Pytania z Geotechniki z wykładów.
1. Zadania mechaniki gruntów:
- nośność fundamentu bezpośredniego
- stateczność zbocza na poślizg
- parcie gruntu na ścianę
2. Granice konsystencji:
- plastyczności: grunt zaczyna się kruszyć przy wałeczkowaniu
- płynności: z gruntu tworzy się błoto
- skurczalności: grunt przestaje zmieniać swoją objętość przy suszeniu
3. Wskaźnik stanu fizycznego gruntu:
- stopień wilgotności
- stopień zagęszczania
- stopień plastyczności
4. Frakcje uziarnienie:
- kamienista d > 40mm
- żwirowa 40 ≥ d > 2mm
- piaskowa 2 ≥ d > 0,05mm
- pyłowa 0,05 ≥ d > 0,002mm
- iłowa 0,002 ≥ d
5.Od czego zależą fizyczne cechy gruntu?
- wilgotność
- gęstość objętościowa
- gęstość właściwa
6. Od czego zależą rodzaje gruntu?
7. Z czego zależy (wynika) wodoprzepuszczalność gruntu?
- uziarnienie gruntu
- porowatość gruntu
- składu mineralnego szkieletu gruntowego
- lepkości (temp. wody)
8. Wymiar przepływu wody.
9. Stany naprężeń.
- 1 osiowy stan naprężeń
- 3 osiowy stan odkształceń
10. Zadania mechaniki gruntów?
- obciążenie
- siła parcia
- siła oporu działanie i ściskanie
11. Wskaźnik stanu fizycznego dla gruntów spoistych i niespoistych.
E - współczynnik odkształceń liniowych
12. Co to są modele reologiczne?
- ciało idealnie sprężyste
- ciało idealnie plastyczne
- model konsolidacji gruntu Terzaghiego
13. Co tworzy frakcje iłową?
d ≤ 0,002 mm
14. Od czego zależą właściwości fizyczne gruntu?
- w gruntach spoistych zależy od porowatości
- w gruntach nie spoistych od uziarnienia i porowatości
15. Co to jest ciśnienie spływowe?
- siła ciśnienia wody wywierana na cząstki gruntowe
16. Z czego wynika 3-ój osiowy stan naprężeń ?
- wynika z tego że grunt nie przenosi osiowych naprężeń
17. Jakie stosujemy modele naprężeń i odkształceń ?
-
18. Zasada naprężenia efektywnego i koncepcja ?
- zasada: zmiana objętości i wytrzymałości gruntu pod wpływem przyłożonych obciążeń, zależy wyłącznie od zmian naprężeń efektywnych, przenoszonych przez szkielet gruntowy
- koncepcja: naprężenia całkowite σ, przyłożone do gruntu, przenoszone jest w części przez szkielet gruntowy, w postaci naprężenia efektywnego σ`, a w części przez wodę w porach, w postaci ciśnienia porowego u.
σ = σ` + u
19. Parametry odkształcalności.
20. Parametr ciała idealnie plastycznego.
- granica plastyczności
21. Prawo Darsjego ?
V = k * i k - stała Darskiego i - spadek hydrauliczny
22. Od czego zależy współczynnik wodoprzepuszczalności?
- porowatości
- uziarnienia
- lepkości wody
23. Modele geologiczne w mechanice gruntów i od czego zależą?
- model liniowo odkształcalny
- model Terzaghiego
- ciało Saint - Venante
24. Hipoteza Coulomba Mohra i Coulomba.
25. Rodzaje wody gruntowej?
- woda błonkowata: przywartej na powierzchni cząstek gruntowej
- woda kapilarna: utrzymywana siłami napięcia powierzchniowego w porach gruntów
ponad zwierciadłem wody wolnej
- woda wolna
26. Parametry wytrzymałości gruntu?
M - enometryczny moduł ściśliwości
Ø - kąt tarcia wewnętrznego
27. Koncepcja naprężeń efektywnych?
Naprężenie całkowite σ przyłożone do gruntu przenoszone jest w części przez szkielet gruntowy w postaci naprężenia efektywnego σ', a w części przez wodę w porach, w postaci ścinania porowego „u”.
28. Założenia Bussinesga.
- ośrodek sprężysty
- ośrodek izotropowy
- naprężenia rozchodzą się promieniowo
- obowiązuje zasada super pozycji
- cała półkula obniża się o ∆ z
29. Od czego zależy rozkład naprężeń pod fundamentami?
- od kształtu fundamentu
- głębokość położenia punktu
- sztywność fundamentu
30. Metoda obliczenia osiadania fundamentów?
- jednoosiowa (model ciała liniowo odkształcalnego, jednoosiowy stan odkształceń)
- trójosiowy
31. Konsolidacja? (proces przebiegu w czasie)
- przebiegający w czasie proces zmiany objętości gruntu pod wpływem przyłożonego obciążenia związany z wyciskaniem nadmiaru wody z porów.
32. Kiedy kończy się konsolidacja ?
- fizyczna: gdy ciśnienie porowe wraca do stanu początkowego
- teoretyczne: w nieskończoności
- praktyczne: gdy stopień konsolidacji = 0,9
33. Rozwiązanie Terzagiego ?
- określa jednokrotne obciążenie graniczne podłoża jednorodnego pod fundamentem pasmowym, obciążonym osiowo siłą pionową.
34. Rozwiązanie Bolissinesga.
- rozkład naprężeń pod punktem narażonym na powierzchni prostokątnej obciążanej równomiernie.
Bolissinesga - określa rozkład naprężeń w półprzestrzeni stężonej obciążonej pionową siłą skupioną działającą na powierzchnię tej półprzestrzeni w trójosiowym stanie naprężeń.