የAtterberg ገደቦች መወሰን
የፍሰት ገደብ፣ የፕላስቲክነት ገደብ እና የመቀነስ ገደብ ለመወሰን የሚደረጉ ሙከራዎችን እናብራራለን፣ እነዚህም በመሬት ሜካኒክስ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ናቸው። እነዚህ ሙከራዎች ሁሉ በተበላሸ የተያያዘ አፈር ናሙናዎች ላይ ይከናወናሉ።
እርጥበት ገደብ መወሰኛ ሙከራ
ለዚህ ፈተና በተፈጥሮ እርጥበት ሁኔታ ያለ ከ200 ግምት በኩል የሚሆን የአፈር ናሙና ይወሰዳል፣ ከ0,5 mm በላይ ዲያሜትር ያላቸው እህሎች ሳይኖሩ፣ እነሱም የፈተናውን ውጤት ትክክለኝነት ሊያዛንቡ ይችላሉ። ናሙናው በማድረቂያ ሳጥን ውስጥ ሊደርቅ አይገባም፣ ነገር ግን በቀጥታ ከተዳለቀ ውሃ ጋር ወደ ፖርሰላን ጽዋ ይገባል፣ እዚያም በደንብ እስኪያርጥብ ድረስ ለብዙ ሰዓታት መቆየት አለበት። የፕላስቲክነት መለኪያው IP < 20 ያለው ለሲልት አፈር እርጥበት ማስገባት ወደ 4 ሰዓት ያህል ይቆያል፣ ለሸክላ IP > 20 ደግሞ እስከ 18 ሰዓታት ይደርሳል። ከዚያም የተረጠበው ናሙና በመስታወት ሳህን ላይ ይፈሰሳል እና በላቦራቶሪ ቢላ በደንብ ይቀላቀላል፣ ወጥ የሆነ ጥቅጥቅ ያለ ጭቃ እንዲገኝ። ከ0,5 mm የሚበልጡ ቅንጣቶች ከታዩ፣ በመቀላቀል ጊዜ ይወገዳሉ።
በዚህ መልኩ የተዘጋጀው ናሙና ወደ የCasagrande መፈሳሰያ መሳሪያ የፈሳሽነት ገደብ ለመወሰን ወደሚጠቀሙት የነሐስ ሳህን (sl. 1), በእኛ ላቦራቶሪዎች ውስጥ የCasagrande መፈሳሰያ ተብሎ የሚጠራው ይፈሰሳል።

ስል. 1. የCassagrande መሣሪያ የፍሰት ገደብ ለመወሰን
መሣሪያው ከብራስ የተሠራ ሳህን፣ በልዩ መያዣ ወደ መሣሪያው የሚገባ፣ ከጠንካራ ጎማ የተሠራ ተጣጣፊ መሠረት፣ በላዩ ክፍል ኤክሰንትር እና ለመንቀሳቀስ እጀታ ያለው ይዟል፤ ኤክሰንትሩ እስከ 1 cm ከፍታ ይነሳል፣ በዚህም ሳህኑ ይወድቃል እና መሠረቱን ይመታል (ምስ. 1a)። የመሣሪያው መጠኖች ደረጃ የተደረጉ ናቸው። በተጨማሪም ትክክለኛ የተወሰኑ መጠኖች ያለው ቅርጽ ያለው ቢላ አለ (ምስ. 1b)።
የተተከለው ናሙና በነሐስ ሳህን ውስጥ በቢላ ይታጠባል እንዲሁም የናሙናው ላይኛው ገጽ ፍጹም ጠፍጣፋ እንዲሆን፣ ናሙናውም የሳህኑን የፊት ክፍል ከግማሽ ትንሽ በላይ እንዲሸፍን፣ እና ከሳህኑ ታችኛው ነጥብ በላይ ያለው ቁመቱ ወደ 12 mm አካባቢ እንዲሆን። ከዚያ ሳህኑ ወደ መሣሪያው ይገጠማል እና በቅርጽ ያለው ቢላ በመሃል በጣም ቀጥታ የሆነ ቦይ ይቆረጣል፣ እንዲሁም የነሐስ የሳህኑ ታች እንዲታይ በቢላውን በጥንቃቄ ወደ ሳህኑ ታች በቀጥታ መሳብ ይደረጋል። የቦዩ ርዝመት ወደ 40 mm አካባቢ መሆን አለበት። በዚያን ጊዜ በቀጥታ የመሣሪያው መያዣ በሴኮንድ 2 ዙር ፍጥነት ይታጠፋል፣ በዚህም ጊዜ የሳህኑ በመሠረቱ ላይ የሚመታበት ብዛት ይቆጠራል እና ቦዩ ይታያል፤ ይህም በሳህኑ መሰንጠቅ ምክንያት እየጠበቀ ይሄዳል፣ ምክንያቱም የተቆረጡ የናሙናው ክፍሎች ይንቀሳቀሳሉ እና ለመተባበር ይሞክራሉ። የመሣሪያው መያዣ መታጠፍ ቦዩ በ10 mm ርዝመት እስኪዘጋ ድረስ ይቀጥላል። ይህ ሲሳካ ተጨማሪ መታጠፍ ይቆማል፣ ከዚያም በቢላ ከተያያዘው ቦይ ዙሪያ ከሁለቱም ወገን ወደ 2 cm3 ያህል ናሙና ይወሰዳል፣ በሰዓት መስታወቶች ውስጥ ይቀመጣል እና የአፈሩ እርጥበት ይወሰናል።
ይህ ፈተና 3-4 ጊዜ በተመሳሳይ መንገድ ይደገማል፣ ነገር ግን በየጊዜው በተለያዩ እርጥበቶች ሲሆን ይህ የሚገኘው ናሙናው መጀመሪያ በትንሽ ውሃ ካልተቀላቀለ በኋላ ለቀሪዎቹ ፈተናዎች ውሃ በመጨመር ነው። ከእያንዳንዱ ተጠናቀቀ ፈተና በኋላ ናሙናው ወደ መስታወት ሳህን ይፈስሳል፣ ትንሽ ውሃ ተጨምሮ በደንብ ይቀላቀላል፣ እንዲህም በእያንዳንዱ ጊዜ ትንሽ የተለመደ የብስብስ ቅርጽ ያለው ስፋት ይገኛል።
ሙከራውን ለመፈጸም የተዘጋጀው ቅልቅል ከመጠን በላይ ወፍራምም ሆነ ከመጠን በላይ ፈሳሽ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም ከእርጥበት ገደብ በጣም የራቁ የአፈር ወጥነት ሁኔታዎች ለዚህ ሙከራ የሚፈለገውን ትክክለኛነት አይሰጡም። በተለምዶ የሚወሰደው የግራ ቁጥር ከ10 በታች ወይም ከ50 በላይ ከሆነ ሙከራው አልተሳካም ተብሎ ይቈጠራል፣ ነገር ግን የሙከራው ትክክለኛነት የተሻለ እንደሆነ የሚቈጠረው የእነዚህ ገደቦች ክፍተት 10-40 ግጥሚያዎች ከሆነ ነው።
እንደ አንድ ሂደት መሠረት እያንዳንዱ ጊዜ እጀታው ከተዞረ በኋላ እስከ ጉድፍ በ1 cm ርዝመት መጣመር ድረስ፣ በነሐስ ሳህን ውስጥ ያለው ናሙና ወዲያውኑ በቢላ ይቀላቀላል እና በሳህኑ ውስጥ ያለው የናሙና ላይ ገጽታ እንደገና ይስተካከላል፣ አዲስ ጉድፍ ይቈረጣል፣ ከዚያም የመሣሪያው እጀታ ይዞራል። ይህ ሂደት በ1 cm ርዝመት የጉድፉ መጣመር ላይ በተከታታይ ሦስት ጊዜ አንድ ዓይነት የመቱ ቁጥር እስኪገኝ ድረስ ይደገማል፣ ይህም ቁጥር ለመቀጠል በወሳኝ ገደብ መወሰን ውስጥ ይቀበላል። የሙከራውን ውጤቶች በሴሚሎጋሪትሚክ ሚዛን ያለ ዲያግራም ላይ እናቀርባለን (ምስል 2)። በx-አቅጣጫ ዘንግ ላይ የመቱ ቁጥር በሎጋሪትሚክ ሚዛን ይቀመጣል፣ በy-አቅጣጫ ዘንግ ላይ የውሃ መጠን በናሙናው ደረቅ ክብደት መቶኛ በአርይትሜቲክ ሚዛን ይቀመጣል። በእያንዳንዱ ሙከራ ውሃ w የተለየ መጠን ስለሆነ፣ ከዚህ የተለያዩ የመቱ ቁጥሮችን የሚመለከቱ A, B, C እና D ነጥቦች እናገኛለን፤ የመቱ ቁጥር የውሃ መጠን ከፍ ሲል ይቀንሳል እና በተቃራኒውም። እነዚህን ነጥቦች በመገናኘት ዝንባሌ ያለ ቀጥተኛ መስመር እናገኛለን፣ በላዩም ለ25 መቱ ቁጥሮች ነጥብ M እንፈልጋለን። ለዚህ ነጥብ የሚመለከተው የውሃ መጠን እንደ የፈሳሽነት ገደብ wL ይቀበላል።

Sl. 2. የፍሰት ገደብ መወሰን
የፕላስቲክነት ወሰንን መወሰን
ከላይ በተገለጸው መንገድ የተዘጋጀ፣ ነገር ግን ውሃ ይቀንስ ዘንድ የተዘጋጀ የአፈር ናሙና፣ እንዲፕላስቲክ ብዛት በግምት በጠንካራ ፕላስቲክ ሁኔታ እንዲሆን፣ ወደ 2-3 cm3 ያህል በኳስ ይሰበስባል፣ ከዚያም በመዳፍ በተለመደ ወይም በሚስብ ወረቀት ላይ እስከ 3 mm ውፍረት ያለ ሲሊንደር ይጠገማል። ናሙናው እስከዚህ ውፍረት ሳይሰበር ከተጠገመ፣ ዳግም በኳስ ይሰበስባል እና በተመሳሳይ መንገድ ይጠገማል። ይህ ሂደት ሲሊንደሩ በ3 mm ውፍረት ላይ መሰበር እስኪጀምር ድረስ ይደገማል። ከዚያ የተሰበሩት ሲሊንደሮች በሳአት መስታወቶች ውስጥ ይቀመጣሉ እና የውሃ መጠን ይወሰናል። ያ የውሃ መጠን እንደ ናሙናው ደረቅ ክብደት በመቶኛ የተገለጸ ሲሆን ከፕላስቲክነት ወሰን wP ጋር ይመሳሰላል።
የመቀነስ ገደብ መወሰን

Sl. 3. የመኮማተር ድንበር መወሰን
የአፈር ናሙናው በ እርጥበት ገደብ መወሰኛ ሙከራ ስር በተገለጸው መንገድ ከዲስቲልድ ውሃ ጋር ይቀላቀላል፣ ስለዚህም ሁሉም ቦታዎች በውሃ ተሞልተው ሳሉ ወጥነቱ በግምት በመፍሰሻ ገደብ ላይ ይሆን። ከዚያ በኋላ ኳስ ይሰራል እና መጀመሪያ በአየር፣ ከዚያም በማድረቂያ ምድጃ በ105°C ላይ እንዲደርቅ ይተዋል። ይህ በደረቀው ናሙና ውስጥ ሙከራውን ሊያዛን የሚችሉ ስንጥቆች እንዳይፈጠሩ ስለሚያስፈልግ ነው። በመጀመሪያ ወዲያውኑ የ W1 ናሙና ክብደት ይለካል እና በሜርኩሪ ውስጥ በመጥመቅ የሚደረግ ሙከራ በመጠቀም የ V1 መጠን ይወሰናል፤ ከዚያም በአየር እና በኋላ በማድረቂያ ምድጃ ይቀጥላል፣ በመካከላዊ ጊዜያት ናሙና በመውሰድ፣ በዲሲካተር ውስጥ በማቀዝቀዝ እና ክብደቱን W2፣ W3፣ W4 ወዘተ እንዲሁም መጠኑን V2፣ V3፣ V4 ወዘተ በመለካት። በዚህ መንገድ በአንድ የእርጥበት ሁኔታ ላይ የናሙናው መጠን መቀነስ መቆም እንደሚጀምር ሳለ ክብደቱ ግን በመድረቅ ምክንያት እንደሚቀንስ ይገለጣል። ናሙናው በመጀመሪያ ሁኔታው በውሃ የተሞላ ከሆነ፣ ማለትም በቦታዎቹ ውስጥ አየር ካልያዘ ከሆነ፣ እስከ መቀነስ ገደብ ድረስ በማድረቅ የሚጠፋው ውሃ በግምት ከናሙናው መጠን መቀነስ ጋር ይመጣል። ከዚያ በኋላ መጠን ሳይለካ ማድረቅ ይቀጥላል፣ ናሙናው ፈጽሞ እስኪደርቅ ድረስ፣ ማለትም ክብደቱ እስኪቋረጥ ድረስ። ከዚያ ለእያንዳንዱ የመጠንና የክብደት መለኪያ የውሃ መጠን በየመቶኛው የደረቀ ክብደት ላይ ይወሰናል፣ የሙከራውም ውጤት በዲያግራም ላይ ይቀመጣል (ስዕ. 3)። በዚህ መንገድ A፣ B፣ C፣ D እና E ነጥቦች ይገኛሉ፣ እነሱም በመገናኘት በተለምዶ በመቀነስ ገደብ አካባቢ በቀለል የተሰበረ መስመር ይኖራል። በመቁረጫ ነጥብ S ውስጥ ከመቀነስ ገደብ W_S ጋር የሚዛመድ የእርጥበት መጠን w ይገኛል።
ካፒላሪነትን መወሰን
На испитивање одређивања висине капиларног пењања воде врши се на два начина, и то директним мерењем висине капиларног пењања воде и индиректним мерењем помоћу капилариметра.
በቀጥታ መለኪያ የካፒላሪ ከፍታ መወሰን ሙከራ
ከተዛባ ናሙና ውስጥ በግምት 300 pondi አፈር ይወሰዳል፣ እሱም በ105°C ላይ ይደርቃል፣ ከዚያም ከቀዘቀዘ በኋላ ያለ እንክሻ እጅግ ጥሩ ወደ ተንጠባጠበ ዱቄት ይፈጨራል። የተገኘው ዱቄት በዲያሜትሩ ø 25 mm፣ ርዝመቱ 1,5 - 2,5 m ያለ፣ በሁለቱም ጫፎች ክፍት የሆነ የብርጭቆ ቱቦ ውስጥ ይፈስሳል፤ የታችኛው ጫፉ ቀድሞ በብርጭቆ ጥጥ ወይም በጨርቅ ቁራጭ ይዘጋል። በክፍት የላይኛው ጫፍ ውስጥ የደረቀውን ዱቄት በግምት 10 cm ቁመት እንፈስሳለን፣ ከዚያም ቱቦውን እንደገና እንነሳዋለን እና በመዝለቅ ላይ በእንጨት ወለል ወይም በሌላ ላስቲክ መደገፊያ ላይ እንዲወድቅ እንለቀዋለን፣ ይህም በቱቦው ውስጥ የዱቄቱ መስማማት እስኪታይ ድረስ ነው። የዱቄት መስማማትን በቱቦው ላይ በቅባት ቻልክ መስመሮች በማስታወስ እንቆጣጠራለን። ከዚያ ተጨማሪ 10 cm ዱቄት እንፈስሳለን እና ይህን ሂደት እስከ ከፍተኛ ደረቅ የአፈር ናሙና ዱቄት ቱቦውን እስክንሞላ ድረስ እንደግማለን፣ እኛም ካፒላሪነቱን እንፈትሻለን። ከዚያ የቱቦውን ታችኛው ክፍል በተፈሰሰ ውኃ ያለ ፍሰት ወደ ብርጭቆ ማቅረቢያ እንጠመቀዋለን፣ በዚህም የቱቦው ታችኛው ጫፍ በማቅረቢያው ታች ላይ መተኛት የለበትም (ስዕ. 4)። የብርጭቆ ቱቦውን ከሰላ ጋር በዱላ እንደተንጠለጠለ እና ቱቦውም እና ከሰላውም ቀጥ እንዲሆኑ እንያያዛለን። ከዚያ በኋላ በቱቦው ውስጥ የውኃ መውጣትን እንመለከታለን፣ ይህም በቀለሙ ግልጽ ይታወቃል፡ ደረቅ ናሙና ብርሃናማ ቀለም አለው፣ እርጥብ ደግሞ ጨለማ ነው። በማቅረቢያው ውስጥ ያለው የውኃ ደረጃ እና የእርጥብ ናሙና የላይኛው ጠርዝ መካከል ያለው ርቀት የካፒላሪ መውጣት ቁመት hk ይወክላል።

Сл. 4. Одређивање висине капиларног пењања воде директним мерењем
ምልከታው በሥርዓቱ መሠረት ከ1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ወዘተ. ሰዓታት በኋላ ይደረጋል። የምልከታው ውጤቶች በዲያግራም ላይ ይቀርባሉ፣ የእሱ አብሲሳዎች በሰዓታት የሚገለጽ ጊዜን፣ የኦርዲኔቶቹ ደግሞ የውሃ ካፒላሪ መውጣት ቁመቶችን በmm ይወክላሉ (sl. 5).
በአሸዋ ያለ ቁስ ውስጥ፣ ካፒላሪ መውጣት መጀመሪያ ፈጣን ነው፣ ከዚያ ይዘገያል እና የመጨረሻ የመውጣት ከፍታ በፍጥነት ይደረሳል። በሸክላ ያለ ቁስ ውስጥ፣ ካፒላሪ መውጣት መጀመሪያ ይዘገያል፣ ግን ይቆያል እና በጣም የበለጠ ከፍታ ይደርሳል።
ይህ የካፒላሪ ቁመት መወሰኛ መንገድ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው፣ በተለይ በሸክላ አፈር ላይ። ከዚህም በተጨማሪ የካፒላሪ መውጣት ቁመት በአየር ሙቀት እንዲሁም በእርጥበቱ ላይ ይመሠረታል፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሚቻል መጠን ቋሚ ሊያደርጉ ይገባል።

Sl. 5. በአፈር ውስጥ የውሃ ካፒላሪ መውጣት ዲያግራም፣ a-አሸዋ; b-አቧራ; c-ሸክላ አፈር
በካፒላሪሜትር በመጠቀም የካፒላሪ ቁመት መወሰን ሙከራ
እንደ Beskow, Jürgenson እና Engelhardt ካፒላሪሜተሮች ያሉ ብዙ የተለያዩ አወቃቀሮች ያላቸው ካፒላሪሜተሮች አሉ። እዚህ በብዙ ጊዜ የሚተገበረውን የBeskow ካፒላሪሜተር የስራ መርህ እንገልጻለን።
ይህ ሙከራ በማይተላለፉ ወይም በተተላለፉ ናሙናዎች ላይ ይፈጸማል። ናሙናው ተተላልፎ ከሆነ በመፍሰሻ ግዛት ውስጥ ወደ መሣሪያው ይገባል።

ስእል 6። የቤስኮቭ ካፒላሪሜትር
