අද, Savo Kusić අවධානය යොමු කර ඇත්තේ ලී කවුළු, ලී-ඇලුමිනියම් කවුළු, අභිරුචි කවුළු, දොර සහ උපුටා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම් මෙම පාඨය භූ තාක්ෂණික ලේඛනාගාරයක් ලෙස පවතින අතර රසායනාගාර පරීක්ෂණ, භූ තාක්ෂණික සැලසුම් හෝ භූමි වැඩ සඳහා පිරිනැමීමක් නොවේ.

අභ්‍යන්තර පාංශු ප්‍රතිරෝධයේ මූලද්‍රව්‍ය, එකමුතුකම සහ අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ කෝණය රසායනාගාර පරීක්ෂණ භාවිතයෙන් නිර්ණය කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයක් ඇත, ඒ අතර direct shear test සහ triaxial compression පරීක්ෂණය වඩාත් ප්‍රසිද්ධ වේ.

සෘජු කැපුම් අත්දැකීම

පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ A වර්ගයේ සෘජුකෝණාස්රාකාර කොටසක් සහිත උපකරණයක් මතය. Casagrandea හෝ Hvorsleva වර්ගයේ වෘත්තාකාර උපකරණයක් මත. අපි වඩාත් බහුලව භාවිතා වන සෘජුකෝණාස්රාකාර කොටසේ උපාංගය සමඟ අත්හදා බැලීම විස්තර කරමු. අවස්ථා දෙකේදීම, පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ නොකැළඹුණු නියැදියක් සමඟ හෝ අස්වැන්න ලක්ෂ්‍යයේ කැළඹුණු නියැදියක් සමඟිනි, මෙම අවස්ථාවෙහිදී පරීක්ෂණයට සංසන්දනාත්මක අගයක් ඇත.

සෘජුකෝණාස්රාකාර කොටසක සෘජු කැපීම සඳහා උපකරණය (Fig.1)

සෘජු පාංශු කැපීම සඳහා Casagrande උපකරණයේ කොටස, fig. 74

රූපය. 1_Casagrande හි සෘජු කැපුම් උපකරණයේ හරස්කඩ_

උපාංගය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ, ඉහළ සහ පහළ රාමුව, පහළ එක ස්ථිතික වන අතර, ඉහළ එක චංචල වන අතර, ඉහළ සහ පහළ රාමුවේ සම්බන්ධතා තලය මත ක්‍රියා කරන Z තිරස් බලයේ බලපෑම යටතේ පහළ එක මත ගෙන යා හැකිය.

පාංශු නියැදිය වානේ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වළල්ලක තබා ඇත, සාමාන්‍යයෙන් 100 × 100 × 30 mm ප්‍රමාණයෙන් හෝ නිවැරදිව සීරීමට ලක් වූ විට එම මානයන්. පෙරහන් ගල් නියැදියේ ඉහළ සහ පහළට ඉහළින් තබා ඇති අතර පසුව සියල්ල උපකරණයේ වළල්ලේ තබා ඇති අතර එය ජලයෙන් පුරවනු ලැබේ. සිරස් පැටවීම සඳහා උපකරණයක් නියැදිය මත තබා ඇත. ඉහළ පෙරහන ගල නියැදියේ සිරස් පැටවීමේ පද්ධතියට සම්බන්ධ කර ඇති අතර පහළ එක ජල නාලිකාවලට සම්බන්ධ කර ඇති අතර එමඟින් නියැදිය පරීක්ෂණය අතරතුර සංතෘප්ත තත්වයක තබා ගත හැකි අතර එමඟින් පෙනෙන ඒකාබද්ධතාවය බැහැර කරයි.

