ලේඛනාගාර විශේෂඥ අන්තර්ගතය සහ බරපතල අවදානම: ලිපිය බෑවුමේ ස්ථායීතාවය, සංකේත, සූත්‍ර සහ රූප සටහන් මුල් පිටපතේ ඓතිහාසික ගිණුම ආරක්ෂා කරයි. එය භූ තාක්‍ෂණික අධ්‍යයනයක්, කැණීම් හෝ බැමි ව්‍යාපෘතියක්, ස්ථායීතාවය ගණනය කිරීම, ජලාපවහන සැලැස්ම, නායයෑම් තක්සේරු කිරීම හෝ වැඩ උපදෙස් නොවේ. අස්ථායී බෑවුමක් හදිසියේම මිනිසුන්, ගොඩනැගිලි සහ මාර්ග වළලනු ඇත; නිරීක්ෂණය කරන ලද ඉරිතැලීම්, ඉදිමීම්, වළාකුළු පිරි ජලය, හදිසි ගිලා බැසීම් හෝ විස්ථාපනය අවදානම් කලාපයෙන් ඉවත් වීමට හේතුවක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර හදිසි වෘත්තීය තක්සේරුවකි.

Savo Kusić අද අවධානය යොමු කරන්නේ ලී කවුළු, ලී-ඇලුමිනියම් කවුළු, අභිරුචි කවුළු, දොර සහ requests) උපුටා දැක්වීම. මෙම ලිපිය තාක්ෂණික ලේඛනාගාරයක් ලෙස පවතින අතර භූ තාක්‍ෂණික සැලසුම්, අධීක්‍ෂණය හෝ භූමි වැඩ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දීමනාවක් නියෝජනය නොකරයි.

කැපුම්, බැමි සහ ඇළ මාර්ග වැනි ඉදිකරන ලද පස් වැඩ වලදී, අවසාන බෑවුම් සමහර විට කඩා වැටේ. එමෙන්ම ස්වභාවික බෑවුමක්, කෘතිම ක්රියා නොමැතිව, හදිසියේ සහ විශාල බලයකින් හෝ ඉතා සෙමින් ගමන් කළ හැකිය. මෙම සංසිද්ධි දිගු කලක් තිස්සේ භූ විද්‍යාත්මක හා භූ යාන්ත්‍රික අධ්‍යයනයන්හි විෂය වී ඇති අතර, පසෙහි භෞතික ලක්ෂණ සහ එක් එක් අවස්ථාවෙහි කොන්දේසි වලින් ස්ථායිතාව තක්සේරු කිරීමේ අරමුණින්.

පෘථිවි ස්කන්ධ චලනය වීමට හේතු

කෘත්‍රිම පස් වස්තුවක් හෝ ස්වාභාවික පසක් වේවා ඕනෑම පසක ස්ථායීතාවය සඳහා කොන්දේසිය වන්නේ පසෙහි බාහිර බලවේග සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අතර සමතුලිතතාවයක් පැවතීමයි. බාහිර බලවේග මූලික වශයෙන් පසෙහි ම බර වන අතර, එය සාමාන්‍යයෙන් එකම බාහිර බලය වන අතර, බෑවුම මත ක්‍රියා කරන, ස්ථීර හෝ චලනය වන වෙනත් බාහිර බරක් අනුගමනය කරයි. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සමන්විත වන්නේ බැඳුනු පසෙහි සහජීවනය සහ ඝර්ෂණය සහ නොබැඳි පසෙහි ඝර්ෂණය පමණි.

