** ເນື້ອໃນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເກັບຂໍ້ມູນ:** ຂໍ້ຄວາມແລະສູດການສະແກນຮັກສາບັນຊີທິດສະດີປະຫວັດສາດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການສຶກສາທາງດ້ານທໍລະນີສາດ, ໂຄງການຮັກສາກໍາແພງ, ການຄິດໄລ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ການປະເມີນກໍາແພງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແຜນການຂຸດຄົ້ນຫຼືຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດ. ຄວາມກົດດັນຂອງໂລກແລະນ້ໍາແມ່ນຂຶ້ນກັບດິນສະເພາະ, stratification, compaction, ລະບາຍນ້ໍາ, ນ້ໍາໃຕ້ດິນ, ເລຂາຄະນິດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກໍາແພງ, ການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ, ອາກາດຫນາວແລະ seismic action. ສໍາລັບແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ແທ້ຈິງ, ວຽກງານສືບສວນ, ຂໍ້ມູນຫ້ອງທົດລອງ, ມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການກວດສອບຮ່ວມກັນໂດຍວິສະວະກອນ geotechnical ແລະໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນຕ້ອງການ.

ມື້ນີ້, Savo Kusić ແມ່ນສຸມໃສ່ ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້, ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້-ອາລູມີນຽມ, ປ່ອງຢ້ຽມແບບກຳນົດເອງ, ປະຕູ ແລະ ການຮ້ອງຂໍສໍາລັບວົງຢືມ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ການ​ອອກ​ແບບ geotechnical​, ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຫຼື​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂອງ​ຝາ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​.

ຄວາມດັນໂລກຕໍ່ກຳແພງກັນ

ມວນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຮອງຮັບໂດຍກຳແພງຍຶດນັ້ນອອກແຮງກົດດັນໃສ່ມັນ, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍູ້ມັນໄປຂ້າງໜ້າ (ຮູບ. 1a) ຫຼື ຍູ້ມັນ (ຮູບ. 1b). ຄວາມດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ E ຂຶ້ນກັບປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ, ໃນນັ້ນ, ຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງດິນ, ການຜິດປົກກະຕິຂອງກໍາແພງ, ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນແລະສະພາບນ້ໍາໃຕ້ດິນ, ຄວາມສູງຂອງກໍາແພງ, ການໂຫຼດພາຍນອກແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພື້ນຜິວພາຍໃນຂອງກໍາແພງ.

ແຜນ​ການ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ແລະ​ການ​ປີ້ນ​ຂອງ​ກໍາ​ແພງ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ກະ​ທໍາ​ຂອງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ

ຮູບ1— ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ແລະ​ການ​ຫມຸນ​ຂອງ​ກໍາ​ແພງ​ຮອງ​.

ຄວາມດັນໂລກຢູ່ທີ່ພັກຜ່ອນ

ຖ້າຝາຍຶດແຂງແລະເຄື່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້, ຄວາມກົດດັນທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ ຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໃນເວລາພັກຜ່ອນ ແລະສະແດງໂດຍ E.0. ນີ້ແມ່ນຄວາມກົດດັນທີ່ຊັດເຈນໃນດິນທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນໃນລະດັບຄວາມເລິກທີ່ສັງເກດເຫັນ, ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງນ້ໍາຫນັກຂອງດິນແລະອາດຈະເປັນການໂຫຼດຂອງຊັ້ນທີ່ຖືກເຊາະເຈື່ອນກ່ອນຫນ້ານີ້. ຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໃນເວລາພັກຜ່ອນແມ່ນຫາຍາກແລະເກີດຂື້ນໃນບາງກໍລະນີ, ເຊັ່ນ: ກໍາແພງຫີນທີ່ຍຶດຫມັ້ນຢູ່ໃນຫີນແຂງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນດ້ວຍອຸໂມງແລະທໍ່ທີ່ປິດ, ແລະມີທ່າເຮືອຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ຢ່າງສົມບູນ (ຮູບ.2).

ແຜນ​ການ​ຂອງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ໃນ​ການ​ພັກ​ຜ່ອນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ຝາ​ຂອງ​ທ່າ​ເຮືອ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​

ຮູບ2— ຜ່ອນຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກໃສ່ທ່າເຮືອໃຫຍ່.

