10033

10033



Cześć n

uzyskać rozwiązanie 7,Jania Boussinosą-a pojęto. iż praw fizyczne dla gruntowej ma postać i^ftrawa Hooke*a, B. prawa Coulomba, C. prawa Temghicgo.

podłożu w warstwie piasku drobnego o ciężarze objętościowym \ 8kNlrał zwierciadło wody'gruntowej znajduje się na głębokości lm. Na głębokości iin poniżej powierzchni terenu pionowe naprężenia pierwotne całkowite mają wartość: A. SOkPa, B. S0kPa^5^30kPa.

gruntowe normalnie skonsolidowane o współczynniku rozporu bocznego (K«)sc zostało poddane przeciążeniu nasypem. Po rozbiórce nasypu w podłożu należy spodziewać stę rozporo bocznego określonego (IC^jc. który spełnia warunek: A. (K0oc“(K>)xc 15Woc>(K«)kc. Ci (KOcc <CK.)nc

Y zalegającej na dnie wykopu warstwie piasku drobnego o miąższości 2m i ciężarze objętościowym lSkN/tn1 odbywa się przepływ wody ku górze. Warstwa ta ulegnie upłynnieniu (wyjjąpi kunąwka) gdy spadek hydrauliczny osiągnie wartość: A. 51,2, B. k!,t£^k0,8.

|J\VVartość naprężania pionowego od siły skupionej 200kN w punkcie znajdującym się na głębokości lm w odległości lm od punktu przyłożenia siły wynosij©&00Ir. kpa, B. 320/it kPa C. ISO/afcPa.

środku prostokątnego wykopu budowlanego o głębokości lm posadowiono prostokątny


S,



fundament przekazujący na grunt obciążenie 200kPa. Ciężar objętościowy gruntu jest równy 18kN/m5. Naprężenia dodatkowe pod środkiem fundamentu wynoszą: A. 200k?«^^l 32kPa, C. l8kPa. ... . .


V

44


lul

*> 'l Ocenić wartość osiadania St warstwy iłu o miąższości 2m spoczywającej na nieściśliwym . icocia


łJeJ,


n. j podłożu.skalnym po upływie dwu lat od momentu jej obciążenia na całej powierzchni równomiernie rozłożonym naciskiem 200kPa Edometryczny moduł ściśliwości jest równy ' lOMPa a stopień konsolidacji warstwy wynosi 0,7S. Osiadania st^A^^n, B. ócmjC^ctn. fc&kWartośćosiadań Si i Sj dwóch ław fundamentowych o szerokościachBj i Bj posadowionych na identycznym podłożu gruntowym oraz wywierające takie same naciski spełniają warunek: A. S|-Sj^^,>S2, C Si<Sj.

jS^fwzględnienie ciśnienia spływowego w obliczeniach stateczności zboczy powoduje; A ) spadek wskaźnika stateczności, ę. nie ma wpływu na stateczność, C. poprawia stateczność skarpy.

jonowa skarpa skalna ma wysokość Sm, a ciężar objętościowy skały wynosi 25kNAnł_--Wskaźnik stateczności przy wartości kata tarcia wewnętrznego 30®, obliczony dla powierzchni poślizgu przechodzącej przez dolną krawędź skarpy, nachylonej pod kątem 45\ jesłróWnJtA. 0,71,BR^)C. 1,21.


Ket


*Ęgw


mm


■■EHKSBg


i



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
IMG!10 Część U ® Aby uzyskać rozwiązanie zadania Boussinesq a przyjęto, iż prawo fizyczne dla półprz
10031 misg I Uzyskanie rozwiązania problemu brzegowego wymaga rozwiązania układu równań w raa które
10031 (2) misg I Uzyskanie rozwiązania problemu brzegowego wymaga rozwiązania układu równań w raa k
10031 misg I Uzyskanie rozwiązania problemu brzegowego wymaga rozwiązania układu równań w raa które
10027 (2) Zł Uzyskanie rozwiązania problemu j^lędnienia wopisujących równaniach C. prawa Oarcy
10031 misg I Uzyskanie rozwiązania problemu brzegowego wymaga rozwiązania układu równań w raa które
IMG!23 €zęść II- -----;----------—;------- ; U. Aby uzyskać rozwiązanie zadania Boussinesq‘a
IMG!17 Cześć U - 11. Uzyskanie rozwiązania problemu brzegowego wymaga rozwiązania układu równań w sk
skanuj0018 (100) 120 Część I. Kierownicze funkcje nauczyciela DONIESIENIE Z BADAŃ 3.1.Czy strategie
image 115 Obliczanie impedancji wejściowej anteny - metoda momentów 115 Na rysunku 6.6 porównano uzy
skanuj0017 (100) 118 Część I. Kierownicze funkcje nauczyciela inne mniej. Przez długi czas badacze i
skanuj0018 (100) 120 Część I. Kierownicze funkcje nauczyciela DONIESIENIE Z BADAŃ 3.1.Czy strategie
IMG!21 I 11. Uzyskanie rozwiązania problemu obciążenia półprzestrzeni gruntowej wymaga /uwzględ

więcej podobnych podstron