ඉහළ සහ පහළ රාමුව අතර ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ මත ඝර්ෂණය බැහැර කිරීම සඳහා, ඉහළ රාමුව ඇඹරුණු උපාංග ඇත, එමඟින් ඉහළ රාමුව තිරස් කැපුම් බලයේ බලපෑම යටතේ චලනය වේ. මීට අමතරව, ඉහළ සහ පහළ රාමුවේ ස්පර්ශක පෘෂ්ඨයන් පෙට්රෝලියම් ජෙලි ආලේප කර ඇත. සිරස් සහ තිරස් විරූපණයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා තවත් 2 සංසන්දකයක් උපාංගයේ ඇතුළත් වේ.

සෘජු කැපුම් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම

බොහෝ දුරට තිබේ2සෘජු කැපුම් පරීක්ෂණ වර්ග: fast සහ slow test. quick පරීක්ෂණය සමන්විත වන්නේ නියැදිය යම් සිරස් පීඩනයකින් පැටවීමෙනි, එය සාමාන්‍යයෙන්0,50;1,0;2,0;3,0සහ4,0kp/cm2, ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා රැඳී සිටින්න, කාලය තුළ ගිලා බැසීමක් සිදු වුවහොත් එය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකල්පනය කෙරේ.24පැය Δh ≤0,02 mm, පසුව විශාලත්වයකින් යුත් තිරස් කැපුම් බලයක් Z යොදනු ලැබේ1/20හෝ1/40සිරස් බලයෙන් කොටසක් P, එය බිම බිඳී යන තෙක් සෑම මිනිත්තුවකම එකම අගයකින් වැඩි වේ. තිරස් කැපීමේ බලය යෙදීම අතරතුර, සංසන්දනකය මත කියවීමෙන් ඉහළ රාමුවේ චලනයේ ගමන් මග නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර තිරස් විරූපණයන් එක් එක් නව භාරයට පෙර වහාම ලොගයේ සටහන් වේ. සංසන්දනය කරන්නා හදිසි චලනයක් පෙන්වන මොහොත, බිම බිඳීම ලෙස පිළිගනු ලැබේ.

වේගවත් පරීක්ෂණය මැටි පස් සඳහා යොදනු ලැබේ, නව බරක් යටතේ ස්වභාවික ඒකාබද්ධ කිරීම මන්දගාමී වන අතර පරීක්ෂණය සිදු කිරීමේ මෙම ක්රමයට අනුරූප වේ.

Slow පරීක්ෂණය පෙර පරිදිම සිදු කරනු ලබන අතර එකම වෙනස නම් තිරස් කැපුම් බලය දිගු කාල පරාසයක් තුළ වැඩි වීමයි.2,5සහ15 minuta හෝ තහවුරු වන තුරු, එනම් තිරස් විකෘති කිරීම් සම්පූර්ණයෙන්ම නොවැදගත් වන තුරු. තිරස් බලයේ බලපෑම යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමේ පාඨමාලාව සංසන්දනකය මත නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ9(රූපය.1)

මන්දගාමී පරීක්ෂණය වැලි සහිත හෝ දූවිලි සහිත පස සඳහා යොදනු ලැබේ, එහිදී තිරස් කැපුම් බලය කෙටි කාල පරතරයකින් වැඩි වුවහොත්, ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියකට අනුරූප නොවන සිදුරුවල ඇති ආතතියට ලක් වූ ජලයේ බලපෑම හේතුවෙන් උපකරණයේ නියැදිය කැපීම වේගවත් වේ. එබැවින්, බාහිර ජල පීඩනය සමඟ පාංශු සිදුරුවල ජල පීඩනය සමාන කිරීමට ඉඩ සලසන පරිදි, නොබැඳි පාංශු අංශුවල සියුම් බව සමඟ කාල පරතරය වැඩි වේ. එක් එක් මට්ටමේ තිරස් බරෙහි බලපෑම යටතේ ප්‍රමාණවත් කාලයක් ඉතිරි කිරීමෙන් මෙම සමීකරණය සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ, එවිට සිදුරුවල ඇති අතිරික්ත ජලය පෙරහන් ගල හරහා බලහත්කාරයෙන් පිටතට පැමිණේ.

