地基基础 高应变 题库Word格式文档下载.docx
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B、加载最大弹性变形减小,则土阻力发挥滞后卸载弹性变形减小,计算力曲线尾部下降(减小);
C、增加土阻尼,计算力曲线下降(减小);
D、卸载弹性变形减小,计算力曲线尾部下降(减小)
9、实测曲线拟合法中,桩单元中除考虑(ABCD)等参数外,也可考虑桩身阻尼。
弹性模量;
B:
波速;
C:
面积D:
裂隙
10、下列哪种锤适合高应变检测:
(A)。
自由落锤B:
振动锤;
导杆式柴油锤;
D:
强夯锤
11、下面说法哪个是正确的?
(ACD)。
低应变桩顶位移比高应变低2-3个数量级;
B:
同一根混凝土桩高应变的波速高于低应变的波速;
对于同一根桩,低应变检测桩身完整性为Ⅳ类桩,但高应变检测完整性可能为ⅠⅠ类;
对于普查性的完整性检测,低应变比高应变更为恰当 ;
12、高应变使用的力传感器要具有防尘(ACD)和高分辨率。
防水;
防电;
C:
防止机械冲击;
良好的频率特性;
13、拟合法与CASE法的相同点有(ACD)。
桩有一定的位移;
考虑桩的抗压强度C:
相当长时间的维持荷载;
长径比要满足一维近似要求
14、信号拟合分析计算模型存在的局限(ABCD)。
土的静阻力模型中土的极限摩阻力RU,最大弹性位移尚未与土的一部分参数如c剪切模量G等建立联系;
B辐射阻尼模型对参与运动的土质量和辐射阻尼系数取值具有较大的随意性C:
只考虑桩身在土中受力和变形,而没有考虑到桩周土的运动情况;
计算模型中没有考虑摩檫桩和端承桩在冲击荷载作用下桩土作用的差别;
波形拟合分析具有多性
15、PAD方法在桩基工程中的应用的优势比传统的静载荷试验是明显的,但在工程界普遍以静载荷试验为唯一标准。
相对于静载荷试验方法,用CAPAWAP来估算桩的承载力,有较多因素难于考虑,容易高估或低估,以下哪些因素是引起高估的(ABCD)。
桩周土蠕变B:
负空隙水压力C:
桩周土松弛;
过高的动测能量;
1、高应变法适用于检测基桩的承载力和完整性。
2、采用高应变法进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时,应具有现场实测经验和本地区相近条件下的可靠对比验证资料。
3、对于大直径扩底桩桩和Q-s曲线具有缓变型特征的大直径灌注桩,不宜采用高应变法进行竖向抗压承载力检测。
4、Ⅲ类桩完整性系数β值范围是0.6≤β<0.8。
5、采用高应变法进行试打桩的打桩过程检测,在相同施工工艺和相近地质条件下,试打桩数量不应少于3根。
1、确定基桩承载力最可靠的方法是。
(C)
A.机械阻抗法B.CAPWAPC拟合法C.静载试验D.静动法
2、混凝土预制桩桩身材料质量密度为t/m3。
(A)
A2.45;
B2450;
C24500;
3、以下哪个说法是不正确的(C)
检测机构应当坚持独立、公正的第三方地位B:
检测机构要做到公平公正、合法有序地竞争C:
为做到为客户保密的原则,检测机构不得把检测依据向外公布D:
检测机构应当科学检测,确保检测数据的真实性和准确性。
-
4、下面说法哪个是错误的(B)
高应变锤击设备宜具有稳固的导向装置B:
高应变检测重锤应材质均匀、形状对称、锤底平整,高径(宽)比小于1C:
高应变检测要求既要有足够的能量又要有足够的桩-土相对位移D:
高应变检
测提倡重锤低击
5、<
<
JGJ106-2014>
>
规范要求承载力检测时宜实测桩的贯入度,单击贯入度宜为(A)。
A:
2-6mmB:
2.5mmC:
>
2.5mmD:
2.5-10mm
6、有一混凝土桩,分别采用高应变、低应变和声波透射法三种方法进行检测,其中以(A)测出的桩身波速最小。
A.高应变法B.低应变法C.声波透射法D.不能肯定
