Արխիվային փորձագիտական ​​բովանդակություն. տեքստը և սկանավորված բանաձևերը պահպանում են պատմական տեսական պատմությունը, բայց չեն հանդիսանում երկրատեխնիկական ուսումնասիրություն, հենապատի նախագիծ, կայունության հաշվարկ, առկա պատի գնահատում, պեղումների պլան կամ կատարման հրահանգներ: Երկրի և ջրի ճնշումը կախված է կոնկրետ հողից, շերտավորումից, խտացումից, դրենաժից, ստորերկրյա ջրերից, երկրաչափությունից, պատերի շարժից, լրացուցիչ բեռներից, ցրտահարությունից և սեյսմիկ ազդեցությունից: Յուրաքանչյուր փաստացի դեպքի համար պահանջվում է հետաքննական աշխատանք, լաբորատոր տվյալներ, վավեր ստանդարտներ և համատեղ ստուգում հավաստագրված գեոտեխնիկական և կառուցվածքային ինժեների կողմից:

Հարակից տեղեկություններ: Փայտե պատուհաններ՝ պատրաստված ըստ Ձեր նախագծի։ · Պատվերով պատրաստված փայտ-ալյումինե պատուհաններ. · Պատվերով պատուհաններ տների, նախագծերի և արտահանման համար։ · Պատվերով փայտյա և փայտաալյումինե դռներ։ · Ուղարկեք գնանշման հարցում:

Երկրի ճնշումը հենապատերի վրա

Հենապատին հենված երկրային զանգվածը ճնշում է գործադրում դրա վրա՝ ձգտելով այն առաջ մղել թարգմանաբար (նկ. 1a) կամ մղել (նկ. 1b): Երկրի ճնշման մեծությունը E կախված է մի քանի գործոններից, որոնց թվում են հողի ամենակարևոր ֆիզիկական հատկությունները, պատի դեֆորմացիան, հողի խոնավությունը և ստորերկրյա ջրերի վիճակը, պատի բարձրությունը, արտաքին ծանրաբեռնվածությունը և պատի ներքին մակերեսի կոշտությունը:

Հողի ճնշման ազդեցության տակ հենապատի փոխադրական տեղաշարժի և շրջվելու սխեմաներ

Պատկեր 1 — հենապատի թարգմանական տեղաշարժ և պտույտ։

Երկրի ճնշումը հանգիստ վիճակում

Եթե ​​հենապատը կոշտ է և անշարժ, ապա դրա վրա ազդող ճնշումը կոչվում է հողի ճնշում հանգստի ժամանակ և նշվում է E-ով:0. Սա հենց այն ճնշումն է, որը գերակշռում է չխախտված հողում դիտարկվող խորության վրա՝ հողի սեփական քաշի և, հնարավոր է, նախկինում էրոզիայի ենթարկված շերտերի նախաբեռնման ազդեցության տակ: Երկրի ճնշումը հանգստի ժամանակ հազվադեպ է և տեղի է ունենում միայն որոշ դեպքերում, օրինակ՝ ամուր ժայռի մեջ հիմնված հենապատերի դեպքում, այնուհետև թունելների և խողովակների փակ պրոֆիլների և զանգվածային նավամատույցների դեպքում, որոնք ամբողջովին անշարժ են (Նկար 11):2)

:Երկրի ճնշման սխեման հանգստի ժամանակ զանգվածային նավահանգստի կողային պատերին

Նկար 2 — երկրի ճնշումը հանգստի վիճակում զանգվածային նավահանգստի վրա:

Ակտիվ հողային ճնշում

Եթե ​​կրող պատը E ճնշման ազդեցությամբ առաջ է շարժվում կամ պտտվում A ոտքի կետի կամ ինչ-որ ստորին կետի շուրջը, որոնք սովորական դեպքեր են սեղմվող հողում, բացառությամբ վերը նշված փակ և զանգվածային կառույցների, ապա պատի հետևում գտնվող հողային զանգվածը մեծանում է: Եթե ​​պատի շարժումը բավականաչափ մեծ է, ապա պատի հետևում գտնվող հողի մի մասը՝ ABCA պրիզմա, կոտրվում է և սահում սահող մակերեսով AC (նկ.2) Սահող պրիզմայի կողմից հենապատի վրա գործադրվող ճնշումը կոչվում է հողի ակտիվ ճնշում և նշանակվում է Ea-ով: Այս ճնշումը զգալիորեն ցածր է, քան ճնշումը հանգստի ժամանակ, մոտ0,5դեպի0,7_Է0_. Երկրի ABCA պրիզմայի սահման պատճառով ձևավորված սահող մակերեսի երկայնքով _ AC_ ակտիվանում են կտրող լարումներ τ, որոնք հակադրվում են սահմանը և նվազեցնում հողի ճնշումը: Այն պահին, երբ ABCA պրիզման սկսում է սահել, կտրող լարումները τ հասնում են իրենց ամենաբարձր արժեքին, ինչը նշանակում է, որ այդ պահին հողի ակտիվ ճնշման E արժեքն ամենափոքրն է: Հետևաբար, Ea-ը երկրի ճնշման ստորին սահմանային արժեքն է:

Թերզաղիի հողի ճնշման փորձարկումները ավազի նյութով h= բարձրության պատի վրա1,50 mցույց է տվել, որ հողի ակտիվ ճնշման Ea ստորին սահմանային արժեքին հասնելու համար պատի միջին հորիզոնական տեղաշարժը Δl_5/10.000պատի բարձրությունը կամ պատի վերևի պտույտը Δl of1/5.000_h ոտքի շուրջ A.

Երկրի պասիվ ճնշում

Եթե պատի վրա ճնշում գործադրենք դրսից դեպի հողի ներսը (նկ. 3), պատը ետ կշարժվի, և հողը կծկվի: Երբ պատի շարժումը հասնում է Δl որոշակի արժեքի, հողային ABCA պրիզման կառանձնանա գետնից, որը սահող մակերեսով AC արտաքին ուժի հետագա ազդեցությամբ դեպի վեր կմղվի դեպի վեր։ Դիմադրությունը, որն ապահովում է հողը արտաքին ուժի գործողության դեմ ABCA պրիզմայի անջատման պահին _ պասիվ հողային ճնշում _ Ep_ է: Դա ամենաբարձր վերին սահմանային արժեքն է, որին կարող է հասնել երկրի ճնշումը:

Երկրի ճնշումը հանգիստ վիճակում որոշվում է փորձարարական եղանակով, մինչդեռ ակտիվ և պասիվ երկրային ճնշումը կարող է որոշվել հաշվարկային եղանակով՝ օգտագործելով վերլուծական կամ գրաֆիկական մեթոդները և հիմնվելով հողի ֆիզիկական բնութագրերի իմացության վրա, որը սովորաբար որոշվում է լաբորատոր միջոցներով։

Երկրի պասիվ ճնշման և հենապատի հետևում սահող պրիզմայի վերելքի սխեման

Նկար 3 — երկրի պասիվ ճնշում և սահող պրիզմա։

Կարևոր է կիրառման համար. ակտիվ, պասիվ և անգործուն վիճակները չեն ընտրվում միայն կառուցվածքի անունով: Պետք է ցուցադրվեն պատերի թույլատրելի շարժումը, արդյունավետ լարումները, ցամաքեցված կամ չցամաքեցված պայմանները, ստորերկրյա ջրերի մակարդակը և փոփոխությունը, լրացուցիչ բեռները և պատի դիմաց հողի կորստի հավանականությունը: Ճնշման վիճակի սխալ ընտրությունը կարող է վտանգել հողի սահելու, շրջվելու, կրողունակության կայունությունը և պատի ամրությունը:

Հանգստի ճնշման գործակիցի որոշում K0

Այն դեպքում, երբ կրող պատը ենթարկվում է ստատիկ ճնշման ազդեցությանը, ապա հենապատի չափագրման համար պետք է ընդունվի ստատիկ ճնշում E:0, որն ավելի մեծ է, քան երկրի ակտիվ ճնշումը: Դրա չափը գտնվում է ակտիվ և պասիվ հողային ճնշման միջև՝ կախված հողի տեսակից և խտությունից:

Գետնի մակերեւույթից ներքեւ t խորության վրա հողի սեփական քաշի պատճառով ուղղահայաց ճնշումը σt = γ·t է: Եթե ​​հողի կողային ընդարձակման հնարավորություն չկա, ապա t խորության վրա գործում է հորիզոնական ճնշում σh = γ·t·K.0, որտեղ _ Կ0_ = σh/στ.

Կ0հանգստի ճնշումն է: Հանգստի ճնշման գործակիցը կարող է որոշվել եռակողմ թեստով հետևյալ կերպ.

Հանգստի ճնշման խորքից վերցված չխախտված հողի նմուշը տեղադրվում է եռակողմ ապարատի մեջ, որտեղ կողային ճնշումը σ.3 ուղղահայաց բեռ կիրառելիս σ1 հարմարվում է այնպես, որ կողային դեֆորմացիաներ չառաջանան, այսինքն՝ նմուշի կողային դեֆորմացիան հավասար լինի զրոյի: Այս եղանակով ստացված արդյունավետ լարումների արժեքները σ’1 և ս’3 գծագրված են σ’ դիագրամի վրա1ս’3 (նկ.4), և ստացվում է գծագրի սկզբնական մասին շոշափող ուղիղ գիծ, ​​որի թեքությունը որոշում է K արժեքը.0 = ս’3/ս’1.

Արդյունավետ հիմնական լարումների դիագրամ՝ հանգստի ճնշման գործակիցը եռակողմ փորձարկումով որոշելու համար

Նկար 4 — հանգստի ճնշման K__0 գործակցի որոշումը եռասեքսի փորձարկումով:

Ըստ Պետերմանի՝ հանգստի ճնշման գործակցի մոտավոր արժեքներն են

սեղմված ավազի համար K0 = 0,40 – 0,45

չամրացված ավազի համար K0 = 0,45 – 0,50

կավի համար K0 = 0,60 – 0,75

Լաբորատոր արժեքներ. Ստորև բերված մոտավոր միջակայքերը մնում են սկզբնական տեքստի մաս, բայց չեն փոխարինում ներկայացուցչական նմուշների, երկրաբանական մոդելի և նախագծային արժեքների փորձարկմանը: Բանաձևերի, ինդեքսների և ապոստրոֆների OCR նշումը պետք է ստուգվի հեղինակավոր աղբյուրից մինչև ցանկացած հաշվարկ:

Երկրի ակտիվ ճնշման որոշման մեթոդներ — Կուլոնի տեսություն

Կուլոնն առաջինն էր, ով հրապարակեց երկրի ճնշման տեսությունը (1770. տարի)՝ հիմնված դաշտային փորձի վրա։ Նա նայեց չամրացված հողը պահող հենապատին։ Մի պահ նա հանեց պատը, որով երկրային զանգվածը սահեց AC_ սահող մակերևույթի երկայնքով՝ հորիզոնականի հետ a անկյան տակ թեքված (նկ. 5): Սահող հողային պրիզմայի ABC կշիռը, որը սահմանափակված է ռելիեֆի BC, սահող մակերեսով AC և հենապատ AB-ով, միաժամանակ գործում է հենապատի և սահող մակերեսի վրա: Երկրի ակտիվ ճնշման Ea մեծությունը որոշվել է Կուլոնի կողմից հետևյալ երկու ենթադրությունների ներքո.

  1. որ սահող մակերեսը իրական մակերես է.

