·
Engenharia Civil ·
Mecânica dos Solos 1
· 2023/2
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
6
Simulado 1 - P1 - 2023-2
Mecânica dos Solos
UFPR
7
Simulado 2 - P1 - 2023-2
Mecânica dos Solos
UFPR
11
Deformacao Wicander
Mecânica dos Solos
UEMG
11
22 Estabilidade de Taludes
Mecânica dos Solos
UNIP
11
23 Estabilidade de Taludes
Mecânica dos Solos
UNIP
11
23 Estabilidade de Taludes
Mecânica dos Solos
UNIP
1
000972194
Mecânica dos Solos
UNESC
11
Maccaferri Obras de Contenção
Mecânica dos Solos
UNICAMP
129
Dissertacao Nelson Henrique Joly Versao Final Ppgecc
Mecânica dos Solos
UTFPR
11
Métodos de Equilibrio Limite e Elementos Finitos na Analise de Estabilidade de Taludes
Mecânica dos Solos
UTFPR
Preview text
EXERCÍCIO 1 0 m γ = 17 kN/m³ I.A. Areia γ = 20 kN/m³ 9 m Argila γ = 19 kN/m³ Name: Ana Julia Balearo de Pavaci σv0 = 0 kPa σv3 = 17.3 = 51 kPa σv5 = σv3 + (20 .),2 = 9..4 = 91 kPa σv9 = σv6 + (20.),4 = ..7 kPa 𝜇v0 = 0 𝜇3 = 0 𝜇5 = 0 𝜇9 = 𝐰5 σ' = σv0 - 𝜇v 𝜎3 = 0 𝜎3' = 51 kPa 𝜎'5 = 91 kPa 𝜎'9 = 104 kPa PROFUND DIA DE TENSÃO VERTICAL EFETIVA EXERCÍCIO 1 0 m γ = 17 kN/m³ I.A. Areia γ = 20 kN/m³ 9 m Argila γ = 19 kN/m³ Name: Ana Julia Balearo de Pavaci σv0 = 0 kPa σv3 = 17.3 = 51 kPa σv5 = σv3 + (20 .),2 = 9..4 = 91 kPa σv9 = σv6 + (20.),4 = 67 kPa σ' = σv0 - 𝜇v 𝜇v0 = 0 𝜇3 = 0 𝜇5 = 2 = 20 kPa 𝜇q = 𝜇5 + 4.10 = 60 kPa 𝜎9 = 104 kPa σv = σv0 - 𝜇v σv0 = 0 𝜇v3 = 0 𝜇v5 = 0 σ'9 = 104 kPa TENSÃO VERTICAL EFETIVA EXERCÍCIO 2 Name: Ana Julia Balearo de Pavaci. QUESTÃO 1 (2,5 pontos). Em relação ao perfil de solo da figura abaixo, determinar: a) A distribuição da tensão vertical total σv com a profundidade; b) A distribuição da pressão neutra u com a profundidade; c) A distribuição da tensão vertical efetiva σ'v com a profundidade; d) O valor da tensão horizontal efetiva na profundidade z=12 m. Considerar a camada superficial de argila arenosa completamente saturada devido ao fenômeno de capilaridade. ARGILA ARENOSA γsat = 17,5 kN/m³ AREIA FINA À MÉDIA MEDIATE COMPACTA γd = 14,5 kN/m³ h = 25% ARGILA SILTOSA MOLE G = 2,68 e = 1,80 AREIA COMPACTA γsat = 20,0 kN/m³ ROCHA DECOMPOSTA σv = 130,04 + 5.10 = 360,04 kPa σ'v = 130,04 kPa K0 = σM 0,6 . 112,04 = 67,22 kPa//
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
6
Simulado 1 - P1 - 2023-2
Mecânica dos Solos
UFPR
7
Simulado 2 - P1 - 2023-2
Mecânica dos Solos
UFPR
11
Deformacao Wicander
Mecânica dos Solos
UEMG
11
22 Estabilidade de Taludes
Mecânica dos Solos
UNIP
11
23 Estabilidade de Taludes
Mecânica dos Solos
UNIP
11
23 Estabilidade de Taludes
Mecânica dos Solos
UNIP
1
000972194
Mecânica dos Solos
UNESC
11
Maccaferri Obras de Contenção
Mecânica dos Solos
UNICAMP
129
Dissertacao Nelson Henrique Joly Versao Final Ppgecc
Mecânica dos Solos
UTFPR
11
Métodos de Equilibrio Limite e Elementos Finitos na Analise de Estabilidade de Taludes
Mecânica dos Solos
UTFPR
Preview text
EXERCÍCIO 1 0 m γ = 17 kN/m³ I.A. Areia γ = 20 kN/m³ 9 m Argila γ = 19 kN/m³ Name: Ana Julia Balearo de Pavaci σv0 = 0 kPa σv3 = 17.3 = 51 kPa σv5 = σv3 + (20 .),2 = 9..4 = 91 kPa σv9 = σv6 + (20.),4 = ..7 kPa 𝜇v0 = 0 𝜇3 = 0 𝜇5 = 0 𝜇9 = 𝐰5 σ' = σv0 - 𝜇v 𝜎3 = 0 𝜎3' = 51 kPa 𝜎'5 = 91 kPa 𝜎'9 = 104 kPa PROFUND DIA DE TENSÃO VERTICAL EFETIVA EXERCÍCIO 1 0 m γ = 17 kN/m³ I.A. Areia γ = 20 kN/m³ 9 m Argila γ = 19 kN/m³ Name: Ana Julia Balearo de Pavaci σv0 = 0 kPa σv3 = 17.3 = 51 kPa σv5 = σv3 + (20 .),2 = 9..4 = 91 kPa σv9 = σv6 + (20.),4 = 67 kPa σ' = σv0 - 𝜇v 𝜇v0 = 0 𝜇3 = 0 𝜇5 = 2 = 20 kPa 𝜇q = 𝜇5 + 4.10 = 60 kPa 𝜎9 = 104 kPa σv = σv0 - 𝜇v σv0 = 0 𝜇v3 = 0 𝜇v5 = 0 σ'9 = 104 kPa TENSÃO VERTICAL EFETIVA EXERCÍCIO 2 Name: Ana Julia Balearo de Pavaci. QUESTÃO 1 (2,5 pontos). Em relação ao perfil de solo da figura abaixo, determinar: a) A distribuição da tensão vertical total σv com a profundidade; b) A distribuição da pressão neutra u com a profundidade; c) A distribuição da tensão vertical efetiva σ'v com a profundidade; d) O valor da tensão horizontal efetiva na profundidade z=12 m. Considerar a camada superficial de argila arenosa completamente saturada devido ao fenômeno de capilaridade. ARGILA ARENOSA γsat = 17,5 kN/m³ AREIA FINA À MÉDIA MEDIATE COMPACTA γd = 14,5 kN/m³ h = 25% ARGILA SILTOSA MOLE G = 2,68 e = 1,80 AREIA COMPACTA γsat = 20,0 kN/m³ ROCHA DECOMPOSTA σv = 130,04 + 5.10 = 360,04 kPa σ'v = 130,04 kPa K0 = σM 0,6 . 112,04 = 67,22 kPa//