सम्बन्धित जानकारी: तपाईंको परियोजना अनुसार बनेको काठको झ्यालहरू। · मेड-टु-अर्डर काठ-आल्मुनियम विन्डो। · घरहरू, परियोजनाहरू र निर्यातका लागि अनुकूलन विन्डोज। · मेड-टू-अर्डर काठ र काठ-आल्मुनियम ढोका। · उद्धरण अनुरोध पठाउनुहोस्।

प्रयोगशाला परीक्षणहरू प्रयोग गरेर आन्तरिक माटो प्रतिरोध, एकता र आन्तरिक घर्षणको कोण तत्वहरू निर्धारण गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, जसमध्ये direct shear test र triaxial compression test सबैभन्दा प्रसिद्ध छन्।

प्रत्यक्ष सियर अनुभव

परीक्षण A प्रकारको आयताकार खण्डको साथ उपकरणमा गरिन्छ। Casagrandea वा Hvorsleva प्रकारको गोलाकार उपकरणमा। हामी आयताकार क्रस-सेक्शनको उपकरणको साथ अनुभव वर्णन गर्नेछौं, जुन सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। दुबै अवस्थामा, परीक्षण एक अव्यवस्थित नमूनाको साथ गरिन्छ, वा उपज बिन्दुमा गडबड नमूनाको साथ गरिन्छ, जसमा परीक्षणको तुलनात्मक मूल्य हुन्छ।

आयताकार खण्डको सीधा कतर्नका लागि उपकरण (चित्र 1)

सीधा माटो काटनका लागि कासाग्रान्डे उपकरणको खण्ड, अंजीर। 74

चित्र। 1_Casagrande को प्रत्यक्ष कतरण उपकरणको क्रस खण्ड_

यो यन्त्रमा दुई भागहरू हुन्छन्, माथिल्लो र तल्लो फ्रेम, जहाँ तल्लो भाग स्थिर हुन्छ, जबकि माथिल्लो भाग चल हुन्छ र माथिल्लो र तल्लो फ्रेमको सम्पर्कको प्लेनमा कार्य गर्ने तेर्सो बल Z को प्रभावमा तल्लो भागमा सार्न सकिन्छ।

माटोको नमूना स्टिलको आयताकार रिंगमा राखिन्छ, सामान्यतया साइज 100 × 100 × 30 mm, वा ती आयामहरू सही रूपमा स्क्र्याप गर्दा। फिल्टर ढुङ्गा नमूनाको माथि र तल राखिएको छ, र त्यसपछि सबै चीज उपकरणको औंठीमा राखिएको छ, जुन त्यसपछि पानीले भरिएको छ। ठाडो लोडिङको लागि एउटा यन्त्र नमूनामा राखिएको छ। माथिल्लो फिल्टर ढुङ्गा नमूनाको ठाडो लोडिङ प्रणालीसँग जोडिएको छ, जबकि तल्लो भाग पानीको च्यानलहरूसँग जोडिएको छ, जसको माध्यमबाट नमूनालाई परीक्षणको क्रममा संतृप्त अवस्थामा राख्न सकिन्छ, स्पष्ट एकतालाई बहिष्कार गर्न।

माथिल्लो र तल्लो फ्रेम बीचको सम्पर्क सतहहरूमा घर्षण बहिष्कार गर्न, त्यहाँ माथिल्लो फ्रेम घुमाइएका यन्त्रहरू छन्, जसको माध्यमबाट माथिल्लो फ्रेम तेर्सो कतर्न बलको प्रभावमा सर्छ। थप रूपमा, माथिल्लो र तल्लो फ्रेमको सम्पर्क सतहहरू पेट्रोलियम जेलीको साथ लेपित छन्। ठाडो र तेर्सो विकृतिहरू दर्ता गर्नको लागि अर्को 2 तुलनाकर्ता उपकरणमा समावेश गरिएको छ।

