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Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti

Appello del 16 febbraio 2018

Calcolo densità

Peso della sabbia contenuta nel cono e nella piastra [g] 1538,9
Peso della sabbia totale impiegata [g] 3740,2
Massa volumica apparente della sabbia utilizzata [g/cm3] 1,362
Peso secco del terreno prelevato [g] 3321,6
Umidità del terreno prelevato [%] 4,0
Peso del tratto di cilindro con apertura 25 mm [g] 526,3
Massa volumica apparente dei granuli aventi dimensioni maggiori di 25 mm [g/cm3] 2,842

V = 3740,2 - 1538,9 / 1,362 = 1616,23 cm3

V25 = m25 / d25 = 526,3 / 2,842 = 185,19

16 febbraio 2018

Calcolo densità

Corpo del rilevato

Peso della sabbia contenuta nel cono e nella piastra [g] 1538,9
Peso della sabbia totale impiegata [g] 3740,2
Massa volumica apparente della sabbia utilizzata [g/cm3] 1,362
Peso secco del terreno prelevato [g] 3321,6
Umidità del terreno prelevato [%] 4,0
Peso del tratto di cilindro con apertura 25 mm [g] 526,3
Massa volumica apparente dei granuli aventi dimensioni maggiori di 25 mm [g/cm3] 2,842

Tabella 1

V = ( 3740,2 - 1538,9 ) / 1,362 = 1616,23 cm3

V25 = m25 / 25 = 526,3 / 2,842 = 185,19

γₛ = m - m₂₅/V - V₂₅ = 3321,6 - 526,3/1616,23 - 185,19 = 1,953 g/cm3

γʷ = γₛ (1 + W/100) = 2,03 g/cm3 → 19,93 kN/m3

Cedimento consolidazione

Tv = t·Cv/Hdr² → Hdr = √t·Cv/Tv = 4,4

Tv: 90 — 0,8480 95 — 1,1290

Un 93%? → INTERPOLO(95 - 90) : (1,1290 - 0,8480) = (93 - 90) : (x - 0,8480)

x - 0,8480 = 0,1686

x = 1,0166

→ Hdr = 4,4 m → H = 8,8 m

SC:

201,2572 : 3 = 5 : xx = 7,5

q = γu. h = 13,93. n25 = 99,65 kN/m2

B = 11,3574

d = 0,0222

Δσc = 0,00128

β = -1,1796

d + β = 1,1522

α = 2,6734

ΔG = 88,38

β = 1,1796

d 7 β = 1,152

α = 0,2763

Δσc = 1,01

ΔG = 89,38 kN/m2

Gν0' = γ. z = 18,13 kN/m2

Sc(t)=H (Cc . log σ'v0+Δσ'v / 1+e0)= 14,28 cm

Esercizio #2

I risultati di uno studio di mix-design Marshall per uno strato di binder sono riportati in Tabella 4.

Completare le Tabelle con i dati mancanti (indicando, ove richiesto, le unità di misura).

Verificare l'attendibilità delle misure registrate e determinare, infine, la percentuale di bitume di progetto utilizzando i Grafici e le Tabelle riportate a pagina 4.

Didascalia Tabella 4

  • MMVT: massima massa volumica teorica
  • v: percentuale dei vuoti
  • h: altezza media del campione
  • S: stabilità Marshall (supposto già corretta in funzione dell'altezza del campione)
  • s: scorrimento Marshall
  • I: Rigidezza Marshall

Tabella 4

%Bitume MMVT [g/cm3] MV [g/cm3] v [%] h [mm] S [kN] s [mm] Verifica attendibilità prove eseguite
Simedia 1 [kN] Smadia 1 [mm] Vus 8 [%] Vus 9 [%]
4,5 2,330 2,000 63,50 7,78 2,00 8,36 1,7925 6,94 11,58
2,506 2,420 3,43 56,25 17,79 8,02 8,70 12,53 3,67 16,85

Metodo Marshall

Scelta + economica %Bit = 5,0

Entro con il limite dello stabilito Marshall e controllo che il bitume che scelgo sia nei limiti.

Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti

Appello del 29 gennaio 2018

Studente: ___________________________ Matricola: _______________

Esercizio #1

Siano note le caratteristiche geometriche di un rilevato relativo ad un tronco stradale di categoria F (Figura 1).

È noto che l'altezza dell'opera è pari a 4 m, la sua larghezza superiore pari a 10 m (opere di regimazione idraulica comprese) e le scarpate presentano la tradizionale pendenza 2/3.

Il

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/04 Strade, ferrovie ed aeroporti

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