Lezione 0 - Richiami di meccanica delle terre
Curve granulometriche
La curva granulometrica la si può caratterizzare con il valore del D50 e Cu = D60/D10.
D50 = diametro corrispondente al 50%.
Cu = coeff. di uniformità.
Cu = D60/D10 Cu ≥ 2 caso della sabbia.
Terreni a grana fine e terreni a grana grossa
Per determinare la differenza prendiamo un elemento di suddivisione con un foro Ø 0,06 mm.
0,06 è la minima dimensione dello staccio.
Al di sotto di questa dimensione utilizziamo la teoria della sedimentazione.
Terreni a grana fine
Ha particelle sagolate.
Plasticità = la capacità di assorbire acqua, sono cariche elettricamente quindi si lega bene alle particelle dell'H2O, porta le cariche negative da un lato e quelle positive da un altro, un po' la parola di polarizzazione.
Terreni a grana grossa
Le dimensioni delle particelle sono minori e le dimensioni delle particelle si legano alla superficie specifica e a parità di peso terreni sabbiosi e terreni argillosi sviluppano superfici altamente diverse.
Un granello di sabbia è isometrico, mentre il terreno argilloso è costituito da scaglie con una superficie di molto maggiore.
Terreno argilloso
I terreni a grana fine hanno una buona permeabilità in quanto l'acqua deve passare in canali molto stretti.
Lezione 0 - Richiami di meccanica delle terre
Curve granulometriche
Composizione del terreno, ci permette di fare una prima classificazione dei terreni: terreni a grana grossa e terreni a grana fine.
La curva granulometrica la si può caratterizzare con il valore del D50 e Cu=D60/D10 e quando è molto piccolo ci ha un terreno uniforme, mentre quando è molto grande il terreno è eterogeneo.
- D50 = diametro corrispondente al 50%
- Cu = coeff. di uniformità
- Cu=D60/D10
- Cu>2 caso della sabbia
Terreni a grana fine e terreni a grana grossa
Per determinare la differenza prendiamo un elemento di suddivisione con un foro di 0,06 mm.
0,06 è la minima dimensione dello staccio.
Al di sotto di questa dimensione utilizziamo la tecnica della sedimentazione.
Terreni a grano fine
- Ha particelle sagolate
- Plasticità = la capacità di assorbire acqua, sono cariche elettricamente quindi si lega bene alle particelle dell'H2O, parte la carica negativa da un lato e quelle positive da un altro, un solo parola è polarizzano
Terreni a grano grosso
Le dimensioni delle particelle sono minori e le dimensioni delle particelle si legano alla superficie specifica e a portata di ferro terreni sabbiosi e terreni argillosi sull'osso superfici altamente diverse.
Un granullo di sabbia è isometrico, mentre il terreno argilloso è costituito da saggette con una superficie di molto maggiore.
Terreno argilloso
I terreni a grana fine hanno una bassa permeabilità in quanto l'acqua deve passare in canali molto stretti.
Sono soggetti a fenomeni di ritiro quando l'acqua si asciuga e quindi il terreno non essendo saturo sfrutta delle tensioni capillari che tendono a tirare le particelle le une verso le altre.
Terreno sciolto
"Hanno lo schema delle sfere".
Terreno di tipo → a) Denso b) Sciolto c) Compatto.
Densità → un terreno più denso ha delle caratteristiche meccaniche migliori di quello più sciolto e inoltre presenta minori cedimenti.
Meccanica del continuo
Si applica la teoria a terreni che non sono dei mezzi continui ma particellari.
Il campione che va caratterizzare non deve risentire del fatto che ci sono delle particelle.
Lo stato tensionale nella meccanica del continuo è definito dal volumetto e per definirlo si ha bisogno di 6 componenti:
- 3 tensioni normali
- 3 tensioni tangenziali
Tensione sferica p = σ1+σ2+σ3/3 indica qual è il livello compresso medio agente nel terreno.
S = N/A → ma con una superficie rappresentativa da avere una grandezza ben considerevole.
Tensione deviazione q = √(σ1-σ2)2+(σ3-σ1)2+(σ3-σ2)2
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