10027 (2)

10027 (2)



Zł Uzyskanie rozwiązania problemu j^lędnienia wopisujących równaniach C. prawa Oarcy.

prawa Laptace’a,


izestrzeniH gruntowej wymaga r-ffpri


'w badania; łjedomeuycznych występuj| stany określone przez:

..    a? -'(gdzie oś z jest osią pionową),    £2* O

*0,o* = c/=0,’ C. e; = 0, e, = e, = 0,az =0 , o, = c, =0.


m- m*


Ho


ER


W przvpadicu sruntu o wartości edometrycznego modułu ściśliwości wtórnej

oraz wskaźniku skonsolidowania | =_D 60, wartość edometrycznego modułu ,a ściśliwości pierwotnej jest równa: A, fi3,33MPa, U37 22,8łvtPa, "i C. l5,2fvtPa.

’ /•'Z H zaleSaCIJ na dnie wykopu warstwie piasku drobnego o miąższości 2m i ciężarze -.- Objętościowym JSkN/tn' odbywa się przepływ wody ku górze. Warstwa ta ulegnie upłynnieniu (.wystąpi icurzawka). gdy spadek hydrauliczny osiągnie wartość:

a:«    r i- v    \cy

_ Wartości naprężeń pionowych od obciążenia q=I00kPa w punkcie znajdującym się w

"'poziomie obciążenia, poza prostokątną powierzchnia obciażajaca (3x4m) sa:

A. <0, ‘<m=o. ,C. >0

Powierzchnia obciążająca mająca kształt kwadratu (3x3m) z otworem kwadratowym ■^Tm) wjścotlku_iesc obciążoną naciskiem -IfflkPa, Naprężenia pionowe wywołane tym obciążenienj-w narożu otworu maja waność/jgp|||8Safi| 13, Il2.5kPĄ C. 150kPa.

v-, Nt2 nieodkształcalnym podłożu spoczywa 4ra warstwa piasku o module ściśliwości V    Pó obciążeniu warstwy stałym naciskiem 175kPa jej osiadanie końcowe-wyniesie: s

B. 6,75cm, C. 4,45cm.    o __ ■    2-



H


BSwi Ze znanych.mi rozwiązań wynika, że obciążenie graniczne fundamentu jest: Vn- łowne,    C. większe,    (

niż wytrzymałość podłoża na jednoosiowe ściskanie.    _ 7


fB


yrEf p piasku o poziomym i nięobciążonym naziomie znajduje się sięgająca powierzchni tonowa płyta kotwiąca o wysokości im. Pr* ciężarze objętościowym jjjasłai 20kN;mJ i kacie tarcia 30°, odpór gruntu na Imb wynosi:^? 3ÓkN/m, ’8. 30kN, ^^j,33StN/m^) .•

Nachylenie skarpy zbudowanej z piasku średniego O ciężarze objętościowym 13kK’m' iści 12% i kącie tarcia wewnętrznego 29°, przy wskaźniku stateczności F= 1,5 wynosi:



A. 29°


lis


W


te



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
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
10031 misg I Uzyskanie rozwiązania problemu brzegowego wymaga rozwiązania układu równań w raa które
IMG!21 I 11. Uzyskanie rozwiązania problemu obciążenia półprzestrzeni gruntowej wymaga /uwzględ
8 (1036) ^płowej wymaga t; prawa Darcy, Uzyskanie rozwiązania problemu
10033 Cześć n uzyskać rozwiązanie 7,Jania Boussinosą-a pojęto. iż praw fizyczne dla gruntowej ma po
IMG!17 Cześć U - 11. Uzyskanie rozwiązania problemu brzegowego wymaga rozwiązania układu równań w sk
IMG!19 MwOaiepBBDi ł 11.    Uzyskanie rozwiązania problemu obciążenia półprzsstrzeni
Problematyka zarządzania płynnością finansową... 27 siębiorstw? Jakie rozwiązania ma stosować zatem
10035 (2) * % « ic rozwiązania problemu bczzgowćzó Uymiga rozwiązania nirf^ rótt&2& w sfchi
www.pandm.org W trzecim okresie Celem jest podtrzymywanie uzyskanych efektów i rozwiązywanie problem
Rys. 3. Chwilowe najlepsze rozwiązanie problemu dla N=100, K=17, osiągnięte w 41-wszej sekundzie po

więcej podobnych podstron