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Calcoli del grado di saturazione e altre proprietà del terreno

Calcolo del grado di saturazione

Assegnati il contenuto d’acqua w=0.12, la gravità specifica G=Ys/Y=2.65 e l’indice dei vuoti e=1 di un campione di terreno calcolare il grado di saturazione Sr: 0.318

Sr = (w * Gs) / e = (0.12 * 2.65) / 1 = 0.318

Assegnati il contenuto d’acqua w=0.12, la gravità specifica G=Ys/S=2.65 e l’indice dei vuoti e=1.3 di un campione di terreno calcolare il grado di saturazione Sr: 0.24

Sr = (w/Yw * e) = (0.12/0.98 * 1.3) * 2.65 = (0.12/1.274) * 2.65 = 0.243

Assegnati il contenuto d’acqua w=0.15, la gravità specifica G=Ys/Y=2.65 e l’indice dei vuoti e=1.1 di un campione di terreno calcolare il grado di saturazione Sr: 0.361

Sr = (w * Gs) / e = (0.15 * 2.265) / 1.1 = 0.361

Assegnati il contenuto d’acqua w=0.40, la gravità specifica G=Ys/Y=2.65 e l’indice dei vuoti e=1.3 di un campione di terreno calcolare il grado di saturazione Sr: 0.815

Sr = (w * Gs) / e = (0.40 * 2.65) / 1.3 = 0.815

Assegnati il contenuto d’acqua w=0.40, la gravità specifica G=Ys/Y=2.65 e l’indice dei vuoti e=1.1 di un campione di terreno calcolare il grado di saturazione Sr: 0.964

Sr = (w * Gs) / e = (0.40 * 2.65) / 1.1 = 0.964

Calcolo della porosità e peso unitario

Assegnati il peso secco dell’unità di volume Yd = 12.15 KN/m3 di un campione cilindrico di calcite di diametro di 38 mm ed altezza di 76 mm di peso specifico S=26 KN/m3 calcolare la porosità N: 0.533

N = 1 – (Yd/S) = 1 – (12.15/26) = 0.534

Assegnati il peso secco dell’unità di volume Yd=12.3 KN/m3 Sr= 1 e la porosità N=0.526 calcolare il peso dell’unità di volume Y: 17.56 KN/m3

Posta V=1 m3 – ps = Yd * V = 12.3 – n = 0.526 – pw = 0.526 m3*10 KN/m3 Y = (pw + ps) / V= (4.26 + 12.3) / 1=17.56 KN/m3

Assegnati il peso secco dell’unità di volume Yd=12.3 KN/m3 e la porosità N=0.426 calcolare il peso dell’unità di volume Y: 17.369

Definizioni geotecniche

Come si definisce il grado di saturazione: V10

Come si definisce il grado di uniformità: Il rapporto tra il diametro delle particelle corrispondenti al passante del 60% (d60) e quello corrispondente al passante del 10% (d10)

Come si definisce l’indice dei vuoti: Rapporto tra il volume dei vuoti e il volume secco

Come si definisce la porosità: Rapporto tra il volume dei vuoti e il volume totale

Come si definisce un terreno costituito da limo se la percentuale in peso di argilla è compreso fra il 2 e il 5%: Senza prefisso

Come si definisce un terreno costituito da limo se la percentuale in peso di argilla è compresa tra il 25 ed il 50%: Con un prefisso con (limo con argilla)

Come si definisce una roccia lapidea: Un aggregato di minerali dotato di elevata coesione anche in acqua

Da un punto di vista fisico l’applicazione della tensione tangenziale produce: Una modifica dell’assetto particellare che può comportare variazioni di valore

Depurata la curva sperimentale cedimenti tempi dagli errori sub sperimentali e dal cedimento di consolidazione secondario (cioè quello a tensioni efficaci costanti) è possibile individuare: Il tempo t50 in corrispondenza del quale è stato raggiunto il 50% della consolidazione primaria

Esistono numerosi sistemi di classificazione delle terre quella consigliata dall’AGI (Associazione Geologi Italiana) derivante dal noto USCS prevede: Giacitura

