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