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基础工程计算

基础工程计算
基础工程计算

四.计算题(共37分)

1 柱截面400mm

?400mm ,作用在柱底荷载标准值为中心荷载700KN ,地下水位为2.0m,基础埋深1.0m,

地基土为粉质粘土γ=17.5KN/m 3,3.0,6.1==b d ηη f ak =226kPa 。试根据持力层地基承载力确定基

础底面尺寸。(8分) 解:1、

)5.0(-+=d f f m d ak a γη=226+1.6?17.5?(1.0-0.5)=240 kPa (3分)

1

20240700

?-=

-≥

d

f F b G a k

γ=1.79m (3分)

因为基础宽度比3m 小,所以不用进行承载力的修正。(2分)

2.某基础埋深2.0m ,柱传到基础顶面的荷载标准值为1100kN ,地基土上层厚5m ,为粉质粘土,重度19kN/m 3

, 3.0,6.1==b d ηη承载力特征值135kPa,下层为淤泥质粘土,承载力特征值85kPa, 0.1=d η,此双层地基的压力扩散角为23o

,若基础底面尺寸m m b l 6.26.3?=?,试验算基底面积是否满足持力层和软弱下卧层承载力的要求。(10分) 解:1 持力层验算(5分)

)3()5.0(-+-+=b d f f b m d ak a γηγη=135+1.6?19?(2.0-0.5)=180.6kPa

6

.26.32

6.26.3201100????+=+=

A G F p k k k =157.52<180.6 满足 2 软弱下卧层验算(5分)

)5.05(0.11985-??+=cz f =170.5 kPa

)

23tan 326.2)(23tan 326.3()

21952.157(6.26.3)tan 2)(tan 2()(0

0??+??+?-??=++-=

θθγz b z l d p lb p z =35kPa

kPa p cz z 13019535=?+=+σ<170.5 满足

3.某砖墙厚240mm,相应于荷载效应标准组合及基本组合时作用在基础顶面的轴心荷载分别为144KN/m 和190kN/m,基础埋深为0.5m ,地基承载力特征值为f ak =106kPa ,试设计此基础。 (基础高度按式07.0h f V

t ≤验算,混凝土等级采用

c20,f t =1.10N/mm 2,钢筋采用HPB235级,

f y =210N/mm 2)(10分)

解:)5.0(-+=d f f m d ak a γη=106kPa(2分)

5

.020106144

?-=-≥

d f F b G a k γ=1.5(2分)

取b=1.6

6.1190

=

=

b F p j =118.75 kPa kN V 75.8075.118224.06.1=?-=(2分)

m f V h t 105.01100

7.075

.807.00=?=≥

取h=300mm 高。(2分) h 0=300-40-5=255mm m kN b P M j /46.272

121== 09.0h f M A y S =

=472mm 2

纵向按构造配筋。(2分)

4.某多层建筑物,柱下采用桩基础,桩的分布、承台尺寸资料如图,承台高度1200mm,承台底面埋深1.5米,上部结构通过柱传至承台顶部荷载轴力F =1512kN ,弯距M =46.6kN.m ,水平力H =36.8kN 轴力的作用线与轴线的偏心e =20mm ,计算上述桩桩顶最大竖向力。(9分)

解:所有荷载对轴心的力矩为:M=46.6+36.8?1.2-1512?0.02=90.76-30.24=60.52 kN.m (4分)

5207.27.25.115122

???+=?++=

∑x

x M n G F Q MAX 285.0485.052.60??+ =346.14+17.8=363.94kN(5分)

四.计算题

1、某一墙下条形基础顶面作用于垂直荷载F K =188kN/m 。地基表层为耕植土,厚度h 1=0.6m ,

重度3117/kN m γ=;第二层为粉土,厚度h 2=2.0m ,饱和重度3

218.6/sat kN m γ=,按原位

试验确定的地基承载力特征值160ak f kPa =;第三层为淤泥质土,厚度h 3=15m ,饮和重度

3316.5/ast kN m γ=,按原位试验确定的地基承载力标准值(特征值)为90ak f kPa =。地

下水位埋深d 1=0.6m ,基础埋深0.8m ,确定基出底面尺寸。(粉土0.5, 2.0b d ηη==;淤泥

质土粉0, 1.0b d ηη==;扩散角23θ=o

。25分)

解:(若出现计算错误,以下过程按步骤给分)

(1)按特力层土承载力确定基础底面尺寸,即条基宽度b

基底以上土加权平均重度3

(170.68.60.2)/0.814.9/m KN m γ=?+?=(3分)

修正后地基承载力为特征值

(0.5)160 2.014.90.3168.9a ak d m f f d kPa ηγ=+-=+??=(3分)

条基宽度 188

1.22168.9

2.00.6100.2

k a q F b m f d γ≥

=≈--?-?(4分)

因为宽度小于3m ,不进行宽度修正取 1.22b m =,(只须满足 1.22b m ≥即可) (2)验算下卧层

下列层顶面以上土加权平均重度

3(170.68.62)/2.610.54/m KN m γ'=?+?=(3分)

下卧层顶面处土承载力特征值

(0.5)90 1.010.54 2.1112.1a ak d m f f r d kPa η'=+-=+??=(3分)

下列层顶面处自重应力 170.68.6227.4CZ kPa σ=?+?=(2分) 基底附加应力

18820 1.220.8

1.22k C F G A σσ++??=

-=

(170.68.60.2)158.2kPa -?+?=(2分) 下列层顶面处附加应力

1.22158.2

70.232 1.222 1.823z b kPa b Z gq g σσ?=

==+++?+o

(3分)

因 27.470.2397.63112.1CZ Z a f kPa σσ+=+=<=,满足要求。(2分)

