အရေးကြီးသော ကျွမ်းကျင်သူမှတ်စု- ဤဆောင်းပါးသည် မော်ကွန်းတိုက်ပညာရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပြီး ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှု၊ မှန်ကန်သောဓာတ်ခွဲခန်းစံနှုန်း၊ အခြေခံတွက်ချက်မှု သို့မဟုတ် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ မူလစည်းကမ်းချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တိုင်းတာမှုယူနစ်များ၊ တန်ဖိုးများ၊ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများနှင့် “ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းများ” အား သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မစစ်ဆေးဘဲ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ မြေဆီလွှာစမ်းသပ်ခြင်း၊ နည်းလမ်းရွေးချယ်မှု၊ ရလဒ်များ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဘူမိနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သီးခြားစက်ရုံနှင့်တည်နေရာအတွက် သင့်လျော်သောဓာတ်ခွဲခန်းမှ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

မြေဆီလွှာဖိသိပ်မှု၏အကြောင်းအရာသည် Savo Kusić ၏အများပြည်သူကမ်းလှမ်းချက်အသစ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုကို အဓိကထား၍ သစ်သားပြတင်းပေါက်သစ်သား-အလူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်များ နှင့် စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားသောတံခါးများ တို့ ပါဝင်သည်။ သီးခြားပြတင်းပေါက် သို့မဟုတ် တံခါးပရောဂျက်အတွက်၊ သင်သည် ကိုးကားချက်အတွက် တောင်းဆိုချက် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

oedometer စမ်းသပ်မှု အခြေခံ

မြေဆီလွှာ၏ ဖိသိပ်နိုင်စွမ်းကို oedometer test သို့မဟုတ် consolidation test ဟုခေါ်သော ဘေးတိုက်ချဲ့ထွင်မှု တားဆီးထားသော ဖိအားစမ်းသပ်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။

စမ်းသပ်မှုကို အနှောက်အယှက်ကင်းသော နမူနာများဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ပထမကိစ္စတွင်၊ စမ်းသပ်နမူနာကို ပိုကြီးသော၊ အနှောက်အယှက်မရှိသောနမူနာသို့ သတ္တုကွင်းများကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်၊ ထို့နောက် ပိုလျှံနမူနာများကို ဖြတ်တောက်ပြီး ၎င်း၏မျက်နှာပြင်များကို ဆလင်ဒါ၏အစွန်းများဖြင့် ချိန်ညှိပြီးနောက် လက်စွပ်နှင့် ယန္တရားအတွင်းသို့ ထည့်ပေးသည်။ ဒုတိယကိစ္စတွင်၊ လက်စွပ်ကို အထွက်နှုန်းအမှတ်တွင် လိုက်လျောညီထွေရှိသောနမူနာဖြင့် ဖြည့်ထားပြီး ထိုအခြေအနေတွင် ၎င်းကို oedometer ထဲသို့ ထည့်သွင်းသည်။

စမ်းသပ်မှုကို Terzaghi မှ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး Oedometer ဟုခေါ်သော စက်ကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်သည်။ ယနေ့တွင်၊ ဤယန္တရား၏ တည်ဆောက်မှု အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် တူညီသော နိယာမအပေါ် အခြေခံ၍ တားဆီးထားသော နှစ်ဖက်ချဲ့ထွင်မှုဖြင့် ဝန်အောက်တွင် မြေနမူနာ၏ ဖိသိပ်မှုကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