ແຮງດັນແຜ່ນດິນໂລກ

ຖ້າຝາສະຫນັບສະຫນູນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ E ເລື່ອນໄປຂ້າງຫນ້າຫຼື rotates ປະມານຈຸດຕີນ A, ຫຼືບາງຈຸດຕ່ໍາ, ເຊິ່ງເປັນກໍລະນີປົກກະຕິໃນດິນທີ່ບີບອັດໄດ້, ຍົກເວັ້ນໂຄງສ້າງທີ່ປິດແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມວນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງກໍາແພງຈະຂະຫຍາຍອອກ. ຖ້າຫາກວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງກໍາແພງຫີນມີຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍ, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງດິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງກໍາແພງ, prism ABCA, ຖືກແຍກອອກແລະເລື່ອນລົງພື້ນຜິວເລື່ອນ AC (ຮູບ.2). ຄວາມກົດດັນທີ່ອອກໂດຍ prism ເລື່ອນເທິງກໍາແພງຍຶດໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະສະແດງໂດຍ Ea. ຄວາມກົດດັນນີ້ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຄວາມກົດດັນໃນເວລາທີ່ພັກຜ່ອນ, ປະມານ0,5ກັບ0,7_ອ0_. ເນື່ອງຈາກການເລື່ອນຂອງ prism ແຜ່ນດິນໂລກ ABCA, ຄວາມກົດດັນ shear τ ຖືກກະຕຸ້ນຢູ່ຕາມພື້ນຜິວເລື່ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນ AC, ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບການເລື່ອນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ. ໃນປັດຈຸບັນໃນເວລາທີ່ prism ABCA ເລີ່ມຕົ້ນເລື່ອນ, ຄວາມກົດດັນ shear τ ບັນລຸມູນຄ່າສູງສຸດຂອງພວກເຂົາ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າໃນເວລານີ້ມູນຄ່າຂອງຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ E ແມ່ນນ້ອຍທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, Ea ແມ່ນຄ່າຈໍາກັດຕ່ໍາຂອງຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.

ການທົດສອບຂອງ Terzaghi ຂອງຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກດ້ວຍວັດສະດຸດິນຊາຍຢູ່ເທິງກໍາແພງທີ່ມີຄວາມສູງ h=1,50 mສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເພື່ອບັນລຸມູນຄ່າຈໍາກັດຕ່ໍາຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ Ea, ການຍ້າຍອອກຕາມແນວນອນສະເລ່ຍຂອງກໍາແພງ Δl ຂອງ.5/10.000ຄວາມສູງຂອງກໍາແພງຫີນຫຼືການຫມຸນຂອງດ້ານເທິງຂອງກໍາແພງ Δl ຂອງ1/5.000_h_ຮອບຂາ_A_.

ຄວາມດັນແຜ່ນດິນໂລກແບບ Passive

ຖ້າເຮົາເອົາແຮງດັນໃສ່ຝາຈາກພາຍນອກໄປສູ່ດິນພາຍໃນ (ຮູບ 3), ຝາຈະເລື່ອນໄປທາງຫຼັງ ແລະ ດິນຈະໜາແໜ້ນ. ໃນເວລາທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກໍາແພງໄດ້ບັນລຸເຖິງມູນຄ່າທີ່ແນ່ນອນ Δl, prism earthen ABCA ຈະແຍກອອກຈາກພື້ນດິນ, ເຊິ່ງຈະຖືກຍູ້ຂຶ້ນໂດຍພື້ນຜິວເລື່ອນ AC ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຕໍ່ໄປຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍນອກ. ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດິນສະຫນອງຕໍ່ກັບການປະຕິບັດຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍນອກໃນເວລາທີ່ແຍກອອກຈາກ prism ABCA ແມ່ນ passive earth pressure Ep. ມັນເປັນຄ່າຂອບເຂດສູງສຸດທີ່ຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກສາມາດບັນລຸໄດ້.

ຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໃນເວລາພັກຜ່ອນແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການທົດລອງ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະຕົວຕັ້ງຕົວຕີສາມາດຖືກຄິດໄລ່ໂດຍຄິດໄລ່, ໂດຍໃຊ້ວິທີການວິເຄາະຫຼືກາຟິກ, ແລະອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງດິນ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນກໍານົດໂດຍຫ້ອງທົດລອງ.

ຮູບແບບຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກແບບ passive ແລະການຍົກຂອງ prism ເລື່ອນຫລັງກໍາແພງຍຶດ

ຮູບ 3 — ຄວາມດັນແຜ່ນດິນໂລກ passive ແລະ sliding prism.

** ຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ** ສະຖານະການເຄື່ອນໄຫວ, passive ແລະ idle ບໍ່ໄດ້ເລືອກພຽງແຕ່ໂດຍຊື່ຂອງໂຄງສ້າງ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກໍາແພງຫີນທີ່ອະນຸຍາດ, ຄວາມກົດດັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ສະພາບທີ່ຖືກລະບາຍຫຼື undrained, ລະດັບນ້ໍາໃຕ້ດິນແລະການປ່ຽນແປງ, ການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມແລະທ່າແຮງສໍາລັບການສູນເສຍດິນຢູ່ທາງຫນ້າຂອງກໍາແພງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງສະຖານະຄວາມກົດດັນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຕໍ່ການເລື່ອນ, ການຫລົ້ມ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງດິນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກໍາແພງ.

ການກໍານົດຄ່າສໍາປະສິດຂອງຄວາມກົດດັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອ K0

ໃນກໍລະນີທີ່ກໍາແພງຍຶດຖືກຜົນກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນສະຖິດ, ຄວາມກົດດັນສະຖິດ E0, ເຊິ່ງສູງກວ່າຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ຄວນຖືກຮັບຮອງເອົາສໍາລັບຂະຫນາດຂອງກໍາແພງຍຶດ. ຂະໜາດຂອງມັນຢູ່ລະຫວ່າງແຮງດັນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງດິນ ແລະ ການບີບຕົວຂອງມັນ.

ຢູ່ທີ່ຄວາມເລິກ t ລຸ່ມໜ້າດິນ, ຄວາມກົດດັນແນວຕັ້ງຈາກນ້ຳໜັກຂອງດິນແມ່ນ σt = γ·t. ຖ້າບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂະຫຍາຍດິນຂ້າງຄຽງ, ຄວາມກົດດັນຕາມລວງນອນ σh = γ·t·K0, ບ່ອນທີ່ K0 = σh/σt.

K0 ແມ່ນຄວາມກົດດັນທີ່ພັກຜ່ອນ. ຄ່າສໍາປະສິດຂອງຄວາມກົດດັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການທົດສອບ triaxial ໃນວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

A ຕົວຢ່າງຂອງດິນທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນທີ່ເອົາມາຈາກຄວາມເລິກຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ພັກຜ່ອນແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນອຸປະກອນ triaxial, ບ່ອນທີ່ຄວາມກົດດັນດ້ານຂ້າງ σ3 ເມື່ອປະຕິບັດການໂຫຼດແນວຕັ້ງ σ1 ຖືກປັບເພື່ອໃຫ້ການຜິດປົກກະຕິດ້ານຂ້າງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ, i.e. ການປ່ຽນຮູບຂອງຕົວຢ່າງເທົ່າກັບສູນ. ຄ່າຂອງແຮງດັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ σ’1 ແລະ σ’3 ຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບແຜນວາດ σ’1σ’3 (ຮູບ. 4), ແລະເສັ້ນຊື່ຂອງ Diagram ເລີ່ມຕົ້ນ. ເຊິ່ງກໍານົດຄ່າ K0 = σ’3/σ’1.

ແຜນວາດຂອງຄວາມກົດດັນຕົ້ນຕໍທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການກໍານົດຄ່າສໍາປະສິດຂອງຄວາມກົດດັນພັກຜ່ອນໂດຍການທົດສອບ triaxial

ຮູບ 4 — ການກໍານົດຄ່າສໍາປະສິດ K__0 ຂອງຄວາມກົດດັນພັກຜ່ອນໂດຍການທົດສອບ triaxial.

ອີງຕາມ Petermann, ຄ່າປະມານຂອງຄ່າສໍາປະສິດຄວາມກົດດັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນ

ສໍາລັບດິນຊາຍທີ່ຫນາແຫນ້ນ K0 = 0,40 – 0,45

ສຳລັບດິນຊາຍວ່າງ      K0 = 0,45 – 0,50

ສຳລັບດິນໜຽວ K0 = 0,60 – 0,75

ຄ່າຫ້ອງທົດລອງ: ໄລຍະປະມານຂ້າງລຸ່ມນີ້ຍັງຄົງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຕົວແທນສຳລັບການທົດສອບຕົວຢ່າງ, ແບບຈຳລອງທາງທໍລະນີສາດ ແລະຄ່າອອກແບບ. ຫມາຍເຫດ OCR ຂອງສູດ, subscripts ແລະ apostrophes ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບກັບແຫຼ່ງ authoritative ກ່ອນການຄິດໄລ່ໃດໆ.

ວິທີການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ - ທິດສະດີຂອງ Coulomb

Coulomb ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ທິດສະດີຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກຄັ້ງທໍາອິດ (1770. ປີ), ອີງຕາມປະສົບການພາກສະຫນາມ. ລາວ​ເບິ່ງ​ກຳ​ແພງ​ທີ່​ຮອງ​ຮັບ​ດິນ​ທີ່​ວ່າງ. ໃນຈຸດຫນຶ່ງ, ລາວໄດ້ເອົາຝາອອກ, ໂດຍທີ່ມະຫາຊົນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ເລື່ອນລົງ AC, inclined ໃນມຸມ a ກັບແນວນອນ (ຮູບ.5). ນ້ຳໜັກ W ຂອງ prism ໂລກເລື່ອນ ABC, ຜູກມັດດ້ວຍພື້ນຜິວ BC, ພື້ນຜິວເລື່ອນ AC ແລະກຳແພງຍຶດ AB, ປະຕິບັດພ້ອມໆກັນກັບຝາຍຶດ ແລະ ດ້ານການເລື່ອນ. ຂະຫນາດຂອງຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ Ea ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍ Coulomb ພາຍໃຕ້ສອງສົມມຸດຕິຖານຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ວ່າພື້ນຜິວເລື່ອນເປັນຫນ້າດິນທີ່ແທ້ຈິງ;

  2. ທີ່ສາມກໍາລັງສະແດງ: ນ້ໍາຫນັກຂອງ prism ເລື່ອນ W, ຄວາມຕ້ານທານຂອງກໍາແພງສະຫນັບສະຫນູນ Ea ແລະການຕໍ່ຕ້ານ frictional Q ຕາມຫນ້າດິນເລື່ອນ AC ຕັດກັນຢູ່ຈຸດຫນຶ່ງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຍົນຂອງກໍາລັງປິດ. ອີງຕາມການສົມມຸດຕິຖານນີ້, ໃນສະຖານະຂອງຄວາມສົມດຸນຂອງຂອບເຂດຈໍາກັດ, ນ້ໍາຫນັກ W ຖືກຍົກເລີກພ້ອມໆກັນໂດຍການຕໍ່ຕ້ານຂອງກໍາແພງສະຫນັບສະຫນູນ Ea ແລະໂດຍການຕໍ່ຕ້ານ frictional Q ຕາມຫນ້າດິນເລື່ອນ.

Coulomb’s sliding prism ຫລັງ​ກໍາ​ແພງ​ຫີນ​ແລະ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ກໍາ​ລັງ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​, friction ແລະ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​

ຮູບ5— ການ​ກໍາ​ນົດ​ຂອງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕາມ​ທິດ​ສະ​ດີ Coulomb.

ການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາບໍ່ກົງກັນກັບຄວາມເປັນຈິງ. ພື້ນຜິວເລື່ອນບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່ແຕ່ເປັນຫນ້າໂຄ້ງ. ຈຸດຕັດກັນຂອງສາມກໍາລັງປະຕິບັດມີຢູ່ໃນກໍລະນີດຽວ, ເມື່ອພື້ນຜິວຂອງພູມສັນຖານຫລັງກໍາແພງແມ່ນແນວນອນ, ດ້ານໃນຂອງກໍາແພງແມ່ນຕັ້ງແລະທິດທາງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ Ea ແມ່ນແນວນອນ, ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ມີຢູ່ໃນກໍລະນີອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີການ deviations ເຫຼົ່ານີ້, ການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນຍັງອີງໃສ່ທິດສະດີ Coulomb, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນຫຼາຍກໍລະນີ.

ເພື່ອກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ Ea Coulomb ສົມມຸດວ່າເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງນ້ໍາຫນັກຂອງມວນໂລກ W ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງກໍາແພງສະຫນັບສະຫນູນແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງ prism ABC ຂອງຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ສົມມຸດວ່າການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນຂອງດິນປະກອບດ້ວຍພຽງແຕ່ friction. Coulomb decomposes ນ້ໍາຫນັກ W ອອກເປັນສອງອົງປະກອບ, ຫນຶ່ງໃນທິດທາງຂອງແຮງດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກການເຄື່ອນໄຫວ Ea, ອື່ນໆໃນທິດທາງຂອງການຕໍ່ຕ້ານ frictional ຜົນໄດ້ຮັບ Q ຕາມຫນ້າດິນເລື່ອນ (ຮູບ.5b). ໃນການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, Coulomb ຄາດວ່າອົງປະກອບເຮັດຫນ້າທີ່ຢູ່ໃນມຸມຂອງ friction ພາຍໃນກັບປົກກະຕິກັບຫນ້າດິນເລື່ອນ AC, ແລະອົງປະກອບ Ea ເຮັດໃນມຸມຂອງ deviation δ ກັບປົກກະຕິກັບພື້ນຜິວພາຍໃນຂອງກໍາແພງຫີນ AB. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ W ຖືກກໍານົດໂດຍທິດທາງ, ຂະຫນາດ, ແລະທິດທາງ.

