ተዛማጅ መረጃ: በእርስዎ ፕሮጀክት መሰረት የተሰሩ የእንጨት መስኮቶች። · ብጁ-የተሰራ የእንጨት-አልሙኒየም መስኮቶች. · የቤት፣ፕሮጀክቶች እና የወጪ ንግድ ብጁ መስኮቶች። · ለትእዛዝ የተሰሩ የእንጨት እና የእንጨት-አልሙኒየም በሮች። · የዋጋ ጥያቄ ይላኩ።

የላብራቶሪ ምርመራዎችን በመጠቀም የውስጥ የአፈርን የመቋቋም ፣የመተሳሰር እና የውስጥ ግጭት አንግልን የሚወስኑባቸው በርካታ መንገዶች አሉ ከነዚህም መካከል direct shear test እና triaxial compression test በጣም ታዋቂ ናቸው።

ቀጥታ የመቁረጥ ልምድ

ፈተናው የሚካሄደው አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ዓይነት A ባለው መሳሪያ ላይ ነው። Casagrandea ወይም የ_Hvorsleva_ አይነት ክብ በሆነ መሳሪያ ላይ። በጣም በሰፊው ጥቅም ላይ የዋለውን አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ክፍል በመሳሪያው ላይ ሙከራውን እንገልፃለን. በሁለቱም ሁኔታዎች, ፈተናው ያልተዛባ ናሙና, ወይም በተረበሸ ናሙና በምርት ቦታ ላይ ይከናወናል, በዚህ ጊዜ ፈተናው ተመጣጣኝ ዋጋ አለው.

አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ክፍል በቀጥታ ለመቁረጥ መሳሪያ (ምስል 1)

የCasagrande መሣሪያ ለቀጥታ የአፈር መሸርሸር ክፍል፣ fig. 74

ምስል. 1_የካዛግራንዴ ቀጥተኛ ሸለተ መሣሪያ መስቀለኛ መንገድ_

መሣሪያው ሁለት ክፍሎችን ያቀፈ ሲሆን የላይኛው እና የታችኛው ፍሬም የታችኛው ክፍል የማይንቀሳቀስ ሲሆን የላይኛው ደግሞ ተንቀሳቃሽ ሲሆን ከታች በኩል ደግሞ በአግድም ኃይል Z ተጽእኖ ስር ሊንቀሳቀስ ይችላል ይህም የላይኛው እና የታችኛው ክፈፍ የግንኙነት አውሮፕላኑ ላይ ይሠራል.

የአፈር ናሙና የሚቀመጠው በብረት አራት ማዕዘን ቅርጽ ባለው ቀለበት ውስጥ ነው፣ ብዙ ጊዜ መጠኑ 100 × 100 × 30 mm ወይም እነዚያ ልኬቶች በትክክል ሲቧጨሩ። የማጣሪያ ድንጋዮች በናሙናው የላይኛው እና የታችኛው ክፍል ላይ ይቀመጣሉ, ከዚያም ሁሉም ነገር በመሳሪያው ቀለበት ውስጥ ይቀመጣል, ከዚያም በውሃ ይሞላል. ለአቀባዊ ጭነት የሚሆን መሳሪያ በናሙናው ላይ ተቀምጧል። የላይኛው የማጣሪያ ድንጋይ የናሙናውን ቀጥ ያለ የመጫኛ ስርዓት ጋር የተገናኘ ሲሆን የታችኛው ደግሞ ከውሃ ቻናሎች ጋር የተገናኘ ሲሆን በዚህም ናሙናው በሙከራ ጊዜ በተሞላ ሁኔታ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል, ይህም ግልጽ የሆነ ውህደትን ለማስወገድ ነው.

በላይኛው እና በታችኛው ክፈፍ መካከል ባሉ የመገናኛ ቦታዎች ላይ ግጭትን ለማስቀረት, የላይኛው ክፈፍ የተገጣጠሙ መሳሪያዎች አሉ, በዚህም የላይኛው ክፈፍ በአግድም የመቁረጥ ኃይል ይንቀሳቀሳል. በተጨማሪም, የላይኛው እና የታችኛው ክፈፍ የመገናኛ ቦታዎች በፔትሮሊየም ጄሊ ተሸፍነዋል. ተጨማሪ በመሳሪያው ውስጥ ተካትተዋል።2አቀባዊ እና አግድም ለውጦችን ለመመዝገብ ማነፃፀሪያ።