ලිහිල් පස් බැම්මේ බෑවුම් කොටස

රූපය. 1. ලිහිල් පස් බැම්මේ බෑවුම_

අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ලිහිල් පස් වලින් සාදන ලද h උසකින් යුත් බැම්මක් නිරීක්ෂණය කළහොත්, උදාහරණයක් ලෙස වියළි සංයුක්ත වැලි, එම බැම්මේ බෑවුම තිරස් අතට β කෝණයකින් නැඹුරු වී ඇති බව අපි තීරණය කරමු (රූපය 1).1) β කෝණයේ ප්‍රමාණය ධාන්ය ප්‍රමාණය, ධාන්ය හැඩය සහ සංයුක්ත කිරීම වැනි සාධක කිහිපයක් මත රඳා පවතී. අපි බැම්මේ උස h සිට h දක්වා වැඩි කළහොත්1, h2 යනාදිය එකම සංයුක්තතාවයේ එකම නොබැඳි ද්‍රව්‍ය සමඟ, β කෝණය වෙනස් නොවනු ඇත, බැම්මේ බෑවුම අසීමිත උස h දක්වා එකම බෑවුමක පවතිනු ඇත. ලබා දී ඇති ලිහිල් පස සඳහා, ස්වාභාවික බෑවුම් කෝණය β බෑවුමේ උස h වලින් ස්වාධීන වේ. ලිහිල් පසෙහි β කෝණයේ ප්‍රමාණය අභ්‍යන්තර පාංශු ඝර්ෂණ φ කෝණය මත රඳා පවතින අතර එයට වඩා තරමක් කුඩා හෝ ඊට සමාන β ≤ φ ලෙස උපකල්පනය කෙරේ.

සම්බන්ධිත පසෙහි කැපූ බෑවුමේ කොටස

Sl.2. බැඳුණු පසෙහි බෑවුම කැපීම

අපි බැඳුනු පසෙහි කරන ලද කැපුමක් දෙස බැලුවහොත්, කපනයෙහි බෑවුම වඩා ශක්තිමත් බෑවුමක් යටතේ තබා ඇති බව අපට පෙනී යනු ඇත.1:m, i.e. විශාල කෝණයකින් β නිසා බැඳුනු පසෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වියළි වැලි වල නොපවතින සහයෝගීතාවයෙන් වැඩි වීම (fig.2) වියළි ලෝස් වැනි ඇතැම් පස් වර්ගවල, සිරස් අතට කැපූ පැත්තකින් එනම් β = කෝණයකින් පස රඳවා ගත හැකි තරමට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීමට එකමුතුකමට හැකිය.90°. කෙසේ වෙතත්, අපි බැඳුනු පසෙහි කපන උස h h දක්වා වැඩි කළහොත්1, h2 යනාදිය, බෙල්ව ස්ථායීතාවයෙන් පවත්වා ගැනීම සඳහා කැපූ β හි බෙල්වෙහි ආනතියේ කෝණය අඩු කළ යුතුය. දී ඇති සීමා සහිත පසක කැපුම් බෑවුමේ β එක් එක් බෑවුම් කෝණය සඳහා එක් තීරණාත්මක උස hc ඇත. අපි මෙම උස ඉක්මවා ගියහොත්, බෑවුම AB සමතුලිතව තබා නොගන්නා අතර එය ස්ලයිඩින් මතුපිටක් මත ලිස්සා යනු ඇත CD (Fig.3) බාහිර බලය, පෘථිවි ස්කන්ධයේ ස්වකීය බර සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අතර සමතුලිතතාවයේ බාධාවක් හේතුවෙන් ලිස්සා යාම සිදු විය, එය වැඩිවන බාහිර බලයට විරුද්ධ වීමට ප්‍රමාණවත් නොවීය, එනම් h බෑවුමේ උස වැඩිවීම නිසා ඇතිවන පාංශු ස්කන්ධයේ වැඩි බරට.

රූපය93: සංයුක්ත පසෙහි කැපූ බෑවුමේ ලිස්සා යාමේ රටාව

Sl.3. ඒකාබද්ධ පසෙහි කැපුම් බෑවුම

ඉහත සිට, පසෙහි ස්වාභාවික බෑවුමේ කෝණය ලබා දී ඇති පස සඳහා නියත අගයක් ලෙස ගත නොහැකි බව අනුගමනය කරයි, මන්ද අනෙක් සියලුම තත්වයන් යටතේ එහි අගය බෑවුමේ උස මත රඳා පවතින අතර මෙම උස වැඩිවීමත් සමඟ අඩු වේ. කෙසේ වෙතත්, එය බොහෝ විට කුඩා උසකින් යුත් බෑවුම් සඳහා ස්ථාවර අගයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ, අභ්යන්තර පාංශු ඝර්ෂණය φ කෝණය මත රඳා පවතී.