2、某砌体重力式挡土墙墙高H=5m ,填土面水平,墙后填土为无粘性土,3

19/kN m γ=。

砌体重度322/t kN m γ=,填土对墙背的摩擦角20δ=o

,基底摩擦系数0.55μ=,地基承

载力特征值180f kPa =,已知库仑主动土压力系数为0.35,试按直角梯形断面设计此挡土墙。设计时已知拟定墙顶宽度0.8m ,墙底宽度2.4m ,且始终认为墙身强度足够,不进行墙射击队强度验算。(15分)

解:如图示直角梯形断面(挡土墙方向亦可相反) (1)档墙自重及重心(3分)

11221

2

(2.40.8)52288/,

1.6 1.072

3

1

0.852288/ ,0.8 1.6 2.02

G kN m x m

G kN m x m

=-??==?==??==?+=

(2)土压力计算 (3分)(岩未考虑倾斜角,则以下过程按步骤给分)

2211

1950.3787.9/22

a E VH Ka KN m ==???=

1

cos 87.9cos 2082.6/, 1.673

sin 87.9sin 2030.1/, 2.4ax a f aZ a f E E KN m Z H m

E E KN m x m

δδ=========o o

(3)抗倾覆验算(2分)

112288 1.0788 2.030.1 2.4

2.48 1.682.6 1.67

at f

t ax G x G x E x K E zf

++?+?+?=

=

=>?

(4)抗滑移验算(2分)

12()(888830.1)0.55

1.37 1.38

2.6

at s ax G G E M K E ++++?=

==>,满足要求

(5)地基承载力验算(5分)

总合力12888830.1206.1/az N G G E KN m =++=++= 合力距0点距离

112288 1.0788 2.030.1 2.482.6 1.6

206.1

at f ax f

G X G X E X E Z C N

++-?+?+?-?=

=

偏心距 2.40.990.210.6224

b b

e c =

-=-=<=(满足)

(3分) max

min

131.0

206.160.21(1)(1) 1.218040.82.4 2.4

N be P b b ?=±=±=

求,重新设计,加2~3分)

3.桩基础采用钢筋混凝土预制桩,桩的截面尺寸为30×30cm 2,桩长20m ,桩的布置、荷载条

件和地质条件如图所示,已知单桩竖向承载力极限标准值为1000kN 。 (1)试验算单桩承载力是否满足要求?(10分)

(2)若柱截面边长b c =350mm ,h c =450mm ,C20混凝土1100t f kPa =,承台截面尺寸如图所示,但采用矩形承台,初步拟定承台厚度为950mm ,试进行承台受冲切承载力验算。(10分) 解:(若出现计算错误,以下过程按步骤给分)

(1)单桩承载力设计值:

1000

6251.6

uk cp R KN

θγ=

==(2分) 各桩受力F G

N n

+=

(4分) 2600 1.2 2.0 3.2 1.620

4746

625. kN

R kN +????=

=<=满足

max 2

(600502)

4744 1.3

N +?=+

?(4分) 602 1.2750kN R kN =<=

(2)柱对承台的冲切(若考虑角桩冲切,加2~3分)

1300150225925 (1)ox a mm '=--= 500150175175 (1)ox a mm '=--=

0925 1.07 1.0, 1.0 (1)865

ox ox a h λ'=

==>取 01750.20.0。2 1.0 (1)865

ox ox a h λλ'=

==≤≤满足 2600 (1)l F F kN '==

2[()20()] (3)(,3)

2[0.6(0.350.175) 1.8(0.450.925)]11000.86553092600o o o o bc a x y a x ftho kN Fe kN λλ'?+++=?++?+??=>=若知书上公式得分满足

五、计算题(下面3题,只选作2题,共40分)

1、某工程桩基,作用在承台顶面的竖向荷载F k =2600kN 。方形承台,埋深1.5m ,边长为2m 。预制桩桩径d=350mm ,桩长10m 。地基表层为3m 厚的杂填土,其下为4m 厚的可塑粘土,第三层为中密中砂、厚度超过8m 。求该基桩竖向承载力设计值及此桩基础所需基桩的根数(

65

.1==p s γγ,群桩效应系数

ηs =0.85,ηp =1.50)。

题1解:① 求R

杂填土:0,311==sk q m l 可塑粘土:kPa q m l sk 66,

422==

中密中砂:

)

(6.5528,64,5.433查表内插kPa q kPa q m l pk sk ===

∑=+=+=kN A q l q u Q Q Q p pk i sik pk sk uk 9.1138

kN

Q Q R p pk

s sk 6900=++=γγ

② 求桩数 n

承台底为杂填土,可不考虑承台效应,故0=c η。先假设桩数 n>3(根),则

群桩中基桩的竖向承载力设计值为:

kPa

Q Q R p

pk

p

s sk

S 3.7960=++=γηγη

则 )

(4.33.796201222600根=???+=+≥R G F n k k

取 )(4根=n

验算: kPa R kN R G F N k

k i 3.7966800=<=+=

γ (符合

要求)

2、如图所示某条形基础埋深1m 、宽度1.2m ,地基条件:粉土3

119/kN m γ=,

厚度1m ;淤泥质土:3

218/kN m γ=,%65=w ,kPa f ak 60=,厚度为10m 。上

部结构传来荷载F k

=120kN/m ,已知砂垫层应力扩散角

0.1,035===d b ηηθ,ο

。求砂垫层厚度z 与宽度b 。

题2解:

先假设垫层厚z=1.0m ,按下式验算:

a z cz f p p ≤+

垫层底面处土的自重应力

kPa

p cz 37181191=?+?=

垫层底面处土的附加应力

淤泥:3

=19.0kN/m sat

kPa z b p b p cd z 6.4635tan 122.1)

1912.12012.1120(2.1tan 2)(=??+?-??+=??+-=

ο

θ

σ

垫层底面处地基承载力设计值:

kPa z d f f m d ak 75.87)5.011(1137

0.160)5.0(0=-+?+?

