** Nota professionalis momenti: ** Articulus hic archivalis recensionis scholasticae est et studium geotechnicum non est, vexillum laboratorium validum, fundamentum calculi vel instructionis exsecutionis. Verba originalia, rationes, unitates mensurae, valores, classificationes et notationes ad “ordinationes nostras” translata sunt, sine recognitione servandi cum signis et normis applicabilium. Solum probatio, electio methodi, interpretatio proventuum et consiliorum decisionum ab auctoritate peritorum geotechnicorum et opportuna laboratorium pro certa facilitate et situ exercenda est.

Related information?: Fenestrae ligneae secundum propositum tuum factae sunt. · Consuetudinem factae fenestrae lignorum aluminium. · Consuetudinem factam ligneam et fores aluminis lignorum. · Petentibus prolationem mittere.

Fundamentum oedometri test

Compressibilitas soli determinatur per compressionem experimentum cum dilatatione laterali impedita, quae etiam test oedometer vocatur vel test consolidationis.

Expertus est inconcussis exemplis, et in quibusdam perturbatis. In primo casu, specimen experimentum accipitur de premendo anulos metallicos in specimen maius, inconcussum, quod tunc in apparatum nutritur simul cum anulo, postquam excessum specimen abscidit, et superficies suas cum marginibus cylindrici adaequat. In secundo casu, anulus plenus est specimen in statu constantiae in puncto cedente et in eo statu introducitur in oedometrum.

Experimentum exercetur utens apparatus quod primum a Terzaghi constructum est et Oedometer appellatur. Hodie variae constructiones huius apparatus sunt variae, sed omnes eodem principio nituntur, compressionem exempli soli sub onere cum dilatatione laterali impedito probantes.

Oedometer: description de fabrica

 Sectio schematica oedometri cum exemplaris inter lapides spargentes, aquae copiam et tubum capillarium

SI.1. Oedometer

Oedometer constat ex cylindrico metallico in quo specimen inter duos lapides colum (fig.1). Exemplar introducitur in apparatu in anulo metallico diametri7-10 cm, altitudo1-4 cm. Onus P transfertur in sample per lapidem colum superiorem. Infra inferiorem lapidem sparguntur, canales sunt in fundo cylindrici ad hauriendam aquam ab sample in tubum capillarium, sicut pro aquae copia. Cum compressio exempli fiat in pororum dispendio, quia particulae soli solidae et aquae in poris paene incompressi sunt, necesse est in experimento efficere ut aqua effluxus e specimen, quod fieri potest per lapidem colum, canalem et tubum capillarium.

In parte sinistra fabricae est fistula aquaria cum sono ante cylindrum, a dextra vero tubus capillaris, cum sonum post cylindrum. Tubus capillaris etiam inservit solo permeabilitati coëfficientis k determinare.

Testis

Cum specimen in cylindrico positum et apparatus collectus sit, claude sinistram sonum, aquae copiam, et dextrae sonum aperi, ut aqua in tubum capillarium influat. Tum accedit specimen specimen, quod paulatim inponitur. Sequentia onera applicari solent;0,50;1,00;2,00;4,00;6,00kp/cm2et ulterius usque ad summum solum onus expectatum sub aedificio, maxime usque ad10kp/cm2et molibus etiam plus20kp/cm2. In unoquoque oneris gradu, momento applicationis eius, sistendum incepit et certis temporibus intervalla15“,30“,1’,2’,5’,15’,45’,2h5h24h, omne porro24h, usque ad solidationem sample sub illo oneris gradu, compositio correspondens millium millium in comparatore et in recordo legitur. Consolatio assumitur ad effectum, si transactio exempli est Δh ≤0,02 mmpro tempore *24horam. Post solidationem obtinetur, applicatio oneris proxima est et tota ratio eodem modo et sic deinceps repetitur usque ad ultimum onus.

Consolidatio probatio cum dilatatione laterali impedito exercetur oneratione et exoneratione, ut proprietates soli elasticas determinent. Exemplar quodam modo onusto, eadem gradualitate exoneramus, qua eam oneravimus. Solet postea subsidio2,0kp/cm2,4,0kp/cm2et6,0kp/cm2.

