ആർക്കൈവൽ വിദഗ്‌ധ ഉള്ളടക്കവും ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതയും: ചരിവ് സ്ഥിരത, ചിഹ്നങ്ങൾ, ഫോർമുലകൾ, ഡയഗ്രമുകൾ എന്നിവയുടെ ചരിത്രപരമായ കണക്ക് ലേഖനം യഥാർത്ഥ വാചകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ പഠനമോ, ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ കായൽ പദ്ധതി, സ്ഥിരത കണക്കുകൂട്ടൽ, ഡ്രെയിനേജ് പ്ലാൻ, മണ്ണിടിച്ചിൽ വിലയിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയല്ല. അസ്ഥിരമായ ചരിവിന് ആളുകളെയും കെട്ടിടങ്ങളെയും റോഡുകളെയും പെട്ടെന്ന് കുഴിച്ചിടാൻ കഴിയും; നിരീക്ഷിച്ച വിള്ളലുകൾ, ബൾഗുകൾ, മേഘാവൃതമായ വെള്ളം, പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനചലനം എന്നിവ അപകടമേഖലയിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിനുള്ള കാരണമായി കണക്കാക്കുകയും അടിയന്തിര പ്രൊഫഷണൽ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയും വേണം.

അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ: നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ച തടികൊണ്ടുള്ള വിൻഡോകൾ. · തടി-അലൂമിനിയം വിൻഡോകൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നിർമ്മിതമാണ്. · വീടുകൾക്കും പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും കയറ്റുമതിക്കുമുള്ള ഇഷ്‌ടാനുസൃത വിൻഡോകൾ. · തടി, മരം-അലുമിനിയം വാതിലുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ. · ഒരു ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥന അയയ്ക്കുക.

വെട്ടുകൾ, കായലുകൾ, കനാലുകൾ തുടങ്ങിയ നിർമ്മിത മണ്ണുപണികളുടെ കാര്യത്തിൽ, അവസാന ചരിവുകൾ ചിലപ്പോൾ തകർന്നുവീഴാറുണ്ട്. ഒരു സ്വാഭാവിക ചരിവ്, കൃത്രിമ സൃഷ്ടികളില്ലാതെ, പെട്ടെന്ന് വലിയ ശക്തിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാവധാനത്തിൽ നീങ്ങാൻ കഴിയും. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ജിയോമെക്കാനിക്കൽതുമായ പഠനങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്, മണ്ണിൻ്റെ ഭൗതിക സവിശേഷതകളിൽ നിന്നും ഓരോ വ്യക്തിഗത കേസിൻ്റെയും അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്ഥിരത വിലയിരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ.

ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ

ഒരു കൃത്രിമ മൺപാത്രമായാലും പ്രകൃതിദത്തമായ മണ്ണായാലും, ഏതൊരു മണ്ണിൻ്റെയും സ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥ, ബാഹ്യശക്തികളും മണ്ണിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രതിരോധവും തമ്മിൽ സന്തുലിതമാണ് എന്നതാണ്. ബാഹ്യശക്തികൾ പ്രാഥമികമായി മണ്ണിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാരമാണ്, ഇത് സാധാരണയായി ഒരേയൊരു ബാഹ്യശക്തിയാണ്, തുടർന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും ബാഹ്യ ലോഡ് ചരിവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ സ്ഥിരമോ ചലിക്കുന്നതോ ആണ്. ആന്തരിക പ്രതിരോധം ബന്ധിത മണ്ണിൽ യോജിപ്പും ഘർഷണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ അൺബൗണ്ട് മണ്ണിൽ മാത്രം ഘർഷണം.

അയഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെ ചരിവ് ഭാഗം

Sl.1. അയഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെ ചരിവ്

ഉദാഹരണത്തിന് ഉണങ്ങിയ ഒതുക്കമുള്ള മണൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച h ഉയരമുള്ള ഒരു കായൽ ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ, ആ കായലിൻ്റെ ചരിവ് β കോണിൽ തിരശ്ചീനമായി (ചിത്രം 1) ചരിഞ്ഞതായി ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കും. കോണിൻ്റെ വലിപ്പം β ധാന്യത്തിൻ്റെ വലുപ്പം, ധാന്യത്തിൻ്റെ ആകൃതി, ഒതുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരേ ഒതുക്കമുള്ള അതേ അൺബൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ കായൽ ഉയരം h ആയി h1, h2, മുതലായവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആംഗിൾ β മാറില്ല, എംബാങ്ക്‌മെൻ്റ് ചരിവ് പരിധിയില്ലാത്ത ഉയരം വരെ ഒരേ ചരിവിൽ തുടരും_h_. നൽകിയിരിക്കുന്ന അയഞ്ഞ മണ്ണിന്, സ്വാഭാവിക ചരിവ് കോൺ β ചരിവിൻ്റെ ഉയരം h യിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ്. അൺബൗണ്ട് മണ്ണിനുള്ള β കോണിൻ്റെ വലുപ്പം ആന്തരിക മണ്ണിൻ്റെ ഘർഷണം φ കോണിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനെക്കാൾ ചെറുതായി ചെറുതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമാണ്, β ≤ φ.

കട്ടയുടെ ചരിവ് ഭാഗം യോജിച്ച മണ്ണിൽ

ചിത്രം. 2. കെട്ടിയ മണ്ണിൽ ചരിവ് മുറിക്കൽ

കെട്ടിയ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കട്ട് നോക്കിയാൽ, കട്ടിൻ്റെ ചരിവ് ശക്തമായ ഒരു ചരിവിന് കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം.1:m, അതായത്, ഒരു വലിയ കോണിൽ β, കാരണം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം ഏകീകരണം വഴി വർദ്ധിക്കുന്നു, ഇത് വരണ്ട മണലിൽ നിലവിലില്ല (ചിത്രം 10).2). വരണ്ട ലോസ് പോലെയുള്ള ചിലതരം മണ്ണിൽ, ലംബമായി മുറിച്ച ഒരു വശത്ത്, അതായത് β = കോണിൽ മണ്ണ് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഏകീകരണം ആന്തരിക പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കും.90°. എന്നിരുന്നാലും, ബന്ധിത മണ്ണിൽ h കട്ടിംഗ് ഉയരം h ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ1, h2 മുതലായവ, ബെവൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ, മുറിച്ച β ൻ്റെ ബെവലിൻ്റെ ചെരിവിൻ്റെ കോൺ കുറയ്ക്കണം. തന്നിരിക്കുന്ന അതിരുകളുള്ള മണ്ണിൽ മുറിച്ച ചരിവിൻ്റെ ഓരോ ചരിവ് കോണിനും ഒരു നിർണായക ഉയരം hc ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഉയരം കവിയുകയാണെങ്കിൽ, ചരിവ് AB ബാലൻസ് നിലനിർത്തില്ല, അത് ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് പ്രതലത്തിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും CD (ചിത്രം.3). ബാഹ്യബലം, ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാരം, ആന്തരിക പ്രതിരോധം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയിലെ അസ്വസ്ഥത മൂലമാണ് സ്ലൈഡിംഗ് സംഭവിച്ചത്, ഇത് വർദ്ധിച്ച ബാഹ്യബലത്തെ എതിർക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല, അതായത് ചരിവിൻ്റെ ഉയരം h ൻ്റെ ഉയരം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ വർദ്ധിച്ച ഭാരം.

ചിത്രം93: യോജിച്ച മണ്ണിൽ മുറിച്ച ചരിവിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് പാറ്റേൺ

Sl.3. ഇണങ്ങിയ മണ്ണിൽ മുറിച്ച ചരിവ്

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ നിന്ന്, മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ചരിവിൻ്റെ കോണിനെ തന്നിരിക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ സ്ഥിരമായ മൂല്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെ മൂല്യം ചരിവിൻ്റെ ഉയരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ ഉയരം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആന്തരിക മണ്ണിൻ്റെ ഘർഷണം φ കോണിനെ ആശ്രയിച്ച്, സ്ഥിരമായ മൂല്യമായി ചെറിയ ഉയരങ്ങളുടെ ചരിവുകൾക്ക് ഇത് പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നു.

