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DETERMINARE:diametri delle particelle inferiori a 0,075mm
10 L'ALTEZZA PIEZOMETRICA IN UN PUNTO è PARI: alla differenza della quota geometrica e dell'altezza piezometrica
1 L'EQUAZIONE DI CONTINUITÀ DI UN FLUIDO OMOGENEO E INCOMPRESSIBILE IN REGIME PERMANENTE è: Div (V) = 0
2 L'OPERAZIONE DI CAMPIONAMENTO NEI TERRENO SATURIAVVIENE: in condizioni di drenaggio impedito e comporta l'insorgere di una pressione neutra che rimane impressa nel campione e prende il nome di pressione neutra residua
3 NOTO L'INDICE DI PLASTICITÀ IP = 0,26 E LA PERCENTUALE DI FRAZIONE ARGILLOSA A = 15% L'INDICE DI ATTIVITÀ IA è: 1,73
4 NOTO IL LIMITE LIQUIDO WL = 0.23 ED IL LIMITE PLASTICO WP = 0.22 DI UN TERRENO ARGILLOSO L'INDICE DI PLASTICITÀ IP è PARI A: 0,015
5 NOTO IL LIMITE LIQUIDO WL = 0.40 ED IL LIMITE PLASTICO WP = 0.20 DI UN TERRENO ARGILLOSO ED IL CONTENUTO D'ACQUA W = 0.200 L'INDICE DI CONSISTENZA IC è PARI A: 16
RADIALE è: 0,176MPA SE LA FALDA è IN QUIETE LUNGO UNA VERTICALE: la quoto piezometrica è costante SE LA FALDA FREATICA è IN MOTO LUNGO UN PIANO VERTICALE: la quota piezometrica varia con la profondità CONSIDERATO CHE IL PESO DELL'UNITà DI VOLUME è DI 19,63KN/M3 VALUTARE LA PRESSIONE DI PRECONSOLIDAMENTO DEL CAMPIONE è PARI: è compresa fra σP=70 e 100 kpa UN CAMPIONE DI TERRENO INDISTURBATO DI ARGILLA LIMOSA PRELEVATO AD UNA PROFONDITà DI 15,0M DAL PC è STATA EFFETTUATA UNA PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA I CUI RISULTATI SONO DIAGRAMMATI NELLA FIGURA SUCCESSIVA LA TENSIONE DI PRECONSOLIDAZIONE è: compresa tra 1 e 10 kg/cm2 UN PROVINO CILINDRICO DI ALTEZZA INIZIALE HO=20MM E DIAMETRO D=54MM POSTO IN UN ANELLO RIGIDO CHE NE IMPEDISCE LE DEFORMAZIONI LATERALI è SOGGETTO A UNA TENSIONI UNIFORME DI COMPRESSIONE SIGMA Z PARI A 1MPA SULLE BASI IN IPOTESI DI COMPORTAMENTO ISOTROPO E ELASTICO DELMATERIALE E IMMAGINANDO NOTI IPARAMETRI DI DEFORMABILITà (E=20.000MPA V=0,15) LATENSIONI CIRCONFERENZIALE è:0,176 Mpa2 IN IPOTESI DI COMPORTAMENTO ISOTROPO E ELASTICP DELMATERIALE E NOTI I PARAMETRI DI DEFORMABILITà(E=28.000MPA V=0,15) IL DIAMETRO NELLA CONFIGURAZIONEDEFORMATA è:100,003MM3 UNA ROCCIA LAPIDEA SI Può DEFINIRE COME:un aggregato di materiali dotato di elevata coesione anche inacqua4 A2 L24 S69 G7sabbia limosa debolmente ghiaiosa5 A3 L70 S26 G1terreno sabbio limoso6 A0 L24 S69 G7sabbia limosa debolmente ghiaiosa1 LA RIGIDEZZA DEI TERRENI è IL FATTORE CHE:determina insieme al carico applicato le deformazioni2 I CERCHI DI MOHR NOTO LO STATO TENSIONALE SU DUEGIACITURE ORTOGONALI CONSENTONO DI RICAVARE:le componenti di tensione su qualsiasi altra giacitura3 DATI I RISULTATI DELL’ANALISI GRANULOMETRICA DELCAMPIONE RISULTA A0% L24% S69% G7% SECONDO LACLASSIFICA AGI IL TERRENO è:sabbia limosa debolmente ghiaiosa4 INDICARECOME SI DEFINISCE IL CONTENUTO D'ACQUA: rapporto tra il peso dell'acqua e il peso del secco
INDICARE IN UN TERRENO SATURO QUANTO VALE IL GRADO DI SATURAZIONE: è uguale a 1
INDICARE COME SI INTERPRETA LA SEDIMENTAZIONE: con la legge di stokes
INDICARE QUANTE CLASSI GRANULOMETRICHE PREVEDE LA CLASSIFICA DELL'AGI: 5
INDICARE COME SI DEFINISCE UN TERRENO COMPOSTO DA 0% DI BLOCCHI 40% DI GHIAIA 40% DI SABBIA 20% DI LIMO E 10% DI ARGILLA: ghiaia e sabbia limose
INDICARE COS'È IL GRADO DI UNIFORMITÀ: il rapporto tra il diametro delle particelle corrispondente al passante del 60% (d60) e quello corrispondente al passante del 10% (d10)
L'INDICE DI CONSISTENZA: è un numero che esprime il rapporto tra la differenza tra il limite liquido ed il contenuto d'acqua e l'indice di plastica
IL POLO DEL CERCHIO DI MOHR È UN PUNTO CHE GODE DELLA SEGUENTE PROPRIETÀ: la retta per esso è parallela a qualsiasi giacitura intrinseca
Il cerchio in un punto rappresenta lo stato tensionale sull'agiacitura stessa.
Le formule di Rankine rappresentano il criterio di rottura in termini di tensioni principali.
La compressibilità di un terreno descrive la variazione di volume del terreno per effetto di una variazione unitaria della tensione media.
Il coefficiente di consolidazione si determina dalle curve cedimenti tempo.
Il cedimento iniziale di una prova edometrica è 0.
La costruzione di Casagrande consente di valutare la tensione di sovraconsolidazione.
Calcolare la tensione orizzontale geostatica efficace alla profondità di 12m con riferimento a un sottosuolo omogeneo con G=18KN/M3 e angolo di attrito φ=30° e falda stazionaria a piano campagna: 48 kPa.
La rigidità dei terreni è il fattore che determina, insieme al carico applicato, le deformazioni dei terreni e delle opere interagenti.
Depurata la curva sperimentale cedimenti tempo dagli errori sub sperimentali e dal cedimento di consolidazione.
SECONDARIO ( CIOè QUELLO DELLETENSIONI EFFICACI COSTANTI) è POSSIBILE INDIVIDUARE:il tempo t50 in corrispondenza del quale è stato raggiunto il50% della consolidazione primaria10 CALCOLARE LA TENSIONE VERTICALE GEOSTATICAEFFICACE IN SITO ALLA PROFONDITà DI 9M CONRIFERIMENTO AD UN SOTTOSUOLO OMOGENEO CONG=18KN/M3 E FALDA STAZIONARIA A PIANO CAMPAGNA:72kPa1 ASSEGNATI IL PESO SECCO DELL’UNITà DI VOLUMEGD=12.3KN/M3 E LA POROSITà N=0.512 CALCOLARE IL PESODELL’UNITà DI VOLUME G:17.422 LA CONSOLIDAZIONE SI SVILUPPA:nei terreni a grana fine a t infinito3 ASSEGNATI IL PESO SPECIFICO DELLE PARTICELLES=26KN/M3 E LA POROSITà N=0.426 CALCOLARE L’INDICE DIPOROSITà:0,7424 CALCOLARE LA TENSIONE VERTICALE GEOSTATICA TOTALEIN SITO ALLA PROFONDITà DI 9M CON RIFERIMENTO AD UNSOTTOSUOLO OMOGENEO CON G=16KN/M3 E FALDASTAZIONARIA A PIANO CAMPAGNA:144kPa5 NOTO IL LIMITE LIQUIDO WL=0.50 ED IL LIMITE PLASTICOWP=0.30 DI UN
TERRENO ARGILLOSO ED IL CONTENUTO DIACQUA W=0,25 L'INDICE DI CONSISTENZA IC è PARIA:1.256 CALCOLARE LA TENSIONE VERTICALE GEOSTATICAEFFICACE IN SITO ALLA PROFONDITÀ DI 12M CONRIFERIMENTO A UN SOTTOSUOLO OMOGENEO CONG=18KN/M3 E FALDA STAZIONARIA A PIANO CAMPAGNA:112 kPa7 ASSEGNATI IL PESO SPECIFICO DELLE PARTICELLES=26KN/M3 IL CONTENUTO D'ACQUA W=10% IL PESODELL'UNITÀ DI VOLUME G=17KN/M3 IL PESO SECCODELL'UNITÀ DI VOLUME GD IN KN/M3 è:15.458 UN PROVINO CILINDRICO DI ALTEZZA INIZIALE H0=20MM EDIAMETRO D=54MM POSTO IN UN ANELLO RIGIDO CHE NEIMPEDISCE LE DEFORMAZIONI LATERALI è SOGGETTO A UNATENSIONI UNIFORME DI COMPRESSIONE S=1MPA SULLE BASI.IN IPOTESI DI COMPORTAMENTO ISOTROPO E ELASTICO DELMATERIALE E .MPA V=.NANDO NOTI I PARAMETRI DIDEFORMABILITÀ (E=) IL COEFFICIENTE DI SPINTA A RIPOSO è:1769 DATI I RISULTATI DELL'ANALISI GRANULOMETRICA DELCAMPIONE RISULTA 2%A 24%L 67%S 7%G SECONDO LACLASSIFICA AGI
IL TERRENO è: sabbia limosa debolmente ghiaiosa
ASSEGNATI IL PESO UMIDO PU=156G ED IL PESO ESSICCATO IN STUFA PS=112G DI UN CAMPIONE CILINDRICO DI TERRENO DI DIAMETRO D=38MM ED ALTEZZA H=76MM
CALCOLARE IL PESO SECCO DELL'UNITÀ DI VOLUME GD è: gd= Ps/V*kN/mc =112/86.15*9.81=12.75 kN/mc
CALCOLARE LA TENSIONE VERTICALE GEOSTATICA EFFICACE IN SITO ALLA PROFONDITÀ DI 7M CON RIFERIMENTO AD UN SOTTOSUOLO OMOGENEO DI G=16KN/M3 E FALDA STAZIONARIA A PIANO CAMPAGNA: 112 kPa
CALCOLARE LA TENSIONE ORIZZONTALE GEOSTATICA TOTALE ALLA PROFONDITÀ DI 12M CON RIFERIMENTO AD UN SOTTOSUOLO OMOGENEO G=18KN7M3 E ANGOLO DI ATTRITO F=30° E FALDA STAZIONARIA A PIANO CAMPAGNA: 168KPa
ASSEGNATI IL PESO SECCO DELL'UNITÀ DI VOLUME GD=12.46KN/M3 DI UN CAMPIONE CILINDRICO DI TERRENO DI DIAMETRO D=38MM ED ALTEZZA H=76MM DI PESO SPECIFICO G=26,9KN/M3
CALCOLARE LA POROSITÀ: 5374
CALCOLARE LA TENSIONE ORIZZONTALE GEOSTATICA TOTALE ALLA PROFONDITÀ DI 10M CON...
RIFERIMENTO AD UNSOTTOSUOLO OMOGENEO CON G=18KN/M3 E ANGOLO DIATTRITO F=30° E FALDA STAZIONARIA A PIANO CAMPAGNA:140 kPa5 L'UBICAZIONE DELLA FALDA E LA MISURA DELLEPRESSIONI NEUTRE NEL SOTTOSUOLO AVVIENE TRAMITEMISURE ESEGUITE CON:il piezometro6 DETERMINARE IL VALORE DELLO SFORZO TANGENZIALE EDELLA TENSIONE NORMALE TOTALE CHE AGISCE ALLAPROFONDITà DI 20M SU UNA GIACITURA INCLINATASULL'ORIZZONTALE DI 45° SAPENDO CHE LO STATOTENSIONALE A 20M è PARI A SA=363.8KPA U=190KPA S'V=SV-U=173.8KPA S'H=K0*S'V=116.4KPA SH=S'H+U=306.4KPA:Sm= 335.1 kPa; tmn=28.7 kPa7 ASSEGNATI IL PESO SECCO DELL'UNITà DI VOLUMEYD=12.3KN/MC SR=1 E LA POROSITà N=0.526 CALCOLARE ILPESO DELL'UNITà DI VOLUME Y:18.568 ASSEGNATI IL PESO SECCO DELL'UNITà DI VOLUMEYD=12.34KN/M3 DI UN CAMPIONE CILINDRICO DI TERRENO DIDIAMETRO DI 38MM ED ALTEZZA DI 76MM DI PESO SPECIFICOS=27.2KN/M3 CALCOLARE LA POROSITà:0.546
n=1-(Yd/s) =1-(12.34/27.2)=0.5469
ASSEGNATI IL PESO SECCO DELL'UNITÀ DI VOLUME YD=14.46KN/M3 DI UN CAMPIONE CILINDRICO DI TERRENO DI DIAMETRO DI 38MM ED ALTEZZA DI 76MM DI PESO SPECIFICO S=26.9KN/M3 CALCOLARE LA POROSITÀ: 0.462
n=1 (Yd/s) = 1 (14.46/26.9)= 0.46210
ASSEGNATI IL PESO SECCO DELL'UNITÀ DI VOLUME YD=14.46KN/M3 DI UN CAMPIONE CILINDRICO DI TERRENO DI DIAMETRO DI 38MM ED ALTEZZA DI 76MM DI PESO SPECIFICO S=27,2KN/M3 CALCOLARE LA POROSITÀ: 0.468
n=1-(Yd/s) 1 (14.46/27.2)=0.4681
ASSEGNATI IL PESO SECCO DELL'UNITÀ DI VOLUME YD=14.46KN/M3 DI UN CAMPIONE CILINDRICO DI TERRENO DI DIAMETRO DI 38MM ED ALTEZZA DI 76MM DI PESO SPECIFICO S=26,9KN/M3 CALCOLARE LA POROSITÀ: 4622
ASSEGNATI IL PESO SECCO DELL'UNITÀ DI VOLUME YS=12.3KN/M3 DI UN CAMPIONE CILINDRICO DI CALCITE DI DIAMETRO DI 38MM ED ALTEZZA DI 76MM DI PESO SPECIFICO DELLE PARTICELLE S=27.2KN/M3 SR=1 E LA POROSITÀ N=0.562 CALCOLARE IL PESO DELL'UNITÀ
DI VOLUME Y (SATURO): 17.56 posto V=1 m3 – Ps = Yd*V = 12.3 – n = 0,526m3 x10kn/m3 y=(Pw+Ps)/V = (5,26 + 12,3)