Geologia
Tratta della meccanica dei terreni e delle rocce.
Coesive: disciolgo in acqua.
Esse si dividono:
- Coerenti: lapidee e rocce normali.
- Incoerenti (sabbia, ghiaia) (sciolte).
Rocce sciolte e rocce coesive vengono chiamate terre. Le terre sono diverse dalle rocce lapidee, esempio la roccia non si deforma mentre la terra sì.
Classificazione di una terra
Classificare una terra attraverso indici che non variano:
- Nome.
- Mineralogia.
Analizzare la componente granulometrica (studio composizione dei granuli).
Analisi granulometrica
Sapere la percentuale di granuli con un certo diametro, in un certo ammasso.
Prendo una pila di setacci, e ci inserisco del materiale.
Diametri sempre + piccoli; setaccio circolare costituito da una griglia: il diametro è l’apertura della maglia.
Metto il materiale sul primo setaccio e quando un granulo non passa più attraverso il setaccio, avrà quel diametro.
Metto in vibrazione la pila per 30 min: ciò che precipita sotto i 74 µ (micron) è il residuo. Ogni setaccio avrà un peso di materiale accumulato. Peso tutte le frazioni ovvero il peso del trattenuto (Tt).
Mi calcolo la percentuale del trattenuto, per poi rappresentarla sul diagramma: Ld/Ptot.
Dal diagramma posso capire la storia, la vita e l’ambiente di sedimentazione.
Geologia → tratta della meccanica dei terreni e delle rocce
Coesive ≠ disciolgo in acqua.
Esse si dividono:
- Coerenti: lapidee e rocce normali.
- Incoerenti (sabbia, ghiaia) sciolte.
Rocce sciolte e rocce coesive vengono chiamate terre. Le terre sono diverse dalle rocce lapidee, esempio la roccia non si deforma mentre la terra sì.
Classificare una terra
Classificare una terra attraverso indici che non variano:
- Nome.
- Mineralogia.
Analizzare la componente granulometrica (studio composizione dei granuli).
Analisi granulometrica
Sapere la percentuale di granuli, con un certo diametro, in un certo ammasso.
Prendo una pila di setacci e ci inserisco del materiale.
Diametri sempre + piccoli; setaccio circolare costituito da una griglia; il diametro è l'apertura della maglia.
Metto il materiale sul primo setaccio e quando un granulo non passa più attraverso il setaccio, avrà quel diametro.
Metto in vibrazione la pila per 30 min. Ciò che precipita sotto i 74 µ (micron) è il residuo.
Ogni setaccio avrà un peso di materiale accumulato. Peso tutte le frazioni ovvero il peso del trattenuto (T).
Mi calcolo la percentuale del trattenuto, per poi rappresentarla sul diagramma LD⁄I Prot.
Dal diagramma posso capire la storia, la vita e l'ambiente di sedimentazione.
Materiale non ancora maturo.
Materiale maturo.
Proprietà indici
La massa è divisa in 3 insiemi:
- Solida.
- Gassosa.
- Liquida.
Le proprietà indici ci dicono come classificare, dal punto fisico, la massa di un terreno.
Essi sono:
PT/VT densità.
δacqua = 1g/m3 densità acqua.
δS = PS/VS.
δsat: peso di densità satura (quando il terreno è saturo).
PT/VT.
%S = 100%.
S = VL/VV.
S = 0 terreno asciutto.
S = VL/VV.
S = 1 terreno saturo.
Xd = peso volume asciutto = PS/VT.
W = umidità = PL/PS (%).
Parametri porosità
M = porosità = VV/VT => VG+VL/VT.
ε indice dei vuoti = VV/VS.
Analisi mineralogica
Vede le caratteristiche mineralogiche dei terreni.
Prendo 5g di sabbia, la divido in tanti granuli e misuro la superficie laterale di ogni granulo e poi le sommo.
Prendo 5g di argilla che è formata da pacchetti legati attraverso un legame chimico debolissimo. Se essa va in contatto con l'acqua diventa fango.
All'inizio ho W = 0 poi aggiungo l'acqua e W aumenta. Man mano che metto l'acqua avrò 3 parametri:
WL = limite di ritiro.
WP = limite plastico.
WL = limite liquido.
WP-WL = IP.
Ogni argilla ha questi 3 valori che esprimono le condizioni mineralogiche.
WL = ricavato in laboratorio tramite il cucchiaio di casa grande. È legato
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