Pro regula experimentum conficitur cum sample sub aqua, quae in tubo vitreo sinistro habetur in altitudine exempli superioris in apparatu. Testis compressibilitas specimen aquae in praesentia fit propter hoc, quia experimentum accipit longum tempus et specimen arescit in tempore illo, ex quo compressibilitas specimen esset infra actualem compressibilitatem terrae in statu humido suo naturali. Praeterea, humorem naturalem contentum soli altiorem esse potest quam in tempore sampling, praesertim cum oritur campus aquaticus, qui potest ducere ad significantem deviationem ab actuali compressibilitate terrae in tempore mensae altae aquae.

Proventus probatus tria figurarum genera machinantur, scilicet compressionem relativam figurae, raritatem coefficiens mutationis schematis et temporis compositionis diagramma.

Cogo relativa diagram

Hoc schemate obtinetur cum pressio normalis in sample applicata in axi abscissa σ = P/A, ubi P est onus in sample per colum lapidem in kp/cm agens.2_A_ the cross-sectional area of ​​the sample in the apparatus, and on the ordinate axis the relative compressing Δh/h where Δh is the settlement of the sample under load Δσ during consolidation, h the height of the sample before loading (fig.2).

Diagram soli relativae compositionis oneratas, exonerare et reloading

SI.2. Relativa Compressionis Diagram

In oneratione obtinetur _diagram compressionis primariae.

Per exonerationem, si attractio impedita aquae datur, ut specimen sub aqua remanente in exoneratione, ad pristinum statum revertitur, i.e., tumor. Exemplar tamen ad statum suum initialem non revertitur, quod significat deformationem plasticam (permanentem) praeter elasticam subisse. In hoc ergo casu tumor diagramma b in exinanitione obtinetur. Attamen, si experimentum sine aqua recepta, loco tumoris schematis fiebat, sic dictum _diagram elasticitatis.

Si specimen iterum oneratur post exonerationem, compressio secundae figurae c habebitur. Tumor diagramma et compressio secundae diagramma c ansam inter se formant hysteresis. In argilla, hysteresis loramenta significantes sunt et ideo deformatio in area tumoris et compressionis secundae (descriptiones b et c) non elasticae considerantur, sed convertuntur, quia non sunt proportionales oneri secundum legem Hooke. Deformationes in provincia compressionis primariae (a diagrammate) in ea parte ubi non redierunt permanent (irreversibiles).

Solo moduli compressibility

Ex icone compressionis relativae obtinemus secundum legem Hooke, analogice modulum elasticitatis Jung E pro materia elastica, compressibilitatem moduli soli Ms.

Ms = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],

ubi Δσ incrementum est onus, Δh/h est pressio relativa debita, quae e diagrammate compressione primaria sumitur (fig.2).

Modulus compressibilitatis soli Ms differt a modulo elasticitatis E materiae elasticae, quia Ms non est constans in una eademque materia, sed variabilis et cum onere normali crescit. Ergo unus valor specificus compressibilitatis moduli Ms dari potest tantum pro uno angusto intervallo soli normali onus Δσ. Si valor moduli Ms altior est, compressibilitas soli inferior est et vice versa. Iuxta constitutiones nostras fundationis, haec regula assumitur pro compressibilitate moduli soli in suo statu naturali;

Classificatio infra e textu originali, inter iteratum intervallum, transfertur100-400kp/cm2. Non repressa est nec cum normis hodiernis componitur.

Ms =0-20kp/cm2maxime compressible solo

Ms =20-50kp/cm2ipsum compressible solo

Ms =50-100kp/cm2medium compressible solo

Ms =100-400kp/cm2minus compressible solo

Ms =100-400kp/cm2leviter compressible solo

Ms =400-1000kp/cm2leviter compressible solo

Ms >1000         kp/cm2minimum compressibilia solo.

Modulus elasticitatis soli

Ad eundem modum dabimus modulum elasticitatis soli E:

E = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],

ubi compressio relativa incrementum _Δh/h e solo elasticitate schematis sumi potest pro debitae pressionis normali incremento _Δσ.

Normal contexitur et contexitur solo

 Tabula raritatis coefficiens turbatae specimen sub oneratione et exoneratione

SI.3. Diagram mutationum in raritate coefficiens soli turbati sample

Si oedometrum experimentum facimus cum turbato exemplari, quod in apparatum cedentem intravimus, et eventus experimenti machinamur in schemate mutationis in porositate coefficientis e pendente pressione σ (Fig.3) consolidationis fluxus per schemata repraesentatur**.1** pro prima onere, .2 pro subsidio ;3pro onere secundario usque ad limitem a oneris primarii extensionis et .4 ultra hunc modum.

