დღეს სავო კუსიჩი ორიენტირებულია ხის ფანჯრებზე, ხის-ალუმინის ფანჯრები, მორგებული ფანჯრები, კარი და ითხოვს ციტატას. ეს ტექსტი რჩება როგორც გეოტექნიკური არქივი და არ არის შეთავაზება ლაბორატორიული ტესტირების, გეოტექნიკური დიზაინის ან მიწის სამუშაოებისთვის.
ნიადაგის შიდა წინააღმდეგობის, შეკრულობის და შიდა ხახუნის კუთხის განსაზღვრის რამდენიმე გზა არსებობს ლაბორატორიული ტესტების გამოყენებით, რომელთა შორის ყველაზე ცნობილია _ პირდაპირი ათვლის ტესტი და _ ტრიაქსიალური შეკუმშვის ტესტი.
პირდაპირი ჭრის გამოცდილება
ტესტი ტარდება აპარატზე მართკუთხა კვეთის A ტიპის. Casagrandea ან Hvorsleva ტიპის წრიულ აპარატზე. ჩვენ აღვწერთ ექსპერიმენტს მართკუთხა კვეთის მოწყობილობით, რომელიც ყველაზე ფართოდ გამოიყენება. ორივე შემთხვევაში ტესტი ტარდება დაუბრკოლებელი ნიმუშით, ან დარღვეული ნიმუშით მოსავლიან წერტილში, ამ შემთხვევაში ტესტს აქვს შედარებითი მნიშვნელობა.
მართკუთხა მონაკვეთის პირდაპირი ჭრის აპარატი (ნახ. 1)

ნახ. 1_კასაგრანდის პირდაპირი ათვლის აპარატის განივი განყოფილება_
მოწყობილობა შედგება ორი ნაწილისგან, ზედა და ქვედა ჩარჩოსგან, სადაც ქვედა სტატიკურია, ხოლო ზედა მოძრავია და ქვედაზე გადაადგილება შესაძლებელია ჰორიზონტალური ძალის Z-ის გავლენით, რომელიც მოქმედებს ზედა და ქვედა ჩარჩოს შეხების სიბრტყეზე.
მიწის ნიმუში მოთავსებულია ფოლადის მართკუთხა რგოლში, ჩვეულებრივ ზომით 100 × 100 30 mm, ან იმ განზომილებებით, როცა ზუსტად იშლება. ფილტრის ქვები მოთავსებულია ნიმუშის ზედა და ქვედა ნაწილში, შემდეგ კი ყველაფერი მოთავსებულია აპარატის რგოლში, რომელიც შემდეგ ივსება წყლით. ნიმუშზე მოთავსებულია ვერტიკალური დატვირთვის მოწყობილობა. ზედა ფილტრის ქვა დაკავშირებულია ნიმუშის ვერტიკალური დატვირთვის სისტემასთან, ხოლო ქვედა - წყლის არხებთან, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ნიმუშის გაჯერებულ მდგომარეობაში შენახვა ტესტის დროს, რათა გამოირიცხოს აშკარა შეკრულობა.
ზედა და ქვედა ჩარჩოს შორის კონტაქტურ ზედაპირებზე ხახუნის გამორიცხვის მიზნით, არის მოწყობილობები გადაგრეხილი ზედა ჩარჩოთი, რომლის საშუალებითაც ზედა ჩარჩო მოძრაობს ჰორიზონტალური ათვლის ძალის ზემოქმედებით. გარდა ამისა, ზედა და ქვედა ჩარჩოს საკონტაქტო ზედაპირები დაფარულია ნავთობის ჟელეით. მოწყობილობაში შედის სხვა 2 შესადარებელი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური დეფორმაციების აღრიცხვისთვის.
