ယနေ့တွင်၊ Savo Kusić သည် သစ်သားပြတင်းပေါက်များ, သစ်သား-အလူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်, စိတ်ကြိုက်ပြတင်းပေါက်, တံခါးများ နှင့် quotation တောင်းဆိုချက်များတို့ကို အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ ဤစာသားသည် ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှု၊ ပထဝီဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် မြေထုလုပ်ငန်းအတွက် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။

Postoji više načina određivanja elemenata unutrašnjeg otpora tla, kohezije i ugla unutrašnjeg trenja pomoću ဓာတ်ခွဲခန်းဂျစကီးနား opita, među kojima su najpoznatiji opit direanktneg kompresije.

တိုက်ရိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွေ့အကြုံ

စမ်းသပ်မှုကို အမျိုးအစား A ၏ ထောင့်မှန်စတုဂံအပိုင်းပါသည့် ယန္တရားပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ Casagrandea သို့မဟုတ် Hvorsleva အမျိုးအစား၏ စက်ဝိုင်းယန္တရားပေါ်တွင်။ အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည့် ထောင့်မှန်စတုဂံအပိုင်း၏ ကိရိယာဖြင့် စမ်းသပ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ပြပါမည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်၊ စစ်ဆေးမှုအား အနှောက်အယှက်မရှိသောနမူနာဖြင့် သို့မဟုတ် အထွက်နှုန်းအမှတ်တွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်နမူနာဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်၊ ယင်းအခြေအနေတွင် စစ်ဆေးမှုသည် နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးရှိသည်။

ထောင့်မှန်စတုဂံအပိုင်းကို တိုက်ရိုက်ဖြတ်ခြင်းအတွက် စက်ကိရိယာ (ပုံ။ 1)

တိုက်ရိုက်မြေဆီလွှာဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် Casagrande ၏ယန္တရားအပိုင်း၊ ပုံ။ 74

ပုံ။ 1_Casagrande ၏တိုက်ရိုက်ဖြတ်စက်၏ဖြတ်ပိုင်းအပိုင်း_

ယန္တရားတွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်း၊ အထက်နှင့်အောက်ဘောင် ပါ၀င်ပြီး အောက်ပိုင်းသည် တည်ငြိမ်နေပြီး၊ အပေါ်ပိုင်းသည် ရွေ့လျားနိုင်ပြီး အောက်ပိုင်းကို အလျားလိုက်တွန်းအား Z ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ရွေ့လျားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် အပေါ်နှင့်အောက်ဘောင်၏ ဆက်သွယ်မှုလေယာဉ်ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် အလျားလိုက် Z ဖြစ်သည်။

မြေနမူနာကို 100 × 100 × 30 mm အရွယ်အစား ⟦SKPH02⟧ အရွယ်အစားရှိ စတီးစမ့်စတုဂံအဝိုင်းတစ်ခုတွင် ထားရှိသည်၊ သို့မဟုတ် တိကျစွာခြစ်သောအခါ ထိုအတိုင်းအတာများ။ ဇကာကျောက်များကို နမူနာ၏ အပေါ်နှင့်အောက်ခြေအပေါ်တွင် ထားရှိကာ၊ ထို့နောက် အရာအားလုံးကို ရေဖြင့်ဖြည့်ထားသည့် စက်ကွင်းအတွင်း၌ ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒေါင်လိုက်တင်ခြင်းအတွက် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို နမူနာပေါ်တွင် တင်ထားသည်။ အပေါ်ပိုင်း ဇကာကျောက်သည် နမူနာ၏ ဒေါင်လိုက်တင်ဆောင်သည့်စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး အောက်ပိုင်းသည် ရေလမ်းကြောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားကာ ပေါင်းစပ်မှုထင်ရှားသော ပေါင်းစပ်မှုကို ဖယ်ထုတ်ရန်အတွက် နမူနာအား စမ်းသပ်စဉ်အတွင်း ပြည့်ဝသောအခြေအနေတွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေခြင်းဖြင့် နမူနာကို ဒေါင်လိုက်တင်ဆောင်သည့်စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