കട്ട് ഉയരം h വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ അസ്വസ്ഥതയും സംഭവിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന് മണ്ണിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ. ബന്ധിത മണ്ണിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം, സംയോജനം, ഘർഷണം എന്നിവയുടെ ഘടകങ്ങൾ വളരെ വേരിയബിളും മണ്ണിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മിക്ക കേസുകളിലും, സ്ലൈഡിംഗിൻ്റെ കാരണം ജലബന്ധിത മണ്ണിൻ്റെ അമിത സാച്ചുറേഷൻ ആണ്, അത് വളരെ വലുതായിരിക്കും, മണ്ണിന് ഒരു ചരിവിലും താങ്ങാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ സ്വന്തം ഭാരം കാരണം സ്ലൈഡുചെയ്യുന്നു.

ചിത്രം94: കടക്കാവുന്നതും കടക്കാത്തതുമായ മണ്ണ് പാളിയുള്ള സ്ലൈഡിംഗ് പ്രതലങ്ങൾ

Sl.4. ഇഴയുന്ന പ്രതലങ്ങളുടെ രൂപീകരണം മൂലം മണ്ണ് സ്ലൈഡിംഗ്

ആന്തരിക പ്രതിരോധം കുറയുന്നതിനാൽ മണ്ണ് സ്ലൈഡുചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവിധ കേസുകളുണ്ട്, അവയിൽ ചില സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കും.

സ്ലൈഡിംഗ് പ്രതലങ്ങളുടെ രൂപീകരണം

പെർമിബിൾ മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതല പാളിക്ക് താഴെയുള്ള ചരിവിൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ ഒരു അദൃശ്യമായ പാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ (ചിത്രം.4a), അല്ലെങ്കിൽ കളിമൺ പാളിയിൽ ഒരു ചെരിഞ്ഞ മണൽ പാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ (ചിത്രം.4b), അന്തരീക്ഷത്തിലോ ഉപരിതല ജലത്തിലോ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും (ഉദാഹരണത്തിന് അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഡ്രെയിനേജ് കുഴിയിൽ നിന്ന്), ഭൂപ്രദേശം സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം. ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള വെള്ളം കളിമണ്ണ് പാളിയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, അത് വളരെ നനവുള്ളതാണ്, ഉപരിതലത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുന്നു, അവിടെ മുകളിലെ പാളി തെന്നിമാറുന്നു.

കട്ട് മുറിച്ച് ബാലൻസ് തടസ്സം

റെയിൽവേയുടെയും റോഡുകളുടെയും നിർമ്മാണ സമയത്ത് കട്ട് മുറിക്കുന്നതിലൂടെ, മുൻകാല സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരാറിലാകുന്നു, കാരണം കട്ട് പ്രൊഫൈലിൽ മണ്ണ് പിന്തുണയില്ലാതെ നിലനിൽക്കുകയും ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം താഴേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം ഈ പ്രവണതയെ ചെറുക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ, ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കഴിയും, മുറിച്ച മണ്ണിൽ കട്ടിലേക്ക് ശക്തമായി ചായ്‌വുള്ള പാളികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് സാധ്യമാണ്.

ചിത്രം95: ഒന്നിടവിട്ട് കടന്നുപോകാവുന്നതും കടക്കാത്തതുമായ പാളികളിൽ മുറിക്കുക

Sl.5. പാളികളുള്ള മണ്ണിൽ മുറിച്ചതുമൂലം ഭൂപ്രദേശം വഴുതിപ്പോകൽ

എന്നിരുന്നാലും, കടക്കാത്തതും കടക്കാവുന്നതുമായ മണ്ണിൻ്റെ പാളികൾ മാറിമാറി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ (ചിത്രം 1).5), പെർമിബിൾ മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോകാനും കടക്കാത്ത മണ്ണ് നനയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്, അതിൽ വഴുക്കൽ സംഭവിക്കാം.

മണ്ണിൻ്റെ അസമത്വം

പെർമിബിൾ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കായലിൽ അദൃശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ നേർത്ത പാളികൾ, വിളിക്കപ്പെടുന്നവ. കളിമൺ ലെൻസുകൾ (ചിത്രം.6), ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള വെള്ളം അവയിൽ എത്തുകയും ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ഉപരിതലം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ വഴുക്കലിന് കാരണമാകും.