ສໍາລັບພື້ນຜິວເລື່ອນທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນມຸມ α ກັບແນວນອນ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ W ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຫນ້າດິນຂອງ prism ABC ສໍາລັບຄວາມຍາວ.1,0 mຕັ້ງສາກກັບແຜນການ ແລະ ນ້ຳໜັກດິນບໍລິມາດ γ, W=AΔABC x1,00x γ. ກໍາລັງ Ea ແລະ Q ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍທິດທາງ. ອີງໃສ່ແຜນການຂອງກໍາລັງ (ຮູບ.5b) ແລະທິດສະດີ sine ພວກເຮົາມີ:

ສະ​ແກນ​ສູດ​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ theorem sine ກັບ​ຍົນ​ຂອງ​ກໍາ​ລັງ​

ໂຄງ​ການ​ກໍ​ລະ​ນີ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ກໍາ​ແພງ​ຫີນ​ທີ່​ມີ​ພູມ​ສັນ​ຖານ​ແນວ​ນອນ​ແລະ​ຍົນ​ບັງ​ຄັບ​

ຮູບ6— ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ກັນ​ຂອງ​ກໍາ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່​ຈຸດ​ຫນຶ່ງ​.

ຮູບ​ແບບ​ນີ້​ຖືກ​ຕ້ອງ​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ພູມ​ສັນ​ຖານ​ແມ່ນ​ແນວ​ນອນ (v=0), ດ້ານໃນຂອງກໍາແພງແມ່ນຕັ້ງ (θ=0) ແລະທິດທາງຂອງແຮງ Ea ແນວນອນ (δ=0) ເຊັ່ນ​ວ່າ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ກໍາ​ແພງ​ຫີນ​ແມ່ນ​ກ້ຽງ​ຫມົດ (ຮູບ​.6).

ສໍາລັບກໍລະນີພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ Rankine ນີ້ພວກເຮົາມີ:

ສະ​ແກນ​ສູດ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ສໍາ​ລັບ​ກໍ​ລະ​ນີ Rankine ພິ​ເສດ​

ນ້ໍາຫນັກ W ໃນກໍລະນີນີ້ W =0.5·γ·h_2/tg_α, ບ່ອນທີ່ γ ແມ່ນນ້ຳໜັກປະລິມານຂອງດິນ.

ຖ້າພວກເຮົາແນະນໍາຄ່າທາງຫນ້າເຂົ້າໄປໃນສົມຜົນສໍາລັບ Ea, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ:

ສະ​ແກນ​ສະ​ແກນ​ຂອງ​ສູດ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເປັນ​ຫນ້າ​ທີ່​ຂອງ​ມຸມ​ຫນ້າ​ດິນ​ເລື່ອນ​

ສົມຜົນກ່ອນໜ້ານີ້ໝາຍເຖິງພື້ນຜິວເລື່ອນ AC. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດກໍາລັງ Ea ສໍາລັບຫນ້າດິນເລື່ອນທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນ: ການເລື່ອນທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນ. ມັນຈະເປັນພື້ນຜິວທີ່ໃຫ້ຄ່າສູງສຸດຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງສຸດ Ea.

ສໍາລັບຄວາມສູງທີ່ກໍານົດຂອງກໍາແພງຫີນ H ແລະມຸມຄົງທີ່ຂອງ friction ພາຍໃນ ϕ, ມູນຄ່າຂອງຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແຕກຕ່າງກັນກັບມຸມຂອງ inclination α ຂອງພື້ນຜິວເລື່ອນກັບແນວນອນ. ຄ່າສູງສຸດ Ea ຈະໄດ້ຮັບຖ້າພວກເຮົາແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ Ea ດ້ວຍ α ແລະຕັ້ງຄວາມແຕກຕ່າງເທົ່າກັບສູນ:

ຂັ້ນຕອນທາງຄະນິດສາດທີ່ສະແກນເພື່ອກຳນົດມຸມສຳຄັນ ແລະຄ່າສຳປະສິດຂອງແຮງດັນແຜ່ນດິນໂລກ

ສູດບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຄິດເລກ: ສົມຜົນທີ່ສະແກນອາດມີເລກກຳລັງ, ດັດຊະນີ, ມຸມ ແລະເຄື່ອງໝາຍທີ່ບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກຄັດລອກເຂົ້າໄປໃນໂຄງການໂດຍບໍ່ມີການປຽບທຽບກັບແຫຼ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການກວດສອບຫນ່ວຍງານ, ການສົມມຸດຕິຖານຂອງຕົວແບບແລະການຄວບຄຸມເອກະລາດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ. ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຕ້ອງ​ປະ​ກອບ​ມີ​ນ​້​ໍ​າ​, ການ​ລະບາຍ​ນ​້​ໍາ​, ການ​ໂຫຼດ​ຕາມ​ເຮືອນ​ຍອດ​ຂອງ​ກໍາ​ແພງ​ຫີນ​, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ແລະ​ທຸກ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຈໍາ​ກັດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​.

ການກໍານົດມຸມ ϕ ແລະ δ

ມຸມຂອງ friction ພາຍໃນ ϕ ຖືກກໍານົດຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ. ຂະຫນາດຂອງມັນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງດິນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການຫນາແຫນ້ນ. ສໍາລັບບາງປະເພດດິນ, ຄ່າຂອງມຸມ ϕ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 1.

ຕາຕະລາງປະຫວັດສາດຂອງມຸມ friction ພາຍໃນໂດຍປະມານສໍາລັບແກນ, gravel, ຊາຍ, loam, loess ແລະ clay

ຕາຕະລາງ 1 — ຄ່າໂດຍປະມານຂອງມຸມ friction ພາຍໃນ ϕ ສໍາລັບບາງປະເພດດິນ.

ມຸມ deviation δ_ຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ Ea ຈາກປົກກະຕິເຖິງພື້ນຜິວດ້ານໃນຂອງກໍາແພງແມ່ນຂຶ້ນກັບການຜິດປົກກະຕິຂອງກໍາແພງແລະດິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງແລະຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວພາຍໃນຂອງກໍາແພງ. ຖ້າຫາກວ່າການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງພື້ນດິນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງກໍາແພງຫີນ, ເຊິ່ງເປັນກໍລະນີທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມຸມ δ ເປັນບວກ, friction ລະຫວ່າງກໍາແພງແລະດິນເຮັດຫນ້າທີ່ຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງກໍາແພງແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງພື້ນດິນ, ເຊິ່ງເປັນກໍລະນີພິເສດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມຸມ δ ແມ່ນເປັນລົບ, friction ລະຫວ່າງກໍາແພງຫີນແລະຫນ້າດິນເຮັດຫນ້າທີ່ລົງລຸ່ມ. ຄ່າຈໍາກັດຂອງມຸມ δ ແມ່ນສໍາລັບພື້ນຜິວຂອງກໍາແພງກ້ຽງຢ່າງສົມບູນ δ=0, ສໍາລັບຫນຶ່ງ rough rough ທັງຫມົດ δ=ϕ. ໂດຍທົ່ວໄປ, δ=2/3_ϕ ຖືກຮັບຮອງເອົາ, ດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າດິນຂອງກໍາແພງໄດ້ຖືກປົກປ້ອງຢ່າງຖາວອນຈາກການປຽກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຖ້າດິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກຳແພງຖືກແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງແຮງ, ນຳໃຊ້ δ=ϕ/2, ແລະ ຖ້າມັນຊຸ່ມຫຼາຍ δ=0.

ຄ່າການອອກແບບຂອງມຸມ: ຄ່າຕາຕະລາງ ແລະຄຳອະທິບາຍ ϕ ແລະ δ ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍກົງກັບສະຖານທີ່ສະເພາະ. ທາງເລືອກຂອງພາລາມິເຕີຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບປະເພດແລະສະພາບຂອງດິນ, ວິທີການຕິດຕັ້ງແລະການບີບອັດ, ການລະບາຍນ້ໍາ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄາດໄວ້ຂອງກໍາແພງ, ຄວາມຫຍາບຂອງການຕິດຕໍ່ແລະວິທີການໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນຂອງໂລກທາງຫຼັງກຳແພງ ແລະຈຸດໂຈມຕີກຳລັງ Ea

ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ເລື່ອນ​ແລະ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຮູບ​ສາມ​ຫລ່ຽມ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ກໍາ​ແພງ rotates ຂາ​

ຮູບ 7 — ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກໃນລະຫວ່າງການຫມຸນຂອງກໍາແພງຍຶດຢູ່ຮອບຈຸດຕີນ A.