Solamen tabulae2et secundae pressio diagram3forma hysteresis ansam post quam diagram4continues in extensione diagram1sine fractione, ac si nulla esset exonerare ac reloading.

 Diagramma porositatis coefficientis speciminis inconvulsae cum fractura oneratum

SI.4. Diagram mutationis raritatis coefficiens soli quieti sample

Attamen, si experimentum œdometri eodem modo quo prius peragamus, exemplo inconvulso ex quadam profunditate soli sumpto (fig.4) Tabula ad secundarium onus3in uno onere specifico fracturam σb ostendet in puncto b, quo schemate perseveret4altiorem fastigium habent. Haec fractura facta est, quia humus ex quo specimen sumptum est, sub maiore onere p=γt_ erat quam onere exempli σ in oedometro. Superius p onus oritur a pondere terrae superioris existens ad superficiem locorum, quam pressionem terrae vocamus, vel ex onere prioris terrae laminis per tempus exesa vel ex moraine solo vel glacie, quod preload vocamus. Species superconsolidationis luto peculiaris est propria, ubi inter argillam normaliter solidatam et solidatam distinguimus.

Communiter contexitur argilla

Plerumque argilla solidata est in profundis profundis sub terra superficiem, quae antea preload non exposita est. Exemplar huius argillae, in oedometro oneribus majoribus quam pondere stratis “soli pressi” superioris, continuum fluxum consolidationis ostendit, sine coercitione relativi diagrammate vel in porositate coëfficientis mutationis diagrammate frangitur. Compositio argillae sub onere obiecti normali est, i.e. sub quodam onere, transactio decrescit super tempus.

contexitur argilla

Lutum plus consolidatum est profundo vel antea preloading subiecta est. Exemplar huius argillae in oedometro onerata cum pressione quam terrae pressio vel preload elatior ostendit fracturam in compressione relativo schematis vel in porositate coefficiens mutationis schematis, quod sic dictum est. geological fractura g, cum forti mutatione versus (Fig.5a). Compositio argillae sub structura parva est ad pressionem terrae seu preload σ . sub onere1, sed signanter maior fit pro oneribus supra σ1.

Si confractus geologicus non clare definitur, tangentibus ad schematis determinatur (Fig.5b).

Duo schemata ad fracturam geologicam determinandam ex argilla consolidata

SI.5. Diagram mutationum in poros coefficiens ex consolidato clay _ .

Tempus compositionis diagram

Hoc schemate, etiam diagramma consolidationis vocatur, obtinetur cum pro unoquoque gradu loading exempli in oedometro, tempus t in horis applicatur axi abscissae, et compositio in mm axi ordinato (Fig.6a) vel in% totius compositionis (Fig.6b).

 Schemata compositionis temporis arenae et argillae

SI.6. Tempus Incoluimus Diagram

Solus solutus et ligatus aliter se habent sub onere. Solvitur humus, ut arena, magnas poros habent, ex quibus aqua sub onere cito exprimitur, ita ut terra cito componatur, cum maxima compositio in principio oneris facta est et ad summam compositionem dato onere in brevi temporis spatio perveniens. Terrae cohaerentiae ut argillae parvas poros habent, ex quibus aqua sub onere exprimenda difficile est. Duo sunt gradus in processu temporis soli compacti compositionis. In primo tempore, protinus admoto solo onere, quoniam ex poris aqua effluere non potest, illustratur et totum onus applicatum accipit. In secundo gradu, pororum confirmatus aqua incipit sub sua vi detrudere ob sarcinam, quae paulatim transfertur ad particulas solidas terrae. In secunda hac periodo particulae conveniunt et poris abhorrent. Processus subsidentiae pergit usque dum aqua pressa e poris eicitur, i.e., donec status aquae in poris confirmatus esse desinat. Sola igitur consolidatio imprimis est problema hydrodynamicum, quod a solo permeabilitatis et porositatis pendet. In argilla, cuius permeabilitas est humilis, processus consolidationis diutissime capere potest, et praeterea coloniae significanter maiorem ob porositatem altiorem quam in arena. Ratione habita solidationis probatio, calculus temporis decursus compositionis fieri potest pro tota duratione consolidationis et in singulis gradibus.