wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

grunty pro

Total questions: 70

Worksheet time: 35mins

Name
Class
Date
1.

Fundament głęboki, to taki, którego głębokość posadowienia ...

a)

jest równa głębokości przemarzania gruntu b. nie przekracza 5 [m]


b)

przekracza 5 [m]


c)

przekracza 3 wysokości fundamentu h_f

2.

Ława fundamentowa to fundament...

a)


którego długość L jest większa od 2 szerokości B

b)

pod całą powierzchnią rzutu przyziemia budynku

c)

pod minimum kilkoma stopami


d)

którego długość L jest większa od 5 szerokości B

3.

.Osiadania fundamentu sprawdza się do głębokości Z_max, na której spełniony jest warunek ...


a)

S_zr jest mniejsze niż lub równe 0,2S_zd


b)

S_zr jest mniejsze niż lub równe 0,3S_zq

c)

S_zd = 10S_zr

d)

S_zd jest mniejsze niż lub równe 0,2S_zr

4.

Który fundament nie jest fundamentem pośrednim?

a)

keson osadzony bezpośrednio na nośnym podłożu gruntowym

b)

wiotka płyta fundamentowa

c)

płytko posadowiona studnia fundamentowa


d)

pale fundamentowe posadowione bezpośrednio na stopie warstwy gruntu nośnego

5.

pale fundamentowe posadowione bezpośrednio na stopie warstwy gruntu nośnego

a)

przekroju słupa

b)

długości odsadzek fundamentu

c)

rodzaju gruntu w podłożu fundamentu d. strefy przemarzania gruntu h_z

6.

Wymiary podstawy fundamentu B = 2,0 [m], L = 2,5 [m]. Mimośrody obciążenia e_B = 0,0 [m], e_L = 0,3 [m]. Do obliczenia współczynników kształtu podstawy fundamentu podstawiamy ...

a)

a. B’/L’ = 1,9/2

b)

B’/L’ = 2/1,9

c)

B’/L’ = 2/2,5

d)

B’/L’ = 2,5/2

7.

Który fundament jest fundamentem bezpośrednim?

a)

płytko posadowiona studnia fundamentowa


b)

keson osadzony bezpośrednio na nośnym podłożu gruntowym


c)

pale fundamentowe posadowione bezpośrednio na stopie warstwy gruntu nośnego

d)

wiotka płyta fundamentowa

8.

Podejście obliczeniowe w Eurokodzie informuje o ...

a)

kombinacji obciążeń G, Q oraz wyjątkowych (A)

b)

kombinacji obciążeń trwałych (G) i zmiennych (Q)

c)

kombinacji współczynników częściowych


d)

optymalnym położeniu słupa na fundamencie

9.

.Od czego zależy współczynnik nośności: N_Y?

a)

kąta tarcia wewnętrznego gruntu fi’

b)

spójności gruntu c’


c)

naprężenia q’ na głębokości posadowienia D

d)

y’ pod fundamentem

10.

Stan graniczny użytkowalności sprawdza się na wartości ...

a)

charakterystyczne parametrów gruntu i obliczeniowe obciążeń


b)

obliczeniowe parametrów gruntów i obliczeniowe obciążeń


c)

charakterystyczne obciążeń i charakterystyczne parametrów geotechnicznych

d)

obliczeniowe parametrów gruntu i charakterystyczne obciążeń

11.

Na jakie stany graniczne nośności ULS, zawsze projektuje się fundamenty bezpośrednie?

a)

EQU i UPL

b)

GEO i STR

c)

HYD i UPL

d)

GEO i HYD

12.


Od czego zależy współczynnik nośności: N_q?

a)

naprężenia q’ na głębokości posadowienia D

b)

spójność gruntu c’

c)

y’ pod fundamentem

d)

kąta tarcia wewnętrznego gruntu fi’

13.