ചിത്രം96: കളിമൺ ലെൻസ് കാരണം കായലിൻ്റെ വഴുതി

Sl.6. അനുയോജ്യമായ ഘടന കാരണം കായൽ തെന്നിമാറിയ സംഭവം

മഞ്ഞിൻ്റെ പ്രഭാവം

മഞ്ഞ് സ്വാധീനത്തിൽ, ഐസ് ലെൻസുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഉപരിതല പാളിയിൽ വെള്ളം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഉരുകുന്ന സമയത്ത്, ഐസ് ലെൻസുകൾ വെള്ളമായി മാറുന്നു, ഇത് മഞ്ഞ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് മണ്ണിനെ സൂപ്പർസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി അത് ഒരു ദ്രാവക പിണ്ഡമായി മാറുകയും അതിൻ്റെ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

മഞ്ഞ്-അപകടകരമായ മണ്ണിൽ മാത്രമേ ഈ കേസ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, മഞ്ഞ് ലെൻസുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് ധാരാളം സമയം എടുക്കുന്നതിനാൽ, മഞ്ഞ് ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്.

ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു

ഭൂഗർഭജലനിരപ്പ് ശാശ്വതമായി താഴുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിയിലെ ജോലികൾ കാരണം, മണ്ണ് വരണ്ടുപോകുന്നു, വലിയ വീക്കമുള്ള കളിമണ്ണാണെങ്കിൽ, വിള്ളലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വലിയ അളവിലുള്ള ഉപരിതലവും അന്തരീക്ഷ ജലവും അവയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും മണ്ണിനെ നനയ്ക്കുകയും ആന്തരിക പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഇടയാക്കും.

ഭൂപ്രദേശം സ്ലൈഡുചെയ്യുന്ന മറ്റ് നിരവധി കേസുകളും ഉണ്ട്, അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും യോജിച്ച മണ്ണിന്, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കൂടുതലോ കുറവോ അതിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും, ബാഹ്യശക്തികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ, ചലനം സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം.

ചരിവിൻ്റെ ചെരിവിൻ്റെ കോൺ മണ്ണിൻ്റെ ആന്തരിക ഘർഷണത്തിൻ്റെ കോണിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പൊരുത്തമില്ലാത്ത മണ്ണ് സ്ഥിരമായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മണ്ണിൽ, ചരിവിൻ്റെ കോൺ ആന്തരിക ഘർഷണത്തിൻ്റെ കോണിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ലൈഡിംഗ് സംഭവിക്കൂ. എന്നിരുന്നാലും, കളിമണ്ണിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാത്ത വസ്തുക്കളാൽ ഒരു കായൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കളിമൺ മണ്ണ് തെന്നി വീഴുകയും കായൽ തകരുകയും ചെയ്യാം, കൂടാതെ സ്ഥിരത പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഭൂമി ചരിവുകളുടെ സ്ഥിരത പരിശോധിക്കുന്നു

സ്ലൈഡിംഗ് ഉപരിതല രൂപം

ബാഹ്യ ശക്തികളും ആന്തരിക മണ്ണിൻ്റെ പ്രതിരോധവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ അവസ്ഥ, കൂലോംബ് തൻ്റെ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് സജ്ജമാക്കി

τc + σ tgϕ

ഇവിടെ τ എന്നത് മണ്ണിൻ്റെ കത്രിക സമ്മർദ്ദമാണ്, c എന്നത് ഏകീകരണമാണ്, σ എന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് പ്രതലത്തിലെ സാധാരണ സമ്മർദ്ദമാണ്, ϕ എന്നത് ആന്തരിക ഘർഷണത്തിൻ്റെ കോണാണ്.

മണ്ണിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം, ഘർഷണം c, ഘർഷണം σ tgϕ എന്നിവ മണ്ണിൻ്റെ കത്രിക സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ, മണ്ണിനുള്ളിലെ സ്ലൈഡിംഗ് പ്രതലത്തിൽ സ്ലൈഡിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു. സ്ലൈഡിംഗ് പ്രതലങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ട്, അവ മണ്ണിൻ്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, സ്‌ട്രിഫിക്കേഷൻ, ഈർപ്പം, ബാഹ്യ ലോഡ്, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇനിപ്പറയുന്ന സാധാരണ സ്ലൈഡിംഗ് കേസുകൾ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

