ഇന്ന്, സാവോ കുസിക്ക് തടി ജാലകങ്ങളിൽ, മരം-അലൂമിനിയം വിൻഡോകൾ, ഇഷ്‌ടാനുസൃത വിൻഡോകൾ, വാതിൽ കൂടാതെ ഉദ്ധരണത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ. ഈ ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഒരു സാങ്കേതിക ആർക്കൈവ് ആയി തുടരുന്നു, ഇത് ജിയോ ടെക്‌നിക്കൽ ഡിസൈൻ, ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വർക്ക് എന്നിവയുടെ ഓഫറല്ല.

മണ്ണിലെ വസ്തുക്കളുടെ ഘട്ടങ്ങൾ

മണ്ണിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: ഖര, ദ്രാവകം, വാതകം. ഖര ഘട്ടത്തെ ഖരകണങ്ങൾ, ദ്രാവക ജലം, വാതക ഘട്ടം എന്നിവ മണ്ണിൻ്റെ സുഷിരങ്ങളിൽ അടഞ്ഞ വായു അല്ലെങ്കിൽ ജല നീരാവി എന്നിവയാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ചില തരം മണ്ണിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം, അതായത് മണ്ണ് ഒരു ഘട്ടം, രണ്ട് ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ-ഫേസ് സിസ്റ്റം ആകാം. മണ്ണിൻ്റെ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ വ്യക്തിഗത ഘട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങിയ മണൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരൽ പോലെയുള്ള പൊരുത്തമില്ലാത്ത മണ്ണിൽ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ - ഖരകണങ്ങൾ. ആ മണ്ണിൻ്റെ സുഷിരങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വായു അടഞ്ഞിട്ടില്ല, ഖരകണങ്ങളുടെ ചലനത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ ഇത് ഒരു ഘട്ടമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഭൂഗർഭജലനിരപ്പിന് മുകളിലുള്ള നനഞ്ഞ യോജിച്ച മണ്ണ്, ഖരകണങ്ങളും അടഞ്ഞ സുഷിരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഭാഗികമായി വെള്ളവും ഭാഗികമായി വായു അല്ലെങ്കിൽ ജല നീരാവിയും നിറഞ്ഞതാണ് ത്രീ-ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മണ്ണ്. ചലിക്കുന്ന ഖരവസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, മണ്ണിൻ്റെ സുഷിരങ്ങളിൽ വെള്ളവും വായുവും ഒരേ സമയം എതിർക്കുന്നു. ഭൂഗർഭജലനിരപ്പിന് താഴെയുള്ള മണ്ണ്, അതിൻ്റെ സുഷിരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവയിൽ വായുവോ ജലബാഷ്പമോ ഉണ്ടാകില്ല, ഇത് രണ്ട് ഘട്ട സംവിധാനമാണ്. ആഴത്തിലുള്ള പാളികളിലെ മണ്ണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ സുഷിരങ്ങളിൽ അടഞ്ഞ വായു അതിൻ്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല, ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഖര, ദ്രാവക ഘട്ടങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷൻ

മണ്ണിലെ ഖര ഘടകങ്ങൾ വലിയ ഉരുളൻ കല്ലുകളും ബ്ലോക്കുകളും മുതൽ നൂറുകണക്കിന്, ആയിരക്കണക്കിന് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു തന്മാത്രയുടെ വലിപ്പം വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള ധാതു അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ഒരു തന്മാത്ര ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ദശലക്ഷത്തിലൊന്നാണ്, ഒരു മില്ലിമൈക്രോൺ. മണ്ണിൻ്റെ ഖരവസ്തുക്കളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ വലിപ്പം 20 mഅല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോൺ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഖരമായ മണ്ണിൻ്റെ കണങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഈ പരുക്കൻ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷനാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് വ്യക്തിഗത ധാന്യ വലുപ്പങ്ങളുടെ അനുപാതത്തെ അവയുടെ ഭാരം ഭാഗങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ മൊത്തം ഭാരവുമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ഘടന അനുസരിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ വിഭജനം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിഭജനം ഇപ്രകാരമാണ്:

കണിക വലിപ്പമനുസരിച്ച് പരുക്കൻ-ധാന്യവും സൂക്ഷ്മ-ധാന്യവുമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ വിഭജനം

കണികാ വലിപ്പ പരിധികൾ

വലിപ്പം2 mm- പരുക്കൻ-ധാന്യവും നേർത്ത-ധാന്യവും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി. വരെയുള്ള ഖരകണങ്ങൾ2mmമണ്ണിലെ ജലത്തിൻ്റെ കാപ്പിലറി ഉയർച്ച കാണിക്കുക. പരുക്കൻ-ധാന്യമുള്ള മണ്ണിന് കാപ്പിലാരിറ്റി ഇല്ല. വലിപ്പം0,2 mm- പരുക്കൻ (മൂർച്ചയുള്ള), സൂക്ഷ്മമായ (മൃദു) മണൽ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി. വലിപ്പം0,02 mm- മണ്ണിലെ വ്യക്തിഗത ധാന്യങ്ങൾ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പരിധി. വലിപ്പം0,002 mm- അയഞ്ഞ മണ്ണും കളിമണ്ണും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി വലിപ്പം0,0002 mm- കളിമണ്ണും കൊളോയ്ഡൽ കളിമണ്ണും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി. താഴെ വലിപ്പമുള്ള സോളിഡ് ചേരുവകൾ0,002 mmമണ്ണിൻ്റെ ഭൗതിക സവിശേഷതകളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഈ ചേരുവകൾ മണ്ണിന് യോജിപ്പ് നൽകുന്നു, അവ മണ്ണിൽ ചെറുതും സമൃദ്ധവുമാണെങ്കിൽ, മണ്ണ് കൂടുതൽ യോജിച്ചതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മണ്ണിൻ്റെ സംയോജനവും ഖരകണങ്ങളെക്കാൾ ചെറിയ ധാതുക്കളുടെ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു0,002 mm. ക്വാർട്സ് പോലെയുള്ള വളരെ കാഠിന്യമുള്ള ധാതുക്കളുടെ വിഘടിപ്പിച്ചാണ് ഈ കണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, അവയുടെ ഏകീകരണം വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലില്ല, കൂടാതെ അവയുടെ ജല ആഗിരണം താരതമ്യേന കുറവാണ്. കണികകൾ താഴെയാണെങ്കിൽ0,002 mmകളിമൺ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിഘടനം വഴി രൂപം കൊള്ളുന്നു, പിന്നീട് അവയ്ക്ക് ബൈൻഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ട്, കണികകൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ശക്തമാണ്, അതേസമയം അത്തരം കണങ്ങളുടെ ജല ആഗിരണം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. മണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ഘടന അതിൻ്റെ ചില ഭൗതിക സവിശേഷതകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വിശ്വസനീയവുമായ ഡാറ്റ നൽകുന്നു. താഴെ വലിപ്പമുള്ള കളിമണ്ണ് കണികകളാൽ മണ്ണിൽ ആധിപത്യമുണ്ടെങ്കിൽ0,002 mm, എന്നിട്ട് ഇതിനകം തന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത്തരം മണ്ണ് പ്ലാസ്റ്റിക്, യോജിച്ച, ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക്, ഉയർന്ന കാപ്പിലാരിറ്റി, കുറഞ്ഞ പെർമാസബിലിറ്റി, ആന്തരിക ഘർഷണത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ കോണുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. മണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ഘടനയെ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷൻ്റെ വരികൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (ചിത്രം.1).