  2. որ երեք գործող ուժերը՝ սահող պրիզմայի քաշը W, կրող պատի դիմադրությունը՝ Ea և շփման դիմադրություն Q սահող մակերեսի երկայնքով AC հատվում են մի կետում, ինչը նշանակում է, որ ուժերի հարթությունը փակ է: Ըստ այս ենթադրության, սահմանային հավասարակշռության վիճակում W կշիռը միաժամանակ չեղյալ է հայտարարվում կրող պատի Ea դիմադրությամբ և սահող մակերեսի երկայնքով շփման Q դիմադրությամբ:

Կուլոնյան սահող պրիզմա պատի հետևում և քաշի, շփման և երկրի ակտիվ ճնշման ուժերի պլան

_Պատկեր 5 — երկրի ակտիվ ճնշման որոշում՝ ըստ Կուլոնի տեսության:

Նախկին ենթադրությունները չեն համապատասխանում իրականությանը. Լոգարիթմական մակերեսը ոչ թե ուղիղ, այլ կոր մակերես է: Գործող երեք ուժերի խաչմերուկը գոյություն ունի միայն մի դեպքում, երբ պատի հետևում գտնվող տեղանքի մակերեսը հորիզոնական է, պատի ներքին մակերեսը ուղղահայաց է, իսկ ուժի ուղղությունը _Ea՝ հորիզոնական, իսկ մյուս դեպքերում այն ​​գոյություն չունի։ Այնուամենայնիվ, չնայած այս շեղումներին, երկրի ակտիվ ճնշման որոշումը դեռևս հիմնված է Կուլոնի տեսության վրա, քանի որ այն գործնականում կիրառելի է շատ դեպքերում:

Երկրի ակտիվ ճնշումը Ea որոշելու համար Կուլոնը ենթադրել է, որ երկրային զանգվածի քաշի ազդեցությամբ W տեղի է ունեցել կրող պատի շարժում և երկրային ակտիվ ճնշման ABC պրիզմայի ձևավորում: Ենթադրենք, որ հողի ներքին դիմադրությունը բաղկացած է միայն շփումից։ Կուլոնը W-ը տարրալուծում է երկու բաղադրիչի, մեկը՝ հողի ակտիվ ճնշման ուժի Ea-ի ուղղությամբ, մյուսը՝ առաջացած շփման դիմադրության Q ուղղությամբ՝ սահող մակերեսի երկայնքով (նկ. 5b): Դրանով Կուլոնն այնուհետև ենթադրում է, որ բաղադրիչը գործում է ներքին շփման անկյան տակ սահող մակերևույթի AC նորմալի հետ, իսկ Ea բաղադրիչը գործում է δ շեղման անկյան տակ AB պատի ներքին մակերեսի նորմալի հետ: W ուժը որոշվում է ուղղությամբ, մեծությամբ և ուղղությամբ:

Հորիզոնականի հետ α անկյան տակ տրված սահող մակերեսի համար W ուժը ստացվում է գետնի պրիզմայի մակերևույթից ABC երկարության համար:1,0 mհատակագծին ուղղահայաց և հողի ծավալային քաշը γ, W=AΔABC x1,00x γ. Ea և Q ուժերը հայտնի են ըստ ուղղության: Ուժերի պլանի հիման վրա (նկ.5բ) և սինուսների թեորեմը մենք ունենք.

Սկանավորված բանաձևը ստացվել է ուժերի հարթության վրա սինուսի թեորեմի կիրառմամբ

Հորիզոնական տեղանքով և ուժային հարթությամբ հենապատի հատուկ դեպքի սխեմա

Նկար6— մի կետում գործող ուժերի հատման դեպք.

Այս օրինաչափությունը ճիշտ է միայն այն դեպքում, երբ տեղանքը հորիզոնական է (v=0), պատի ներքին մակերեսը ուղղահայաց է (θ=0) և ուժի ուղղությունը Ea հորիզոնական (δ=0), այսինքն, երբ պատը ամբողջովին հարթ է (նկ.6)

Այս հատուկ, այսպես կոչված, Ռանկինի գործի համար մենք ունենք.

