இன்று, Savo Kusić மர ஜன்னல்கள், மர-அலுமினிய ஜன்னல்கள், தனிப்பயன் ஜன்னல்கள், கதவு மற்றும் மேற்கோள் கோரிக்கைகள் இந்த உரை ஒரு புவிசார் தொழில்நுட்ப காப்பகமாக உள்ளது மற்றும் ஆய்வக சோதனை, புவி தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு அல்லது நிலவேலைகளுக்கான சலுகை அல்ல.
ஆய்வக சோதனைகளைப் பயன்படுத்தி உள் மண்ணின் எதிர்ப்பு, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் உள் உராய்வின் கோணத்தை தீர்மானிக்க பல வழிகள் உள்ளன, அவற்றில் _ நேரடி வெட்டு_ சோதனை மற்றும் _ முக்கோண சுருக்கம்_ சோதனை ஆகியவை மிகவும் பிரபலமானவை.
நேரடி வெட்டு சோதனை
A வகையின் செவ்வகப் பிரிவைக் கொண்ட ஒரு கருவியில் சோதனை செய்யப்படுகிறது. Casagrandea அல்லது Hvorsleva வகையின் வட்டக் கருவியில். செவ்வகப் பிரிவின் சாதனத்துடன் பரிசோதனையை விவரிப்போம், இது மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், சோதனையானது இடையூறு இல்லாத மாதிரி அல்லது விளைச்சல் புள்ளியில் தொந்தரவு செய்யப்பட்ட மாதிரியுடன் செய்யப்படுகிறது, இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் சோதனையானது ஒப்பீட்டு மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது.
செவ்வகப் பகுதியை நேரடியாக வெட்டுவதற்கான கருவி (படம். 1)

Sl.1 கசக்ராண்டேயின் நேரடி வெட்டு கருவியின் பிரிவு
எந்திரம் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது, ஒரு மேல் மற்றும் கீழ் சட்டகம், அங்கு கீழ் ஒன்று நிலையானது, மேல் ஒன்று நகரக்கூடியது மற்றும் கிடைமட்ட விசையின் செல்வாக்கின் கீழ் கீழ் ஒன்றில் நகர்த்தப்படலாம் Z, இது மேல் மற்றும் கீழ் சட்டத்தின் தொடர்பு விமானத்தில் செயல்படுகிறது.
மண் மாதிரி ஒரு எஃகு செவ்வக வளையத்தில் வைக்கப்படுகிறது, இது மிகவும் பொதுவான அளவு100×100×30 mm, அல்லது அந்த பரிமாணங்களை சரியாக ஸ்க்ராப் செய்யும் போது. வடிகட்டி கற்கள் மாதிரியின் மேல் மற்றும் கீழ் மேல் வைக்கப்படுகின்றன, பின்னர் அனைத்தும் கருவியின் வளையத்தில் வைக்கப்படுகின்றன, பின்னர் அது தண்ணீரில் நிரப்பப்படுகிறது. செங்குத்து ஏற்றுதலுக்கான சாதனம் மாதிரியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேல் வடிகட்டி கல் மாதிரியின் செங்குத்து ஏற்றுதல் அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதே சமயம் கீழ் ஒன்று நீர் சேனல்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் மூலம் மாதிரியை சோதனையின் போது நிறைவுற்ற நிலையில் வைத்திருக்க முடியும், இது வெளிப்படையான ஒத்திசைவைத் தவிர்க்கும்.
