പ്രധാനപ്പെട്ട വിദഗ്ധ കുറിപ്പ്: ഈ ലേഖനം ഒരു ആർക്കൈവൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവലോകനമാണ്, ഇത് ഒരു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ പഠനമോ സാധുവായ ലബോറട്ടറി മാനദണ്ഡമോ അടിസ്ഥാന കണക്കുകൂട്ടലോ നിർദ്ദേശ മാനുവലോ അല്ല. യഥാർത്ഥ നിബന്ധനകൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, അളവെടുപ്പ് യൂണിറ്റുകൾ, മൂല്യങ്ങൾ, വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ, “ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ” എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള റഫറൻസുകൾ ബാധകമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാതെയാണ് കൈമാറിയത്. മണ്ണ് പരിശോധന, രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ഫലങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം, ഡിസൈൻ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ അംഗീകൃത ജിയോടെക്നിക്കൽ വിദഗ്ധരും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വസ്തുവിനും സ്ഥലത്തിനും അനുയോജ്യമായ ലബോറട്ടറിയും നടത്തണം.

മണ്ണിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന വിഷയം സാവോ കുസിക്കിൻ്റെ പുതിയ പൊതു ഓഫറിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. നിലവിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോക്കസിൽ തടി വിൻഡോകൾ, വുഡ്-അലൂമിനിയം വിൻഡോകൾ, ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ച വാതിലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ പ്രോജക്റ്റിനായി, നിങ്ങൾക്ക് ക്വട്ടേഷനുള്ള അഭ്യർത്ഥന.

ഓഡോമീറ്റർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം

തടയപ്പെട്ട ലാറ്ററൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള ഒരു കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മണ്ണിൻ്റെ കംപ്രഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, ഇതിനെ ഓഡോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ശല്യപ്പെടുത്താത്ത സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥമായവ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ, ഒരു വലിയ, തടസ്സമില്ലാത്ത സാമ്പിളിലേക്ക് ലോഹ വളയങ്ങൾ അമർത്തിയാണ് ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്, അധിക സാമ്പിൾ മുറിച്ചുമാറ്റി അതിൻ്റെ പ്രതലങ്ങൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അരികുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരപ്പാക്കിയ ശേഷം മോതിരത്തിനൊപ്പം ഉപകരണത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, വിളവ് പോയിൻ്റിൽ സ്ഥിരതയുള്ള അവസ്ഥയിൽ സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് മോതിരം നിറയ്ക്കുകയും ആ അവസ്ഥയിൽ അത് ഓഡോമീറ്ററിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ടെർസാഗി ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചതും ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇന്ന്, ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഒരേ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, തടയപ്പെട്ട ലാറ്ററൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോഡിന് കീഴിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ സാമ്പിളിൻ്റെ കംപ്രഷൻ പരിശോധിക്കുന്നു.

ഓഡോമീറ്റർ: ഉപകരണ വിവരണം

ഫിൽട്ടർ കല്ലുകൾ, വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ്, കാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള പാറ്റേൺ ഉള്ള ഓഡോമീറ്ററിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് വിഭാഗം

ചിത്രം. 1. ഓഡോമീറ്റർ

Oedometer ഒരു ലോഹ സിലിണ്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതിൽ സാമ്പിൾ രണ്ട് ഫിൽട്ടർ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു (ചിത്രം. 1). 7-10 cm വ്യാസവും 1-4 cm ഉയരവുമുള്ള ഒരു ലോഹ വളയത്തിലാണ് സാമ്പിൾ ഉപകരണത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മുകളിലെ ഫിൽട്ടർ കല്ല് വഴി ലോഡ് P സാമ്പിളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. താഴത്തെ ഫിൽട്ടർ കല്ലിന് താഴെ, സാമ്പിളിൽ നിന്ന് കാപ്പിലറി ട്യൂബിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനും ജലവിതരണത്തിനും സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ ചാനലുകളുണ്ട്. സാമ്പിളിൻ്റെ കംപ്രഷൻ സുഷിരങ്ങളുടെ ചെലവിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ, ഖര മണ്ണിൻ്റെ കണികകളും സുഷിരങ്ങളിലെ വെള്ളവും പ്രായോഗികമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, പരിശോധനയ്ക്കിടെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, ഇത് ഒരു ഫിൽട്ടർ കല്ല്, ഒരു ചാനൽ, കാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാക്കുന്നു.

ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് സിലിണ്ടറിന് മുന്നിൽ ഒരു ടാപ്പുള്ള ഒരു ജലവിതരണ പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതേസമയം ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് വലതുവശത്താണ്, സിലിണ്ടറിന് പിന്നിൽ ഒരു ടാപ്പ് ഉണ്ട്. മണ്ണിൻ്റെ പെർമാസബിലിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് k നിർണ്ണയിക്കാനും കാപ്പിലറി ട്യൂബ് സഹായിക്കുന്നു.

ടെസ്റ്റിംഗ്

സാമ്പിൾ സിലിണ്ടറിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ഉപകരണം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കാപ്പിലറി ട്യൂബിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിനായി ഇടത് ടാപ്പ്, ജലവിതരണം, വലത് ടാപ്പ് തുറക്കുക. തുടർന്ന് സാമ്പിളിൻ്റെ ലോഡ് സമീപിക്കുന്നു, അത് ക്രമേണ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന ലോഡുകൾ സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കുന്നു:0,50;1,00;2,00;4,00;6,00kp/cm2കെട്ടിടത്തിനടിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മണ്ണ് ലോഡ് വരെ, കൂടുതലും വരെ10kp/cm2, അണക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ആകാം20kp/cm2. ലോഡിൻ്റെ ഓരോ തലത്തിലും, അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ, ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ആരംഭിക്കുകയും നിശ്ചിത സമയ ഇടവേളകളിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു15“,30“,1’,2’,5’,15’,45’,2എച്ച്5എച്ച്24h, പിന്നെ ഓരോന്നും24h, ആ ലെവൽ ലോഡിന് കീഴിലുള്ള സാമ്പിൾ ഏകീകരിക്കുന്നത് വരെ, ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് വരുന്ന അനുബന്ധ സെറ്റിൽമെൻ്റ് താരതമ്യത്തിൽ വായിക്കുകയും റെക്കോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. സാമ്പിളിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് Δh ≤ ആണെങ്കിൽ ഏകീകരണം കൈവരിച്ചതായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു0,02 mmകാലത്തേക്ക്24മണിക്കൂർ. ഏകീകരണം നേടിയ ശേഷം, അടുത്ത ലെവൽ ലോഡ് പ്രയോഗിക്കുകയും മുഴുവൻ നടപടിക്രമവും അതേ രീതിയിൽ ആവർത്തിക്കുകയും ലോഡിൻ്റെ അവസാന ലെവൽ വരെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

മണ്ണിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ഗുണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ, ലോഡിംഗ്, അൺലോഡിംഗ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തടയപ്പെട്ട ലാറ്ററൽ വിപുലീകരണത്തോടുകൂടിയ ഏകീകരണ പരിശോധന നടത്തുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത അളവിലേക്ക് സാമ്പിൾ ലോഡുചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ അത് ലോഡുചെയ്‌ത അതേ ക്രമത്തിൽ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് സാധാരണഗതിയിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും2,0kp/cm2,4,0kp/cm2ഒപ്പം6,0kp/cm2.

ചട്ടം പോലെ, വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്, അത് ഉപകരണത്തിലെ സാമ്പിളിൻ്റെ മുകൾ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ ഇടത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ്, കാരണം പരിശോധനയ്ക്ക് വളരെയധികം സമയമെടുക്കുകയും ആ സമയത്ത് സാമ്പിൾ ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഫലമായി സാമ്പിളിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നിലയിലുള്ള യഥാർത്ഥ കംപ്രസിബിലിറ്റിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. കൂടാതെ, പ്രകൃതിദത്തമായ മണ്ണിലെ ഈർപ്പം സാംപ്ലിംഗ് സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂഗർഭജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ, ഉയർന്ന ജലനിരപ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മണ്ണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കംപ്രസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വ്യതിയാനത്തിന് ഇത് ഇടയാക്കും.

പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ മൂന്ന് തരം ഡയഗ്രമുകൾക്ക് ബാധകമാണ്, അതായത് ആപേക്ഷിക കംപ്രഷൻ ഡയഗ്രം, പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് മാറ്റ ഡയഗ്രം, ടൈം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഡയഗ്രം.

ആപേക്ഷിക കംപ്രഷൻ ഡയഗ്രം

അബ്‌സിസ്സ അക്ഷത്തിൽ സാമ്പിളിൽ സാധാരണ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം ലഭിക്കുന്നു, ഇവിടെ P എന്നത് kp/cm2-ൽ മുകളിലെ ഫിൽട്ടർ കല്ല് വഴി സാമ്പിളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഡാണ്, A എന്നത് സാമ്പിളിൻ്റെ ക്രോസ്-സെക്ഷണൽ വിസ്തീർണ്ണമാണ്. ആപേക്ഷിക കംപ്രഷൻ Δh/h ഇവിടെ Δh എന്നത് ഏകീകരണ സമയത്ത് Δσ ലോഡിന് കീഴിലുള്ള സാമ്പിളിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻ്റാണ്, ലോഡുചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള h സാമ്പിൾ ഉയരം (ചിത്രം. 2).

ലോഡിംഗ്, അൺലോഡിംഗ്, റീലോഡിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ആപേക്ഷിക മണ്ണിൻ്റെ രേഖാചിത്രം

ചിത്രം. 2. ആപേക്ഷിക കംപ്രഷൻ ഡയഗ്രം

ലോഡിംഗ് സമയത്ത്, പ്രാഥമിക കംപ്രഷൻ്റെ ഡയഗ്രം a.

അൺലോഡിംഗ് സമയത്ത്, വെള്ളം തടസ്സമില്ലാതെ കഴിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയാൽ, സാമ്പിൾ അൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിലനിൽക്കും, അത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് വീക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നില്ല, അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് കൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് (സ്ഥിരമായ) രൂപഭേദം സംഭവിച്ചു എന്നാണ്. അതിനാൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അൺലോഡിംഗ് സമയത്ത് വീക്കം ഡയഗ്രം b ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, വെള്ളം സ്വീകരിക്കാതെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെങ്കിൽ, ഒരു നീർക്കെട്ട് ഡയഗ്രാമിന് പകരം, ഇലാസ്തികതയുടെ രേഖാചിത്രം.

അൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാമ്പിൾ വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്താൽ, ദ്വിതീയ കംപ്രഷൻ ഡയഗ്രം c ലഭിക്കും. നീർക്കെട്ട് ഡയഗ്രാമും ദ്വിതീയ കംപ്രഷൻ ഡയഗ്രാമും c അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. കളിമണ്ണിൽ, ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലൂപ്പുകൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ വീക്കം, ദ്വിതീയ കംപ്രഷൻ (ഡയഗ്രമുകൾ b, c) എന്നിവയിലെ രൂപഭേദം ഇലാസ്റ്റിക് ആയി കണക്കാക്കില്ല, പക്ഷേ റിവേഴ്‌സിബിൾ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം അവ ഹുക്കിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ലോഡിന് ആനുപാതികമല്ല. പ്രൈമറി കംപ്രഷൻ ഏരിയയിലെ രൂപഭേദം (ഡയഗ്രം a) അവ തിരികെ വരാത്ത ഭാഗത്തെ ശാശ്വതമാണ് (തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല).

സോയിൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി മൊഡ്യൂൾ

ആപേക്ഷിക കംപ്രഷൻ്റെ ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന്, ഹുക്കിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച്, ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിനുള്ള ജംഗിൻ്റെ ഇലാസ്തികതയുടെ E മോഡുലസിന് സമാനമായി, മണ്ണിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി മോഡുലസ് Ms

Ms = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],

ഇവിടെ Δσ എന്നത് ലോഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ്, Δh/h എന്നത് അനുബന്ധ ആപേക്ഷിക കംപ്രഷൻ ആണ്, ഇത് പ്രാഥമിക കംപ്രഷൻ ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് a (ചിത്രം. 2).