Սկանավորված ակտիվ երկրի ճնշման բանաձև հատուկ Rankine գործի համար

W կշիռն այս դեպքում W = է0.5·γ·h_2/tg_α, որտեղ γ հողի ծավալային քաշն է:

Եթե ​​դիմային արժեքը ներմուծենք Ea-ի հավասարման մեջ, ապա կստանանք.

Երկրի ակտիվ ճնշման բանաձեւի սկանավորված ածանցյալը՝ որպես սահող մակերեսի անկյան ֆունկցիա

Նախորդ հավասարումը վերաբերում է կամայական սահող մակերեսին AC: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է որոշել Ea ուժը կրիտիկական սահող մակերևույթի համար, այսինքն՝ այն, որի վրա առավել հավանական է սահելը: Դա կլինի այն մակերեսը, որը տալիս է երկրի ակտիվ ճնշման առավելագույն արժեքը Ea:

Տրված պատի բարձրության H և ներքին շփման հաստատուն անկյան համար ϕ, հողի ակտիվ ճնշման արժեքը տատանվում է սահող մակերեսի α թեքության անկյան հետ դեպի հորիզոնական: max Ea արժեքը կստացվի, եթե մենք տարբերակենք Eaα-ով և սահմանենք դիֆերենցիալը հավասար զրոյի՝

:Սկանավորված մաթեմատիկական ընթացակարգ՝ որոշելու երկրի ակտիվ ճնշման կրիտիկական անկյունը և գործակիցը

Բանաձևը հաշվիչ չէ. սկանավորված հավասարումները կարող են ունենալ անընթեռնելի ցուցիչներ, ինդեքսներ, անկյուններ և նշաններ: Դրանք չեն պատճենվում նախագծում՝ առանց վստահելի փորձագիտական ​​աղբյուրի հետ համեմատելու, միավորների ստուգման, մոդելային ենթադրությունների և արդյունքների անկախ վերահսկողության: Հաշվարկը պետք է ներառի ջուրը, դրենաժը, պատի պսակի երկայնքով բեռնվածությունը, սեյսմիկ ազդեցությունը և բոլոր համապատասխան սահմանային դեպքերը։

Անկյունների որոշում ϕ և δ

Ներքին շփման անկյունը ϕ որոշվում է լաբորատորիայում: Դրա չափը կախված է հողի տեսակից, խոնավությունից և խտությունից։ Հողի որոշակի տեսակների համար ϕ անկյան արժեքը սովորաբար տատանվում է աղյուսակում տրված սահմաններում՝ 1:

:Փշրված քարի, մանրախիճի, ավազի, կավահողի, կավի և կավի ներքին շփման մոտավոր անկյունների պատմական աղյուսակ

Աղյուսակ 1 — ներքին շփման անկյան մոտավոր արժեքները ϕ որոշակի տեսակի հողերի համար:

Ea ուժի δ շեղման անկյունը նորմալից մինչև պատի ներքին մակերեսը կախված է պատի և դրա հետևում գտնվող հողի դեֆորմացիայից և պատի ներքին մակերեսի կոշտությունից: Եթե ​​գետնի նստվածքն ավելի մեծ է, քան պատի նստվածքը, որն ամենատարածված դեպքն է, ապա δ անկյունը դրական է, պատի և հողի շփումը գործում է դեպի վեր։ Եթե ​​պատի նստվածքն ավելի մեծ է, քան գետնի նստվածքը, ինչը բացառիկ դեպք է, ապա δ անկյունը բացասական է, պատի և հողի միջև շփումը գործում է դեպի ներքև։ δ անկյան սահմանափակող արժեքները լիովին հարթ պատի մակերեսի համար են δ=0, ամբողջովին կոպիտի համար δ=ϕ: Ընդհանրապես, ընդունված է δ=2/3_ϕ_, քանի որ պատի հողը մշտապես պաշտպանված է ուժեղ թրջումից: Եթե պատի հետևում գտնվող հողը ենթարկվում է ուժեղ երկրաշարժերի, ապա ընդունվում է δ=ϕ/2, իսկ եթե այն շատ թաց է՝ δ=0։

