ΘΕΜΑ 1 : [ Αναλογία στο βαθµό = 5 x 20% = 100 % ]

Σχετικά έγγραφα
ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

.. - : (5.. ) 2. (i) D, ( ).. (ii) ( )

Εδαφομηχανική. Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής

Στερεοποίηση των Αργίλων

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι:

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

(αργιλικών εδαφών) 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Θεωρία Κρίσιμης Κατάστασης Αργιλικών Εδαφών

(αργιλικών εδαφών) 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ. Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. MAΡΤΙΟΣ Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ιάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ:

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1

SPC. Soil Pressures Calculation. Εγχειρίδιο Χρήσης. Υπολογισμός Τάσεων Εδάφους. v.1.1. Άγγελος Γάκης

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος

Στερεοποίηση των Εδαφικών Υλικών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

Συσχέτιση της Αστράγγιστης ιατµητικής Αντοχής και της Τάσης Προστερεοποίησης Μαργαϊκών Εδαφών

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ.

Στερεοποίηση. Στερεοποίηση

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων

Ανάλυση στερεοποίησης Εισαγωγή δεδομένων

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Ασκήσεις Εδαφοµηχανικής (Capper et al., 1978, Salglerat et al., 1985)

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Μικροζωνικές Μελέτες. Κεφάλαιο 24. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 1. Ο τρίπτυχος ρόλος της υγρής φάσης (νερού)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά Βασικές εξισώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

(& επανάληψη Εδαφομηχανικής)

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο )

Έλεγχοι Νωπού Σκυροδέματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Μηχανική Συμπεριφορά Εδαφών. Νικόλαος Σαμπατακάκης Νικόλαος Δεπούντης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις. Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις. Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι» - Τμήμα 2 (Μ-Ω)

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Εδαφομηχανική. Φύση του εδάφους Φυσικά Χαρακτηριστικά

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

Θεμελιώσεις. Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων Ι Γενικά

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Λουπασάκης. Ασκήσεις 1-6: Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Υπολογισμός Διαπερατότητας Εδαφών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επίλυση βάσει EC2 και EC7)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

ΜΕΡΟΣ Β Βελτίωση Ενίσχυση εδαφών

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισµός Διατµητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Γεωτεχνική Έρευνα Μέρος 1. Nigata Καθίζηση και κλίση κατασκευών

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ UU

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

Θεµελιώσεις - Απαντήσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. = 180 kpa, σ = 206 kpa

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Transcript:

Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ακαδ. έτος 203-4 5 Φεβρουαρίου 204 ιάρκεια: 60 λεπτά ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ : [ Αναλογία στο βαθµό = 5 x 20% = 00 % ] Πριν κατασκευασθεί επίχωµα οδοποιίας ύψους H=6m και ειδικού βάρους 20kN/m 3 επί πλήρως κορεσµένης αργίλου πάχους 0m (στάθµη νερού στην επιφάνεια), λήφθηκε εδαφικό δείγµα από το µέσον Μ στο οποίο µετρήθηκαν τα εξής : Όριο υδαρότητας W L = 42%, όριο πλαστικότητας W P = 20%, σχετική υδαρότητα LI=0.60, πυκνότητα στερεών κόκκων ρ s = 2.75 Mg/m 3, συντ. στερεοποίησης κατά την επαναφόρτιση C r = 0.05, συντ. στερεοποίησης κατά την κανονική φόρτιση C c = 0.25, ενεργός τάση προστερεοποίησης σ p = 00 kpa, συντελεστής οριζόντιας τάσης για κανονική στερεοποίηση Κ ο = 0.50 και για υπερ-στερεοποίηση Κ ο = Κ ο (OCR) /2 όπου OCR = σ p / σ v = λόγος υπερστερεοποίησης. Ζητείται :. Να προσδιορισθεί το ποσοστό υγρασίας (w), ο δείκτης πόρων (e) και το ειδικό βάρος (γ) της αργίλου. 2. Να υπολογισθεί η κατακόρυφη και οριζόντια ενεργός τάση και η πίεση πόρων στο σηµείο Μ (α) πριν την κατασκευή του επιχώµατος, (β) αµέσως µετά την κατασκευή του επιχώµατος, (γ) µετά την ολοκλήρωση της στερεοποίησης λόγω του βάρους του επιχώµατος. 3. Να σχεδιασθεί ο κύκλος Mohr των ενεργών τάσεων στο µέσο (Μ) του πάχους της αργιλικής στρώσης (α) πριν την κατασκευή του επιχώµατος, (β) αµέσως µετά την κατασκευή του επιχώµατος, (γ) µετά την ολοκλήρωση της στερεοποίησης λόγω του επιχώµατος. 4. Να υπολογισθεί η µακροχρόνια καθίζηση του επιχώµατος (θεωρήστε µονοδιάστατη παραµόρφωση). 5. Να υπολογισθεί η µακροχρόνια ανύψωση της επιφάνειας του εδάφους εάν αφαιρεθεί το επίχωµα. ίνεται : LI = (w W P ) / (W L W P ), sw= e w, πυκνότητα νερού ρ w = Mg/m 3 και g = 0 m/sec 2. ρ ρ + ρ = ρs + e,

