Fiszki

MG

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 68 Rozwiązywany: 4044 razy
21. Idealizacja zależności naprężenie – odkształcenie:
e) Powinna być poprzedzona starannymi badaniami celem uzyskania rzeczywistej charakterystyki materiałowej badanego ośrodka
c) Umożliwia przyjęcie (zastosowanie) odpowiedniej teorii obliczeniowej
a) Zawsze prowadzi do zwiększenia dokładności wyznaczanych parametrów
d) Polega na przyjęciu odpowiedniego modelu mechanicznego
b) Może być przyczyną popełnienie znacznych błędów
e) Powinna być poprzedzona starannymi badaniami celem uzyskania rzeczywistej charakterystyki materiałowej badanego ośrodka
c) Umożliwia przyjęcie (zastosowanie) odpowiedniej teorii obliczeniowej
d) Polega na przyjęciu odpowiedniego modelu mechanicznego
b) Może być przyczyną popełnienie znacznych błędów
22. Które z poniższych stwierdzeń jest słuszne:
a) Ciało sprężysto – plastyczne z umocnieniem modeluje zjawisko podniesienia granicy plastyczności poprzez zdeformowanie plastyczne
d) Ciało Hooke’a jest ciałem liniowo-sprężystym
c) Ciecz maxwella modeluje zjawisko pełzania czyli spadku naprężenia w czasie przy ustalonej wartości odkształcenia
b) Ciecz maxwella modeluje zjawisko relaksacji
d) Ciało Hooke’a jest ciałem liniowo-sprężystym
b) Ciecz maxwella modeluje zjawisko relaksacji
23. Dodatkowe naprężenie ściskające w szkielecie gruntowym od wody kapilarnej:
a) Jest równe ujemnemu ciśnieniu w wodzie kapilarnej
e) W strefie poniżej zwierciadła swobodnego jego wartość nie zależy od wysokości podciągania kapilarnego
b) Jest równe sumie ujemnego ciśnienia w wodzie kapilarnej i ciśnieniu (naprężeniu) od ciężaru wody kapilarnej
d) W strefie poniżej zwierciadła swobodnego jego wartość jest równa j0 * h0
c) Ma wartość dodatnią tylko w strefie wody kapilarnej
b) Jest równe sumie ujemnego ciśnienia w wodzie kapilarnej i ciśnieniu (naprężeniu) od ciężaru wody kapilarnej
24. Na ciśnienie działające na zewnętrzne ścianki rozpatrywanej bryły gruntu przez która filtruje woda składa się:
d) Ciśnienie statyczne i ciśnienie spływowe
b) Ciśnienie wyporu i ciśnienie filtracji
c) Ciśnienie statyczne i strata ciśnienia podczas filtracji
a) Ciśnienie statyczne i ciśnienie filtracji
b) Ciśnienie wyporu i ciśnienie filtracji
a) Ciśnienie statyczne i ciśnienie filtracji
25. Opór tarcia zależy od:
d) Wodno-koloidalnych wiązań wody błonkowatej
e) Sił kapilarnych wody w porach gruntu
c) Niejednorodności uziarnienia
a) Naprężenia efektywnego
b) Kąta tarcia wewnętrznego
c) Niejednorodności uziarnienia
a) Naprężenia efektywnego
b) Kąta tarcia wewnętrznego
26. W którym z wymienionych układów sporządza się krzywą ściśliwości:
c) h – log t
e) ϵ– log Ϭ
a) h – Ϭ
d) ϵ – Ϭ
b) e – Ϭ
a) h – Ϭ
d) ϵ – Ϭ
b) e – Ϭ
27. Które z wymienionych danych pozwalają na obliczenie osiadania konsolidowanej warstwy St po określonym czasie t przy założeniu, że warstwa ma drenaż obustronny a rozkład początkowego nadciśnienia jest równomierny:
a) t, cv, S
d) t, cv, Us, H, S
c) t, k, mv, yw, S
b) t, cv, H, S
e) U, S
d) t, cv, Us, H, S
28. Naprężeniem nazywamy:
c) Granicę do której dąży iloraz siły wewnętrznej działającej na elementarne pole powierzchni tego pola gdy pole to dąży do zera
a) Wartość stosunku siły działającej na element przekroju ciała do powierzchni tego elementu
b) Wartość stosunku siły wewnętrznej działającej na element przekroju ciała do powierzchni tego elementu
b) Wartość stosunku siły wewnętrznej działającej na element przekroju ciała do powierzchni tego elementu
29. Odkształcenie, które może być opisane tylko za pomocą odkształceń liniowych powoduje:
d) Dylatację
c) Zmianę objętości i postaci
a) Tylko zmianę objętości
b) Tylko zmianę postaci
c) Zmianę objętości i postaci
30. Prawa Hooke’a wiążą stan naprężenia i odkształcenia w ośrodku sprężystym w badaniu:
d) Jednoosiowego ściskania w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
a) Prostego ściskania
e) Trójosiowego rozciągania
c) Izotropowego ściskania
b) Prostego ścinania
a) Prostego ściskania
c) Izotropowego ściskania
b) Prostego ścinania
31. Które z wymienionych czynników wpływają na kształt krzywej naprężenie – odształcenie:
b) Historia obciążenia
e) Możliwość drenażu
d) Ścieżka naprężenia
c) Rodzaj obciążenia
a) Wilgotność
b) Historia obciążenia
e) Możliwość drenażu
c) Rodzaj obciążenia
32. Które z wymienionych parametrów można wyznaczyć na podstawie siatki przepływu:
e) Prędkość filtracji
a) Wysokość ciśnienia
b) Wysokość naporu
c) Spadek hydrauliczny w dowolnym oczku siatki
d) Współczynnik filtracji
e) Prędkość filtracji
b) Wysokość naporu
c) Spadek hydrauliczny w dowolnym oczku siatki
