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土力学习题-4.2
1在太沙基一维固结理论中,我们假定饱和粘土的压缩和孔隙水的渗流方向为。
A.压缩为竖向,渗流为水平向B.压缩为竖向,渗流为竖向和水平向
C.压缩为竖向,渗流为竖向D.无竖向压缩,渗流为竖向
2.按照太沙基一维固结理论,压缩荷载一次瞬时施加时,饱和粘土的固结度与其无关。
A.所受荷载的大小B.压缩性
C.渗透性D.厚度
3等厚度饱和粘土层上部土层为粗砂,下部为完整基岩。根据太沙基一维固结理论可知,由地表均匀满布荷载在粘土层中产生的有效应力的分布特点是。
A.顶面最小B.底面最小
C.土层正中最小D.沿厚度均匀分布
4同在满布均匀荷载作用下的两个土性相同的饱和粘土层,已知A的厚度为2m,上面为透水层,下面为未风化岩石,B的厚度为4m,两面均为透水层,由此可知,为达到同样的固结度,其所需的时间比为。
16B.4C.1D.1/4
5.地基土层为卵石和饱和粘土,当地基沉降量为18mm时测得粘土的固结度为20%,地基沉降量34mm时,固结度为60%,由此可预测,当固结度达到90%时,地基的沉降量为()mm。(考虑卵石的压缩变形)
A.42B.44C.46D.48
6.饱和粘土的上面和下面均为透水土层,则按照太沙基一维固结理论,当时,粘土层中由地表均匀满布荷载产生的有效应力的分布形式为。

abcd
A.aB.bC.cD.d
7右图为上下两层土,已知
下层为老粘土透水性差,工程中可
视为不透水层;上层为砂土透水性
良好,现在上层土表面作用有大面
积堆载p=100kPa。并从粘土层表面往
下z=2m处(A点)引出一根测管用
来实时测量土体中的孔隙水压力(假设测
管水位变化不延迟,与孔隙水压力的变化
同步),如图所示。
试分别计算从堆载p施加开始
时间t=0时,测管水位高出地表h的值、A点的超静孔隙水压力、A点的孔隙水压力以及A点的自重应力和有效应力。
(水的重度取、砂土的饱和重度为)
时间t=+∞砂土固结完成时,测管水位高出地表h的值、A的超静孔隙水压力、A点的孔隙水压力以及A点的自重应力和有效应力。(重度取值同上)




8.某厚度6m的饱和软土层,采用一次性施加大面积堆载预压处理,堆载压力为100kPa,土层的压缩模量为2.5MPa,渗透系数为5.0*10-5cm/s。若某时刻测得超孔隙水压力沿深度分布曲线如上图所示。试求该时刻饱和软土的压缩量。(经验沉降系数取1.0)









9.某地基软土层厚20m,渗透系数10-6cm/s,固结系数0.03cm2/s,其表面透水,
下卧层为砂层。地表作用有98.1kPa的均布荷载。设荷载瞬时施加,且不计砂层
压缩。试求:
固结沉降完成四分之一时所需要的时间;
(2)一年后地基的固结沉降;
若软土层的侧限压缩模量增大一倍,渗透系数缩小一倍,地基的固结沉降有何变化?
















某厚10m的饱和粘土层,土层的压缩模量为5.5MPa,渗透系数为5.14*10-8cm/s。该土层表面一次性瞬时加载大面积堆载150kPa,若干年后测得该土层顶面以下深度为2m、4m、6m、8m、10m的孔隙水压力分别为51.6kPa、94.2kPa、133.8kPa、170.4kPa、198kPa。若整个过程中地下水位始终与粘土层顶面齐平,且假设土层压缩性不变。试确定,该黏土层的固结度和已固结的时间(已知粘土层的下卧层为不透水层)。















11某土坝及其地基剖面如图所示,其中粘土的压缩系数为0.00245cm2/N,初始孔隙比为0.947,渗透系数为2.0cm/年,粘土层内的附加应力分布图见图示;试按单向渗透固结理论(设荷载是一次施加的)求:(1)粘土层的最终沉降量;(2)粘土层沉降达12cm所需的历时;(3)加荷一个月后,粘土层的沉降量[设填土的渗透系数很小,可认为粘土中的水只能从下面的中砂层排出;此外,下卧层(中砂)可视为不可压缩层]。















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