ಆರ್ಕೈವಲ್ ಪರಿಣಿತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ: ಲೇಖನವು ಮೂಲ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಇಳಿಜಾರು ಸ್ಥಿರತೆ, ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನ, ಉತ್ಖನನ ಅಥವಾ ಒಡ್ಡು ಯೋಜನೆ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ, ಭೂಕುಸಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲ. ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಇಳಿಜಾರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜನರು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೂತುಹಾಕಬಹುದು; ಗಮನಿಸಿದ ಬಿರುಕುಗಳು, ಉಬ್ಬುಗಳು, ಮೋಡದ ನೀರು, ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಅಪಾಯದ ವಲಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.
Savo Kusić ಇಂದು ಮರದ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಮರದ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು requests) ಉಲ್ಲೇಖ. ಈ ಲೇಖನವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆರ್ಕೈವ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಟ್ಗಳು, ಒಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳಂತಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಭೂಕಂಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಳಿಜಾರು, ಕೃತಕ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಲದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಚಲನೆಯ ಕಾರಣಗಳು
ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಕೃತಕ ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಣ್ಣು, ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಂತ ತೂಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಲೋಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಬಂಧಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Sl.1. ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಡ್ಡಿನ ಇಳಿಜಾರು
ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ h ಎತ್ತರದ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಣ ಸಂಕುಚಿತ ಮರಳಿನ, ಆ ಒಡ್ಡು ಇಳಿಜಾರು β ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಮತಲಕ್ಕೆ (ಅಂಜೂರ. 1) ಇಳಿಜಾರಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. β ಕೋನದ ಗಾತ್ರವು ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರ, ಧಾನ್ಯದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚನದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಡ್ಡು ಎತ್ತರವನ್ನು h ಗೆ h1, h2, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ಸಂಕೋಚನದ ಅದೇ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಕೋನ β ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಡ್ಡು ಇಳಿಜಾರು ಅನಿಯಮಿತ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಅದೇ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ_h_. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನ β ಇಳಿಜಾರಿನ ಎತ್ತರ h ದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ β ಕೋನದ ಗಾತ್ರವು ಆಂತರಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಘರ್ಷಣೆ φ ಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, β ≤ φ.

Fig. 2. ಬೌಂಡ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು
ನಾವು ಬೌಂಡ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕಟ್ನ ಇಳಿಜಾರು ಬಲವಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.1:m, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋನದಲ್ಲಿ β ಬದ್ಧವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಣ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ (ಅಂಜೂರ.2) ಕೆಲವು ವಿಧದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಒಣ ಲೋಸ್, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಕೋನ β =90°. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ h ಕತ್ತರಿಸುವ ಎತ್ತರವನ್ನು h ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ1, h2 ಇತ್ಯಾದಿ., ಬೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ β ನ ಬೆವೆಲ್ನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನ β ಇಳಿಜಾರಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎತ್ತರ hc ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಇಳಿಜಾರು AB ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ CD (Fig.3) ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಸ್ವಂತ ತೂಕ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾಹ್ಯ ಬಲವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ಎತ್ತರದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ತೂಕಕ್ಕೆ h.

Sl.3. ಸಂಯೋಜಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಇಳಿಜಾರು
ಮೇಲಿನಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿರ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಇಳಿಜಾರಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎತ್ತರದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಂತರಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಘರ್ಷಣೆ φ ಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸ್ಥಿರ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಎತ್ತರದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎತ್ತರ h ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಸಮತೋಲನದ ಅಡಚಣೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ. ಬಂಧಿತ ಮಣ್ಣು, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನೀರು-ಬೌಂಡ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿತಿಮೀರಿದ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಜಾರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ತೂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾರುತ್ತದೆ.

Sl.4. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾರುವಿಕೆ
ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾರುವಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ರಚನೆ
ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಪದರವಿದ್ದರೆ (ಚಿತ್ರ 1).4a), ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪದರವಿದ್ದರೆ (ಅಂಜೂರ.4ಬಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ತಲುಪಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಂದಕದಿಂದ), ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಜಾರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯ ಪದರದ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪದರವು ಜಾರಿಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಕಡಿತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದು
ರೈಲ್ವೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹಿಂದಿನ ಸಮತೋಲನದ ಸ್ಥಿತಿಯು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮತೋಲನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

Sl.5. ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಜಾರುವಿಕೆ_
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ (ಅಂಜೂರ.5), ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಒದ್ದೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾರುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಣ್ಣಿನ ಏಕರೂಪತೆ
ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೂರಲಾಗದ ವಸ್ತುಗಳ ತೆಳುವಾದ ಪದರಗಳು, ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಸೂರಗಳು (ಅಂಜೂರ.6), ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

Sl.6. ಏಕರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಡ್ಡು ಜಾರುವ ಪ್ರಕರಣ
ಹಿಮದ ಪರಿಣಾಮ
ಫ್ರಾಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮಸೂರಗಳು ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ದ್ರವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಫ್ರಾಸ್ಟ್-ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಮದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಐಸ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆ
ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಊತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ನೀರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಜಾರುವಿಕೆಯ ಹಲವು ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಮಣ್ಣು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಇಳಿಜಾರಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನವು ಮಣ್ಣಿನ ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಅಸಂಗತ ಮಣ್ಣು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ, ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನವು ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣು ಜಾರಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಡ್ಡು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು
ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಕಾರ
ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಬ್ ತನ್ನ ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ
τ ≤ c + σ tgϕ
ಇಲ್ಲಿ τ ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿಯ ಒತ್ತಡ, c ಎಂಬುದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, σ ಜಾರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡ, ϕ ಎಂಬುದು ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕೋನ.
ಮಣ್ಣಿನ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು c ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ σ tgϕ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿನ ಜಾರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿವೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, ಆರ್ದ್ರತೆ, ಬಾಹ್ಯ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ:

Fig. 7. ಭೂಕುಸಿತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು_
a) ಕಟ್ನ ಲಂಬ ಬದಿಗಳ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಂಬವಾದ ಬದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ (ಅಂಜೂರ. 7a), ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎತ್ತರ hc ಮೀರಿದರೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ADC ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಅಸಮವಾದ ಕತ್ತರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
b) ಭಾಗಶಃ ಇಳಿಜಾರುಗಳು (ಅಂಜೂರ. 7b). ಈ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಕಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಅತಿಯಾದ ಶುದ್ಧತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.
c) ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ (ಅಂಜೂರ. 7c). ಇದು C.
d) ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ (Fig. 7d). ಇದು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒಡ್ಡುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ವೀಡನ್ನರ ನಂತರ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೌಂಡ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈ ನೇರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಬಾಗಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಕ್ (ಫೆಲೆನಿಯಸ್), ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಸುರುಳಿ (ರೆಂಡುಲಿಕ್) ಅಥವಾ ಈ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಗಳ (ಬ್ರಿಂಚ್ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್) ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಆಕಾರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮ
N ಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮುಂದೆ ಬಾಹ್ಯ ನೀರು ಇದ್ದರೆ1 (ಅಂಜೂರ.8), ಇಳಿಜಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಘನ ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಟ್ಟವು N ಆಗಿದ್ದರೆ1 ಇಳಿಜಾರಿನ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಸ್ಥಿರ, ನೀರಿನ ಕಾಲಮ್ H*γW ಮಣ್ಣಿನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಘನ ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರು ಜಾರುವ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಟ್ಟವು N ಆಗಿರುವಾಗ1 ಸ್ಥಿರ, ನೀರಿನ ಕಾಲಮ್ H*γW ಒತ್ತಡವು ಘನ ಕಣಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಳಿಜಾರು ಜಾರುವ ಅಪಾಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ N1 ಇಳಿಜಾರಿನ ಮುಂದೆ, ಕೆಳಭಾಗದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಜಾರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಳಗಿರುವ ಇಳಿಜಾರಿನ ಹೊರಭಾಗದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಘನ ಕಣಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Sl.8. ಮಣ್ಣಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮ
ಬಾಹ್ಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು N ಮಟ್ಟದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದರೆ1 ರಂದು N2 ನಂತರ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಂತರಿಕ ರಂಧ್ರದ ನೀರು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಳಿಜಾರಿನ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಘನ ಕಣಗಳನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಇಳಿಜಾರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನೀರಿನ ಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ, ಬಾಹ್ಯ ನೀರಿನ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಒತ್ತಡ, ಬಾಹ್ಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಏಕರೂಪತೆ.
ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡು ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಿದರೆ.8ಏಕರೂಪದ ಐಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ, ಬಾಹ್ಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ N ನ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ1 ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಇಳಿಜಾರಿನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಒಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು AA’, BB’_ ಮತ್ತು CC’ ಪೈಜೋಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ (ಚಿತ್ರ.9), ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರದ ನೀರು ಈ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು N ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ1, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, A, B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಕಾಲಮ್ನ ಎತ್ತರವು h ಆಗಿರುತ್ತದೆ1, h2 ಮತ್ತು h3.

Sl.9. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲುಗಳು
ನಾವು h ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯ ಎತ್ತರ N1ಕೆಲವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇನ್ O-O ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಗ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ h ಆಗಿದೆ3ಅಂಕಗಳು, A, B ಮತ್ತು C ಒಂದೇ. ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲವು ಆ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬಿಂದುಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದೇ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ D, E ಮತ್ತು F ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ h ― Δh ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರುವ ರೇಖೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ h - _Δh Δlmin = AD. ಇದರರ್ಥ ನೀರು ಹರಿಯುವ AD ರೇಖೆಯು ಎರಡೂ ಸಮಬಲ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
imax = Δh / Δlmin
ಅಲ್ಲಿ Δlmin ಎರಡೂ ಸಮಬಲ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳು ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಖೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಖೆಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣವೆಂದರೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡ್ಡು, ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ (ಅಂಜೂರ. 10). ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

Fig. 10. ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಜಾಲ
ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಗಳು ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಮಬಲ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ N1 ನೀರು ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಳಿಜಾರಿನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಗಳು ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಖೆಯಲ್ಲ. ಒಡ್ಡು ಕೆಳಗೆ ತೂರಿಕೊಳ್ಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಡ್ಡು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಈ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹರಿವಿನ ಜಾಲವು ಸೀಪೇಜ್ ಲೈನ್ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಶೋಧನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯ ಕೆಳಗೆ, ಬಾಹ್ಯ ನೀರಿನ H*γW ನ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀಪೇಜ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಲೈನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಭಾಗಶಃ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿಜವಾದ ಇಳಿಜಾರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ತನಿಖೆ, ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು, ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು, ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಭೂಕಂಪನ, ಉತ್ಖನನ ಅಥವಾ ಭರ್ತಿ ಹಂತಗಳು, ಪಕ್ಕದ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಭೂಕುಸಿತದ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.