ቀጥታ የመቁረጥ ሙከራዎችን ማካሄድ

በአብዛኛው አሉ።2የቀጥታ የመቁረጥ ሙከራ ዓይነቶች: ፈጣን_ እና slow ሙከራ። የ_ፈጣን_ሙከራ ናሙናውን ከተወሰነ ቋሚ ግፊት ጋር መጫንን ያካትታል0,50;1,0;2,0;3,0እና4,0kp/ሴሜ2, ማጠናከሪያውን ይጠብቁ, ይህም በጊዜ ውስጥ ድጎማ ከተገኘ እንደደረሰ ይገመታል.24ሰዓታት Δh ≤0,02 mm, እና ከዚያም አግድም የመቁረጥ ኃይል Z, መጠኑ, ይተገበራል1/20ወይም1/40መሬቱ እስኪሰበር ድረስ በየደቂቃው በተመሳሳይ ዋጋ የሚጨምር የአቀባዊ ኃይል P አካል። አግድም የመቁረጥ ኃይል በሚተገበርበት ጊዜ የላይኛው ፍሬም የእንቅስቃሴው ሂደት ሁል ጊዜ በንፅፅር ላይ በማንበብ ቁጥጥር ይደረግበታል እና አግድም ለውጦች ከእያንዳንዱ አዲስ ጭነት በፊት ወዲያውኑ በመዝገብ ውስጥ ይመዘገባሉ ። ማነፃፀሪያው ድንገተኛ እንቅስቃሴን የሚያሳይበት ቅጽበት ፣ እንደ መሬት መሰበር ተደርጎ ይወሰዳል።

ፈጣን ሙከራው በሸክላ አፈር ላይ ይተገበራል, በአዲስ ጭነት ውስጥ ያለው ተፈጥሯዊ ውህደት ቀርፋፋ እና ከዚህ የሙከራ ዘዴ ጋር ይዛመዳል.

Slow ፈተና ልክ እንደበፊቱ ሁሉ የሚካሄደው ብቸኛው ልዩነት አግድም የመሸርሸር ሃይል ረዘም ላለ ጊዜ የሚጨምር ሲሆን ይህም 2፣ 5 እና 15 mደቂቃዎች ወይም እስኪዋሃድ ድረስ ማለትም አግዳሚው ሙሉ በሙሉ እስኪቀንስ ድረስ። በአግድም ኃይል ተጽእኖ የማጠናከሪያው ሂደት በኮምፓሬተር 9 (ምስል 1) ላይ ቁጥጥር ይደረግበታል።

የዘገየ ሙከራው በአሸዋማ ወይም አቧራማ አፈር ላይ የሚተገበር ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ አግድም የመሸርሸር ሃይል ሲጨምር በመሳሪያው ውስጥ ያለው የናሙና መቆራረጥ በጉሮሮው ውስጥ በውጥረት የተሞላ ውሃ በሚያስከትለው ውጤት የተፋጠነ ሲሆን ይህም ከተፈጥሮ ሂደት ጋር የማይጣጣም ነው። ስለዚህ, የጊዜ ክፍተት ባልታሰሩ የአፈር ቅንጣቶች ጥቃቅንነት ይጨምራል, ስለዚህም በአፈር ውስጥ ያለውን የውሃ ግፊት ከውጭው የውሃ ግፊት ጋር እኩል ለማድረግ ያስችላል. ይህ እኩልነት በእያንዳንዱ ደረጃ አግድም ጭነት ላይ በቂ ጊዜ በመተው ነው, ስለዚህም በቀዳዳዎቹ ውስጥ ያለው ትርፍ ውሃ በማጣሪያ ድንጋይ በኩል ይጨመቃል.

በተጠቀሱት ፈተናዎች በተጨማሪ በአንዳንድ ሁኔታዎች ፈጣን ፍተሻ ያለ ማጠናከሪያ በአቀባዊ ጭነት ማለትም በአግድም የመቁረጥ ሃይል ናሙናውን ወደ መሳሪያው ካስተዋወቀ በኋላ በአቀባዊ ጭነት ከተጫነ በኋላ ወዲያውኑ ይሠራል። ይሁን እንጂ ይህ የማስፈጸሚያ ዘዴ በልዩ ሁኔታዎች ውስጥ ይተገበራል, ለምሳሌ ከሸክላ አፈር የተሰራ አዲስ የተገጠመ ግርዶሽ, ከጭቃው በኋላ ወዲያውኑ ይጫናል.

