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Lezione 00701
Dato lo stato tensionale rappresentato in figura, si richiede di determinare le tensioni agenti sul piano B-B, attraverso la procedura grafica dei cerchi di Mohr.
tensione normale=25 kPa, tensione tangenziale=-25 kPa
tensione normale=8.7 kPa, tensione tangenziale=-25 kPa
tensione normale=25 kPa, tensione tangenziale=-8.7 kPa
tensione normale=-25 kPa, tensione tangenziale=-16 kPa
Lezione 00801
In condizioni litostatiche il rapporto esistente tra la tensione orizzontale efficace e quella verticale efficace è espresso da:
coefficiente di spinta attiva Ka
coefficiente di spinta in quiete K0
peso dell'unità di volume δ
coefficiente di spinta passiva Kp
2. Un deposito di argilla normalconsolidata è caratterizzato da un peso dell'unità di volume, coincidente con il peso dell'unità di volume del terreno saturo, pari a 20 kN/m3; la posizione del
livello piezometrico coincide con il piano campagna. Si calcoli la tensione verticale efficace litostatica agente su un elemento di terreno di tale deposito posto alla profondità di 8 m.
o 8 kPa
o 160 kPa
o 80 kPa
o 20 kPa
3. Un deposito di argilla normal consolidata è caratterizzato da un peso dell'unità di volume, coincidente con il peso dell'unità di volume del terreno saturo, pari a 20 kN/m3; la posizione del livello piezometrico si trova 1 m al di sotto della quota del piano campagna. Si calcoli la tensione verticale efficace litostatica agente su un elemento di terreno di tale deposito posto alla profondità di 8 m dal piano campagna.
o 80 kPa
o 70 kPa
o 90 kPa
o 160 kPa
4. Un deposito di argilla normal consolidata è caratterizzato da un peso dell'unità di volume, coincidente con il peso dell'unità di volume del terreno saturo, pari a 20 kN/m3; la posizione del livello piezometrico si trova 1 m al di sopra della quota del piano campagna.
del piano campagna (si immagini come se fosse un“laghetto” di acqua al disopra del p.c.). Si calcoli la tensione verticale efficace litostatica agente su un elemento di terreno di tale deposito posto alla profondità di 8 m dal piano campagna.
o 160 kPa
o 120 kPa
o 80 kPa
o 90 kPa
Lezione 009
01. Un deposito di argilla normalconsolidata è caratterizzato da un peso dell’unità di volume, coincidente con il peso dell’unità di volume del terreno saturo, pari a 20 kN/m3; la posizione del livello piezometrico coincide con il piano campagna. Si calcoli la tensione verticale efficace litostatica agente su un elemento di terreno di tale deposito posto alla profondità di 10 m.
o 200 kPa
o 400 kPa
o 100 kPa
o 300 kPa
Lezione 010
01. Il percorso di carico in compressione (stress path) sul piano p-q risulta inclinato di:
o 3 a 6
o 1 a 3
o 1 a 1
o 2 a 3
02. Il percorso di carico isotropo (stress path) sul piano p-q risulta: orizzontale con q=0 e p che aumenta
orizzontale con q=0 e p che aumentao inclinato di 1 a 3o orizzontale con q=cost e p che aumentao verticale con p=cost Lezione 01201.
Si definisce gradiente idraulico “i”:o il rapporto tra la perdita di carico piezometrico Δh e l'altezza piezometricao il rapporto tra la perdita di carico piezometrico Δh e la pressione interstiziale uo il rapporto tra la perdita di carico piezometrico Δh e il tratto di terreno L in cui essa si verificao il rapporto tra la pressione interstiziale u e il tratto di terreno L in cui si ha la perdita di carico
02. La conducibilità idraulica K (L∙T-1) rappresenta:o la velocità di filtrazione per area unitariao la velocità di filtrazione per altezza unitariao la velocità di filtrazione per gradiente unitarioo la velocità di filtrazione per portata unitaria
03. la permeabilità del terreno aumentao con il crescere della granulometriao con l'attività dell'argillao con la
permeabilità maggiore02. La permeabilità di un terreno dipende da:o porosità del terrenoo dimensione dei porio distribuzione dei pori03. La permeabilità di un terreno argilloso è generalmente:o bassao altaho media04. La permeabilità di un terreno sabbioso è generalmente:o altaho bassao media05. La permeabilità di un terreno ghiaioso è generalmente:o altaho bassao mediapermeabilità maggiore
Nel caso di flusso parallelo alla stratificazione la permeabilità equivalente risulta:
- prossima al valore del coefficiente di permeabilità minore
- uguale ai singoli coefficienti di permeabilità
- prossima al valore del coefficiente di permeabilità maggiore