33. Wytrzymałość na ścinanie jest oporem jaki stawia grunt siłom ścinającym:
c) W płaszczyźnie najniekorzystniejszego działania naprężeń w momencie ścięcia
e) W granicznym stanie ścinania w płaszczyźnie nachylonej pod kątem α= 45O – ϕ/2
a) W płaszczyźnie ścięcia w momencie ścięcia
d) W płaszczyźnie maksymalnych naprężeń stycznych
b) W płaszczyźnie najniekorzystniejszego działania naprężeń
c) W płaszczyźnie najniekorzystniejszego działania naprężeń w momencie ścięcia
a) W płaszczyźnie ścięcia w momencie ścięcia
34. Z których spośród wymienionych badań można otrzymać parametry charakteryzujące ściśliwość:
d) Stopniowe obciążanie w konsolidometrze z zachowaniem stałej prędkości odkształcenia
b) Jednoosiowe ściskanie w warunkach swobodnej bocznej rozszerzalności
c) Stopniowe obciążanie w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
e) Ciągłe obciążanie w konsolidometrze z zachowaniem stałego gradientu ciśnienia porowego
a) Obciążanie płytą sztywną
c) Stopniowe obciążanie w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
e) Ciągłe obciążanie w konsolidometrze z zachowaniem stałego gradientu ciśnienia porowego
a) Obciążanie płytą sztywną
35. Nadciśnienie w określonym punkcie konsolidowanej warstwy jest funkcją:
b) Czasu jaki upłynął od momentu zmiany stanu naprężenia, współczynnika konsolidacji i miąższości konsolidowanej warstwy
c) Rzędnej danego punktu, współczynnika filtracji i współczynnika ściśliwości objętościowej
a) Rzędnej danego punktu i czasu jaki upłynął od momentu zmiany stanu naprężenia
d) Rzędnej danego punktu i stopnia konsolidacji
a) Rzędnej danego punktu i czasu jaki upłynął od momentu zmiany stanu naprężenia
36. Współczynnik wtórnej ściśliwości:
d) Jedną z metod jego wyznaczania jest metoda Casagrande’a
c) Wyznaczany jest z krzywej ściśliwości
a) Jest parametrem konsolidacji pierwotnej
b) Opisuje przebieg konsolidacji reologicznej
e) Dla danego gruntu ma wartość stałą, niezależną od czasu
c) Wyznaczany jest z krzywej ściśliwości
37. Naprężenie główne:
a) To naprężenie normalne działające w płaszczyźnie na której wektor wypadkowy p=0
c) Są oznaczane symbolami Ϭa, Ϭb, Ϭc
b) To naprężenie normalne działające w płaszczyźnie na której naprężenie styczne k=0
d) Opisują jednoznacznie stan naprężenia w gruncie
e) W danym stanie naprężenia są równe ekstremalnym wartościom naprężeń normalnych
b) To naprężenie normalne działające w płaszczyźnie na której naprężenie styczne k=0
d) Opisują jednoznacznie stan naprężenia w gruncie
e) W danym stanie naprężenia są równe ekstremalnym wartościom naprężeń normalnych
38. Odkształcenie w dowolnym puncie obciążonego ciała:
e) Może mieć charakter tylko dystorsji albo tylko dylatacji
b) Można zobrazować graficznie za pomocą koła Mohra na podstawie znajomości głównych odkształceń linowych
d) Może mieć charakter zmiany objętości, zmiany postaci lub zmiany objętości i postaci
a) Określone jest przez 9 składowych odkształceń elementarnych
c) Może dotyczyć zmiany długości prostoliniowego odcinka lub zmiany kąta pomiędzy dwoma odcinkami
e) Może mieć charakter tylko dystorsji albo tylko dylatacji
b) Można zobrazować graficznie za pomocą koła Mohra na podstawie znajomości głównych odkształceń linowych
d) Może mieć charakter zmiany objętości, zmiany postaci lub zmiany objętości i postaci
c) Może dotyczyć zmiany długości prostoliniowego odcinka lub zmiany kąta pomiędzy dwoma odcinkami
39. Odkształcenie objętościowe:
a) Równe jest iloczynowi odkształceń liniowych na trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
d) W przypadku ciała sprężystego jest proporcjonalne do naprężenia normalnego izotropowego
e) Może wystąpić w badaniu prostego ściskania
b) Równe jest sumie odkształceń liniowych na trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
c) Jest wynikiem wyłącznie odkształceń liniowych
d) W przypadku ciała sprężystego jest proporcjonalne do naprężenia normalnego izotropowego
e) Może wystąpić w badaniu prostego ściskania
b) Równe jest sumie odkształceń liniowych na trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
c) Jest wynikiem wyłącznie odkształceń liniowych
40. Współczynnik Poissona:
b) Może być wyznaczone z badania jednoosiowego ściskania w warunkach uniemożliwionej bocznej rozszerzalności
e) Jest współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy naprężeniem stycznym i odształceniem postaciowym
c) Zawiera się w przedziale (0,5 – 1)
d) Dla materiału, który podczas jednoosiowego ściskania nie zmienia objętości jest równy zero
a) Jest parametrem charakteryzującym ośrodki sprężyste
a) Jest parametrem charakteryzującym ośrodki sprężyste

Powiązane tematy

Inne tryby