የውስጥ ሰበቃ እና መጋጠሚያ አንግል መወሰን

በምርመራው ውጤት መሰረት፣የሸረር ጭንቀት

τ=Z/A በ kp/cm²፣

ይህም በመጥፋቱ ጊዜ ከሸለተ ሃይል Z በ kp የሚገኝ እና የናሙና A መስቀለኛ ክፍል በሴሜ²። ፈተናው የሚካሄደው ከ3 እስከ 4 በተለያየ መደበኛ ግፊት በተጫኑ መሳሪያዎች σ=P/A በ kp/cm² ውስጥ P የናሙናው ቋሚ ጭነት በ kp ነው። የሚከተሉት የመደበኛ ግፊቶች እሴቶች ብዙውን ጊዜ ይወሰዳሉ: 1,0; 2,0; 3,0 እና 4,0 kp/cm²።

የተጨመቀ እና ልቅ አፈር አግድም ለውጦችን የሚያሳይ ሥዕላዊ መግለጫ፣ fig. 75

ምስል. 2. የአግድም ለውጦች ዲያግራም

በውስጣዊ የግጭት አካላት ሥዕላዊ መግለጫ ላይ በመመስረት ሁለት ዓይነት ሥዕላዊ መግለጫዎች 1 እና የአግድም ለውጦች (ምስል 2) ይገኛሉ።

የአግድም ለውጦች ዲያግራም የሚገኘው ከመሣሪያው በላይኛው ፍሬም ውስጥ ያለውን አግድም መፈናቀል ΔL በ ሚሜ ከመሣሪያው በላይኛው ፍሬም ወደ ታችኛው በ abcissa ዘንግ ላይ ያለውን ንፅፅር 9 በማንበብ የሚገኝ ሲሆን በ ordinate ዘንግ ላይ ደግሞ ተዛማጅ ሸለተ ውጥረት τ. 2)።

በአፈር መጨማደድ ላይ በመመስረት ዲያግራም 1 ለተጠቀጠቀ እና ዲያግራም 2 ላላ ቁስ ተገኝቷል።

ለተጨመቀ ቁሳቁስ፣ የመቆራረጡ ጭንቀት τ በመጀመሪያ ከአግድም መፈናቀል ΔL ጋር በተዛመደ በከፍተኛ ፍጥነት ይጨምራል እስከ የተመጣጣኝነት P ድረስ፣ ከዚያም በዝግታ፣ የዲያግራሙ ከርቭ1ይጨምራል እና ከፍተኛውን ቁመት B ይደርሳል, ከዚያ በኋላ ዲያግራሙ ለተወሰነ ርዝመት ይቀንሳል, በመጨረሻም ወደ አግድም ፍሰት ይደርሳል. የጭረት ጭንቀት መጨመር ከሥርዓተ-ቅርጽ መጨመር ጋር የሚመጣጠን የአግድም ዲፎርሜሽን ዲያግራም ቀጥታ መስመር መውጣት ዞን የላስቲክ መበላሸት አካባቢ ነው ተብሎ ይታሰባል። ከገደቡ P ባሻገር፣ የሸርተቴ ጭንቀት መጨመር በዲፎርሜሽን ΔL እስከ ከፍተኛው ነጥብ ቢ ድረስ ይቀንሳል። በዚህ ዞን, ቁሱ “መፍሰስ” ይጀምራል እና እንደ የፕላስቲክ ቅርጽ ያለው ቦታ ይወሰዳል. የ B ዲያግራም ከፍተኛው ነጥብ1ከፍተኛውን የሸርተቴ ጭንቀት ከፍተኛውን τ ይወክላል, እና በዚህ ጊዜ የአፈር መቆራረጥ እንደሚከሰት ይገመታል, ማለትም ያ ነጥብ B የመሰባበር ነጥብ ነው. ከነጥብ B ባሻገር, ቁሱ በፈሳሽ ሁኔታ ውስጥ ነው, የመቆራረጡ ጥንካሬ ይቀንሳል, እና በዚህ ዞን ውስጥ, በንጣፎች መካከል ያለው ግንኙነት በሚቋረጥበት ቦታ ላይ, አግድም የመቁረጥ ኃይልን የሚቃወም ተንሸራታች መከላከያ ብቻ እንደሆነ ይገመታል. ስዕሉ የተገኘበት ነጥብ G1በአግድም አቅጣጫ ያልፋል እንደ ተንሸራታች ወሰን ይወሰዳል።