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກຕາມພື້ນຜິວດ້ານໃນຂອງກໍາແພງແມ່ນຂຶ້ນກັບການຜິດປົກກະຕິຂອງກໍາແພງຍຶດ, ກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງຂອງຫນ້າດິນຫລັງກໍາແພງແລະຮູບຮ່າງຂອງພື້ນຜິວພາຍໃນຂອງກໍາແພງ.

ຈຸດໂຈມຕີຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ Ea ແມ່ນຂຶ້ນກັບການກະຈາຍຄວາມກົດດັນຕາມພື້ນຜິວດ້ານໃນຂອງຝາແລະຮູບຮ່າງຂອງມັນ. ມັນສະເຫມີຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຫນ້າດິນຂອງແຜນວາດຄວາມກົດດັນ.

Coulomb ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວ່າຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ຫລັງກໍາແພງເພີ່ມຂຶ້ນຕາມເສັ້ນທີ່ມີຄວາມເລິກ, ຄືກັບນ້ໍາ, ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ. ການກະຈາຍ hydrostatic ຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກ (ຮູບ 7). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນຂອງ hydrostatic ມີພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ກໍາແພງຫມຸນຮອບຂາ A ຫຼືບາງຈຸດຕ່ໍາ, ໃນຂະນະທີ່ໃນທຸກກໍລະນີອື່ນໆມັນ deviates ຈາກມັນ.

ຖ້າຝາຍຶດຫມຸນຮອບຈຸດຕີນ A, ຫຼືບາງຈຸດຕ່ໍາ, ດິນຈະເລື່ອນລົງລຸ່ມ (ຮູບ 7a), ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການຍູ້ເຂົ້າໄປໃນດິນພາຍໃນ. ໃນກໍລະນີນີ້, ການເລື່ອນດິນຈະປາກົດຢູ່ເທິງຫນ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຫນ້ອຍ M1C1, M2C2… ຂະຫນານກັບພື້ນຜິວເລື່ອນ AC, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນເມື່ອການຫມຸນຂອງກໍາແພງຫີນຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍ. ABCA.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີນີ້, ຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອັດຕາສ່ວນກັບຄວາມເລິກ, i.e. ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກແມ່ນອີງຕາມ Coulomb hydrostatic. ແຜນວາດຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ເຄື່ອນໄຫວຈະໄດ້ຮັບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ Ea ແລະຄວາມສູງຂອງກໍາແພງຫີນ h ເນື່ອງຈາກແຮງ Ea ເທົ່າກັບພື້ນທີ່ຂອງແຜນວາດຄວາມກົດດັນ abc (ຮູບ.7b):

Ea=x·h/2, ມາຈາກໃສ x=2Ea/h,

ນັ້ນແມ່ນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ Ea = ½ γh2Ka, x = γhKa.

ໂຄງ​ການ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທີ່​ຫ້າວ​ຫັນ​ແລະ passive ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ rotating ກໍາ​ແພງ​ຫີນ​ປະ​ມານ​ຈຸດ​ເທິງ​ຫຼື​ສູງ​ກວ່າ​

ຮູບ8— ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ກໍາ​ແພງ rotates ອ້ອມ​ຂ້າງ B ເທິງ​ຫຼື​ບາງ​ຈຸດ​ສູງ​ກວ່າ L.

ຖ້າຝາສະຫນັບສະຫນູນຫັນຮອບດ້ານເທິງຂອງກໍາແພງ B ຫຼືບາງຈຸດທີ່ສູງກວ່າ L (ຮູບ.8ກ) ມີການຍູ້ຢູ່ສ່ວນເທິງໄປສູ່ດ້ານໃນຂອງດິນ, ຊຶ່ງຜົນສະນັ້ນຈຶ່ງຖືກຍູ້ຂຶ້ນເທິງຕາມພື້ນຜິວທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍທີ່ສຸດ M1ຄ1,ມ2ຄ2

ໃນການຫມູນວຽນຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍຂອງກໍາແພງ, ພື້ນຜິວເລື່ອນ AC ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັບການເລື່ອນ prism ເລື່ອນລົງລົງໃນລະຫວ່າງການ extrusion. ເນື່ອງຈາກການຊຸກຍູ້ຂອງດິນໃນສ່ວນເທິງ, ຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຕົວຕັ້ງຕົວຕີຈະປາກົດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສູງກວ່າຕົວເຄື່ອນທີ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະໃນສ່ວນນັ້ນ, ແຜນວາດຄວາມກົດດັນ bd ກົງກັບຄວາມກົດດັນຕົວຕັ້ງຕົວຕີ Ep (ຮູບ 8b). ເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທັງຫມົດ Ea ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງ prism ໂລກ ABCA ແລະເທົ່າກັບພື້ນຜິວສາມຫລ່ຽມຂອງແຜນວາດຄວາມກົດດັນ abe, ແຜນວາດນີ້ຈະຫຼຸດລົງໃນທິດທາງຕໍ່ໄປ, ຈົນກ່ວາຫນ້າດິນຂອງມັນຈະເທົ່າກັບພື້ນຜິວສາມຫລ່ຽມ abe. ແຜນວາດຄວາມກົດດັນຕົວຈິງໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນ curvilinear bc, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດກໍານົດທາງຄະນິດສາດໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສູນກາງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ S ຂອງຫນ້າດິນຂອງແຜນວາດ ac ແມ່ນຢູ່ເຫນືອຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຫນ້າດິນຂອງແຜນວາດສາມຫລ່ຽມ, ຫນ້ອຍທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງກໍາແພງຍຶດ, ເພາະວ່າຈຸດໂຈມຕີຂອງກໍາລັງ Ea ແມ່ນສູງກວ່າ. ອີງຕາມການ Terzaghi, ມັນຕັ້ງຢູ່ເຄິ່ງຄວາມສູງຂອງກໍາແພງສະຫນັບສະຫນູນ.

ຖ້າຝາທີ່ຮອງຮັບຖືກຍ້າຍໄປຂ້າງຫນ້າໃນການແປ (ຮູບ. 9a), ຄວາມກົດດັນທີ່ກ່ອນການເຄື່ອນໄຫວກົງກັນກັບຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໃນສະພາບທີ່ພັກຜ່ອນ E0 ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງພື້ນຜິວຂອງຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາບໍ່ປາກົດ, ແຕ່ເມື່ອກໍາແພງຫີນເຄື່ອນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍ, ພື້ນຜິວ AC ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ. ABC ເລື່ອນລົງລຸ່ມ. ເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນທັງຫມົດເທົ່າກັບພື້ນທີ່ສາມຫລ່ຽມຂອງແຜນວາດຄວາມກົດດັນ abe (fig. 9b), ແຜນວາດຄວາມກົດດັນຈະຫຼຸດລົງໃນຫຼັກສູດຕໍ່ໄປຂອງມັນ. ແຜນວາດຄວາມກົດດັນຕົວຈິງແມ່ນເສັ້ນໂຄ້ງ ac, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດກຳນົດທາງຄະນິດສາດໄດ້. ອີງຕາມການ Terzaghi, ຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ S ຢູ່ທີ່ຄວາມສູງ 0,40 – 0,45_h_.

ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ curvilinear ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ໄປ​ຫນ້າ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກໍາ​ແພງ​ຍຶດ​

ຮູບ 9 — ການແຜ່ກະຈາຍແຮງດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນຕົວຂອງກຳແພງຍຶດໄປຂ້າງໜ້າ.

ພິຈາລະນາວິທີການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກເປັນມູນຄ່າທີ່ສຸດ, ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວແລະຫນ້ອຍທີ່ສຸດສໍາລັບຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ທິດສະດີຂອງ Coulomb ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນວິທີການທີ່ຮຸນແຮງໃນການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.

** ບັນທຶກວິສະວະກໍາສຸດທ້າຍ: ** ຈຸດການແຜ່ກະຈາຍແລະການໂຈມຕີຂອງຄວາມກົດດັນແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີການທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂຄງສ້າງແມ່ນ deformed. ນອກເຫນືອຈາກຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ການລະບາຍນ້ໍາແລະຄວາມກົດດັນ hydrostatic, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂລກແລະພາຍໃນ, ການເລື່ອນ, ການໂຍກຍ້າຍ, ການຮັບຜິດຊອບຂອງດິນແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກໍາແພງຫີນແລະພື້ນຖານ, ການເຊາະເຈື່ອນ, leaching, ໄລຍະການຂຸດຄົ້ນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຊົ່ວຄາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາ. ສະພາບຂອງຝາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວ, ຮອຍແຕກ, bulging ຫຼືນ້ໍາຮົ່ວໄຫຼທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນມືອາຊີບທັນທີທັນໃດ.