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