Który parametr geotechniczny wykorzystujemy przy obliczaniu osiadania pierwotnego podłoża pod fundamentem?

a)

Y’

b)

c’

c)

h_i

d)

M_0

e)

M

14.

Stan graniczny GEO to ...

a)

zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów konstrukcyjnych

b)

utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne

c)

niszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża gruntowego

d)

utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi

e)

hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, erozja wewnętrzna lub przebicie hydrauliczne w podłożu spowodowane spadkiem hydraulicznym

15.

Fundament bezpośredni nie będzie wykonany jako konstrukcja?

a)

stalowa

b)

żelbetowa

c)

betonowa

d)

murowana

16.

Stopa fundamentowa to fundament ...

a)

którego długość L jest mniejsza od 5 szerokości B

b)

którego długość L jest większa od 2 szerokości B

c)

pod słupem

d)

pod całą powierzchnią rzutu przyziemia budynku

17.

Fundament bezpośredni ...

a)

to układ przecinających się ław fundamentowych, które w węzłach oparte są na palach

b)

jest to fundament, który przekazuje obciążenie na podłoże gruntowe przez podstawę i po bokach

c)

jest to fundament, który przekazuje obciążenie na podłoże gruntowe wyłącznie przez

powierzchnię podstawy

d)

to fundament, którego podstawa musi być pozioma

18.

Stan graniczny STR to ...

a)

hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, erozja wewnętrzna lub przebicie hydrauliczne w podłożu spowodowane spadkiem hydraulicznym

b)

zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów konstrukcji

c)

utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne

d)

zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża gruntowego

e)

utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu

wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi

19.

W przypadku osiągnięcia nośności granicznej podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim ...

a)

zaczyna on przenosić całkowite obciążenia pionowe, jakie przekazują na niego właśnie

ukończona konstrukcja oraz wprowadzone obciążenia zmienne

b)

fundament osiąga stabilność a proces osiadań wygasa

c)

osiadania osiągają wartość maksymalną, która spełnia warunek stanu SLS

d)

fundament traci stateczność, osiągamy stan katastrofy budowlanej

20.

Stan graniczny HYD to ...

a)

hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, erozja wewnętrzna lub przebicie hydrauliczne w podłożu spowodowane spadkiem hydraulicznym

b)

utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne

c)

zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów

konstrukcji

d)

utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu

wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi

21.

Stan graniczny EQU to ...

a)

utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne

b)

zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów konstrukcji

c)

utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi

d)

hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, erozja wewnętrzna lub przebicie hydrauliczne w podłożu spowodowane spadkiem hydraulicznym

22.

Która konstrukcja nie będzie fundamentem bezpośrednim?

a)

stalowa

b)

murowana

c)

żelbetowa

d)

betonowa

23.

Fundament płytki, to taki, którego głębokość posadowienia ...

a)

jest zawsze równa głębokości przemarzania gruntu

b)

nie przekracza 3 wysokości fundamentu h_f

c)

nie przekracza 5 [m]

d)

przekracza 5 [m]

24.

Który fundament jest fundamentem pośrednim?

a)

wiotka płyta fundamentowa

b)

szeregowa ława fundamentowa pod słupami

c)

ortogonalny ruszt fundamentowy

d)

sztywna stopa fundamentowa na palach

25.

Podłoże warstwowane pod fundamentem dotyczy sytuacji, gdy ...

a)

fundament jest posadowiony poniżej spągu pierwszej warstwy geotechnicznej

b)

w profilu geotechnicznym występują warstwy

c)

do głębokości 2B pod podstawą fundamentu występuje kolejna warstwa geotechniczna

d)

do głębokości 2D występuje kolejna warstwa geotechniczna

26.

Do obliczeń osiadań, podłoże gruntowe pod fundamentem dzieli się na warstewki h_i spełniające warunek ...

a)

h_i jest mniejsze niż lub równe 0,5B

b)

h_i jest mniejsze niż lub równe B

c)

h_i jest mniejsze niż lub równe 0,5L

d)

h_i jest mniejsze niż lub równe 0,5D

27.