Oedometer- စက်၏ဖော်ပြချက်

ဇကာကျောက်များ၊ ရေပေးဝေမှုနှင့် သွေးကြောမျှင်ပိုက်များကြား ပုံစံပါရှိသော oedometer ၏ ဇယားကွက်

sl1. အိုဒိုမီတာ

oedometer တွင် နမူနာသည် ဇကာကျောက်နှစ်လုံးကြားတွင် တည်ရှိသော သတ္တုဆလင်ဒါတစ်ခု ပါ၀င်သည် (ပုံ။ 1)။ နမူနာအား 7-10 cm နှင့် 1-4 cm အချင်းရှိသော သတ္တုလက်စွပ်တစ်ခုတွင် နမူနာအား ကိရိယာအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပါသည်။ ဝန် P ကို အပေါ်ပိုင်း filter stone မှတဆင့် နမူနာသို့ လွှဲပြောင်းသည်။ အောက်ခြေ filter stone အောက်တွင်၊ ဆလင်ဒါအောက်ခြေတွင် နမူနာမှရေများကို သွေးကြောမျှင်ပြွန်ထဲသို့ ထုတ်ယူရန်နှင့် ရေပေးဝေရန်အတွက် လမ်းကြောင်းများရှိသည်။ နမူနာကို ချွေးပေါက်များကို သုံးပြီး ဖိသိပ်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ချွေးပေါက်အတွင်းရှိ မြေဆီလွှာ အမှုန်အမွှားများနှင့် ရေများသည် လက်တွေ့ကျကျ စုစည်းမရနိုင်သောကြောင့်၊ ဇကာကျောက်၊ ချန်နယ်နှင့် သွေးကြောမျှင်ပိုက်များဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော နမူနာမှ ရေများထွက်ကြောင်း သေချာစေရန် စမ်းသပ်စဉ်တွင် လိုအပ်ပါသည်။

စက်၏ဘယ်ဘက်အခြမ်းတွင် ဆလင်ဒါ၏ရှေ့တွင် ပုတ်ပါရှိသည့် ရေပေးဝေရေးပိုက်တစ်ခုရှိပြီး ညာဘက်အခြမ်းတွင် ဆံချည်မျှင်ပိုက်တစ်ခုရှိပြီး ဆလင်ဒါနောက်ဘက်တွင် နှိပ်ပါ။ သွေးကြောမျှင်ပြွန်ကို မြေဆီလွှာစိမ့်ဝင်နိုင်မှုကိန်းဂဏန်း k ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လည်းအသုံးပြုသည်။

စာမေးပွဲ

နမူနာအား ဆလင်ဒါတွင် ထားရှိကာ စက်ပစ္စည်းကို တပ်ဆင်သောအခါ၊ ဘယ်ဘက်ပုတ်၊ ရေပေးဝေမှုကို ပိတ်ပြီး ညာဘက်အစွန်အဖျားကို ဖွင့်ကာ ဆံချည်မျှင်ပိုက်ထဲသို့ ရေများ စီးဝင်လာစေရန်။ ထို့နောက် နမူနာ၏ ဝန်သည် တဖြည်းဖြည်း ချဉ်းကပ်လာပါသည်။ အောက်ပါ ဝန်များကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်-0,50;1,00;2,00;4,00;6,00kp/cm2ယေဘုယျအားဖြင့် အဆောက်အဦအောက်တွင် မျှော်မှန်းထားသည့် အမြင့်ဆုံးမြေဆီလွှာဝန်အထိ၊10kp/cm2ပြီးတော့ ဆည်တွေနဲ့ဆို ပိုလို့တောင် ကောင်းနိုင်ပါတယ်။20kp/cm2. ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်တိုင်းတွင်၊ ၎င်း၏အပလီကေးရှင်း၏အခိုက်အတန့်တွင်၊ ရပ်တန့်နာရီတစ်ခုစတင်နေပြီး အချို့သောအချိန်ကာလများတွင်ဖြစ်သည်။15” ၊30” ၊1’၊2’၊5’၊15’၊45’၊2ဇ5ဇ24h, ထို့နောက်တိုင်း24h၊ ထိုဝန်အဆင့်အောက်နမူနာကို ပေါင်းစည်းသည်အထိ၊ မီလီမီတာ၏ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဆက်စပ်အခြေချမှုကို နှိုင်းယှဉ်မှုပေါ်တွင် ဖတ်ပြီး မှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ နမူနာ၏ ပြေလည်မှု Δh ≤ ဖြစ်ပါက စုစည်းမှု အောင်မြင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။0,02 mmအချိန်အတွက်24နာရီ။ စုစည်းမှုအောင်မြင်ပြီးနောက်၊ ဝန်၏နောက်ထပ်အဆင့်ကို အသုံးချပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ဝန်၏နောက်ဆုံးအဆင့်အထိ အလားတူနည်းလမ်းဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်။

