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CUESTIONARIO GEOTECNIA 2


Enviado por   •  27 de Noviembre de 2015  •  Apuntes  •  1.510 Palabras (7 Páginas)  •  411 Visitas

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  1. Se considera dúctil a un material que en el ensayo de tensión haya tenido
  1. Menos del 3% de deformación antes de la fractura
  2. Más del 5% de deformación después de la fractura
  3. Menos del 5% de deformación después de la fractura
  4. Igual a la deformación en el momento de la fractura
  1. Representación simbólica del ensayo consolidado no drenado
  1. CU
  2. UU
  3. CD
  4. CC
  1. El ángulo de fricción interna en suelos cohesivos depende de
  1. Su densidad
  2. Densidad, forma de los granos y gradación
  3. Es demasiado bajo su valor y relativamente nulo
  4. Altos niveles del índice de plasticidad
  1. Permite valorar la rotura de un medio rocoso mediante la introducción de las principales características geológicas y geotécnicas, es uno de los criterios de
  1. Criterio de rotura lineal de Hoek & Brown
  2. Criterio de rotura no lineal de Coulomb
  3. Criterio de rotura no lineal de Hoek & Brown
  4. Criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb
  1. Un suelo que aumenta la densidad cuando actúan fuerzas de cizalladura es un suelo
  1. Grueso-granular
  2. Arcillas blandas
  3. Arenas finas
  4. Limos-orgánicas
  1. Por quien y en que año fue introducido la clasificación geomecanica RMR
  1. Deere; 1967
  2. Hoek; 1994
  3. Brown; 1974
  4. Bieniawski; 1976
  1. En un suelo sometido a ensayos de compresión triaxial ¿Por qué los planos de la falla que limitan dicho elemento son principales?
  1. Porque, se desprecian los pequeños esfuerzos tangenciales en los bordes de la celda
  2. Porque, se desprecian los pequeños esfuerzos normales
  3. Porque, después de aplicada la carga axial el esfuerzo es mayor
  4. Porque, los esfuerzos normales no existe en ninguna dirección
  1. Para qué sirve el circulo de Mohr
  1. Proporciona los valores de los esfuerzos normales y cortantes en las diferentes direcciones que pasan por un punto dado
  2. Proporciona los valores de cohesión y fricción en las diferentes direcciones que pasan por un punto dado
  3. Proporciona los valores de la presión de confinamiento en las diferentes direcciones que pasan por un punto
  4. Proporciona los valores de compresión y normal en las diferentes direcciones que pasan por un punto
  1. De qué depende la resistencia a la falla por rotura
  1. Resistencia a la cizalladura
  2. Resistencia a la tensión
  3. Resistencia a la compresión
  4. Resistencia normal
  1. Clasificación geomecanica basada en observaciones geológicas de campo
  1. RMR
  2. RQD
  3. GSI
  4. MSS
  1. Al momento de estudiar las propiedades mecánicas del suelo, el ingeniero centra su interés por completo en la resistencia al corte, esto es debido a que
  1. El suelo normalmente está sometido a esfuerzos de cizalladura y en este no existen esfuerzos de tracción y de compresión
  2. El suelo está sometido a esfuerzos de tracción y compresión de magnitudes muy grandes lo que hace casi imposible su estudio y por esto solo estudia los esfuerzos de cizalladura
  3. Los suelos pueden soportar pequeños esfuerzos a tracción y la resistencia de este a la falla por compresión es tan alta que no tiene importancia practica
  4. Los esfuerzos de tracción no tienen incidencia en la formación de grietas en la estructura de tiene y la resistencia del suelo no supera la magnitud de los esfuerzos de compresión
  1. La teoría de tresca establece que
  1. Cuando en el ensayo de tensión haya tenido menos del 5% de deformación antes de la fractura
  2. La fluencia de un material se produce por el esfuerzo cortante
  3. La fluencia de un material se produce por la presión de poros
  4. B y c son correctas
  1. Por qué es tan importante la resistencia a la compresión simple
  1. Nos indican la capacidad de soporte en suelos rocosos
  2. Nos indican la capacidad de infiltración del suelo
  3. Nos indican la capacidad de soporte de suelos arcillosos
  4. Nos indican la capacidad de soporte a tensión del suelo
  1. La teoría del esfuerzo cortante máximo es la teoría escogida para hacer cálculos conservadores de falla un material este es debido a las teorías de
  1. Mohr-Coulomb
  2. Tresca-Misses
  3. Misses-Mohr
  4. Tresca-Mohr
  1. Cuando la muestra pasa el punto correspondiente al pico de la Resistencia máxima se le llama
  1. Corte directo
  2. Resistencia residual
  3. Cohesión
  4. Resistencia al corte
  1. Un suelo grueso-granular aumenta su densidad cuando actúan
  1. Fuerzas axiales
  2. Fuerzas horizontales
  3. Fueras tangenciales
  4. Fuerzas de cizalladura
  1. A que se considera carga estática
  1. Aquella que no varía su magnitud y dirección en el tiempo
  2. Aquella que varía su magnitud y dirección en el tiempo
  3. Aquella que se mantiene constante en la dirección pero varia la magnitud
  4. Aquella que falla antes de 5% de la deformación
  1. Experimentalmente en suelos gruesos-granulares en estado flujo aumenta la densidad cuando actúan
  1. Fuerzas de cizalladura
  2. Fuerzas de compresión
  3. Fuerzas de tracción
  4. Todas las anteriores
  1. En los materiales frágiles se considera que la falla se presenta cuando el material sufre separación de sus partes que es una falla por
  1. Falla por deformación
  2. Falla por rotura
  3. Falla por fractura
  4. Ninguna de las anteriores
  1. El factor de alteración del criterio de rotura de Hoek & Brown adopta valores desde
  1. 0,5 a 1,5
  2. 1 a 2
  3. 0 a 1
  4. 0,6 a 1,2
  1. Para hacer cálculos conservadores de falla de un material teniendo la certeza de que no se producirá falla se utiliza la siguiente teoría
  1. Teoría del esfuerzo cortante máximo
  2. Teoría de Coulomb
  3. Teoría del esfuerzo normal
  4. Teoría de fuerza estática
  1. De que hipótesis se parte para asumir que el esfuerzo menor intermedio será el mismo en cualquier punto en el interior de la muestra en el ensayo triaxial
  1. Esfuerzos compresivos en la muestra por la presión uniforme del agua de la celda, son iguales en todos los puntos
  2. Desprecio de esfuerzos tangenciales que se producen en los bordes de la muestra por fricción
  3. Desprecio del peso propio del suelo y del agua de las celdas
  4. Todas las anteriores
  1. La resistencia a la falla por rotura de un suelo depende primordialmente de
  1. Su resistencia a la compresión
  2. Su resistencia a la cizalladura
  3. Su resistencia a la ruptura
  4. Ninguna de las anteriores
  1. En los limos orgánicos el ángulo de fricción interna depende de
  1. Densidad
  2. Cohesión
  3. Cizalladura
  4. Corte
  1. La resistencia a la compresión simple es un valor muy importante como indicativo de
  1. La capacidad cortante de suelos grueso-granulares
  2. La capacidad de soporte de suelos grueso-granulares
  3. La capacidad de soporte de suelos fino-granulares
  4. La capacidad cortante de suelos fino-granulares
  1. Los parámetros de resistencia al corte del suelo, aparecen en las ecuaciones resultantes de las teorías clásicas para calcular presiones de tierra contra estructuras de contención, estos parámetros se deben a
  1. Coulomb y Rankine
  2. Mohr y Rankine
  3. Hoek y Coulomb
  4. Brown y Rankine
  1. Depende de la estructura microscópica del material y de la forma de sus enlaces atómicos y para predecirlo se basa en varias teorías
  1. Material dúctil
  2. Material de fallas
  3. Material dúctil y frágil
  4. Mecanismo de fallas  
  1. Se considera que la falla se presenta cuando el material empieza a fluir
  1. Material frágil
  2. Material dúctil
  3. Material solido
  4. Ninguna de las anteriores
  1. La teoría del máximo esfuerzo normal fue propuesta por
  1. W. Rankine
  2. Von Misses
  3. Coulomb
  4. Morh
  1. Proporciona la resistencia al corte del terreno para un determinado estado tensional mediante la correspondiente envolvente de rotura
  1. Método de la tangente
  2. Método de la secante
  3. Método de la bilinealizacion
  4. Método de la regresión lineal
  1. Establece que un material falla cuando el esfuerzo cortante en una dirección dada de este, llega a igualar a la resistencia a cizalladura, la cual depende de
  1. La cohesión
  2. La fricción interna
  3. Cohesión y fricción interna
  4. La humedad
  1. Para predecir la  falla de materiales bajo cargas estáticas y poder hacer diseños de elementos de máquinas confiables se han desarrollado varias teorías para varios grupos de materiales, tales grupos son:
  1. Frágiles y de falla
  2. Frágiles y de fricción
  3. Dúctiles y frágiles
  4. Tensión y compresión
  1. El ángulo de fricción interna para suelos gruesos-granulares depende principalmente de
  1. Limos inorgánicos y gradación
  2. Densidad y forma de los granos
  3. Densidad y limo inorgánico
  4. Densidad, forma de los granos y gradación  
  1. En este ensayo se toman medidas de presiones intersticiales, las cuales tienen una influencia considerada
  1. Compresión triaxial
  2. Compresión simple
  3. Cizalladura directa
  4. Compresión inconfinada
  1. El criterio más comúnmente usado para determinar el punto de falla es el definido por el valor máximo del esfuerzo
  1. Total
  2. Desviador
  3. Efectivo
  4. Ninguna de las anteriores
  1. Se considera una calidad de roca buena cuando el valor del R60 está entre
  1. 25-50
  2. 75-90
  3. 90-100
  4. ≤25
  1. Puede decirse que para este tipo de material, el ángulo de fricción se obtiene generalmente de ensayos lentos o de correlaciones con el ensayo de penetración de campo
  1. Arena y limos inorgánicos
  2. Limo inorgánico
  3. Arena limosa
  4. Arena y cascajo
  1. En una arena, cuando una muestra de la misma no disminuye ni aumenta su volumen cuando se le somete a esfuerzos cortantes, se le llama
  1. Relación de vacíos absoluta
  2. Relación de vacíos constante
  3. Relación de vacíos critico
  4. Relación de vacíos
  1. Corresponde a un parámetro del macizo rocoso a tener en cuenta en la clasificación RMR
  1. Factor de alteración de rotura
  2. Condición de las discontinuidades
  3. Envolventes
  4. Densidad especifica
  1. Existen varios métodos de linealizacion del criterio de rotura de Hoek & Brown para obtener la envolvente de rotura, de Mohr-Coulomb, cuál de las siguientes opciones no es una de ellas
  1. Método de la tangente
  2. Método de la secante
  3. Método de la regresión lineal
  4. Método de esfuerzos maximos

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