အပေါ်နှင့်အောက်ဘောင်ကြားရှိ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များပေါ်ရှိ ပွတ်တိုက်မှုများကို ဖယ်ထုတ်ရန်အတွက်၊ အပေါ်ဘောင်သည် အလျားလိုက် ပွတ်တိုက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင် ရွေ့လျားသည့်နည်းလမ်းဖြင့် အပေါ်ဘောင်ကို ဝက်အူဖြင့် ပတ်ထားသော ကိရိယာများရှိပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အပေါ်နှင့်အောက်ဘောင်၏ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များကို petroleum jelly ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဒေါင်လိုက်နှင့် အလျားလိုက် ပုံပျက်ခြင်းများကို မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် နောက်ထပ် 2 နှိုင်းယှဉ်ကိရိယာများကို စက်တွင် ပါဝင်သည်။

တိုက်ရိုက် ဖြတ်တောက်ခြင်း စမ်းသပ်ခြင်း

အဓိကအားဖြင့် 2 တိုက်ရိုက် ဖြတ်တောက်ခြင်း အမျိုးအစားများ ဖြစ်သည်- fast နှင့် slow စမ်းသပ်မှု။ Quick စမ်းသပ်မှုတွင် ယန္တရားအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပြီးနောက် ပုံမှန်အားဖြင့် 0,50 ပမာဏရှိသော အချို့ဒေါင်လိုက်ဖိအားတစ်ခုဖြင့် နမူနာကို တင်ရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။ 1,0; 2,0; 3,0 နှင့် 4,0 kp/cm2 ၊ 24 နာရီအတွင်း ပြေလည်မှုရပါက 24 နာရီ Δh ≤ 0,02 mm နှင့် အလျားလိုက်_Z၊ တွန်းအား အရွယ်အစားကို အသုံးပြုပါ 1/20 သို့မဟုတ် 1/40 မြေပြင်ကွဲသည်အထိ တူညီသောတန်ဖိုးဖြင့် မိနစ်တိုင်းတိုးလာသော ဒေါင်လိုက်အင်အား P။ အလျားလိုက် ဖြတ်တောက်ခြင်းအား အသုံးချမှုအတွင်း၊ အထက်ဘောင်၏ ရွေ့လျားမှုလမ်းကြောင်းကို နှိုင်းယှဉ်ကိရိယာပေါ်တွင် ဖတ်ခြင်းဖြင့် အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေပြီး ဝန်အသစ်တစ်ခုစီမတိုင်မီ အလျားလိုက်ပုံပျက်မှုများကို မှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ နှိုင်းယှဥ်မှုရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုကိုပြသသည့်အခိုက်အတန့်ကို မြေပြင်ဖောက်ထွင်းမှုအဖြစ် လက်ခံသည်။

လျင်မြန်သောစမ်းသပ်မှုကို ဝန်အသစ်တစ်ခုအောက်တွင် သဘာဝအတိုင်း စုစည်းမှုနှေးကွေးပြီး ဤစမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်းနှင့် ကိုက်ညီသော မြေစေးမြေများကို လျင်မြန်စွာစမ်းသပ်ခြင်းကို အသုံးချသည်။

2၊ 5 နှင့် 15 m မိနစ်များ သို့မဟုတ် အလျားလိုက် ပုံသဏ္ဍာန်များ လုံးလုံးလျားလျား ပုံပျက်သွားသည်အထိ အလျားလိုက် ပွတ်တိုက်မှု တိုးလာသည့် တစ်ခုတည်းသော ခြားနားချက်ဖြင့် Slow စမ်းသပ်မှုသည် ယခင်ကဲ့သို့ အလားတူနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အလျားလိုက် တွန်းအား၏ သက်ရောက်မှုအောက်တွင် စုစည်းမှု လမ်းကြောင်းအား နှိုင်းယှဉ်မှု 9 (ပုံ။ 1) ပေါ်တွင် စောင့်ကြည့်သည်။