မြေဆီလွှာ၏ elastic ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ တားဆီးထားသော ဘေးတိုက်ချဲ့ထွင်မှုနှင့်အတူ စုစည်းမှုစမ်းသပ်မှုကို သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်းတို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ နမူနာကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တင်ပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို တင်လိုက်သည်နှင့် တူညီသော တဖြည်းဖြည်းနှင့် ၎င်းကို လွှင့်ပစ်သည်။ 2,0 kp/cm2၊ 4,0 kp/cm2 နှင့် 6,0 kp/cm2 ပြီးနောက် သက်သာရာရတတ်သည်။

စည်းကမ်းအတိုင်း၊ ကိရိယာအတွင်းရှိ နမူနာ၏အထက်မျက်နှာပြင်၏ အမြင့်တွင် ဘယ်ဘက်ဖန်ပြွန်တွင် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ရေအောက်တွင်နမူနာဖြင့် စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ နမူနာ၏ ဖိသိပ်နိုင်စွမ်းသည် ၎င်း၏သဘာဝအစိုဓာတ်အခြေအနေရှိ မြေဆီလွှာ၏ ပကတိအစိုဓာတ်ရှိမှုထက် နိမ့်နေသောကြောင့် စမ်းသပ်မှုမှာ အချိန်ကြာမြင့်ပြီး ထိုအချိန်အတွင်း နမူနာခန်းခြောက်သွားသောကြောင့် နမူနာ၏ compressibility ကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ မြေဆီလွှာ၏ သဘာဝအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် အထူးသဖြင့် မြေအောက်ရေအဆင့် မြင့်တက်နေချိန်တွင် နမူနာယူစဉ်ကထက် ပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ရေမြင့်သည့်အချိန်ကာလအတွင်း မြေဆီလွှာ၏ အမှန်တကယ် compressibility မှ သိသိသာသာ သွေဖည်သွားနိုင်သည်။

စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို ပုံကြမ်းသုံးမျိုးဖြစ်သည့် Relative Compression Diagram၊ porosity coefficient change diagram နှင့် time settlement diagram တို့ဖြစ်သည်။

နှိုင်းယှဥ်ချုံ့မှု ပုံကြမ်း

နမူနာပေါ်ရှိ ပုံမှန်ဖိအားကို abscissa ဝင်ရိုး σ = P/A ပေါ်တွင် သက်ရောက်သောအခါ P သည် နမူနာအပေါ်ပိုင်းရှိ filter stone မှတဆင့် kp/cm2၊ A သည် ယန္တရားရှိ နမူနာ၏ အပိုင်းခွဲဧရိယာ Δ_ နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော Δ_ axiion ရှိရာ၊ Δh သည် စုစည်းမှုအတွင်း Δσ ဝန်အောက်နမူနာ၏ ပြေလည်မှုဖြစ်ပြီး၊ h မတင်မီနမူနာ၏အမြင့် (ပုံ။ 2)။

 loading၊ unloading and reloading အတွင်း ဆက်စပ်မြေဆီလွှာ အခြေချမှု ပုံကြမ်း

ပုံ။ 2။ နှိုင်းရချုံ့ပုံပုံ

တင်နေစဉ်အတွင်း၊ ပင်မချုံ့မှု၏ diagram a.