ඉහත පරීක්ෂණ වලට අමතරව, ඇතැම් අවස්ථාවලදී සිරස් භාරය යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමකින් තොරව ඉක්මන් පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබේ, එනම් නියැදිය උපකරණයට හඳුන්වා දී සිරස් බරකින් පැටවූ වහාම තිරස් කැපුම් බලය යොදනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමය විශේෂ තත්ත්‍වයන් යටතේ යොදනු ලැබේ, එනම් පෙර සංයුක්ත කිරීමකින් තොරව පිරවීමෙන් පසු වහාම පටවනු ලබන මැටි පස් වලින් සාදන ලද නැවුම්ව සවි කර ඇති බැම්මක නඩුවක් වැනි ය.

අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණයේ සහ ඒකාබද්ධතාවයේ කෝණය තීරණය කිරීම

පරීක්ෂණ ප්රතිඵල මත පදනම්ව, කප්පාදු ආතතිය ගණනය කරනු ලැබේ

τ=Z/A kp/cm², 

එය අසාර්ථක වූ මොහොතේ kp හි Z කැපුම් බලයෙන් සහ නියැදියේ හරස්කඩ ප්‍රදේශයෙන් A cm² වලින් ලබා ගනී. පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ 3 සිට 4 උපකරණය සමඟින් විවිධ සාමාන්‍ය පීඩනය σ=P/A kp/cm² තුළ පටවා ඇති අතර එහිදී P යනු kp හි නියැදියේ සිරස් භාරයයි. සාමාන්‍ය පීඩනවල පහත අගයන් සාමාන්‍යයෙන් ගනු ලැබේ: 1,0; 2,0; 3,0 සහ 4,0 kp/cm².

සංකෝචනය වූ සහ ලිහිල් පසෙහි තිරස් විරූපණයන් පිළිබඳ රූප සටහන, fig. 75

රූපය. 2. තිරස් විකෘති රූප සටහන

අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ මූලද්‍රව්‍යවල රූප සටහන මත පදනම්ව, රූපසටහන් වර්ග දෙකක් 1 සහ තිරස් විරූපණ රූප සටහනක් (fig. 2) ලබා ගනී.

තිරස් විකෘති රූප සටහන ලබා ගන්නේ උපාංගයේ ඉහළ රාමුවේ mm හි තිරස් විස්ථාපනය ΔL abscissa අක්ෂයේ පහළට යෙදීමෙන් වන අතර, එය සංසන්දනාත්මක 9 කියවීමෙන් ලබා ගන්නා අතර, ϦSKPH24⟧ සංසන්දනය කිරීමෙන් සහ අනුරූප shearxis_ මත ආතතිය kp/cm² (fig. 2).

පාංශු සම්පිණ්ඩනය මත පදනම්ව, සංයුක්ත සඳහා රූප සටහන 1 සහ ලිහිල් ද්‍රව්‍ය සඳහා 2 රූප සටහන ලබා ගනී.