အနှေးစမ်းသပ်မှုကို သဲ သို့မဟုတ် ဖုန်ထူသော မြေဆီလွှာတွင် အသုံးချပြီး အချိန်တိုအတွင်း အလျားလိုက် ပွတ်တိုက်မှုအား တိုးလာပါက သဘာဝဖြစ်စဉ်နှင့် မကိုက်ညီသည့် ချွေးပေါက်အတွင်းရှိ ရေဓာတ်၏ ဖိအားသက်ရောက်မှုကြောင့် စက်အတွင်းနမူနာကို ဖြုန်းတီးမှု အရှိန်မြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပြင်ပရေဖိအားဖြင့် မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ ရေဖိအားကို ညီမျှအောင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားသည် စည်းမဲ့မြေဆီလွှာ၏ ချောမွေ့မှုနှင့်အတူ တိုးလာပါသည်။ အလျားလိုက်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင်လုံလောက်သောအချိန်ကိုချန်ထားခဲ့ခြင်းဖြင့်ဤညီမျှမှုကိုရရှိသည်၊ သို့မှသာချွေးပေါက်အတွင်းရှိရေပိုများကို filter stone မှတဆင့်ထုတ်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။

အထက်ဖော်ပြပါ စစ်ဆေးမှုများအပြင် အချို့သောကိစ္စများတွင် ဒေါင်လိုက်ဝန်အောက်တွင် စုစည်းမှုမရှိဘဲ အမြန်စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ နမူနာအား ယန္တရားထဲသို့ နမူနာထည့်သွင်းပြီး ဒေါင်လိုက်ဝန်ဖြင့် တင်ပြီးနောက် အလျားလိုက် ပွတ်တိုက်မှုအား ချက်ချင်းသက်ရောက်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ဤနည်းလမ်းကို ကြိုတင်မဖြည့်ဘဲ ဖြည့်ပြီးပြီးချင်းတွင် ရွှံ့မြေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အသစ်တပ်ဆင်ထားသော တာတမံကဲ့သို့သော အထူးအခြေအနေများတွင် ကျင့်သုံးပါသည်။

အတွင်းပိုင်းပွတ်တိုက်မှုနှင့် ပေါင်းစည်းမှုထောင့်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရှပ်ဖိအား

τ=Z/A kp/cm²၊

ပျက်ကွက်သည့်အချိန်၌ ရိတ်သိမ်းအား Z မှ kp နှင့် နမူနာ၏ အပိုင်းခွဲဧရိယာ A cm² တွင် ရရှိသည်။ စမ်းသပ်မှုကို 3 မှ 4 ကွဲပြားသော ပုံမှန်ဖိအား σ=P/A  kp/cm² တွင် တင်ဆောင်ထားသော 3မှ 4 ယန္တရားဖြင့် ပြီးသည် ပုံမှန်ဖိအားများ၏အောက်ပါတန်ဖိုးများကို အများအားဖြင့်ယူသည်- 1,0; 2,0; 3,0 နှင့် 4,0 kp/cm²။

ကျစ်လစ်ပြီး လျော့ရဲနေသော မြေဆီလွှာ၏ အလျားလိုက် ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်၊ ပုံ။ 75

ပုံ။ 2။ အလျားလိုက် ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်

အတွင်းပိုင်းပွတ်တိုက်မှုဒြပ်စင်များ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုအခြေခံ၍၊ ပုံကားချပ် 1 အမျိုးအစားနှစ်မျိုးနှင့် အလျားလိုက်ပုံပျက်ခြင်း၏ပုံသဏ္ဍာန် (ပုံ။ 2) ကို ရရှိပါသည်။

အလျားလိုက် ပုံသဏ္ဍာန် ပုံသဏ္ဍာန် ပုံသဏ္ဍာန်ကို အလျားလိုက် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ΔL ကို နှိုင်းယှဉ်ကိရိယာ၏ အထက်ဘောင်မှ abscissa ဝင်ရိုးပေါ်ရှိ အောက်ပိုင်းသို့ အလျားလိုက် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ΔL ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။9နှင့် ordinate ဝင်ရိုးပေါ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ shear stress τ kp/cm² (ပုံ။2)

မြေဆီလွှာ၏ ထုထည်ပေါ် မူတည်၍ ပုံကြမ်းကို ရရှိသည်။1ကျစ်လျစ်ပြီး ပုံကြမ်းအတွက်2လျော့ရဲသောပစ္စည်းအတွက်။