ചിത്രം 97: ലംബ വശം, ചരിവ്, കാൽപ്പാദം എന്നിവയുടെ സാധാരണ സ്ലിപ്പ് രൂപങ്ങൾ

ചിത്രം. 7. മണ്ണിടിച്ചിലിൻ്റെ സാധാരണ കേസുകൾ_

a) കട്ടിൻ്റെ ലംബ വശങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിംഗ്. ജലവിതരണം, മലിനജലം മുതലായവയ്ക്കുള്ള ചാനലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ലംബ വശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു (ചിത്രം. 7a), മണ്ണിൻ്റെ ഭൗതിക സവിശേഷതകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിർണായക ഉയരം hc കവിഞ്ഞാൽ, ഉപരിതലത്തിൽ സ്ലൈഡിംഗ് ADC സംഭവിക്കുന്നു. ഈ സ്ലിപ്പുകൾ സാധാരണയായി ചാനലിൻ്റെ മുഴുവൻ നീളത്തിലല്ല, മറിച്ച് പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ചവയാണ്, ഇത് മണ്ണിൻ്റെ അസമമായ കത്രിക ശക്തിയാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

b) ഭാഗിക ചരിവ് സ്ലിപ്പുകൾ (ചിത്രം. 7b). ഈ സ്ലിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും വസന്തകാലത്ത് റെയിൽവേ, റോഡ് കട്ടിങ്ങുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മണ്ണ് വെള്ളം കൊണ്ട് അമിതമായി പൂരിതമാകുന്നതിൻ്റെ ഫലവുമാണ്.

c) രാത്രിയിൽ സ്ലോപ്പ് സ്ലൈഡിംഗ് (ചിത്രം. 7c). കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കായലിൻ്റെ മുഴുവൻ ചരിവും കാലിലേക്ക് സ്ലൈഡുചെയ്യുന്നതാണ് C.

d) കാലിനടിയിലെ ചരിവ് (ചിത്രം 7d). കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കായലിൻ്റെ മുഴുവൻ ചരിവുകളുടെയും കാൽനടയായ മണ്ണിൻ്റെയും സ്ലൈഡിംഗ് ആണ് ഇത്. ഈ സ്ലൈഡിനെ ആദ്യം വിവരിച്ച സ്വീഡിഷുകാർക്ക് ശേഷം സബ്ഗ്രേഡ് ഫ്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീഡിഷ് ഫ്രാക്ചർ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

സ്ലൈഡിംഗ് പ്രതലത്തിൻ്റെ ആകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച്, ബന്ധിത മണ്ണിലെ സ്ലൈഡിംഗ് ഉപരിതലം നേരെയല്ല, മറിച്ച് അത് വളഞ്ഞ പ്രതലമാണെന്ന് മാത്രമേ അവകാശപ്പെടാനാവൂ. ചില രചയിതാക്കൾ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആർക്ക് (ഫെല്ലെനിയസ്), ഒരു ലോഗരിഥമിക് സർപ്പിളം (റെൻഡുലിക്) അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളഞ്ഞ വരകളുടെ (ബ്രിഞ്ച് ഹാൻസെൻ) സംയോജനമാണ് സ്ലൈഡിംഗ് പ്രതലത്തിൻ്റെ ആകൃതിയായി സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ചരിവ് സ്ഥിരതയിൽ ജലശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം

ചരിവിന് മുന്നിൽ N ലെവലിൽ ബാഹ്യ ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ1 (അത്തിപ്പഴം.8), ചരിവിന് പിന്നിലെ മണ്ണിൽ ജലപ്രവാഹം സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് സുഷിരങ്ങളിൽ ആന്തരിക ജല സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഖരകണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം കുറയുകയും മണ്ണിലെ കത്രിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലെവൽ N ആണെങ്കിൽ1 ചരിവിന് മുന്നിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ സ്ഥിരമായ, ജല നിര H*γW മണ്ണിൻ്റെ സുഷിരങ്ങളിൽ ജല സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ഖരകണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി ചരിവ് സ്ലൈഡിംഗിൻ്റെ അപകടം വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ലെവൽ N ആയിരിക്കുമ്പോൾ1 സ്ഥിരമായി, ജല നിരയുടെ മർദ്ദം H*γW ഖരകണങ്ങളെ മണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് തള്ളുന്നു, ഇതുമൂലം ചരിവ് സ്ലൈഡുചെയ്യാനുള്ള അപകടം ഒരു പരിധിവരെ കുറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്ഥിരമായ ജലനിരപ്പിൽ N1 ചരിവിന് മുന്നിൽ, താഴത്തെ ചരിവ് തെന്നിമാറാനുള്ള അപകടമുണ്ട്, കാരണം മണ്ണിലെ ജല ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം താഴത്തെ ചരിവിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തേക്ക് ഖരകണങ്ങളെ തള്ളുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