Β Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ακαδ. έτος 203-4 5 Φεβρουαρίου 204 ιάρκεια: 60 λεπτά ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ : [ Αναλογία στο βαθµό = 5 x 20% = 00 % ] Μ Πριν κατασκευασθεί δεξαµενή νερού ύψους H=0m και διαµέτρου 40m επί πλήρως κορεσµένης αργίλου πάχους 2m (στάθµη νερού στην επιφάνεια), λήφθηκε εδαφικό δείγµα από το µέσον Μ στο οποίο µετρήθηκαν τα εξής : Όριο υδαρότητας W L = 48%, όριο πλαστικότητας W P = 20%, σχετική υδαρότητα LI=0.50, πυκνότητα ρ =.85 Mg/m 3, συντ. στερεοποίησης κατά την επαναφόρτιση C r = 0.07, συντ. στερεοποίησης κατά την κανονική φόρτιση C c = 0.30, ενεργός τάση προστερεοποίησης σ p = 00 kpa, συντελεστής οριζόντιας τάσης για κανονική στερεοποίηση Κ ο = 0.50 και για υπερ-στερεοποίηση Κ ο = Κ ο (OCR) /2 όπου OCR = σ p / σ v = λόγος υπερστερεοποίησης. Ζητείται :. Να προσδιορισθεί το ποσοστό υγρασίας (w), ο δείκτης πόρων (e) και η πυκνότητα στερεών κόκκων (ρ s ) της αργίλου. 2. Να υπολογισθεί η κατακόρυφη και οριζόντια ενεργός τάση και η πίεση πόρων στο σηµείο Μ (α) πριν την κατασκευή της δεξαµενής, (β) αµέσως µετά την πλήρωση της δεξαµενής, (γ) µετά την ολοκλήρωση της στερεοποίησης λόγω του βάρους της πλήρους δεξαµενής. 3. Να σχεδιασθεί ο κύκλος Mohr των ενεργών τάσεων στο µέσο (Μ) του πάχους της αργιλικής στρώσης (α) πριν την κατασκευή της δεξαµενής, (β) αµέσως µετά την πλήρωση της δεξαµενής, (γ) µετά την ολοκλήρωση της στερεοποίησης λόγω του βάρους της πλήρους δεξαµενής. 4. Να υπολογισθεί η µακροχρόνια καθίζηση της δεξαµενής (θεωρήστε µονοδιάστατη παραµόρφωση). 5. Να υπολογισθεί η µακροχρόνια ανύψωση της επιφάνειας του εδάφους εάν αφαιρεθεί η δεξαµενή. ίνεται : LI = (w W P ) / (W L W P ), ρsw= eρw, πυκνότητα νερού ρ w = Mg/m 3 και g = 0 m/sec 2. + ρ = ρs + e