ကျစ်လစ်သောပစ္စည်းအတွက်၊ အလျားလိုက် ရွေ့ပြောင်းမှု ΔL နှင့် ဆက်စပ်၍ ပထမတွင် shear stress ΔL သည် အချိုးကျ P ၏ ကန့်သတ်ချက်အထိ သိသိသာသာ တိုးလာပြီး၊ ယင်းမှာ ပုံကြမ်း 1 ၏ ကွေးညွှတ်မှုသည် အမြင့်ဆုံး B အထိ တိုးလာပြီး၊ ထို့နောက် diagram သည် နောက်ဆုံးတွင် horizon သို့ စီးဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ အလျားလိုက် ပုံပျက်ခြင်း ပုံကြမ်းပုံ၏ မျဉ်းဖြောင့်တက်ခြင်းရပ်ဝန်း၊ shear stress တိုးလာခြင်းသည် ပုံပျက်ခြင်းတိုးလာခြင်းနှင့် အချိုးကျသည့် elastic deformation ဧရိယာဟု ယူဆရသည်။ ကန့်သတ်ချက် P ကျော်လွန်ပါက၊ ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်များ ΔL တိုးလာသည်နှင့်အညီ shear stress တိုးလာခြင်းသည် ပုံ၏ အမြင့်ဆုံးအမှတ် B အထိ လျော့ကျသွားပါသည်။ ဤဇုန်တွင်၊ ပစ္စည်းသည် “စီးဆင်း” လာသည်နှင့် ၎င်းကို ပလပ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်း၏ဧရိယာအဖြစ် လက်ခံသည်။ ပုံကြမ်း 1 ၏ အမြင့်ဆုံးအမှတ် B သည် အမြင့်ဆုံး shear stress max τ ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဤအမှတ်တွင် မြေဆီလွှာကျိုးသွားခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အမှတ် B သည် breaking point ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ အမှတ် B ကိုကျော်လွန်၍ ပစ္စည်းသည် အရည်အခြေအနေတွင်ရှိပြီး ဖြုန်းတီးမှုလျော့နည်းသွားကာ အမှုန်များကြားချိတ်ဆက်မှု ကျိုးသွားသည့် ဤဇုန်တွင်၊ အလျားလိုက် ပွတ်တိုက်မှုအား ဆန့်ကျင်သည့် လျှောခုခံမှုသာရှိမည်ဟု ယူဆရသည်။ 1 ပုံကြမ်းကို အလျားလိုက် ဦးတည်ရာသို့ လှည့်သည့် အမှတ် G ကို လျှောနယ်နိမိတ်အဖြစ် လက်ခံသည်။

ချို့ယွင်းမှုကန့်သတ်ချက် B တွင် ရှရှားဖိအားကို ရှယာအား သို့မဟုတ် _သန့်စင်သော ရိတ်သိမ်းအား _ τf ဟုခေါ်ပြီး အထွက်နှုန်းကန့်သတ်ချက် G တွင် ရှွန်းဖိအားကို ချော်အား τg ဟုခေါ်သည်။

လျော့ရဲသောပစ္စည်းအတွက်၊ အလျားလိုက်ရွေ့ပြောင်းမှုပုံစံတွင် အချိုးကျကန့်သတ်ကန့်သတ် P ရှိသည့် elastic ဒေသလည်းပါရှိသည်၊ သို့သော် အောက်ပိုင်းသည် စလစ်ကန့်သတ်ချက် G အထိ ပလတ်စတစ်နယ်မြေဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အမြင့်ဆုံး shear stress သည် limit strength နှင့်ညီမျှသည်၊ slip (τ=τg) သည် ပစ္စည်း၏အရည်အခြေအနေထက်ကျော်လွန်ပါသည်။

အဆက်အစပ်နှင့် အဆက်အစပ်မရှိသော မြေဆီလွှာများအတွက် ပွတ်ဆွဲမှုပုံစံများ၊ ပုံ။ 76

ပုံ။ 3။ _ Shear diagram၊ a) coherent soils၊ b) inconherent soils_

ပုံမှန်ဖိအား σ ကို kp/cm2 တွင် abscissa ဝင်ရိုးသို့ သက်ရောက်သောအခါ၊ တူညီသော ဖိအား τf ကို kp/cm2 တွင် အချိုးညီစွာ အသုံးချခြင်းဖြင့် ဤတန်ဖိုးနှစ်ခုလုံးကို တူညီသောအချိုးအစားတွင် သက်ရောက်သည် (ပုံ။ 3)။ မြေဆီလွှာ၏ shear strength τf သည် ပုံမှန်ဖိအား σ နှင့် တိုးလာသောကြောင့်၊ သက်ဆိုင်ရာ shear strength ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အမှတ် A, B, C, နှင့် D တို့သည် မတူညီသော ဖိအားများအတွက် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ပုံကြမ်းပေါ်တွင် အမှတ် A၊ B၊ C နှင့် D တစ်ဦးစီ ရရှိရန်3ပေါင်းစပ်မြေဆီလွှာအတွက် (ပုံ။3က) လျှောအား _τ_g ကို လက်ခံသည်။ သို့သော်လည်း ရွှံ့စေးမြေတွင်၊ လျှောကန့်သတ်ချက် G မရောက်မီတွင် ပစ္စည်းသည် ကြာမြင့်စွာ စီးဆင်းလာပြီး၊ ပေါင်းစည်းမှု c နှင့် မြေဆီလွှာ၏အတွင်းပိုင်းပွတ်တိုက်မှုထောင့်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အချိုးကျသော အချိုးအစား P တွင် ပွတ်တိုက်မှုအား ကန့်သတ်ချက်တွင် ပွတ်တိုက်မှုအား သတ်မှတ်ရန် သဘောထားရှိကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းသည် သေးငယ်သောကြောင့် ပုံပျက်ခြင်း gramΔL ကို ပုံသေပုံပေါ်လေ့ရှိသည်။2ယန္တရားတွင် တင်သည့် ယခင်အဆင့်တွင် ပုံပျက်ခြင်းထက် နှစ်ဆ ပိုကြီးသည်။ ဤအင်အားသည် P နှင့် B ၏နယ်နိမိတ်ကြားတစ်နေရာ၊ ဆိုလိုသည်မှာ G (ပုံ။2)

76a diagram ရှိ အမှတ် A၊ B၊ C နှင့် D ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်၊ အောင်မြင်သော စမ်းသပ်မှုများတွင် မျဉ်းဖြောင့်တစ်ခုဖြစ်သည့် shear diagram ကို ရရှိပါသည်။ ပုံကြမ်းကို ordinate ဝင်ရိုးနှင့် လမ်းဆုံသို့ ချဲ့ခြင်းဖြင့်၊ σ = 0 အတွက်၊ ၎င်းကို Coulomb ပုံစံ τf = c+σ tgϕ မှ τf = c = မြေဆီလွှာ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်ပြီး၊ ပုံကြမ်း၏ အတွင်းဘက်သို့ စောင်း၍ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း၏ ထောင့်စွန်းသို့ သက်ရောက်နေချိန်တွင် ၎င်းကို ရရှိသည်။ ordinate ဝင်ရိုး၏အခြားဘက်ခြမ်းရှိ shear diagram ကို ချဲ့ခြင်းဖြင့်၊ cohesion pk ကြောင့် stress ကို abscissa axis တွင်ရရှိသည်၊၊ cohesion ပြင်းအား c သည် frictional resistance နှင့်ညီမျှကြောင်းဖော်ပြသောအခါ၊

c = pk tgϕ၊ ဘယ်ကလဲ pk = c/tgϕ

သဲကဲ့သို့သော မညီမညွတ်သောမြေများအတွက် သင်္ဘောသဖန်းပုံတွင် ပုံပါရှိသည်။ 3b၊ သြဒိနိတ်မူရင်းကိုဖြတ်သွားသော σ = 0အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် τ = 0 ကို ရရှိသည်။ သို့ရာတွင် သဲသည် အစေ့အဆန်ဖြစ်၍ စိုနေပါက၊ သင်္ဘောသဖန်းသီးပုံနှင့် ဆင်တူသည်။ 3a၊ သေးငယ်သော ပေါင်းစည်းမှု c နှင့်အတူ၊ ထင်ရှားသော ပေါင်းစည်းမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယင်းအခြေအနေတွင်၊ သြဒီနိတ်မြစ်၏အခြားတစ်ဖက်ရှိ တိုးချဲ့ abscissa ဝင်ရိုးရှိ stress pk သည် capillary stress ကိုကိုယ်စားပြုသည်။

တိုက်ရိုက် shear စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာ ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ပွတ်တိုက်မှုအား ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အားနည်းချက်များစွာ ရှိသည်၊ အရေးကြီးဆုံးမှာ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ရှပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မြေဆီလွှာချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ စက်အတွင်းနမူနာကို ရိတ်နေစဉ်အတွင်း နမူနာ၏ အပေါ်ဘောင်ရွေ့လျားမှုကြောင့် ရှရှားမျက်နှာပြင် လျော့နည်းသွားကြောင်း မှတ်သားထားသင့်ပြီး ၎င်းမှာ မော်နီတာ၏ အပေါ်ဘက်ဘောင်၏ တိုတောင်းသော ပုံစံတစ်ခု၏ အောက်ပိုင်းတစ်ခု၏ ရွေ့လျားမှုကြောင့်သာ ဖြစ်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ အလျား၊ ကျိုးမှုကန့်သတ်ချက်၏နောက်ကွယ်ရှိ လျှောခံနိုင်ရည်အား လုံလောက်သောအတိုင်းအတာအထိ မထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် အထူးသဖြင့် ပျော့ပျောင်းသောမြေဆီလွှာတွင် ရိတ်ခြင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမားခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

Triaxial compression စမ်းသပ်မှု

စမ်းသပ်မှုကို မတူညီသော ဒီဇိုင်းများပါရှိသော triaxial ယန္တရားပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည့် တူညီသောမူကို အခြေခံထားသည်။ ကြိတ်စက်ပုံစံရှိ အနှောက်အယှက်မရှိသောနမူနာကို မတ်တပ်ရပ်ပေါ်တွင် ဒေါင်လိုက်ချထားပြီး ဘက်ပေါင်းစုံမှ အရည်ထုထည်၏ နှစ်ဘက်ဖိအားကို ထိတွေ့ပြီးနောက် ဒေါင်လိုက်ဖိအားသို့ တဖြည်းဖြည်းတိုးလာကာ နမူနာ၏ကျိုးပဲ့မှုအနည်းဆုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ကျိုးဆက်ခံနိုင်ရည်မရှိသည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။ ကွဲချိန်တွင် ရှိုင်းအားကို အခြေခံ၍ မြေဆီလွှာ၏ အတွင်းပိုင်း ပွတ်တိုက်မှု နှင့် ပေါင်းစည်းမှု ထောင့်ကို တွက်ချက်သည်။

triaxial apparatus ၏ ရှင်းလင်းချက်

အခန်း၊ မန်နိုမီတာနှင့် အဆို့ရှင်စနစ်ပါရှိသော triaxial ယန္တရား၏ အစီအစဉ်၊ ပုံ။ 77

ပုံ။ 4။ Triaxial ယန္တရား

triaxial ယန္တရား (ပုံ။ 4) တွင် နမူနာရပ်နေသည့် အခန်း၏ အောက်ပိုင်းနှင့် နမူနာကို ဒေါင်လိုက်တင်ဆောင်ရန်အတွက် ပစ္စတင်၏အပေါ်ပိုင်းတွင် နှင့် အခန်းကိုပိတ်သည့် အပေါ်ပန်းကန်ပြားတို့ ပါဝင်သည်။ အသုံးအများဆုံးနမူနာအတိုင်းအတာများမှာ အချင်း ϕ=36 mm၊ အမြင့် h=2,2-2,5_ϕ_။ အခန်းအချင်း D=135mm၊ အမြင့် H = 180 mm။ နမူနာပြွန်၏ အလယ်ဗဟိုမှ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောပြွန် K1 သည် နမူနာကို အောက်ခြေမှနမူနာကို ညှစ်ထုတ်ရန်အတွက် စတင်သည်၊ ၎င်းသည် နမူနာမှရေကို အပေါက်များသောပန်းကန်ဖြင့် လက်ခံကာ အခန်းအပြင်ဘက်တွင် ဒေါင်လိုက်ဖန်ဖန်ပြွန် C1 သို့ စီးဆင်းစေသည်။ နမူနာကို မထုတ်ဘဲ စမ်းသပ်ပါက၊ ဤချန်နယ်သည် ချွေးပေါက်အတွင်းရှိ ရေဖိအားကို တိုင်းတာရန် လုပ်ဆောင်သည်။ အခန်း၏ကြေးဝါအခြေစိုက်စခန်းတွင် အခန်းအတွင်းအားဖြည့်ရန်နှင့် နမူနာပေါ်ရှိ အခန်းအတွင်းရှိ ဘေးတိုက်ဖိအားများရရှိစေရန်အလို့ငှာ အရည်ထုထည်ထောက်ပံ့ရန်အတွက် ချန်နယ် K2 ရှိပါသည်။

အခန်း၏အပေါ်ဆုံးပန်းကန်မှတဆင့်နမူနာကိုတင်ရန်အတွက်ပစ္စတင်၏လက်ကိုင်ကိုဖြတ်သန်းသည်။ အခန်းအတွင်းရှိနမူနာအား နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ချဲ့ထားသော ရော်ဘာအမြှေးပါးဖြင့် ဝန်းရံထားပြီး ပစ္စတင်နှင့် အောက်ခံကို ရော်ဘာကွင်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ပစ္စတင်၏အလယ်တွင် အပေါ်ဘက်မှနမူနာကို ထုတ်ယူရန်အတွက် K3 ချန်နယ်တစ်ခုရှိသည်။

ဘေးနှစ်ဖက်မှ အခန်းအား ရော်ဘာကွင်းများမှတစ်ဆင့် အခန်း၏အပေါ်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းပြားများပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် plexiglass ဆလင်ဒါတစ်ခုဖြင့် hermetically ပိတ်ထားသည်။

အခန်းကို ခိုင်ခံ့သော အောက်ခြေတွင် ထားရှိထားသည်။ နမူနာအား ပုံမှန်တင်ခြင်းအား အလေးများဖြင့် လီဗာမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပြီး အများစုမှာ 1: 10 အချိုးဖြစ်သည်။ အခန်းအတွင်းရှိ နမူနာအပေါ် နှစ်ဘက်ဖိအားရရှိရန် စနစ်တွင် ပိုက်တစ်ခုဖြင့် အခန်းထဲသို့ ယူဆောင်လာသည့် အရည်ဒြပ် B ပါရှိသော ပုလင်းတစ်ခု၊ လေဖိအားကို တိုင်းတာရန်အတွက် မန်နိုမီတာနှင့် လေဖိအားပေးထားသော ပုလင်းတစ်လုံးတို့ ပါဝင်သည်။ နမူနာကို ဝန်အောက်ရှိနမူနာ၏ ပြေလည်မှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် နှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုကို ပစ္စတင်အထက်တွင် ထားရှိထားသည်။

အခန်းအတွင်းရှိ အရည်ထုထည်၏ ဘေးတိုက်ဖိအားကို ပုလင်း B ရှိ လေဖိအားကို အသုံးပြု၍ valves V1 နှင့် V2 မှတဆင့် အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤဖိအားသည် နမူနာ σ2 နှင့် σ3 တွင် အလျားလိုက်ဖိစီးမှုများကို ဖြစ်စေပြီး နမူနာ၏ စက်ဝိုင်းအပိုင်းသည် σ2 = σ3 နှင့် ညီမျှသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အရည်ထုထည်သည် ဝက်အူများမှတစ်ဆင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက် ဦးစားပေးသည့် ပေါင်းခံရေ သို့မဟုတ် ဆီဖြစ်နိုင်သည်။ ပုလင်း B တွင် လေဖိအားလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်၊ အရည်ထုထည်သည် အခန်းကို valve V6 အထိ ပြည့်စေပြီး၊ ထို့နောက် ပိတ်သွားပါသည်။ နမူနာ P ၏ ဒေါင်လိုက်ဝန်သည် ပစ္စတင်လက်ကိုင်မှတစ်ဆင့် နမူနာသို့ ပွတ်တိုက်မှုမရှိဘဲ ပြောင်းရွှေ့သွားသည့် A နမူနာ၏ အပိုင်းခွဲဧရိယာဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော ဒေါင်လိုက်ဖိအား σ1 = P/A

triaxial compression စမ်းသပ်မှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်း။