+=-+++=γη

验算: kPa f kPa p p a z cz 75.8762.83=≤=+ 故: 垫层厚度 z=1.0m

垫层宽度(底宽)

m z b 6.235tan 22.1=??+=ο

1、已知某钢筋砼条形基础,设计宽度b =1.2m ,埋深d =1.0m ,基顶面承受上。土层分布情况如图1所示,其

中淤泥层承载力特征值

ak =75kPa 。为使地基承载力满足要求,拟采用换填垫层处理,

初选 1.5m 厚中砂垫层,试验算厚度是否满足要求,并设

计垫层宽度。(已知中砂垫层应力扩散角θ=30°)(20'分)

题1.解: ① 垫层底面处土的自重应力

kPa p cz 5.265.1)1017(116=-+?=

基底压力:

kPa A G F p k k k 1700.12.120

0.12.10.1180=????+=+=

五、计算题

基础工程计算题经典.docx

1、已知某砖混结构底层承重墙厚240mm ,基础顶面中心荷载的标准组合值F k =185kN/m 。地基地表为耕植土,厚0.8m,γ=16.8kN/m3;第二层为粘性土,厚2.0m ,fak=150kPa ,饱和重度γsat=16.8kN/m3,孔隙比e=0.85;第三层为淤泥质土,fak=80kPa ,饱和重度γsat=16.2kN/m3,厚1.5m 。粘性土至淤泥质土的应力扩散角θ=300,地下水位在地表下0.8m 出。要求确定基础埋深(4分);确定基底宽度(4分);验算软弱下卧层承载力是否满足要求(4分)。(注:宽度修正系数取0,深度修正系数取1.0)(B) 2、某预制桩截面尺寸为450×450mm ,桩长16m (从地面算起),依次穿越:①厚度h 1=4m 的粘土层,q s1k =55kPa ;②厚度h 2=5m 的粉土层,q s2k =56kPa ;③厚度h 3=4m 的粉细砂层,q s3k =57kPa ;④中砂层,很厚,q s4k =85kPa ,q pk =6300kPa 。K=2.0,试确定该预制桩的竖向承载力特征值。(C) 3、已知某砖混结构底层承重墙厚370mm ,基础顶面中心荷载的标准组合值Fk=115kN/m 。深度修正后的地基承载力特征值fa=120kPa,基础埋深为1.2m ,采用毛石基础,M5砂浆砌筑。试设计该基础。(注:毛石基础台阶高宽比允许值为1:1.25,每台阶宽不大于200mm )。 4、如图所示某条形基础埋深1m 、宽度1.2m ,地基条件:粉土,厚 度1m ;淤泥质土:,,,厚度为10m 。上部结 构传来荷载Fk=120kN/m ,已知砂垫层应力扩散角。求砂垫层厚度z 与宽度b 。(A ) 3 119/kN m γ=3 218/kN m γ=%65=w kPa f ak 60=0 .1,035===d b ηηθ,

基础工程计算题参考解答

第二章 第三章 第四章 天然地基上的浅基础 2-8某桥墩为混凝土实体墩刚性扩大基础,荷载组合Ⅱ控制设计,支座反力840kN 及930kN ;桥墩及基础自重5480kN ,设计水位以下墩身及基础浮力1200kN ,制动力84kN ,墩帽与墩身风力分别为2.1kN 和16.8kN 。结构尺寸及地质、水文资料见图8-37,地基第一层为中密细砂,重度为20.5kN/m 3,下层为粘土,重度为γ=19.5kN/m 3,孔隙比e=0.8,液性指数I L =1.0,基底宽3.1m ,长9.9m 。要求验算地基承载力、基底合力偏心距和基础稳定性。 图8-37 习题8-1图 解: (1)地基强度验算 1)基底应力计算 简化到基底的荷载分别为: ΣP=840+930+5480-1200=6050KN ΣM=930×0.25+84×10.1+2.1×9.8+16.8×6.3-840×0.25=997.32KNm 基地应力分别为:KPa . .W ΣM A ΣP p p 24.13403.2601.39932.9979 91.36050 261 min max =??±?=±= 2)持力层强度验算 根据土工试验资料,持力层为中密细砂,查表7-10得[01 ]=200kPa , 因基础宽度大于2m ,埋深在一般冲刷线以下4.1m (>3.0m ),需考虑基础宽度和深度修正,查表7-17宽度修正系数k 1=1.5,深度修正系数为k 2=3.0。 [σ]= [σ01] +k 1γ1(b-2) +k 2γ2(d-3)+10h w =200+1.5×(20.5-10)×(3.1-2) +3.0×(20.5-10)×(4.1-3)+10×0 16. 中密粉

混凝土基础工程量计算规则及公式

混凝土基础工程量计算规则及公式 1、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 2、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积 3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界) (1)矩形基础:V=长×宽×高 (2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高) (3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×〔A×B+(A+a)(B+b)+a×b〕+A×B×h2 其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度 三十、混凝土柱工程量计算规则及公式 ⑴、构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 式中:H——构造柱高度A、B——构造柱截面长宽b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度n——马牙差边数 ⑶、框架柱 ①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高: a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。如图1 b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。如图2 c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。如图3 d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。如图4 三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算

材料科学工程根本计算题

1 热工基础习题解答 第二章:传热学 2-1 某窑炉炉墙由耐火粘土砖、硅藻土砖与红砖砌成,硅藻土砖与红砖的厚度分别为 40mm 和250mm ,导热系数分别为0.13和0.39W/m ℃,如果 不用硅藻土层,但又希望炉墙的散热维持原状, 则红砖必须加厚到多少毫米? (1 ) 解得 即红砖的厚度应增加到 370mm 才能维持原散热热流密 度不变。 2-2 某厂蒸汽管道为?175×5的钢管,外面包了一层95mm 厚的石棉保温层,管壁和石棉 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况 ,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