პირდაპირი ათვლის ტესტების ჩატარება
ძირითადად არიან2პირდაპირი ათვლის ტესტის სახეები: _ სწრაფი და _ ნელი ტესტი. სწრაფი ტესტი მოიცავს ნიმუშის ჩატვირთვას გარკვეული ვერტიკალური წნევით, რომელიც ჩვეულებრივ შეადგენს0,50;1,0;2,0;3,0და4,0კპ/სმ2დაელოდეთ კონსოლიდაციას, რომელიც მიღწეულ იქნა ვარაუდით, თუ ჩაძირვა პერიოდში24საათი Δh ≤0,02 mm, და შემდეგ გამოიყენება ჰორიზონტალური ათვლის ძალა Z, სიდიდის1/20ან1/40ვერტიკალური ძალის ნაწილი P, რომელიც ყოველ წუთში იზრდება იმავე მნიშვნელობით, სანამ მიწა არ გატყდება. ჰორიზონტალური ათვლის ძალის გამოყენებისას ზედა ჩარჩოს მოძრაობის კურსს მუდმივად აკვირდება შედარებაზე წაკითხვით და ჰორიზონტალური დეფორმაციები აღირიცხება ჟურნალში ყოველი ახალი დატვირთვის წინ. მომენტი, რომელშიც შედარება აჩვენებს უეცარ მოძრაობას, მიღებულია, როგორც საფუძველი.
სწრაფი ტესტი გამოიყენება თიხიან ნიადაგებზე, რომელთა ბუნებრივი კონსოლიდაცია ახალი დატვირთვის ქვეშ ნელია და შეესაბამება ტესტის ჩატარების ამ მეთოდს.
Slow ტესტი შესრულებულია ისევე, როგორც ადრე, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ჰორიზონტალური ათვლის ძალა იზრდება უფრო ხანგრძლივ ინტერვალში, რომელიც შეიძლება იყოს 2, 5 და 15 mწუთი ან კონსოლიდაციამდე, ანუ მანამ, სანამ ჰორიზონტალური დეფორმაციები მთლიანად არ გახდება დეფორმაციები. ჰორიზონტალური ძალის ზემოქმედების ქვეშ კონსოლიდაციის მსვლელობის მონიტორინგი ხდება შედარებით 9 (ნახ. 1).
ნელი ტესტი გამოიყენება ქვიშიან ან მტვრიან ნიადაგზე, სადაც ჰორიზონტალური ათვლის ძალის ხანმოკლე ინტერვალში გაზრდის შემთხვევაში, აპარატში ნიმუშის გატეხვა დააჩქარებს ფორებში დაძაბული წყლის ზემოქმედების გამო, რაც არ შეესაბამებოდა ბუნებრივ პროცესს. ამრიგად, დროის ინტერვალი იზრდება ნიადაგის შეუზღუდავი ნაწილაკების სისუფთავესთან ერთად, რათა მოხდეს წყლის წნევის გათანაბრება ნიადაგის ფორებში წყლის გარე წნევასთან. ეს გათანაბრება მიიღწევა ჰორიზონტალური დატვირთვის თითოეული დონის ზემოქმედების ქვეშ საკმარისი დროის დატოვებით, ისე, რომ ფორებში არსებული ჭარბი წყალი გამოიწუროს ფილტრის ქვის მეშვეობით.
აღნიშნულ ტესტებთან ერთად, ცალკეულ შემთხვევებში ტარდება სწრაფი გამოცდა კონსოლიდაციის გარეშე ვერტიკალური დატვირთვით, ანუ ჰორიზონტალური ათვლის ძალა გამოიყენება ნიმუშის აპარატში შეყვანის და ვერტიკალური დატვირთვით დატვირთვისთანავე. თუმცა, აღსრულების ეს მეთოდი გამოიყენება სპეციალურ პირობებში, მაგალითად, თიხის ნიადაგისგან დამზადებული ახლად დაყენებული ნაპირის შემთხვევაში, რომელიც იტვირთება ნაპირზე დაუყოვნებლივ, წინასწარი დატკეპნის გარეშე.
შიდა ხახუნისა და შეკრულობის კუთხის განსაზღვრა
ტესტის შედეგების საფუძველზე გამოითვლება ათვლის ძაბვა
τ=Z/A kp/cm²-ში,
რომელიც მიიღება ათვლის ძალისგან Z kp-ში ავარიის მომენტში და ნიმუშის განივი კვეთის ფართობი A სმ²-ში. ტესტი კეთდება 3-დან 4 აპარატით, დატვირთული სხვადასხვა ნორმალური წნევით σ=P/A kp/cm²-ში, სადაც P არის ნიმუშის ვერტიკალური დატვირთვა kp-ში. ჩვეულებრივ მიიღება ნორმალური წნევის შემდეგი მნიშვნელობები: 1,0; 2,0; 3,0 და 4,0 kp/cm².