மேல் மற்றும் கீழ் சட்டகத்திற்கு இடையே உள்ள தொடர்பு பரப்புகளில் உராய்வு ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக, மேல் சட்டகம் முறுக்கப்பட்ட சாதனங்கள் உள்ளன. கூடுதலாக, மேல் மற்றும் கீழ் சட்டத்தின் தொடர்பு மேற்பரப்புகள் பெட்ரோலியம் ஜெல்லியுடன் பூசப்பட்டுள்ளன. செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட சிதைவுகளை பதிவு செய்வதற்கான மற்றொரு 2 ஒப்பீட்டாளர் சாதனத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
நேரடி வெட்டு சோதனைகளை நடத்துதல்
பெரும்பாலும் உள்ளன2நேரடி வெட்டு சோதனையின் வகைகள்: fast மற்றும் slow சோதனை. quick சோதனையானது ஒரு குறிப்பிட்ட செங்குத்து அழுத்தத்துடன் மாதிரியை ஏற்றுவதைக் கொண்டுள்ளது, இது வழக்கமாக இருக்கும்0,50;1,0;2,0;3,0மற்றும்4,0kp/cm2, ஒருங்கிணைப்புக்காக காத்திருங்கள்.24மணிநேரம் Δh ≤0,02 mm, பின்னர் ஒரு கிடைமட்ட வெட்டு விசை Z அளவு, பயன்படுத்தப்படுகிறது1/20அல்லது1/40செங்குத்து விசையின் பகுதி P, இது நிலம் உடைக்கும் வரை ஒவ்வொரு நிமிடமும் அதே மதிப்பில் அதிகரிக்கிறது. கிடைமட்ட வெட்டு விசையின் பயன்பாட்டின் போது, ஒப்பீட்டாளரைப் படிப்பதன் மூலம் மேல் சட்டகத்தின் இயக்கத்தின் போக்கு தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு புதிய சுமைக்கும் முன் உடனடியாக பதிவில் கிடைமட்ட சிதைவுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. ஒப்பீட்டாளர் ஒரு திடீர் அசைவைக் காட்டும் தருணம், கிரவுண்ட் பிரேக்கிங்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.
விரைவான சோதனையானது களிமண் மண்ணில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதன் இயற்கையான ஒருங்கிணைப்பு ஒரு புதிய சுமையின் கீழ் மெதுவாக உள்ளது மற்றும் சோதனை செய்யும் இந்த முறைக்கு ஒத்திருக்கிறது.
Slow சோதனையானது முன்பு இருந்ததைப் போலவே செய்யப்படுகிறது, ஒரே வித்தியாசம் என்னவென்றால், நீண்ட கால இடைவெளியில் கிடைமட்ட வெட்டு விசை அதிகரிக்கிறது.2,5மற்றும்15 minuta அல்லது ஒருங்கிணைப்பு வரை, அதாவது கிடைமட்ட சிதைவுகள் முற்றிலும் முக்கியமற்றதாக மாறும் வரை. கிடைமட்ட விசையின் செல்வாக்கின் கீழ் ஒருங்கிணைப்பின் போக்கு ஒப்பீட்டாளரில் கண்காணிக்கப்படுகிறது9(படம்.1)
மெதுவான சோதனையானது மணல் அல்லது தூசி நிறைந்த மண்ணில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு ஒரு குறுகிய கால இடைவெளியில் கிடைமட்ட வெட்டு விசை அதிகரித்தால், துளைகளில் அழுத்தப்பட்ட நீரின் விளைவு காரணமாக கருவியில் உள்ள மாதிரியின் வெட்டுதல் துரிதப்படுத்தப்படும், இது இயற்கையான செயல்முறைக்கு ஒத்துப்போகாது. எனவே, வெளிப்புற நீர் அழுத்தத்துடன் மண்ணின் துளைகளில் உள்ள நீரின் அழுத்தத்தை சமன்படுத்தும் வகையில், கட்டப்படாத மண் துகள்களின் நேர்த்தியுடன் நேர இடைவெளி அதிகரிக்கிறது. ஒவ்வொரு நிலை கிடைமட்ட சுமையின் விளைவின் கீழ் போதுமான நேரத்தை விட்டு இந்த சமன்பாடு அடையப்படுகிறது, இதனால் துளைகளில் உள்ள அதிகப்படியான நீர் வடிகட்டி கல் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.
குறிப்பிடப்பட்ட சோதனைகளுக்கு மேலதிகமாக, சில சந்தர்ப்பங்களில் செங்குத்து சுமையின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கப்படாமல் விரைவான சோதனை செய்யப்படுகிறது, அதாவது மாதிரியை சாதனத்தில் அறிமுகப்படுத்தி செங்குத்து சுமையுடன் ஏற்றிய உடனேயே கிடைமட்ட வெட்டு விசை பயன்படுத்தப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், களிமண் மண்ணால் செய்யப்பட்ட புதிதாக நிறுவப்பட்ட அணை போன்ற சிறப்பு நிலைமைகளின் கீழ் இந்த செயல்படுத்தல் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது முன் சுருக்கம் இல்லாமல் நிரப்பப்பட்ட உடனேயே ஏற்றப்படுகிறது.
