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GEOTECNICA ESERCIZI

Determinare

Perca di Alu di materiale che viene fatto passare in i setacci.

d [mm] | Pass. [%] | P1(G2) | P1(G1)

  • 1.teg | 0 | 0 | 100
  • P1 D1 | 200 | 20 | 80
  • P2 D2 | 20 | 15 | 65
  • P3 D3 | 02 | 40 | 25
  • P4 D4 | 12.0 | 800 | 5

PC = 100 · 0g RC = 1000.0g

(B)L = [Pl-PPass] 100-100%

P/G(2-1)

ΔR = Psu - PC = 100% GSA = 35% 4r.campo ghiaia

ΔB = 65% - 60% 4 campo sabbia

Δ3 = 5%

ΔR2 ≥ 50%25% < ΔR2 ≤ 50%5% ≤ ΔR ≤ 10%

Sabbia con ghiaia, depensente umosa

K = Pt (t=15s, ΔV=3cm^3) ts (tΔV) gs (tΔV) gsc (tΔV) 20.8 kN/m^3

S = Vu = Pd/Vt ΔP= Pu/Vt = Wt/Vt = Wt/gs (t=1) 0.2

= Vt/Vu = γsatW1 = γsatW2 = O.E=1

Δ = 1

Consideriamo: n= 0.3; W=255KN/m^3 S=0.4 pressionei

K = kPpW

S= ΔW = LN ≤ Ws= γ∕γw = S= M= 0.12 -12%

K = o.e VsatSatWw o.e(1-mFsW(0.2)) 19.85kN/m^3

l

Q3 = 2E (D4) OR 2E (D4) CK = (Q2) (Q0) D = Q0

2E (D3) CK = Q1

2E (Data) OR Q1 = U3 U2 D1 D0 (2-0) OR (2) D

1 = 3 D = Q1 = Q (Q0)

U2 U1 U0 OR (16) (Q0) DK = (1) - (1) (D) UK (6)

D3 OR D2 D1 D0

Q3 Q2 Q1 Q0

U

Q3

2E OR 1 (6) CK

2E OR

U

Q3

26,66

66,66

366,66

626,61

400,61

I'm sorry, but the image provided doesn't contain visible text for transcription.

Esercizio

Banco di argilla NC di spessore H=20m caratterizzato da γs=18kN/m3 e φ=0, γw=9kN/m3; f=0,05 con γarg da Dr=3m.

  1. Tracciare le linee isocline e scrivere le espressioni di σv, u, σ′v ed ep
  2. Risolvere l’equazione della colonna galleggiante
    • Assumendo di tralasciare colonna galleggiante.
    • Includendo colonna galleggiante da 7 m max. Il max H=5m.
  3. Detto calda[-] dlc il plc, determinare parte di due pareti invo. C-Q

Soluzione

  1. σvvw;
  2. u= -DW;
  3. σ′vv-u = 220+Dmu;
  4. σ′v=30kPa;
  5. σ′v=u-DW=1; σ′v=0
  6. u=0
  7. u=150kPa
  8. u=30kPa
  9. u=0; V=220
  10. u=40kPa; u=30kPa
  11. u=0;
  12. u=2,14;
  13. σ′v=40, u=140kPa
  14. move by 1, U=30kPa
  15. track all elevator
  16. σ′v=σ′v-u

OR=ORU=; (KOJ;+6σg)Wn;

σ=291kPa, 301kPa

OCEDn1

d=15 kN/m³

Occ

Dn

Paglia im messa ma terrena a valle e livello della falda. Si vuole: h1 (con ∆h = 4m), la pressione di infissione (dato: D=8m)

Si suola alla profondità dov’è finita e che troviamo zemprogramma bile equivale ad 1 [N = 1,0 (non 1) kN/ms]. Lalarga fill 211 kN/m

  1. Disegnare l’arco idrodinamica e calcolare la portata generale q.
  2. Individuare p2a valle e la massima edela portata e la variazione del cs
  3. Verificare il generalmento

a)

∢1VE

bR

sL sM

isoperiche

linee di flusso

Per la continuativa del moto Qa = Qb

ua=VaQa

(is2=V∆1∆K

potenziamo (is2=2Ja)=J/m2

u1sL = u2sc (c=anatura)

(is1

G ua

ka= is

Poiché Vs>ka allora vssl = e o by par V 1sub> (a ) is

ka

ua3 o three (p atiscia ), it

V (non di)

Pazia ilis iliust ho mediant us reliance dell’escòzila

ESERCITAZIONE 4 – 16/05/18

2) w = 27 cm

Pw =

Pw1 = 1 = 5 cm Re = 28 FM3 sm1 Pw = n1 (Re – t = 0

Bw = 0 + 2 cm

Pw =

Pw1 = 12 = 4 – 2 cm 21 – 38 m = Pw 1 = 28 – 3 0 = kPa

Pw = Dw = 34.5 m 4 m 91 = B – 3 m Pw = 10 kPa

Pw2 = D= B3 m 36 = 23 m Pw = 12 kPa

Pw3 Re = 25 m 2 1 28 m Pw = 10 kPa

Pw3 Re = 25 m 32 4 18 m m Pw = 12 kPa

  • PN2 = 10 kPa
  • PwC = 8 kPa
  • Pw2t = 6 kPa
  • Pw = 3 kPa

Conoscendo Pw che ricava e questo dai due spessori ottengo la distribuzione delle pressioni

Calcolando i valori del trapano e a lw risultante

Risulta un tratto di Δ E(G) da misurare con il righello e l'altezza e il Pw.

(IHM1) = – di = 40.5ml

ESERCIZIO

Due serbatoi con:

  • HV = 3 m
  • HW = 8 m
  • HC = 0.5 m
  • Lc = 2 m
  • Ls= Lc = 2 m
  • Ks = 10 m1
  • Kt =101

1) In regime di moto permanente calcolare la portata oltrobte

2) Se si presenta un afflusso al serbatoio di portata maggiore a 10m essa driscida volume (altri v3 150 cm3) calcolare tempo affluxo Rh 10 tth = 415 m

Ti = Ca1 = 0.89

H2

U1 = 0.01 ➔ Wu(1) = U1 · W', u = 0.22 m

N1

T2 = 2 anni = 62.1 s

T3 = 0.16 = 60.15

Nc = 0.15 m = U1 · Nc

H2 = 51 mm = 1.55.105 s

T3 = 0.15 = U3 = 0.7

N3 W3 = W', u = 0.7 m

• METODO 2: flusso U

U1 = 0.2 ➔ Wu(1) = U1 · W', u = 0.2

L1 = 1.03

U = 1 m/d, 1.25 · 10⁻⁸ s = V.16 m · S

Q1

U2 = 0.15 ➔ Wu(2) = U2 · W3 = 0.15

L2 = T2 . 0.16

U = 1 m/d, 1.2 anni

Q2

5)

Hds = 4 m

Hr = 10 m

Hds= Hs - 2 m

Hole (Hr = 10 m)

Ws = Hs = 0.28 m

Ecd

Wr = Hr - 0.32 m

Ecd

• METODO 1: fissato Lft

Hs = Cu, R ➔ U2 = 1

t = 1 mese ➔ Tf = 9.7, U4

Ti = only 0.99 ➔ 0.3

STRATI

I 1

II 2

III 3

IV 4

V 9

VI 2

eis = cs log (σo+Δσi-1) = eso) + cs log σo+Δσi-1)o (I3m)

σi-1 = cs log (σo+Δσi-1)i - 2199

σn-1 e = (somma(4)+101)

eis = 0,09 ln ( /0)-1,02 + 0,0004 ((/0)-1,02) - 0,02)

σos2 = cs log (σo+Δσi-1), est = cs log σi-1o1) - 2005

σex2 Δe Δe2+Δet 0,067

ei - est = c4 2981

V.L. = \sumo Δet Δh = 353ml cm

CEDIMENTO TOTALE = MF = V.L. = 313cm

2) MI FATTA LA STESSA COSA, CAMBIA IL VALORE DEGLI INVOLUCRI

L - 2

b - S - D 93 - > Δo

NON DEVO PIÙ MOLTIPLICARE PER 4

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
152 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/07 Geotecnica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucrezia03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti 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 Università degli studi di Genova o del prof Federico Francesco.