သယ်ယူစဉ်အတွင်း အတားအဆီးမဲ့ ရေစားသုံးမှုကို ဖွင့်ထားလျှင် နမူနာကို သယ်ယူစဉ် ရေအောက်တွင် ကျန်ရှိနေစေရန်၊ ၎င်းသည် မူလအခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားစေရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ နမူနာသည် ၎င်း၏ မူလအခြေအနေသို့ ပြန်မလာပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် elastic အပြင် ပလပ်စတစ်ပုံသဏ္ဍာန် (အမြဲတမ်း) ပုံသဏ္ဍာန်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤကိစ္စတွင်၊ ရောင်ရမ်းခြင်း ပုံကြမ်း b ကို ဖယ်ရှားနေစဉ်အတွင်း ရရှိသည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ ရေမရရှိဘဲ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါက၊ ရောင်ရမ်းမှုပုံစံအစား diagram of elasticity ဟုခေါ်သည်။

နမူနာကို လွှင့်တင်ပြီးနောက် ထပ်မံတင်ပါက၊ ဒုတိယချုံ့မှုပုံကြမ်း c ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရောင်ရမ်းခြင်းပုံကြမ်းနှင့် အလယ်တန်း ဖိသိပ်မှုပုံကြမ်း c တို့သည် ၎င်းတို့ကြားတွင် hysteresis ကွင်းဆက်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးသည်။ ရွှံ့တွင်၊ hysteresis ကွင်းများသည် သိသာထင်ရှားပြီး ထို့ကြောင့် Hooke ၏ ဥပဒေအရ ဝန်နှင့် အချိုးမညီသောကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ဒုတိယချုံ့ခြင်း (ပုံများ b နှင့် c) (ပုံသဏ္ဍာန် b နှင့် c) သည် ပျော့ပြောင်းသည်ဟု မယူဆသော်လည်း နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သည်။ Primary compression (diagram a) သည် ၎င်းတို့ပြန်မလာသည့်အပိုင်းရှိ ပုံပျက်ခြင်းများသည် အမြဲတမ်း (irreversible) ဖြစ်သည်။

Soil compressibility module

နှိုင်းယှဥ်ချုံ့မှုပုံသဏ္ဍာန်မှ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Hooke ၏ဥပဒေနှင့်အညီ elastic ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် Jung ၏ elasticity modulus E နှင့် ဆင်တူသော elastic material၊ မြေကြီး၏ compressibility modulus Ms

Ms = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2]၊

နေရာတွင် Δσ သည် ဝန်တိုးနှုန်းဖြစ်ပြီး Δh/h သည် ပင်မချုံ့မှုပုံကြမ်း a (ပုံ။ 2) မှ သက်ဆိုင်သော နှိုင်းယှဥ်ချုံ့မှုဖြစ်သည်။

Ms သည် မြေဆီလွှာ၏ ဖိသိပ်နိုင်မှု မော်ဒူလပ် E ၏ elasticity မော်ဒူလပ် E နှင့် ကွဲပြားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Ms သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တူညီသောပစ္စည်းအတွက် ကိန်းသေမဟုတ်သော်လည်း ပြောင်းလဲနိုင်ကာ ပုံမှန်ဝန် σ ဖြင့် တိုးလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ compressibility modulus Ms ၏ သီးခြားတန်ဖိုးတစ်ခုအား ပုံမှန်မြေဆီလွှာဝန် Δσ ၏ ကျဉ်းမြောင်းသော ကြားကာလတစ်ခုအတွက်သာ ပေးနိုင်ပါသည်။ မော်ဂျူး Ms ၏တန်ဖိုးသည် မြင့်မားပါက၊ မြေဆီလွှာ၏ compressibility သည် နိမ့်ပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောင်ဒေးရှင်း စည်းမျဉ်းများ အရ၊ ၎င်း၏ သဘာဝ အခြေအနေတွင် မြေဆီလွှာ၏ ဖိသိပ်မှု ပမာဏအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စံနှုန်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးသည် ။

အောက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုကို ထပ်ခါတလဲလဲ ကြားကာလ 100-400 kp/cm2 အပါအဝင် မူရင်းစာသားမှ ကျော်လွန်ပါသည်။ ၎င်းကို လက်ရှိစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် မစစ်ဆေးရသေးပါ။

