NEW
Font size
Worksheetsgrunty pro
Total questions: 70
Worksheet time: 35mins
Fundament głęboki, to taki, którego głębokość posadowienia ...
jest równa głębokości przemarzania gruntu b. nie przekracza 5 [m]
przekracza 5 [m]
przekracza 3 wysokości fundamentu h_f
Ława fundamentowa to fundament...
którego długość L jest większa od 2 szerokości B
pod całą powierzchnią rzutu przyziemia budynku
pod minimum kilkoma stopami
którego długość L jest większa od 5 szerokości B
.Osiadania fundamentu sprawdza się do głębokości Z_max, na której spełniony jest warunek ...
S_zr jest mniejsze niż lub równe 0,2S_zd
S_zr jest mniejsze niż lub równe 0,3S_zq
S_zd = 10S_zr
S_zd jest mniejsze niż lub równe 0,2S_zr
Który fundament nie jest fundamentem pośrednim?
keson osadzony bezpośrednio na nośnym podłożu gruntowym
wiotka płyta fundamentowa
płytko posadowiona studnia fundamentowa
pale fundamentowe posadowione bezpośrednio na stopie warstwy gruntu nośnego
pale fundamentowe posadowione bezpośrednio na stopie warstwy gruntu nośnego
przekroju słupa
długości odsadzek fundamentu
rodzaju gruntu w podłożu fundamentu d. strefy przemarzania gruntu h_z
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. B’/L’ = 1,9/2
B’/L’ = 2/1,9
B’/L’ = 2/2,5
B’/L’ = 2,5/2
Który fundament jest fundamentem bezpośrednim?
płytko posadowiona studnia fundamentowa
keson osadzony bezpośrednio na nośnym podłożu gruntowym
pale fundamentowe posadowione bezpośrednio na stopie warstwy gruntu nośnego
wiotka płyta fundamentowa
Podejście obliczeniowe w Eurokodzie informuje o ...
kombinacji obciążeń G, Q oraz wyjątkowych (A)
kombinacji obciążeń trwałych (G) i zmiennych (Q)
kombinacji współczynników częściowych
optymalnym położeniu słupa na fundamencie
.Od czego zależy współczynnik nośności: N_Y?
kąta tarcia wewnętrznego gruntu fi’
spójności gruntu c’
naprężenia q’ na głębokości posadowienia D
y’ pod fundamentem
Stan graniczny użytkowalności sprawdza się na wartości ...
charakterystyczne parametrów gruntu i obliczeniowe obciążeń
obliczeniowe parametrów gruntów i obliczeniowe obciążeń
charakterystyczne obciążeń i charakterystyczne parametrów geotechnicznych
obliczeniowe parametrów gruntu i charakterystyczne obciążeń
Na jakie stany graniczne nośności ULS, zawsze projektuje się fundamenty bezpośrednie?
EQU i UPL
GEO i STR
HYD i UPL
GEO i HYD
Od czego zależy współczynnik nośności: N_q?
naprężenia q’ na głębokości posadowienia D
spójność gruntu c’
y’ pod fundamentem
kąta tarcia wewnętrznego gruntu fi’
Który parametr geotechniczny wykorzystujemy przy obliczaniu osiadania pierwotnego podłoża pod fundamentem?
Y’
c’
h_i
M_0
M
Stan graniczny GEO to ...
zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów konstrukcyjnych
utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne
niszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża gruntowego
utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi
hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, erozja wewnętrzna lub przebicie hydrauliczne w podłożu spowodowane spadkiem hydraulicznym
Fundament bezpośredni nie będzie wykonany jako konstrukcja?
stalowa
żelbetowa
betonowa
murowana
Stopa fundamentowa to fundament ...
którego długość L jest mniejsza od 5 szerokości B
którego długość L jest większa od 2 szerokości B
pod słupem
pod całą powierzchnią rzutu przyziemia budynku
Fundament bezpośredni ...
to układ przecinających się ław fundamentowych, które w węzłach oparte są na palach
jest to fundament, który przekazuje obciążenie na podłoże gruntowe przez podstawę i po bokach
jest to fundament, który przekazuje obciążenie na podłoże gruntowe wyłącznie przez
powierzchnię podstawy
to fundament, którego podstawa musi być pozioma
Stan graniczny STR to ...
hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, erozja wewnętrzna lub przebicie hydrauliczne w podłożu spowodowane spadkiem hydraulicznym
zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów konstrukcji
utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne
zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża gruntowego
utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu
wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi
W przypadku osiągnięcia nośności granicznej podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim ...
zaczyna on przenosić całkowite obciążenia pionowe, jakie przekazują na niego właśnie
ukończona konstrukcja oraz wprowadzone obciążenia zmienne
fundament osiąga stabilność a proces osiadań wygasa
osiadania osiągają wartość maksymalną, która spełnia warunek stanu SLS
fundament traci stateczność, osiągamy stan katastrofy budowlanej
Stan graniczny HYD to ...
hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, erozja wewnętrzna lub przebicie hydrauliczne w podłożu spowodowane spadkiem hydraulicznym
utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne
zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów
konstrukcji
utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu
wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi
Stan graniczny EQU to ...
utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne
zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów konstrukcji
utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi
hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, erozja wewnętrzna lub przebicie hydrauliczne w podłożu spowodowane spadkiem hydraulicznym
Która konstrukcja nie będzie fundamentem bezpośrednim?
stalowa
murowana
żelbetowa
betonowa
Fundament płytki, to taki, którego głębokość posadowienia ...
jest zawsze równa głębokości przemarzania gruntu
nie przekracza 3 wysokości fundamentu h_f
nie przekracza 5 [m]
przekracza 5 [m]
Który fundament jest fundamentem pośrednim?
wiotka płyta fundamentowa
szeregowa ława fundamentowa pod słupami
ortogonalny ruszt fundamentowy
sztywna stopa fundamentowa na palach
Podłoże warstwowane pod fundamentem dotyczy sytuacji, gdy ...
fundament jest posadowiony poniżej spągu pierwszej warstwy geotechnicznej
w profilu geotechnicznym występują warstwy
do głębokości 2B pod podstawą fundamentu występuje kolejna warstwa geotechniczna
do głębokości 2D występuje kolejna warstwa geotechniczna
Do obliczeń osiadań, podłoże gruntowe pod fundamentem dzieli się na warstewki h_i spełniające warunek ...
h_i jest mniejsze niż lub równe 0,5B
h_i jest mniejsze niż lub równe B
h_i jest mniejsze niż lub równe 0,5L
h_i jest mniejsze niż lub równe 0,5D
Głębokość posadowienia fundamentu głębokiego ...
przekracza 3 wysokości fundamentu h_f
jest równa głębokości przemarzania gruntu
c. nie przekracza 6 [m]
przekracza 6 [m]
Które naprężenia wykorzystujemy przy obliczaniu osiadania pierwotnego podłoża pod fundamentem?
S_zq
S_zr
S_zs
S_zd
Podłoże jednorodne pod fundamentem dotyczy sytuacji, gdy ...
do głębokości 2B pod podstawą fundamentu występuje ta sama warstwa geotechniczna
w profilu geotechnicznym występuje jednorodna warstwa gruntu
fundament nie jest posadowiony poniżej spągu pierwszej warstwy geotechnicznej
do głębokości 2D występuje ta sama warstwa geotechniczna
Stan graniczny UPL to ...
utrata stanu równowagi konstrukcji lub podłoża, traktowanych jako ciało sztywne
zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenie konstrukcji względnie elementów
konstrukcji
utrata stateczności (równowagi pionowej) konstrukcji lub podłoża, spowodowana siłami wyporu wody lub innymi oddziaływaniami pionowymi
zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża gruntowego
Który parametr geotechniczny wykorzystujemy przy obliczaniu osiadania wtórnego podłoża pod fundamentem?
Y’
fi’
M_0
M
Fundament jest to ...
element konstrukcji budowli, którego zadaniem jest przekazanie obciążenia na podłoże gruntowe
element konstrukcji budowli, który ma kontakt z gruntem
powierzchnia podstawy elementu budowli, która stoi na chudym betonie
powierzchnia podstawy elementu budowli, która stoi na gruncie
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 ...
B’/L’ = 2/2,5
. B’/L’ = 2/1,9
B’/L’ = 1,9/2
B’/L’ = 2,5/2
Od czego zależy współczynnik nośności: N_c?
spójność gruntu c’
naprężenia q’ na głębokości posadowienia D
kąta tarcia wewnętrznego gruntu fi’
y’ pod fundamentem
Które pojęcie nie dotyczy sztywności fundamentu?
wiotkie
bezpośrednie
pośrednie
sztywne
Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?
skrzynia fundamentowa
fundament pośredni
stopa fundamentowa
płyta fundamentowa
Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?
płyta fundamentowa
stopa fundamentowa
ruszt fundamentowy
skrzynia fundamentowa
Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?
ława fundamentowa
ruszt fundamentowy
skrzynia fundamentowa
fundament pośredni
Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?
ława fundamentowa
płyta fundamentowa
stopa fundamentowa
ruszt fundamentowy
Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?
fundament pośredni
ława fundamentowa
skrzynia fundamentowa
ruszt fundamentowy
Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?
fundament pośredni
ława fundamentowa
stopa fundamentowa
płyta fundamentowa
Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?
ruszt fundamentowy
płyta fundamentowa
skrzynia fundamentowa
ława fundamentowa
Jaki rodzaj fundamentu przedstawia rysunek?
ruszt fundamentowy
stopa fundamentowa
fundament pośredni
ława fundamentowa
Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?
GEO
HYD
STR
EQU
UPL
Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?
EQU
UPL
HYD
STR
GEO
Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?
UPL
GEO
HYD
EQU
STR
Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?
EQU
UPL
HYD
STR
GEO
Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?
GEO
EQU
HYD
UPL
STR
Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?
STR
HYD
EQU
UPL
GEO
Jaki stan graniczny ilustruje przedstawiony rysunek?