ნახ. 2. _ ჰორიზონტალური დეფორმაციების დიაგრამა _
შიდა ხახუნის ელემენტების დიაგრამაზე დაყრდნობით მიიღება ორი ტიპის დიაგრამა 1 და ჰორიზონტალური დეფორმაციების დიაგრამა (ნახ.2).
ჰორიზონტალური დეფორმაციების დიაგრამა მიიღება მოწყობილობის ზედა ჩარჩოს ჰორიზონტალური გადაადგილების ΔL მმ-ში გამოყენებით აბსცისის ღერძზე ქვედაზე, რომელიც მიიღება 9 შედარების წაკითხვით, ხოლო ორდინატებზე ღერძზე _τ/სმ შესაბამისი დაძაბულობა k/p-ში. 2).
ნიადაგის დატკეპნიდან გამომდინარე, მიიღება დიაგრამა 1 დატკეპნილი მასალისთვის და დიაგრამა 2 ფხვიერი მასალისთვის.
დატკეპნილი მასალისთვის ათვლის ძაბვა τ ჯერ საკმაოდ მკვეთრად იზრდება ჰორიზონტალურ გადაადგილებასთან ΔL პროპორციულობის P ზღვრამდე, შემდეგ უფრო ნელა, ხოლო დიაგრამის მრუდი1იზრდება და აღწევს მაქსიმალურ B სიმაღლეს, რის შემდეგაც დიაგრამა მცირდება გარკვეული სიგრძით, რათა საბოლოოდ მიაღწიოს ჰორიზონტალურ ნაკადს. ჰორიზონტალური დეფორმაციის დიაგრამის სწორხაზოვანი ასვლის ზონა, რომელშიც ათვლის ძაბვის ზრდა პროპორციულია დეფორმაციის ზრდის პროპორციულად, ითვლება ელასტიური დეფორმაციის არეალად. ზღვარს P-ს მიღმა, ათვლის დაძაბულობის ზრდა მცირდება დეფორმაციების ΔL გაზრდის მიხედვით დიაგრამის B უმაღლეს წერტილამდე. ამ ზონაში, მასალა იწყებს “ნაკადს” და იგი მიიღება პლასტიკური დეფორმაციის ზონად. B დიაგრამის უმაღლესი წერტილი1წარმოადგენს მაქსიმალურ ათვლის სტრესს max τ, და ვარაუდობენ, რომ ნიადაგის მოტეხილობა ხდება ამ მომენტში, ანუ წერტილი B არის რღვევის წერტილი. B წერტილის მიღმა მასალა თხევად მდგომარეობაშია, ათვლის სიმტკიცე მცირდება და ვარაუდობენ, რომ ამ ზონაში, სადაც ნაწილაკებს შორის კავშირი დარღვეულია, არის მხოლოდ სრიალის წინააღმდეგობა, რომელიც ეწინააღმდეგება ჰორიზონტალურ ათვლის ძალას. წერტილი G სადაც დიაგრამა1გადის ჰორიზონტალური მიმართულებით მიიღება მოცურების ლიმიტად.
ათვლის ძაბვას მარცხის ზღვარზე B ეწოდება ათვლის სიმტკიცე ან _ სუფთა ათვლის სიმტკიცე _ τf, ხოლო ათვლის ძაბვას წევის ზღვარზე G ეწოდება სრიალის სიმტკიცე τg.
ფხვიერი მასალისთვის, ჰორიზონტალური გადაადგილების დიაგრამას ასევე აქვს ელასტიური რეგიონი პროპორციულობის ლიმიტით P, მაგრამ ქვემოთ არის პლასტიკური რეგიონი სრიალის ზღვარამდე G, ანუ მაქსიმალური ათვლის ძაბვა უდრის ზღვრულ სიმტკიცეს, სრიალს (τ=τg), რომლის მიღმაც არის მასალის თხევადი მდგომარეობა.

სლ.3. _ ათვლის დიაგრამა, ა) თანმიმდევრული ნიადაგებისთვის, ბ) არათანმიმდევრული ნიადაგებისთვის _
ათვლის დიაგრამა მიიღება, როდესაც ნორმალური წნევა σ kp/cm-ში გამოიყენება აბსცისის ღერძზე.2, ხოლო ორდინატთა ღერძზე შესაბამისი ათვლის სიმტკიცე τf kp/cm-ში2, სადაც ორივე ეს მნიშვნელობა გამოიყენება იმავე მასშტაბით (ნახ.3). ვინაიდან ნიადაგის ათვლის სიმტკიცე τf იზრდება ნორმალური წნევით σ, ეს იქნება სხვადასხვა წნევის σ1 მივიღოთ A, B, C და D წერტილები, რომლებიც წარმოადგენენ შესაბამისი ათვლის სიძლიერეებს.
