સંબંધિત માહિતી: તમારા પ્રોજેક્ટ અનુસાર લાકડાની બારીઓ બનાવેલ છે. · મેડ-ટુ-ઓર્ડર લાકડાની-એલ્યુમિનિયમ વિન્ડો. · ઘરો, પ્રોજેક્ટ્સ અને નિકાસ માટે કસ્ટમ વિન્ડો. · મેડ-ટુ-ઓર્ડર લાકડાના અને લાકડા-એલ્યુમિનિયમ દરવાજા. · ક્વોટ વિનંતી મોકલો.

લેબોરેટરી પરીક્ષણોનો ઉપયોગ કરીને જમીનની આંતરિક પ્રતિકાર, સંયોજકતા અને આંતરિક ઘર્ષણના કોણના તત્વો નક્કી કરવાની ઘણી રીતો છે, જેમાંથી ડાયરેક્ટ શીયર ટેસ્ટ અને ટ્રાએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ સૌથી પ્રખ્યાત છે.

ડાયરેક્ટ શીયર અનુભવ

પરીક્ષણ A પ્રકારનો લંબચોરસ વિભાગ ધરાવતા ઉપકરણ પર કરવામાં આવે છે. Casagrandea અથવા Hvorsleva પ્રકારના ગોળાકાર ઉપકરણ પર. અમે લંબચોરસ વિભાગના ઉપકરણ સાથેના પ્રયોગનું વર્ણન કરીશું, જેનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે. બંને કિસ્સાઓમાં, પરીક્ષણ એક અવ્યવસ્થિત નમૂના સાથે કરવામાં આવે છે, અથવા ઉપજ બિંદુ પર ખલેલ ન હોય તેવા નમૂના સાથે કરવામાં આવે છે, આ કિસ્સામાં પરીક્ષણનું તુલનાત્મક મૂલ્ય હોય છે.

લંબચોરસ વિભાગના સીધા ઉતારવા માટેનું ઉપકરણ (ફિગ. 1)

માટીની સીધી શીયર માટે કાસાગ્રેન્ડના ઉપકરણનો વિભાગ, ફિગ. 74

ફિગ. 1_Casagrande ના ડાયરેક્ટ શીયર ઉપકરણનો ક્રોસ વિભાગ_

ઉપકરણમાં બે ભાગો હોય છે, ઉપલા અને નીચેની ફ્રેમ, જ્યાં નીચેનો ભાગ સ્થિર હોય છે, જ્યારે ઉપલા ભાગ જંગમ હોય છે અને આડા બળ _Z_ના પ્રભાવ હેઠળ નીચલા ભાગ પર ખસેડી શકાય છે, જે ઉપલા અને નીચલા ફ્રેમના સંપર્કના પ્લેન પર કાર્ય કરે છે.

માટીનો નમૂનો સ્ટીલની લંબચોરસ રિંગમાં મૂકવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે તેનું કદ 100 × 100 × 30 mm અથવા તે પરિમાણો જ્યારે સચોટ રીતે સ્ક્રેપ કરવામાં આવે છે. ફિલ્ટર પત્થરો નમૂનાની ઉપર અને તળિયે મૂકવામાં આવે છે, અને પછી બધું ઉપકરણની રિંગમાં મૂકવામાં આવે છે, જે પછી પાણીથી ભરવામાં આવે છે. વર્ટિકલ લોડિંગ માટેનું ઉપકરણ નમૂના પર મૂકવામાં આવ્યું છે. ઉપલા ફિલ્ટર પથ્થર નમૂનાના વર્ટિકલ લોડિંગની સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલ છે, જ્યારે નીચેનો પથ્થર પાણીની ચેનલો સાથે જોડાયેલ છે, જેના દ્વારા નમૂનાને પરીક્ષણ દરમિયાન સંતૃપ્ત સ્થિતિમાં રાખી શકાય છે, જેથી દેખીતી સુસંગતતાને બાકાત રાખવામાં આવે.