Ms = 0 - 20 kp/cm2 အလွန်ဖိသိပ်နိုင်သော မြေဆီလွှာ

Ms = 20 - 50 kp/cm2 အလွန်ဖိသိပ်နိုင်သော မြေဆီလွှာ

Ms = 50 - 100 kp/cm2 အလတ်စား ဖိသိပ်နိုင်သော မြေဆီလွှာ

Ms = 100 - 400 kp/cm2 ဖိအားနည်းသော မြေဆီလွှာ

Ms = 100 - 400 kp/cm2 အနည်းငယ် ဖိသိပ်နိုင်သော မြေဆီလွှာ

Ms = 400 - 1000 kp/cm2 အနည်းငယ် ဖိသိပ်နိုင်သော မြေဆီလွှာ

Ms > 1000         kp/cm2 အလွန်နိမ့်သော compressible မြေဆီလွှာ။

မြေဆီလွှာ elasticity module

ထိုနည်းအတိုင်းပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြေဆီလွှာ၏ elasticity modulus ကိုရရှိသည် E:

E = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2]၊

နှိုင်းယှဥ်ချုံ့ချဲ့ခြင်း Δh/h နှင့် သက်ဆိုင်သော ပုံမှန်ဖိအားတိုးခြင်းအတွက် မြေဆီလွှာပျော့ပျောင်းမှု ပုံကြမ်းမှ ထုတ်ယူသည့်နေရာတွင် Δσ.

ပုံမှန် ပေါင်းစည်းပြီး ပေါင်းစည်းထားသော မြေဆီလွှာ

 loading and unloading under အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောနမူနာ၏ porosity coefficient ၏ ပုံကြမ်း

ပုံ။ 3။ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော မြေဆီလွှာနမူနာ၏ porosity coefficient ပြောင်းလဲမှု ပုံကြမ်း

အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထွက်နှုန်းအမှတ်တွင် နှောင့်ယှက်သောနမူနာတစ်ခုဖြင့် oedometer စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါက၊ အထွက်နှုန်းအမှတ်တွင် ကိရိယာထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီး porosity coefficient e ဖိအားပေါ်မူတည်၍ σ (ပုံ.3) စုစည်းစီးဆင်းမှုကို ပုံကြမ်းများဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည် 1မူလဝန်၊2 ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် 3 ကန့်သတ်ချက်အထိ အလယ်တန်းဝန်အတွက် ပင်မဝန်တိုးချဲ့မှု σa နှင့် 4 ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်။

ကယ်ဆယ်ရေးကားချပ်2နှင့် Secondary Compression Diagram3ပုံ၏နောက်ကွယ်တွင် hysteresis loop တစ်ခုကို ပုံဖော်ပါ။4ပုံကြမ်း၏ တိုးချဲ့မှုတွင် ဆက်လက်ရှိသည်။1ဖြုတ်ချခြင်းနှင့် ပြန်တင်ခြင်း မရှိသကဲ့သို့ ကျိုးခြင်းမရှိဘဲ၊

အနှောက်အယှက်မရှိနမူနာ၏ စိုစွတ်မှုကိန်းဂဏန်း ပုံကြမ်း

sl 4။ _အနှောက်အယှက်မရှိသော မြေဆီလွှာနမူနာ၏ အညစ်အကြေး အချိုးအစား ပြောင်းလဲခြင်း ပုံကြမ်း