ചരൽ മണൽ, പൊടിമണൽ, മണൽ പൊടി, കളിമണ്ണ്, കളിമണ്ണ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ലൈനുകൾ

Sl.1- ഗ്രാനുലോമെട്രിക് മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയുടെ വരികൾ:1- ചരൽ മണൽ;2- പൊടി മണൽ;3- മണൽ പൊടി;4- കളിമൺ മണ്ണ്;5- കളിമണ്ണ്

ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷൻ ലൈനുകളുടെ ഓർഡിനേറ്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റിൻ്റെ അബ്‌സിസ്സ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യാസത്തേക്കാൾ ചെറിയ ഖരകണങ്ങളുടെ ഭാരം അംശം കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വരിയുടെ എ പോയിൻ്റിൽ4ഉണ്ടെന്ന് ഓർഡിനേറ്റ് കാണിക്കുന്നു92%കണികാ വലിപ്പം കുറവാണ്2 mm, ബാക്കിയുള്ളവ എന്നും8%വലിപ്പം കഴിഞ്ഞു2 mm.

ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ഘടന അനുസരിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ വർഗ്ഗീകരണം

ഖരകണങ്ങൾ അടങ്ങിയ മണ്ണ്2 mmഅത്തിപ്പഴത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷൻ പ്രകാരം മണ്ണിൻ്റെ പൊതുവായ വിഭജനം അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.1. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, മണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്ന് അടിസ്ഥാന ഭിന്നസംഖ്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ അധികമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മണ്ണിൻ്റെ പൊതു ഗ്രാനുലേഷൻ കൂടുതലും ചെറിയ അളവിൽ ചരൽ ഉള്ള മണൽ ആണെങ്കിൽ, അത്തരം മണ്ണിനെ ചരൽ മണൽ എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നു, വിപരീതം മണൽ ചരൽ ആയിരിക്കും. വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ, മണ്ണിലെ വ്യക്തിഗത ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഓഹരികളും സൂചിപ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ15%കളിമണ്ണ്,45%പൊടി,30%മണൽ ഒപ്പം10%ചരൽ, അതിനെ കളിമണ്ണ് എന്ന് തരം തിരിക്കാം15%കളിമണ്ണും10%ചരൽ. എന്നിരുന്നാലും, ഖരകണങ്ങൾ കുറവുള്ള സൂക്ഷ്മ-ധാന്യമുള്ള മണ്ണിന്2 mm, അവയുടെ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർഗ്ഗീകരണം മിക്കപ്പോഴും ഒരു ത്രികോണ ഡയഗ്രം പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം നിരവധി ഡയഗ്രമുകൾ ഉണ്ട്, അവയിൽ ഞങ്ങൾ യുഎസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സോയിൽസിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ചിത്രം.2.

മണൽ, പൊടി, കളിമണ്ണ് എന്നിവയുടെ അനുപാതമനുസരിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ വർഗ്ഗീകരണത്തിൻ്റെ ത്രികോണ ഡയഗ്രം

Sl.2- യു.എസ്. സോയിൽ ബ്യൂറോ ത്രികോണ ഡയഗ്രം

ഡയഗ്രാമിൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് അക്ഷങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ ഓരോ അക്ഷവും ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതായത് മണൽ, പൊടി, കളിമണ്ണ് എന്നിവ മുഴുവൻ മണ്ണിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ % ൽ. ഡയഗ്രാമിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു10സോൺ, ഓരോന്നും പ്രത്യേക തരം മണ്ണിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഓരോ വശവും ഒരു അബ്‌സിസ്സയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് രണ്ട് അബ്‌സിസ്സകൾക്ക് സമാന്തരമായി ഓർഡിനേറ്റുകൾ ഉയർത്തുന്നു. ഈ ഡയഗ്രാമിലെ ഓരോ പോയിൻ്റിനും ഉണ്ട്3ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ശതമാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റുകൾ3ഒരു നിശ്ചിത മണ്ണിലെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ, മണ്ണിൻ്റെ തരം നിർണ്ണയിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡയഗ്രാമിലെ പോയിൻ്റ് M കളിമണ്ണിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത്.1വ്യക്തിഗത വിഭാഗങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ് (ലൈൻ4അത്തിപ്പഴത്തിൽ.1):35%കളിമണ്ണ്,25%പൊടി,40%മണൽ, എവിടെ തുക8%ചരൽ അവഗണിച്ചു, കാരണം അത് കുറവാണ്10%. ഈ വർഗ്ഗീകരണം അമേരിക്കൻ ഡിവിഷൻ അനുസരിച്ച് മണൽ, പൊടി, ചരൽ എന്നിവയുടെ അംശങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, എന്നാൽ താരതമ്യ മൂല്യങ്ങളും അത്തരം ഒരു വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ ഉള്ള അനുഭവവും കാരണം ഇത് സ്വീകരിച്ചു.

