单选题下列对各类基础设计条件的表述正确的是(  )。A 采用无筋扩展基础时,在同一场地条件下,基础材料的强度越低,基础台阶的宽高比允许值越小;同一种材料的基础,当场地地基土的承载力越高,基础台阶的宽高比允许值也越小B 对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与承载能力极限状态下荷载效应基本组合荷载的重心重合C 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D 按基底反力直线分布计算的梁板式筏基,其基础梁的内力可按连续梁分析,边跨的反力宜乘以1.2的

题目
单选题
下列对各类基础设计条件的表述正确的是(  )。
A

采用无筋扩展基础时,在同一场地条件下,基础材料的强度越低,基础台阶的宽高比允许值越小;同一种材料的基础,当场地地基土的承载力越高,基础台阶的宽高比允许值也越小

B

对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与承载能力极限状态下荷载效应基本组合荷载的重心重合

C

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

D

按基底反力直线分布计算的梁板式筏基,其基础梁的内力可按连续梁分析,边跨的反力宜乘以1.2的系数


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  • 第1题:

    下列对各类基础设计条件的表述正确的是(  )。


    A. 采用无筋扩展基础时,在同一场地条件下,基础材料的强度越低,基础台阶的宽高比允许值越小;同一种材料的基础,当场地地基土的承载力越高,基础台阶的宽高比允许值也越小
    B. 对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与承载能力极限状态下荷载效应基本组合荷载的重心重合
    C. 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
    D. 按基底反力直线分布计算的梁板式筏基,其基础梁的内力可按连续梁分析,边跨的反力宜乘以1.2的系数

    答案:A
    解析:
    B项,考虑平面形心和荷载重心的重合是为了防止建筑物在过大偏心荷载作用下出现倾斜,因此其作用荷载应当是正常使用极限状态下荷载效应准永久荷载组合而不是承载能力极限状态下的荷载效应基本组合;C项,根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第8.2.11条规定,计算公式中确实出现了考虑分项系数的基础自重和台阶上土重的符号,但这是为了扣除在计算基底反力时已经计算在内的考虑分项系数的基础自重和台阶上土重的影响,而不是说明存在这种影响;D项,根据第8.4.15条规定,按基底反力直线分布计算的梁板式筏基,其基础梁的内力可按连续梁分析,边跨跨中弯矩以及第一内支座的弯矩值宜乘以1.2的系数。并不是加大边跨反力。

  • 第2题:

    根据《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002的要求,以下关于柱下条形基础的计算要求和规定,哪一项是正确的?
    (A)荷载分布不均,如地基土比较均匀,且上部结构刚度较好,地基反力可近似按直线分布
    (B)对交叉条形基础,交点上的柱荷载,可按交叉梁的刚度或变形办调的要求,进行分配
    (C)需验算柱边缘处基础梁的受冲切承载力
    (D)当存在扭矩时,尚应作抗弯计算


    答案:B
    解析:

  • 第3题:

    按照《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011),在满足一定条件时,柱下条形基础的地基反力可按直线分布且条形基础梁的内力可按连续梁计算,问下列哪些选项的条件是正确的?(  )

    A、地基比较均匀
    B、上部结构刚度较好
    C、荷载分布均匀
    D、基础梁的高度不小于柱距的1/10

    答案:A,B,C
    解析:
    根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第8.3.2条第1款规定,柱下条形基础的计算,除应符合本规范第8.2.6条的要求,尚应符合下列规定:在比较均匀的地基上,上部结构刚度刚好,荷载分布较均匀,且条形基础梁的高度不小于1/6柱距时,地基反力可按直线分布,条形基础梁的内力可按连续梁计算,此时边跨跨中弯矩及第一内支座的弯矩值宜乘以1.2的系数。

  • 第4题:

    根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2002,下列选项中有关基础设计的论述中哪些选项的观点是错误的?
    (A)同一场地条件下的无筋扩展基础,基础材料相同时,基础底面处的平均压力值越大,基础的台阶宽高比允许值就越小
    (B)交叉条形基础,交点上的柱荷载可按静力平衡或变形协调的要求进行分配
    (C)基础底板的配筋,应按抗弯计算确定
    (D)柱下条形基础梁顶部通长钢筋不应少于顶部受力钢筋截面总面积的1/3


    答案:B,D
    解析:

  • 第5题:

    在进行建筑地基基础设计时,关于所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值的下述内容,其中何项不正确?(  )

    A.按地基承载力确定基础底面积时,传至基础的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,相应抗力采用地基承载力特征值
    B.按单桩承载力确定桩数时,传至承台底面上的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,相应抗力采用单桩承载力特征值
    C.计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,相应限值应为相关规范规定的地基变形允许值
    D.计算基础内力,确定其配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合及相应的基底反力,应按承载力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数

    答案:C
    解析:
    根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第3.0.5条第2款规定,计算地基变形时,传至基础底面上的作用效应按正常使用极限状态作用的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用;相应的限值应为地基变形允许值。
    AB两项,根据第3.0.5条第1款规定,按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合;相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。
    D项,根据第3.0.5条第4款规定,在确定基础或桩基承台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的作用效应和相应的基底反力、挡土墙土压力以及滑坡推力,应接承载能力极限状态下作用的基本组合,采用相应的分项系数;当需要验算基础裂缝宽度时,应接正常使用极限状态下作用的标准组合。

  • 第6题:

    当建筑地基土比较均匀、上部结构刚度较好,相邻柱荷载和柱间距的变化不超过20%,且梁板式筏形基础梁的高跨比或平板式筏形基础底板的厚跨比为(),则筏形基础基底反力按直线分布计算。()

    • A、≥1/3
    • B、≥1/4
    • C、≥1/5
    • D、≥1/6

    正确答案:D

  • 第7题:

    对无筋扩展基础要求基础台阶宽高比允许值是因为()。

    • A、材料的抗压强度较高
    • B、限制基础底面宽度要求
    • C、地基承载力低
    • D、材料的抗弯抗拉强度较低

    正确答案:D

  • 第8题:

    单选题
    对无筋扩展基础要求基础台阶宽高比允许值是因为()。
    A

    材料的抗压强度较高

    B

    限制基础底面宽度要求

    C

    地基承载力低

    D

    材料的抗弯抗拉强度较低


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    填空题
    在比较均匀的地基上,上部结构刚度较好,荷载分布较均匀,且条形基础梁的高度不小于()柱距时,地基反力可按直线分布,条形基础梁的内力可按()计算。当不满足上述要求时,宜按()计算。

    正确答案: 1/6、连续梁、弹性地基梁
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    无筋扩展基础台阶宽高比的允许值与下列哪一因素无关?()
    A

    基础材料

    B

    基底平均压应力

    C

    地基土类型

    D

    基础材料质量要求


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    无筋扩展基础台阶宽高比的允许值由()条件决定。
    A

    台阶高与台阶宽的比值

    B

    基础材料

    C

    材料质量要求

    D

    基础底面积

    E

    荷载效应标准组合时基础底面处的平均压力值


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    当建筑地基土比较均匀、上部结构刚度较好,相邻柱荷载和柱间距的变化不超过20%,且梁板式筏形基础梁的高跨比或平板式筏形基础底板的厚跨比为(),则筏形基础基底反力按直线分布计算。()
    A

    ≥1/3

    B

    ≥1/4

    C

    ≥1/5

    D

    ≥1/6


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    某多层房屋建在稳定的土质边坡坡顶,采用墙下混凝土条形无筋扩展基础,混凝土强度等级C15。基础及边坡情况如图所示。

    无筋扩展基础所用材料的抗拉、抗弯性能较差,为了保证该基础有足够的刚度,以下何项措施最为有效?
    (A)调整基础底面的平均压力 (B)控制基础台阶宽高比的允许值
    (C)提高地基土的承载力 (D)增加材料的抗压强度


