ಪ್ರಮುಖ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಆರ್ಕೈವಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನವಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಮಾನದಂಡ, ಅಡಿಪಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಥವಾ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ. ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಮಾಪನದ ಘಟಕಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು “ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು” ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಿಧಾನದ ಆಯ್ಕೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕುಚಿತತೆಯ ವಿಷಯವು Savo Kusić ನ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗಮನವು ಮರದ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಮರದ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್-ನಿರ್ಮಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ, ನೀವು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಉದ್ಧರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಓಡೋಮೀಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರ

ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕುಚಿತತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕೋಚನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಓಡೋಮೀಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಬಲವರ್ಧನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲೋಹದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದ, ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದ ಮಾದರಿಗೆ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಂಗುರದೊಂದಿಗೆ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಇಳುವರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓಡೋಮೀಟರ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೆರ್ಜಾಘಿ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಓಡೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಈ ಉಪಕರಣದ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಓಡೋಮೀಟರ್: ಸಾಧನದ ವಿವರಣೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲುಗಳು, ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ನಡುವಿನ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಡೋಮೀಟರ್‌ನ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಭಾಗ

Fig. 1. ಓಡೋಮೀಟರ್

Oedometer ಲೋಹದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯು ಎರಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ (ಅಂಜೂರ. 1). 7-10 cm ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 1-4 cm ಎತ್ತರವಿರುವ ಲೋಹದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೋಡ್ P ಅನ್ನು ಮೇಲಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗೆ, ಮಾದರಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್‌ಗಳಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ. ಮಾದರಿಯ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ರಂಧ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಘನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಿಂದ ನೀರು ಬರಿದಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲು, ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ.

ಸಾಧನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹಿಂದೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯ ಗುಣಾಂಕ k ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಎಡ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಮತ್ತು ಬಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ನೀರು ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾದರಿಯ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:0,50;1,00;2,00;4,00;6,00ಕೆಪಿ/ಸೆಂ2ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊರೆಯವರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರೆಗೆ10ಕೆಪಿ/ಸೆಂ2, ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು20ಕೆಪಿ/ಸೆಂ2. ಲೋಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಪ್ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ15“,30“,1’,2’,5’,15’,45’,2ಗಂ5ಗಂ24h, ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಮುಂದೆ24h, ಆ ಮಟ್ಟದ ಹೊರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯವರೆಗೆ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ವಸಾಹತು ಹೋಲಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥವು Δh ≤ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ0,02 mmಸಮಯಕ್ಕೆ24ಗಂಟೆ. ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಲೋಡ್ ತನಕ.

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ2,0ಕೆಪಿ/ಸೆಂ2,4,0ಕೆಪಿ/ಸೆಂ2ಮತ್ತು6,0ಕೆಪಿ/ಸೆಂ2.

ನಿಯಮದಂತೆ, ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಡ ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಸಂಕುಚಿತತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯು ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾದರಿಯ ಸಂಕೋಚನವು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂಕೋಚನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವು ಮಾದರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂಕೋಚನದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಕುಚಿತ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಗುಣಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪರಿಹಾರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಕುಚಿತ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಬ್ಸಿಸ್ಸಾ ಅಕ್ಷ σ = P/A ಮೇಲೆ ಮಾದರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ P ಎನ್ನುವುದು ಮೇಲಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ kp/cm2 ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ, A ಎಂಬುದು ಮಾದರಿಯ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಂಕೋಚನ Δh/h ಇಲ್ಲಿ Δh ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ Δσ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, h ಮಾದರಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು (ಅಂಜೂರ. 2).

ಲೋಡ್, ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮಣ್ಣಿನ ಇತ್ಯರ್ಥದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

Fig. 2. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಂಕುಚಿತ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಂಪ್ರೆಷನ್‌ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು a.

ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಊತ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (ಶಾಶ್ವತ) ವಿರೂಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಊತ ರೇಖಾಚಿತ್ರ b ಅನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ಊತ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ_.

ಅನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ c ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಊತ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ c ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ಲೂಪ್‌ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಊತ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಕೋಚನ (ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು b ಮತ್ತು c) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪವನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಹುಕ್‌ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಡ್‌ಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೋಚನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಗಳು (ರೇಖಾಚಿತ್ರ a) ಹಿಂತಿರುಗಿಸದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ).

ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕುಚಿತತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಂಕೋಚನದ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಿಂದ, ನಾವು ಹುಕ್‌ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಂಗ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ E ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕುಚಿತತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ Ms

Ms = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],

ಇಲ್ಲಿ Δσ ಎಂಬುದು ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ, Δh/h ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಕುಚನವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೋಚನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ a (ಅಂಜೂರ. 2).

ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕೋಚನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ Ms ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ E ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ Ms ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಡ್ σ ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಕೋಚನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ Ms ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊರೆ Δσ ನ ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ಮಧ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ Ms ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕುಚಿತತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಅಡಿಪಾಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕೋಚನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್‌ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಧ್ಯಂತರ 100-400 kp/cm2 ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

Ms = 0 - 20 kp/cm2 ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕುಚಿತ ಮಣ್ಣು

Ms = 20 - 50 kp/cm2 ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತ ಮಣ್ಣು

Ms = 50 - 100 kp/cm2 ಮಧ್ಯಮ ಸಂಕುಚಿತ ಮಣ್ಣು

Ms = 100 - 400 kp/cm2 ಕಡಿಮೆ ಸಂಕುಚಿತ ಮಣ್ಣು

Ms = 100 - 400 kp/cm2 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕುಚಿತ ಮಣ್ಣು

Ms = 400 - 1000 kp/cm2 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕುಚಿತ ಮಣ್ಣು

Ms > 1000         kp/cm2 ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಕುಚಿತ ಮಣ್ಣು.

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ E:

E = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],

ಅಲ್ಲಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಂಕುಚಿತ ಹೆಚ್ಚಳ Δh/h ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಿಂದ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ Δσ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮಣ್ಣು

ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಾದರಿಯ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಗುಣಾಂಕದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

Sl.3. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಗುಣಾಂಕದ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ_

ನಾವು ಇಳುವರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಡೋಮೀಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಮತ್ತು σ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ e ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಗುಣಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ (ಚಿತ್ರ 1).3) ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಹರಿವನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ 1 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೊರೆಗಾಗಿ, 2 ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, 3 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೋಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಿತಿ a ವರೆಗಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಲೋಡ್‌ಗಾಗಿ σa ಮತ್ತು 4 ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ.

ಪರಿಹಾರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ2ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಕೋಚನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ3ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿ4ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ1, ಮುರಿತವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಲೋಡ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ.

ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿತದೊಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದ ಮಾದರಿಯ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಗುಣಾಂಕದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

Sl.4. ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಗುಣಾಂಕದ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಓಡೋಮೀಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಳದಿಂದ ತೆಗೆದ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ (ಅಂಜೂರ.4), ದ್ವಿತೀಯ ಲೋಡ್ಗಾಗಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ3ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೋಡ್ σb ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ4ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಿಜಾರು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮುರಿತವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಣ್ಣು ಓಡೋಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯ σ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ p=γt ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಡ್ p ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳ ತೂಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಸವೆತದಿಂದ ಅಥವಾ ಮೊರೆನ್ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ನೋಟವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್‌ಗೆ ಒಡ್ಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ “ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ” ಪದರಗಳ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡೋಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯು, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಂಕುಚಿತ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಗುಣಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಹರಿವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಹೊರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಸಾಹತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊರೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿತಿಮೀರಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು

ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಓಡೋಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಂಕೋಚನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಗುಣಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುರಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮುರಿತ g, ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ (Fig.5a) ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ವಸಾಹತು ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಲೋಡ್ σ ಕೆಳಗಿನ ಹೊರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ1, ಆದರೆ σ ಮೇಲಿನ ಲೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ1.

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದಿದ್ದರೆ, ರೇಖಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 1).5ಬಿ)

ಅತಿಯಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮುರಿತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎರಡು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು

Sl.5. ಅತಿಯಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಗುಣಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ಸಮಯ ಪರಿಹಾರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಓಡೋಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ t ಸಮಯವನ್ನು ಅಬ್ಸಿಸ್ಸಾ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ mm ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ.6a) ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ವಸಾಹತಿನ% ನಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ.6ಬಿ)

ಮರಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಸಮಯದ ಪರಿಹಾರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು

Sl.6. ಸಮಯ ಪರಿಹಾರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ಅನ್‌ಬೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡ್ ಮಣ್ಣು ಹೊರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಳಿನಂತಹ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಲೋಡ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಸಾಹತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಂತಹ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ಹೊರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ವಸಾಹತು ಸಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನ್ವಯಿಕ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡದ ರಂಧ್ರದ ನೀರು ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಘನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡದ ನೀರು ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದವರೆಗೆ ಕುಸಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನ ಬಲವರ್ಧನೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೊಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸರಂಧ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮರಳಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಂಧ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸಾಹತುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬಲವರ್ಧನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಸಾಹತು ಸಮಯದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏಕೀಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.