დიაგრამაზე A, B, C და D ცალკეული წერტილების მისაღებად3თანმიმდევრული ნიადაგებისთვის (ნახ.3ა), მიღებულია მოცურების სიძლიერე _τ_g. თუმცა, თიხნარი ნიადაგის შემთხვევაში, მასალა იწყებს დინებას დიდი ხნით ადრე, სანამ მიიღწევა სრიალის ლიმიტი G და არსებობს ტენდენცია, რომ მიაღწიოს ათვლის სიმტკიცეს პროპორციულობის P ზღვარზე, რათა განისაზღვროს შეკრულობა c და ნიადაგის შიდა ხახუნის კუთხე, მაგრამ რადგან ის შედარებით მცირეა, ათვლის სიმტკიცე, რომლისთვისაც დეფორმაცია ΔL ხშირად მიიღება დიაგრამაზე.2ორჯერ აღემატება დეფორმაციას აპარატში დატვირთვის წინა ეტაპზე. ეს სიძლიერე არის სადღაც P და B საზღვარს შორის, ანუ G (ნახ.2).
A, B, C და D წერტილების დამაკავშირებელი დიაგრამაზე 76a იძლევა ათვლის დიაგრამას, რომელიც არის სწორი ხაზი წარმატებულ ტესტებში. დიაგრამის ორდინატთა ღერძთან კვეთაზე გაფართოებით, σ = 0-სთვის, მიიღება კულონის ნიმუშის საფუძველზე τf = c+σ tgϕ, რომ τf = c = ნიადაგის შეკრულობა, ხოლო დიაგრამის დახრილობა ჰორიზონტალურისკენ იძლევა შიდა ხახუნის კუთხეს. ორდინატთა ღერძის მეორე მხარეს ათვლის დიაგრამის გაფართოებით, თანმიმდევრობის pk დაძაბულობა მიიღება აბსცისის ღერძზე, როდესაც შეკრულობის c სიდიდე გამოიხატება ხახუნის წინააღმდეგობის ექვივალენტად:
c = pk tgϕ, საიდანაც pk = c/tgϕ
არათანმიმდევრული ნიადაგებისთვის, როგორიცაა ქვიშა, დიაგრამა ნახ. 3b, რომელიც გადის კოორდინატთა საწყისზე, ვინაიდან σ = 0 ვიღებთ τ = 0. თუმცა, თუ ქვიშა წვრილმარცვლოვანი და სველია, დიაგრამა მსგავსია ნახ. 3a, უფრო მცირე თანმიმდევრობით c, რომელიც წარმოადგენს აშკარა თანმიმდევრულობას. ამ შემთხვევაში, დაძაბულობა pk გაფართოებულ აბსცისის ღერძზე კოორდინატთა საწყისის მეორე მხარეს წარმოადგენს კაპილარულ სტრესს.
უნდა აღინიშნოს, რომ ნიადაგის შეკრულობისა და ხახუნის განსაზღვრას პირდაპირი ათვლის გამოცდით აქვს რამდენიმე უარყოფითი მხარე, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია ნიადაგის უკმარისობა ხდება წინასწარ განსაზღვრულ ათვლის ზედაპირზე და არა ათვლის მინიმალური წინააღმდეგობის ზედაპირზე. ნიმუშის ჩეხვის დროს მონიტორინგი შესაძლებელია მხოლოდ მცირე სიგრძეზე, ისე, რომ ლიმიტის მიღმა სრიალის წინააღმდეგობამ ვერ გააკონტროლოს მოტეხილობა საკმარისად, განსაკუთრებით რბილი ნიადაგის შემთხვევაში, როდესაც დეფორმაციები ცლევის დროს დიდია და ა.შ.