    答案:B
    解析:
    答案B的措施最为直接有效,故《建筑地基基础设计规范》8.1.2条规定要进行基础高度验算,避免出现弯折情况。

  • 第14题:

    进行柱下条形基础的内力计算时,满足( )条件时可按连续梁计算,地基反力看作直线分布。
    A.上部结构刚度较小、地基土和荷载分布较不均匀
    B.上部结构刚度较大、地基土和荷载分布都比较均匀
    C.条形基础梁高度不大于柱距的1/6
    D.条形基础梁高度不小于柱距的1/6


    答案:B,D
    解析:
    条形基础梁的内力按连续梁计算的条件包括:当地基持力层土质均匀,上部结构刚度较好,各柱距相差不大(<20%),柱荷载分布较均匀,且基础梁的高度大于1/6 柱距时,地基反力认为符合直线分布,基础梁的内力可按简化的直线分布法计算。当不满足之前的条件,则按弹性地基梁法计算。

  • 第15题:

    下列关于各类基础设计条件的说法错误的是( )。
    A.采用无筋扩展基础时,在同一场地条件下,基础材料的强度越低,基础台阶的宽高比允许值越小;同一种材料的基础,当场地地基土的承载力越高,基础台阶的宽高比允许值也越小
    B.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
    C.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
    D.对交叉条形基础,交点上的柱荷载可按静力平衡和变形协调条件进行分配


    答案:B,D
    解析:
    根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50017—2002)第8. 3. 2条和第8. 4. 2条,对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与结构竖向永久荷载的重心重合。对交叉条形基础,交点上的柱荷载可按刚度或变形协调条件进行分配。

  • 第16题:

    对于埋深2m的独立基础,关于建筑地基净反力,下列哪个说法是正确的?
    (A)地基净反力是指基底附加压力扣除基础自重及其上土重后的剩余净基底压力
    (B)地基净反力常用于基础采用荷载基本组合下的承载能力极限状态计算
    (C)地基净反力在数值上常大于基底附加压力
    (D)地基净反力等于基床反力系数乘以基础沉降


    答案:B
    解析:

  • 第17题:

    在进行建筑地基基础设计时,关于所采用的作用效应最不利组合与相应的抗力限值的下述内容,不正确的是()。

    • A、按地基承载力确定基础底面积时,传至基础的作用效应应按正常使用极限状态下作用效应的标准组合,相应抗力采用地基承载力特征值
    • B、按单桩承载力确定桩数时,传至承台底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用效应的标准组合,相应抗力采用单桩承载力特征值
    • C、计算地基变形时,传至基础底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用效应的标准组合,相应限值应为相关规范规定的地基变形允许值
    • D、计算基础内力,确定其配筋和验算材料强度时,上部结构传来的作用效应组合及相应的基底反力,应按承载力极限状态下作用效应的基本组合,采用相应的分项系数

    正确答案:C

  • 第18题:

    无筋扩展基础台阶宽高比的允许值由()条件决定。

    • A、台阶高与台阶宽的比值
    • B、基础材料
    • C、材料质量要求
    • D、基础底面积
    • E、荷载效应标准组合时基础底面处的平均压力值

    正确答案:B,C,E

  • 第19题:

    单选题
    某多层房屋建在稳定的土质边坡坡顶,采用墙下混凝土条形无筋扩展基础,混凝土强度等级C15。基础及边坡情况如下图所示。 无筋扩展基础所用材料的抗拉、抗弯性能较差,为了保证该基础有足够的刚度,以下何项措施最为有效?()
    A

    调整基础底面的平均压力

    B

    控制基础台阶宽高比的允许值

    C

    提高地基土的承载力

    D

    增加材料的抗压强度


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    在进行建筑地基基础设计时,关于所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值的下述内容,其中何项不正确?(  )
    A