ചിത്രം115: മണ്ണിൻ്റെ ചരിവിലൂടെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കൽ

Sl.8. മണ്ണിൻ്റെ ചരിവിൻ്റെ സ്ഥിരതയിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം

ബാഹ്യ ജലനിരപ്പ് N ലെവലിൽ നിന്ന് കുത്തനെ താഴുകയാണെങ്കിൽ1 on N2 അപ്പോൾ അപ്‌സ്ട്രീം ചരിവിൻ്റെ സ്ഥിരത അപകടത്തിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ആന്തരിക സുഷിരജലം അപ്‌സ്ട്രീം ചരിവിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു, ഖരകണങ്ങളെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളുന്നു.

ഇതെല്ലാം കാരണം, മണ്ണിൻ്റെ ചരിവ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ചരിവിൻ്റെ സ്ഥിരത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ജലശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഫലവും കണക്കിലെടുക്കണം.

മണ്ണിലെ ജല ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മണ്ണിൻ്റെ പ്രവേശനക്ഷമത, _ബാഹ്യ ജലത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം, _ബാഹ്യ ജലനിരപ്പിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ നിരക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ഏകരൂപം എന്നിവയാണ്.

അത്തിപ്പഴത്തിലെ കായൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ.8ബാഹ്യ ജലനിരപ്പ് N ൻ്റെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ, ഏകതാനമായ ഐസോട്രോപിക് പിണ്ഡം1 താഴെയുള്ള ചരിവിൻ്റെ ദിശയിൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുഷിരങ്ങളിൽ ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകും, അതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് കരയിലെ ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും. ഞങ്ങൾ AA’, BB’_, CC’ എന്നീ പീസോമീറ്റർ പൈപ്പുകൾ കായലിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ (ചിത്രം.9), ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൽ സുഷിരജലം ഈ പൈപ്പുകളിൽ പ്രവേശിച്ച് N ലെവലിലേക്ക് ഉയരും1, A, B, C എന്നീ പോയിൻ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പൈപ്പുകളിലെ ജല നിരയുടെ ഉയരം h ആയിരിക്കും, എല്ലാ പൈപ്പുകളിലും ഇത് ഒരുപോലെയാകാം.1, h2 ഒപ്പം h3.

ചിത്രം116: പീസോമീറ്റർ ട്യൂബുകൾ, ഇക്വിപോട്ടൻഷ്യൽ, കറൻ്റ് ലൈനുകൾ

Sl.9. ഇക്വിപോട്ടൻഷ്യൽ, നിലവിലെ ലൈനുകൾ

ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിൻ്റെ ഉയരം h ഉപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ N1ചില ഏകപക്ഷീയമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലെയിൻ O-O യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എല്ലാത്തിനും h ആണ് സാധ്യത3പോയിൻ്റുകൾ, A, B, C എന്നിവ സമാനമാണ്. ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രേഖയാണ് equipotential line. മണ്ണിലെ ഭൂഗർഭജലം ആ വരിയിലൂടെ ഒഴുകാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ കുറഞ്ഞ സാധ്യതയുള്ള പോയിൻ്റുകളുടെ ദിശയിൽ മാത്രം.