සංයුක්ත ද්‍රව්‍යයක් සඳහා, ප්‍රස්ථාරයේ වක්‍රය වන අතර, ප්‍රස්ථාර පීඩනය τ තිරස් විස්ථාපනයට සාපේක්ෂව ΔL සමානුපාතිකතාවයේ සීමාව දක්වා, පසුව වඩාත් සෙමින් වැඩි වේ.1වැඩි වන අතර උපරිම උස B දක්වා ළඟා වේ, පසුව රූප සටහන නිශ්චිත දිගක් සඳහා අඩු වේ, අවසානයේ තිරස් ප්රවාහයක් කරා ළඟා වේ. තිරස් විරූපණ රූප සටහනේ සරල රේඛා කඳු නැගීමේ කලාපය, කැපුම් ආතතිය වැඩි වීම විරූපණය වැඩිවීමට සමානුපාතික වේ, එය ප්‍රත්‍යාස්ථ විරූපණ ප්‍රදේශය ලෙස උපකල්පනය කෙරේ. P සීමාවෙන් ඔබ්බට, රූප සටහනේ ඉහළම ස්ථානය B දක්වා විරූපණ ΔL වැඩි වීම අනුව කැපුම් ආතතිය වැඩි වීම අඩු වේ. මෙම කලාපය තුළ, ද්රව්යය “ගලා” ආරම්භ වන අතර එය ප්ලාස්ටික් විරූපණ ප්රදේශයක් ලෙස පිළිගනු ලැබේ. B රූප සටහනේ ඉහළම ස්ථානය1උපරිම කැපුම් ආතති උපරිම τ නියෝජනය කරන අතර, මෙම ස්ථානයේ දී පස කැඩීම සිදු වන බව උපකල්පනය කෙරේ, එනම් B ලක්ෂ්‍යය බිඳීමේ ලක්ෂ්‍යය වේ. B ලක්ෂ්‍යයෙන් ඔබ්බට, ද්‍රව්‍යය ද්‍රව තත්වයක පවතින අතර, කැපුම් ශක්තිය අඩු වන අතර, අංශු අතර සම්බන්ධතාවය කැඩී ඇති මෙම කලාපයේ, තිරස් කැපුම් බලයට විරුද්ධ වන ස්ලයිඩින් ප්‍රතිරෝධයක් පමණක් ඇති බව උපකල්පනය කෙරේ. රූප සටහන ඇති තැන G ලක්ෂ්‍යය1තිරස් දිශාවට ගමන් කිරීම ස්ලයිඩින් සීමාව ලෙස පිළිගනු ලැබේ.

අසමත් වීමේ සීමාව B හි ඇති කැපුම් ආතතිය කැපුම් ශක්තිය හෝ පිරිසිදු කැපුම් ශක්තිය τf ලෙස හඳුන්වන අතර, G අස්වැන්න සීමාවේ කැපුම් ආතතිය ස්ලිප් ශක්තිය τg ලෙස හැඳින්වේ.

ලිහිල් ද්‍රව්‍ය සඳහා, තිරස් විස්ථාපන රූප සටහනෙහි සමානුපාතික සීමාව P සහිත ප්‍රත්‍යාස්ථ කලාපයක් ද ඇත, නමුත් පහළ ප්‍රවාහය යනු ස්ලිප් සීමාව G දක්වා ප්ලාස්ටික් කලාපයකි, එනම් උපරිම කැපුම් ආතතිය ද්‍රව්‍යයේ ද්‍රව තත්ත්වයෙන් ඔබ්බට යන සීමාවේ ශක්තිය, ලිස්සා යාම (τ=τg) ට සමාන වේ.

සංසන්දනාත්මක සහ නොගැලපෙන පස් සඳහා කැපුම් රූප සටහන්, fig.76

Sl.3. Shear රූප සටහන, a) සමෝධානික පස් සඳහා, b) නොගැලපෙන පස් සඳහා

සාමාන්‍ය පීඩනය σ kp/cm හි abscissa අක්ෂයට යොදන විට කැපුම් සටහන ලබා ගනී.2, සහ ඕඩිනේට් අක්ෂයේ අනුරූප කැපුම් ශක්තිය τf kp/cm වලින්2, මෙම අගයන් දෙකම එකම පරිමාණයෙන් යොදනු ලැබේ (Fig.3) සාමාන්‍ය පීඩනය σ සමඟ පසෙහි කැපුම් ශක්තිය τf වැඩි වන බැවින්, එය විවිධ පීඩන σ සඳහා වැඩි වේ.1 අනුරූප කැපුම් ශක්තීන් නියෝජනය කරන A, B, C සහ D ලකුණු ලබා ගන්න.