മണ്ണിൻ്റെ അസമത്വത്തിൻ്റെ അളവ്

അല്ലെൻ ഹാസൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മണ്ണിൻ്റെ അസമത്വത്തിൻ്റെ അളവ് അനുപാതമാണ് (ചിത്രം.3)

U=d60/d10

എവിടെ ഡി60ഓർഡിനേറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ധാന്യ വ്യാസം60%, ഒപ്പം d10 ഓർഡിനേറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ധാന്യ വ്യാസം10%. U എന്നതിനായി< 5 tlo je ravnomernog sastava,
U = എന്നതിന്5-15ഘടനയിൽ മണ്ണ് മിതമായ അസമമാണ്, U > എന്നതിനായി15മണ്ണിന് അസമമായ ഘടനയുണ്ട്. ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷൻ്റെ വരി കുത്തനെയുള്ളതായിരിക്കുമ്പോൾ, അസമത്വത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ മൂല്യം U ചെറുതാണ്, അതേസമയം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലൈനിന് വലുതാണ്. U എന്നതിനായുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ മൂല്യം1. ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷൻ്റെ വരി കൂടുതൽ പരന്നതാണെങ്കിൽ, U ൻ്റെ മൂല്യം കൂടുതലാണ്. മണലിന് ഇത് സാധാരണയായി U= ആണ്1-15, കളിമൺ മണ്ണിന് U=10-90, എന്നാൽ വളരെ അസമമായ ഘടനയുള്ള മണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, U ന് വളരെ വലിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ലൈനിലെ സ്വഭാവഗുണമുള്ള ധാന്യ വ്യാസങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ നിർണ്ണയം

Sl.3- ധാന്യത്തിൻ്റെ വ്യാസം നിർണ്ണയിക്കൽ d60കൂടാതെ ഡി10

ഫിൽട്ടർ റൂൾ

ഈ നിയമം ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഭൂഗർഭജലത്താൽ ചെറിയ മണ്ണ് കണികകൾ കഴുകുന്നത് തടയുന്നതിന്, മണ്ണും കല്ല് ഡ്രെയിനേജ് പാളിയും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് പരിവർത്തന ധാന്യത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല. ഫിൽട്ടർ പാളി പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥകൾ അത് ജല-പ്രവേശനപരവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണ്. ഫിൽട്ടറുകളുടെ ഘടനയ്ക്ക് നിരവധി നിയമങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നത് ടെർസാഗിയുടെ നിയമം മാത്രമേ ഇവിടെ പട്ടികപ്പെടുത്തൂ.