Głębokość posadowienia fundamentu głębokiego ...

a)

przekracza 3 wysokości fundamentu h_f

b)

jest równa głębokości przemarzania gruntu

c)

c. nie przekracza 6 [m]

d)

przekracza 6 [m]

28.

Które naprężenia wykorzystujemy przy obliczaniu osiadania pierwotnego podłoża pod fundamentem?

a)

S_zq

b)

S_zr

c)

S_zs

d)

S_zd

29.

Podłoże jednorodne pod fundamentem dotyczy sytuacji, gdy ...

a)

do głębokości 2B pod podstawą fundamentu występuje ta sama warstwa geotechniczna

b)

w profilu geotechnicznym występuje jednorodna warstwa gruntu

c)

fundament nie jest posadowiony poniżej spągu pierwszej warstwy geotechnicznej

d)

do głębokości 2D występuje ta sama warstwa geotechniczna

30.

Stan graniczny UPL to ...

a)

utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne

b)

zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów

konstrukcji

c)

utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi

d)

zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża gruntowego

31.

Który parametr geotechniczny wykorzystujemy przy obliczaniu osiadania wtórnego podłoża pod fundamentem?

a)

Y’

b)

fi’

c)

M_0

d)

M

32.

Fundament jest to ...

a)

element konstrukcji budowli, którego zadaniem jest przekazanie obciążenia na podłoże gruntowe

b)

element konstrukcji budowli, który ma kontakt z gruntem

c)

powierzchnia podstawy elementu budowli, która stoi na chudym betonie

d)

powierzchnia podstawy elementu budowli, która stoi na gruncie

33.

Wymiary podstawy fundamentu B = 2,5 [m], L = 2,0 [m]. Mimośrody obciążenia e_B = 0,3 [m], e_L = 0,0 [m]. Do obliczenia współczynników kształtu podstawy fundamentu podstawiamy ...

a)

B’/L’ = 2/2,5

b)

. B’/L’ = 2/1,9

c)

B’/L’ = 1,9/2

d)

B’/L’ = 2,5/2

34.

Od czego zależy współczynnik nośności: N_c?

a)

spójność gruntu c’

b)

naprężenia q’ na głębokości posadowienia D

c)

kąta tarcia wewnętrznego gruntu fi’

d)

y’ pod fundamentem

35.

Które pojęcie nie dotyczy sztywności fundamentu?

a)

wiotkie

b)

bezpośrednie

c)

pośrednie

d)

sztywne

36.

Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?

a)

skrzynia fundamentowa

b)

fundament pośredni

c)

stopa fundamentowa

d)

płyta fundamentowa

37.

Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?

a)

płyta fundamentowa

b)

stopa fundamentowa

c)

ruszt fundamentowy

d)

skrzynia fundamentowa

38.

Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?

a)

ława fundamentowa

b)

ruszt fundamentowy

c)

skrzynia fundamentowa

d)

fundament pośredni

39.

Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?

a)

ława fundamentowa

b)

płyta fundamentowa

c)

stopa fundamentowa

d)

ruszt fundamentowy

40.

Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?

a)

fundament pośredni

b)

ława fundamentowa

c)

skrzynia fundamentowa

d)

ruszt fundamentowy

41.

Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?

a)

fundament pośredni

b)

ława fundamentowa

c)

stopa fundamentowa

d)

płyta fundamentowa

42.

Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?

a)

ruszt fundamentowy

b)

płyta fundamentowa

c)

skrzynia fundamentowa

d)

ława fundamentowa

43.

Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?

a)

ruszt fundamentowy

b)

stopa fundamentowa

c)

fundament pośredni

d)

ława fundamentowa

44.

Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?

a)

GEO

b)

HYD

c)

STR

d)

EQU

e)

UPL

45.

Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?

a)

EQU

b)

UPL

c)

HYD

d)

STR

e)

GEO

46.

Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?

a)

UPL

b)

GEO

c)

HYD

d)

EQU

e)

STR

47.

Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?

a)

EQU

b)

UPL

c)

HYD

d)

STR

e)

GEO

48.

Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?

a)

GEO

b)

EQU

c)

HYD

d)

UPL

e)

STR

49.

Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?

a)

STR

b)

HYD

c)

EQU

d)

UPL

e)

GEO

50.

Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?

a)

STR

b)

GEO

c)

HYD

d)

UPL

e)

EQ

51.

Wysokość stopy fundamentowej zależy od:

a)

warunku sztywności fundamentu

b)

uwarstwionego podłoża gruntowego

c)

od głębokości posadowienia D

d)

od głębokości przemarzania h_z

52.

Ruszt fundamentowy to..

a)

zespół przecinających się ław fundamentowych

b)

fundament o proporcjach boków L większe od 5B

c)

fundament pod całą powierzchnią rzutu przyziemia budynku

d)

stopy fundamentowe rozmieszczone w siatce kwadratowej

53.

Fundament o wymiarach B=2,0[m], L=2,5[m] został posadowiony na głębokości D=1,0 [m] w Fsa, który zalega na głebokości 3,5 m p.p.t. Pod Fsa znajduje się siCl. Czy podłoże gruntowe pod tym fundamentem jest jednorodne?

a)

Prawda

b)

fałsz

54.

Które naprężenie wykorzystujemy przy obliczaniu osiadania wtórnego podłoża pod

fundamentem.

a)

S_zt

b)

S_zd

c)

S_zr

d)

S_zs

55.

Od jakiego parametru nie zależy stateczność skarpy:

a)

wysokość skarpy

b)

spójności gruntu c’

c)

kąta tarcia wewnętrznego fi’

d)

modułu ściśliwości gruntu

56.

Z jakiego materiału nie wykonuje się ścianek szczelnych?

a)

Żelbetu

b)

Drewna

c)

Cegły

d)

Stali

57.

Charakterystyczne obciążenie trwałe od słupa G_k=1000kN, podejście obliczeniowe nr 2 Y_F,G=1,35, Y_F,Q=1,5 a więc obliczeniowe :

a)

G_d=1000kN

b)

G_d=1500kN

c)

G_d=740,7kN

d)

G_d=1350kN

58.

Wymiary fundamentu D=1m, B=2m, L=2,5m , h_f=0,5m , a_sB=0,4m , a_sL=0,4m. Parametry materiałowe Y_żel= 25 kN/m^3, Y_bet=22 kN/m^3 , Y_zas=19kN/m^3, Podejście obliczeniowe nr 2, współczynniki częściowe Y_F,G=1,35 , Y_F,Q=1,5. Wyznaczyć obliczeniową wartość ciężaru fundamentu.

a)

84,38 sam fundament

b)

68,97

c)

2,7

d)

62,5

59.

Stan nośności granicznej podłoża zostaje osiągnięty gdy...

a)

Zjawisko wypierania gruntu spod fundamentu staje się bardzo wyraźne i nie wymaga ono dalszego przyrastania wartości obciążeń, towarzyszą temu gwałtowne przemieszczenia budowli

b)

Osiadania fundament narastają proporcjonalnie do przyrostu obciążenia podłoża

c)

Zwiększa się przyrost osiadań (ponad osiadania proporcjonalne

do przyrostu obciążenia), rozpoczyna się podnoszenie terenu obok fundamentu

d)

Fundament traci nośność, teren przy fundamencie obniża się proporcjonalnie do przyrostu obciążenia

60.

