10031

10031



mi


sg

I



Uzyskanie rozwiązania problemu brzegowego wymaga rozwiązania układu równań w raa którego wchodzą:(^równania równowagi, związek fizyczny i związki geometryczne B. tylko równania równowagi C. równania równowagi i związki nierozdzielności odkształceń    ^    '

W podłożu w warstwie piasku drobnego o ciężarze objętościowym 19,5kN7ms , jajduje się zwierciadło wody gruntowej na głębokości lm. Na głębokości 5rr.. poniżej powierzchni terenu piono^jijprężenia pierwotne całkowite mają wartość:


A. 40kPa B. 57,5kPa


'7,5kPa.


£


II


c~

&


w podłożu prekonsolidowanym charakteryzuje się ciężarem oraz współczynnikiem Poisscr.a v**0,3 i rozporu boczneoo (Ko)oc®1.2. Na głębokości 3m naprężenia pierwotne poziome wykoszą: @£4 B lO.SkPa C. '23.14kPa.    , Ą,Z feprfłfr-    C

W zalegającej na dnie wykopu warstwie żwiru o miąższości'2m i współczynniku 0,2cm/s odbywa się przepływ wody ku górze pod wpływem stałej 5m różnicy

poziomego warstwy w* «32m3.



Grunt zalegający objętościowym I3kN/m3

B



- h


poziomów hydraulicznych. W tych warynkach przez lm* przek ciągu doby przepływa woda o objętości:^A^43,2m3    B. I8m3


Wartość naprężenia pionowego od siły skupionej 200kŃ w punkcie znajduj ąc-.m sie a głębokości lm w odległości lm od punktu przyłożenia siły wvnosi: A. 53,1 $■- kPa 1300/it kPa C. 212,76/jc kPa.


_ W środku prostokątnego wykopu budowlanego o głębokości i hi posadowiono    —

prostokątny fundament przekazujący na grunt obciążenie 2Ó0kPa. Ciężar objętościowa gruntu jest równy 18kN/m\ Naprężenia wtórne w poziomie posadowienia w punkcie znajdującym się poza obszarem obciążenia wynoszą:

-A. 18kPa, 0Ok?a,    C. 182kPa.

łl:

Ol Ol'’

2L i


Na nieodkształcalnym podłożu spoczywa nawodniona warstwa piasku o ciężarze objętości owym 18kN/m3, module ściśliwości l2,5MPa i miąższości4rn.Po obciążeniu warstwy stałym naciskiem 175kPa jej osiadanie końcowe wyniesie/a$ 5,6cm fł. 6,75cm Ć. 4,4ó€m.    ^

13. W badaniu edometrycznym czas konsolidacji próbki gliny zwięzłej o wysokość; 2cm *r wyniósł 10 godzin. Ile razy dłuższego czasu konsolidacji należy się spodziewać w wypadku X warstwy tego gruntu o miąższości 2m oraz filtracji dwukierunkowej: A. M)0 razy,

Bf 1000 razy, , /{Sti 0000*razy.

Uwzględnienie ciśnienia spływowego w obliczeniach stateczności zboczy powoduje: fcpadek wskaźnika stateczności, B. nie ma wpływu na stateczność, poprawia stateczność skarpy

Wskaźnik stateczności sk.irpy o wysokości 5in i nachyleniu 30,:; zbudowanej z pic go o kącie tarcia wewnętrznego równego 30° , wynosi. A; F> <,l


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
IMG!17 Cześć U - 11. Uzyskanie rozwiązania problemu brzegowego wymaga rozwiązania układu równań w sk
10027 (2) Zł Uzyskanie rozwiązania problemu j^lędnienia wopisujących równaniach C. prawa Oarcy
10033 Cześć n uzyskać rozwiązanie 7,Jania Boussinosą-a pojęto. iż praw fizyczne dla gruntowej ma po
Skan (3) Po rozwiązaniu układu równań otrzymuje się zależności 3 E r = 5 R oraz r = 4E 5 R Po uwzgl
img132 132 132- "V"-1 Rozwiązaniem układu równańU <*•*>j$ (*-y) * o g(x#y) - O Jest
Nr: 12 Metody obliczeniowe - Budownictwo semestr 2 - wykład nr 1Istnienie rozwiązania układu równań
Metoda rozwiązywania układu równań przez odejmowanie stronami jest zalecana już w szkole, jednak
Do rozwiązania układu równań y =f(t,y,z) [z = g(t,y,z) stosujemy zasadę jednej trzeciej
PICT0061 Drugie równanie ma tylko jedną niewiadomą xeff i rozwiązanie układu równań rozpoczyna 

więcej podobnych podstron