प्रत्यक्ष शियर परीक्षणहरू सञ्चालन गर्दै

त्यहाँ धेरैजसो छन्2प्रत्यक्ष शियर परीक्षणका प्रकारहरू: फास्टस्लो परीक्षण। quick परीक्षणमा निश्चित ठाडो दबाबको साथ नमूना लोड हुन्छ, जुन सामान्यतया0,50;1,0;2,0;3,0र4,0kp/cm2, एकीकरणको लागि पर्खनुहोस्, जुन प्राप्त भएको मानिन्छ यदि को समयमा घट्यो भने24घण्टा Δh ≤0,02 mm, र त्यसपछि एक तेर्सो शियर बल Z, परिमाणको, लागू हुन्छ1/20वा1/40ठाडो बल P को भाग, जुन जमिन नछुटोञ्जेल प्रत्येक मिनेट समान मानले बढ्छ। तेर्सो कतरण बलको प्रयोगको क्रममा, माथिल्लो फ्रेमको आन्दोलनको पाठ्यक्रम तुलनाकर्तामा पढेर निरन्तर निगरानी गरिन्छ र तेर्सो विकृतिहरू प्रत्येक नयाँ लोड हुनु अघि लगमा रेकर्ड गरिन्छ। क्षण, जसमा तुलनाकर्ताले अचानक आन्दोलन देखाउँछ, ग्राउन्ड ब्रेकिङको रूपमा अपनाइन्छ।

द्रुत परीक्षण माटोको माटोमा लागू हुन्छ, जसको नयाँ भार अन्तर्गत प्राकृतिक समेकन ढिलो हुन्छ र परीक्षण प्रदर्शन गर्ने यस विधिसँग मेल खान्छ।

Slow परीक्षण पहिले जस्तै समान रूपमा प्रदर्शन गरिन्छ कि लामो समय अन्तरालमा तेर्सो शियर बल बढ्छ, जुन 2, 5 र 15 m मिनेट वा समेकन नभएसम्म हुन सक्छ, अर्थात् पूर्ण रूपमा विघटन नभएसम्म। तेर्सो बलको प्रभाव अन्तर्गत एकीकरणको पाठ्यक्रम तुलनाकर्ता 9 (चित्र 1) मा अनुगमन गरिन्छ।

ढिलो परीक्षण बलौटे वा धुलो माटोमा लागू गरिन्छ, जहाँ छोटो समयको अन्तरालमा तेर्सो शियर फोर्स बढेको अवस्थामा, उपकरणमा नमूनाको कतर्न छिद्रहरूमा तनावपूर्ण पानीको प्रभावको कारणले गति लिन्छ, जुन प्राकृतिक प्रक्रियासँग मेल खाँदैन। तसर्थ, समय अन्तराल अनबाउन्ड माटो कणहरूको सूक्ष्मता संग बढ्छ, जसले गर्दा माटोको छिद्रमा पानीको दबाबलाई बाहिरी पानीको चापसँग समानीकरण गर्न सक्षम हुन्छ। यो समीकरण तेर्सो लोडको प्रत्येक स्तरको प्रभाव अन्तर्गत पर्याप्त समय छोडेर प्राप्त गरिन्छ, जसले गर्दा छिद्रहरूमा रहेको अतिरिक्त पानी फिल्टर ढुङ्गाबाट निस्कन्छ।

उल्लेखित परीक्षणहरू बाहेक, केहि अवस्थामा ठाडो लोड अन्तर्गत एकीकरण बिना द्रुत परीक्षण गरिन्छ, अर्थात् तेर्सो शियर बल उपकरणमा नमूना परिचय गरेपछि र ठाडो लोडको साथ लोड गरेपछि तुरुन्तै लागू गरिन्छ। यद्यपि, यो कार्यान्वयन विधि विशेष अवस्थाहरूमा लागू गरिन्छ, जस्तै माटोको माटोले बनेको भर्खरै स्थापित तटबन्धको मामला, जुन तटबन्ध पछि तुरुन्तै पूर्व कम्प्याक्शन बिना लोड गरिन्छ।

आन्तरिक घर्षण र एकताको कोणको निर्धारण

परीक्षण परिणामहरूको आधारमा, शियर तनाव

τ=Z/A kp/cm² मा,

जुन असफलताको क्षणमा kp मा शियर फोर्स Z र नमूनाको क्रस-सेक्शनल क्षेत्र A cm² मा प्राप्त गरिन्छ। परीक्षण 3 देखि 4 उपकरणसँग विभिन्न सामान्य दबाव σ=P/A kp/cm² मा लोड गरिन्छ जहाँ P kp मा नमूनाको ठाडो लोड हो। सामान्य दबाबको निम्न मानहरू सामान्यतया लिइन्छ: 1,0; 2,0; 3,0 र 4,0 kp/cm²।