7、根据《JGJ106-2014》规范说明中“严重锤击偏心”是指两侧力信号之一与力平均值之差的绝对值超过平均值的(D)。
A.20%B.25%C.30%D.33%
8、CAPWAPC拟合曲线中第二时间段[从第一段终止点为起点,到(tr+3)ms]中长度tr为冲击波上升时间,该区段的波主要用于修正(B)。
侧阻力和桩尖阻力B:
桩尖阻力和总阻力C:
侧阻力和总阻力D:
静阻力和动阻力
9、深度χ处的土阻力Rχ,下行入射波通过χ界面时,将在界面处分别产生幅值为Rχ/2的(B)。
A.上行压力波和下行拉力波B.上行拉力波和下行压力波
C.上行压力波和下行压力波D.上行拉力波和下行拉力波
10、下列波形是属于(D)桩的典型波形。
摩擦桩B:
端承桩C:
摩擦端承桩D:
遇孤石情况下的波形
11、对同一根桩,先进行了高应变测试,在休止一段时间之后,再进行静载试验,对比高应变与静载测试结果,则(D)。
高应变得出的承载力高B:
静载得出的承载力高C:
静载与高应变得出的承载力一致D:
以上结果都有可能
12、高应变检测时必须在桩同一截面处,安装二只加速度传感器和二个应变传感器,且应对称安装,其主要目的是(B)。
避免一只传感器损坏,而采集不到数据B:
减少偏心锤击的影响C:
避免单只传感器处,因桩身质量而影响结果D:
多采集几组数据,以相互比较
13、在曲线拟合分析法中,土的静阻力模型一般采用(C)。
A、线弹性模型B、理想刚塑性模型C、理想弹塑性模型D、幂强化力学模型
14、下面哪种情况下可用Case法中的最大阻力修正法RMX:
A、桩底土的Quake值较大B、桩底土的Quake值较小C、高应变动测承载力明显低于静载试验结果,用RMX对检测结果作适当放大,使之与静载试验结果吻合D、冲击能量偏低,单击贯入度小
15、根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014的规定,在高应变动力试桩中,使用的应变式力传感器、加速度计的安装谐振频率f1、f2必须满足下列要求:
A、f1≥2kHz,f2≥10kHzB、f1≥10kHz,f2≥2kHz
C、f1≥1kHz,f2≥3kHzD、f1≥3kHz,f2≥1kHz
16、关于高应变检测(假设桩的长度适中)桩顶的最大质点运动速度范围是(C)。
A.(0.1~0.4)m/s;
B.(0.4~0.8)m/s;
C.(0.8~5.0)m/s。
17、对一根桩端处在粘土层中的摩擦桩,当桩顶受到锤击的冲击后,则(B)。
A.桩端附近桩身锤击压力大于桩顶处;
B.桩端处的锤击压应力小于桩顶处;
C.桩端与桩顶处应力相等。
18、实测曲线拟合法得出的某根桩的承载力称为(C)。
A.承载力特征性;
B.承载力标准值;
C.静止阻力值
19、下面关于Case法几种子方法的陈述正确的是:
A、RAU法将桩端运动速度为零时的总阻力作为桩的检测承载力;
B、RUN法由于扣除了桩中上部的侧阻力使计算结果偏于保守;
C、RMN法适用于上升沿tr短,Quake值较大的桩;
D、RMX法适用于Quake值较小、土阻力滞后发挥的桩。
20、下面哪种情况下可用Case法中的卸荷修正法RUN:
A、土阻力滞后于t1+2L/C时刻明显发挥;
B、长摩擦桩锤击时桩中上部强烈反弹;
C、高应变动测承载力明显低于静载试验结果,可RUN用对高应变检测结果作适当放大;
D、单击贯入度大,桩底反射明显。
1、桩身的完整性评价可采用β法,下列说法完全正确的是(AD)
A.当0.8≤β<1.0时为基本完整桩B.当β=0.8时为完整桩
C.当0.6≤β<0.8时为严重缺陷或断桩D.当β<
0.6时为严重缺陷或断桩
2、加强检测机构管理,不涂改、(ABCD)或者以其他形式非法转让资质证书。
倒卖B:
出租C:
出借D:
伪造
3、检测时应及时检查信号的质量,发现下列哪些情况时应进行检查、调整或停止检测?