ტრიაქსიალური შეკუმშვის ტესტი
ტესტი ტარდება ტრიაქსიალურ აპარატზე, რომელსაც აქვს სხვადასხვა კონსტრუქცია, მაგრამ ყველა მათგანი ეფუძნება ერთსა და იმავე პრინციპს, რომელიც არის შემდეგი. ლილვაკის სახით ხელუხლებელი ნიმუში მოთავსებულია ვერტიკალურად სადგამზე და ექვემდებარება თხევადი მასის გვერდითი ზეწოლას ყველა მხრიდან, შემდეგ კი ვერტიკალურ წნევას, რომელიც თანდათან იზრდება, სანამ ნიმუშის მოტეხილობა არ მოხდება მინიმალური ათვლის წინააღმდეგობის ზედაპირზე. მსხვრევისას ათვლის სიძლიერეზე დაყრდნობით, გამოითვლება ნიადაგის შეკრულობა და შიდა ხახუნის კუთხე.
ტრიაქსიალური მოწყობილობის აღწერა

ნახ. 4. _ ტრიაქსიალური აპარატი _
სამღერძიანი აპარატი (ნახ. 4) შედგება კამერის საყრდენი ფირფიტის ქვედა ნაწილისგან, რომელზედაც დგას ნიმუშის სადგამი, და დგუშის ზედა ნაწილში ნიმუშის ვერტიკალური დატვირთვისთვის და ზედა ფირფიტა, რომელიც ხურავს კამერას. ნიმუშის ყველაზე გავრცელებული ზომებია დიამეტრი ϕ=36 mm, სიმაღლე h=2,2-2,5_ϕ_. კამერის დიამეტრი D=135mm, სიმაღლე H = 180 mm. ვიწრო მილი K1 ნიმუშის ქვემოდან დრენაჟისთვის იწყება ნიმუშის სადგამის ცენტრიდან, რომელიც იღებს წყალს ნიმუშიდან ფოროვანი ფირფიტის მეშვეობით და ატარებს მას კამერის გარეთ ვერტიკალურ მინის C1 მილში. თუ ტესტი ტარდება ნიმუშის დრენაჟის გარეშე, ეს არხი ემსახურება ფორებში წყლის წნევის გაზომვას. კამერის ბრინჯაოს ძირში არის არხი K2 თხევადი მასის მიწოდების მიზნით, რათა შეავსოს კამერა და მიაღწიოს გვერდითი წნევა კამერაში ნიმუშზე.
კამერის ზედა ფირფიტაზე გადის დგუშის სახელური ნიმუშის ჩასატვირთად. კამერაში ნიმუშს აკრავს რეზინის მემბრანა, რომელიც ორივე ბოლოშია გაშლილი და რეზინის რგოლების საშუალებით უკავშირდება დგუშს და ფუძეს. დგუშის შუაში არის არხი K3 ნიმუშის ზედა მხრიდან დრენაჟისთვის.
კამერის გვერდები ჰერმეტულად დალუქულია პლექსიგლასის ცილინდრით, რომელიც ფიქსირდება კამერის ზედა და ქვედა ფირფიტებზე რეზინის რგოლების მეშვეობით.
კამერა მოთავსებულია მყარ ფუძეზე. ნიმუშის ნორმალური დატვირთვა ხდება ბერკეტის მეშვეობით წონებით, რომელთა შეფარდება ყველაზე ხშირად არის 1:10. კამერაში ნიმუშზე გვერდითი წნევის მიღწევის სისტემა შედგება თხევადი მასის B ბოთლისგან, რომელიც კამერაში შეჰყავთ მილის, ჰაერის წნევის საზომი მანომეტრის და შეკუმშული ჰაერის ბოთლის საშუალებით. დგუშის ზემოთ მოთავსებულია შედარება ნიმუშის ჩატვირთვის მიზნით, რათა გაზომოს ნიმუშის დასახლება დატვირთვის ქვეშ.
თხევადი მასის გვერდითი წნევა პალატაში შეიძლება დარეგულირდეს სურვილისამებრ, ჰაერის წნევის გამოყენებით B ბოთლში, V1 და V2 სარქველების მეშვეობით. ეს წნევა იწვევს ნიმუშში ჰორიზონტალურ დაძაბულობას σ2 და σ3, რომლებიც ნიმუშის წრიული მონაკვეთის გამო გათანაბრდება σ2 = σ3.