संकुचित र खुकुलो माटोको तेर्सो विकृतिको रेखाचित्र, अंजीर। 75

चित्र। 2। तेर्सो विकृतिको रेखाचित्र

आन्तरिक घर्षण तत्वहरूको रेखाचित्रमा आधारित, दुई प्रकारका रेखाचित्रहरू 1 र तेर्सो विकृतिहरूको रेखाचित्र (चित्र 2) प्राप्त गरिन्छ।

तेर्सो विरूपणको रेखाचित्र यन्त्रको माथिल्लो फ्रेमको mm मा तेर्सो विस्थापन ΔL लाई abscissa अक्षको तल्लो भागमा लागू गरेर प्राप्त गरिन्छ, जुन तुलनाकर्ता 9 पढेर प्राप्त गरिन्छ, र she_cording_tension_tension मा। kp/cm² (चित्र। 2)।

माटोको संकुचनमा निर्भर गर्दै, कम्प्याक्टको लागि रेखाचित्र 1 र ढिलो सामग्रीको लागि रेखाचित्र 2 प्राप्त गरिन्छ।

कम्प्याक्ट गरिएको सामग्रीको लागि, शियर तनाव τ पहिले तेर्सो विस्थापनको सम्बन्धमा तीव्र रूपमा बढ्छ ΔL समानुपातिकता P को सीमासम्म, त्यसपछि अझ बिस्तारै, जबकि रेखाचित्रको वक्र1बढ्छ र अधिकतम उचाइ B मा पुग्छ, त्यसपछि रेखाचित्र एक निश्चित लम्बाइको लागि घट्छ, अन्ततः तेर्सो प्रवाहमा पुग्न। तेर्सो विरूपण रेखाचित्रको सीधा-रेखा आरोहणको क्षेत्र, जसमा शियर तनावको वृद्धि विरूपणमा भएको वृद्धिसँग समानुपातिक हुन्छ, लोचदार विरूपणको क्षेत्र मानिन्छ। सीमा P भन्दा बाहिर, रेखाचित्रको उच्चतम बिन्दु B सम्म विरूपण ΔL मा वृद्धि अनुसार सियर तनावमा वृद्धि घट्छ। यस क्षेत्रमा, सामग्री “प्रवाह” सुरु हुन्छ र यो प्लास्टिक विरूपण को क्षेत्र को रूप मा अपनाईन्छ। B रेखाचित्रको उच्चतम बिन्दु1अधिकतम शियर तनाव अधिकतम τ को प्रतिनिधित्व गर्दछ, र यो माटो भाँचिएको छ कि यो बिन्दु मा हुन्छ, अर्थात् त्यो बिन्दु B ब्रेकिङ बिन्दु हो। बिन्दु B भन्दा बाहिर, सामग्री तरल अवस्थामा छ, कतरनको बल घट्छ, र यो मानिन्छ कि यस क्षेत्रमा, जहाँ कणहरू बीचको जडान टुटेको छ, त्यहाँ केवल स्लाइडिङ प्रतिरोध छ जसले तेर्सो कतरनी बलको विरोध गर्दछ। बिन्दु G जहाँ रेखाचित्र1तेर्सो दिशामा पासलाई स्लाइडिङ सीमाको रूपमा अपनाइन्छ।

असफलता सीमा B मा शियर तनावलाई शियर बल वा pure शियर बल τf भनिन्छ, जबकि उपज सीमा G मा शियर तनावलाई स्लिप बल τg भनिन्छ।

ढीलो सामग्रीको लागि, तेर्सो विस्थापन रेखाचित्रमा समानुपातिकता सीमा P सहितको लोचदार क्षेत्र पनि हुन्छ, तर डाउनस्ट्रीम स्लिप सीमा G सम्मको प्लास्टिक क्षेत्र हो, अर्थात् अधिकतम शियर तनाव सीमा बल, स्लिप (τ=τg) बराबर हुन्छ, जसभन्दा बाहिर सामग्रीको तरल अवस्था।

क्र.3। शियर रेखाचित्र, क) सुसंगत माटोको लागि, ख) असंगत माटोको लागि

शियर रेखाचित्र प्राप्त हुन्छ जब सामान्य दबाब σ kp/cm मा abscissa अक्षमा लागू गरिन्छ।2, र अर्डिनेट अक्षमा सम्बन्धित शियर बल τf kp/cm मा2, जहाँ यी दुबै मानहरू एउटै स्केलमा लागू हुन्छन् (चित्र।3)। माटोको शियर बल τf सामान्य दबाव σ सँग बढेको हुनाले, यसले विभिन्न दबाबहरू σ1 अंकहरू A, B, C, र D प्राप्त गर्नुहोस्, जसले सम्बन्धित शियर बलहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ।

