入锤击数临界值;D项,长螺旋施工水泥粉煤灰碎石桩不具有挤密作用,无法消除液化。[多选题]12.砂土和粉土地震液化的定量判别的方法有()。A.低应变动测法B.动三轴试验C.标贯试验D.剪切波波速试验正确答案:BCD参考解析:根据《建筑地基检测技术规范》(IGJ340—2015)第12.1.1条规定,低应变法适用于检测有黏结强度、规则截面的桩身强度大于8MPa竖向增强体的完整性,判定缺陷的程度及位置。不用于地震液化的判定。[多选题]13.关于地震液化,下列说法不正确的是()。A.地震时场地出现喷水冒砂时,表明已液化B.地震波作用下,砂土中的孔隙水压力升高,抗剪强度降低,可产生液化C.砂土颗粒平均粒径越大,液化可触性相对较小D.震动的强度越强,液化可触性较大,其持续时间一般对液化无影响正确答案:ABC参考解析:饱和砂土和粉土在周期地震荷载作用下,由于不能及时排水而形成孔隙水压力,当孔隙水压力达到与围压(上覆压力)相等时,有效应力变为零,砂土颗粒处于悬浮状态。这种砂土短时间失去强度的现象称为砂土液化。影响液化的因素:①外部因素包括震级大小,离震中远近,地震作用时间等。在实验室中,则反映在振动应力大小与重复作用的次数上。②土层本身因素,必须是饱水的,土层所处深度(反映土层初始应力状况),砂土密实程度。砂土粒径(一般用d50平均粒径来反映)。[多选题]14.在地震过程中,下列关于砂土液化的说法正确的是()。A.地震前,土体自重及所受外力由土颗粒骨架和水共同承担B.地震过程中,土体自重及所受外力由土颗粒骨架和水共同承担C.地震发生液化时,土体中有效应力为零,而孔隙水压力等于总应力D.地震引起的波动孔隙水压力是会消散的正确答案:BCD参考解析:地震之前外力及土体自重全部由土骨架承担,水只承担其本身的压力。地震过程中,砂粒产生滑移,因为地震历时短和排水不畅,饱和砂土体积不变,应力必由砂骨架转移到水,引起孔隙水压力。它包括波动和残余孔隙水压力。当残余孔压发展到一定程度,应力全部由砂骨架转移到水,有效应力为零,孔隙水压力等于总应力,这时便产生液化。地震引起的波动孔隙水压力最终是要消散的。[多选题]15.进行液化指数计算时,下述说法正确的是()。A.液化指数计算的深度一般情况下应取15mB.0~5m范围内权函数值为

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