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ακαδ. έτος 203-4 5 Φεβρουαρίου 204 ιάρκεια: 60 λεπτά ΛΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ «Α». LI = (w W P ) / (W L W P ) w = W P + LI (W L W P ) = 20 + 0.60 x (42 20) w = 33.2 % ρ w s eρ = w + ρ = ρs + e e ρ w ρ s = = (2.75 x 0.332) / ( x ) e = 0.93 w = 2.75 x (+0.332) / (+0.93) =.95 γ = 0 x.95 = 9.5 kn/m3 2. (α) Πριν την κατασκευή του επιχώµατος : Πίεση πόρων : u = γ w z = 0 x 5 = 50 kpa Κατακόρυφη ενεργός τάση : σ v = γ z = (9.5 0) x 5 = 45.8 kpa OCR = σ p / σ v = 00 / 45.8 = 2.9 Κ ο = Κ ο (OCR) /2 = 0.5 x (2.9) /2 = 0.74 Οριζόντια ενεργός τάση : σ h = Κ ο σ v = 0.74 x 45.8 = 33.9 kpa (β) Αµέσως µετά την κατασκευή του επιχώµατος : Οι ενεργές τάσεις δεν αλλάζουν (µονοδιάστατη παραµόρφωση της αργίλου υπό αστράγγιστες συνθήκες). Συνεπώς : σ v = 45.8 kpa, σ h = 33.9 kpa Πίεση επιχώµατος : q = γ Η = 20 x 6 = 20 kpa Πίεση πόρων : u = u + u = u + q = 50 + 20 = 70 kpa (γ) Μετά την ολοκλήρωση της στερεοποίησης λόγω του βάρους του επιχώµατος : Πίεση πόρων : u = γ w z = 0 x 5 = 50 kpa Κατακόρυφη ενεργός τάση : σ v = σ v + q = 45.8 + 20 = 65.8 kpa Επειδή σ v > σ p OCR = Κ ο = Κ ο = 0.50 Οριζόντια ενεργός τάση : σ h = Κ ο σ v = 0.50 x 65.8 = 82.9 kpa 3. Κύκλοι Mohr ενεργών τάσεων : (α) Πριν την κατασκευή του επιχώµατος : Κύκλος µε σηµεία διαµέτρου : σ v = 45.8 kpa, σ h = 33.9 kpa (β) Αµέσως µετά την κατασκευή του επιχώµατος : Κύκλος µε σηµεία διαµέτρου : σ v = 45.8 kpa, σ h = 33.9 kpa (γ) Μετά την ολοκλήρωση της στερεοποίησης λόγω του βάρους του επιχώµατος : Κύκλος µε σηµεία διαµέτρου : σ v = 65.8 kpa, σ h = 82.9 kpa 4. Η καθίζηση του επιχώµατος οφείλεται στην αύξηση της κατακόρυφης τάσης από 45.8 kpa σε 65.8 kpa. Επειδή η αρχική τάση είναι µικρότερη της τάσης προστερεοποίησης σ p = 00 kpa και η τελική τάση > 00 kpa, η καθίζηση υπολογίζεται σε δύο βήµατα : Καθίζηση λόγω αύξησης της τάσης από 45.8 00 kpa : p r 0.05 00 = H log = 000 log + e σ v + 0.93 45.8 = 8.86 cm

Καθίζηση λόγω αύξησης της τάσης από 00 65.8 kpa : C c σ v 0.25 65.8 = H log = 000 log + e σ p + 0.93 00 = 28.70 cm Ολική καθίζηση : = 8.86 + 28.70 = 37.56 cm 5. Υπολογισµός του δείκτη πόρων µετά την καθίζηση του επιχώµατος : e= ( ε)( + e) = ( + e) = - (37.56 / 000) x (+0.93) = - 0.079 H e = 0.93 0.079 = 0.84 Ανύψωση της επιφάνειας του εδάφους λόγω αφαίρεσης του επιχώµατος (µείωση της τάσης από 65.8 45.8 kpa) : p r 0.05 65.8 = H log = 000 log + e σ v + 0.84 45.8 = -5.2 cm