रेखाचित्रमा व्यक्तिगत अंक A, B, C र D प्राप्त गर्न3सुसंगत माटोको लागि (चित्र।3a), स्लाइडिङ बल _τ_g अपनाइन्छ। यद्यपि, माटोको माटोको मामलामा, स्लाइडिङ सीमा G पुग्नुभन्दा धेरै अघि सामग्री प्रवाह गर्न थाल्छ, र समानुपातिकता P को सीमामा एकता c र माटोको आन्तरिक घर्षणको कोण निर्धारण गर्न शियर बल अपनाउने प्रवृत्ति छ, तर यो तुलनात्मक रूपमा सानो भएकोले, कतरनी बल जसको लागि प्राय: विरूपण _dia लाई अपनाउँछ।2उपकरण मा लोड को अघिल्लो चरण मा विरूपण भन्दा दुई पटक ठूलो। यो शक्ति कतै P र B को सीमाना बीचमा छ, अर्थात्, G (चित्र।2)।

रेखाचित्रमा A, B, C र D जोड्ने बिन्दुहरू 76a ले शियर रेखाचित्र दिन्छ, जुन सफल परीक्षणहरूमा एक सीधा रेखा हो। σ = 0 को लागि, σ = c+σ tgϕ_ को τf = c = माटोको एकीकरणमा आधारित छ, जबकि रेखाचित्रको ढलानले फ्रिङ्कको आन्तरिक तर्फको ढलान दिन्छ। अर्डिनेट अक्षको अर्को छेउमा शियर रेखाचित्र विस्तार गरेर, समन्वय pk को कारणले तनाव abscissa अक्षमा प्राप्त हुन्छ, जब cohesion c को परिमाणलाई घर्षण प्रतिरोधको बराबरको रूपमा व्यक्त गरिन्छ:

c = pk tgϕ, जहाँबाट pk = c/tgϕ

असंगत माटोको लागि, जस्तै बालुवा, चित्रमा रेखाचित्र। 3b, जसले समन्वय उत्पत्तिबाट गुजर्छ, किनकि σ = 0 को लागि हामीले τ = 0 प्राप्त गर्छौं। यद्यपि, यदि बालुवा राम्रो दाने र भिजेको छ भने, चित्रमा जस्तै एक रेखाचित्र। 3a, सानो संयोजन c संग, जसले स्पष्ट एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यस अवस्थामा, समन्वय उत्पत्तिको अर्को छेउमा विस्तारित abscissa अक्षमा रहेको तनाव pk केशिका तनावलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।

यो ध्यान दिनुपर्छ कि प्रत्यक्ष शियर परीक्षणद्वारा माटोको एकता र घर्षणको निर्धारणका धेरै बेफाइदाहरू छन्, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको माटोको विफलता पूर्वनिर्धारित शियर सतहमा हुन्छ न कि कम से कम कतरनी प्रतिरोधको सतहमा हुन्छ, कि नमूनाको कतर्नको क्रममा उपकरणको तल्लो सतहमा माथिको गतिमा कम हुन्छ। एक, त्यसोभए कि कतर्नको क्रममा नमूनाको विकृतिहरू छोटो लम्बाइमा मात्र निगरानी गर्न सकिन्छ, ताकि सीमाभन्दा बाहिरको स्लाइडिङ प्रतिरोधले फ्र्याक्चरलाई पर्याप्त हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्दैन, विशेष गरी नरम माटोको अवस्थामा जब कतरणको क्रममा विकृतिहरू ठूलो हुन्छन्, आदि।

त्रिअक्षीय कम्प्रेसन परीक्षण

परीक्षण त्रिअक्षीय उपकरणमा गरिन्छ, जसमा विभिन्न संरचनाहरू छन्, तर ती सबै एउटै सिद्धान्तमा आधारित छन्, जुन निम्नानुसार छ। रोलरको रूपमा अव्यवस्थित नमूना स्ट्यान्डमा ठाडो रूपमा राखिएको छ र तरल वस्तुको पार्श्व दबाबमा चारै तिरबाट र त्यसपछि ठाडो दबाबमा पर्दाफास गरिन्छ, जुन बिस्तारै बढ्दै जान्छ, जबसम्म नमूनाको भाँचना कम से कम कतरनी प्रतिरोधको सतहमा हुन्छ। ब्रेकमा शियर बलको आधारमा, माटोको आन्तरिक घर्षणको संयोजन र कोण गणना गरिन्छ।