በብልሽት ወሰን B ላይ ያለው የመሸርሸር ጫና የመሸርሸር ጥንካሬ ወይም pure shear strength τf ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በምርት ወሰን G ላይ ያለው የመሸርሸር ጫና ደግሞ ተንሸራታች ጥንካሬ τg ይባላል።

ለላቀ ቁሳቁስ፣ አግድም የመፈናቀሉ ዲያግራም የተመጣጠነ ገደብ P ያለው የመለጠጥ ክልል አለው፣ ነገር ግን የታችኛው ተፋሰስ የፕላስቲክ ክልል እስከ ተንሸራታች ወሰን G ድረስ ማለትም ከፍተኛው የሽላጭ ጭንቀት ከገደቡ ጥንካሬ፣ ተንሸራታች (τ= τg) ጋር እኩል ነው፣ ከዚህም ባሻገር የእቃው ፈሳሽ ሁኔታ።

የተቆራረጡ ሥዕላዊ መግለጫዎች ለተመጣጣኝ እና የማይጣጣሙ አፈርዎች፣ fig.76

ኤስ.ኤል.3. የሼር ዲያግራም፣ ሀ) ለተጣጣመ አፈር፣ ለ) ላልተጣጣመ አፈር

የሼር ዲያግራም የሚገኘው በ kp/cm ውስጥ ያለው መደበኛ ግፊት σ በ abcissa ዘንግ ላይ ሲተገበር ነው።2, እና በ ordinate ዘንግ ላይ የሚዛመደው የመቁረጥ ጥንካሬ τf በ kp/cm2እነዚህ ሁለቱም እሴቶች በተመሳሳይ ልኬት ውስጥ ሲተገበሩ (ምስል 12)3). የአፈር መሸርሸር ጥንካሬ τf በመደበኛ ግፊት σ ስለሚጨምር ለተለያዩ ግፊቶች σ ይሆናል1 ተዛማጅ የመቁረጥ ጥንካሬዎችን የሚወክሉ ነጥቦችን A፣ B፣ C እና D ያግኙ።

በሥዕላዊ መግለጫው ላይ ነጠላ ነጥቦችን A፣ B፣ C እና D ለማግኘት3ለተጣጣሙ አፈርዎች (Fig.3ሀ) የተንሸራታች ጥንካሬ _τ_g ተቀባይነት አግኝቷል። ነገር ግን የሸክላ አፈርን በተመለከተ, ቁሱ የተንሸራታች ወሰን G ከመድረሱ ከረጅም ጊዜ በፊት መፍሰስ ይጀምራል, እና በተመጣጣኝ ሁኔታ ገደብ ላይ የሽላጭ ጥንካሬን የመውሰድ አዝማሚያ አለ P ን የመገጣጠም c እና የአፈር ውስጣዊ ግጭትን አንግል ለመወሰን, ነገር ግን በአንጻራዊነት ትንሽ ስለሆነ, በስዕላዊ መግለጫው ላይ ያለው መበላሸት ΔL ብዙውን ጊዜ በስዕላዊ መግለጫው ላይ ይታያል.2በመሳሪያው ውስጥ በቀድሞው የመጫኛ ደረጃ ላይ ካለው መበላሸት ሁለት እጥፍ ይበልጣል. ይህ ጥንካሬ በP እና B ድንበር መካከል የሆነ ቦታ ነው፣ ​​ያም ጂ ( fig.2).

በሥዕላዊ መግለጫው ላይ ነጥቦችን A፣ B፣ C እና D ማገናኘት 76a የሽላ ዲያግራም ይሰጣል፣ ይህም በተሳካ ፈተናዎች ውስጥ ቀጥተኛ መስመር ነው። ዲያግራሙን ከመስተካከያው ዘንግ ጋር ወደ መገናኛው በመዘርጋት፣ ለ σ = 0 ፣ የሚገኘው በ Coulomb ጥለት τf = c+σ tgϕ τf = c = የአፈር መገጣጠም ላይ በመመስረት ፣ የዲያግራም ቁልቁል ወደ አግድም አቅጣጫ አቅጣጫውን ይሰጣል ። የሼርን ዲያግራም በተሰነጠቀው ዘንግ በሌላኛው በኩል በማስፋፋት, በመገጣጠም pk ምክንያት የሚፈጠረው ጭንቀት በ abscissa ዘንግ ላይ ይገኛል, የመገጣጠም መጠን c ከግጭት መቋቋም ጋር በሚመሳሰል መልኩ ሲገለጽ:

c = pk tgϕ፣ ከየት pk = c/tgϕ

ለማይጣጣሙ አፈርዎች፣እንደ አሸዋ፣ ስዕሉ በ fig. 3b፣ በአስተባባሪ አመጣጥ በኩል የሚያልፍ፣ ለ σ = 0 τ = 0 እናገኛለን። ነገር ግን, አሸዋው በደንብ የተሸፈነ እና እርጥብ ከሆነ, በበለስ ላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ንድፍ. 3a፣ ከትንሽ ቅንጅት c ጋር፣ እሱም ግልጽ የሆነ ትስስርን የሚወክል። በዚህ ጊዜ፣ በተዘረጋው የአብሲሳ ዘንግ ላይ ያለው ውጥረት pk ከመጋጠሚያው ምንጭ በሌላኛው በኩል የካፒታል ጭንቀትን ይወክላል።

በቀጥታ ሸለተ በመፈተሽ የአፈር መገጣጠም እና ግጭትን መወሰን በርካታ ጉዳቶች እንዳሉት ልብ ሊባል የሚገባው ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ በጣም አስፈላጊው ነገር የአፈር ሽንፈት የሚከሰተው አስቀድሞ በተወሰነ ሸለተ ወለል ላይ እንጂ በትንሹ በትንሹ ሸለተ መቋቋም ላይ ሳይሆን በመሣሪያው ውስጥ ያለውን ናሙና በሚቆርጥበት ጊዜ የሸለቱ ወለል እየቀነሰ ይሄዳል ፣ ከዚያም በታችኛው የታችኛው ክፍል ላይ ባለው እንቅስቃሴ ምክንያት የሸለቱ ወለል እየቀነሰ ይሄዳል ። ክትትል ሊደረግበት የሚችለው በአጭር ርዝመት ውስጥ ብቻ ነው, ስለዚህም ከገደቡ በላይ ያለው ተንሸራታች መከላከያ ስብራትን በበቂ መጠን መቆጣጠር አይችልም, በተለይም ለስላሳ አፈር በሚሸልበት ጊዜ የተበላሹ ቅርጾች ትልቅ ሲሆኑ, ወዘተ.

Triaxial compression test

ፈተናው የሚከናወነው በ triaxial apparatus ላይ ነው, እሱም የተለያዩ ንድፎች አሉት, ነገር ግን ሁሉም በተመሳሳይ መርህ ላይ የተመሰረቱ ናቸው, እሱም እንደሚከተለው ነው. በሮለር መልክ ያልተረበሸው ናሙና በቆመበት ላይ በአቀባዊ ተቀምጧል እና ከሁሉም ጎኖች ወደ ፈሳሽ የጅምላ ግፊት እና ከዚያም ወደ ቋሚ ግፊት ይጋለጣል, ይህም የናሙናው ስብራት በትንሹ በትንሹ የመሸርሸር መከላከያው ላይ እስኪፈጠር ድረስ ቀስ በቀስ እየጨመረ ይሄዳል. በእረፍት ላይ ባለው የመቆራረጥ ጥንካሬ ላይ በመመስረት, የአፈር ውህዱ እና የውስጣዊ ግጭቱ አንግል ይሰላል.