- dipendente dal coefficiente di uniformità
Lezione 01501. La legge di Darcy correla:
- la velocità di filtrazione al gradiente idraulico
- la velocità di filtrazione alla massa del terreno
- la velocità di filtrazione al volume di terreno interessato dal moto di filtrazione
- la velocità di filtrazione al diametro dei grani
Lezione 01601. Nelle reti di filtrazione a maglie quadre:
- il flusso è dal basso verso l'alto
- la differenza di carico tra due linee di flusso successive è costante
- il flusso è dall'alto verso il basso
- la differenza di carico tra due equipotenziali successive è costante
Lezione 01701. Al
terreno a grana grossa saturo02. La permeabilità di un terreno dipende da:o dimensione dei pori e dalla loro connettivitào densità del terrenoo coesione del terrenoo angolo di attrito interno del terreno03. La pressione neutra è la pressione dell'acqua presente nei pori del terreno e può essere:o positivao negativao nulla04. La capacità portante di un terreno dipende da:o coesione del terrenoo angolo di attrito interno del terreno o peso specifico del terrenoo tutte le risposte sono corrette05. La consolidazione primaria è un processo che avviene nei terreni:o sabbiosio argillosio organici06. La permeabilità di un terreno argilloso è generalmente:o altao bassao media07. La compressibilità di un terreno dipende da:o coesione del terrenoo angolo di attrito interno del terreno o peso specifico del terrenoo tutte le risposte sono corrette08. La resistenza al taglio di un terreno dipende da:o coesione del terrenoo angolo di attrito interno del terreno o peso specifico del terrenoo tutte le risposte sono corrette09. La densità relativa di un terreno è il rapporto tra:o la densità del terreno e la densità dell'acquao il peso specifico del terreno e il peso specifico dell'acquao il volume dei vuoti e il volume totale del terrenoo la porosità e il volume totale del terreno10. La permeabilità di un terreno può essere misurata mediante:o prove di caricoo prove di permeabilitào prove di consolidazioneo prove di taglioterreno a grana grossa saturo
Le condizioni non drenate possono essere intese:
- a capacità portante costante
- a volume costante
- a pressioni interstiziali costanti
- a velocità di sedimentazione costante
Le condizioni drenate vengono raggiunte:
- alla fine del processo di consolidazione su terreno a grana fine
- all'inizio del processo di consolidazione su terreno a grana grossa
- alla fine del processo di consolidazione su terreno a grana grossa
- all'inizio del processo di consolidazione su terreno a grana fine
Lezione 019
01. In condizioni non drenate le sovrappressioni interstiziali calcolate secondo la formula di Skempton:
- non sono costanti
- dipendono dai coefficienti di uniformità
- dipendono dal percorso di carico
- dipendono dal diametro del permeametro
02. In condizioni non drenate, i coefficienti A e B di Skempton:
- consentono di determinare le Δu in condizioni tridimensionali
- consentono di determinare le Δu in condizioni monodimensionali
in asse a 3.2 m diprofondità è circa:
- 2 kPa
- 4 kPa
- 8 kPa
- 10 kPa
Dato un carico circolare (R=3m, Δqs=20 kPa), il carico verticale indotto in asse a 4.8 m diprofondità è circa:
- 8 kPa
- 4 kPa
- 3 kPa
- 20 kPa
Dato un carico circolare (R=3m, Δqs=10 kPa), il carico verticale indotto in asse a 4.8 m diprofondità è circa:
- 4 kPa
- 3 kPa
- 10 kPa
- 40 kPa
Dato un carico nastriforme (a=3m, Δqs=20 kPa), il carico verticale indotto in asse a 9 m diprofondità è circa:
- 20 kPa
- 8 kPa
- 3 kPa
- 16 kPa
Dato un carico nastriforme (a=2m, Δqs=10 kPa), il carico verticale indotto in asse a 6 m diprofondità è circa:
- 4 kPa
- 10 kPa
- 2 kPa
- 30 kPa
Dato un carico nastriforme (a=3m, Δqs=10 kPa), il carico verticale indotto in asse a 9 m diprofondità è circa:
- 4 kPa
- 10 kPa
- 3 kPa
- 30 kPa
Lezione 02
01. Dato un deposito di terreno asciutto (γ=20 kN/m3) sul quale viene applicato in
superficie un caricorettangolare (area BxL=5m x 6m). Se l'entità del carico è Δqs = 100 kPa, verticale su un punto A al disotto dello spigolo, che si trova a profondità zA = 2 m dal p.c. è: o 40.4 o 64.2 QUESITO ERRATO!! o 80.4 o 20.402. Dato un deposito di terreno asciutto (γ=20 kN/m3) sul quale viene applicato in superficie un caricorettangolare (area BxL=5m x 6m). Se l'entità del Carico è Δqs = 100 kPa, verticale indotta su un punto.