त्रिअक्षीय यन्त्रको विवरण

चित्र। 4। ट्राक्सियल उपकरण

त्रिअक्षीय उपकरण (fig. 4) चेम्बरको आधार प्लेटको तल्लो भागमा हुन्छ, जसमा नमूना स्ट्यान्ड रहन्छ, र नमूनाको ठाडो लोडिङको लागि पिस्टनको माथिल्लो भागमा र माथिल्लो प्लेट जसले च्याम्बर बन्द गर्छ। सबैभन्दा सामान्य नमूना आयामहरू व्यास ϕ=36 mm, उचाइ h=2,2-2,5_ϕ_ हुन्। चेम्बरको व्यास D=135mm, उचाई H = 180 mm हो। तलबाट नमूना निकाल्नको लागि एउटा साँघुरो ट्यूब K1 नमूना स्ट्यान्डको केन्द्रबाट सुरु हुन्छ, जसले नमूनाबाट पानीलाई छिद्रपूर्ण प्लेट मार्फत प्राप्त गर्छ र यसलाई चेम्बर बाहिर ठाडो गिलासको ट्यूब C1 मा निकाल्छ। यदि नमूना नाली नगरीकन परीक्षण गरिन्छ भने, यो च्यानलले छिद्रहरूमा पानीको चाप नाप्ने काम गर्छ। चेम्बरको कांस्य आधारमा तरल पदार्थको आपूर्तिको लागि च्यानल K2 छ ताकि चेम्बर भर्न र नमूनामा चेम्बरमा पार्श्व दबाव प्राप्त गर्नको लागि।

नमूना लोड गर्नको लागि चेम्बरको माथिल्लो प्लेटबाट पिस्टन ह्यान्डल पास हुन्छ। चेम्बरमा नमूना रबर झिल्लीले घेरिएको छ, जुन दुबै छेउमा विस्तार गरिएको छ र रबरको घण्टीको माध्यमबाट पिस्टन र आधारसँग जोडिएको छ। पिस्टनको बीचमा माथिल्लो तर्फबाट नमूना निकाल्नको लागि K3 च्यानल छ।

चेम्बरको छेउमा हर्मेटिक रूपमा Plexiglas सिलिन्डरले बन्द गरिएको छ जुन रबरको घण्टी मार्फत चेम्बरको माथिल्लो र तल्लो प्लेटहरूमा फिक्स गरिएको छ।

कक्ष ठोस आधारमा राखिएको छ। नमूनाको सामान्य लोडिङ तौलको साथ लिभर मार्फत गरिन्छ, जसको अनुपात प्रायः 1: 10 हुन्छ। चेम्बरमा नमूनामा पार्श्व दबाब प्राप्त गर्ने प्रणालीमा तरल मास B भएको बोतल समावेश हुन्छ, जसलाई ट्यूबको माध्यमबाट चेम्बरमा ल्याइएको हुन्छ, हावाको चाप नाप्ने मेनोमिटर र कम्प्रेस गरिएको हावाको बोतल। लोड अन्तर्गत नमूनाको सेटलमेन्ट मापन गर्न नमूना लोड गर्न पिस्टन माथि एक तुलनाकर्ता राखिएको छ।

चेम्बरमा तरल पदार्थको पार्श्व दबावलाई V1 र V2 भल्भहरू मार्फत बोतल B मा हावाको चाप प्रयोग गरेर इच्छा अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ। यो दबाबले नमूना σ2σ3 मा तेर्सो तनाव निम्त्याउँछ, जुन नमूनाको गोलाकार खण्डको कारण बराबर हुन्छ σ2 = σ3.

