** പ്രൊഫഷണൽ ഉള്ളടക്കം ആർക്കൈവ് ചെയ്യുക:** ജിയോടെക്‌നിക്കൽ നിബന്ധനകൾ, സൂത്രവാക്യങ്ങൾ, ലബോറട്ടറി നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചരിത്രപരമായ അവലോകനം ലേഖനം സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ജിയോ ടെക്‌നിക്കൽ പഠനമോ, എംബാങ്ക്‌മെൻ്റ് ഡിസൈനോ, കോംപാക്ഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനോ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പ്ലാനോ, നിലവിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് പകരമോ അല്ല. മണ്ണിൻ്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, കോംപാക്ഷൻ എനർജി, സ്വീകാര്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തന രീതികൾ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു അംഗീകൃത ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും നിർദ്ദിഷ്ട മണ്ണും വസ്തുവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു അംഗീകൃത ലബോറട്ടറിയുമാണ്.

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.

അയഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെ ഒതുക്കൽ

അയഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെ സങ്കോചം ഖരകണങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തെയും രൂപത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഘടനയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അൺബൗണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അപൂർവവും സാന്ദ്രവുമായ ഘടനയ്ക്ക് പോറോസിറ്റി n, പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് e എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതിന് ചില പരിധികളുണ്ട്.

അൺബൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണക്കി ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് പതുക്കെ ഒഴിച്ചാൽ, അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒതുങ്ങുന്നില്ല, അതിൻ്റെ അപൂർവ ഘടന ലഭിക്കും. ഈ ഘടന പൊറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് emax മായി യോജിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാചകത്തിലെ മണലിൻ്റെ മൂല്യം പരിധിക്കുള്ളിലാണ്:

emax =0,7-1,0.

അതേ പദാർത്ഥം ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് നേർത്ത പാളികളായി ഒഴിച്ച് ഓരോ ലെയറും ഒരു തടികൊണ്ടുള്ള മാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വോളിയം സ്ഥിരമാകുന്നതുവരെ ഇടിച്ചാൽ, അതായത് ടാമ്പിങ്ങിന് കീഴിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നത് നിർത്തുന്നത് വരെ, അതിൻ്റെ സാന്ദ്രമായ ഘടന ലഭിക്കും. ഇത് പോറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് emin മായി യോജിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മണലിൻ്റെ മൂല്യം:

emin = 0,45–0,65.

അൺബൗണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ സങ്കോചം ആപേക്ഷിക കോംപാക്ഷൻ ID ആണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോംപാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ഒതുക്കത്തിൻ്റെ അളവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗുണകം:

പോറോസിറ്റി ഗുണകങ്ങൾ വഴിയുള്ള ആപേക്ഷിക ഒതുക്കത്തിനായുള്ള ഫോർമുല

ഇവിടെ e എന്നത് കോംപാക്ഷൻ്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിലെ മണ്ണിൻ്റെ പൊറോസിറ്റി കോഫിഫിഷ്യൻ്റാണ്. ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുടെ അന്തിമ മൂല്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • ഏറ്റവും അപൂർവമായ ഘടനയ്ക്ക് e = emax; ID = 0;
  • ഏറ്റവും സാന്ദ്രമായ ഘടനയ്ക്ക് e = emin; ID = 1.

ഒറിജിനൽ ടെക്‌സ്‌റ്റിലെ ടെർസാഗി അനുസരിച്ച് മണൽ നിറഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെ സങ്കോചത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഇങ്ങനെയാണ്:

  • വിരളമായി ഒതുക്കിയ മണൽ: ID = 0–1/3;
  • ഇടത്തരം ഒതുക്കിയ മണൽ: ID = 1/3–2/3;
  • ഇടതൂർന്ന മണൽ: ID = 2/3–1.

റോഡുകളിലെയും കായലുകളിലെയും കായലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, വാചകത്തിന് ID = 2/3–1.