රූප සටහනේ A, B, C සහ D තනි ලකුණු ලබා ගැනීමට3සමෝධානික පස් සඳහා (රූපය.3a), ස්ලයිඩින් ශක්තිය _τ_g සම්මත වේ. කෙසේ වෙතත්, මැටි සහිත පස සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ද්‍රව්‍යය G ලිස්සා යාමේ සීමාවට ළඟා වීමට බොහෝ කලකට පෙර ගලා යාමට පටන් ගනී, සහ පසෙහි සහජීවනය c සහ අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ කෝණය තීරණය කිරීම සඳහා සමානුපාතිකත්වයේ P හි සීමාවෙහි කැපුම් ශක්තිය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇත, නමුත් එය සාපේක්ෂව කුඩා බැවින්, විරූපණය සඳහා කැපුම් ශක්තිය බොහෝ විට ΔL ට අනුගත වේ.2උපකරණයේ පැටවීමේ පෙර අදියරේදී විරූපණයට වඩා දෙගුණයක් වැඩිය. මෙම ශක්තිය P සහ B හි මායිම අතර කොතැනක හෝ ඇත, එනම් G (Fig.2)

රූප සටහනේ A, B, C සහ D ලකුණු එකතු කිරීමෙනි76සහ සාර්ථක පරීක්ෂණ වලදී සරල රේඛාවක් වන ෂියර් රූප සටහනක් ලබා ගනී. σ සඳහා, ඕඩිනේට් අක්ෂය සමඟ ඡේදනය දක්වා රූප සටහන දිගු කිරීමෙන්0, එය Coulomb රටාව τf = c+σ tgϕ මත පදනම්ව ලබා ගනී τf = c = පාංශු ඒකාබද්ධතාවය, තිරස් අතට රූප සටහනේ බෑවුම අභ්යන්තර ඝර්ෂණ කෝණය ලබා දෙයි. විකාශන අක්ෂයේ අනෙක් පැත්තට කැපුම් රූප සටහන දිගු කිරීමෙන්, c සහයෝගීතාවයේ විශාලත්වය ඝර්ෂණ ප්‍රතිරෝධයට සමාන ලෙස ප්‍රකාශ කළ විට, pk සහජීවනය හේතුවෙන් ඇතිවන ආතතිය abscissa අක්ෂය මත ලබා ගනී:

c = pk tgϕ, කොහෙන්ද pk = c/tgϕ

වැලි වැනි නොගැලපෙන පස් සඳහා, අත්තික්කා වල රූප සටහන.3b, ඛණ්ඩාංක සම්භවය හරහා ගමන් කරයි, මන්ද σ = සඳහා0_τ_ = ලැබේ0. කෙසේ වෙතත්, වැලි සිහින් සහ තෙත් නම්, අත්තික්කා වල ඇති රූප සටහනට සමාන වේ.3a, කුඩා එකමුතුවක් සහිත c, එය පෙනෙන ඒකාබද්ධතාව නියෝජනය කරයි. එම අවස්ථාවේ දී, ඛණ්ඩාංක මූලාරම්භයේ අනෙක් පැත්තේ දිගු වූ abscissa අක්ෂය මත ඇති ආතතිය pk කේශනාලිකා ආතතිය නියෝජනය කරයි.

සෘජු කැපුම් පරීක්ෂණ මගින් පාංශු ඒකාබද්ධතාවය සහ ඝර්ෂණය තීරණය කිරීමේදී අවාසි කිහිපයක් ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය, ඒවායින් වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ පාංශු අසාර්ථකත්වය සිදුවන්නේ කලින් තීරණය කළ කැපුම් මතුපිටක් මත මිස අවම කැපුම් ප්‍රතිරෝධයක් ඇති මතුපිටක් මත නොවන බවත්, උපකරණයේ නියැදිය කැපීමේදී, කැපීමේ මතුපිට අඩු වන්නේ නියැදියේ පහළ චලනය නිසා පමණි. කෙටි දිගකින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ, එවිට අස්ථි බිඳීමේ සීමාව පිටුපස ඇති ස්ලයිඩින් ප්‍රතිරෝධය ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයකට පාලනය කළ නොහැක, විශේෂයෙන් මෘදු පසෙහි විරූපණයන් විශාල වන විට කැපීම ආදිය.