කැපුම් උස h වැඩි නොකර සමතුලිතතාවයේ බාධා ද සිදුවිය හැක, උදාහරණයක් ලෙස පසෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අඩු වන විට. බැඳුනු පසෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ මූලද්‍රව්‍ය, ඒකාබද්ධතාවය සහ ඝර්ෂණය, ඉතා විචල්‍ය වන අතර පසෙහි ඇති ජල ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී. එමනිසා, බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, ලිස්සා යාමට හේතුව ජලයෙන් බැඳුණු පසෙහි අධික සන්තෘප්තියයි, එය කොතරම් විශාල විය හැකිද යත්, පස තවදුරටත් කිසිදු බෑවුමක් යටතේ ආධාර කිරීමට නොහැකි නමුත් එහි බර නිසා ලිස්සා යයි.

රූපය94: පාරගම්ය සහ අපාරගම්‍ය පාංශු තට්ටුවක් සහිත ස්ලයිඩින් මතුපිට

Sl.4. ස්ලයිඩින් පෘෂ්ඨ සෑදීම නිසා පස ලිස්සා යාම

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අඩු වීම නිසා පස ලිස්සා යාමේ විවිධ අවස්ථා ඇති අතර, ඒවායින් අපි ලක්ෂණ කිහිපයක් මෙහි සඳහන් කරමු.

ස්ලයිඩින් පෘෂ්ඨයන් සෑදීම

පාරගම්ය පසෙහි මතුපිට ස්ථරයට යටින් බෑවුමක අපිරිසිදු මැටි තට්ටුවක් තිබේ නම් (රූපය 1).4a), හෝ මැටි ස්ථරයේ වැලි ආනත තට්ටුවක් තිබේ නම් (Fig.4b), වායුගෝලීය හෝ මතුපිට ජලය ළඟා විය හැකි (උදාහරණයක් ලෙස නොසලකා හරින ලද ජලාපවහන වළකින්), භූමිය ලිස්සා යා හැක. විශාල ජල ප්‍රමාණයක් පාරගම්ය ස්ථරය හරහා මැටි ස්ථරයට ගමන් කරයි, එය බොහෝ සෙයින් තෙත් කරයි, මතුපිටට එහි ප්‍රතිරෝධය අඩු කරයි, එහිදී ඉහළ ස්ථරය ලිස්සා යයි.

කැපුම කැපීමෙන් සමතුලිතතාවයට බාධා කිරීම

දුම්රිය මාර්ග සහ මාර්ග ඉදිකිරීමේදී කැපීම කැපීමෙන්, පෙර පැවති සමතුලිතතාවයට බාධා ඇති වේ, මන්ද කැපුම් පැතිකඩෙහි පස ආධාරකයක් නොමැතිව පවතින අතර ගුරුත්වාකර්ෂණය හේතුවෙන් පහළට ගමන් කරයි. මෙම ප්‍රවණතාවයට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට පසෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ප්‍රමාණවත් නම් සමතුලිතතා තත්වයක් පවත්වා ගත හැකි අතර, කැපූ පස කප්පාදුව දෙසට දැඩි ලෙස නැඹුරු වූ ස්ථර වලින් සමන්විත වන විටද එය කළ හැක.

රූපය95: ප්‍රත්‍යාවර්ත පාරගම්ය සහ අපාරගම්‍ය ස්ථරවල කපා

Sl.5. ස්ථර පසෙහි කැපීම නිසා භූමිය ලිස්සා යාම

කෙසේ වෙතත්, අපිරිසිදු සහ පාරගම්ය පස ස්ථර විකල්ප ලෙස කපා ඇත්නම් (Fig.5), පාරගම්ය පස කාන්දු වීම සහ විනිවිද නොයන පස තෙත් කිරීමේ හැකියාවක් ඇති අතර, ලිස්සා යාම සිදුවිය හැක.

පාංශු අසමානතාවය

පාරගම්ය පසෙන් සෑදූ බැම්මක ඇති අපිරිසිදු ද්රව්ය තුනී ස්ථර, ඊනියා. මැටි කාච (Fig.6), විශාල ජල ප්‍රමාණයක් ඒවාට ළඟා වී ස්ලයිඩින් මතුපිටක් ඇති වුවහොත් ලිස්සා යාමට ද හේතු විය හැක.