STR
GEO
HYD
UPL
EQ
Wysokość stopy fundamentowej zależy od:
warunku sztywności fundamentu
uwarstwionego podłoża gruntowego
od głębokości posadowienia D
od głębokości przemarzania h_z
Ruszt fundamentowy to..
zespół przecinających się ław fundamentowych
fundament o proporcjach boków L większe od 5B
fundament pod całą powierzchnią rzutu przyziemia budynku
stopy fundamentowe rozmieszczone w siatce kwadratowej
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?
Prawda
fałsz
Które naprężenie wykorzystujemy przy obliczaniu osiadania wtórnego podłoża pod
fundamentem.
S_zt
S_zd
S_zr
S_zs
Od jakiego parametru nie zależy stateczność skarpy:
wysokość skarpy
spójności gruntu c’
kąta tarcia wewnętrznego fi’
modułu ściśliwości gruntu
Z jakiego materiału nie wykonuje się ścianek szczelnych?
Żelbetu
Drewna
Cegły
Stali
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 :
G_d=1000kN
G_d=1500kN
G_d=740,7kN
G_d=1350kN
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.
84,38 sam fundament
68,97
2,7
62,5
Stan nośności granicznej podłoża zostaje osiągnięty gdy...
Zjawisko wypierania gruntu spod fundamentu staje się bardzo wyraźne i nie wymaga ono dalszego przyrastania wartości obciążeń, towarzyszą temu gwałtowne przemieszczenia budowli
Osiadania fundament narastają proporcjonalnie do przyrostu obciążenia podłoża
Zwiększa się przyrost osiadań (ponad osiadania proporcjonalne
do przyrostu obciążenia), rozpoczyna się podnoszenie terenu obok fundamentu
Fundament traci nośność, teren przy fundamencie obniża się proporcjonalnie do przyrostu obciążenia
.Wyniki, których badań laboratoryjnych znajdą zastosowanie w obliczeniach nośności granicznej podłoża gruntowego R pod fundamentem bezpośrednim?
Badań w aparacie bezpośredniego ścinania
Badań w aparacie ITBZW-k2 współczynnika filtracji k 10
Badań edometrycznych modułów ściśliwości
Badań współczynnika filtracji k 10, ze zmiennym naporem w edometrze
Wyniki których badań laboratoryjnych znajdują zastosowanie w obliczeniach strzałki ugięcia Δ max fundamentów?
Badań w aparacie bezpośredniego ścinania
Badań w aparacie ITBZW-k2 współczynnika filtracji k 10
Badań edometrycznych modułów ściśliwości
Badań współczynnika filtracji k 10 , ze zmiennym naporem w edometrze
Nośność podłoża gruntowego pod fundamentem nie zależy od?
Wymiarów podstawy fundamentu
Wysokości fundamentu
Kształtu podstawy fundamentu
Spójności gruntu pod fundamentem
.Charakterystyczna wartość spójności c’k = 10kPa; obowiązuje kombinacja M2 z γ M =1,25. Ile wynosi obliczeniowa wartość tego parametru?
8kPa chyba
12,5kPa
10kPa
10,25kPa
Charakterystyczna wartość kąta tarcia wewnętrznego φ’ k = 25kPa; obowiązuje kombinacja M1 z γ M =1,0 Ile wynosi obliczeniowa wartość tego parametru?
20kPa
30kPa
25kPa
22,25kPa
Stan użytkowalności fundamentu sprawdza następujące wartości parametrów:
Obliczeniowe gruntu i obciążeń
Charakterystyczne gruntu i obliczeniowe obciążeń
Obliczeniowe gruntu i charakterystyczne obciążeń
Charakterystyczne obciążeń i gruntu
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:
Nie potrzeba sprawdzać: V z,d ≤ R z,d
Sprawdzić V z,d ≤ R z,d na gł. 2B pod fundamentem
Sprawdzić V z,d ≤ R z,d na stropie Gp
Sprawdzić V z,d ≤ R z,d w spągu Gp
Charakterystyczny ciężar własny fundamentu wynosi Gk=100kN, podejście obliczeniowe nr 2, γ F,G =1,35, γ F,Q =1,5, więc obliczeniowy:
Gd=150kN
Gd=135kN
Gd=100kN
Gd=74,07kN
W trakcie sprawdzania stanu GEO otrzymano Vd= 1000kN<Rd=1600kN oraz V z,d =1100 ≤ R z,d =1200. Oznacza to, że wymiary fundamentu:
Zależą od drugiej warstwy
Zależą od pierwszej warstwy
Zależą od gruntu na gł. 2B
Zależą od gruntu w strefie B pod fundamentem
Które parametry decydują o wytrzymałości gruntu na ściskanie w podstawie paska nr 8?
φ 2 ,C 2
φ 3 ,C 3
średnie ważone wartości parametrów φ i C wszystkich gruntów w pasku
średnie ważone wartości parametrów φ i C oraz y(gamma) wszystkich gruntów w pasku
Które parametry decydują o składowej pionowej ciężaru paska 7?
y2
średnie ważone wartości parametrów φ i C wszystkich gruntów w pasku
średnie ważone wartości parametrów y wszystkich gruntów w pasku
średnie ważone wartości parametrów φ i C oraz y(gamma) wszystkich gruntów w pasku