മുമ്പത്തെ ഫോമിന് പകരം, വോളിയം അനുപാതം ഉപയോഗിക്കാം:

സാമ്പിൾ വോള്യങ്ങളേക്കാൾ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയ്ക്കുള്ള ഫോർമുല

ഇവിടെ V എന്നത് തടസ്സപ്പെടാത്ത മണ്ണിൻ്റെ സാമ്പിളിൻ്റെ അളവാണ്, Vmax എന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലുള്ള അതേ അളവിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ അളവാണ്, Vmin എന്നത് ഏറ്റവും ഒതുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലെ അതേ അളവിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ അളവാണ്.

അപേക്ഷയുടെ പരിധി: ചരിത്രപരമായ വർഗ്ഗീകരണങ്ങളും പദപ്രയോഗങ്ങളും പ്രോജക്റ്റിലേക്കോ നിർമ്മാണ സൈറ്റിലേക്കോ നേരിട്ട് കൈമാറാൻ പാടില്ല. മണ്ണിൻ്റെ തരം, സാമ്പിൾ രീതി, സാമ്പിൾ അവസ്ഥ, ബാധകമായ നിലവാരം, പദ്ധതി ആവശ്യകത എന്നിവ രീതിയും മാനദണ്ഡവും മാറ്റിയേക്കാം.

കെട്ടിയ മണ്ണിൻ്റെ ഒതുക്കൽ

ബന്ധിത മണ്ണിൽ, കോംപാക്ഷൻ ഖരവസ്തുക്കളുടെയും അതിൻ്റെ ഘടനയുടെയും വലുപ്പത്തിലും രൂപത്തിലും മാത്രമല്ല, ഏകീകരണത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സംയോജനം കാരണം, ഖരകണങ്ങൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, അതിനാൽ കോംപാക്ഷൻ സമയത്ത് സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അൺബൗണ്ട് മണ്ണിനേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിൻ്റെ കണികകൾ ലോഡിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നീങ്ങുന്നു.

ബന്ധിത മണ്ണ് ഒതുക്കുമ്പോൾ, ജലത്തിൻ്റെ അളവിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ടാമ്പിംഗ് വഴി, സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിർബന്ധിതമായി പുറത്തേക്ക് പോകുകയും വാട്ടർ ഫിലിമിൻ്റെ കനം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു; പൊറോസിറ്റി കുറയുന്നു, കത്രിക ശക്തിയും ബൾക്ക് സാന്ദ്രതയും വർദ്ധിക്കുന്നു. സാന്ദ്രത കൂടുന്തോറും കൂടുതൽ സോളിഡുകളും യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ സുഷിരങ്ങളും കുറയും. ഈ അനുപാതം ബന്ധിത മണ്ണിൻ്റെ കോംപാക്ഷൻ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചു. വാചകത്തിലെ കോംപാക്ഷൻ നിയന്ത്രണം ഡ്രൈ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്:

γd = Wd / V [N/cm3]

ഇവിടെ Wd എന്നത് N-ൽ പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങിയ മണ്ണിൻ്റെ സാമ്പിളിൻ്റെ ഭാരമാണ്, കൂടാതെ V എന്നത് അതേ സാമ്പിളിൻ്റെ വോളിയം ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒതുക്കിയ അവസ്ഥയിൽ, സെ.3.

പ്രോക്ടറുടെ പരീക്ഷണം

മണ്ണിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവും അതിൻ്റെ ഒതുക്കവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രോക്ടറുടെ പരിശോധന സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ ഹ്യുമിഡിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നു, അതായത് ഒതുക്കിയ മണ്ണ് ഒരു നിശ്ചിത കോംപാക്ഷൻ എനർജിക്ക് പരമാവധി ഡ്രൈ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരം നൽകുന്ന ഈർപ്പം.

