• Úvod
  • Předměty
    • BIM v geotechnice a podzemním stavitelství
    • Environmentální a energetická geotechnika
    • Environmentální problémy geotechniky
    • Experimentální metody studia fyzikálního chování geomateriálů
    • Geodetická měření v podzemním stavitelství
    • Geodynamika
    • Geohydrodynamika
    • Geomateriálové inženýrství
    • Geomechanika
    • Geomonitoring a inverzní analýza
    • Geostatistika
    • Geotechnická laboratoř
    • Geotechnická rizika
    • Geotechnické stavby
    • Geotechnický monitoring
    • Hloubení jam a nekonvenční metody výstavby podzemních děl
    • Interakce základových konstrukcí s podložím
    • Mechanika zemin a zakládání staveb
    • Mechanika hornin a zemin
    • Mechanika podzemních konstrukcí
    • Metoda konečných prvků
    • Modelování hydraulických a transportních procesů v geosféře
    • Modelování v geotechnice
    • Moderní metody geofyzikálního průzkumu
    • Počítačová podpora navrhování geotechnických konstrukcí
    • Podzemní a geotechnické stavby
    • Podzemní stavby
    • Pokročilé metody modelování geotechnických úloh
    • Pokročilé metody zakládání staveb
    • Progresivní technologie výstavby geotechnických staveb a konstrukcí
    • Projektování podzemních staveb
    • Průzkumné metody v geotechnice
    • Případové studie geotechnických staveb
    • Ražení a vyztužování podzemních a hornických děl
    • Seismické inženýrství
    • Statika a dynamika geotechnických staveb
    • Statistické metody v inženýrské praxi
    • Stavební geologie
    • Technické odstřely a jejich účinky
    • Trhací práce a rozpojování hornin
    • Úprava vlastností hornin a zemin
    • Vybrané problémy podzemního stavitelství
    • Zakládání staveb
    • Zakládání ve složitých podmínkách
    • Základy hydrogeologie a inženýrské geologie
    • Základy stavební geologie
  • Tým
  • Spolupracující firmy
  • Zprávy
    • Aktuality
    • Publikace
    • Stalo se
  • Galerie
  • Nabídky
  • Kontakt

Studijní materiály

  • Odborné zdroje
  • Podklady pro cvičení
  • Podklady pro přednášky
  • Testy
    • MHZ – test 1
    • MHZ – test 2
    • MHZ – test 3
    • MHZ – test 4
    • MHZ – test 5
    • MHZ – test 6
    • MHZ – test 7
    • MHZ – test 8
    • MHZ – test 10

Test 5

* Která namáhání jsou v mechanice zemin značena pozitivně (kladně)?
* Napětí působící v rovině plochy jsou nazývána:
* Jednotka napětí je:
* Kostka o velikosti stran 1x1x1cm je naplněna vodou. Výsledné napětí, kterým kostka působí na podstavec je:
* τ_xy je složka tangenciálního napětí a jeho indexy znamenají:
* Obecně na elementární krychličce v souřadném systému x, y, z působí:
* Hlavní napětí působí:
* Mohrova kružnice napětí je kreslena v souřadném systému:
* √(((σ_x-σ_y)/2)^2+τ_xy^2 )
* Deviátor napětí, nad kterým se sestrojuje Mohrova kružnice znamená:
* Rovnice čáry pevnosti je:
* Jednotka soudržnosti je:
* Rovina hlavních napětí bude od roviny známých obecných normálových napětí odkloněna o úhel
* Největší hodnoty smykových napětí působí v rovinách ukloněných k hlavním rovinám o úhel:
* Normálové napětí působící v rovinách maximálních smykových napětí jsou
* Mohrova kružnice napětí se zobrací v jediném bodě, pokud jde o:
* Co je bod napětí?
* Historii napětí lze znázornit:
* Princip efektivních napětí formulovat:
* Efektivní napětí je napětí přenášené
* Celkové napětí je v případě absence podzemní vody rovno:
* Mohrovy kružnice vynesené v totálních a efektivních napětí:
* Svislá geostatická napjatost v hloubce 10 m v zemině o objemové tíze 20 kNm^(-3) je rovna:
* Celková svislá geostatická napjatost v hloubce 10 m v zemině o objemové tíze zeminy pod hladinou podzemní vody 11 kNm^(-3) a hladině podzemní vody v úrovni terénu je rovna:
* Celková svislá geostatická napjatost v hloubce 10 m v propustné zemině o objemové tíze zeminy pod hladinou podzemní vody 11 kNm^(-3) a hladině vody 2 m nad terénem je rovna:
* Vodorovná geostatická napjatost v hloubce 10 m v zemině o objemové tíze 20 kNm^(-3) a Poissonovým číslem 0,25 je rovna:
* U překonsolidovaných zemin je vodorovné geostatické napětí v porovnání se svislým geostatickým napětím:
* Poissonovo číslo pro štěrkovité zeminy se pohybuje v intervalu
* Poměr mezi maximálním svislým efektivním napětím, kterým byla zemina zatížena a stávajícím svislým efektivním napětím je označován
* Poloha Mohrovy kružnice ve vztahu ke Coulombově čáře pevnosti odpovídající meznímu stavu porušení:

  • Mapa stránek
  • Ochrana osobních údajů
  • RSS odběr

Copyright © 2012

Tento web je chráněn autorským právem.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

webdesign