തെർസാഗിയുടെ ഭരണം

ടെർസാഗിയുടെ നിയമം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഗ്രാനുലേഷൻ അതിൻ്റെ ധാന്യങ്ങളുടെ അളവിൽ ആയിരിക്കണം15%മുഴുവൻ ഫിൽട്ടർ പിണ്ഡത്തിൻ്റെയും ഭാരം അനുസരിച്ച് ഭാഗങ്ങൾ (എഫ്15) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്4ഫിൽട്ടർ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന (അടിസ്ഥാനം) ഏറ്റവും പരുക്കൻ മണ്ണിൻ്റെ കണികകളേക്കാൾ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്15%അടിത്തറയുടെ ഭാരം അനുസരിച്ച് ഭാഗങ്ങൾ (B15), അതിലും വലുതാകാതെ4തവണ B85, അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കണങ്ങളുടെ വലിപ്പം85%അടിത്തറയുടെ ഭാരം അനുസരിച്ച് ഭാഗങ്ങൾ. ഈ നിയമം ബന്ധങ്ങളാൽ പ്രകടിപ്പിക്കാം: F15/ബി15 >4കൂടാതെ F15/ബി85< 4.
ആദ്യ അനുപാതം ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ജല പ്രവേശനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ സ്ഥിരത ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ലൈനുകളും ടെർസാഗിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടറും

Sl.4- ടെർസാഗിയയുടെ ഫിൽട്ടർ റൂൾ

അടിത്തറയുടെ ഏറ്റവും ചെറുതും വലുതുമായ കണങ്ങൾ അത്തിപ്പഴത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.4അതിർത്തിരേഖകൾ1ഒപ്പം2. ഫിൽട്ടറിൻ്റെ അതിർത്തിരേഖകൾ3ഒപ്പം4. അവസ്ഥ F15 >4_ബി15_ അതിർത്തിരേഖയിലെ പോയിൻ്റ് a കൊണ്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു3, അവസ്ഥ F15< 4_B85_ tačkom b na liniji 4.
ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷൻ്റെ വരി അടിത്തറയുടെ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് കോമ്പോസിഷൻ്റെ വരിയ്ക്ക് ഏകദേശം സമാന്തരമായിരിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അത്തിപ്പഴത്തിലെന്നപോലെ അടിത്തറയുടെ ഗ്രാനുലോമെട്രിക് ഘടനയുടെ രണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ വരികൾക്ക് പകരം.4, ശരാശരി ധാന്യത്തിൻ്റെ ഒരു വരി ആകാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, പോയിൻ്റുകൾ B15 ഒപ്പം B85 ഒരേ വരിയിലാണ് (ചിത്രം.5). മിക്കപ്പോഴും, അടിത്തറയും ഡ്രെയിനേജ് പാളിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാനുലേഷൻ്റെ വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനവും പാളിയും തമ്മിലുള്ള പരിവർത്തനത്തിന് ഒരു ഫിൽട്ടർ സോൺ മതിയാകുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഫിൽട്ടറിൽ നിരവധി ഫിൽട്ടർ സോണുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ ഒരേ നിയമം അനുസരിച്ച് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, ഡ്രെയിനേജ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധാന്യ വലുപ്പം എത്തുന്നതുവരെ.

മണ്ണിനും ഡ്രെയിനേജ് ലെയറിനുമിടയിൽ ഒന്നിലധികം ഫിൽട്ടർ പാളികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണം

Sl.5- ഫിൽട്ടർ പാളികളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെ ഉദാഹരണം

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡിവിഷനുകൾ, പരിധി വലുപ്പങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ചരിത്രപരമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവ നിലവിലെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ വർഗ്ഗീകരണത്തിനോ ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ട്ക്കോ ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടന പദ്ധതിക്കോ പകരമാവില്ല. യഥാർത്ഥ മണ്ണ്, ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനത്തിന് പ്രാതിനിധ്യ സാമ്പിളിംഗ്, ഉചിതമായ പരിശോധന, ഭൂഗർഭ, ഉപരിതല ജലത്തിൻ്റെ പരിശോധന, മണ്ണൊലിപ്പ്, ആന്തരിക സ്ഥിരത എന്നിവയും നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുടെ ബാധകമായ ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് അംഗീകൃത വിദഗ്ദ്ധൻ്റെ വിലയിരുത്തലും ആവശ്യമാണ്.