Il coefficiente di consolidazione si determina: Dalle curve cedimenti tempo

I cerchi di Mohr noto lo stato tensionale su due giaciture ortogonali consentono: Di ricavare le componenti di tensione su qualsiasi altra giacitura

I materiali utilizzati per le costruzioni in terra (argini rilevati dighe) rientrano nei: Terreni a grana grossa

I mezzi di indagine in sito diretti per la determinazione della stratigrafia sono: Gli scavi (pozzi, cunicoli, e trincee) e i sondaggi

I minerali non attivi in acqua sono: Quarzo, feldspati, carbonati

I parametri del criterio di resistenza di Mohr-Coulomb sono: La coesione e l’angolo di attrito

I terreni in cui è possibile prelevare campioni si dicono campionabili cioè: Campioni che hanno la stessa porosità e umidità del terreno in sede e le medesime proprietà meccaniche

I vantaggi dei sondaggi rispetto agli scavi sono: Possibilità di attraversare qualsiasi terreno anche a grande profondità e sotto falda, tempi e costi di esecuzione relativamente contenuti (rispetto agli scavi) facilità di occlusione del foro

Il campionatore più adatto per i terreni di media consistenza è quello: A parete sottile

Il carico limite di un palo si calcola: Sommando il contributo della resistenza alla punta e alla resistenza laterale

Il cedimento iniziale in una prova edometrica è: 0

Il cerchio di Mohr noto lo stato tensionale su due giaciture ortogonali in un punto consente di ricavare: Le componenti di tensione su qualsiasi

Il coefficiente di sovrappressione neutra: In condizioni non drenante per un mezzo elasto-plastico contraente è >1/3

Il coefficiente di spinta a riposo K0 per terreni normali consolidati è pari a: 1-sen φ

Il coefficiente di spinta a riposo K0 rappresenta: Il rapporto tra la tensione efficacie verticale e la tensione orizzontale efficacie

Il coefficiente di spinta attiva vale: tg2 (45° - φ‘ /2)

Il coefficiente di spinta passiva vale: (1+ sen (φ‘)) / (1 – sen (φ‘))

Il contenuto d’acqua in un campione si valuta come il rapporto tra: Il peso dell’acqua e il peso del secco

Il criterio di resistenza dei terreni più usato è: Quello di Mohr Coulomb

Il fenomeno di sifonamento avviene quando: La forza filtrante verso l’alto annulla il peso del terreno

Il grado di sovraconsolidazione di un terreno OCR è dato: Dal rapporto tra la tensione verticale massaima σ’zc subita da un elemento di volume nella sua storia e quella corrente σ’z

Il grado o coefficiente di uniformità che descrive in modo approssimato la forma della curva granulometrica si definisce: Come il rapporto tra il diametro delle particelle corrispondente al passante del 60% (d60) e quello corrispondente al passante del 10% (d10)

Il legame costitutivo rappresenta: La relazione tra le tensioni e le deformazioni nel mezzo

Il mezzo monofase è schematizzato attraverso: Il legame elastico omogeneo ed isotropo

Il minerale non attivo in acqua è: Il quarzo

Il modello geotecnico del sottosuolo rappresenta: L’insieme della geometria e delle caratteristiche meccaniche ed idrauliche dei terreni presenti nel volume di sottosuolo interessato

Il modulo di compressibilità edometricarappresenta: Il rapporto tra tensioni e deformazioni assiali in condizioni di deformazione laterale impedita

Il modulo di compressione edometrica: Cresce con legge non lineare durante la fase di carico

Il polo del cerchio di Mohr è un punto che gode della seguente proprietà: La retta passante per esso è parallela a qualsiasi giacitura interseca il cerchio in un punto che rappresenta lo stato tensionale sulla giacitura stessa

Il terreno saturo è schematizzato come: Due continui equivalenti

In funzione del valore assoluto dell’indice di attività i terreni vengono distinti in: Inattivi, attivi o normalmente attivi

In un mezzo poroso saturo e isotropo nei confronti della permeabilità la legge di Darcy può essere generalizzata: V=k. grad (-h)