ත්‍රිඅක්ෂීය සම්පීඩන පරීක්ෂණය

පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ ත්‍රිඅක්ෂීය උපකරණයක් මත වන අතර එය විවිධ මෝස්තර ඇත, නමුත් ඒවා සියල්ලම එකම මූලධර්මය මත පදනම් වේ, එය පහත පරිදි වේ. රෝලර් ස්වරූපයෙන් නොකැළඹුණු නියැදිය ස්ථාවරය මත සිරස් අතට තබා සෑම පැත්තකින්ම ද්‍රව ස්කන්ධයේ පාර්ශ්වීය පීඩනයට නිරාවරණය වන අතර පසුව ක්‍රමයෙන් වැඩි වන සිරස් පීඩනයට නිරාවරණය වේ, නියැදියේ අස්ථි බිඳීමක් අවම කැපුම් ප්‍රතිරෝධයක මතුපිට ඇති වන තුරු. විවේකයේදී කැපුම් ශක්තිය මත පදනම්ව, පසෙහි ඒකාබද්ධතාවය සහ අභ්යන්තර ඝර්ෂණයේ කෝණය ගණනය කෙරේ.

ත්‍රිඅක්ෂීය උපාංගයේ විස්තරය

කුටිය, මැනෝමීටරය සහ කපාට පද්ධතිය සහිත ත්‍රිඅක්ෂීය උපකරණවල යෝජනා ක්‍රමය, fig.77

Sl.4. Trixial උපකරණ

ත්‍රිඅක්ෂීය උපාංගය (පය.4) නියැදි ස්ථාවරය රැඳෙන කුටියේ පාදක තහඩුවේ පහළ කොටසෙහි සහ සාම්පලයේ සිරස් පැටවීම සඳහා පිස්ටන්හි ඉහළ කොටසෙහි සහ කුටිය වසා දමන ඉහළ තහඩුව සමන්විත වේ. වඩාත් පොදු නියැදි මානයන් විෂ්කම්භය ϕ= වේ36 mm, උස h=2,2-2,5_ϕ_. කුටියේ විෂ්කම්භය D= වේ135mm, උස H =180 mm. පටු නලයක් K නියැදි ස්ථාවරයේ මැද සිට ආරම්භ වේ1සිදුරු සහිත තහඩුවක් හරහා නියැදියෙන් ජලය ලබාගෙන කුටීරයෙන් පිටත සිරස් වීදුරු බටයකට කාන්දු කරන නියැදිය පතුලේ සිට ඉවතට ගැනීම සඳහා1. නියැදිය ඉවතට නොගෙන පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ නම්, මෙම නාලිකාව සිදුරු වල ජල පීඩනය මැනීමට සේවය කරයි. කුටියේ ලෝකඩ පාදයේ K නාලිකාවක් ඇත2කුටීරය පිරවීම සහ නියැදිය මත කුටියේ පාර්ශ්වීය පීඩනය ඇති කිරීම සඳහා ද්රව ස්කන්ධය සැපයීම සඳහා.

කුටියේ ඉහළ තහඩුව හරහා නියැදිය පැටවීම සඳහා පිස්ටන් හසුරුව පසු කරයි. කුටියේ ඇති නියැදිය රබර් පටලයකින් වට වී ඇති අතර, එය දෙපසම දිගු කර රබර් මුදු මගින් පිස්ටනයට සහ පාදයට සම්බන්ධ කර ඇත. පිස්ටන් මධ්යයේ කේ නාලිකාවක් ඇත3ඉහළ පැත්තේ සිට නියැදිය ඉවතට ගැනීම සඳහා.

