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Untitled Quiz

Total questions: 77

Worksheet time: 39mins

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1.

Complétez : Dans la cellule œdométrique, la pièce qui mesure le déplacement vertical est appelée ________.

a)

Comparateur

b)

Manomètre

c)

Thermomètre

d)

Baromètre

2.

Complétez : Dans la cellule œdométrique, la pièce qui applique la pression sur l'échantillon est appelée ________.

a)

Piston

b)

Manomètre

c)

Thermomètre

d)

Baromètre

3.

Complétez : Dans la cellule œdométrique, la partie qui contient le sol à tester est appelée ________.

a)

Échantillon

b)

Piston

c)

Manomètre

d)

Filtre

4.

Complétez : Dans la cellule œdométrique, la pièce qui permet le passage de l'eau pour la saturation est appelée ________.

a)

Pierre poreuse

b)

Manomètre

c)

Filtre à air

d)

Disque métallique

5.

Complétez : Dans la cellule œdométrique, la pièce qui maintient la forme de l'échantillon est appelée ________.

a)

Anneau rigide

b)

Piston

c)

Filtre

d)

Manomètre

6.

Complétez : Dans le bâti œdométrique, la pièce qui transmet la charge à la cellule est appelée ________.

a)

Levier

b)

Piston

c)

Ressort

d)

Manomètre

7.

Complétez : Dans le bâti œdométrique, la pièce qui supporte l'ensemble du dispositif est appelée ________.

a)

Bâti

b)

Piston

c)

Cellule

d)

Manomètre

8.

Complétez : Dans le bâti œdométrique, la pièce qui permet d'appliquer une force sur l'échantillon est appelée ________.

a)

Charge

b)

Manomètre

c)

Thermomètre

d)

Piston

9.

Complétez : Δh représente le __________ vertical ou tassement (mm).

a)

déplacement

b)

écoulement

c)

volume

d)

poids

10.

Complétez : h₀ est la hauteur initiale de l’échantillon après __________.

a)

saturation

b)

évaporation

c)

condensation

d)

fusion

11.

Complétez : φ est le __________ de l’échantillon (mm).

a)

diamètre

b)

volume

c)

masse

d)

longueur

12.

Complétez la formule suivante : ε = Δh / h₀ représente la __________ verticale (%).

a)

déformation

b)

force

c)

masse

d)

pression

13.

Complétez la formule suivante : Δh / h₀ = Δe / (1 + e₀), où e₀ est l’indice des __________ initial.

a)

vides

b)

sols

c)

masses

d)

grains

14.

COMPRESSIBILITÉ – PLAN OEDOMÉTRIQUE Quel est l'indice de compression ?

a)

Cs

b)

Cc

c)

σ'p

d)

σ'c

15.

Complétez la définition : Cs : Indice de ________ (s : Swelling)

a)

gonflement

b)

croissance

c)

chaleur

d)

solidité

16.

COMPRESSIBILITÉ – PLAN OEDOMÉTRIQUE Complétez la formule : Cc = - Δe / ________

a)

Δlog σ'

b)

Δσ'

c)

Δe

d)

Δlog e

17.

COMPRESSIBILITÉ – PLAN OEDOMÉTRIQUE
Complétez la formule :

a)

(e1 - e) / log(σ'1 / σ)

b)

(e - e1) / log(σ / σ'1)

c)

(e1 + e) / log(σ'1 * σ)

d)

(e1 - e) * log(σ'1 / σ)

18.

COMPRESSIBILITÉ – PLAN OEDOMÉTRIQUE Vrai ou Faux : Cs représente l'indice de compression.

a)

Vrai

b)

Faux

19.

En vous référant au diagramme des courbes œdométriques des différents matériaux, quelle courbe correspond au sable ?

a)

La première courbe à gauche

b)

La courbe du milieu

c)

La courbe à droite

20.

Dans le diagramme des courbes œdométriques, quel matériau est représenté par la courbe du milieu ?

a)

Sable

b)

Argile

c)

Sol vierge (vase)

21.

Complétez la phrase suivante en vous référant au diagramme : La courbe à droite représente le matériau _________?

a)

Sol vierge (vase)

b)

Sable compacté

c)

Gravier

d)

Argile molle

22.