თხევადი მასა შეიძლება იყოს გამოხდილი წყალი ან ზეთი, რაც სასურველია უკეთესი დალუქვისთვის, რადგან წყალს შეუძლია ხრახნებიდან გაიაროს. B ბოთლში ჰაერის წნევის გავლენით, თხევადი მასა ავსებს კამერას V6 სარქველამდე, რომელიც შემდეგ იხურება. ნიმუშის ვერტიკალური დატვირთვა P, რომელიც ნიმუშზე თითქმის ხახუნის გარეშე გადადის დგუშის სახელურის მეშვეობით, გაყოფილი ნიმუშის განივი კვეთის ფართობზე A იძლევა ვერტიკალურ დაძაბულობას σ1 = P/A
ტრიაქსიალური შეკუმშვის ტესტის ჩატარება
საცდელი ნიმუშისთვის იგი მუშავდება ცალკე აპარატში ისე, რომ მიიღება დიამეტრის ცილინდრი.36 mm, სიმაღლე78 mmან90 mm, რომელზედაც ზემო და ქვედა გვერდებზე ათავსებენ ფილტრის ქვებს და ეწევიან რეზინის გარსს. შემდეგ ნიმუშს ფილტრის ქვებთან ერთად ათავსებენ სადგამზე კამერაში, ბოლოები, რეზინის გარსები გადაჭიმულია სადგამზე და დამტვირთავ დგუშზე და დამაგრებულია რეზინის რგოლებით. ზოგიერთი ლაბორატორიის პრაქტიკის მიხედვით, როგორიცაა პროფესორი სკემპტონი ლონდონში, ტესტის დროს ნიმუშის დრენაჟი კამერაში აჩქარებულია ნიმუშის გვერდების დაფარვით ფილტრის ქაღალდით, რომელიც მოთავსებულია რეზინის მემბრანის დაჭიმვამდე. როდესაც ნიმუში შედის აპარატში და პლექსიგლასის ცილინდრი ფიქსირდება ზედა და ქვედა ფირფიტებში, ტარდება ტესტები, რომლებიც შეიძლება შესრულდეს რამდენიმე გზით, როგორიცაა შემდეგი:
-
_ დაუწურავი ტესტები. _ ამ ტესტებში დაუშვებელია ნიმუშის დრენაჟი გვერდითი და ვერტიკალური ტესტის გამოყენებისას, რომლის დროსაც სარქველები V.4და V5 დახურულია.
-
_ გაუწურავი ცდები კონსოლიდაციით. გვერდითი წნევის გამოყენებისას ნიმუშის დრენირება ხდება (ვენტილები V4და V5 ღიაა), ხოლო ვერტიკალური წნევის გამოყენებისას დრენაჟი დაუშვებელია (V4და V5 დახურულია).
3_) დრენირებული ტესტები_. ნიმუშის დრენირება ხდება ტესტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში (სარქველები V4და V5 ღიაა), ამიტომ ხდება სრული კონსოლიდაცია და ვერტიკალური წნევის გამოყენებისას არ იქმნება დაძაბული ფოროვანი წყალი σ1. ამ გამოცდას დიდი დრო სჭირდება, განსაკუთრებით ცუდად გამტარ ნიადაგზე, რადგან ვერტიკალური დატვირთვა σ1 უნდა გაკეთდეს დიდი რაოდენობით მცირე ეტაპად და დაელოდოთ კონსოლიდაციას თითოეულ ეტაპზე. გარდა ამისა, აღნიშნული ტესტების ჩატარება შესაძლებელია _ გაჯერებული და _ ნაწილობრივ გაჯერებული ნიმუშებით._
ზემოხსენებული შესაძლებლობების გათვალისწინებით, სამღერძო შეკუმშვის ტესტები შეიძლება ჩატარდეს სხვადასხვა ვარიანტში და დაარეგულიროთ ნიადაგის ტიპის მიხედვით დატვირთვის პირობებში.
აღწერილი მოწყობილობები, პროცედურები, ერთეულები, მნიშვნელობები და შაბლონები გადატანილია ისტორიული წყაროდან. ტექსტი არ არის გეოტექნიკური კვლევა, ლაბორატორიული ოქმი, საძირკვლის პროექტი, ფერდობის მდგრადობის დამადასტურებელი ან გათხრების გეგმა. ნიმუშისა და ტესტის მეთოდის არჩევანი, დრენაჟისა და კონსოლიდაციის მდგომარეობა, მიწისქვეშა წყლები, დატვირთვის რეჟიმი, სეისმური ზემოქმედება და გათხრების უსაფრთხოება უნდა განისაზღვროს კონკრეტული ნიადაგისა და შენობისთვის, მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად, შესაბამისი ლაბორატორიითა და გეოტექნიკური ექსპერტით.