የቤስኮቭ ካፒላሪሜትር ከሁለት ዕቃዎች ይገኛል (ምስል 6), እነዚህም በታችኛው ክፍላቸው በተጠናከረ የጎማ ቱቦ በመጠቀም በእርስ በርሳቸው ተያይዘዋል። በዕቃ 1 ውስጥ የአፈር ናሙና በማጣሪያ ታችኛ ክፍል ላይ ይቀመጣል፣ ከዚያም ከታች በከፊል በተጣራ ውሃ፣ በከፊል በሜርኩሪ የተሞላ ዕቃ ይገኛል፤ ይህም በታችኛው ክፍል እንዲሁ ቆሞ ሙሉውን የጎማ ቱቦና የዕቃ 2 የታችኛውን ክፍል ይሞላል። በሙከራው መጀመሪያ የሜርኩሪው ደረጃ በሁለቱም ዕቃዎች አንድ ነው። ከዚያም ዕቃ 2 ወደ ታች ይወርዳል፣ በዚህም በዕቃ 1 የማጣሪያ ታችኛ ክፍል ስር የታች ግፊት ይፈጠራል። ይህ የታች ግፊት በናሙናው ውስጥ ካሉ ካፒላሪ ኃይሎች በላይ ሲሆን፣ አየር በናሙናው ውስጥ በመሻገር ወደ ማጣሪያ ታችኛ ክፍል ይገባል፣ ከዚያም በቅጽበት የሜርኩሪው ደረጃ በሁለቱም ዕቃዎች ይካተታል በዕቃ 2 መውጣት ምክንያት። በዕቃው አንዱና በሌላው ዕቃ ውስጥ ያለው የሜርኩሪ ደረጃ በታች ግፊቱና የካፒላሪ ኃይሎቹ በሚመጣጠኑበት ጊዜ ያለው ልዩነት Hg፣ ማለትም አየር በናሙናው ውስጥ መግባት ከጀመረበት ቀድሞ፣ ወደ የውሃ አምድ ከፍታ ተለውጦ እና ከናሙናው በታች ያለው የውሃ አምድ ከፍታ h በመጨመር የካፒላሪ ከፍታ hk ይሰጣል። ሜርኩሪ ከውሃ 13,6 13,6 ጊዜ ከባድ ስለሆነ፣ ይህ የካፒላሪ መውጣት ከፍታ hk እንዲህ ነው፦
hk = 13,6 Hg + h
የአፈር ተላላፊነትን መወሰን
የአፈር ፍሰት ችሎታ ለመወሰን የሚደረገው የላቦራቶሪ ሙከራ ፔርሜኤትሮች ተብለው በሚጠሩ ልዩ መሳሪያዎች ይከናወናል። የፔርሜኤትሮች የተለያዩ ንድፎች አሉ፣ ነገር ግን በሁለት ቡድኖች ሊከፈሉ ይችላሉ፡ በቋሚ የውሃ ግፊት የሚሰሩ ፔርሜኤትሮች ለደረቅ እና ወፍራም ጥራጥሬ አፈሮች፣ እና በተቀናሽ የውሃ ግፊት የሚሰሩ ፔርሜኤትሮች ለጥሩ ጥራጥሬ አፈሮች። በሁለቱም ሁኔታዎች ሙከራው ባልተረበሹ ናሙናዎች ላይ ይከናወናል።
በላቦራቶሪ ፈተና የአፈር የመግባት ኮኤፊሺየንት ይወሰናል፣ እሴቱም በአንድ የተወሰነ ሙቀት ላይ ይገለጻል፣ በተለያዩ ሙቀቶች ላይ የውሃ የብረትነት ልዩነት ምክንያት ይህ በፍሰት ኮኤፊሺየንት k እሴት ላይ ይጽናበታል። ብዙ ጊዜ k ኮኤፊሺየንቱ በ t =10°C ሙቀት ላይ ይገለጻል። ስለዚህ፣ 10°C ከሆነ፣ በ k ኮኤፊሺየንቱ መወሰን ጊዜ የውሃው ሙቀት T ከ t = 10°C የተለየ ከሆነ እሴቱ በሚከተለው ቀመር ይተረጎማል፦
k10oC = ηt /η10oC * kT
ηt እና η10oC የውሃ በስራ ሙቀት T ላይ ያለው ጥንካሬ፣ እንዲሁም በተወሰነው ሙቀት t =10°C ላይ ያለው ጥንካሬ ናቸው።
kT በሥራ ሙቀት T ላይ የተገኘ የአፈር ተላላፊነት ኮኤፊሺየንት እሴት።
ለተለያዩ የT ሙቀቶች የቪስኮዝነት እሴቶች በሰንጠረዥ 1 ተሰጥተዋል።

በቋሚ የውሃ ግፊት ያለ ሙከራ

ስዕ. 7. በቋሚ የውሃ ግፊት የሚሰራ ፐርሚዓሜተር