သို့ရာတွင်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြေဆီလွှာ၏ အနက်တစ်နေရာမှ ယူဆောင်သွားသော အနှောက်အယှက်ကင်းသောနမူနာဖြင့် ယခင်ကကဲ့သို့ oedometer စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါက (ပုံ။4) အလယ်တန်းဝန်အတွက် ပုံကြမ်း3သတ်မှတ်ထားသော load တစ်ခုတွင် σb အမှတ် b တွင် ကျိုးကြောင်းပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် ပုံသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်၊4ပိုမြင့်သော slope ရှိသည်။ နမူနာယူခဲ့သော မြေဆီလွှာသည် oedometer ရှိနမူနာ σ ၏ ဝန်ထက် p=γt ဝန်ပိုကြီးသောကြောင့် ဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောဝန် p သည် ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သော မြေဆီလွှာဖိအားဟုခေါ်သော မြေဆီလွှာဖိအား (သို့) မြေဆီလွှာတိုက်စားမှု သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ preload ဟုခေါ်သော moraine မြေဆီလွှာ သို့မဟုတ် ရေခဲများမှ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သယ်ဆောင်သွားသော အထက်မြေဆီလွှာ၏အလေးချိန်မှ အစပြုပါသည်။ ပေါင်းစည်းခြင်း၏ အသွင်အပြင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပေါင်းစည်းထားသော ရွှံ့စေးနှင့် ပေါင်းစည်းထားသော ရွှံ့စေးတို့အကြား ပိုင်းခြားနိုင်သည့် အထူးသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။

သာမာန် ပေါင်းစု ရွတ်ပါ။

သာမာန်အားဖြင့် ပေါင်းစည်းထားသောရွှံ့စေးသည် ယခင်ကကြိုတင်တင်နှင့်မထိတွေ့ရသေးသည့် မြေမျက်နှာပြင်အောက် တိမ်အတိမ်အနက်တွင်ရှိသည်။ အပေါ်ပိုင်း “မြေဆီလွှာဖိအား” အလွှာများ၏ အလေးချိန်ထက် ပိုကြီးသော အလေးချိန်ထက် ပိုကြီးသော oedometer တွင် တင်ဆောင်ထားသော ဤရွှံ့နမူနာသည် နှိုင်းရဖိသိပ်မှုပုံစံ သို့မဟုတ် porosity coefficient change diagram တွင် ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်တိုက်စီးဆင်းမှုကို ပြသသည်။ အရာဝတ္တု၏ ဝန်အောက်တွင် ဤရွှံ့စေး၏ အခြေချမှုသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အချို့သော ဝန်အောက်တွင်၊ အခြေချမှုသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားသည်။

ပေါင်းစည်းထားသော ရွှံ့စေး

Overconsolidated ရွှံ့စေးသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည် သို့မဟုတ် ယခင်က ကြိုတင်ထည့်သွင်းခြင်းခံရသည်။ မြေဆီလွှာဖိအား သို့မဟုတ် ကြိုတင်တင်ဆောင်မှုထက် ဖိအားထက် ပိုကြီးသော oedometer တွင် တင်ထားသော ဤရွှံ့နမူနာသည် နှိုင်းရ compression diagram သို့မဟုတ် porosity coefficient change diagram တွင် ကျိုးကြောင်းပြသည်။ geological fracture g၊ ဦးတည်ချက်ပြင်းထန်သောပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ (ပုံ။ 5a)။ တည်ဆောက်ပုံအောက်တွင် ဤရွှံ့စေး၏ အခြေချမှုသည် မြေဆီလွှာဖိအားအောက် သို့မဟုတ် σ1 ၏ကြိုတင်တင်ဆောင်မှုအတွက် သေးငယ်သော်လည်း σ1 အထက်ဝန်များအတွက် သိသိသာသာ ပိုကြီးလာသည်။

ဘူမိဗေဒကွဲကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသတ်မှတ်ထားပါက၊ ၎င်းကို ပုံတွင်ပြထားသော tangents ကို အသုံးပြု၍ ဆုံးဖြတ်သည် (ပုံ။ 5b)။

ပေါင်းစည်းထားသောရွှံ့စေး၏ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအရိုးကျိုးမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ပုံကြမ်းနှစ်ခု

ပုံ။ 5။ ပေါင်းစည်းထားသောရွှံ့စေး၏ porosity coefficient အပြောင်းအလဲများ ပုံကြမ်း

အချိန်ဖြေရှင်းမှု ပုံကြမ်း

စုစည်းမှု diagram ဟုလည်းခေါ်သည်၊ oedometer တွင်နမူနာ၏တင်ဆောင်မှုဒီဂရီတစ်ခုစီအတွက်၊ အချိန် t နာရီကို abscissa ဝင်ရိုးသို့သက်ရောက်စေပြီး၊ ordinate ဝင်ရိုးသို့ mm တွင်အခြေချသောအခါတွင်ရရှိသောဤပုံသည် (ပုံ။6က) သို့မဟုတ် စုစုပေါင်းအခြေချမှု၏ % (ပုံ။6ခ)