የ triaxial apparatus መግለጫ

የሶስትዮሽ መሳሪያው እቅድ ከቻምበር, ማንኖሜትር እና ቫልቭ ሲስተም, ምስል.77

ኤስ.ኤል. 4. Triaxial apparatus

የ triaxial apparatus (የበለስ. 4) ክፍል ቤዝ ሳህን ውስጥ የታችኛው ክፍል ውስጥ, ናሙና መቆም የትኛው ላይ, እና ፒስተን በላይኛው ክፍል ውስጥ ናሙና እና የላይኛው ክፍል የሚዘጋውን ቋሚ ጭነት ለ ክፍል ውስጥ. በጣም የተለመዱት የናሙና ልኬቶች ዲያሜትር ϕ=36 mm፣ ቁመት h=2,2-2,5_ϕ_ ናቸው። የጓዳው ዲያሜትር D=135mm፣ ቁመት H = 180 mm ነው። ከናሙና መቆሚያው መሃከል ጠባብ ቱቦ K1 ከታች ጀምሮ ናሙናውን ለማፍሰስ ይጀምራል, ይህም ከናሙና ውስጥ ውሃን በተቦረቦረ ሰሃን ይቀበላል እና ከክፍሉ ውጭ ወደ ቋሚ የመስታወት ቱቦ C1 ያስወጣል. ምርመራው ናሙናውን ሳያፈስስ ከሆነ, ይህ ሰርጥ በቀዳዳዎቹ ውስጥ ያለውን የውሃ ግፊት ለመለካት ያገለግላል. በክፍሉ የነሐስ መሠረት ውስጥ ክፍል ለመሙላት እና ናሙና ላይ ያለውን ክፍል ውስጥ ላተራል ግፊት ለማሳካት ሲሉ ፈሳሽ የጅምላ አቅርቦት የሚሆን ሰርጥ K2 አለ.

በክፍሉ የላይኛው ሳህን በኩል ናሙናውን ለመጫን የፒስተን እጀታ ያልፋል። በክፍሉ ውስጥ ያለው ናሙና በጎማ ሽፋን የተከበበ ሲሆን ይህም በሁለቱም ጫፎች ላይ የተዘረጋ ሲሆን ከፒስተን እና ከመሠረቱ ጋር በተጣመሩ የጎማ ቀለበቶች የተገናኘ ነው. በፒስተን መሃከል ላይ ናሙናውን ከላይኛው በኩል ለማፍሰስ ቻናል K3 አለ.

የጓዳው ክፍል በሄርሜቲክ መንገድ የታሸገው በፕሌክሲግላስ ሲሊንደር ሲሆን በክፍሉ የላይኛው እና የታችኛው ክፍል ላይ በጎማ ቀለበቶች ተስተካክሏል።

ክፍሉ በጠንካራ መሠረት ላይ ተቀምጧል። የናሙናውን መደበኛ ጭነት የሚከናወነው ክብደቶች ባለው ሊቨር በኩል ነው፣ ሬሾው ብዙ ጊዜ 1: 10 ነው። በክፍሉ ውስጥ ናሙና ላይ ላተራል ግፊት ለማሳካት ሥርዓት ቱቦ, የአየር ግፊት ለመለካት አንድ manometer እና የታመቀ አየር ጋር ጠርሙስ አማካኝነት ወደ ክፍል ውስጥ አመጡ ፈሳሽ የጅምላ B ጋር ጠርሙስ, ያካትታል. ናሙናውን ለመጫን ከፒስተን በላይ የናሙናውን አቀማመጥ ለመለካት ንጽጽር ይቀመጣል።

በክፍሉ ውስጥ ያለው የፈሳሽ ብዛት የጎን ግፊት በፍላጎት ሊስተካከል የሚችለው በጠርሙስ B ውስጥ ያለውን የአየር ግፊት በመጠቀም በቫልቭስ V1 እና V2 በኩል ነው። ይህ ግፊት በናሙና σ2 እና σ3 ላይ አግድም ጭንቀቶችን ያስከትላል፣ ይህም በናሙናው ክብ ክፍል ምክንያት σ2 = σ3.

የፈሳሹ ብዛት የተጣራ ውሃ ወይም ዘይት ሊሆን ይችላል፣ይህም ለተሻለ መታተም ይመረጣል፣ምክንያቱም ውሃ በመጠምዘዣዎቹ ውስጥ ሊያልፍ ይችላል። በጠርሙስ B ውስጥ ባለው የአየር ግፊት ተጽእኖ ስር የፈሳሽ መጠን ክፍሉን እስከ ቫልቭ V6 ድረስ ይሞላል, ከዚያም ይዘጋል. የናሙና A ቋሚ ጭነት በፒስተን እጀታ በኩል ወደ ናሙና የሚተላለፈው ቋሚ ጭነት በናሙና A መስቀለኛ ክፍል ሲካፈል ቁመታዊ ውጥረትን ይሰጣል σ1 = P/A