රූපය96: මැටි කාචය නිසා බැම්ම ලිස්සා යාම

Sl.6. සමජාතීය සංයුතිය නිසා බැම්ම ලිස්සා යාමේ අවස්ථාව

හිම වල බලපෑම

හිම වල බලපෑම යටතේ, අයිස් කාච ආකාරයෙන් මතුපිට ස්ථරයේ ජලය එකතු වේ. දියවීම අතරතුර, අයිස් කාච ජලය බවට හැරෙන අතර, එය හිම ක්‍රියාවෙහි ගැඹුරට පස අධි සංතෘප්ත කරයි, එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස එය ද්‍රව ස්කන්ධයක් බවට පත් වී එහි ස්ථායීතාවය නැති වේ.

මෙම නඩුව සිදු වන්නේ හිම-අනතුරුදායක පස සමඟ සහ හිම වල දිගු කාලයක් සමඟ පමණි, මන්ද එය අයිස් කාච සෑදීමට බොහෝ කාලයක් ගත වේ.

භූගත ජල මට්ටම පහත වැටීම

භූගත ජල මට්ටම ස්ථිරවම පහත් වූ විට, උදාහරණයක් ලෙස භූමියේ වැඩකටයුතු කිරීම නිසා, පස වියළී යන අතර, එය විශාල ඉදිමීමක් ඇති මැටි නම්, ඉරිතැලීම් ඇතිවේ. මතුපිට හා වායුගෝලීය ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් ඒවාට ඇතුළු වන අතර, පස තෙත් කර එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අඩු කරයි, එය නායයෑම් වලටද හේතු විය හැක.

භෞමික ලිස්සා යාමේ වෙනත් බොහෝ අවස්ථා ද ඇත, එබැවින් ඕනෑම අනුකූල පසකට, යම් යම් තත්වයන් යටතේ, එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වැඩි හෝ අඩු ප්‍රමාණයකට නැති වී, බාහිර බලවේගවල බලපෑම යටතේ, චලනය විය හැකි බව සැලකිය හැකිය.

නොගැලපෙන පස, බෑවුමේ ආනතියේ කෝණය පසෙහි අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ කෝණයට වඩා කුඩා වන තාක් කල් ස්ථායී වේ. මෙම වර්ගයේ පස සමඟ, ලිස්සා යාම සිදු වන්නේ බෑවුමේ කෝණය අභ්යන්තර ඝර්ෂණ කෝණයට වඩා වැඩි නම් පමණි. කෙසේ වෙතත්, බැම්මක් මැටි පස් මත නොබැඳුණු ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත්නම්, මැටි පස් ලිස්සා ගොස් බැම්ම කඩා වැටිය හැකි අතර, ස්ථායීතාවය පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

පෘථිවි බෑවුම්වල ස්ථායිතාව පරීක්ෂා කිරීම

ස්ලයිඩින් මතුපිට හැඩය

බාහිර බලවේග සහ අභ්‍යන්තර පාංශු ප්‍රතිරෝධය අතර සමතුලිතතාවයේ කොන්දේසිය Coulomb විසින් ඔහුගේ සමීකරණය මගින් සකසා ඇත

τc + σ tgϕ

මෙහිදී τ යනු පාංශු කැපුම් ආතතිය, c යනු ඒකාබද්ධතාවය, σ යනු ස්ලයිඩින් මතුපිට සාමාන්‍ය ආතතිය, ϕ යනු අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ කෝණයයි.

පසෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය, එකමුතුකම c සහ ඝර්ෂණය σ tgϕ පසෙහි කැපුම් ආතතියට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ නම්, පස ඇතුළත ලිස්සා යන මතුපිටක් මත ලිස්සා යාම සිදුවේ. පසෙහි භෞතික ගුණාංග, ස්තරීකරණය, ආර්ද්‍රතාවය, බාහිර බර සහ අනෙකුත් සාධක මත රඳා පවතින ස්ලයිඩින් මතුපිට විවිධ ආකාර තිබේ.