(D)
A:
信号出现异常,或同一根桩进行多锤测试时信号差异较大B:
测试系统出现问题,传感器安装不良、锤击偏心或测点处混凝土开裂、桩身有明显缺陷且程度加剧C:
力或速度时程曲线最终不归零D:
以上情况全部要应进行检查、调整或停止检测。
4、高应变检测适用于检测基桩的(AC)。
桩身完整性B:
单桩竖向抗拔承载力C:
单桩竖向抗压承载力D:
单桩水平承载力
5、凯司法承载力计算公式是基于(ABCD)假定推导出的。
桩身阻抗基本恒定B:
动阻力只与桩底质点运动速度成正比,即全部动阻力集中于桩端。
土阻力在时刻t2=t1+2L/c已充分发挥。
中小直径桩
6、在动荷载作用下,桩体运动必须克服(AD)因此,要使桩体有一定的动位移,冲击力必须大于极限承载力。
静阻力B:
惯性力、C:
摩擦力、D:
动阻力
7、当出现(ACD)情况时,高应变锤击信号不得作为承载力分析计算的依据。
传感器安装处混凝土开裂或出现严重塑性变形使力曲线最终未归零;
两侧力信号幅值相差不超过1倍;
触变效应的影响,预制桩在多次锤击下承载力下降;
有1个通道不通;
8、下面关于高应变试验的描述哪些是正确的?
(CD)。
A、高应变可用于检测试打桩的单桩极限抗压承载力,为设计提供依据;
B、高应变可以取代单桩竖向抗压静载试验用于基桩工程质量验收检测;
C、高应变可以监测打桩过程,为沉桩工艺参数及桩长的选择提供依据;
D、高应变试验利用从桩身上直接测试的应力波信号,对桩~土力学模型作一定的假设后,用数值法求解一维波动方程获得桩的承载力和完整性信息,因此,高应变是一种半直接法。
9、在职业活动中,要做到公正公平就必须(ABCD)。
A按原则办事;
B不循私情;
C坚持按劳分配;
D不惧权势;
10、高应变检测的抽样宜符合的规定:
(BCD)。
施工方认为重要的桩;
局部地质条件出现异常的桩;
施工工艺不同的桩;
D:
同类型桩宜均匀随机分布
(AB)。
高应变可以检测出长桩深部的缺陷,B:
高应变可以检测出一根桩的2个以上不同断面处的明显缺陷;
高应变可以检测出桩顶附近的缺陷;
高应变可以判别桩身的微小裂缝;
12、当测点处原设定的波速随调整后的桩身平均波速改变时,下列说法哪个是正确的?