तरल वस्तु डिस्टिल्ड पानी वा तेल हुन सक्छ, जसलाई राम्रो सीलको लागि प्राथमिकता दिइन्छ, किनभने पानी पेंचहरूबाट जान सक्छ। बोतल B मा हावाको दबाबको प्रभाव अन्तर्गत, तरल पदार्थले च्याम्बरलाई भल्भ V6 सम्म भर्छ, जुन त्यसपछि बन्द हुन्छ। नमूना P को ठाडो लोड, जुन पिस्टन ह्यान्डल मार्फत नमूनामा लगभग घर्षणरहित रूपमा स्थानान्तरण गरिन्छ, नमूना A को क्रस-सेक्शनल क्षेत्रले विभाजित गर्दा ठाडो तनाव दिन्छ σ1 = P/A

त्रिअक्षीय कम्प्रेसन परीक्षण गर्दै

परीक्षण नमूनाको लागि, यसलाई छुट्टै उपकरणमा प्रशोधन गरिन्छ, ताकि 36 mm व्यास, 78 mm वा 90 mm को उचाइ भएको रोलर प्राप्त हुन्छ, जसमा फिल्टर ढुङ्गाहरू माथिबाट र तल र mberran मा राखिएको हुन्छ। त्यसपछि फिल्टर स्टोन्सको साथ नमूनालाई च्याम्बरको स्ट्यान्डमा राखिन्छ, छेउमा, रबरको झिल्लीहरू स्ट्यान्ड र लोडिङ पिस्टनमा तानिन्छ र रबरको घण्टीले सुरक्षित गरिन्छ। लन्डनको प्रोफेसर स्केम्प्टन जस्ता केही प्रयोगशालाहरूको अभ्यास अनुसार, परीक्षणको क्रममा नमूनाको छेउमा फिल्टर पेपरले लाइन लगाएर नमूनाको निकास छिटो हुन्छ, जुन रबर झिल्ली तान्नु अघि राखिन्छ। जब नमूना उपकरणमा प्रस्तुत गरिन्छ र Plexiglas सिलिन्डर माथिल्लो र तल्लो प्लेटहरूमा फिक्स गरिन्छ, यो परीक्षण गर्न सम्भव छ, जुन धेरै तरिकामा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, जस्तै निम्न:

  1. Undrained परीक्षणहरू। यी परीक्षणहरूमा, पार्श्व र ठाडो परीक्षणको प्रयोगको बेला नमूनाको निकासलाई अनुमति छैन, जबकि भल्भ V4 र V5 बन्द छन्।

  2. एकीकरणको साथ अपर्याप्त परीक्षणहरू। पार्श्व दबाबको प्रयोगको क्रममा, नमूनालाई निकास गरिन्छ (भल्भहरू V4 र V5 खुला छन्), जबकि ठाडो दबाबको प्रयोगको क्रममा, जल निकासीलाई अनुमति छैन (V4 र V5 बन्द छन्)।

3_) निकासी गरिएका नमूनाहरू_। नमूना परीक्षणको सम्पूर्ण अवधिको लागि निकालिन्छ (भल्भ V4 र V5 खुला छन्), ताकि पूर्ण समेकन हुन्छ र ठाडो दबाब σ1 लागू गर्दा छिद्रहरूमा कुनै तनावयुक्त पानी सिर्जना हुँदैन। यो परीक्षणले लामो समय लिन्छ, विशेष गरी कमजोर पारगम्य माटोको साथ, किनभने ठाडो लोडिङ σ1 ठूलो संख्यामा साना चरणहरूमा गर्नुपर्दछ र प्रत्येक चरणमा समेकनको लागि पर्खनु पर्छ। थप रूपमा, उल्लेख गरिएका परीक्षणहरू saturatedpartally saturated नमूनाहरू_ _

माथि उल्लिखित सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै, त्रिअक्षीय कम्प्रेसन परीक्षणहरू विभिन्न भेरियन्टहरूमा गर्न सकिन्छ र लोड अवस्थाहरूमा माटोको प्रकार अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ।

वर्णन गरिएका उपकरणहरू, प्रक्रियाहरू, एकाइहरू, मानहरू र ढाँचाहरू ऐतिहासिक स्रोतबाट हस्तान्तरण गरिएका छन्। पाठ कुनै भू-प्राविधिक अध्ययन, प्रयोगशाला प्रोटोकल, आधार परियोजना, ढलान स्थिरताको प्रमाण वा उत्खनन योजना होइन। नमूना र परीक्षण विधिको छनोट, निकास र समेकनको अवस्था, भूजल, लोड प्रणाली, भूकम्पीय प्रभावहरू र उत्खनन सुरक्षा वर्तमान नियमहरू अनुसार, उपयुक्त प्रयोगशाला र आधिकारिक भू-प्राविधिक विशेषज्ञसँग निश्चित माटो र भवनको लागि निर्धारण गर्नुपर्छ।