පහත දැක්වෙන සාමාන්‍ය ස්ලයිඩින් අවස්ථා පිහිටීම අනුව වෙනස් වේ:

රූපය 97: සිරස් පැත්ත, බෑවුම සහ පාදයේ සාමාන්‍ය ස්ලිප් ආකාර

රූපය. 7. සාමාන්‍ය නායයෑම් අවස්ථා

a) කැපීමෙහි සිරස් පැති ලිස්සා යාම. සිරස් පැතිවලින් හාරා ඇති ජල සැපයුම, මලාපවහන ආදිය සඳහා නාලිකා සම්බන්ධයෙන් (fig. 7a), පසෙහි භෞතික ගුණාංග මත රඳා පවතින තීරනාත්මක උස hc ඉක්මවා ගියහොත්, මතුපිට ලිස්සා යාම ADC සිදු වේ. මෙම ස්ලිප් සාමාන්‍යයෙන් නාලිකාවේ සම්පූර්ණ දිග දිගේ නොව, ප්‍රාදේශීයකරණය වී ඇත, එය පසෙහි අසමාන කැපුම් ශක්තියෙන් පැහැදිලි වේ.

b) පාර්ශ්වික බෑවුම ලිස්සා යාම (fig. 7b). මෙම ස්ලිප් බොහෝ විට වසන්තයේ දී දුම්රිය සහ මාර්ග දඩු කැබලි මත දිස්වන අතර පස ජලයෙන් අධික ලෙස සංතෘප්ත වීමේ ප්‍රතිඵලයකි.

c) රාත්‍රියේදී බෑවුම ලිස්සා යාම (fig. 7c). එය කැපුමේ හෝ බැම්මේ සම්පූර්ණ බෑවුම කකුලට ලිස්සා යාමයි C.

d) පයින් යට බෑවුම ලිස්සා යාම (රූපය 7d). එය කැපීම හෝ බැම්මෙහි සම්පූර්ණ බෑවුම සහ පාදයට යටින් ඇති පස ලිස්සා යාමයි. මෙම ස්ලයිඩය එය මුලින්ම විස්තර කළ ස්වීඩන ජාතිකයින්ට පසුව, උප ශ්‍රේණියේ අස්ථි බිඳීම හෝ ස්වීඩන් අස්ථි බිඳීම ලෙසද හැඳින්වේ.

ස්ලයිඩින් පෘෂ්ඨයේ හැඩය සම්බන්ධයෙන්, බැඳි පසෙහි ලිස්සා යන පෘෂ්ඨය සෘජු නොවන බව පමණක් ප්‍රකාශ කළ හැකි නමුත් එය වක්‍ර මතුපිටක් බව ප්‍රකාශ කළ හැක. ඇතැම් කතුවරුන් කවාකාර චාපයක් (Fellenius), ලඝුගණක සර්පිලාකාරයක් (Rendulić) හෝ මෙම වක්‍ර රේඛා (Brinch Hansen) සංයෝගයක් ස්ලයිඩින් පෘෂ්ඨයේ හැඩය ලෙස භාවිතා කරයි.

බෑවුමේ ස්ථායීතාවය මත ජල පෙරීමේ බලපෑම

N මට්ටමක් සහිත බෑවුම ඉදිරිපිට බාහිර ජලය තිබේ නම්1 (රූපය.8), බෑවුම පිටුපස පසෙහි ජල ගලායාම සිදු වන අතර එමඟින් සිදුරුවල අභ්‍යන්තර ජල පීඩනය ඇති වන අතර එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස ඝන අංශු අතර ඝර්ෂණය අඩු වන අතර පසෙහි කැපුම් ආතතිය වැඩි වේ.

මට්ටම _N නම්1බෑවුම ඉදිරිපිට ජලය _ නියත, ජල තීරුව H*γW පස සිදුරු තුළ ජල පීඩනය ඇති කරයි, ඝන අංශු අතර ඝර්ෂණය අඩු කරයි, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස බෑවුම ලිස්සා යාමේ අන්තරාය වැඩි වේ. කෙසේ වෙතත්, මට්ටම N වන විට1 නියත, ජල තීරුවේ පීඩනය H*γW ඝන අංශු පස අභ්‍යන්තරය දෙසට තල්ලු කරයි, එම නිසා බෑවුම ලිස්සා යාමේ අවදානම යම් ප්‍රමාණයකට අඩු වේ. මෙම අවස්ථාවේදී, නියත ජල මට්ටමේ දී N1 බෑවුම ඉදිරිපිට, පහළ බෑවුම ලිස්සා යාමේ අනතුරක් ඇත, මන්ද පසෙහි ජලය පෙරීමේ බලපෑම නිසා ඝන අංශු පහළ බෑවුමේ පිටත පැත්තට දිශාවට තල්ලු වීමට හේතු වේ.