SKPH0⟧മണ്ണിൻ്റെ Ms കംപ്രസിബിലിറ്റി മോഡുലസ് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇലാസ്തികതയുടെ E മോഡുലസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, കാരണം Ms ഒരേ മെറ്റീരിയലിന് സ്ഥിരമല്ല, പക്ഷേ വേരിയബിളും സാധാരണ ലോഡ് σ കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ, കംപ്രസിബിലിറ്റി മോഡുലസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മൂല്യം Ms സാധാരണ മണ്ണ് ലോഡ് Δσ ൻ്റെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഇടവേളയ്ക്ക് മാത്രമേ നൽകാനാകൂ. മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മൂല്യം Ms കൂടുതലാണെങ്കിൽ, മണ്ണിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും, തിരിച്ചും. ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിലുള്ള കംപ്രസിബിലിറ്റി മോഡുലസിന് ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡം സ്വീകരിക്കുന്നു:

ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇടവേള 100-400 kp/cm2 ഉൾപ്പെടെ, യഥാർത്ഥ വാചകത്തിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള വർഗ്ഗീകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇത് പരിശോധിക്കപ്പെടുകയോ നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

Ms = 0 - 20 kp/cm2 വളരെ കംപ്രസ്സബിൾ മണ്ണ്

Ms = 20 - 50 kp/cm2 വളരെ കംപ്രസ്സബിൾ മണ്ണ്

Ms = 50 - 100 kp/cm2 ഇടത്തരം കംപ്രസ്സബിൾ മണ്ണ്

Ms = 100 - 400 kp/cm2 ചുരുക്കാവുന്ന മണ്ണ്

Ms = 100 - 400 kp/cm2 ചെറുതായി കംപ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന മണ്ണ്

Ms = 400 - 1000 kp/cm2 ചെറുതായി കംപ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന മണ്ണ്

Ms > 1000         kp/cm2 വളരെ കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സബിൾ മണ്ണ്.

മണ്ണിൻ്റെ ഇലാസ്തികത മൊഡ്യൂൾ

അതേ രീതിയിൽ, നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ഇലാസ്തികതയുടെ മോഡുലസ് ലഭിക്കും E:

E = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],

ആപേക്ഷിക കംപ്രഷൻ ഇൻക്രിമെൻ്റ് Δh/h മണ്ണിൻ്റെ ഇലാസ്തികത രേഖാചിത്രത്തിൽ നിന്ന് അനുബന്ധ സാധാരണ മർദ്ദ വർദ്ധന Δσ. എടുക്കുന്നു.

സാധാരണ ഏകീകൃതവും അമിതമായി ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ മണ്ണ്

ലോഡിംഗിനും അൺലോഡിംഗിനും കീഴിലുള്ള അസ്വസ്ഥമായ സാമ്പിളിൻ്റെ പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റെ ഡയഗ്രം

Sl.3. ശല്യപ്പെടുത്തിയ മണ്ണിൻ്റെ സാമ്പിളിൻ്റെ പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ഡയഗ്രം

ഉൽപ്പാദന പോയിൻ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഉപകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശല്യപ്പെടുത്തിയ സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓഡോമീറ്റർ പരിശോധന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, മർദ്ദം σ അനുസരിച്ച് പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് e ലെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാമിൽ പരിശോധനയുടെ ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു (ചിത്രം 1).3) ഏകീകരണ പ്രവാഹത്തെ ഡയഗ്രമുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു 1 പ്രാഥമിക ലോഡിന്, 2 ആശ്വാസത്തിന്, 3 പ്രാഥമിക ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ പരിധി a വരെയുള്ള ദ്വിതീയ ലോഡിനായി σa ഒപ്പം 4 അതിനപ്പുറം.