Անկյունների նախագծային արժեքները. աղյուսակային և նկարագրական արժեքները ϕ և δ ուղղակիորեն չեն կիրառվում կոնկրետ վայրում: Պարամետրերի ընտրությունը պետք է համապատասխանի հողի տեսակին և վիճակին, տեղադրման և խտացման եղանակին, ջրահեռացմանը, պատի ակնկալվող շարժմանը, շփման կոշտությանը և համապատասխան նախագծային մոտեցմանը։

Երկրի ճնշման բաշխումը պատի և հարձակման ուժի կետի հետևում Ea

:Սահող մակերեսների և եռանկյուն ճնշման բաշխման սխեման, երբ պատը պտտվում է ոտքի շուրջը

Նկար 7 — հողի ճնշման բաշխում հենապատի պտտման ժամանակ ոտքի A կետի շուրջ:

Երկրի ճնշման բաշխումը պատի ներքին մակերեսի երկայնքով կախված է կրող պատի դեֆորմացիայից, պատի հետևում գտնվող հողի մակերեսի ձևից և պատի ներքին մակերեսի ձևից:

Երկրի ակտիվ ճնշման Ea հարձակման կետը կախված է պատի ներքին մակերեսի երկայնքով ճնշման բաշխումից և դրա ձևից: Այն միշտ գտնվում է ճնշման դիագրամի մակերեսի ծանրության կենտրոնի բարձրության վրա։

Կուլոնը ընդունեց, որ պատի հետևում երկրի ճնշումը գծայինորեն մեծանում է խորության հետ, ինչպես ջրի դեպքում, այսպես կոչված: Երկրի ճնշման հիդրոստատիկ բաշխում (նկ. 7): Այնուամենայնիվ, հիդրոստատիկ ճնշման բաշխումը գոյություն ունի միայն այն դեպքում, երբ պատը պտտվում է ոտքի A կամ ստորին կետի շուրջ, մինչդեռ մնացած բոլոր դեպքերում այն շեղվում է դրանից:

Եթե կրող պատը պտտվում է ոտնաթաթի A կետի կամ ինչ-որ ստորին կետի շուրջ, հողը շարժվում է դեպի ներքև (նկ. 7a), մինչդեռ դեպի հողի ներսը հրում չի լինում: Այս դեպքում հողի սահումը հայտնվում է նվազագույն դիմադրության M1C1, M2C2… սահող մակերեսին զուգահեռ AC, որը տեղի է ունենում, երբ պատի պտույտը բավականաչափ մեծ է պրիզմայով: ABCA.

Հետևաբար, այս դեպքում ճնշումը մեծանում է խորության հետ համամասնորեն, այսինքն՝ երկրի ճնշման բաշխումը ըստ Կուլոնյան հիդրոստատիկի։ Ակտիվ հողի ճնշման դիագրամը կստացվի Ea ուժի և h պատի բարձրության իմացության հիման վրա, քանի որ Ea ուժը հավասար է abc ճնշման դիագրամի մակերեսին (Նկար.7բ):

Ea=x·h/2, որտեղից x=2Ea/h,

այսինքն, քանի որ Ea = ½ γh2Ka, x = γhKa.