ઉપલા અને નીચલા ફ્રેમ વચ્ચેની સંપર્ક સપાટીઓ પર ઘર્ષણને બાકાત રાખવા માટે, ઉપલા ફ્રેમને ટ્વિસ્ટેડ સાથેના ઉપકરણો છે, જેના દ્વારા ઉપલા ફ્રેમ આડી શીયરિંગ બળની અસર હેઠળ આગળ વધે છે. વધુમાં, ઉપલા અને નીચલા ફ્રેમની સંપર્ક સપાટીઓ પેટ્રોલિયમ જેલી સાથે કોટેડ છે. વર્ટિકલ અને હોરીઝોન્ટલ વિકૃતિઓ રજીસ્ટર કરવા માટે અન્ય 2 તુલનાકાર ઉપકરણમાં શામેલ છે.

ડાયરેક્ટ શીયર પરીક્ષણો હાથ ધરવા

મોટે ભાગે છે2ડાયરેક્ટ શીયર ટેસ્ટના પ્રકાર: ફાસ્ટ અને સ્લો ટેસ્ટ. ક્વિક ટેસ્ટમાં ચોક્કસ વર્ટિકલ દબાણ સાથે નમૂના લોડ કરવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે0,50;1,0;2,0;3,0અને4,0kp/cm2, એકત્રીકરણની રાહ જુઓ, જે પ્રાપ્ત થયું હોવાનું માનવામાં આવે છે જો સમય દરમિયાન ઘટાડો24કલાક Δh ≤0,02 mm, અને પછી એક આડી શીયર ફોર્સ Z, મેગ્નિટ્યુડ, લાગુ કરવામાં આવે છે1/20અથવા1/40વર્ટિકલ ફોર્સ P નો ભાગ, જે જમીન તૂટે ત્યાં સુધી દર મિનિટે સમાન મૂલ્યથી વધે છે. આડી શીયરિંગ ફોર્સના ઉપયોગ દરમિયાન, ઉપલા ફ્રેમની હિલચાલના કોર્સને કમ્પેરેટર પર વાંચીને સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે અને દરેક નવા લોડ પહેલાં તરત જ લોગમાં આડી વિકૃતિઓ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. ક્ષણ, જેમાં તુલનાકાર અચાનક હિલચાલ દર્શાવે છે, તેને ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ તરીકે અપનાવવામાં આવે છે.

ઝડપી પરીક્ષણ માટીવાળી જમીન પર લાગુ કરવામાં આવે છે, જેનું કુદરતી એકીકરણ નવા ભાર હેઠળ ધીમી હોય છે અને પરીક્ષણ કરવાની આ પદ્ધતિને અનુરૂપ હોય છે.

Slow ટેસ્ટ પહેલાની જેમ જ કરવામાં આવે છે માત્ર એટલો જ તફાવત છે કે આડી શીયર ફોર્સ લાંબા સમયના અંતરાલમાં વધે છે, જે 2, 5 અને 15 mમિનિટ હોઈ શકે છે અથવા એકત્રીકરણ થાય ત્યાં સુધી, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે વિકૃત ન થાય ત્યાં સુધી. આડા બળની અસર હેઠળ એકત્રીકરણના અભ્યાસક્રમનું નિરીક્ષણ 9 (ફિગ. 1) પર કરવામાં આવે છે.

ધીમું પરીક્ષણ રેતાળ અથવા ધૂળવાળી જમીન પર લાગુ થાય છે, જ્યાં ટૂંકા સમયના અંતરાલમાં આડી શીયર ફોર્સમાં વધારો થવાના કિસ્સામાં, છિદ્રોમાં દબાણયુક્ત પાણીની અસરને કારણે ઉપકરણમાં નમૂનાનું શીયરિંગ ઝડપી બનશે, જે કુદરતી પ્રક્રિયાને અનુરૂપ નથી. તેથી, સમય અંતરાલ અનબાઉન્ડ માટીના કણોની સૂક્ષ્મતા સાથે વધે છે, જેથી જમીનના છિદ્રોમાં પાણીના દબાણને બાહ્ય પાણીના દબાણ સાથે સમાન બનાવવાની મંજૂરી મળે. આ સમીકરણ દરેક સ્તરના આડા લોડની અસર હેઠળ પૂરતો સમય છોડીને પ્રાપ્ત થાય છે, જેથી છિદ્રોમાં રહેલું વધારાનું પાણી ફિલ્ટર સ્ટોન દ્વારા બહાર નીકળી જાય.

ઉલ્લેખિત પરીક્ષણો ઉપરાંત, અમુક કિસ્સાઓમાં વર્ટિકલ લોડ હેઠળ એકત્રીકરણ વિના ઝડપી પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે, એટલે કે ઉપકરણમાં નમૂના દાખલ કર્યા પછી અને તેને વર્ટિકલ લોડ સાથે લોડ કર્યા પછી તરત જ આડી શીયર ફોર્સ લાગુ કરવામાં આવે છે. જો કે, આ એક્ઝેક્યુશન પદ્ધતિ ખાસ શરતો હેઠળ લાગુ કરવામાં આવે છે, જેમ કે માટીની માટીના બનેલા તાજા સ્થાપિત પાળાનો કેસ, જે પૂર્વ સંકોચન વિના પાળા પછી તરત જ લોડ થાય છે.

આંતરિક ઘર્ષણ અને સુસંગતતાના કોણનું નિર્ધારણ

પરીક્ષણ પરિણામોના આધારે, શીયર સ્ટ્રેસ

τ=Z/A,

જે નિષ્ફળતાની ક્ષણે kp માં શીયર ફોર્સ Z અને સેમી² માં સેમ્પલ A ના ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તારથી મેળવવામાં આવે છે. પરીક્ષણ 3 થી 4 ઉપકરણ સાથે કરવામાં આવે છે જે વિવિધ સામાન્ય દબાણ σ=P/A માં kp/cm² સાથે લોડ થાય છે જ્યાં P એ kp માં નમૂનાનો વર્ટિકલ લોડ છે. સામાન્ય દબાણના નીચેના મૂલ્યો સામાન્ય રીતે લેવામાં આવે છે: 1,0; 2,0; 3,0 અને 4,0 kp/cm².

સંકુચિત અને છૂટક માટીની આડી વિકૃતિનો આકૃતિ, ફિગ. 75

ફિગ. 2. આડા વિરૂપતાનો આકૃતિ

આંતરિક ઘર્ષણ તત્વોના આકૃતિના આધારે, બે પ્રકારના આકૃતિઓ 1 અને આડી વિકૃતિની આકૃતિ (અંજીર 2) મેળવવામાં આવે છે.

ઉપકરણની ઉપરની ફ્રેમના mm માં આડી વિસ્થાપન ΔL ને એબ્સિસા અક્ષ પર નીચલા ભાગ પર લાગુ કરીને આડી વિકૃતિનો આકૃતિ મેળવવામાં આવે છે, જે તુલનાકાર 9 વાંચીને મેળવવામાં આવે છે, અને સ્ટ્રેસ_કોર્પોનેટ સ્ટ્રેસ પર. kp/cm² (અંજીર. 2).

જમીનના સંકોચન પર આધાર રાખીને, કોમ્પેક્ટેડ માટે ડાયાગ્રામ 1 અને છૂટક સામગ્રી માટે 2 મેળવવામાં આવે છે.

કોમ્પેક્ટેડ મટિરિયલ માટે, શીયર સ્ટ્રેસ τ આડા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ΔL પ્રમાણસરતા P ની મર્યાદા સુધીના સંબંધમાં પહેલા તીવ્રપણે વધે છે, પછી વધુ ધીમેથી, જ્યારે રેખાકૃતિનો વળાંક1વધે છે અને મહત્તમ ઊંચાઈ B સુધી પહોંચે છે, જે પછી રેખાકૃતિ ચોક્કસ લંબાઈ માટે ઘટે છે, છેવટે આડા પ્રવાહ સુધી પહોંચે છે. આડી વિકૃતિ ડાયાગ્રામની સીધી-રેખા ચડતા ઝોન, જેમાં શીયર સ્ટ્રેસમાં વધારો વિરૂપતાના વધારાના પ્રમાણમાં છે, તે સ્થિતિસ્થાપક વિરૂપતાનો વિસ્તાર માનવામાં આવે છે. મર્યાદા P ની બહાર, આકૃતિના ઉચ્ચતમ બિંદુ B સુધી ΔL વિકૃતિના વધારા અનુસાર શીયર સ્ટ્રેસમાં વધારો ઘટે છે. આ ઝોનમાં, સામગ્રી “પ્રવાહ” થવાનું શરૂ કરે છે અને તેને પ્લાસ્ટિકના વિરૂપતાના ક્ષેત્ર તરીકે અપનાવવામાં આવે છે. B ડાયાગ્રામનો સર્વોચ્ચ બિંદુ1મહત્તમ શીયર સ્ટ્રેસ મહત્તમ τ રજૂ કરે છે, અને એવું માનવામાં આવે છે કે આ બિંદુએ માટીનું અસ્થિભંગ થાય છે, એટલે કે તે બિંદુ B એ બ્રેકિંગ પોઈન્ટ છે. બિંદુ B થી આગળ, સામગ્રી પ્રવાહી સ્થિતિમાં છે, શીયરની મજબૂતાઈ ઘટે છે, અને એવું માનવામાં આવે છે કે આ ઝોનમાં, જ્યાં કણો વચ્ચેનું જોડાણ તૂટી ગયું છે, ત્યાં માત્ર સ્લાઇડિંગ પ્રતિકાર છે જે આડી શીયર ફોર્સનો વિરોધ કરે છે. બિંદુ G જ્યાં રેખાકૃતિ છે1આડી દિશામાં પસાર થાય છે તે સ્લાઇડિંગ મર્યાદા તરીકે અપનાવવામાં આવે છે.

નિષ્ફળતા મર્યાદા B પર શીયર સ્ટ્રેસને શીયર સ્ટ્રેન્થ અથવા pure શીયર સ્ટ્રેન્થ τf કહેવામાં આવે છે, જ્યારે યીલ્ડ સીમા G પરના શીયર સ્ટ્રેસને સ્લિપ સ્ટ્રેન્થ τg કહેવામાં આવે છે.

છૂટક સામગ્રી માટે, આડી વિસ્થાપન રેખાકૃતિમાં પ્રમાણસરતા મર્યાદા P સાથે એક સ્થિતિસ્થાપક પ્રદેશ પણ હોય છે, પરંતુ ડાઉનસ્ટ્રીમ એ સ્લિપ મર્યાદા G સુધીનો પ્લાસ્ટિક પ્રદેશ છે, એટલે કે મહત્તમ શીયર સ્ટ્રેસ મર્યાદા તાકાત, સ્લિપ (τ=τg) જેટલો હોય છે, જેની આગળ સામગ્રીની પ્રવાહી સ્થિતિ હોય છે.