    按地基承载力确定基础底面积时,传至基础的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,相应抗力采用地基承载力特征值

    B

    按单桩承载力确定桩数时,传至承台底面上的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,相应抗力采用单桩承载力特征值

    C

    计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,相应限值应为相关规范规定的地基变形允许值

    D

    计算基础内力,确定其配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合及相应的基底反力,应按承载力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数


    正确答案: C
    解析:
    根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第3.0.5条第2款规定,计算地基变形时,传至基础底面上的作用效应按正常使用极限状态作用的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用;相应的限值应为地基变形允许值。
    AB两项,根据第3.0.5条第1款规定,按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合;相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。
    D项,根据第3.0.5条第4款规定,在确定基础或桩基承台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的作用效应和相应的基底反力、挡土墙土压力以及滑坡推力,应接承载能力极限状态下作用的基本组合,采用相应的分项系数;当需要验算基础裂缝宽度时,应接正常使用极限状态下作用的标准组合。

  • 第21题:

    多选题
    在下列对各类基础设计条件的表述中,指出错误的观点()
    A

    采用无筋扩展基础时,在同一场地条件下,基础材料的强度越低,基础台阶的宽高比允许值越小;同一种材料的基础,当场地地基土的承载力越高,基础台阶的宽高比允许值也越小;

    B

    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;

    C

    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;

    D

    对交叉条形基础,交点上的柱荷载可按静力平衡和变形协调条件进行分配。


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011),下列选项中有关基础设计的论述中,哪些选项的观点是错误的?(  )[2012年真题]
    A

    同一场地条件下的无筋扩展基础,基础材料相同时,基础底面处的平均压力值越大,基础的台阶宽高比允许值就越小

    B

    交叉条形基础,交点上的柱荷载可按静力平衡或变形协调的要求进行分配

    C

    基础底板的配筋,应按抗弯计算确定

    D

    柱下条形基础梁顶部通长钢筋不应少于顶部受力钢筋截面总面积的1/3


    正确答案: C,D
    解析:
    A项,根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第8.1.1条表8.1.1规定,基础材料相同时,基础底面处的平均压力值越大,基础台阶宽度比允许值就越小
    B项,根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第8.3.2条第3款规定,对交叉条形基础,交点上的柱荷载,可按静力平衡条件变形协调条件,进行分配。其内力可按本条上述规定,分别进行计算。
    C项,根据第8.2.7条规定,扩展基础的计算应符合相关规定,其中之一为基础底板配筋,应按抗弯计算确定。
    D项,根据第8.3.1条第4款规定,条形基础梁顶部和底部的纵向受力钢筋除应满足计算要求外,顶部钢筋应按计算配筋全部贯通,底部通长钢筋不应少于底部受力钢筋截面总面积的1/3

  • 第23题:

    单选题
    对于埋深2m的独立基础,关于建筑地基净反力,下列哪个说法是正确的?(  )[2010年真题]
    A

    地基净反力是指基底附加压力扣除基础自重及其上土重后的剩余净基底压力

    B

    地基净反力常用于基础采用荷载基本组合下的承载能力极限状态计算

    C

    地基净反力在数值上常大于基底附加压力

    D

    地基净反力等于基床反力系数乘以基础沉降


    正确答案: B
    解析:
    A项,根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第8.2.8条规定,由柱下独立基础的受冲切承载力计算公式可知,地基净反力是指扣除基础自重及其上土重后相应于作用的基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;B项,地基净反力常用于基础的冲切、弯曲、剪切计算,即荷载基本组合下的承载力极限状态计算;C项,地基净反力是基底压力扣除基础及其上覆土重后的压力,而基底附加压力则是扣除原位挖出土体的压力,因此地基净反力一般要小于基底附加压力;D项,基床反力系数乘以基础沉降是地基基床系数的反算,结果相应于基底压力值,不是地基净反力。