État des contraintes au cours de la consolidation : Quel est la pression interstitielle à t = 0 ?

a)

u_w = σ

b)

u_w = 0

c)

u_w = γ_w h

d)

u_w = σ'

23.

État des contraintes au cours de la consolidation : Quelle est la contrainte effective à t = t_f ?

a)

σ' = s

b)

σ' = 0

c)

σ' = u

d)

σ' = σ

24.

État des contraintes au cours de la consolidation : Quel est le tassement à t = t_f ?

a)

Δh

b)

σ'v

c)

e

d)

γ

25.

État des contraintes au cours de la consolidation : Quelle est la contrainte totale à t = 0 ?

a)

σ

b)

σ'

c)

u

d)

τ

26.

À quel moment la pression interstitielle devient-elle nulle ?

a)

t = t_f

b)

t = 0

c)

t = t_i

d)

t = t_m

27.

Selon la méthode de Casagrande, que représente la consolidation primaire sur le graphique ?

a)

La consolidation primaire correspond à la partie du graphique où la déformation est principalement due à l'expulsion de l'eau interstitielle sous l'effet de la charge appliquée.

b)

La consolidation primaire correspond à la partie du graphique où la déformation est principalement due à la compression des grains solides.

c)

La consolidation primaire correspond à la partie du graphique où la déformation est négligeable.

d)

La consolidation primaire correspond à la partie du graphique où la charge appliquée n'a aucun effet sur le sol.

28.

Sur le graphique de la méthode de Casagrande, à quoi correspond la consolidation secondaire ?

a)

La consolidation secondaire correspond à la partie du graphique où la déformation continue après la fin de l'expulsion de l'eau interstitielle, principalement due à la réorganisation des particules solides.

b)

La consolidation secondaire correspond à la phase initiale où l'eau interstitielle est expulsée rapidement.

c)

La consolidation secondaire correspond à la période où la pression interstitielle augmente brusquement.

d)

La consolidation secondaire correspond à la zone du graphique où aucune déformation n'est observée.

29.

Quel est l'axe horizontal du graphique de la méthode de Casagrande ?

a)

Temps (mm)

b)

Δh (mm)

c)

Consolidation primaire

d)

Consolidation secondaire

30.

Selon le schéma de la méthode de Taylor, quelle est la valeur de d0 indiquée pour la consolidation primaire ?

a)

d0

b)

d1

c)

d2

d)

d3

31.

Dans le schéma de la méthode de Taylor, à quel pourcentage de Δh la consolidation primaire est-elle considérée comme atteinte ?

a)

50%

b)

90%

c)

100%

32.

Dans le schéma de la méthode de Taylor, quelle est la valeur associée à la consolidation secondaire ?

a)

Consolidation secondaire commence après Δh90%

b)

Consolidation secondaire commence avant Δh50%

c)

Consolidation secondaire commence à Δh0%

d)

Consolidation secondaire commence à Δh100%

33.

Dans le schéma de la méthode de Taylor, quelle est la valeur de la distance entre d0 et le point de 90% de consolidation ?

a)

0.15 d0

b)

0.25 d0

c)

0.50 d0

d)

0.75 d0

34.

Complétez : S(t) représente le __________ à l’instant t.

a)

Tassement

b)

Déplacement

c)

Vitesse

d)

Pression

35.

Complétez : S_f représente le __________ final.

a)

Tassement

b)

Effondrement

c)

Déplacement

d)

Compression

36.

Complétez : T_v est le __________ temps.

a)

Facteur

b)

Moyen

c)

Résultat

d)

Produit

37.

Complétez : C_v est le __________ de consolidation.

a)

Coefficient

b)

Volume

c)

Temps

d)

Facteur

38.

Selon le graphique de consolidation, quelle est la valeur de Tv pour la méthode de Taylor ?

a)

Tv = 0.198

b)

Tv = 0.500

c)

Tv = 0.025

d)

Tv = 0.750

39.

