ມື້ນີ້, Savo Kusić ແມ່ນສຸມໃສ່ ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້, ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້-ອາລູມີນຽມ, ປ່ອງຢ້ຽມແບບກຳນົດເອງ, ປະຕູ ແລະ ການຮ້ອງຂໍສໍາລັບວົງຢືມ. ຂໍ້ຄວາມນີ້ຍັງຄົງເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນທາງດ້ານ geotechnical ແລະບໍ່ແມ່ນການສະເຫນີໃນການອອກແບບກໍາແພງຍຶດ, ການສືບສວນທາງທໍລະນີສາດຫຼືການກໍ່ສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ.
ວິທີການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ passive
ຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຕົວຕັ້ງຕົວຕີຈະປາກົດພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ການຜິດປົກກະຕິຂອງກໍາແພງຫີນໄປສູ່ຫນ້າດິນແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍທີ່ຈະກະຕຸ້ນການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນຂອງຫນ້າດິນ, ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍນອກ. Franzius ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການທົດລອງວ່າເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມກົດດັນຂອງໂລກ passive, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍກໍາແພງໃນກໍລະນີຂອງດິນຊາຍປຽກ s=.30_h_1,5, ແລະໃນກໍລະນີຂອງດິນຊາຍພາຍໃຕ້ນ້ໍາ s=23h2,5ບ່ອນທີ່ displacement s ເປັນ mm, ແລະ h ແມ່ນຄວາມສູງຂອງກໍາແພງໃນ m. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຄວາມສູງຂອງກໍາແພງແມ່ນ h=3,0 m, ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມກົດດັນຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ໃນກໍລະນີຂອງດິນຊາຍປຽກ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຍ້າຍກໍາແພງໃນທິດທາງຂອງຫນ້າດິນ s=156 mm. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂະຫນາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວຂອງກໍາແພງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນຫນຶ່ງໃນວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
a) ຖ້າຄວາມສູງຂອງກໍາແພງແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນກໍລະນີຂອງອັດຕາພື້ນຖານ CD (ຮູບ. 1a), ຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກຕົວຕັ້ງຕົວຕີ Ep ບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ, ຕາບໃດຊັ້ນຂອງດິນ, ຢູ່ທາງຫນ້າຂອງອັດຕາ CD ສາມາດຂຸດຄົ້ນຕໍ່ມາໄດ້ _ ຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກພຽງແຕ່ການເຊາະເຈື່ອນ _ ເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມສູງຂອງກຳແພງ AB.
b) ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມສູງຂອງກໍາແພງຫີນສູງຂຶ້ນ (ຮູບ.1b), ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກຕົວຕັ້ງຕົວຕີ Ep ໃນສ່ວນຂອງກໍາແພງ CD, Ea ຖືກຮັບຮອງເອົາເປັນການຕໍ່ຕ້ານທີ່ຕໍ່ຕ້ານກໍາລັງ Ea.1 ແລະ ເອ2.
c) ໃນກໍລະນີຂອງ struts ທີ່ຕ້ອງການຮັບກໍາລັງອອກຕາມລວງນອນຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄວາມກົດດັນ passive ເຕັມ Ep ແມ່ນຕ້ອງການກ່ຽວກັບຄວາມສູງທັງຫມົດຂອງກໍາແພງ AB, ເພື່ອຕ້ານກັບກໍາລັງການໂຈມຕີ R (ຮູບ.1ຄ). ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ດິນທໍາອິດແມ່ນ deformed ໂດຍນໍາໃຊ້ jacks ບົບໄຮໂດຼລິກ, ແລະຖ້າຫາກວ່າດິນປະກອບດ້ວຍດິນເຜົາອ່ອນຫຼືອຸປະກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ deforms ທີ່ເຂັ້ມແຂງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ວັດສະດຸນີ້ໄດ້ຖືກທົດແທນໃນຄວາມກວ້າງທີ່ຕ້ອງການ b ດ້ວຍວັດສະດຸ gravel, ມຸມຂອງ friction ພາຍໃນແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະສາມາດ compacted ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ມາ deformation ຂອງດິນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຂອງໂຄງສ້າງແມ່ນບໍ່ລວມ.

ລ.1. ກໍລະນີຂອງຜົນກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກ passive
ມີຫຼາຍວິທີໃນການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກແບບ passive, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດແມ່ນວິທີການຮູບພາບຂອງ Coulomb ແລະ Rebhann-Poncelet.