સુસંગત અને અસંગત જમીન માટે આકૃતિઓ શીયર કરો, ફિગ.76

ક્ર.3. શીયર ડાયાગ્રામ, એ) સુસંગત જમીન માટે, બી) અસંગત જમીન માટે

શીયર ડાયાગ્રામ પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે સામાન્ય દબાણ σ kp/cm માં એબ્સીસા અક્ષ પર લાગુ થાય છે2, અને ઓર્ડિનેટ અક્ષ પર અનુરૂપ શીયર સ્ટ્રેન્થ τf kp/cm માં2, જ્યાં આ બંને મૂલ્યો સમાન ધોરણે લાગુ કરવામાં આવે છે (ફિગ.3). સામાન્ય દબાણ σ સાથે જમીનની શીયર સ્ટ્રેન્થ τf વધે છે, તે વિવિધ દબાણો માટે σ1 પોઈન્ટ A, B, C, અને D મેળવો, જે અનુરૂપ શીયર શક્તિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ડાયાગ્રામ પર વ્યક્તિગત પોઈન્ટ A, B, C અને D મેળવવા માટે3સુસંગત જમીન માટે (ફિગ.3a), સ્લાઇડિંગ તાકાત _τ_g અપનાવવામાં આવે છે. જો કે, ચીકણી માટીના કિસ્સામાં, સ્લાઇડિંગ મર્યાદા G સુધી પહોંચે તે પહેલાં સામગ્રી વહેવાનું શરૂ કરે છે, અને સુસંગતતા c અને જમીનના આંતરિક ઘર્ષણના કોણને નિર્ધારિત કરવા માટે પ્રમાણસરતા P ની મર્યાદા પર શીયર તાકાત અપનાવવાનું વલણ છે, પરંતુ તે પ્રમાણમાં નાનું હોવાથી, શીયરની મજબૂતાઈ ઘણીવાર Δ_dia પર વિરૂપતા અપનાવે છે.2ઉપકરણમાં લોડિંગના પાછલા તબક્કે વિરૂપતા કરતા બમણું વધારે. આ તાકાત P અને B ની સરહદ વચ્ચે ક્યાંક છે, એટલે કે, G (ફિગ.2).

ડાયાગ્રામ પર A, B, C અને D કનેક્ટિંગ બિંદુઓ 76a એક શીયર ડાયાગ્રામ આપે છે, જે સફળ પરીક્ષણોમાં એક સીધી રેખા છે. σ = 0 માટે ડાયાગ્રામને ઓર્ડિનેટ અક્ષ સાથે આંતરછેદ સુધી લંબાવવાથી, તે કુલોમ્બ પેટર્ન τf = c+σ tgϕ કે τf = c = માટીના સંયોગના આધારે મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે રેખાકૃતિનો ઢોળાવ આંતરિક ઘર્ષણ તરફ ઘર્ષણ આપે છે. ઓર્ડિનેટ અક્ષની બીજી બાજુએ શીયર ડાયાગ્રામને લંબાવવાથી, સંકલન pk ને કારણે તણાવ એબ્સીસા અક્ષ પર મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે સુસંગતતા c ની તીવ્રતા ઘર્ષણ પ્રતિકારના સમકક્ષ તરીકે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે:

c = pk tgϕ, ક્યાંથી pk = c/tgϕ

અસંગત જમીન માટે, જેમ કે રેતી, અંજીરમાં આકૃતિ. 3b, જે સંકલન મૂળમાંથી પસાર થાય છે, કારણ કે σ = 0 માટે આપણને τ = 0 મળે છે. જો કે, જો રેતી ઝીણી અને ભીની હોય, તો અંજીરના જેવું જ આકૃતિ. 3a, નાના સંયોગ c સાથે, જે દેખીતી સુસંગતતા દર્શાવે છે. તે કિસ્સામાં, સંકલન મૂળની બીજી બાજુએ વિસ્તૃત એબ્સિસા અક્ષ પરનો તણાવ pk કેશિલરી તણાવનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે સીધા શીયર પરીક્ષણ દ્વારા જમીનની સુસંગતતા અને ઘર્ષણના નિર્ધારણમાં ઘણા ગેરફાયદા છે, જેમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ એ છે કે માટીની નિષ્ફળતા પૂર્વનિર્ધારિત શીયર સપાટી પર થાય છે અને ઓછામાં ઓછા શીયર પ્રતિકારની સપાટી પર નહીં, કે નમૂનાના શીયરિંગ દરમિયાન ફ્રેમની સપાટીની ઉપરની હિલચાલ ઓછી થાય છે. એક, તો પછી શીયરિંગ દરમિયાન નમૂનાના વિકૃતિઓનું માત્ર ટૂંકી લંબાઈ પર જ દેખરેખ રાખી શકાય છે, જેથી મર્યાદાથી આગળ સ્લાઇડિંગ પ્રતિકાર ફ્રેક્ચરને પર્યાપ્ત હદ સુધી નિયંત્રિત કરી શકતું નથી, ખાસ કરીને નરમ માટીના કિસ્સામાં જ્યારે શીયરિંગ દરમિયાન વિકૃતિઓ મોટી હોય છે, વગેરે.