Selon le graphique de consolidation, quelle est la valeur de Tv pour la méthode de Casagrande ?

a)

Tv = 0.848

b)

Tv = 0.500

c)

Tv = 1.200

d)

Tv = 0.250

40.

La courbe de consolidation présentée est une fonction de quel paramètre ?

a)

U

b)

Tv

c)

Casagrande

d)

Taylor

41.

Qu'est-ce que la consolidation primaire ?

a)

La phase où la déformation est rapide et liée à l'expulsion de l'eau interstitielle

b)

La phase où la déformation est lente et liée à la réorganisation des particules

c)

Un processus chimique

d)

Un phénomène thermique

42.

Qu'est-ce que la consolidation secondaire ?

a)

La phase où la déformation est rapide et liée à l'expulsion de l'eau interstitielle

b)

La phase où la déformation est lente et liée à la réorganisation des particules

c)

Un processus chimique

d)

Un phénomène thermique

43.

Complétez la formule de Casagrande pour le coefficient de consolidation :

a)

0,197 H2/t50H^2 / t_{50}

b)

0,5H2/t500,5 H^2 / t_{50}

c)

0,197 H / t_50

d)

0,197H2/t250,197 H^2 / t_{25}

44.

CONSOLIDATION - Méthode de Taylor Complétez la formule suivante pour le coefficient de consolidation : C_v = _________ (Indice : Utilisez les éléments du graphique et de la formule affichée)

a)

0,848H2/t900,848H^2 / t_90

b)

H2/0,848t90H^2 / 0,848t_90

c)

0,848t_90 / H^2 is: H2H^2

d)

t_90 / 0,848H^2

45.

Pour U = 90 %, quelle est la valeur de Tv ?

a)

0,5

b)

0,848

c)

1,2

d)

0,15

46.

La consolidation primaire correspond à :

a)

La phase où la déformation est due à l'expulsion de l'eau interstitielle

b)

La phase où la déformation est due à la réorganisation des particules solides

c)

La phase où la pression interstitielle reste constante

d)

La phase où la consolidation est secondaire

47.

La consolidation secondaire commence après que ________ a été atteinte.

a)

la consolidation primaire

b)

la liquéfaction du sol

c)

la saturation complète

d)

la compaction mécanique

48.

Selon le schéma et la définition de la consolidation, quelle est la hauteur de drainage (H) pour une couche ouverte ?

a)

La hauteur de la couche sur 2

b)

Toute la hauteur de la couche

49.

Selon le schéma et la définition de la consolidation, quelle est la hauteur de drainage (H) pour une couche demi-ouverte ?

a)

La hauteur de la couche sur 2

b)

Toute la hauteur de la couche

50.

Selon la théorie de consolidation, si et , comment est le sol ?

a)

Sur consolidé

b)

Sous consolidé

c)

Normalement consolidé

51.

Selon la théorie de consolidation, si > 1 et > , comment est le sol ?

a)

Sur consolidé

b)

Sous consolidé

c)

Normalement consolidé

52.

Selon la théorie de consolidation, si < 1 et < , comment est le sol ?

a)

Sur consolidé

b)

Sous consolidé

c)

Normalement consolidé

53.

Complétez la formule suivante : ΔH = ___ + ΔHc + ΔHs

a)

ΔHi

b)

ΔHo

c)

ΔHf

d)

ΔHg

54.

Quel type de tassement correspond à la partie du schéma entre s0 et s100 ?

a)

Tassement instantané

b)

Tassement de consolidation

c)

Tassement de compression secondaire

55.

Dans le schéma, à quel moment la condition Δu = 0 est-elle atteinte ?

a)

Au début de la consolidation primaire

b)

À la fin de la consolidation primaire

c)

Pendant la compression secondaire

56.

Complétez la formule suivante pour le coefficient de compression C_c :
C_c = - Δe / Δlogσ = - Δe / (logσ_2 - logσ_1) = - Δe / (log(σ'_c + Δσ) - logσ'_c)

Quelle est la bonne expression pour C_c ?

a)

C_c = - Δe / (log(σ'_c + Δσ) - logσ'_c)

b)

C_c = - Δe / (log(σ'_c - Δσ) - logσ'_c)

c)

C_c = - Δe / (log(σ'_c + Δσ) + logσ'_c)

d)

C_c = - Δe / (log(σ'_c) - log(Δσ))

57.