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ακαδ. έτος 203-4 5 Φεβρουαρίου 204 ιάρκεια: 60 λεπτά ΛΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ «Β». LI = (w W P ) / (W L W P ) w = W P + LI (W L W P ) = 20 + 0.50 x (48 20) w = 34 % + Συνδυασµός των ρsw= eρw και ρ = ρs ρ + e δίνει : = e + ρ w / e = x ( /.85) x ( + /0.34) =.304 e = 0.885 ρ w s eρ = ρ s = x 0.885 x / 0.34 ρ s = 2.603 Mg/m 3 w 2. (α) Πριν την κατασκευή της δεξαµενής : Πίεση πόρων : u = γ w z = 0 x 6 = 60 kpa Κατακόρυφη ενεργός τάση : σ v = γ z = (8.5 0) x 6 = 5 kpa OCR = σ p / σ v = 00 / 5 =.96 Κ ο = Κ ο (OCR) /2 = 0.5 x (.96) /2 = 0.70 Οριζόντια ενεργός τάση : σ h = Κ ο σ v = 0.70 x 5 = 35.7 kpa (β) Αµέσως µετά την πλήρωση της δεξαµενής : Οι ενεργές τάσεις δεν αλλάζουν (µονοδιάστατη παραµόρφωση της αργίλου υπό αστράγγιστες συνθήκες). Συνεπώς : σ v = 5 kpa, σ h = 35.7 kpa Πίεση πλήρους δεξαµενής : q = γ Η = 0 x 0 = 00 kpa Πίεση πόρων : u = u + u = u + q = 60 + 00 = 60 kpa (γ) Μετά την ολοκλήρωση της στερεοποίησης λόγω του βάρους της δεξαµενής : Πίεση πόρων : u = γ w z = 0 x 6 = 60 kpa Κατακόρυφη ενεργός τάση : σ v = σ v + q = 5 + 00 = 5 kpa Επειδή σ v > σ p OCR = Κ ο = Κ ο = 0.50 Οριζόντια ενεργός τάση : σ h = Κ ο σ v = 0.50 x 5 = 75.5 kpa 3. Κύκλοι Mohr ενεργών τάσεων : (α) Πριν την κατασκευή της δεξαµενής : Κύκλος µε σηµεία διαµέτρου : σ v = 5 kpa, σ h = 35.7 kpa (β) Αµέσως µετά την πλήρωση της δεξαµενής: Κύκλος µε σηµεία διαµέτρου : σ v = 5 kpa, σ h = 35.7 kpa (γ) Μετά την ολοκλήρωση της στερεοποίησης λόγω του βάρους της δεξαµενής : Κύκλος µε σηµεία διαµέτρου : σ v = 5 kpa, σ h = 75.5 kpa 4. Η καθίζηση της δεξαµενής οφείλεται στην αύξηση της κατακόρυφης τάσης από 5 kpa σε 5 kpa. Επειδή η αρχική τάση είναι µικρότερη της τάσης προστερεοποίησης σ p = 00 kpa και η τελική τάση > 00 kpa, η καθίζηση υπολογίζεται σε δύο βήµατα : Καθίζηση λόγω αύξησης της τάσης από 5 00 kpa :

p r 0.07 00 = H log = 200 log + e σ v + 0.885 5 = 3.03 cm Καθίζηση λόγω αύξησης της τάσης από 00 5 kpa : C c σ v 0.30 5 = H log = 200 log + e σ p + 0.885 00 = 34.8 cm Ολική καθίζηση : = 3.03 + 34.8 = 47.2 cm 5. Υπολογισµός του δείκτη πόρων µετά την καθίζηση της δεξαµενής : e= ( ε)( + e) = ( + e) = - (47.2 / 200) x (+0.885) = - 0.0742 H e = 0.885 0.0742 = 0.8 Ανύψωση της επιφάνειας του εδάφους λόγω αφαίρεσης του επιχώµατος (µείωση της τάσης από 5 5 kpa) : p r 0.07 5 = H log = 200 log + e σ v + 0.8 5 = -2.87 cm