判别场地液化时,下述不正确的是()。
A.进行场地初步液化判别的深度为自地面以下20m
B.进行场地液化判别的对象为饱和砂土及亚砂土层
C.应首先根据地层时代,黏粒含量与地震烈度,地下水埋深,上覆非液化土层厚度等进行初判,初判有液化可能性时,应进一步判定其液化性
D.对初判有可能液化的土层,必须通过标准贯入方法进一步判定液化性,不得采用其他方法
A.进行场地初步液化判别的深度为自地面以下20m
B.进行场地液化判别的对象为饱和砂土及亚砂土层
C.应首先根据地层时代,黏粒含量与地震烈度,地下水埋深,上覆非液化土层厚度等进行初判,初判有液化可能性时,应进一步判定其液化性
D.对初判有可能液化的土层,必须通过标准贯入方法进一步判定液化性,不得采用其他方法
对场地液化性判别时,下述说法不正确的是()。
A.存在饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的地基,除6度设防外,应进行液化判别
B.判别饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)液化性时,可先进行初判,对初判为液化的土层,可采用标准贯入等方法进一步进行液化性判别
C.当采用标准贯入判别液化性时,应对锤击数进行杆长修正
D.对存在液化土层的地基,应根据液化指数划分地基的液化等级
A.实测标准贯入锤击数应进行钻杆长度修正
B.临界标准贯入击数受深度影响,土层埋深越大时,地震剪应力随深度的折减系数越小
C.黏粒含量越大时,临界标准贯入击数相对越小
D.地下水位埋深越大时,土层越不易液化
A.黏粒含量越大时,临界标准贯入击数相对越小
B.地下水位埋深越大时,土层越不易液化,临界标准贯入击数越小
C.临界标准贯入击数受深度影响,土层埋深越大时,临界标准贯入击数相对越小
D.实测标准贯入锤击数应进行钻杆长度修正
A.当场地烈度不超过6度时,可不必进行液化性判别
B.砂土的液化性初判时,可不考虑黏粒含量百分率的影响
C.一般情况下,实测标准贯入击数越大,土的液化可能性就越小
D.地下水水位越高,液化可能性就越小
A.卵砾类土不能排除液化的可能
B.采用≤0.005mm的颗粒含量判断液化时,不计入≥0.005mm的颗粒粒组
C.液化初步判定时,地下水位以上的非饱和土可判为不液化
D.当上限剪切波速大于土层的剪切波速时,可判为不液化
A.很密的砂土在地震作用下土颗粒之间发生变位,砂土有变松的趋势,引起了孔隙水压力使土粒处于悬浮状态
B.液化是饱和砂土在地震时短时间内抗剪强度为零所致
C.液化是饱和砂土在短时间内孔隙水压力等于有效应力所致
D.液化时孔隙水压力在地震作用下不断升高最终达到总应力值,而有效应力则减少为零
A.工业化时反应以蒸气加热,反应釜壁处反应液有可能过热。
B.当反应改用55℃的热水加热时,工业化收率会达到小试的水平。
C.采用55℃的热水加热,反应釜壁处反应液不过热,不会导致活化能高的副反应发生,因此收率提高。
D.其他选项都不正确。
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.黏性土不存在液化问题
E.非饱和土不存在液化问题
A.贯入锤击数应按实际深度进行较正
B.勘探点数不应少于3,孔深应大于液化判别深度
C.试验点竖向间距宜为1.0~1.5m
D.每层土的试验点数不宜小于6个
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