混凝土基础工程量计算规则及公式

三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。如图5 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算 4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。 三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式 1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧);墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。 图1 图2 图3 图4 图5 三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式 1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。 2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额。依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额。 3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。 三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式 1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算。 2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。 3.预制砼构件安装: (1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。 (2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算。 (3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。 (4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算。 三十六、木结构工程工程量计算规则及公式

土力学与基础工程习题及答案

《土力学与基础工程》复习题 一、单项选择题 1、在均质土层中,土的竖向自重应力沿深度的分布规律是(??)? A.均匀的? B.折线的?C.曲线的? D.直线的? 2、在荷载作用下,土体抗剪强度变化的原因是(??)? A.附加应力的变化?? B.总应力的变化?? C.有效应力的变化? ?D.自重应力的变化 3.在土中对土颗粒产生浮力作用的是????(????)? A.强结合水????B.弱结合水??C.毛细水??????D.重力水 4、原状土试样的无侧限抗压强度与重塑土样的无侧限抗压强度之比称为土的????(????)?。 A.液化指标????B.强度提高系数????C.固结系数????D.灵敏度 5、刚性基础台阶允许宽高比的大小除了与基础材料及其强度等级有关外,还与????(????)?。 A.基底压力有关????????? ?B.地基土的压缩模量有关 ?C.基础的底面尺寸有关??? ?D.持力层的承载力有关? 6、在荷载分布范围内,地基中附加应力随深度愈向下()。 A、始终不变 B、愈大 C、愈小 D、而无法确定 7、土体中一点的最危险破坏面为()度。 A、45 B、45+ψ/2 C、60 D、90 8、一般在密砂和坚硬的粘土中最有可能发生地基破坏模式是()。 A、整体剪切破坏模式 B、局部剪切破坏模式 C、冲切剪切破坏模式 D、延性破坏模式 9、某场地人为地被挖走了5米,则该场地为()土。 A、正常固结土 B、超固结土 C、软固结土 D、欠固结土 10、基础下垫层的厚度一般为()㎜。 A、150 B、200 C、100 D、50 11、衡量土的颗粒级配是否良好,常用(?????)指标判定。? A、不均匀系数??????? B、含水量?????? C、标贯击数??????? D、内摩擦角? 12、中心荷载作用的条形基础底面下地基土中最易发生塑性破坏的部位是?(????)。? A、中间部位?????????????????????? B、边缘部位? C、距边缘1/4基础宽度的部位????????? D、距边缘1/3基础宽度的部位? 13、下列因素中,与无粘性土的土坡稳定性相关的因素是(?????)。? A、滑动圆弧的圆心位置????????? B、滑动圆弧的半径? C、土坡的坡高????????????????? D、土坡的坡角? 14、钢筋砼柱下条形基础的肋梁高度不可太小,一般宜为柱距的(?????)?

科学和工程计算复习题及答案

科学和工程计算基础复习题 一、 填空题: 1. : 2. 计算机计费的主要依据有两项:一是使用要由 算数运算的次数决定;二是占据存储器的空间,3. 用计算机进行数值计算时,4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.敛的充分必要条件是选代矩阵B 的 谱半径1)(

13. 若函数组 (){}[]b a C x n k k ,0 ?=?满足? ?? =≠≠=l k l k l k ,0,0),(?? k,l =0,1,2,…,n ,则称 (){}n k k x 0=?为正交函数序列. 14. 复化梯形求积公式 ? ∑?? ? ???+++=≈-=b a n k n b f kh a f a f h f T dx x f 1 1)()(2)(2)()(, 其余项为),(),(12 )(2 b a f h a b R n T ∈''--=ηη 二、 选择题 1. 下述哪个条件不是能使高斯消去法顺利实现求解线性代数方程组() ,ij n n Ax b A a ?==的 充分条件? ( D ) A. 矩阵A 的各阶顺序主子式均不为零; B. A 对称正定; C. A 严格对角占优; D. A 的行列式不为零. 2. 高斯消去法的计算量是以下述哪个数量级的渐近速度增长的? ( B ) A. 313n ; B. 323n ; C. 314n ; D. 334 n .

基础工程计算题含答案

(卷2,2)1、如图所示某条形基础埋深1m 、宽度1.2m ,地基条件:粉土 ,厚度1m ;淤泥质土:,,,厚度为10m 。上部结构传来荷载Fk=120kN/m ,已知砂垫层应力扩散角 。求砂垫层厚度z 与宽度b 。(A ) 解:先假设垫层厚z=1.0m ,按下式验算: (1分) 垫层底面处土的自重应力 垫层底面处土的附加应力 (2分) 垫层底面处地基承载力设计值: (2分) 验算: 故:垫层厚度 z=1.0m 垫层宽度(底宽) (1分) 3 119/kN m γ=3218/kN m γ=%65=w kPa f ak 60=0 .1,035===d b ηηθ,οa z cz f p p ≤+kPa p cz 37181191=?+?=kPa z b p b p cd z 6.4635tan 122.1) 1912.12012.1120(2.1tan 2)(=??+?-??+=??+-= οθ σkPa z d f f m d ak 75.87)5.011(1137 0.160)5.0(0=-+?+? +=-+++=γηkPa f kPa p p a z cz 75.8762.83=≤=+m z b 6.235tan 22.1=??+=ο