သဲနှင့် ရွှံ့စေးများ၏ အချိန်အခြေချပုံများ

sl6. အချိန်ဖြေရှင်းမှုပုံကြမ်း

ချည်နှောင်ထားသော မြေများနှင့် ချည်နှောင်ထားသော မြေများသည် ဝန်အောက်တွင် ကွဲပြားစွာ ပြုမူကြသည်။ သဲကဲ့သို့သော လျော့ရဲသောမြေများတွင် ဝန်အောက်ရှိရေကို လျင်မြန်စွာညှစ်ထုတ်နိုင်သော ချွေးပေါက်ကြီးများရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် မြေကြီးသည် ဝန်၏အစတွင် အကြီးဆုံးအခြေချကာ ပေးထားသည့်ဝန်အား အချိန်တိုအတွင်း နောက်ဆုံးအခြေချခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာသည် လျင်မြန်စွာပြေသွားစေရန်ဖြစ်သည်။ ရွှံ့စေးကဲ့သို့ ပေါင်းစည်းထားသော မြေများတွင် ရေသည် ညှစ်ထုတ်ရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ချွေးပေါက်ငယ်များ ရှိသည်။ မြေဆီလွှာကျုံ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်။ ပထမအဆင့်တွင်၊ ရေသည် ချွေးပေါက်များထဲမှ မစီးဆင်းနိုင်သောကြောင့် မြေဆီလွှာတွင် ဝန်ကို အသုံးချပြီးနောက် ချက်ခြင်းတွင်၊ ၎င်းသည် ဖိစီးလာပြီး အသုံးချခံဝန်တစ်ခုလုံးကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင်၊ အလေးပေးထားသော ချွေးပေါက်ရေသည် ၎င်း၏ ဖိအားအောက်တွင် စတင်ထွက်လာပြီး အစိုင်အခဲမြေဆီလွှာအမှုန်များဆီသို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းရွှေ့သွားသော ဝန်ကြောင့် ၎င်း၏စိတ်ဖိစီးမှုအောက်တွင် စတင်ထွက်လာသည်။ ဤဒုတိယအဆင့်တွင် အမှုန်အမွှားများ စုစည်းလာပြီး ချွေးပေါက်များ ကျဉ်းသွားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ချွေးပေါက်အတွင်းရှိ ရေ၏ ဖိစီးမှုအခြေအနေ မရှိတော့သည့်တိုင်အောင် ချွေးပေါက်များထဲမှ ဖိအားရေများကို တွန်းထုတ်သည့်အထိ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြေဆီလွှာ စုစည်းမှုသည် အဓိကအားဖြင့် မြေဆီလွှာ စိမ့်ဝင်နိုင်မှု နှင့် စိမ့်ဝင်မှုအပေါ် မူတည်သော ရေအားလျှပ်စစ် ပြဿနာ ဖြစ်သည်။ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနည်းသော ရွှံ့စေးကိစ္စတွင်၊ ပေါင်းစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်ကြာရှည်နိုင်ပြီး၊ ထို့အပြင်၊ သဲကိစ္စများထက် အလုံးစုံ စိမ့်ဝင်မှုပိုမိုများပြားခြင်းကြောင့် အခြေချနေထိုင်မှုများသည် သိသိသာသာ ပိုကြီးနိုင်သည်။ စုစည်းမှုစမ်းသပ်မှု၏အခြေခံပေါ်တွင်၊ ပေါင်းစည်းမှု၏ကြာချိန်တစ်ခုလုံးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်များအတွက်အခြေချချိန်သင်တန်းကိုတွက်ချက်နိုင်သည်။