Ակտիվ և պասիվ ճնշման բաշխման սխեման, երբ պատը պտտվում է վերևի կամ ավելի բարձր կետի շուրջ

_Նկար8- Երկրի ճնշման բաշխումը, երբ պատը պտտվում է B վերևի կամ L որոշ ավելի բարձր կետի շուրջ:

Եթե ​​կրող պատը պտտվում է պատի վերին մասում B կամ ինչ-որ ավելի բարձր կետ L (նկ.8ա), վերին մասում կա մի մղում դեպի հողի ներսը, որը, հետևաբար, դեպի վեր է մղվում նվազագույն դիմադրության մակերևույթների երկայնքով M.1Գ1, Մ2Գ2

Պատի բավականաչափ մեծ պտույտով ձևավորվում է սահող մակերես AC, որի երկայնքով սահող պրիզման սահում է դեպի ներքև՝ արտամղման ժամանակ։ Վերին մասում հողի հրելու պատճառով առաջանում է պասիվ հողային ճնշում, որը զգալիորեն բարձր է ակտիվից, և այդ հատվածում ճնշման դիագրամը bd համապատասխանում է պասիվ ճնշման _Ep_ին (նկ. 8b): Քանի որ Ea երկրի ընդհանուր ճնշումը կախված է ABCA երկրի պրիզմայի չափից և հավասար է abe ճնշման դիագրամի եռանկյունի մակերեսին, այս գծապատկերը կնվազի իր հետագա ընթացքով, մինչև նրա մակերեսը հավասարվի abe եռանկյունի մակերեսին: Փաստացի ճնշման դիագրամն այս դեպքում կորագիծ bc է, որը հնարավոր չէ որոշել մաթեմատիկորեն: Այնուամենայնիվ, ac գծագրի մակերևույթի ծանրության կենտրոնը S գտնվում է եռանկյունաձև գծապատկերի մակերևույթի ծանրության կենտրոնից, ինչը ավելի քիչ բարենպաստ է հենապատի կայունության համար, քանի որ Ea ուժի հարձակման կետն ավելի բարձր է: Թերզաղիի խոսքով, այն գտնվում է հենապատի բարձրության կեսին։

Եթե հենարանային պատը թարգմանաբար առաջ է շարժվում (նկ. 9a), ճնշումը, որը մինչ շարժումը համապատասխանում էր հողի ճնշմանը հանգիստ վիճակում E0, նվազում է, որի պատճառով ավելի ցածր դիմադրության մակերեսներ չեն երևում, բայց երբ պատը բավականաչափ մեծ է շարժվում, BC_ մակերևույթի երկայնքով սահում է: դեպի ներքև։ Քանի որ ընդհանուր ճնշումը հավասար է abe ճնշման դիագրամի եռանկյունի մակերեսին (նկ. 9b), ապա ճնշման դիագրամն իր հետագա ընթացքով կնվազի: Ճնշման իրական դիագրամը կոր գիծ է ac, որը հնարավոր չէ որոշել մաթեմատիկորեն: Ըստ Թերզաղիի՝ S ծանրության կենտրոնը գտնվում է 0,40 – 0,45_h_ բարձրության վրա:

Կորագիծ ճնշման բաշխման սխեման հենապատի փոխադրական առաջ շարժման ժամանակ

Նկար 9 — հողային ճնշման բաշխում հենապատի առաջ շարժման ժամանակ:

Հաշվի առնելով երկրի ճնշման որոշման մեթոդը որպես ծայրահեղ արժեք, ամենամեծը ակտիվի և նվազագույնը՝ պասիվների համար, Կուլոնի տեսությունը համարվում է երկրի ճնշման որոշման ծայրահեղ մեթոդ։

**Վերջնական ինժեներական նշում. ** Ճնշման բաշխումը և հարձակման կետը կախված է կառուցվածքի դեֆորմացիայի իրական ձևից: Բացի հողի ճնշումից, պետք է ստուգվեն դրենաժային և հիդրոստատիկ ճնշումը, գլոբալ և ներքին կայունությունը, սահելը, տեղաշարժը, հողի կրողն ու նստեցումը, պատերի և հիմքի ամրությունը, էրոզիան, տարրալվացումը, փորման փուլերը և ժամանակավոր կայունությունը: Գոյություն ունեցող պատի վիճակը, որը ցույց է տալիս շարժումներ, ճաքեր, ուռուցիկներ կամ ջրի անվերահսկելի արտահոսք, պահանջում է հրատապ մասնագիտական գնահատում: