A) Toprak sıkıştırma için en uygun nem içeriğini belirlemek için B) Kaplamanın trafik yük kapasitesini hesaplamak için C) Yapıların depreme dayanıklılığını değerlendirmek D) Toprağın pH değerini ölçmek için
A) Kimyasal bileşim B) Suyun akmasına izin verme yeteneği C) Sıkıştırma indeksi D) Sıkıştırma altında mukavemet
A) Doğrudan kesme testi B) Atterberg limitleri testi C) Proktor sıkıştırma testi D) Elek analizi
A) Renk B) Partikül boyutu ve plastisite C) Elastik modül D) Yoğunluk
A) Toprak hareketini ve erozyonu önleyin B) Kanal yağmur suyu akışı C) Toprak verimliliğini artırın D) Toprak yoğunluğunu artırın
A) Palplanş duvar B) Konsol duvar C) Yerçekimi duvarı D) Betonarme duvar
A) Yeraltı suyu akışını analiz edin B) Yapısal yükleri destekleyin C) Toprak pH'ını ölçün D) Toprağı güçlendirin, malzemeleri ayırın ve drenaj sağlayın
A) İnşaat maliyetlerini tahmin etmek için B) Potansiyel tehlikeleri belirlemek ve bunları hafifletmek C) Mimari özellikler tasarlamak D) Proje estetiğini iyileştirmek için
A) Plastisite indeksi B) Kesme mukavemeti C) Özgül ağırlık D) Atterberg sınırları
A) Aydınlatma tasarımı B) Su Yalıtımı C) Konsolidasyon ve güçlendirme D) Isıtma ve soğutma
A) Sal temeli B) Sığ temel C) Kazıklı temel D) Mat temel
A) Burulma yükü B) Yanal yük C) Dikey yük D) Dinamik yük
A) Jeoteknik B) Zemin dinamiği C) İnşaat mekaniği D) Jeomühendislik
A) İnşaat mühendisliği B) Çevre mühendisliği C) Makine mühendisliği D) Kimya mühendisliği
A) Jeofizik B) Termodinamik C) Hidroloji D) Jeoloji
A) 19. yüzyıl B) 18. yüzyıl C) MÖ 2000 yılından itibaren D) 20. yüzyıl
A) Antik Mezopotamyalılar B) Antik Yunanlılar C) Antik Mısırlılar D) İndus Vadisi Uygarlığı
A) Henry Darcy B) Charles Coulomb C) Christian Otto Mohr D) Henri Gautier
A) Rankine'in toprak basıncı teorisi B) Coulomb'un toprak basıncı teorisi C) Darcy yasası D) Mohr-Coulomb teorisi
A) Rankine'in toprak basıncı teorisi B) Mohr-Coulomb teorisi C) Darcy yasası D) Etkili gerilme prensibi
A) Charles Coulomb B) Karl von Terzaghi C) William Rankine D) Henry Darcy
A) İnce cidarlı bir tüp kullanan piston örnekleyiciler. B) Kalın cidarlı bir split spoon örnekleyici kullanılarak yapılan standart penetrasyon testi. C) Geniş çaplı sondajlar. D) Sherbrooke blok örnekleyici.
A) Sherbrooke blok örnekleyici. B) Standart penetrasyon testi. C) Pistonlu örnekleyici cihazlar. D) Donmuş zeminden sondajla örnek alma.
A) Geniş çaplı sondajlar. B) Pistonlu örnekleme. C) Sherbrooke blok örnekleyici. D) Standart penetrasyon testi.
A) Standart penetrasyon testi. B) Sherbrooke blok örnekleyici. C) Pistonlu örnekleyiciler. D) Geniş çaplı sondajlar.
A) Yükleri daha geniş bir alana yaymak. B) Ahşap plakalar kullanmak. C) Jeoselüler ve jeoızgarlar gibi jeotekstil malzemelerle takviye yapmak. D) Zeminin taşıma kapasitesini artırmak.
A) Eğim, inşaat amacıyla kullanıldığında. B) Eğim, başlangıçta dengeli olsa bile, bazı faktörlerin etkisiyle dengesiz hale geldiğinde. C) Eğim üzerinde hiçbir bitki örtüsü olmadığında. D) Eğim tamamen düz olduğunda.
A) Doğal göletler. B) Yüksek katlı binalar. C) Yeraltı tünelleri. D) Mühendislik esaslarına göre oluşturulmuş eğimler.
A) Karmaşık bir yüzey geometrisi. B) Sonsuz sayıda toprak katmanı. C) Basitleştirilmiş bir yüzey geometrisi. D) Herhangi bir eğimin olmaması.
A) Beton plakalar. B) Metal çubuklar. C) Jeoızgaralar. D) Ahşap kirişler.
A) Barajlar. B) Destek yapıları. C) Elektrik kablolarının yalıtılması. D) Yollar.
A) Otoyollar B) Köprüler C) Barajlar D) Petrol platformları
A) Yapısal karmaşıklığı en üst düzeye çıkarmak. B) Güvenlikten ödün vermeden, genel maliyetleri düşürmek. C) Çevresel faktörleri göz ardı etmek. D) Her koşulda maliyetleri en aza indirmek.
A) En olası koşullar altında oluşturulan tasarım. B) Risk içermeyen bir proje taslağı. C) Detaylı bir bütçe planı. D) Çevresel etki değerlendirme raporu.
A) Mevcut koşullara göre tasarımın değiştirilmesi. B) Farklılıkların göz ardı edilmesi. C) Herhangi bir değişiklik yapılmadan devam edilmesi. D) İnşaatın sonsuza kadar durdurulması. |