စမ်းသပ်နမူနာအတွက်၊ 36 mm၊ 78 mm အမြင့် သို့မဟုတ် 90 mm အချင်းရှိသော ဒလိမ့်တုံးကို သီးခြားယန္တရားတစ်ခုဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ပြီး ထိပ်နှင့်အောက်ခြေမှ ဇကာကျောက်များကို ရာဘာအမြှေးပါးကို ဆွဲယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဇကာကျောက်များနှင့်အတူ နမူနာအား အခန်းအတွင်းရှိ မတ်တပ်ရပ်ပေါ်တွင် ထားရှိကာ၊ အဆုံးများ၊ ရော်ဘာအမြှေးပါးများကို မတ်တပ်ရပ်နှင့် တင်ဆောင်သည့် ပစ္စတင်အပေါ်မှ ဆွဲတင်ကာ ရော်ဘာကွင်းများဖြင့် လုံခြုံစေပါသည်။ လန်ဒန်ရှိ ပရော်ဖက်ဆာ Skempton ကဲ့သို့သော ဓာတ်ခွဲခန်းအချို့၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအရ၊ စမ်းသပ်မှုအတွင်း အခန်းအတွင်းနမူနာကို ရော်ဘာအမြှေးပါးကို မဆွဲမီတွင် ဇကာစက္ကူဖြင့် စီထားခြင်းဖြင့် နမူနာ၏ဘေးနှစ်ဖက်ကို အရှိန်မြှင့်ကာ အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ နမူနာအား ယန္တရားအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပြီး Plexiglas ဆလင်ဒါအား အပေါ်ပိုင်းနှင့် အောက်ပြားများတွင် တပ်ဆင်သောအခါ၊ စမ်းသပ်မှုများကို အောက်ပါကဲ့သို့ နည်းလမ်းများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-

  1. Undrained စမ်းသပ်မှုများ။ ဤစမ်းသပ်မှုများတွင်၊ အဆို့ရှင် V4 နှင့် V5 တို့ကို ပိတ်နေစဉ်အတွင်း ဘေးဘက်နှင့် ဒေါင်လိုက်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း နမူနာများကို နုတ်ယူခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

  2. _ စုစည်းမှု _ ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ။ ဘေးတိုက်ဖိအားကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းနမူနာကိုညှစ်ထုတ်သည် (အဆို့ရှင် V4 နှင့် V5 ကိုဖွင့်ထားသည်)၊ ဒေါင်လိုက်ဖိအားကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းကိုခွင့်မပြုပါ (V4 နှင့် V5 ကိုပိတ်ထားသည်) ။

3_) ရေဆင်းစစ်ဆေးမှုများ_။ ဒေါင်လိုက်ဖိအား σ1 ကိုအသုံးပြုစဉ်အတွင်း နမူနာအား အပြည့်အ၀စုစည်းမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး ဒေါင်လိုက်ဖိအား σ1 ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း နမူနာအား စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက် ညှစ်ထုတ်ပါသည်။ ဒေါင်လိုက်ဝန် σ1 ကို သေးငယ်သော အဆင့်များစွာတွင် ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အဆင့်တစ်ခုစီတွင် စုစည်းမှုအား စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤစမ်းသပ်မှုမှာ အထူးသဖြင့် စိမ့်ဝင်မှုအားနည်းသော မြေဆီတွင် အချိန်ကြာမြင့်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဖော်ပြထားသောစမ်းသပ်မှုများကို saturated နှင့် partially saturated နမူနာများ_._ ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

အထက်ဖော်ပြပါဖြစ်နိုင်ချေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် triaxial compression tests များကို မတူညီသောမျိုးကွဲများဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဝန်အခြေအနေအောက်တွင် မြေအမျိုးအစားအလိုက် ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။

ဖော်ပြထားသော စက်ကိရိယာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ယူနစ်များ၊ တန်ဖိုးများနှင့် ပုံစံများသည် သမိုင်းဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ စာသားသည် ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှု၊ ဓာတ်ခွဲခန်းပရိုတိုကော၊ အခြေခံပရောဂျက်၊ ကုန်းစောင်းတည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထား သို့မဟုတ် တူးဖော်မှုအစီအစဉ် မဟုတ်ပါ။ နမူနာနှင့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း၊ ရေနုတ်မြောင်းနှင့် ပေါင်းစည်းမှုအခြေအနေ၊ မြေအောက်ရေ၊ ဝန်စနစ်၊ ငလျင်လွှမ်းမိုးမှုများနှင့် တူးဖော်ခြင်းဘေးကင်းရေးတို့အတွက် သင့်လျော်သော ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတို့နှင့်အတူ လက်ရှိစည်းမျဉ်းများအတိုင်း တိကျသော မြေဆီလွှာနှင့် စက်ရုံများအတွက် ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။