Quelle est la formule correcte pour calculer Δe dans le cas d'un sol normalement consolidé ?

a)

Δe = C_c log(σ'_c + Δσ)

b)

Δe = -C_c log(σ'_c + Δσ / σ'_c)

c)

Δe = -C_c log(1 + Δσ / σ'_c)

d)

Δe = C_c log(1 + Δσ / σ'_c)

58.

Complétez la formule suivante pour le calcul du tassement relatif ΔH_c / H_0 : ΔH_c / H_0 = Δe / (1 + e_0) = - C_c / (1 + e_0) log(1 + Δσ / σ'_c)

a)

ΔH_c / H_0 = - C_c / (1 + e_0) log(1 + Δσ / σ'_c)

b)

ΔH_c / H_0 = C_c (1 + e_0) log(Δσ / σ'_c)

c)

ΔH_c / H_0 = - C_c / (1 + e_0) log(Δσ / σ'_c)

d)

ΔH_c / H_0 = - C_c (1 + e_0) log(1 + Δσ / σ'_c)

59.

Dans le schéma, que représente la variable e_0 ?

a)

L'indice des vides initial

b)

Le coefficient de compression

c)

La contrainte effective initiale

d)

Le tassement total

60.

Complétez la formule suivante pour le coefficient de compression C_c :

C_c = - Δe / Δlogσ = - Δe / (logσ_2 - logσ_1) = - Δe / (log(σ'_0 + Δσ) - logσ'_c)

a)

C_c = - Δe / (log(σ'_0 + Δσ) - logσ'_c)

b)

C_c = - Δe / (log(σ'_c) - log(σ'_0 + Δσ))

c)

C_c = Δe / (log(σ'_0 + Δσ) - logσ'_c)

d)

C_c = - Δe * (log(σ'_0 + Δσ) - logσ'_c)

61.

Quelle est la formule pour le calcul de Δe dans le cas d'un sol sous-consolidé ?

a)

Δe = -c_c log((σ'_0 + Δσ) / σ'_c)

b)

Δe = c_c log((σ'_c) / (σ'_0 + Δσ))

c)

Δe = -c_c log((σ'_c) / (σ'_0 + Δσ))

d)

Δe = c_c log((σ'_0 + Δσ) / σ'_c)

62.

Complétez la formule suivante pour le calcul du tassement de consolidation ΔH_C : ΔH_C / H_0 = Δe / (1 + e_0) = -c_c / (1 + e_0) log((σ'_0 + Δσ) / σ'_c)

a)

ΔH_C / H_0 = -c_c / (1 + e_0) log((σ'_0 + Δσ) / σ'_c)

b)

ΔH_C / H_0 = c_c (1 + e_0) log((σ'_0 + Δσ) / σ'_c)

c)

ΔH_C / H_0 = -c_c / (1 + e_0) log((σ'_c) / (σ'_0 + Δσ))

d)

ΔH_C / H_0 = -c_c (1 + e_0) log((σ'_0 + Δσ) / σ'_c)

63.

Dans le graphique de consolidation, que représente le paramètre e_0 ?

a)

Le coefficient de compression

b)

L'indice des vides initial

c)

La contrainte effective

d)

Le tassement total

64.

Le coefficient de compression secondaire est noté Cs dans le graphique.

a)

Vrai

b)

Faux

65.

Complétez la formule suivante pour le calcul du coefficient de compression secondaire Cs : Cs = - Δe / Δlogσ = ________ / (log(σ'0 + Δσ) - log(σ'0))

a)

Δe

b)

Δσ

c)

σ'0

d)

logσ

66.

Quelle est la formule correcte pour le calcul de Δe dans le cas du sol sur consolidé ?

a)

Δe = - Cs log(1 + Δσ / σ'0)

b)

Δe = - Cc log(1 + Δσ / σ'0)

c)

Δe = - Cs log(σ'0 + Δσ)

d)

Δe = - Cc log(σ'0 + Δσ)

67.