triaxial compression test በማካሄድ ላይ

ለሙከራ ናሙና በተለየ አፓርተማ ተዘጋጅቷል ስለዚህ ሮለር ዲያሜትሩ 36 mm ቁመት 78 mm ወይም 90 mm የተገኘ ሲሆን በላዩ ላይ የማጣሪያ ድንጋዮች ከላይ እና ከታች ይቀመጣሉ እና የጎማ ሽፋን ይለብሳሉ። ከዚያም ናሙናው ከተጣራ ድንጋዮች ጋር በክፍሉ ውስጥ ባለው መቆሚያ ላይ, ጫፎቹ, የጎማ ሽፋኖች በቆመበት እና በሚጫነው ፒስተን ላይ ይጎተቱ እና በጎማ ቀለበቶች ይጠበቃሉ. እንደ ለንደን ፕሮፌሰር ስኬምፕተን ያሉ አንዳንድ የላቦራቶሪዎች አሠራር በምርመራው ወቅት በክፍሉ ውስጥ ያለውን ናሙና ማፍሰሱ የተፋጠነ ሲሆን የጎማውን ሽፋን ከመሳብ በፊት የተቀመጠውን የናሙናውን ጎኖች በማጣሪያ ወረቀት በመደርደር ነው። ናሙናው ወደ መገልገያው ውስጥ ሲገባ እና የፕሌክሲግላስ ሲሊንደር የላይኛው እና የታችኛው ሰሌዳ ላይ ተስተካክሎ ሲገኝ, ሙከራዎችን ማድረግ ይቻላል, ይህም በበርካታ መንገዶች ሊከናወን ይችላል, ለምሳሌ:

  1. ያልተፈሰሱ ሙከራዎች። በእነዚህ ሙከራዎች የላተራል እና የቁመት ፈተና በሚተገበርበት ጊዜ ናሙናውን ማፍሰስ አይፈቀድም ፣ ቫልቭስ V4 እና V5 ይዘጋሉ።

  2. ያልተጠጡ ሙከራዎች ከማዋሃድ ጋር። የጎን ግፊት በሚተገበርበት ጊዜ ናሙናው ይወጣል (ቫልቭ V4 እና V5 ክፍት ናቸው) ፣ ቀጥ ያለ ግፊት በሚተገበርበት ጊዜ የፍሳሽ ማስወገጃ አይፈቀድም (V4 እና V5 ተዘግተዋል)።

3_) የተፋሰሱ ናሙናዎች_. ናሙናው ለፈተናው በሙሉ ጊዜ ይፈስሳል (ቫልቮች V4 እና V5 ክፍት ናቸው) ፣ ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ውህደት ይከሰታል እና ቀጥ ያለ ግፊት σ1 በሚተገበርበት ጊዜ በፖሬስ ውስጥ ምንም የተጨነቀ ውሃ አይፈጠርም። ይህ ሙከራ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነው, በተለይም በደንብ የማይበገር አፈር, ምክንያቱም የቋሚ ጭነት σ1 በከፍተኛ መጠን በትንሽ ደረጃዎች መከናወን አለበት እና ማጠናከሪያ በእያንዳንዱ ደረጃ መጠበቅ አለበት. በተጨማሪም፣ የተጠቀሱት ፈተናዎች በ_saturated_እና_በከፊል የሳቹሬትድ_ ናሙናዎች_._

ከላይ ከተዘረዘሩት እድሎች አንጻር፣የ triaxial compression tests በተለያየ ልዩነት ሊደረግ እና በጭነት ሁኔታዎች ላይ እንደ የአፈር አይነት ማስተካከል ይቻላል።

የተገለጹት መሳሪያዎች፣ ሂደቶች፣ አሃዶች፣ እሴቶች እና ቅጦች ከታሪካዊ ምንጭ ተላልፈዋል። ጽሑፉ የጂኦቴክኒካል ጥናት፣ የላብራቶሪ ፕሮቶኮል፣ የመሠረት ፕሮጀክት፣ የቁልቁለት መረጋጋት ማረጋገጫ ወይም የመሬት ቁፋሮ ዕቅድ አይደለም። የናሙና እና የፍተሻ ዘዴ ምርጫ, የፍሳሽ ማስወገጃ እና የማጠናከሪያ ሁኔታ, የከርሰ ምድር ውሃ, የጭነት አገዛዝ, የመሬት መንቀጥቀጥ ተፅእኖዎች እና የመሬት ቁፋሮዎች ደህንነት ለተለየ አፈር እና ሕንፃ, አሁን ባለው ደንብ መሰረት, ከተገቢው የላቦራቶሪ እና የተፈቀደ የጂኦቴክስ ባለሙያ ጋር መወሰን አለበት.