റിലീഫ് ഡയഗ്രം2കൂടാതെ ദ്വിതീയ കംപ്രഷൻ ഡയഗ്രം3ഒരു ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുക, അതിന് പിന്നിൽ ഡയഗ്രം4ഡയഗ്രാമിൻ്റെ വിപുലീകരണത്തിൽ തുടരുന്നു1, പൊട്ടാതെ, ഇറക്കലും കയറ്റലും ഇല്ലാത്ത പോലെ.

ലോഡിംഗിന് കീഴിലുള്ള ഒടിവുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത മാതൃകയുടെ പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റെ ഡയഗ്രം

Sl.4. പ്രക്ഷുബ്ധമല്ലാത്ത മണ്ണ് സാമ്പിളിൻ്റെ പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് മാറ്റത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രം

എന്നിരുന്നാലും, മണ്ണിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ആഴത്തിൽ നിന്ന് (ചിത്രം. 4) എടുത്ത ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ മുമ്പത്തെ അതേ രീതിയിൽ ഓഡോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, സെക്കൻഡറി ലോഡ് ഡയഗ്രം 3 ഒരു σb ഡയഗ്രം ലോഡിന് ശേഷം ഒരു σb ഡയാഗ്രാം പോയിൻ്റിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് b-ൽ കാണിക്കും. 4 ന് കൂടുതൽ ചരിവുണ്ടാകും. സാമ്പിൾ എടുത്ത മണ്ണ് ഓഡോമീറ്ററിലെ σ സാമ്പിളിൻ്റെ ലോഡിനേക്കാൾ p=γt ഭാരത്തിന് കീഴിലായതിനാലാണ് ഈ ഒടിവ് സംഭവിച്ചത്. ഉയർന്ന ലോഡ് പി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള നിലവിലുള്ള മുകളിലെ മണ്ണിൻ്റെ പാളികളുടെ ഭാരത്തിൽ നിന്നാണ്, അതിനെ നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ മർദ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമേണ മണ്ണൊലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊറൈൻ മണ്ണിൽ നിന്നോ ഐസിൽ നിന്നോ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇതിനെ ഞങ്ങൾ പ്രീലോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓവർകോൺസോളിഡേഷൻ്റെ രൂപഭാവം കളിമണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഏകീകൃതവും അമിതമായി ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ കളിമണ്ണിനെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നു.

സാധാരണ ഏകീകൃത കളിമണ്ണ്

സാധാരണയായി ഏകീകൃത കളിമണ്ണ് ഭൂപ്രതലത്തിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ ആഴത്തിലാണ്, മുമ്പ് പ്രീലോഡിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നില്ല. മുകളിലെ “മണ്ണിൻ്റെ മർദ്ദം” പാളികളുടെ ഭാരത്തേക്കാൾ വലിയ ലോഡുകളുള്ള ഈ കളിമണ്ണിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ, ആപേക്ഷിക കംപ്രഷൻ ഡയഗ്രാമിലോ പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് മാറ്റ ഡയഗ്രാമിലോ ഇടവേളകളില്ലാതെ തുടർച്ചയായ ഏകീകരണ പ്രവാഹം കാണിക്കുന്നു. വസ്തുവിൻ്റെ ലോഡിന് കീഴിലുള്ള ഈ കളിമണ്ണിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് സാധാരണമാണ്, അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ലോഡിന് കീഴിൽ, കാലക്രമേണ സെറ്റിൽമെൻ്റ് കുറയുന്നു.

ഓവർകൺസോളിഡേറ്റഡ് കളിമണ്ണ്

ഓവർകോൺസോളിഡേറ്റഡ് കളിമണ്ണ് കൂടുതൽ ആഴത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പ്രീലോഡിംഗിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിൻ്റെ മർദ്ദത്തേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീലോഡിനെക്കാൾ വലിയ മർദ്ദമുള്ള ഈ കളിമണ്ണിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ആപേക്ഷിക കംപ്രഷൻ ഡയഗ്രാമിലോ പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് മാറ്റ ഡയഗ്രാമിലോ ഒടിവ് കാണിക്കുന്നു. ജിയോളജിക്കൽ ഫ്രാക്ചർ g, ദിശയിൽ ശക്തമായ മാറ്റമുണ്ട് (ചിത്രം.5a). ഘടനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഈ കളിമണ്ണിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് മണ്ണിൻ്റെ മർദ്ദത്തിന് താഴെയുള്ള ലോഡിന് ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീലോഡ് σ1, എന്നാൽ σ-ന് മുകളിലുള്ള ലോഡുകൾക്ക് വളരെ വലുതായി മാറുന്നു1.