ວິທີກາຟິກຂອງ Coulomb
ອີງຕາມວິທີການນີ້, ພື້ນຜິວເລື່ອນທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນຂອງດິນປະກອບດ້ວຍພຽງແຕ່ friction, ໂດຍບໍ່ມີການ cohesion (c=.0). ເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກປະກົດວ່າເປັນແຮງຕ້ານທານ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມຸມຂອງ friction ພາຍໃນຂອງດິນແລະມຸມ deviation ຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ Ep ຈາກປົກກະຕິກັບກໍາແພງຫີນຂອງເຄື່ອງຫມາຍກົງກັນຂ້າມ, i.e. -δ ແລະ -ϕ (ຮູບ.2ກ).
ຖ້າພື້ນຜິວດ້ານໃນຂອງກໍາແພງແມ່ນ AB ແລະຖ້າພວກເຮົາຮັບຮອງເອົາພື້ນຜິວເລື່ອນ AC , ຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍນອກ Ep ກົງກັນຂ້າມກັບນ້ໍາຫນັກ W ຂອງ prism ເລື່ອນ ABCA ແລະການຕໍ່ຕ້ານ frictional Q ຕາມພື້ນຜິວເລື່ອນ AC. ເນື່ອງຈາກນ້ໍາຫນັກ W ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍຂະຫນາດ, ທິດທາງແລະທິດທາງ, ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງ Q ແລະ Ep ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍທິດທາງແລະທິດທາງ, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງແຜນການຂອງກໍາລັງ (ຮູບ.2b), ຈາກທີ່ຂະຫນາດຂອງກໍາລັງ Ep ຖືກກໍານົດ.

ລ.2. Coulomb Passive Earth Pressure
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນຕົວຕັ້ງຕົວຕີຂະຫນາດນ້ອຍສຸດ Ep, min ແມ່ນຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບພື້ນຜິວເລື່ອນທີ່ສໍາຄັນ AC, ພ້ອມກັບການເລື່ອນ prism ສ່ວນຫຼາຍຈະສ້າງແລະຖືກຍູ້ອອກຫຼາຍທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງກໍາລັງພາຍນອກ, ມັນຖືກເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ຮູບ.3).

ລ.3. ການກຳນົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ EP ໂດຍ Coulomb
ມີການແຕ້ມພື້ນຜິວເລື່ອນແບບ AC ຫຼາຍອັນ1, AC2, AC3. . . ແລະສໍາລັບແຕ່ລະ prism ເລື່ອນທີ່ສອດຄ້ອງກັນກໍານົດນ້ໍາຫນັກ W1 = AΔABC1 x1,00x γ, W2 = AΔABC2 x1,00x γ, W3 = AΔABC3 x1,00x γ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສໍາລັບແຕ່ລະ prism, ແຜນການຂອງກໍາລັງທີ່ສອດຄ້ອງກັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແລະກໍາລັງ EP ຖືກກໍານົດ.1,EP2. ຂໍ້ເສຍຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນວ່າ, ເນື່ອງຈາກການແກ້ໄຂຮູບພາບຂອງມັນ, ມັນສາມາດໃຫ້ຜົນບັງຄັບໃຊ້ Ep ທີ່ deviates ຫຼາຍຈາກຄວາມເປັນຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການນີ້ບໍ່ຄ່ອຍຖືກນໍາໃຊ້.