உள் உராய்வு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பின் கோணத்தை தீர்மானித்தல்
சோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில், வெட்டு அழுத்தம் கணக்கிடப்படுகிறது
τ=Z/A in kp/cm²,
இது தோல்வியின் போது kp இல் உள்ள வெட்டு விசை Z மற்றும் மாதிரியின் குறுக்குவெட்டு பகுதி A இல் இருந்து cm² இல் பெறப்படுகிறது. அனுபவம் செய்யப்படுகிறது3செய்ய4வெவ்வேறு சாதாரண அழுத்தத்துடன் ஏற்றப்பட்ட கருவி σ=P/A kp/cm² இல் P என்பது kp இல் உள்ள மாதிரியின் செங்குத்து சுமை. சாதாரண அழுத்தங்களின் பின்வரும் மதிப்புகள் பொதுவாக எடுக்கப்படுகின்றன:1,0;2,0;3,0மற்றும்4,0kp/cm².

Sl.2. கிடைமட்ட சிதைவுகளின் வரைபடம்
உள் உராய்வு கூறுகளின் வரைபடத்தின் அடிப்படையில், இரண்டு வகையான வரைபடங்கள் பெறப்படுகின்றன1மற்றும் கிடைமட்ட சிதைவுகளின் வரைபடம் (படம்.2)
கிடைமட்ட சிதைவுகளின் வரைபடம், எந்திரத்தின் மேல் சட்டத்தின் மிமீயில் கிடைமட்ட இடப்பெயர்ச்சி ΔL ஐ அப்சிஸ்ஸா அச்சில் கீழ் ஒன்றிற்குப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது, இது ஒப்பீட்டாளரைப் படிப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.9, மற்றும் ஆர்டினேட் அச்சில் kp/cm² இல் தொடர்புடைய வெட்டு அழுத்தம் τ (படம்.2)
மண்ணின் சுருக்கத்தைப் பொறுத்து, ஒரு வரைபடம் பெறப்படுகிறது1சிறிய மற்றும் வரைபடத்திற்கு2தளர்வான பொருளுக்கு.
ஒரு சுருக்கப்பட்ட பொருளுக்கு, வெட்டு அழுத்தம் τ கிடைமட்ட இடப்பெயர்ச்சி ΔL தொடர்பான விகிதாச்சாரத்தின் வரம்பு வரை கூர்மையாக அதிகரிக்கிறது, பின்னர் மெதுவாக, வரைபடத்தின் வளைவு.1அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதிகபட்ச உயரம் B ஐ அடைகிறது, அதன் பிறகு வரைபடம் ஒரு குறிப்பிட்ட நீளத்திற்கு குறைகிறது, இறுதியாக ஒரு கிடைமட்ட ஓட்டத்தை அடைகிறது. கிடைமட்ட சிதைவு வரைபடத்தின் நேர்-கோடு ஏறும் மண்டலம், இதில் வெட்டு அழுத்தத்தின் அதிகரிப்பு சிதைவின் அதிகரிப்புக்கு விகிதாசாரமாகும், இது மீள் சிதைவின் பகுதி என்று கருதப்படுகிறது. வரம்பு _P_க்கு அப்பால், வரைபடத்தின் மிக உயர்ந்த புள்ளி B வரை சிதைவுகள் ΔL அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப வெட்டு அழுத்தத்தின் அதிகரிப்பு குறைகிறது. இந்த மண்டலத்தில், பொருள் “ஓட்டம்” தொடங்குகிறது மற்றும் இது பிளாஸ்டிக் சிதைவின் பகுதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. பி வரைபடத்தின் மிக உயர்ந்த புள்ளி1அதிகபட்ச வெட்டு அழுத்தம் அதிகபட்சம் τ ஐக் குறிக்கிறது, மேலும் இந்த கட்டத்தில் மண் முறிவு ஏற்படுகிறது என்று கருதப்படுகிறது, அதாவது அந்த புள்ளி B முறிவு புள்ளியாகும். புள்ளி B க்கு அப்பால், பொருள் ஒரு திரவ நிலையில் உள்ளது, வெட்டு வலிமை குறைகிறது, மேலும் இந்த மண்டலத்தில், துகள்களுக்கு இடையிலான இணைப்பு உடைந்த நிலையில், கிடைமட்ட வெட்டு விசையை எதிர்க்கும் நெகிழ் எதிர்ப்பு மட்டுமே உள்ளது என்று கருதப்படுகிறது. வரைபடத்தில் புள்ளி ஜி1கிடைமட்ட திசையில் கடந்து செல்வது நெகிழ் வரம்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.
