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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 = L∕N ≤ 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.
- Tracciare le linee isocline e scrivere le espressioni di σv, u, σ′v ed ep
- Risolvere l’equazione della colonna galleggiante
- Assumendo di tralasciare colonna galleggiante.
- Includendo colonna galleggiante da 7 m max. Il max H=5m.
- Detto calda[-] dlc il plc, determinare parte di due pareti invo. C-Q
Soluzione
- σv=σvw;
- u= -DW;
- σ′v=σv-u = 220+Dmu;
- σ′v=30kPa;
- σ′v=u-DW=1; σ′v=0
- u=0
- u=150kPa
- u=30kPa
- u=0; V=220
- u=40kPa; u=30kPa
- u=0;
- u=2,14;
- σ′v=40, u=140kPa
- move by 1, U=30kPa
- track all elevator
- σ′v=σ′v-u
OR=ORU=; (KOJ;+6σg)Wn;
σ=291kPa, 301kPa
OCEDn1
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
- Disegnare l’arco idrodinamica e calcolare la portata generale q.
- Individuare p2a valle e la massima edela portata e la variazione del cs
- 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) = es (σo) + 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-1 -σo+σ1) - 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