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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