ለዚህ ፈተና ዲያሜትሩ D፣ ቁመቱ h ያለው፣ ታችኛው ጠርዙ የተሰየመ ያልተነካ የአፈር ናሙና በብረት ሲሊንደር ውስጥ በአፈር ውስጥ በመጫን ወይም በትልቅ ያልተነካ ናሙና ውስጥ ይወሰዳል። የናሙናው ላይኛ እና ታችኛ ገጽታ ከሲሊንደሩ ጠርዞች ጋር ከተስተካከሉ በኋላ በሲሊንደሩ ውስጥ ያለው ናሙና በመሣሪያው (ስዕል 7) ውስጥ በላይኛው እና ታችኛው ማጣሪያ መካከል ይቀመጣል። ታችኛው ማጣሪያ ውሃ በናሙናው ውስጥ እንዲፈስ እና የአፈር ቅንጣቶች እንዳይታጠቡ በጠጣር ማጣሪያ መስመር እና በማጣሪያ ድንጋይ ይዋቀራል። የላይኛው ማጣሪያ ምክንያቱም የቅንጣቶች መታጠብ እድል አነስተኛ ስለሆነ ያለ መስመር ነው። ውሃው ወደ ናሙናው ከደረጃ N ይገባል፣ ይህም በማፍሰሻ ተከትሎ ቋሚ ሆኖ ይጠበቃል፣ እንዲሁም ስታቲክ ግፊት H ቋሚ ነው። በዚህ ግፊት ሥር ውሃው ከ h ውፍረት ያለው ናሙና ውስጥ ያልፋል እና በመሣሪያው ላይኛ ክፍል የተገጠመው ቱቦ በኩል ወደ ብርጭቆ መለኪያ M ይደርሳል፣ በዚያም ይንጠባጠባል።
ውሃው በናሙናው በኩል ወደ ሜንዙራ መፍሰስ እንደጀመረ ወዲያውኑ ሰከንድ ቆጣሪውን እንጀምራለን እና በ t ጊዜ ወደ ሜንዙራ የሚደርሰውን የውሃ q መጠን እንመለከታለን። በዳርሲ ሕግ መሠረት ነው
q = k*A*t*i
እዚህ k በcm/sec የሚገለጽ የመተላለፊያ ኮኤፊሺየንት ነው፣ A የናሙናው መስቀለኛ ክፍል አካባቢ፣ i የሃይድሮሊክ ዝቅታ፣ i = H/h.
ከላይ ያለው እኩልነት እንደሚያሳየው k= qh/Ath [cm/sec].
በናሙናው ውስጥ የሚያልፈውን የውሃ መጠን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የምርመራ ጊዜ በተለያዩ የጊዜ ክፍተቶች እንነባብሳለን፣ ስለዚህም በናሙናው ውስጥ ያለፈውን የውሃ የነጠላ መጠኖችን እና ጠቅላላ መጠኑን እናገኛለን።
በናሙናውና በውሃው ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ የአየር አረፋዎችን ለማስወገድ፣ ይህም የሙከራው ውጤት በስህተት እንዳይወጣ የሚያደርግ ስለሆነ፣ ከሙከራው በፊት ናሙናው በውሃ ተሞልቶ መሆን ያስፈልጋል፣ እንዲሁም ሙከራውን ለማካሄድ የተቀቀለ ወይም ቢያንስ የተቀመጠ ውሃ መጠቀም አለበት።
ከላይ የተገለጸው በውሃ ደረጃ H ልዩነት የተነሳ በሀይድሮስታቲክ ግፊት ላይ የተመሠረተ መሣሪያ ፈንታ፣ የሀይድሮስታቲክ ግፊት በአየር ግፊት 10 እስከ 15 kp/cm2 ድረስ የሚፈጠርባቸውም መሣሪያዎች አሉ፣ ይህም በኮምፕሬሰር ቋሚ እንዲሆን ይደረጋል።