පැතිවලින්, කුටිය ප්ලෙක්සිග්ලාස් සිලින්ඩරයකින් හර්මෙටික් ලෙස වසා ඇති අතර එය රබර් මුදු හරහා කුටියේ ඉහළ සහ පහළ තහඩු වලට සවි කර ඇත.

කුටිය ඝන පදනමක් මත තබා ඇත. සාම්පලයේ සාමාන්‍ය පැටවීම සිදු කරනු ලබන්නේ බර සහිත ලීවරයක් හරහා වන අතර එහි අනුපාතය වඩාත් සුලභ වේ.1:10. කුටියේ නියැදිය මත පාර්ශ්වීය පීඩනය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ පද්ධතිය සමන්විත වන්නේ දියර ස්කන්ධයක් සහිත බෝතලයකින් වන අතර එය නලයක්, වායු පීඩනය මැනීම සඳහා මනෝමීටරයක් ​​සහ සම්පීඩිත වාතය සහිත බෝතලයක් මගින් කුටියට ගෙන එනු ලැබේ. නියැදිය පැටවීම සඳහා පිස්ටනයට ඉහලින් සංසන්දනයක් තබා ඇත්තේ බර යටතේ ඇති නියැදියේ නිරාකරණය මැනීම සඳහා ය.

කුටීරයේ ඇති ද්‍රව ස්කන්ධයේ පාර්ශ්වික පීඩනය V බෝතලය හරහා, B බෝතලයේ ඇති වායු පීඩනය මගින් කැමැත්ත පරිදි සකස් කළ හැක.1සහ වී2. මෙම පීඩනය σ නියැදියේ තිරස් ආතතීන් ඇති කරයි2 සහ σ3, නියැදියේ වෘත්තාකාර කොටස හේතුවෙන් σ සමාන වේ2 = σ3.

දියර ස්කන්ධය ආසවනය කළ ජලය හෝ තෙල් විය හැකි අතර එය වඩා හොඳ මුද්‍රා තැබීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ, මන්ද ජලය ඉස්කුරුප්පු හරහා ගමන් කළ හැකිය. B බෝතලයේ වායු පීඩනයේ බලපෑම යටතේ ද්‍රව ස්කන්ධය V6 කපාටය දක්වා කුටිය පුරවන අතර එය වසා දමයි. නියැදිය P හි සිරස් භාරය, පිස්ටන් හසුරුව හරහා නියැදියට ඝර්ෂණයකින් තොරව මාරු කරනු ලැබේ, නියැදිය A හි හරස්කඩ ප්‍රදේශයෙන් බෙදීම සිරස් ආතතිය σ ලබා දෙයි.1= P/A

ත්‍රිඅක්ෂීය සම්පීඩන පරීක්ෂණ සිදු කිරීම

පරීක්ෂණ නියැදිය සඳහා, එය වෙනම උපකරණයක සකසනු ලබන අතර, එවිට 36 mm විෂ්කම්භයක්, 78 mm හෝ 90 mm උසකින් යුත් රෝලරයක් ලබා ගන්නා අතර, ඒ මත ඉහළ සහ පහළ සිට පෙරහන් ගල් තබා රබර් රබර් යොදනු ලැබේ. ඉන්පසු නියැදිය පෙරහන් ගල් සමඟ කුටියේ ස්ථාවරය මත තබා, කෙළවර, රබර් පටල ස්ථාවරය සහ පැටවීමේ පිස්ටනය මතට ඇද රබර් මුදු වලින් සවි කර ඇත. ලන්ඩනයේ මහාචාර්ය ස්කෙම්ප්ටන් වැනි ඇතැම් රසායනාගාරවල පරිචය අනුව, පරීක්ෂණය අතරතුර කුටියේ ඇති සාම්පලයේ ජලාපවහනය රබර් පටලය ඇද ගැනීමට පෙර නියැදියේ පැති පෙරන කඩදාසිවලින් පෙලගැසීමෙන් වේගවත් වේ. නියැදිය උපකරණයට හඳුන්වා දී ප්ලෙක්සිග්ලාස් සිලින්ඩරය ඉහළ සහ පහළ තහඩු වල සවි කර ඇති විට, පහත දැක්වෙන ආකාර කිහිපයකින් සිදු කළ හැකි පරීක්ෂණ සිදු කළ හැකිය:

  1. ජලන ලද පරීක්ෂණ. මෙම පරීක්ෂණ වලදී, පාර්ශ්වික සහ සිරස් පරීක්ෂාව යෙදීමේදී නියැදිය ඉවත් කිරීමට ඉඩ නොදේ, V4 සහ V5 කපාට වසා ඇත.

  2. ඒකාග්‍රකරණය සහිත ජලය බැස නොගත් පරීක්ෂණ. පාර්ශ්වීය පීඩනය යෙදීමේදී, නියැදිය ජලය බැස යයි (V4 සහ V5 කපාට විවෘත වේ), සිරස් පීඩනය යෙදීමේදී ජලාපවහනය ඉඩ නොදේ (V4 සහ V5 වසා ඇත).

3_) ජලය බැස ගිය සාම්පල_. නියැදිය පරීක්ෂණයේ සම්පූර්ණ කාලසීමාව සඳහා ජලය බැස යයි (V4 සහ V5 කපාට විවෘතව ඇත), එවිට සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධ වීම සිදු වන අතර සිරස් පීඩනය යෙදීමේදී සිදුරු තුළ ආතති ජලය නිර්මාණය නොවේ σ1. මෙම පරීක්ෂණය දිගු කාලයක් ගත වේ, විශේෂයෙන් දුර්වල පාරගම්ය පස සමග, සිරස් පැටවීම σ1 කුඩා අදියර විශාල සංඛ්යාවක් තුළ සිදු කළ යුතු අතර එක් එක් අදියරේදී ඒකාබද්ධ කිරීම බලා සිටිය යුතුය. මීට අමතරව, සඳහන් කළ පරීක්ෂණ සංතෘප්ත සහ අර්ධ වශයෙන් සංතෘප්ත සාම්පල_ සමඟ සිදු කළ හැක._

ඉහත සඳහන් කළ හැකිතා අනුව, ත්‍රිඅක්ෂීය සම්පීඩන පරීක්ෂණ විවිධ ප්‍රභේදවලින් සිදු කළ හැකි අතර බර තත්ව යටතේ පස වර්ගය අනුව සකස් කළ හැක.

විස්තර කර ඇති උපාංග, ක්‍රියා පටිපාටි, ඒකක, අගයන් සහ රටා ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයකින් මාරු කරනු ලැබේ. පාඨය භූ තාක්‍ෂණික අධ්‍යයනයක්, රසායනාගාර ප්‍රොටෝකෝලය, අත්තිවාරම් ව්‍යාපෘතිය, බෑවුමේ ස්ථායීතාව පිළිබඳ සාක්ෂි හෝ කැණීම් සැලැස්මක් නොවේ. නියැදි සහ පරීක්ෂණ ක්‍රමය තෝරා ගැනීම, ජලාපවහනය සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ තත්ත්වය, භූගත ජලය, බර පාලනය, භූ කම්පන බලපෑම් සහ කැණීම් ආරක්ෂාව වත්මන් රෙගුලාසිවලට අනුව, සුදුසු රසායනාගාරයක් සහ බලයලත් භූ තාක්‍ෂණ විශේෂඥයෙකු සමඟ නිශ්චිත පස සහ ගොඩනැගිල්ල සඳහා තීරණය කළ යුතුය.