.Wyniki, których badań laboratoryjnych znajdą zastosowanie w obliczeniach nośności granicznej podłoża gruntowego R pod fundamentem bezpośrednim?

a)

Badań w aparacie bezpośredniego ścinania

b)

Badań w aparacie ITBZW-k2 współczynnika filtracji k 10

c)

Badań edometrycznych modułów ściśliwości

d)

Badań współczynnika filtracji k 10, ze zmiennym naporem w edometrze

61.

Wyniki których badań laboratoryjnych znajdują zastosowanie w obliczeniach strzałki ugięcia Δ max fundamentów?

a)

Badań w aparacie bezpośredniego ścinania

b)

Badań w aparacie ITBZW-k2 współczynnika filtracji k 10

c)

Badań edometrycznych modułów ściśliwości

d)

Badań współczynnika filtracji k 10 , ze zmiennym naporem w edometrze

62.

Nośność podłoża gruntowego pod fundamentem nie zależy od?

a)

Wymiarów podstawy fundamentu

b)

Wysokości fundamentu

c)

Kształtu podstawy fundamentu

d)

Spójności gruntu pod fundamentem

63.

.Charakterystyczna wartość spójności c’k = 10kPa; obowiązuje kombinacja M2 z γ M =1,25. Ile wynosi obliczeniowa wartość tego parametru?

a)

8kPa chyba

b)

12,5kPa

c)

10kPa

d)

10,25kPa

64.

Charakterystyczna wartość kąta tarcia wewnętrznego φ’ k = 25kPa; obowiązuje kombinacja M1 z γ M =1,0 Ile wynosi obliczeniowa wartość tego parametru?

a)

20kPa

b)

30kPa

c)

25kPa

d)

22,25kPa

65.

Stan użytkowalności fundamentu sprawdza następujące wartości parametrów:

a)

Obliczeniowe gruntu i obciążeń

b)

Charakterystyczne gruntu i obliczeniowe obciążeń

c)

Obliczeniowe gruntu i charakterystyczne obciążeń

d)

Charakterystyczne obciążeń i gruntu

66.

Pd w przelocie 0,0÷3,0m; Gp 3,0÷5,0m. Fundament na gł. D=0,9m. Wstępnie zaprojektowana szerokość B=1,0m, spełnia warunek GEO: V d ≤ R d zatem:

a)

Nie potrzeba sprawdzać: V z,d ≤ R z,d

b)

Sprawdzić V z,d ≤ R z,d na gł. 2B pod fundamentem

c)

Sprawdzić V z,d ≤ R z,d na stropie Gp

d)

Sprawdzić V z,d ≤ R z,d w spągu Gp

67.

Charakterystyczny ciężar własny fundamentu wynosi Gk=100kN, podejście obliczeniowe nr 2, γ F,G =1,35, γ F,Q =1,5, więc obliczeniowy:

a)

Gd=150kN

b)

Gd=135kN

c)

Gd=100kN

d)

Gd=74,07kN

68.

W trakcie sprawdzania stanu GEO otrzymano Vd= 1000kN<Rd=1600kN oraz V z,d =1100 ≤ R z,d =1200. Oznacza to, że wymiary fundamentu:

a)

Zależą od drugiej warstwy

b)

Zależą od pierwszej warstwy

c)

Zależą od gruntu na gł. 2B

d)

Zależą od gruntu w strefie B pod fundamentem

69.

Które parametry decydują o wytrzymałości gruntu na ściskanie w podstawie paska nr 8?

a)

φ 2 ,C 2

b)

φ 3 ,C 3

c)

średnie ważone wartości parametrów φ i C wszystkich gruntów w pasku

d)

średnie ważone wartości parametrów φ i C oraz y(gamma) wszystkich gruntów w pasku

70.

Które parametry decydują o składowej pionowej ciężaru paska 7?

a)

y2

b)

średnie ważone wartości parametrów φ i C wszystkich gruntów w pasku

c)

średnie ważone wartości parametrów y wszystkich gruntów w pasku

d)

średnie ważone wartości parametrów φ i C oraz y(gamma) wszystkich gruntów w pasku