桩身弹性模量不需要重新计算B:
当采用应变式传感器测力时,原实测力信号是以速度的单位存储的,应对原实测力值校正;
当采用应变式传感器测力时,如原实测力信号是直接以应变值保存的,则不需要对原实测力值校正D:
桩身弹性模量需要重新计算;
13、打桩引起的桩身破坏有(ABCD)。
锤击压应力过大、锤击偏心造成桩头破坏;
打桩拉应力引起的桩身破坏;
桩本身的强度达不到设计要求D:
桩端碰到基岩、孤石、密实砂、卵砾石层时使锤击压应力过大造成桩上部破坏;
;
14、CASE法的局限性有(ABD)。
假设条件太苛刻、桩土模型理想化,B:
CASE法的阻尼系数JC为地区性经验系数,桩身阻抗有较大变化时,CASE法无法考虑,C:
桩身阻抗有较大变化时,CASE法只能部分考虑;
CASE法无法将侧摩阻力与桩端承力分开,不能得到侧摩阻力的分布
15、下列哪种情况满足静动对比成立的条件:
试验时桩土体系必须相同一是时间效应、二是扰动效应一般先静载后高应变;
试验时必须能激出岩土阻力,试验时的破坏模式必须相同C:
试验时桩土体系必须相同;
先动后静;
1.可以采用高应变方法进行竖向抗压承载力检测。
(√)
2.高应变法检测的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。
(×
)
3.带有普查性的完整性检测,采用低应变法更为恰当。
(√)
4.高应变检测技术是静载试验无法做到的。
5.进行承载力检测时,锤的重量应大于预估单桩极限承载力的1.0%~1.5%,混凝土桩的桩径大于600mm或桩长大于30m时取高值。
(√)
1、若高应变实测信号力曲线速度曲线在起始部分即有较大的偏离,该信号能否用?
为什么?
参考答案要点
不能用
当波形曲线初始段没有明显的重合趋势时,应停止试验,仔细检查传感器和仪器善,认真找出产生异常的原因。
(
地表有阻力;
②传感器附近变截面;
③参数不合理;
④传感器位置不当,安装不好;
⑤偏心,力的任一值与平均值相差大于30%为严重偏心。
2、简述高应变法检测前的对受检桩和仪器准备工作。
1预制桩承载力的时间效应应通过复打确定。
2桩顶面应平整,桩顶高度应满足锤击装置的要求,桩锤重心应与桩顶对中,锤击装置架立应垂直。
3对不能承受锤击的桩头应做加固处理,混凝土桩的桩头处理按本规范附录B执行。
4传感器的安装应符合本规范附录F的规定。
5桩头顶部应设置桩垫,桩垫可采用10~30mm厚的木板或胶合板等材料。
3、实测曲线拟合法所采用的力学模型宜符合哪些规定?
所采用的力学模型应明确合理,桩和土的力学模型应能分别反映桩和土的实际力学性状,模型参数的取值范围应能限定
动土阻力
与速度成正比
或
与静阻力成正比
桩侧静阻力模型 桩端静阻力模型
(1)目前已有成熟使用经验的土的静阻力模型为理想弹-塑性或考虑土体硬化或软化的双线性模型;
模型中有两个重要参数——土的极限静阻力Ru和土的最大弹性位移Sq,可以通过静载试验(包括桩身内力测试)来验证。
在加载阶段,土体变形小于或等于Sq时,土体在弹性范围工作;
变形超过Sq后,进入塑性变形阶段(理想弹﹣塑性时,静阻力达到Ru后不再随位移增加而变化)。
对于卸载阶段,同样要规定卸载路径的斜率和弹性位移限。
(2)土的动阻力模型一般习惯采用与桩身运动速度成正比的线性粘滞阻尼,带有一定的经验性,且不易直接验证。
(3)桩的力学模型一般为一维杆模型,单元划分应采用等时单元(实际为连续模型或特征线法求解的单元划分模式),即应力波通过每个桩单元的时间相等,由于没有高阶项的影响,计算精度高。
(4)桩单元除考虑A、E、c等参数外,也可考虑桩身阻尼和裂隙。
另外,也可考虑桩底的缝隙、开口桩或异形桩的土塞、残余应力影响和其他阻尼形式。
(5)所用模型的物理力学概念应明确,参数取值应能限定,避免采用可使承载力计算结果
产生较大变异的桩-土模型及参数。
4、规范中采用凯司法判定桩承载力的桩有哪些要求?
计算中采取的Jc应符合哪些规定?
1只限于中、小直径桩。
2桩身材质、截面应基本均匀。
3阻尼系数Jc宜根据同条件下静载试验结果校核,或应在已取得相近条件下可靠对比资料后,采用实测曲线拟合法确定Jc值,拟合计算的桩数应不少于检测总桩数的30%,且不少于3根。
4在同一场地、地质条件相近和桩型及其截面积相同情况下,Jc值的极差不宜大于平均值的30%。
1、单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合哪些规定?