(卷3,1)2、某单层厂房独立柱基底面尺寸b×l=2600mm×5200mm,柱底荷载设计值:F1=2000kN,F2=200kN,M=1000kN·m,V=200kN(如图1)。柱基自重和覆土标准值G=486.7kN,基础埋深和工程地质剖面见图1。试验算持力层和下卧层是否满足承载力要求?(10分)(B) fk =85kPa ηb=0 ηd=1.1 解:持力层承载力验算: F= F1+F2+G=2000+200+486.7=2686.7 kN M0=M+V h+F2a=1000+200×1.30+200×0.62=1383kN·m e= M0/F=1384/2686.7=0.515mp=198.72 kN/m2(满足) 1.2f=1.2×269.6=323.5 kN/m2> p max = 316.8 kN/m2(满足) ( 2分) 软弱下卧层承载力验算: γ0=(19×1.80+10×2.5)/(1.80+2.5)=13.77 kN/m3 f= fk+ηbγ(b-3)+ηdγ(d-0.5)=85+1.1×13.77×(1.80+2.5-0.5)=142.6 kN/m2( 2分) 自重压力:p cz=19×1.8+10×2.5=52.9 kN/m2 附加压力:p z=bl(p-pc)/[(b+2z·tgθ)( l+2z·tgθ)] =2.60×5.20×(198.72-19×1.8)/ [(2.60+2×2.5×tg23o)(5.20+2×2.5×tg23o )] =64.33 kN/m2 ( 2分) p cz+p z =52.9+64.33=123.53 kN/m2

高通量材料计算基础平台与材料数据库生态系统_杨小渝

会议指南 柔性磁性薄膜的磁各向异性调控及其应用 詹清峰,刘宜伟,王保敏,李润伟 中国科学院磁性材料与器件重点实验室,中国科学院宁波材料技术与工程研究所, 浙江宁波,315201 E-mail: zhanqf@https://www.docsj.com/doc/b617632108.html, 可穿戴设备是目前消费电子产业的重点发展方向,它的发展取决于柔性磁电薄膜与传感器等产业链上游技术的提升。由于磁性材料的逆磁致伸缩特性,柔性磁性薄膜的弯曲或拉伸产生的应力/应变,将改变磁性薄膜的磁各向异性,从而影响磁性器件的性能。如何避免应力磁各向异性对柔性磁性器件性能产生不利的影响,如何利用柔性衬底的独特性质控制磁各向异性从而提高柔性磁性器件的性能,是柔性磁性薄膜与器件发展中所面临的重要挑战之一。我们利用柔性铁电膜的各向异性热膨胀特性,在柔性铁电/铁磁复合多铁薄膜中,实现了新颖的热辅助电场控制磁各向异性以及正温度系数磁各向异性,可用于提高高频磁性材料的热稳定性;基于超弹性衬底的应力工程方法,获得具有自组装周期性皱纹结构的柔性磁性薄膜器件,使得拉伸应力集中释放在衬底上,避免了应力各向异性的不利影响,从而获得了磁场灵敏度在大拉伸形变下能够保持稳定的柔性巨磁电阻器件。 高通量材料计算基础平台与材料数据库生态系统 中科院计算机网络信息中心杨小渝研究员 美国材料基因组计划的核心理念旨在建立一个新的以计算模拟和理论预测优先、实验验证在后的新材料研发“文化”,从而取代现有的以经验和实验为主的材料研发的模式。然而我国目前新材料研发大多数仍依赖于传统的以实验为主“试错法” (try-and-error), 效率低,周期长。如何更好地通过计算和数据的方法,加快新材料的研发,更是引起了业界的普遍关注。 目前国际上已有较多的成功案例表明,高通量材料计算可以较好地用于对新型功能材料的预测。比如美国麻省理工的Ceder课题组,通过高通量第一原理计算,从三万余种化合物中筛选出高效安全的锂电池阴极材料(如LiFePO4,LiCoO2,LiNiO2,Li3FePO4CO3,Li3MnPO4CO3)。开展高通量材料计算,需要较好的高通量材料计算驱动引擎及材料信息学相关方法和技术的支撑。 中科院计算机网络信息中心“高通量材料计算和材料信息学”课题组自2012 年底就专注于材料基因组计划关键共性技术的研发,在高通量材料集成计算和材料计算数据库的研发方面取得了较大的进展, 研发了高通量材料计算关键核心技术和基础平台MatCloud,以及高通量材料计算数据库生态系统MatCloudLib,以帮助支持中国版材料基因组计划的开展。该报告将重点介绍高通量材料计算基础平台和材料数据库生态系统以及其研发进展情况。我们尤其希望通过该报告能进一步与功能材料领域的专家学者深入交流,进一步了解功能材料对高通量材料计算的具体需求,通过实际应用的驱动,加快高通量材料计算基础平台和材料数据库生态系统的深度研发。 229

高性能科学与工程计算战略科技

高性能科学与工程计算战略科技2016年协作研发课题申请书 课题名称: 产品名称: 申请人: 申请单位(盖章): 起止年限:2016年月至2016年月 中物院高性能数值模拟软件中心 2016年6月15日

申请书正文 一、研究背景介绍(围绕软件产品的发展需求,凝练科学问题和关键技术, 阐述国内外研究现状,说明研究意义,500字内)。 二、研究基础(产品版本、实际应用实例、与同领域或行业内的商业软件或 软件平台的技术状态对比与差距分析,500字内)。 三、2016年的实际应用实例、验证与确认实例(具体翔实可验证,阐述实例 的典型代表性和标志性,500字内)。 四、2016年的研发目标与技术指标(结合实际应用实例翔实列出,要求具体 可验证,500字内)。 五、2016年的主要研发内容(简明扼要地逐条列出主要研发内容,针对每项 内容,阐述拟解决的关键技术或科学问题,1000字内)。 六、2016年的主要研发成果(逐条列出可用于验收和入库的研发成果,对其 科技内涵和推广应用价值予以清晰阐述,500字内)。 七、2016年的主要实施方案(列出课题的研发思路和研发进度,评估重要环 节的可实现性,1000字内,建议多画图)。 八、课题组主要成员(课题组人员的身份包含集中人员和分布人员。分布人 员是指在申请单位做课题研究的人员;集中人员是指部分时间需要到软 件中心进行集中研发的人员。如是集中人员,请填写集中时段(如6月—8月);如是分布人员,在集中时段列填写“无”。在合计栏填写总投入时间合计和集中时间合计。)