പ്രോക്ടറിൻ്റെ ഉപകരണം ചരിത്രപരമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു (ചിത്രം1) Ø = അകത്തെ വ്യാസമുള്ള ഒരു ലോഹ സിലിണ്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു10 cm, ഉയരം12 cm(ചിത്രം1_a_), ഒരേ ഉയരം വ്യാസമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ തുടർച്ച10 cm(ചിത്രം1_b_) കൂടാതെ മെറ്റൽ റാമർ വ്യാസം5 cm, ഭാരം2,5N, അല്പം വലിയ വ്യാസമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ഗൈഡിൽ. ഗൈഡ് താഴത്തെ അറ്റത്ത് തുറന്ന് മുകളിലെ അറ്റത്ത് അടച്ചിരിക്കുന്നു, റാം ഹാൻഡിൽ കടന്നുപോകുന്നതിന് അൽപ്പം വിശാലമായ ഓപ്പണിംഗ് (ചിത്രം1_c_). സിലിണ്ടറിൻ്റെ താഴത്തെ അറ്റം ഒരു വലിയ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ടാമ്പിംഗ് സമയത്ത് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യഥാർത്ഥ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് സാമ്പിൾ ഉണക്കി ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നു5 mmവലിയ ധാന്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കാൻ. പിന്നീട് ഇത് ഒരു അളവിൽ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുന്നു, അത് സാമ്പിൾ മൃദുവായതോ, സാമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറുതോ ആകരുത്. ആദ്യം, ഏകദേശം ഉയരമുള്ള ഒരു പാളി8 cmഒതുക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒപ്പം ഇടിച്ചു25സ്ട്രോക്കുകൾ ഉപരിതലത്തിൽ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മാലറ്റിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര വീഴ്ചയാണ് ആഘാതം നടത്തുന്നത്30 cm. കട്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ പാളി പ്രയോഗിക്കുന്നു8 cm, പുതിയവ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജുകൾ25മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രക്രിയ അടിച്ച് ആവർത്തിക്കുന്നു. പൂർത്തിയായ ശേഷം, വിപുലീകരണം നീക്കംചെയ്യുന്നു, സാമ്പിളിൻ്റെ ഉപരിതലം താഴത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അരികിൽ വിന്യസിക്കുകയും അധിക മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒതുക്കിയ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി γd, ഈർപ്പം w എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രോക്ടറിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിനായി സിലിണ്ടർ, ബിറ്റ്, റാമർ എന്നിവയുടെ ചരിത്രപരമായ ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം1— പ്രോക്ടറുടെ പരീക്ഷണം.

പരീക്ഷണം 5 മുതൽ 6 വരെ തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ സാമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയതും ശുദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച്, എന്നാൽ γd, w എന്നിവയ്‌ക്ക് വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത അളവിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച്. ഡയഗ്രാമിൻ്റെ അബ്‌സിസ്സയിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഈർപ്പം w, ഓർഡിനേറ്റിൽ ഡ്രൈ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരം γd (ചിത്രം 2) പ്രയോഗിക്കുന്നു. ബന്ധിപ്പിച്ച പോയിൻ്റുകൾ ഡ്രൈ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ആദ്യം ഈർപ്പം കൊണ്ട് പരമാവധി വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നീട് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വക്രം നൽകുന്നു. പരമാവധി ഡ്രൈ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി max γd ന് അനുയോജ്യമായ ഈർപ്പം wopt-യെ optimal humidity എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഹ്യുമിഡിറ്റിയിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന കോംപാക്ഷൻ എനർജിക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോംപാക്ഷൻ ലഭിക്കുമെന്ന് വാചകത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധനയെ standard Proctor’s test എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഈർപ്പത്തിൻ്റെയും വരണ്ട ബൾക്ക് അനുപാതത്തിൻ്റെയും ചരിത്രപരമായ പ്രോക്ടർ പ്ലോട്ട്

ചിത്രം 2 — പ്രോക്ടർ ഡയഗ്രം.