3.3.3单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:
1施工质量有疑问的桩;
2设计方认为重要的桩;
3局部地质条件出现异常的桩;
4施工工艺不同的桩;
5承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;
6除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。
2、高应变检测开始时间应符合哪些规定?
检测开始时间应符合下列规定:
1当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。
2当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试块强度达到设计强度。
3承载力检测前的休止时间除应符合本条第2款规定外,尚不应少于表3.2.6规定的时间。
休止时间表3.2.6
土的类别
休止时间(d)
砂土
7
黏性土
非饱和
15
粉土
10
饱和
25
注:
对于泥浆护壁灌注桩,宜适当延长休止时间。
3、高应变检测报告除应包含JGJ106-2014规范第3.5.5条内容外,还应包括哪些内容?
9.4.16检测报告除应包括本规范第3.5.5条内容外,还应包括:
1计算中实际采用的桩身波速值和Jc值;
2实测曲线拟合法所选用的各单元桩土模型参数、拟合曲线、模拟的静荷载–沉降曲线、土阻力沿桩身分布图;
3实测贯入度;
4试打桩和打桩监控所采用的桩锤型号、锤垫类型,以及监测得到的锤击数、桩侧和桩端静阻力、桩身锤击拉应力和压应力、桩身完整性以及能量传递比随入土深度的变化。
4、采用实测曲线拟合法对单桩承载力的统计和单桩竖向抗压承载力特征值的确定应符合哪些规定?
9.4.11本方法对单桩承载力的统计和单桩竖向抗压承载力特征值的确定应符合下列规定:
1参加统计的试桩结果,当满足其级差不超过30%时,取其平均值为单桩承载力统计值。
2当极差超过30%时,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定。
必要时可增加试桩数量。
3单位工程同一条件下的单桩竖向抗压承载力特征值Ra应按本方法得到的单桩承载力统计值的一半取值。
1、预制混凝土方桩横截面尺寸为700mm×
700mm,实测力和速度波形如下,预制混凝土方桩E=3.12×
104MPac=4000m/s,Jc=0.2,用case法计算该桩承载力(10分)。
Z=3.12×
104×
1000×
0.7×
0.7/4000=7787.75(kN·
s/m)
F1=8000kN=Z×
V1
F2=3500kNZ×
V2=-7787.75×
1.7=-13239kN
R=0.5×
0.8×
(8000+8000)+0.5×
1.2×
(3500+13239)=6400+10043=16443kN
2、下图为一桩实测信号和拟合结果,分析并回答(该题共20分):
(1)
(1)—(6)各图的名称和它们表示的物理含义(12分)
(2)填空(8分)
该桩拟合时的波速=4100m/s,2L/C=3.13ms,Z=2524kN·
s/m,极限承载力=2989.7kN
(1)图为原始数据显示时实测力(实线)与实测速度(虚线)曲线图
(2)图为原始数据显示时下行波(实线)与上行波(虚线)曲线图
(3)为结果输出时实测力曲线(实线)与拟合力曲线(虚线)
(4)为结果输出时实测力(实线)与实测速度(虚线)曲线图
(5)为结果输出时拟合桩顶处荷载-桩顶沉降曲线(实线)
及拟合桩底处荷载-桩顶沉降曲线(虚线)
(6)为结果输出时桩侧摩阻力沿桩身分布图(条形图)
桩身轴力分布图(曲线图)
1、预制混凝土方桩横截面尺寸为600mm×
600mm,实测力和速度波形如下,预制混凝土方桩E=3.12×
0.6×
0.6/4000=2808(kN·
V2=-2808×
1.7=-4773.6kN
(3500+4773.6)=6400+4964=11364kN
2、某等截面桩高应变曲线见下图,根据图中参数计算桩身完整性系数β并判断桩身完整性类别和桩身缺陷位置x(桩身应力波速=4000m/s)。
解答:
0.6<0.787<0.8,Ⅲ类
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