九、课题经费预算(课题经费包含两部分:拨付到课题单位的经费、预留在 软件中心的经费。前者由申请单位逐项说明经费需求及计算依据。后者用于支付集中人员在软件中心工作期间所产生相关费用:生活补贴、办公用品和计算费等。)

基础工程习题与答案

基本概念练习题 1.为评价填土的压实情况,在压实后应测定:压实系数 2.土质地基详细勘察对高层建筑(天然地基)控制性勘探孔的深度:应达到基底下0.5~1.0倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层;应超过地基变形计算深度; 3.浅层平板载荷试验确定土的变形模量采用的方法是:假定半无限体表面为刚性平板上作用竖向荷载的线弹性理论 4.渗透试验可分为常水头试验和变水头试验:常水头试验可适用于砂土,变水头试验可适用于低渗透性的粘性土 7.一般认为原生湿陷性黄土的地质成因是:风积成因 8.初步判断膨胀土的室内试验指标是:自由膨胀率 9.从下列确定基础埋置深度所必须考虑的条件中有:确定基础的埋置深度时应考虑作用在地基上的荷载大小和性质 10.根据《地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定,指出下列情况中何种情况不需验算沉降:6层住宅,场地无填方,持力层承载力;烟囱高度为35m,持力层承载力。 11.从下列论述中,指出表述现行《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定的地基承载力深宽修正方法的正确概念:对于软土,深度和宽度对地基承载力的影响都可以忽略;深宽修正时,对于基础埋置深度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致;深宽修正时,对于土的重度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致。 12.在下列对各类基础设计条件的表述中,指出错误的观点:对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与基本组合荷载的重心重合;基础底板的配筋,应按抗弯计算确定,计算弯矩中计入了考虑分项系数的基础自重和台阶上土重的影响 13.按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002),在计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应取:正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不计入风荷载和地震作用; 14.根据《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)的规定,以下哪种情况可以不进行稳定性验算?一般软弱地基上的多层建筑 15.为解决新建建筑物与已有的相邻建筑物距离过近,且基础埋深又深于相邻建筑物基础埋深的问题,可以采取下列哪项措施:增大建筑物之间的距离;在基坑开挖时采取可靠的支护措施;采用无埋式筏板基础。 16.按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定选取地基承载力深宽修正系数时,指出那些因素能影响地基承载力深宽修正系数的取值:土的类别;土的孔隙比;土的液性指数。 17.用分层总和法计算地基变形时,土的变形指标是采用:压缩模量; 18.按规范方法计算的建筑物沉降是:不考虑基础刚度的中点沉降。 19.有一箱形基础,上部结构和基础自重传至基底的压力p=90kPa,若地基土的天然重度γ=18kN/m3,地下水位在地表下l.0m处,当基础埋置在下列哪一个深度时,该基础正好为全补偿基础?d=10.0m; 20.对框架结构中的箱形基础内力计算,下列叙述中正确的是:箱基的内力计算应同时考虑整体弯曲和局部弯曲作用; 21.地基基础计算中的基底压力直线分布法是下列哪种情况?不考虑地基、基础、上部结构的共同作用; 22.动力基础设计中需选用的天然地基土的动力参数一般有哪些?地基土的刚度系数;地基土的阻尼比; 23.试从下列关于软弱下卧层强度验算方法推断的论述中,指出错误的表述:附加压力的扩散是按弹性理论应力分布原理计算的;软弱下卧层的强度需要经过深度修正和宽度修正;基础底面下持力层的厚度与基础宽度之比大于0.50时,不需要考虑软弱下卧层的影响,可只按照持力层的地基承载力验算基础底面的尺寸。

基础工程-计算题答案1

基础工程课程习题第二章浅基础 2.1 地基承载力计算

2.2 基础底面尺寸 【例7-2】某柱下矩形单独基础。已知按荷载效应标准组合传至基础顶面的内力值Fk=920kN,Vk=15KN,MK=235KN.m ;地基为粉质粘土,其重度为γ=18.5KN/m3,地基承载力特征值fak=180kPa(ηb=0.3,ηd=1.6)基础埋深d=1.2m ,试确定基础地面尺寸。 ? 【解】(1)求修正后的地基承载力特征值 ? 假定基础宽度b<3m, 则 ()()a ak d m f f d 0.5=180 1.618.5 1.2-0.5200.72kPa =+ηγ-+??= (2)初步按轴心受压基础估算基底面积 2K 0a G F 920 A 5.2m f d 200.72-20 1.2 = ==-γ? 考虑偏心荷载的影响,将底面积A0增大20%,则A=5.2×1.2=6.24m2。取基底长短边之比 l/b=2,得 A b 1.77m 2 = = , 取b=1.8m,l=3.6m 。

(3)验算地基承载力 基础及其台阶上土重 K G G Ad 20 3.6 1.8 1.2155.52kN =γ=???= 基底处力矩 K M 235150.9248.5kN m =+?= 偏心矩 K K K M 248.5l e 0.230.6m F G 920155.526 = ==≤=++ 基底边缘最大压力 K K k max a F G 6e 920155.5260.23p 11229kPa 1.2f 240.86kPa A l 3.6 1.8 3.6++?????= +=+=≤= ? ??? ??? 满足要求,故基底尺寸长l=3.6m,b=1.8m 合适。 【例】墙下条形基础在荷载效应标准值组合时,作用在基础顶面上的轴向力Fk=280kN/m,基础埋d=1.5m,室内外高差0.6m ,地基为黏土(ηb=0.3,ηd=1.6),其重度γ=18kN/m3,地基承载力特征值fak=150kPa 求该条形基础宽度。 【解】(1)求修正后的地基承载力特征值