රූපය115: පස බෑවුම හරහා ජලය පෙරීම

Sl.8. පාංශු බෑවුමේ ස්ථායීතාවයට පෙරීමේ බලපෑම

බාහිර ජල මට්ටම N මට්ටමේ සිට තියුනු ලෙස පහත වැටේ නම්1 මත N2 එවිට උඩුගං බෑවුමේ ස්ථායීතාවය තර්ජනයට ලක් වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, අභ්යන්තර සිදුරු ජලය ඉහළ බෑවුමේ පිටත පැත්ත දෙසට ගලා යන අතර, එම පැත්තට ඝන අංශු තල්ලු කරයි.

මේ සියල්ල නිසා, පස බෑවුම ජලයෙන් යට වී ඇත්නම්, බෑවුමේ ස්ථායීතාවය පරීක්ෂා කිරීමේදී ජලය පෙරීමේ බලපෑම ද සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

පසෙහි ජලය පෙරීමේ බලපෑම සාධක කිහිපයක් මත රඳා පවතී, ඒවායින් වඩාත් වැදගත් වන්නේ පසෙහි පාරගම්යතාව_, _බාහිර ජලයේ ජල ස්ථායී පීඩනය, බාහිර ජල මට්ටමේ පහත වැටීමේ වේගය සහ පසෙහි _සමජාතීයතාවයයි.

අපි උපකල්පනය කරන්නේ නම් fig හි ඇති බැම්ම. සමජාතීය සමස්ථානික ස්කන්ධ 8, N1 මට්ටමේ බාහිර ජලයේ ජල ස්ථිතික පීඩනයේ බලපෑම යටතේ, පහළ බෑවුමේ දිශාවට බැම්මේ සිදුරු තුළ ජලය ගලා යන අතර එමඟින් බැම්මේ ඇති භූගත ජල මට්ටම මාර්ගයේ දිග සමඟ ගමන් කරයි. අපි පයිසොමීටර පයිප්ප AA’, BB’ සහ CC’ බැම්මට හඳුන්වා දුන්නොත් (fig. 9), ජල ස්ථිතික පීඩනයේ බලපෑම යටතේ ඇති සිදුරු ජලය මෙම පයිප්පවලට ඇතුළු වී N1 මට්ටම දක්වා ඉහළ යනු ඇත, එය සියලුම පයිප්පවල_B_A_ නම්_තෝරාගත් ලකුණු සමාන නම්_ පයිප්පවල ජල තීරුවේ උස h1, h2 සහ h3.

Figure 116: piezometer tubes, equipotential සහ current lines

රූපය. 9. Equipotential සහ වත්මන් රේඛා

අපි අත්තනෝමතික ලෙස තෝරාගත් O-O තලයකට අදාළව N1 ජල මට්ටමේ උන්නතාංශය h මගින් දක්වන්නේ නම්, සියලු 3 ලක්ෂ්‍ය සඳහා h විභවය A, C_B_ සහ සමාන වේ. මෙම ලක්ෂ්‍ය තුන සම්බන්ධ කරන රේඛාව equipotential line වේ. පසෙහි ඇති භූගත ජලය එම රේඛාව ඔස්සේ ගලා යා නොහැක, නමුත් අඩු විභවයක් ඇති ලක්ෂ්‍යවල දිශාවට පමණි.

