問題一覧
1
沖積層よりも洪積層のほうが、建築物の支持地盤として、一般に、優れている。
〇
2
支持杭を採用するために、想定される杭の先端部に相当する深さまで地盤調査を行った。
×
3
ボーリング孔から乱さない試料の採取方法は、平面的に分散させず、1地点に集中して深さ方向に密にした。
〇
4
載荷試験及び地下水に関する試験等の原位置試験の場合、その調査地点は、事前調査の結果から一応想定し、調査の進行に合わせて調整した。
〇
5
粘性土の調査は、コーン貫入抵抗からせん断強さを推定できる機械式コーン貫入試験により行った。
〇
6
建築規模が大きい場合、地震時における地盤の振動特性を調査するため、常時微動測定を行った。
〇
7
砂質土のせん断強さの調査は、圧密試験により行った。
×
8
ベーン試験において、鋼製の十字羽根(ベーン)を土中に挿入してロッドにより回転し、最大トクル値からベーンに外接する円筒滑り面上のせん断強さを求めた。
〇
9
粘性土の地盤において、地震時における杭の水平抵抗を検討する場合、地盤の変形年数を推定するため、孔内水平載荷試験を行った。
〇
10
標準貫入試験では、標準貫入試験用サンプラーを30cm打ち込むのに要する打撃数Nを求めることにより、地盤の硬軟の度合いなどを調べる。
〇
11
標準貫入試験においては、貫入量が30cmに達しない場合の本打ちの打撃数は、特に必要のない限り50回を限度とし、そのときの累計貫入量を測定する。
〇
12
砂質土の地盤において、『地耐力の推定』及び『液状化の可能性の判定』にために、標準貫入試験により得られたN値を用いた。
〇
13
直接基礎の床付け面の支持特性を調査する目的で、直径30cmの円形の載荷板を用いて平板載荷試験を行った。
〇
14
直径30cmの載荷板を使用した平板載荷試験により調査できるのは、載荷板からの深さが60~90cm程度の範囲内における地盤の支持力特性である。
×
15
通常のボーリング孔内水位は、実際の地下水位と異なることがあるため、清水掘りによる孔内水位を基にして地下水を求めた。
〇
16
地下水についての測定項目の主なものは、水位と透水係数である。
〇
17
地盤の透水係数を求めるため楊水位を設け、それを中心として、十字状に観測井を設けて、水位低下を観測した。
〇
土壌医検定
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1
沖積層よりも洪積層のほうが、建築物の支持地盤として、一般に、優れている。
〇
2
支持杭を採用するために、想定される杭の先端部に相当する深さまで地盤調査を行った。
×
3
ボーリング孔から乱さない試料の採取方法は、平面的に分散させず、1地点に集中して深さ方向に密にした。
〇
4
載荷試験及び地下水に関する試験等の原位置試験の場合、その調査地点は、事前調査の結果から一応想定し、調査の進行に合わせて調整した。
〇
5
粘性土の調査は、コーン貫入抵抗からせん断強さを推定できる機械式コーン貫入試験により行った。
〇
6
建築規模が大きい場合、地震時における地盤の振動特性を調査するため、常時微動測定を行った。
〇
7
砂質土のせん断強さの調査は、圧密試験により行った。
×
8
ベーン試験において、鋼製の十字羽根(ベーン)を土中に挿入してロッドにより回転し、最大トクル値からベーンに外接する円筒滑り面上のせん断強さを求めた。
〇
9
粘性土の地盤において、地震時における杭の水平抵抗を検討する場合、地盤の変形年数を推定するため、孔内水平載荷試験を行った。
〇
10
標準貫入試験では、標準貫入試験用サンプラーを30cm打ち込むのに要する打撃数Nを求めることにより、地盤の硬軟の度合いなどを調べる。
〇
11
標準貫入試験においては、貫入量が30cmに達しない場合の本打ちの打撃数は、特に必要のない限り50回を限度とし、そのときの累計貫入量を測定する。
〇
12
砂質土の地盤において、『地耐力の推定』及び『液状化の可能性の判定』にために、標準貫入試験により得られたN値を用いた。
〇
13
直接基礎の床付け面の支持特性を調査する目的で、直径30cmの円形の載荷板を用いて平板載荷試験を行った。
〇
14
直径30cmの載荷板を使用した平板載荷試験により調査できるのは、載荷板からの深さが60~90cm程度の範囲内における地盤の支持力特性である。
×
15
通常のボーリング孔内水位は、実際の地下水位と異なることがあるため、清水掘りによる孔内水位を基にして地下水を求めた。
〇
16
地下水についての測定項目の主なものは、水位と透水係数である。
〇
17
地盤の透水係数を求めるため楊水位を設け、それを中心として、十字状に観測井を設けて、水位低下を観測した。
〇