ലബോറട്ടറി സുരക്ഷയും സ്റ്റാൻഡേർഡും: ഉപകരണത്തിൻ്റെ അളവുകൾ, റാമറിൻ്റെ പിണ്ഡവും ഡ്രോപ്പും, ലെയറുകളുടെയും ആഘാതങ്ങളുടെയും എണ്ണം, സാമ്പിൾ തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ കൈമാറുന്നത്, ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമല്ല. ഒരു സാധുവായ നടപടിക്രമം ഉചിതമായ സ്റ്റാൻഡേർഡും ലബോറട്ടറി പ്ലാനും നിർവചിക്കേണ്ടതാണ്. പൊടി, പറക്കുന്ന കണികകൾ, പിഞ്ചിംഗ്, ആഘാതം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ ഉണങ്ങുന്നതും അരിച്ചെടുക്കുന്നതും ടാമ്പിംഗും വഹിക്കുന്നു; ശരിയായ ഉപകരണങ്ങൾ, സംരക്ഷണം, പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

5 mm

ഒറിജിനൽ ടെക്‌സ്‌റ്റിൽ, 5 mm-നേക്കാൾ വലിയ ധാന്യങ്ങൾ മൊത്തം പിണ്ഡത്തിൻ്റെ 25% വരെയാണെങ്കിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തില്ലെന്ന് പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു. 25%-ൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആനുപാതികമായ രീതിയോ പരിഷ്കരിച്ച പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ച് മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ഡ്രൈ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരം കണക്കാക്കി അവയുടെ സ്വാധീനം കണക്കിലെടുക്കണം.

ആനുപാതിക രീതി പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ

ഈ രീതി അനുസരിച്ച്, മണ്ണിൻ്റെ പദാർത്ഥ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ഡ്രൈ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരം γdm കൂടുതലും താഴെയുമുള്ള ധാന്യങ്ങളുടെ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുന്നു.5 mm:

മണ്ണിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ഡ്രൈ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരത്തിനായുള്ള ഫോർമുല

എവിടെയാണ്:

  • γd — സ്‌ക്രീൻ ഓപ്പണിംഗിലൂടെ കടന്നുപോയ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡ്രൈ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരം5 mm;
  • γsc — ഓപ്പണിംഗ് സ്ക്രീനിൽ ശേഷിക്കുന്ന ഖരകണങ്ങളുടെ വോളിയം ഭാരം5 mm;
  • m — അരിപ്പ ഓപ്പണിംഗിൽ ശേഷിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഭാരം അനുസരിച്ച് ശതമാനം5 mmമുഴുവൻ പിണ്ഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.

പരിഷ്കരിച്ച പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ്

യഥാർത്ഥ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച യുഎസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് റിക്ലമേഷൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ധാന്യങ്ങളേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ5 mmഉണ്ടാക്കുക1/3വരെ2/3മണ്ണിൻ്റെ ആകെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ, മൊത്തം പിണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്തണം. വ്യാസമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഇത് വിജയകരമായി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ10 cm, modified Proctor test എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൽ വലിയ വ്യാസമുള്ള സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യാസമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിനെ വാചകം വിവരിക്കുന്നു15,2 cmഉയരവും23,2 cm, ഇതിൽ സാമ്പിൾ അളവ്5,5kp ഏകദേശം തുല്യമായ മൂന്ന് പാളികളിൽ po ഉപയോഗിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുന്നു50കനത്ത ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുന്നു4,53kp, ഡ്രോപ്പ് ഉയരം45,7 cm. സാമ്പിളിൽ ധാന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ20 mm, തടസ്സമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. അതിൽ വലിയ ധാന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ20 mm, തുക5,5സാമ്പിളിൻ്റെ kp ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നു20 mm, അരിപ്പയിൽ ബാക്കിയുള്ളവ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു5-20 mm.