ඒ හා සමාන ආකාරයකින් අපට අඩු විභවයක් සහිත hΔh ලක්ෂ්‍ය D, E සහ F එකම ස්කන්ධයෙන් තෝරාගත හැක. මෙම ලක්ෂ්‍ය තුනට සම්බන්ධ වන රේඛාව වන්නේ h ― _Δh විභවයේ equipotential රේඛාවයි. Δlmin = AD. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ජලය ගලා යන AD රේඛාව සම විභව රේඛා දෙකටම ලම්බක වන බවයි, මන්ද

imax = Δh / Δlmin

මෙහිදී Δlmin සමබල රේඛා දෙකටම සාමාන්‍ය වේ. සම විභව රේඛාවලට එම සාමාන්‍ය පාරගම්‍ය ස්කන්ධයේ ජල ප්‍රවාහයේ දිශාවන් වන අතර ඒවා ධාරා රේඛා ලෙස හැඳින්වේ. එකිනෙකට ලම්බකව සම විභව සහ ධාරා රේඛා ප්‍රජාව ප්‍රවාහ ජාලයක් සාදයි.

Flow networks ස්කන්ධ පාරගම්යතාව අනුව විවිධ හැඩයන් ඇත. වඩාත් සුලභ අවස්ථාව වන්නේ අපිරිසිදු පසෙහි, එනම් අපාරගම්‍ය කළ හැකි පසෙහි පාරගම්ය ස්කන්ධයෙන් සාදන ලද බැම්මකි (fig. 10). මෙම අවස්ථාවෙහිදී, බාහිර ජල මට්ටම නියත නම්, ප්‍රවාහයන් පැරබෝලාවේ මැද කොටසෙහි පවතී.

රූපය 117: ප්‍රවාහ ජාලය සහ බැම්මේ කාන්දු රේඛාව

රූපය. 10. අපිරිසිදු පස් මත පාරගම්ය බැම්මක ගලා යන ජාලය_

ඉහළ බෑවුමේ දී, පරාවලයන් බෑවුමට ලම්බක රේඛා සමඟ සම්බන්ධ වන අතර, එය සමබල රේඛාව නියෝජනය කරයි, මන්ද නියත මට්ටමේ N1 ජලය බෑවුමෙන් පහළට ගලා නොයයි. පහළ බෑවුම සමඟ, පරාබෝලා බෑවුමට ස්පර්ශක ලෙස අවසන් වේ, එය සමබල රේඛාවක් හෝ ධාරා රේඛාවක් නොවේ. බැම්මට පහළින් ඇති අපවිත්‍ර පසෙහි මතුපිට ප්‍රවාහයක් වන්නේ, බැම්මේ පතුලේ ඇති ජලය මෙම මතුපිටට සමාන්තරව ගලා යන බැවිනි. ඉහළ කොටසෙහි, ප්‍රවාහ ජාලය පෙරීමේ ක්‍රියාව යටතේ පසෙහි මායිම නියෝජනය කරන seepage line ලෙස හැඳින්වෙන මූලික පරාවලයක් සමඟ අවසන් වේ. මෙම සීමාවට පහළින්, පස බාහිර ජලය H*γW හි හයිඩ්‍රොස්ටැටික් පීඩනය හේතුවෙන් පෙරීමේ බලපෑම යටතේ පවතින අතර, ඊට ඉහළින් පසෙහි පෙරනයක් නොමැත. කාන්දු වන රේඛාව සන්තෘප්ත රේඛාව ලෙසද හැඳින්වේ, එයට පහළින් ඇති පස සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් සංතෘප්ත වන අතර ඊට ඉහළින් එය අර්ධ වශයෙන් සංතෘප්ත වී ඇතැයි උපකල්පනය කෙරේ.

සත්‍ය බෑවුම් තක්සේරුවට විමර්ශනය, ස්තරීකරණය, ශක්ති පරාමිතීන්, භූගත ජලය සහ මතුපිට ජලය, මට්ටමේ වෙනස්වීම්, ජලාපවහනය, භූ කම්පන, කැණීම් හෝ නැවත පිරවීමේ අදියර, යාබද ව්‍යුහයන් සහ තාවකාලික කොන්දේසි ඇතුළත් විය යුතුය. නිසි ආරක්ෂාවක් නොමැතිව කැණීම් කිරීම සහ නාය යා හැකි කලාපයට ඇතුල් වීම සාමාන්ය පාඨය හෝ බෑවුමේ හැඩය මත පදනම්ව ආරක්ෂිත නොවේ.