ત્રિઅક્ષીય કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ

પરીક્ષણ ત્રિઅક્ષીય ઉપકરણ પર કરવામાં આવે છે, જેનું બાંધકામ અલગ-અલગ છે, પરંતુ તે બધા એક જ સિદ્ધાંત પર આધારિત છે, જે નીચે મુજબ છે. રોલરના રૂપમાં અવ્યવસ્થિત નમૂનાને સ્ટેન્ડ પર ઊભી રીતે મૂકવામાં આવે છે અને ચારે બાજુથી પ્રવાહી સમૂહના બાજુના દબાણના સંપર્કમાં આવે છે અને પછી ઊભી દબાણ, જે ધીમે ધીમે વધે છે, જ્યાં સુધી ઓછામાં ઓછા શીયર પ્રતિકારની સપાટી પર નમૂનાનું અસ્થિભંગ ન થાય ત્યાં સુધી. વિરામ સમયે શીયર સ્ટ્રેન્થના આધારે, જમીનના આંતરિક ઘર્ષણના સંયોગ અને કોણની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

ત્રિઅક્ષીય ઉપકરણનું વર્ણન

ચેમ્બર, પ્રેશર ગેજ અને વાલ્વ સિસ્ટમ સાથે ત્રિઅક્ષીય ઉપકરણની યોજના, ફિગ. 77

ફિગ. 4. ત્રાયક્ષીય ઉપકરણ

ત્રિઅક્ષીય ઉપકરણ (ફિગ. 4) ચેમ્બરની બેઝ પ્લેટના નીચેના ભાગમાં સમાવે છે, જેના પર સેમ્પલ સ્ટેન્ડ રહે છે, અને સેમ્પલના વર્ટિકલ લોડિંગ માટે પિસ્ટનના ઉપરના ભાગમાં અને ચેમ્બરને બંધ કરતી ઉપલી પ્લેટ. સૌથી સામાન્ય નમૂનાના પરિમાણો વ્યાસ ϕ=36 mm, ઊંચાઈ h=2,2-2,5_ϕ_ છે. ચેમ્બરનો વ્યાસ D=135mm, ઊંચાઈ H = 180 mm છે. નમૂનાને તળિયેથી ડ્રેઇન કરવા માટે એક સાંકડી ટ્યુબ K1 નમૂના સ્ટેન્ડની મધ્યથી શરૂ થાય છે, જે છિદ્રાળુ પ્લેટ દ્વારા નમૂનામાંથી પાણી મેળવે છે અને તેને ચેમ્બરની બહાર ઊભી કાચની નળી C1 માં ડ્રેઇન કરે છે. જો નમૂનાને ડ્રેઇન કર્યા વિના પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે, તો આ ચેનલ છિદ્રોમાં પાણીના દબાણને માપવા માટે સેવા આપે છે. ચેમ્બરના કાંસાના પાયામાં ચેમ્બરને ભરવા અને નમૂના પર ચેમ્બરમાં બાજુનું દબાણ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રવાહી સમૂહના પુરવઠા માટે એક ચેનલ K2 છે.

સેમ્પલ લોડ કરવા માટે ચેમ્બરની ઉપરની પ્લેટમાંથી પિસ્ટન હેન્ડલ પસાર થાય છે. ચેમ્બરમાંનો નમૂનો રબર મેમ્બ્રેનથી ઘેરાયેલો છે, જે બંને છેડે વિસ્તરેલો છે અને રબરના રિંગ્સ દ્વારા પિસ્ટન અને આધાર સાથે જોડાયેલ છે. પિસ્ટનની મધ્યમાં ઉપરની બાજુથી સેમ્પલ કાઢવા માટે K3 ચેનલ છે.