ວິທີການກາຟິກຂອງ Culmann
ອີງຕາມວິທີການນີ້, ມັນສົມມຸດວ່າຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຕົວຕັ້ງຕົວຕີ Ep ເຮັດໃນມຸມຫນຶ່ງ -δ ກັບປົກກະຕິກັບກໍາແພງສະຫນັບສະຫນູນ, ວ່າເສັ້ນຂອງຄວາມຊັນທໍາມະຊາດຂອງດິນ overlaps ມຸມ -ϕ ກັບແນວນອນ, ແລະວ່າເສັ້ນຕໍາແຫນ່ງ overlaps ມຸມ -(δ+ϕ) ກັບເສັ້ນຂອງກໍາແພງ (Fig.4ກ). ໃນສະຖານະຂອງຄວາມສົມດຸນຂອງຂີດຈໍາກັດສາມກໍາລັງສະແດງ W, Q ແລະ Ep ຕັດກັນຢູ່ຈຸດຫນຶ່ງ. ເນື່ອງຈາກຜົນບັງຄັບໃຊ້ W ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍທິດທາງ, ຂະຫນາດແລະທິດທາງ, ແລະກໍາລັງ Q ແລະ Ep ໂດຍທິດທາງແລະທິດທາງຂອງມັນ, ພວກເຮົາສາມາດແຕ້ມແຜນການຂອງກໍາລັງ (ຮູບ.4b). ຖ້າພວກເຮົາຫັນສາມຫຼ່ຽມຂອງກໍາລັງປະມານ90°- ϕ ໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບເຂັມໂມງ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ W ຈະຕົກລົງໃນທິດທາງຂອງເສັ້ນຂອງຄວາມຊັນທໍາມະຊາດຂອງພື້ນດິນ AN, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ Q ໃນທິດທາງຂອງຫນ້າດິນເລື່ອນ AC, ແລະແຮງ Ea ໃນທິດທາງຂອງເສັ້ນຕໍາແຫນ່ງ BH, ນັບຕັ້ງແຕ່ລະຫວ່າງກໍາລັງ W ແລະມຸມ Q_ ມີ ω _ ມີ. Ep ແລະປົກກະຕິກັບກໍາແພງຫີນມີມຸມ δ, ດັ່ງນັ້ນທິດທາງຂອງກໍາລັງ Ep ກົງກັນກັບທິດທາງຂອງເສັ້ນຕໍາແຫນ່ງ BH (ຮູບ.4ກ).

ລ.4. ການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໂດຍ Coulomb_
ຂັ້ນຕອນການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ passive ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ຮູບ . 4ຄ). ຈາກຂາຂອງກໍາແພງຫີນ A ພວກເຮົາແຕ້ມພື້ນຜິວເລື່ອນຫຼາຍ AC1,AC2,AC3…. ແຕ່ລະດ້ານເຫຼົ່ານີ້ກົງກັນກັບ prism sliding ABC1, ABC2, ABC3. ຖ້ານ້ໍາຫນັກຂອງ prisms earthen ເຫຼົ່ານີ້ W1 = AΔABC1 x1,00x γ, W2 = AΔABC2 x1,00x γ, ວ3 = AΔABC3 x1,00x γ, ເຊິ່ງ γ ແມ່ນນ້ຳໜັກປະລິມານຂອງດິນ, ນຳໃຊ້ກັບເສັ້ນຂອງຄວາມຊັນທຳມະຊາດຂອງດິນ AN, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈຸດ I, II, III… ໂດຍການແຕ້ມເສັ້ນຂະໜານກັບເສັ້ນຕຳແໜ່ງຈາກຈຸດເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈຸດຕັດ R.1,ຣ2,ຣ3…ສາມຫຼ່ຽມ_A_I_R1, A_II_R2, A_III_R3 ແມ່ນຍົນບັງຄັບ W, Q ແລະ Ep ສໍາລັບພື້ນຜິວເລື່ອນຕາມລໍາດັບ. ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດ_R1_,ຣ2,ຣ3… ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສາຍ Cullmann ຂອງຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກແບບ passive, ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Ep Line_ ຂອງ _Cullmann. tangent ກັບເສັ້ນນີ້ຂະຫນານກັບເສັ້ນຂອງຄວາມຊັນທໍາມະຊາດຂອງພື້ນດິນໃຫ້ຄວາມຍາວຂະຫນາດນ້ອຍສຸດ KK’, ເຊິ່ງໃນອັດຕາສ່ວນກັບກໍາລັງ W ໃຫ້ຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກຕົວຕັ້ງຕົວຕີ Ep.
ຖ້າພວກເຮົາຂະຫຍາຍທິດທາງ AK ໄປຫາຈຸດຕັດກັນກັບເສັ້ນ terrain, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຫນ້າດິນເລື່ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຫນ້ອຍທີ່ສຸດ AC.
