ಇಂದು, Savo Kusić ಮರದ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಮರದ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ವಿಂಡೋಗಳು, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಧರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಗಳು ಈ ಪಠ್ಯವು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಂತರಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕೋನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ _ ನೇರ ಕತ್ತರಿ_ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ನೇರ ಕತ್ತರಿ ಅನುಭವ
A ಪ್ರಕಾರದ ಆಯತಾಕಾರದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಸಗ್ರಾಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ Hvorsleva ಪ್ರಕಾರದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉಪಕರಣದ ಮೇಲೆ. ಆಯತಾಕಾರದ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಳುವರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆಯತಾಕಾರದ ವಿಭಾಗದ ನೇರ ಕತ್ತರಿಗಾಗಿ ಉಪಕರಣ (ಅಂಜೂರ.1)

Fig. 1_Casagrande ನ ನೇರ ಕತ್ತರಿ ಉಪಕರಣದ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗ_
ಸಾಧನವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಫ್ರೇಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮತಲ ಬಲದ Z ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು.
ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ಆಯತಾಕಾರದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾತ್ರ 100 × 100 × 30 mm, ಅಥವಾ ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಯಾಮಗಳು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಕರಣದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಂಬವಾದ ಲೋಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲು ಮಾದರಿಯ ಲಂಬ ಲೋಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಳಭಾಗವು ನೀರಿನ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು, ಮೇಲಿನ ಫ್ರೇಮ್ ತಿರುಚಿದ ಸಾಧನಗಳಿವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಸಮತಲವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಲದ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಂಬ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು 2 ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೇರ ಕತ್ತರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವೆ2ನೇರ ಕತ್ತರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಗಳು: fast ಮತ್ತು slow ಪರೀಕ್ಷೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಂಬ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ0,50;1,0;2,0;3,0ಮತ್ತು4,0ಕೆಪಿ/ಸೆಂ2, ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಇದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ವೇಳೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ24ಗಂಟೆಗಳು Δh ≤0,02 mm, ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಮತಲವಾದ ಕತ್ತರಿ ಬಲವನ್ನು Z, ಪ್ರಮಾಣದ, ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ1/20ಅಥವಾ1/40ಲಂಬ ಬಲದ ಭಾಗ P, ಇದು ನೆಲ ಒಡೆಯುವವರೆಗೆ ಅದೇ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮತಲ ಕ್ಷೌರ ಬಲದ ಅನ್ವಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಲನೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಲೋಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಕೆದಾರರು ಹಠಾತ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆಲ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಹೊರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ.
Slow ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಕತ್ತರಿ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು 2, 5 ಮತ್ತು 15 mನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕೀಕರಣವಾಗುವವರೆಗೆ. ಸಮತಲ ಬಲದ ಪರಿಣಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕೆದಾರ 9 (ಅಂಜೂರ. 1) ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರಳು ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಕತ್ತರಿ ಬಲದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರವು ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಸಮತಲ ಹೊರೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಹಿಂಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾದ ಹೊರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾದ ಹೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮತಲವಾದ ಕತ್ತರಿ ಬಲವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಶನ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಒಡ್ಡುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಸಂಕೋಚನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಡ್ಡು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕೋನದ ನಿರ್ಣಯ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬರಿಯ ಒತ್ತಡ
τ=Z/A in kp/cm²,
ಇದು ವೈಫಲ್ಯದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ kp ನಲ್ಲಿ Z ಬರಿಯ ಬಲದಿಂದ ಮತ್ತು cm² ನಲ್ಲಿ A ಮಾದರಿಯ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ಉಪಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ σ=P/A kp/cm² ಇಲ್ಲಿ P ಎಂಬುದು kp ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಲಂಬ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಕೆಳಗಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ: 1,0; 2,0; 3,0 ಮತ್ತು 4,0 kp/cm².

Fig. 2. ಸಮತಲ ವಿರೂಪಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ_
ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂಶಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು 1 ಮತ್ತು ಸಮತಲ ವಿರೂಪಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು (ಅಂಜೂರ. 2) ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮತಲ ವಿರೂಪಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಧನದ ಮೇಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ mm ನಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ΔL ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಿಸ್ಸಾ ಅಕ್ಷದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ 9, ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಶೆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ kp/cm² (Fig. 2).
ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ರೇಖಾಚಿತ್ರ 1 ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 2 ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಕುಚಿತ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ, ಬರಿಯ ಒತ್ತಡ τ ಸಮತಲ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ΔL ಅನುಪಾತದ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ವಕ್ರರೇಖೆ1ಗರಿಷ್ಟ ಎತ್ತರ B ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮತಲ ಹರಿವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಮತಲ ವಿರೂಪತೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ನೇರ-ರೇಖೆಯ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ವಲಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳವು ವಿರೂಪತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವಿರೂಪತೆಯ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿತಿ P ಮೀರಿ, ರೇಖಾಕೃತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬಿಂದು ಬಿ ವರೆಗೆ ವಿರೂಪಗಳು ΔL ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಯ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುವು “ಹರಿಯಲು” ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರೂಪತೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬಿಂದು1ಗರಿಷ್ಠ ಕತ್ತರಿ ಒತ್ತಡದ ಗರಿಷ್ಠ τ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮುರಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಂದು ಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್, ವಸ್ತುವು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬರಿಯ ಬಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಮುರಿದುಹೋದ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಸಮತಲ ಕತ್ತರಿ ಬಲವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿರುವಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಿ1ಸಮತಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವುದನ್ನು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈಫಲ್ಯದ ಮಿತಿ B ಯಲ್ಲಿನ ಬರಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ _ ಶುದ್ಧ ಬರಿಯ ಶಕ್ತಿ_ τf ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಳುವರಿ ಮಿತಿ G ನಲ್ಲಿನ ಬರಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ಲಿಪ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ τg ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಡಿಲವಾದ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ, ಸಮತಲ ಸ್ಥಳಾಂತರ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಅನುಪಾತದ ಮಿತಿ P ಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಿತಿ G ವರೆಗಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬರಿಯ ಒತ್ತಡವು ಮಿತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಲಿಪ್ (τ=τg), ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿ.

Sl.3. ಶಿಯರ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, a) ಸುಸಂಬದ್ಧ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, b) ಅಸಂಗತ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ಕೆಪಿ/ಸೆಂ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡ σ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಿಸ್ಸಾ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಬರಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ2, ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಬರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ τf kp/cm ನಲ್ಲಿ2, ಈ ಎರಡೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (Fig.3) ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ τf ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡ σ ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ σ ಆಗುತ್ತದೆ.1 ಅನುಗುಣವಾದ ಬರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ A, B, C ಮತ್ತು D ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು A, B, C ಮತ್ತು D ಪಡೆಯಲು3ಸುಸಂಬದ್ಧ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ (ಚಿತ್ರ3a), ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ _τ_g ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಿತಿ G ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ವಸ್ತುವು ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು c ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕೋನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುಪಾತದ P ಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಬಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿರೂಪತೆಯ ಬಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ΔL ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ2ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪತೆಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಶಕ್ತಿಯು P ಮತ್ತು B ನ ಗಡಿಯ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅಂದರೆ, G (Fig.2)
ರೇಖಾಚಿತ್ರ 76a ನಲ್ಲಿ A, B, C ಮತ್ತು D ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಂದು ಶಿಯರ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. σ = 0 ಗಾಗಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಛೇದಕಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಕೂಲಂಬ್ ಮಾದರಿಯ τf = c+σ tgϕ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು τf = c = ಮಣ್ಣಿನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಾರಿಜ್ಗ್ರಾಮ್ನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಆಂತರಿಕ ಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಕ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು pk ದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಬ್ಸಿಸ್ಸಾ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು c ಘರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ:
c = pk tgϕ, ಎಲ್ಲಿಂದ pk = c/tgϕ
ಮರಳಿನಂತಹ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ. 3b, ಇದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಮೂಲದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ σ = 0 ಗಾಗಿ ನಾವು τ = 0 ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮರಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 3a, ಸಣ್ಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟು c ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಮೂಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ abscissa ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ pk ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಕತ್ತರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯ ನಿರ್ಣಯವು ಹಲವಾರು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ವೈಫಲ್ಯವು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಬರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಕತ್ತರಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುರಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.
ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಟ್ರೈಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಉಪಕರಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ರೋಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳಿಂದ ದ್ರವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಲಂಬ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾದರಿಯ ಮುರಿತವು ಕನಿಷ್ಠ ಬರಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಬಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕೋನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೈಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸಾಧನದ ವಿವರಣೆ

Sl.4. ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಉಪಕರಣ
ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸಾಧನ (ಚಿತ್ರ.4) ಚೇಂಬರ್ನ ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಲಂಬ ಲೋಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೇಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿ ಆಯಾಮಗಳು ವ್ಯಾಸ ϕ=36 mm, ಎತ್ತರ h=2,2-2,5_ϕ_. ಚೇಂಬರ್ನ ವ್ಯಾಸವು D= ಆಗಿದೆ135mm, ಎತ್ತರ H =180 mm. ಮಾದರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಕಿರಿದಾದ ಟ್ಯೂಬ್ K ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ1ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬರಿದಾಗಿಸಲು, ಇದು ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸರಂಧ್ರ ತಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಲಂಬವಾದ ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆ C ಗೆ ಹರಿಸುತ್ತದೆ1. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬರಿದಾಗಿಸದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಈ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚೇಂಬರ್ನ ಕಂಚಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಕೆ ಇದೆ2ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ರಚಿಸಲು ದ್ರವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ.
ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಪಿಸ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯು ರಬ್ಬರ್ ಮೆಂಬರೇನ್ನಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ, ಇದು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಉಂಗುರಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ ಇದೆ3ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.
ಬದಿಗಳಿಂದ, ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಉಂಗುರಗಳ ಮೂಲಕ ಚೇಂಬರ್ನ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಘನ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಲಿವರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಅನುಪಾತವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ1:10. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದ್ರವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ B ಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಕೋಣೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲಿಕೆದಾರನನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ದ್ರವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಾಟಲಿ B ಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಕವಾಟ V ಮೂಲಕ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು1ಮತ್ತು ವಿ2. ಈ ಒತ್ತಡವು σ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ2 ಮತ್ತು σ3, ಇದು ಮಾದರಿಯ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಿಭಾಗದಿಂದಾಗಿ σ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ2 = σ3.
ದ್ರವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ಸೀಲಿಂಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಸ್ಕ್ರೂಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬಹುದು. ಬಾಟಲ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದ್ರವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ವಾಲ್ವ್ V6 ವರೆಗೆ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಅದು ನಂತರ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ P ನ ಲಂಬ ಲೋಡ್, ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಘರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಮಾದರಿ A ನ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಲಂಬ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ σ1= P/A
ಟ್ರೈಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು
ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 36 mm ವ್ಯಾಸದ ರೋಲರ್, 78 mm ಅಥವಾ 90 mm ಎತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ತುದಿಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಉಂಗುರಗಳಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊ. ಸ್ಕೆಂಪ್ಟನ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ಬದಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ ವೇಗಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಮೆಂಬರೇನ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
-
ಬರದಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಮಾದರಿಯ ಬರಿದಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ V4 ಮತ್ತು V5 ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
-
ಏಕೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರಿದಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಪಾರ್ಶ್ವದ ಒತ್ತಡದ ಅನ್ವಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಕವಾಟಗಳು V4 ಮತ್ತು V5 ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ), ಆದರೆ ಲಂಬ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ, ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (V4 ಮತ್ತು V5 ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ).
3_) ಬರಿದಾದ ಮಾದರಿಗಳು_. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (V4 ಮತ್ತು V5 ಕವಾಟಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ), ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲವರ್ಧನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಒತ್ತಡ σ1 ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ನೀರನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಲಂಬ ಲೋಡಿಂಗ್ σ1 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಣ್ಣ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು._
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ವಿವರಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಘಟಕಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂಲದಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯವು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಅಡಿಪಾಯ ಯೋಜನೆ, ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಖನನ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ. ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದ ಆಯ್ಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂತರ್ಜಲ, ಲೋಡ್ ಆಡಳಿತ, ಭೂಕಂಪನ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಖನನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಭೂತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.