In un terreno saturo il grado di saturazione Sr è: Uguale ad 1

Indicare a che cosa serve la vagliatura: La vagliatura consente di dividere in classi il campione di terreno, tali classi prendono il nome di frazioni granulometriche

Indicare come si definisce un terreno costituito da limo se la percentuale in peso di argilla è compreso tra il 25% ed il 50%: Con prefisso “con” (limo con argilla)

Indicare in che modo si determina la curva granulometrica: Eseguendo la stacciatura e poi la sedimentazione su di un campione di terreno essiccato

Indicare in che modo si ottengono le frazioni granulometriche: Come percentuale in peso della frazione trattenuta su ogni recipiente

Indicare in che modo si rappresenta la curva granulometrica: Su di un diagramma semilogaritmico

Indicare la differenza tra rocce sciolte e lapidee: Le rocce lapidee non si sciolgono in acqua

Indicare quali sono le classi granulometriche previste dalla classifica dell’AGI: Argilla, limo, sabbia, ghiaia e blocchi

Indicare quali sono le grandezze che descrivono il comportamento meccanico dei terreni e delle rocce: Deformabilità, compressibilità e resistenza

Modello geotecnico del sottosuolo

Il modello geotecnico del sottosuolo rappresenta: L’insieme della geometria e delle caratteristiche meccaniche e idrauliche dei terreni presenti nel volume di sottosuolo interessato dalla realizzazione di un’opera

L’attività di un terreno argilloso descrive: L’attitudine dei componenti argillosi di un materiale di interagire con l’acqua

L’identificazione dei terreni a grana fine consiste: Nella determinazione della granulometria e delle proprietà indici in particolare dei limiti di Atterberg

L’identificazione dei terreni a grana grossa consiste nella determinazione: Della granulometria e del peso specifico

L’indice di compressione Cc rappresenta: Il coefficiente angolare della retta vergine o del primo carico

L’indice di consistenza Ic si valuta con il rapporto fra: È un numero che esprime il rapporto fra la differenza tra il limite liquido ed il contenuto d’acqua e l’indice di plasticità

La bilatera di Coulomb costituisce un criterio di resistenza: A due parametri C e da determinare con prove sperimentali

La compressibilità descrive: La variazione di volume del terreno per effetto di una variazione unitaria della tensione media per cui dovrebbe essere determinata in prove di compressione isotropa

La compressibilità di un terreno descrive: La variazione di volume del terreno per effetto di una variazione unitaria della tensione media

La compressibilità edometrica descrive: La variazione di volume del terreno per effetto di una variazione unitaria della tensione verticale in condizioni di deformazioni laterali impedite

La compressibilità viene più spesso investigata in: Prove di compressione edometrica

La costruzione di Casagrande consente di valutare: La tensione di sovraconsolidazione

La definizione attribuita ai vari intervalli di dimensione delle particelle previste dall’AGI è: Argilla (<0.002 mm) limo (0.002-0.06 mm) sabbia (0.06 – 2mm) e ghiaia (> 2 e < 60mm)

La differenza fra la progettazione delle fondazioni che la scelta della geometria di progetto e delle proprietà dei materiali da costruzione è parte integrante del progetto stesso mentre in geotecnica sono note a priori e le altre discipline dell’ingegneria è: Che la scelta della geometria di progetto e delle proprietà dei materiali da costruzione è parte integrante del progetto mentre in geotecnica non sono note a priori

La direzione delle giaciture di rottura risultano inclinate di: 45° - /2 sulla direzione principale massima

La finalità delle indagini è di: Individuare la natura e la disposizione stratigrafica dei terreni e delle rocce costituenti il sottosuolo, definire il regime delle acque sotterranee, individuare per ogni terreno presente nel sottosuolo le proprietà fisiche meccaniche ed idrauliche

La formula per il calcolo del peso dell’unità Gamma è: Pu= P/V

La legge di Darcy che regola la velocità di filtrazione V dell’acqua nei mezzo porosi è: v= Q/A = k* Δh/L = k*J

La norma tecnica delle costruzioni (DM 14/01/08) chiarisce che la programmazione delle indagini geotecniche sono compito del: Progettista

La porosità di un campione di terreno è il rapporto fra: Il volume dei vuoti e il volume totale

La porosità rappresenta: Il volume dei vuoti sul volume totale

La pressione neutra residua indotta dal campionamento induce all’interno del campione: Tensioni efficaci positive ed isotrope

La quota piezometrica è: La somma della quota geometrica e dell’altezza piezometrica

La quota piezometrica h è pari alla: Somma di ζ + u/yw somma di energia di posizione ζ e di energia u/ywa ovvero l’energia potenziale dell’unità di peso

La superficie specifica è: Il rapporto tra la superficie delle particelle contenute in un dato volume di terreno ed il peso secco di tale volume

La tensione di snervamento nel corso di una prova edometrica si determina: In corrispondenza del ginocchio della curva nel piano carichi-cedimenti

L’altezza nella configurazione deformata è: 199.96 mm

L’altezza piezometrica in un punto è pari a: Al rapporto tra la pressione del fluido ed il peso specifico dello stesso

L’analisi per sedimentazione consente di determinare: Diametri delle particelle inferiori a 0.075 mm

Le condizioni ideali drenate e non drenate sono utili per descrivere il comportamento meccanico dei terreni: A grana fina saturi

Le formule di Rankine in assenza di resistenza coesiva sono: σ’1R = Kp*σ’3R e σ’3R = Ka*σ’1R

Le formule di Rankine in presenza di resistenza coesiva sono: σ1R = kp* σ’3R + 2*c’√ ka

Le formule di Rankine rappresentano: Il criterio di rottura di Mohr-Coulomb in termini di tensioni principali

Le prove penetrometriche sono principalmente utilizzate per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei: Terreni a grana grossa

L’equazione di continuità di un fluido omogeneo e incompressibile in regime permanente è: div (V)= 0

L’interpretazione dell’analisi per la sedimentazione si basa sulla: Legge di Stokes

L’operazione di campionamento nei terreni saturi avviene: 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

L’ubicazione della falda e le misure delle pressioni nel sottosuolo avviene tramite misure eseguite con: Il piezometro

Misurato il peso umido Pu=148.47g di un campione cilindrico di un terreno di diametro di 38mm ed altezza di 76mm calcolare il peso dell’unità di volume Y: 16.929

Nei materiali duttili la tensione di snervamento: Coincide con la tensione di rottura

Nei materiali fragili la tensione di snervamento: È minore della tensione di rottura

Nel criterio di Mohr-Coulomb la rottura lungo la giacitura di normale N si verifica quando: La tensione tangenziale agente attinge il valore limite

Nel fenomeno di consolidazione le isocrone sono: Le curve che descrivono la distribuzione spaziale della sovrappressione interstiziale (o neutra) a un prefissato istante di tempo.

Nel mezzo elastico lineare omogeneo ed isotropo i parametri che descrivono il legame tra tensioni e deformazioni si riducono a due e sono: Modulo di elasticità E ed il coefficiente di Poisson

Nel piano (T S) la pendenza della retta di rottura rappresenta: Il seno dell’angolo di attrito

Nel piano (T S) l’intercetta della retta di rottura con l’asse delle ordinate rappresenta: Il prodotto della coesione per il coseno dell’angolo di attrito

Nel principio delle tensioni efficaci il terreno saturo è schematizzato come: Due continui equivalenti

Nell’analisi per vagliatura le frazioni granulometriche si ottengono: Come percentuale in peso della frazione (delle particelle aventi diametro inferiore) trattenute su ogni recipiente

Nelle prove di compressione edometrica la compressibilità è definita attraverso: Il modulo di compressione edometrica Eed

Nelle prove di compressione edometrica la compressibilità è definita attraverso il fattore monimo (MV) o il suo reciproco il modulo di compressione edometrica (EED): La deformazione trasversale al carico verticale efficace è impedita e la deformazione assiale coincide con la deformazione di volume

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/07 Geotecnica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LeoMe10x di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Geotecnica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Scotto Di Santolo Anna.
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