信息与计算科学专业课程

信息与计算科学专业课程 篇一:信息与计算科学专业课程简介 信息与计算科学专业课程简介 课程代码:311200113 1.课程名称:解析几何 Analytic Geometry 总学时: 64 周学时: 4 学分: 3 开课学期:一 修读对象:必修 预修课程:无 内容简介:是学科基础课程,是所有数学专业及应用数学专业的主要的基础课。它是用代数的方法来研究几何图形性质的一门学科。包括向量与坐标,轨迹与方程,平面与空间直线,柱面、锥面、旋转曲面与二次曲面,二次曲线的一般理论与二次曲面的一般理论等。 选用教材:吕林根,许子道,(第四版),高等教育出版社,2006年。参考书目:周建伟,,高等教育出版社,2005年。 课程代码:311200214、311200314、311200616、311200715 2.课程名称:数学分析Ⅰ-Ⅳ Mathematical AnalysisⅠ-Ⅳ 总学时:334 周学时:4,4,6,5 学分: 18开课学期:一,二,三,四 修读对象:必修 预修课程:无

内容简介:是学科基础课程,是所有数学专业及应用数学专业第一基础课。它提供了利用函数性质分析和解决实际问题的方法, 培养学生严谨的抽象思维能力,为学习其他学科奠定基础。主要内容有:实数、函数、极限论,函数的连续性。一元函数微分学,微分学基本定理。一元微分学应用,实数完备性基本定理,闭区间上连续函数性质的证明,不定积分,定积分及应用,非正常积分。数项级数,函数列与函数项级数,幂级数,付里叶级数,多元函数的极限与连续,多元函数微分学。隐函数定理及其应用,重积分,含参 量非正常积分,曲线积分与曲面积分。 选用教材:华东师范大学数学系,(第三版)(上、下册),高等教育出版社,2001年。 参考书目:①陈纪修,(第二版),高等教育出版社2004年。 ②刘玉琏,傅沛仁,(第三版),高等教育出版社,1992年。课程代码:311200416、311200515 3.课程名称:高等代数Ⅰ-Ⅱ Advanced AlgebraⅠ-Ⅱ 总学时:198 周学时:6,5 学分: 11开课学期:二,三 修读对象:必修 预修课程:无 内容简介:是学科基础课程。作为其中核心内容的线性代数,是理工科大学各专业的重要的数学工具,牢固掌握和深入理解其中的思想方法和技巧,对于大学生是非常重要的。包括两部分内容。第一部

基础工程-计算题答案

第二章浅基础 (2) 2.1 地基承载力计算 (2) 2.2 基础底面尺寸 (4) 2.3 基础沉降 (6) 2.4 软弱下卧层 (6) 2.5 地基稳定性计算 (11) 2.6 无筋扩展基础 (11) 2.7 扩展基础设计 (14) 第三章连续基础 (17) 3.1 条形基础与交叉梁基础 (17) 3.2 倒楼盖与静定分析法 (18) 第四章桩基础 (19) 4.1 桩的竖向承载力与抗拔承载力 (19) 4.2 桩的沉降 (23) 4.3 桩的负摩擦 (27) 4.4 桩的水平承载力 (28) 4.5 桩承台的设计 (28) 第五章地基处理 (32) 5.2 排水固结 (32) 5.3 刚性桩复合地基 (33) 第七章挡土墙 (37) 7.1 土压力计算 (37) 7.2 挡土墙设计原理 (38)

基础工程课程习题第二章浅基础 2.1 地基承载力计算

2.2 基础底面尺寸 【例7-2】某柱下矩形单独基础。已知按荷载效应标准组合传至基础顶面的内力值Fk=920kN,Vk=15KN,MK=235KN.m ;地基为粉质粘土,其重度为γ=18.5KN/m3,地基承载力特征值fak=180kPa(ηb=0.3,ηd=1.6)基础埋深d=1.2m ,试确定基础地面尺寸。 ? 【解】(1)求修正后的地基承载力特征值 ? 假定基础宽度b<3m, 则 ()()a ak d m f f d 0.5=180 1.618.5 1.2-0.5200.72kPa =+ηγ-+??= (2)初步按轴心受压基础估算基底面积 2K 0a G F 920 A 5.2m f d 200.72-20 1.2 = ==-γ? 考虑偏心荷载的影响,将底面积A0增大20%,则A=5.2×1.2=6.24m2。取基底长短边之比 l/b=2,得 A b 1.77m 2 = = , 取b=1.8m,l=3.6m 。

企业组织资本、科学和工程计算基础

企业组织资本、科学和工程计算基础 二门课程考试的通知 校本部全体上课学员请注意: 一、定于11月19日(周日)上午9:00~11:30,进行校本部工程硕士“企业组织资本”课程考试,请校本部全体上课学员准时到场。具体安排如下,地点在丁家桥校区教学楼:2005级工程硕士生: 学号:2005001~2005137 在教学楼401教室; 学号:2005138~2005224 在教学楼402教室; 学号:20051001~20051005在教学楼402教室; 2004级工程硕士生: 学号:2004001~2004190 在教学楼301教室; 学号:2004191~2004226 在教学楼302教室; 学号:20041015~20041027在教学楼302教室; 2003级工程硕士生和进修生: 学号:2003级工程硕士在教学楼302教室; 全部进修生在教学楼302教室; 二、定于12月2日(周六)上午9:00~11:30,进行校本部工程硕士“科学和工程计算基础”课程考试,请校本部全体上课学员准时到场。具体安排如下,地点在丁家桥校区教学楼:

2005级工程硕士生: 学号:2005001~2005137 在教学楼401教室; 学号:2005138~2005224 在教学楼402教室; 学号:20051001~20051005在教学楼402教室; 2004级工程硕士生: 学号:2004001~2004190 在教学楼501教室; 学号:2004191~2004226 在教学楼502教室; 学号:20041015~20041027在教学楼502教室; 2003级工程硕士生和进修生: 学号:2003级工程硕士在教学楼502教室; 全部进修生在教学楼502教室; 三、11月26日全天、12月2日下午进行校本部学科前沿讲座,届时请全体学员务必参加,六个讲座听完后,每个讲座都要写不少于400字的小结(培养方案上有此项要求)。请学员们认真对待,届时在门口发“学术活动卡”,每人一张。 注:缺考的学员,今后请跟下一轮工程硕士进行考试,或跟本校学历硕士该门课程进行考试。 研究生部 2006-11-7

桩基础工程习题解答

第二章桩基础工程习题 一、填空题 1.桩按受力特点为分类,可分为___端承桩___桩、____摩擦桩___桩。 2.预制打入桩垂直度偏差应控制在1%以内。入土深度控制对摩擦桩应了以桩尖设计标高为主,以贯入度作为参考,端承桩应以贯入度为主。 3.预制桩在沉桩时,常用的接桩方法有_法兰盘连接__、__钢板连接__和_硫磺胶泥(沙浆)连接__。 5 钻孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有正循环、反循环两种。 6.当桩的规格、埋深、长度不同时,宜采用先大后小、_ 先深后浅_、__先长后端__的原则施打。7.预制桩达到设计强度__70___%后才可起吊,达到设计强度的___100___%时才可运输。 二、选择题 1.以下打桩顺序一般不.采用的是( B )。 A、由一侧向单一方向进行 B、逐排打设 C、自中间向两个方向对称进行 D、自中间向四周进行 2.现场采用重叠法制作预制桩时,重叠层数不宜超过__D__层。现场采用重叠法制作预制桩时,上层桩或邻桩的灌筑应在下层桩或邻桩砼达到设计强度的_____才能进行。 A、1 50% B、2 30% C、3 70% D、4 30% 3.预制桩采用锤击打设时,关于桩锤选择,正确的方法应是:_B__。 A、轻锤低击 B、重锤高击 C、重锤低击 D、轻锤高击 4.当在桩间距小且较密集群桩中打桩,可选用___C____顺序打桩。 A、逐排打设 B、由中间向一侧对称施工 C、由中央向四周施打 D、由外周向中央施打 5.沉管灌注桩在施工时,拔管速度应不应大于__B___m/min。 A、1 B、2 C、3 D、4 6.沉管灌注桩施工,在软弱土层及软硬土层交界处拔管时,其速度不得大于__C__m/min。 A、0.5 B、0.8 C、1.0 D、1.2 7.施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是( D )。 A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 D .静力压桩 三、简答题。 1 钢筋混凝土预制桩在制作、起吊、运输和堆放过程中各有什么要求? 答:管桩及长度在10m 以内的方桩在预制厂制作,较长的方桩在打桩现场制作。 模板可以保证桩的几何尺寸准确,使桩面平整挺直;桩顶面模板应与桩的轴线垂直;桩尖四棱锥面呈正四棱锥体,且桩尖位于桩的轴线上;底模板、侧模板及重叠法生产时,桩面间均应涂刷好隔离层,不得粘结。

材料科学工程基础计算题

1热工基础习题解答 第二章:传热学 2-1某窑炉炉墙由耐火粘土砖、硅藻土砖与红砖砌成,硅藻土砖与红砖的厚度分别为40mm 和250mm,导热系数分别为0.13和0.39W/m℃,如果不用硅藻土层,但又希望炉墙的散热维持原状,则红砖必须加厚到多少毫米? (1)

解得 即红砖的厚度应增加到370mm 才能维持原散热热流密度不变。 2-2某厂蒸汽管道为?175×5的钢管,外面包了一层95mm厚的石棉保温层,管壁和石棉的导热系数分别为50、0.1w/m.℃,管道表面的温度为300℃,保温层外表面温度为50 ℃。 试求每米管长的散热损失。在计算中能否略去钢管的热阻,为什么? 解:石棉保温层和钢管在每米长度方向上产生的热阻分别为:

2-3试求通过如图3-108所示的复合壁的热流量。假设热流是一维的;已知各材料的导热系数为:λA=1.2、λB=0.6、λC=0.3、λD=0.8w/m?℃。

2-4平壁表面温度tw1=450℃,采用石棉作为保温层的热绝缘材料,导热系数λ=0.094+0.000125t,保温层外表面温度tw2=50℃,若要求热损失不超过340w/m2℃,则保温层的厚度应为多少? 解:平壁的平均温度为: 即保温层的厚度应至少为147mm。

2-5浇注大型混凝土砌块时,由于水泥的水化热使砌块中心温度升高而导致开裂,因此,砌块不能太大。现欲浇注混凝土墙,水泥释放水化热为100w/m3,混凝土导热系数为 1.5W/m℃,假设两壁温度为20℃,限制墙中心温度不得超过50℃。试问墙厚不得超过 多少米? 解:由于墙的两侧温度相等,所以墙的温度分布为 2-6一电炉炉膛长×宽×高=250×150×100mm,炉衬为230mm厚的轻质粘土砖(密度为800kg/m3)。已知壁平均温度为900℃,炉体外表面温度为80℃。试求此电炉的散热量。 解:通过该电炉的散热量可以表示为: 将该电炉视为中空长方体,则其核算面积为:

基础施工的工作量计算

土建工程工程量计算规则公式汇总发表于2010-5-17 7:56:22分使用道具小中大楼主 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的 面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放 长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下) 计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等) 用同样的方法计算S中和S下