Complétez la formule suivante pour le calcul du tassement de consolidation relatif ΔHc / H0 : ΔHc / H0 = ________ / (1 + e0) = - Cs / (1 + e0) log(1 + Δσ / σ'0)

a)

Δe

b)

Δσ

c)

Cs

d)

e0

68.

Le cas du sol sur consolidé où σ'0 + Δσ < σ'c correspond à :

a)

Un sol qui n'atteint pas la pression de consolidation antérieure.

b)

Un sol qui subit une liquéfaction.

c)

Un sol qui atteint la pression de consolidation antérieure.

d)

Un sol normalement consolidé.

69.

Complétez la formule suivante pour le coefficient de compression secondaire (Cs) : Cs = - Δe₁ / Δlogσ = - Δe₁ / (logσ'c - logσ'₀) = - Δe₁ / log(σ'c / σ'₀) Δe₁ = ________

a)

Δe₁ = Cs log(σ'c / σ'₀)

b)

Δe₁ = Cs / log(σ'c / σ'₀)

c)

Δe₁ = log(σ'c / σ'₀) / Cs

d)

Δe₁ = Cs × (σ'c - σ'₀)

70.

Complétez la formule suivante pour le coefficient de compression primaire (Cc) : Cc = - Δe₂ / Δlogσ = - Δe₂ / (log(σ'₀ + Δσ) - logσ'c) = - Δe₂ / log((σ'₀ + Δσ) / σ'c) Δe₂ = ________

a)

Δe₂ = Cc log((σ'₀ + Δσ) / σ'c)

b)

Δe₂ = Cc / log((σ'₀ + Δσ) / σ'c)

c)

Δe₂ = log((σ'₀ + Δσ) / σ'c) / Cc

d)

Δe₂ = -Cc log((σ'₀ + Δσ) / σ'c)

71.

Dans le cas du sol sur consolidé, quelle est la relation correcte ?

a)

σ'₀ + Δσ < σ'c

b)

σ'₀ + Δσ = σ'c

c)

σ'₀ + Δσ > σ'c

72.

Complétez la formule suivante : ΔH_c / H₀ = Δe / (1 + e₀) = Cs / (1 + e₀) log(σ'c / σ'₀) - Cc / (1 + e₀) log((σ'₀ + Δσ) / σ'c) ΔH_c = ________

a)

ΔH_c = H₀ [Cs / (1 + e₀) log(σ'c / σ'₀) - Cc / (1 + e₀) log((σ'₀ + Δσ) / σ'c)]

b)

ΔH_c = H₀ [Cc / (1 + e₀) log(σ'c / σ'₀) + Cs / (1 + e₀) log((σ'₀ + Δσ) / σ'c)]

c)

ΔH_c = H₀ [Cs / (1 + e₀) log((σ'₀ + Δσ) / σ'c) - Cc / (1 + e₀) log(σ'c / σ'₀)]

d)

ΔH_c = H₀ [Cc / (1 + e₀) log((σ'₀ + Δσ) / σ'c) - Cs / (1 + e₀) log(σ'c / σ'₀)]

73.

Exemple de courbe oedométrique de l’argile : Quelle est la charge indiquée par la flèche rouge sur le graphique ?

a)

100 KPa

b)

310 KPa

c)

1000 KPa

d)

10 000 KPa

74.

Pour le sondage SC 2 à la profondeur 3,50-4,00 m, quelle est la valeur de Cc selon l'odomètre ?

a)

0,138

b)

0,210

c)

0,085

d)

0,320

75.

Pour le sondage SC 2 à la profondeur 3,50-4,00 m, quelle est la valeur de σ'v0 (kPa) selon l'odomètre ?

a)

40,0

b)

25,0

c)

55,0

d)

70,0

76.

Pour le sondage SC 1 à la profondeur 1,60-2,00 m, quelle est la valeur de Cs selon l'odomètre ?

a)

0,031

b)

0,015

c)

0,045

d)

0,060

77.

Pour le sondage SC 1 à la profondeur 1,60-2,00 m, quelle est la valeur de σ'c (kPa) selon l'odomètre ?

a)

85,0

b)

60,0

c)

100,0

d)

120,0