ચેમ્બરની બાજુઓને હર્મેટિકલી પ્લેક્સિગ્લાસ સિલિન્ડર વડે સીલ કરવામાં આવે છે જે રબર રિંગ્સ દ્વારા ચેમ્બરની ઉપર અને નીચેની પ્લેટો પર નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે.

ચેમ્બર નક્કર આધાર પર મૂકવામાં આવે છે. નમૂનાનું સામાન્ય લોડિંગ વજનવાળા લિવર દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેનો ગુણોત્તર મોટાભાગે 1: 10 હોય છે. ચેમ્બરમાં સેમ્પલ પર લેટરલ પ્રેશર હાંસલ કરવા માટેની સિસ્ટમમાં લિક્વિડ માસ B સાથેની બોટલનો સમાવેશ થાય છે, જેને ટ્યુબ દ્વારા ચેમ્બરમાં લાવવામાં આવે છે, હવાનું દબાણ માપવા માટેનું મેનોમીટર અને કોમ્પ્રેસ્ડ એર સાથેની બોટલ. લોડ હેઠળના નમૂનાના સેટલમેન્ટને માપવા માટે નમૂના લોડ કરવા માટે પિસ્ટનની ઉપર એક તુલનાકાર મૂકવામાં આવે છે.

વાલ્વ V1 અને V2 દ્વારા, બોટલ B માં હવાના દબાણનો ઉપયોગ કરીને ચેમ્બરમાં પ્રવાહી સમૂહનું બાજુનું દબાણ ગોઠવી શકાય છે. આ દબાણ નમૂના σ2 અને σ3 માં આડા તાણનું કારણ બને છે, જે નમૂનાના પરિપત્ર વિભાગને કારણે σ2 = σ3.

પ્રવાહી સમૂહ નિસ્યંદિત પાણી અથવા તેલ હોઈ શકે છે, જે વધુ સારી રીતે સીલ કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે, કારણ કે પાણી સ્ક્રૂમાંથી પસાર થઈ શકે છે. બોટલ B માં હવાના દબાણના પ્રભાવ હેઠળ, પ્રવાહી સમૂહ ચેમ્બરને વાલ્વ V6 સુધી ભરે છે, જે પછી બંધ થાય છે. નમૂના P નો વર્ટિકલ લોડ, જે પિસ્ટન હેન્ડલ દ્વારા નમૂનામાં લગભગ ઘર્ષણ વિના સ્થાનાંતરિત થાય છે, નમૂનાના ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તાર દ્વારા વિભાજિત σ1 = P/A

ત્રિઅક્ષીય કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ હાથ ધરવા

પરીક્ષણના નમૂના માટે, તે એક અલગ ઉપકરણમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે, જેથી 36 mm વ્યાસ, 78 mm અથવા 90 mm ની ઊંચાઈ ધરાવતું રોલર મેળવવામાં આવે છે, જેના પર ઉપરથી ફિલ્ટર પત્થરો મુકવામાં આવે છે અને નીચેથી એમબીરેન મૂકવામાં આવે છે. પછી ફિલ્ટર પત્થરો સાથેના નમૂનાને ચેમ્બરમાં સ્ટેન્ડ પર મૂકવામાં આવે છે, છેડા, રબર પટલને સ્ટેન્ડ અને લોડિંગ પિસ્ટન પર ખેંચવામાં આવે છે અને રબરની વીંટી વડે સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે. લંડનમાં પ્રો. સ્કેમ્પટન જેવી કેટલીક પ્રયોગશાળાઓની પ્રથા અનુસાર, પરીક્ષણ દરમિયાન નમૂનાની બાજુઓને ફિલ્ટર પેપર વડે અસ્તર કરીને, જે રબર પટલને ખેંચવામાં આવે તે પહેલાં મૂકવામાં આવે છે, તે દરમિયાન નમૂનાને ચેમ્બરમાં કાઢી નાખવામાં આવે છે. જ્યારે નમૂનાને ઉપકરણમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને પ્લેક્સિગ્લાસ સિલિન્ડરને ઉપલા અને નીચેની પ્લેટોમાં નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે પરીક્ષણો કરવા શક્ય છે, જે ઘણી રીતે કરી શકાય છે, જેમ કે નીચેના:

  1. અનડ્રેન્ડ પરીક્ષણો. આ પરીક્ષણોમાં, લેટરલ અને વર્ટિકલ ટેસ્ટના ઉપયોગ દરમિયાન નમૂનાને બહાર કાઢવાની મંજૂરી નથી, જ્યારે વાલ્વ V4 અને V5 બંધ છે.

  2. એકત્રીકરણ સાથે અનડ્રેન કરેલ પરીક્ષણો. લેટરલ પ્રેશર લાગુ કરતી વખતે, સેમ્પલ ડ્રેઇન કરવામાં આવે છે (વાલ્વ V4 અને V5 ખુલ્લા હોય છે), જ્યારે વર્ટિકલ પ્રેશર લાગુ કરતી વખતે, ડ્રેનેજની મંજૂરી નથી (V4 અને V5 બંધ છે).

3_) ડ્રેઇન કરેલ નમૂનાઓ_. નમૂનાને પરીક્ષણના સમગ્ર સમયગાળા માટે ડ્રેઇન કરવામાં આવે છે (વાલ્વ V4 અને V5 ખુલ્લા છે), જેથી સંપૂર્ણ એકીકરણ થાય અને વર્ટિકલ પ્રેશર σ1 ના ઉપયોગ દરમિયાન છિદ્રોમાં કોઈ ભારયુક્ત પાણી ન બને. આ પરીક્ષણ લાંબો સમય લે છે, ખાસ કરીને નબળી અભેદ્ય માટી સાથે, કારણ કે વર્ટિકલ લોડિંગ σ1 મોટી સંખ્યામાં નાના તબક્કામાં થવું જોઈએ અને દરેક તબક્કે એકીકરણની રાહ જોવી જોઈએ. વધુમાં, ઉલ્લેખિત પરીક્ષણો સંતૃપ્ત અને આંશિક રીતે સંતૃપ્ત નમૂનાઓ_ સાથે કરી શકાય છે._

ઉપરોક્ત શક્યતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ત્રિઅક્ષીય કમ્પ્રેશન પરીક્ષણો વિવિધ પ્રકારોમાં કરી શકાય છે અને લોડની સ્થિતિમાં જમીનના પ્રકાર અનુસાર ગોઠવી શકાય છે.

વર્ણવેલ ઉપકરણો, પ્રક્રિયાઓ, એકમો, મૂલ્યો અને દાખલાઓ ઐતિહાસિક સ્ત્રોતમાંથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. ટેક્સ્ટ એ કોઈ જીઓટેક્નિકલ અભ્યાસ, પ્રયોગશાળા પ્રોટોકોલ, ફાઉન્ડેશન પ્રોજેક્ટ, ઢોળાવની સ્થિરતા અથવા ખોદકામ યોજનાનો પુરાવો નથી. નમૂના અને પરીક્ષણ પદ્ધતિની પસંદગી, ડ્રેનેજ અને એકત્રીકરણની સ્થિતિ, ભૂગર્ભજળ, લોડ શાસન, ધરતીકંપના પ્રભાવો અને ખોદકામની સલામતી ચોક્કસ માટી અને મકાન માટે, વર્તમાન નિયમો અનુસાર, યોગ્ય પ્રયોગશાળા અને અધિકૃત જીઓટેકનિકલ નિષ્ણાત સાથે નક્કી કરવી આવશ્યક છે.