സമാനമായ രീതിയിൽ, കുറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ hΔh ഉള്ള പോയിൻ്റുകൾ D, E, F എന്നിവ ഒരേ പിണ്ഡത്തിൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റുമായി ചേരുന്ന രേഖ പൊട്ടൻഷ്യൽ h ― _Δh ആണ്. Δlmin = AD. ഇതിനർത്ഥം, ജലം ഒഴുകുന്ന AD ലൈൻ രണ്ട് ഇക്വിപോട്ടൻഷ്യൽ ലൈനുകൾക്കും ലംബമാണ്, കാരണം അത്

imax = Δh / Δlmin

ഇവിടെ Δlmin രണ്ട് ഇക്വിപോട്ടൻഷ്യൽ ലൈനുകളിലും സാധാരണമാണ്. ഇക്വിപോട്ടൻഷ്യൽ ലൈനുകളിലേക്കുള്ള ആ നോർമലുകൾ പെർമെബിൾ പിണ്ഡത്തിലെ ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ ദിശകളാണ്, അവയെ കറൻ്റ് ലൈനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇക്വിപോട്ടൻഷ്യൽ, കറണ്ട് ലൈനുകളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, പരസ്പരം ലംബമായി, ഒരു ഫ്ലോ നെറ്റ്‌വർക്ക് രൂപീകരിക്കുന്നു.

Flow നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്ക് മാസ് പെർമബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളുണ്ട്. സുഗമമായ മണ്ണിൽ, അതായത്, കടക്കാനാവാത്ത മണ്ണിൽ (ചിത്രം 10) പെർമിബിൾ പിണ്ഡം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കായലാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ സംഭവം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബാഹ്യ ജലനിരപ്പ് സ്ഥിരമാണെങ്കിൽ, സ്ട്രീംലൈനുകൾ പരവലയത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്താണ്.

ചിത്രം 117: ഫ്ലോ നെറ്റ്‌വർക്കും കായലിലെ സീപേജ് ലൈനും

ചിത്രം. 10. അഴിയാത്ത മണ്ണിൽ ഒരു പെർമിബിൾ കായലിൽ ഒഴുകുന്ന ശൃംഖല

അപ്‌സ്ട്രീം ചരിവിൽ, പരവലയങ്ങൾ ചരിവിന് ലംബമായ വരകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് സമപ്രാപ്തി രേഖയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കാരണം സ്ഥിരമായ ഒരു തലത്തിൽ N1 വെള്ളം ചരിവിലൂടെ ഒഴുകുന്നില്ല. താഴത്തെ ചരിവിനൊപ്പം, പരാബോളകൾ ചരിവിലേക്ക് സ്പർശനമായി അവസാനിക്കുന്നു, അത് ഒരു ഇക്വിപോട്ടൻഷ്യൽ രേഖയോ നിലവിലെ രേഖയോ അല്ല. കായലിനു താഴെയുള്ള അദൃശ്യമായ മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലം ഒരു സ്ട്രീംലൈൻ ആണ്, കാരണം കായലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വെള്ളം ഈ ഉപരിതലത്തിന് സമാന്തരമായി ഒഴുകുന്നു. മുകൾ ഭാഗത്ത്, ഫ്ലോ നെറ്റ്‌വർക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് സീപേജ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന പരവലയത്തോടെയാണ്, ഇത് ഫിൽട്ടറേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കീഴിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ അതിർത്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ പരിധിക്ക് താഴെ, ബാഹ്യ ജലത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം H*γW കാരണം മണ്ണ് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഫലത്തിലാണ്, അതേസമയം അതിന് മുകളിലുള്ള മണ്ണിൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഇല്ല. സീപേജ് ലൈനിനെ സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു, കാരണം അതിന് താഴെയുള്ള മണ്ണ് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്താൽ പൂരിതമാണെന്നും അതിന് മുകളിൽ ഭാഗികമായി പൂരിതമാണെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

യഥാർത്ഥ ചരിവ് വിലയിരുത്തലിൽ അന്വേഷണം, സ്‌ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ശക്തി പാരാമീറ്ററുകൾ, ഭൂഗർഭ, ഉപരിതല ജലം, ലെവൽ മാറ്റങ്ങൾ, ഡ്രെയിനേജ്, ഭൂകമ്പം, ഉത്ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ പൂരിപ്പിക്കൽ ഘട്ടങ്ങൾ, അടുത്തുള്ള ഘടനകൾ, താൽക്കാലിക അവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം. ശരിയായ സംരക്ഷണമില്ലാതെ കുഴിയെടുക്കുന്നതും ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും പൊതുവായ വാചകത്തെയോ ചരിവിൻ്റെ ആകൃതിയെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കി സുരക്ഷിതമല്ല.