ວິທີການ Rebhann-Poncelet
ອີງຕາມວິທີການນີ້, ຂັ້ນຕອນແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ຜົນບັງຄັບໃຊ້ Q ປະຕິບັດໃນມຸມ -ϕ ກັບປົກກະຕິກັບຫນ້າດິນເລື່ອນ, ແລະແຮງ Ep ຢູ່ມຸມຫນຶ່ງ -δ ປົກກະຕິກັບເສັ້ນກໍາແພງ. ອີງຕາມ Rebhann, AΔABC = AΔACD (ຮູບ.5ກ). ຂັ້ນຕອນການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນຟ້າ passive ມີດັ່ງນີ້:

ລ.5. ການກໍານົດຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກແບບ passive ອີງຕາມ Rebhann-Poncelet_
ຈາກຕີນຂອງກໍາແພງຫີນ A ພວກເຮົາແຕ້ມເສັ້ນຂອງເປີ້ນພູທໍາມະຊາດຂອງດິນເປັນມຸມ -ϕ ກັບແນວນອນ.
ຈາກດ້ານເທິງຂອງຝາ B ພວກເຮົາແຕ້ມເສັ້ນຕໍາແຫນ່ງ BH ຢູ່ມຸມ -(δ+ϕ). ໃນຈຸດ M ຂອງຈຸດຕັດກັນຂອງຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຄວາມຊັນທາງທໍາມະຊາດຂອງພື້ນດິນ, ປົກກະຕິແມ່ນຍົກຂຶ້ນໄປຫາສີ່ແຍກ L ມີເຄິ່ງວົງມົນຂ້າງເທິງ AN ເປັນເສັ້ນຜ່າສູນກາງ.
ດ້ວຍການເປີດເຂັມທິດ AL, ພວກເຮົາໂອນຈຸດ L ເປັນ D (AL=AD).
ໂດຍການແຕ້ມຈາກຈຸດ D ຂະຫນານກັບເສັ້ນຕໍາແຫນ່ງໄປຫາຈຸດຕັດ C ກັບເສັ້ນພູມສັນຖານ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂ້າງຫນຶ່ງຂອງສາມຫລ່ຽມຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກ DC = e. ການໂອນຈຸດ C ເປັນ F (DC = DF) ແລະຫຼຸດລົງ CK ປົກກະຕິກັບເສັ້ນຂອງຄວາມຊັນທໍາມະຊາດຂອງດິນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສາມຫຼ່ຽມຄວາມກົດດັນແຜ່ນດິນໂລກ DCF, ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ Ep=1/2_γ_ ef, ບ່ອນທີ່ γ ເປັນປະລິມານຂອງນໍ້າໜັກ. ດິນ.
Line AC ເປັນຕົວແທນຂອງພື້ນຜິວເລື່ອນ. ແຜນວາດຄວາມດັນຂອງໂລກຕົວຕັ້ງຕົວຕີແມ່ນ ba (ຮູບ. 5b). ມັນໄດ້ຮັບບົນພື້ນຖານຂອງແບບຟອມ
Ep = xh/2, ເມື່ອໃດ x = 2_Ep_/h
ຈຸດໂຈມຕີຂອງກຳລັງ Ep ຢູ່ທີ່ຄວາມສູງຂອງຈຸດສູນກາງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງສາມຫຼ່ຽມ abc. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ Ep ປະຕິບັດໃນມຸມ -δ ກັບປົກກະຕິກັບກໍາແພງສະຫນັບສະຫນູນ.
ວິທີການ, ຫົວໜ່ວຍ, ສູດ ແລະຄຸນຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນຖືກໂອນມາຈາກແຫຼ່ງປະຫວັດສາດ ແລະບໍ່ແມ່ນການທົດແທນການສຶກສາທາງທໍລະນີສາດ, ການຄິດໄລ່ສະຖິດ, ໂຄງການຮັກສາຝາ ຫຼືແຜນປະຕິບັດ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລະດົມການຕໍ່ຕ້ານຕົວຕັ້ງຕົວຕີແມ່ນຂຶ້ນກັບການຜິດປົກກະຕິທີ່ອະນຸຍາດ, ຕົວກໍານົດການຕົວຈິງແລະການວາງຊັ້ນຂອງດິນ, ນ້ໍາໃຕ້ດິນແລະຫນ້າດິນ, ການລະບາຍນ້ໍາ, ການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ, ຜົນກະທົບຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ການຂຸດຄົ້ນ, ໄລຍະການກໍ່ສ້າງແລະອາຄານໃກ້ຄຽງ. ການແກ້ໄຂສໍາລັບພູມສັນຖານສະເພາະໃດຫນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດໂດຍການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຫມາະສົມແລະອະນຸຍາດຜູ້ຊ່ຽວຊານ geotechnical ແລະການກໍ່ສ້າງຕາມລະບຽບການໃນປັດຈຸບັນ.