ജിയോളജിക്കൽ ബ്രേക്ക് വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡയഗ്രാമിലേക്കുള്ള ടാൻജെൻ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് (ചിത്രം 1).5b).

ഓവർകോൺസോളിഡേറ്റഡ് കളിമണ്ണിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒടിവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് ഡയഗ്രമുകൾ

Sl.5. ഓവർകോൺസോളിഡേറ്റഡ് കളിമണ്ണിൻ്റെ പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ഡയഗ്രം

ടൈം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഡയഗ്രം

ഈ ഡയഗ്രം, കൺസോളിഡേഷൻ ഡയഗ്രം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ഓഡോമീറ്ററിലെ സാമ്പിൾ ലോഡുചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും, മണിക്കൂറിൽ t സമയം അബ്‌സിസ്സ അക്ഷത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഓർഡിനേറ്റ് അക്ഷത്തിൽ മില്ലീമീറ്ററിൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് നൽകുമ്പോൾ ലഭിക്കും (ചിത്രം.6a) അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സെറ്റിൽമെൻ്റിൻ്റെ% ൽ (ചിത്രം.6b).

മണലിൻ്റെയും കളിമണ്ണിൻ്റെയും സമയപരിധിയുടെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ

Sl.6. ടൈം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഡയഗ്രം

അൺബൗണ്ട്, ബൗണ്ടഡ് മണ്ണുകൾ ലോഡിന് കീഴിൽ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മണൽ പോലെയുള്ള അയഞ്ഞ മണ്ണിൽ വലിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ നിന്ന് ലോഡിന് കീഴിൽ വെള്ളം വേഗത്തിൽ ഞെരുങ്ങുന്നു, അതിനാൽ മണ്ണ് വേഗത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നു, ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ലോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുകയും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ സമയ ഇടവേളയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലോഡിൽ അവസാന സെറ്റിൽമെൻ്റിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കളിമണ്ണ് പോലെയുള്ള യോജിച്ച മണ്ണിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ നിന്ന് ലോഡിന് കീഴിൽ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒതുക്കമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തിൻ്റെ സമയ പ്രക്രിയയിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, മണ്ണിൽ ലോഡ് പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, അത് സമ്മർദ്ദത്തിലാകുകയും പ്രയോഗിച്ച മുഴുവൻ ലോഡും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, സമ്മർദ്ദത്തിലായ സുഷിര ജലം ലോഡ് കാരണം സ്വന്തം സമ്മർദ്ദത്തിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഇത് ക്രമേണ ഖര മണ്ണിൻ്റെ കണികകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കണികകൾ കൂടിച്ചേരുകയും സുഷിരങ്ങൾ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് മർദ്ദം ജലം നിർബന്ധിതമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുവരെ, അതായത് സുഷിരങ്ങളിലെ ജലത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നതുവരെ സബ്സിഡൻസ് പ്രക്രിയ തുടരുന്നു. അതിനാൽ, മണ്ണിൻ്റെ ഏകീകരണം പ്രാഥമികമായി ഒരു ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് പ്രശ്നമാണ്, ഇത് മണ്ണിൻ്റെ പ്രവേശനക്ഷമതയെയും സുഷിരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പെർമാസബിലിറ്റി കുറവായ കളിമണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഏകീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വളരെ സമയമെടുക്കും, കൂടാതെ, മണലിൻ്റെ കാര്യത്തേക്കാൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയർന്ന സുഷിരം കാരണം സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും. കൺസോളിഡേഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഏകീകരണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും വ്യക്തിഗത ഘട്ടങ്ങളിലും സെറ്റിൽമെൻ്റ് സമയ കോഴ്സ് കണക്കാക്കാം.