ഈ രീതിയിൽ വിവരിച്ച നടപടിക്രമത്തിന് പുറമേ, വാചകത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഏതെങ്കിലും പ്രകടന രീതിയെ പരിഷ്കരിച്ച പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

കോംപാക്ഷൻ ഊർജ്ജം

പ്രോക്ടർ സിലിണ്ടറിലെ സാമ്പിളിൻ്റെ കോംപാക്ഷൻ എനർജി സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കാം, ഇവിടെ N എന്നത് ചുറ്റിക പ്രഹരങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ്, h എന്നത് ചുറ്റികയുടെ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഉയരം m ആണ്, W എന്നത് ചുറ്റികയുടെ ഭാരം Mp (മെഗാപോണ്ട്), V എന്നത് m ലെ സാമ്പിളിൻ്റെ വോളിയമാണ്.3.

കോംപാക്ഷൻ എനർജിയുടെ വർദ്ധനവോടെ, സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടുതൽ കോംപാക്ഷൻ കൈവരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പോറോസിറ്റി, അതായത് മണ്ണിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു, വരണ്ട വോളിയം ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നു. കോംപാക്ഷൻ എനർജികൾക്കായി ഇ1, ഇ2, ഇ3ഒപ്പം ഇ4ചിത്രത്തിലെ അനുബന്ധ പ്രോക്ടർ പ്ലോട്ടുകൾ ലഭിക്കും3. എല്ലാ ഡയഗ്രമുകളും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, അതിനെ ഡയഗ്രം എന്നും വിളിക്കുന്നു0%എല്ലാ സുഷിരങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ വായു സുഷിരങ്ങൾ, അതായത്5%വായു സുഷിരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ95%വെള്ളം നിറഞ്ഞ സുഷിരങ്ങൾ.

വ്യത്യസ്ത കോംപാക്ഷൻ എനർജികൾക്കും സാച്ചുറേഷൻ ലൈനുകൾക്കുമുള്ള പ്രോക്ടർ പ്ലോട്ടുകൾ

ചിത്രം3- വ്യത്യസ്ത കോംപാക്ഷൻ എനർജികൾക്കുള്ള പ്രോക്ടർ ഡയഗ്രമുകൾ.

abscissa w = wz = n / γs(അബ്‌സിസ്സയിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്‌ത് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ഡയഗ്രം നിർമ്മിക്കാം.1-n), കൂടാതെ ഓർഡിനേറ്റിൽ γd = γs(1-n), ഇവിടെ n എന്നത് മണ്ണിൻ്റെ പൊറോസിറ്റിയാണ്, γs എന്നത് നൽകിയിരിക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ ഖരകണങ്ങളുടെ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരമാണ്. ആവശ്യമുള്ള കോംപാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് കോംപാക്ഷൻ എനർജി ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് പിന്തുടരുന്നു. പ്രകൃതിദത്തമായ മണ്ണിൻ്റെയോ ഒതുക്കിയ കായലിൻ്റെയോ കോംപാക്‌ഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, കോംപാക്ഷൻ സൂചിക Iz പലപ്പോഴും ടെക്‌സ്‌റ്റിൽ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്, നൽകിയിരിക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കായലിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരത്തിൻ്റെ അനുപാതം γd പ്രോക്ടർ γp നേടിയ വോള്യൂമെട്രിക് ഭാരവുമായി:

Iz = γd / γp.

ഫീൽഡിലെ രൂപകൽപ്പനയും നിയന്ത്രണവും: ലബോറട്ടറി കർവ് മാത്രം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പാളിയുടെ ഗുണനിലവാരം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. സാമ്പിൾ, ലെയർ കനം, മെഷീൻ പാസുകളുടെ തരവും എണ്ണവും, ഈർപ്പം, ഫീൽഡ് അളവുകൾ, വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി, ഡ്രെയിനേജ്, അടുത്തുള്ള ഘടനകൾ, ഭൂഗർഭ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ എന്നിവ ഡിസൈൻ, കൺട്രോൾ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. സംഘടിത സിഗ്നലിങ്ങും ആക്സസ് നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ റോളറിൻ്റെയോ മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളുടെയോ പ്രവർത്തന മേഖലയെ സമീപിക്കരുത്.