தோல்வி வரம்பு B இல் உள்ள வெட்டு அழுத்தம் வெட்டு வலிமை அல்லது தூய வெட்டு வலிமை τf என அழைக்கப்படுகிறது, அதே சமயம் மகசூல் வரம்பு G இல் உள்ள வெட்டு அழுத்தம் ஸ்லிப் வலிமை τg என்று அழைக்கப்படுகிறது.
தளர்வான பொருளுக்கு, கிடைமட்ட இடப்பெயர்ச்சி வரைபடமானது விகிதாச்சார வரம்பு P உடன் ஒரு மீள் பகுதியையும் கொண்டுள்ளது, ஆனால் கீழ்நிலையானது ஸ்லிப் வரம்பு G வரை ஒரு பிளாஸ்டிக் பகுதி ஆகும், அதாவது அதிகபட்ச வெட்டு அழுத்தமானது வரம்பு வலிமை, ஸ்லிப் (τ=τg) க்கு சமம், அதற்கு அப்பால் பொருளின் திரவ நிலை.

Sl.3. வெட்டு வரைபடம், அ) ஒத்திசைவான மண்ணுக்கு, ஆ) பொருத்தமற்ற மண்ணுக்கு
σ kp/cm இல் உள்ள சாதாரண அழுத்தம் abscissa அச்சில் பயன்படுத்தப்படும் போது வெட்டு வரைபடம் பெறப்படுகிறது.2, மற்றும் ஆர்டினேட் அச்சில் kp/cm இல் தொடர்புடைய வெட்டு வலிமை _τf_2, இந்த இரண்டு மதிப்புகளும் ஒரே அளவில் பயன்படுத்தப்படும் (படம்.3) மண்ணின் வெட்டு வலிமை τf சாதாரண அழுத்தம் σ உடன் அதிகரிப்பதால், அது வெவ்வேறு அழுத்தங்களுக்கு σ அதிகரிக்கும்.1 புள்ளிகள் A, B, C, மற்றும் D ஆகியவற்றைப் பெறவும், இது தொடர்புடைய வெட்டு வலிமையைக் குறிக்கிறது.
வரைபடத்தில் தனிப்பட்ட புள்ளிகள் A, B, C மற்றும் D ஐப் பெற3ஒத்திசைவான மண்ணுக்கு (படம்.3a), நெகிழ் வலிமை _τ_g ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இருப்பினும், களிமண் மண்ணைப் பொறுத்தவரை, நெகிழ் வரம்பு G ஐ அடைவதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே பொருள் பாயத் தொடங்குகிறது, மேலும் மண்ணின் ஒத்திசைவு c மற்றும் உள் உராய்வின் கோணத்தை தீர்மானிக்க விகிதாச்சாரத்தின் வரம்பில் வெட்டு வலிமையைப் பின்பற்றும் போக்கு உள்ளது, ஆனால் இது ஒப்பீட்டளவில் சிறியதாக இருப்பதால், வெட்டு வலிமையானது பெரும்பாலும் ΔL வரைபடத்தில் உருமாற்றம் செய்யப்படுகிறது.2கருவியில் ஏற்றும் முந்தைய கட்டத்தில் உள்ள சிதைவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம். இந்த வலிமை P மற்றும் B இன் எல்லைக்கு இடையில் எங்காவது உள்ளது, அதாவது, ஜி (படம்.2)
வரைபடத்தில் புள்ளிகள் A, B, C மற்றும் D ஐ இணைப்பதன் மூலம்76மற்றும் ஒரு வெட்டு வரைபடம் பெறப்படுகிறது, இது வெற்றிகரமான சோதனைகளில் ஒரு நேர் கோடு. வரைபடத்தை ஆர்டினேட் அச்சுடன் குறுக்குவெட்டுக்கு நீட்டிப்பதன் மூலம், σ =0, இது τf = c = மண் ஒருங்கிணைப்பு என்று கூலம்ப் வடிவத்தின் அடிப்படையில் பெறப்படுகிறது τf = c+σ tgϕ, அதே சமயம் வரைபடத்தின் கிடைமட்ட சாய்வானது உள் உராய்வு கோணத்தை அளிக்கிறது. ஆர்டினேட் அச்சின் மறுபக்கத்தில் வெட்டு வரைபடத்தை நீட்டிப்பதன் மூலம், ஒத்திசைவு pk காரணமாக ஏற்படும் அழுத்தம் abscissa அச்சில் பெறப்படுகிறது, ஒருங்கிணைப்பு c அளவு உராய்வு எதிர்ப்பிற்கு சமமாக வெளிப்படுத்தப்படும் போது:
c = pk tgϕ, எங்கிருந்து pk = c/tgϕ
மணல் போன்ற பொருத்தமற்ற மண்ணுக்கு, அத்தியில் உள்ள வரைபடம்.3b, இது σ =க்கு என்பதால், ஒருங்கிணைப்பு தோற்றம் வழியாக செல்கிறது0_τ_ = பெறுகிறது0. இருப்பினும், மணல் நன்றாகவும் ஈரமாகவும் இருந்தால், அத்தியில் உள்ளதைப் போன்ற ஒரு வரைபடம்.3a, ஒரு சிறிய ஒருங்கிணைப்பு c, இது வெளிப்படையான ஒருங்கிணைப்பைக் குறிக்கிறது. அப்படியானால், ஒருங்கிணைப்பு தோற்றத்தின் மறுபுறத்தில் நீட்டிக்கப்பட்ட அப்சிஸ்ஸா அச்சில் உள்ள அழுத்தம் pk தந்துகி அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது.
நேரடி வெட்டு சோதனை மூலம் மண் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் உராய்வு நிர்ணயம் பல குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், அவற்றில் மிக முக்கியமானது, மண் செயலிழப்பு என்பது முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட வெட்டு மேற்பரப்பில் அல்ல, குறைந்தபட்ச வெட்டு எதிர்ப்பின் மேற்பரப்பில் அல்ல. ஒரு குறுகிய நீளத்தில் கண்காணிக்கப்படுகிறது, இதனால் எலும்பு முறிவு வரம்புக்கு பின்னால் உள்ள நெகிழ் எதிர்ப்பை போதுமான அளவிற்கு கட்டுப்படுத்த முடியாது, குறிப்பாக மென்மையான மண்ணின் போது வெட்டுதல் சிதைவுகள் பெரியதாக இருக்கும் போது, முதலியன.
முக்கோண சுருக்க சோதனை
பரிசோதனை ஒரு முக்கோண கருவியில் செய்யப்படுகிறது, இது வெவ்வேறு கட்டுமானங்களைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் அவை அனைத்தும் ஒரே கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, இது பின்வருமாறு. உருளை வடிவில் உள்ள இடையூறு இல்லாத மாதிரியானது நிலைப்பாட்டில் செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டு, அனைத்து பக்கங்களிலிருந்தும் திரவ நிறை பக்கவாட்டு அழுத்தத்திற்கு வெளிப்படும், பின்னர் செங்குத்து அழுத்தத்திற்கு வெளிப்படும், இது படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது, மாதிரியின் எலும்பு முறிவு குறைந்தபட்ச வெட்டு எதிர்ப்பின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் வரை. இடைவேளையின் வெட்டு வலிமையின் அடிப்படையில், மண்ணின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் உள் உராய்வின் கோணம் கணக்கிடப்படுகிறது.
முக்கோண சாதனத்தின் விளக்கம்

படம். 4. ட்ரைஆக்சியல் எந்திரம்
முக்கோணக் கருவி (அத்தி. 4) அறையின் அடிப்படைத் தட்டின் கீழ்ப் பகுதியிலும், மாதிரி நிலைப்பாடு தங்கியிருக்கும் பகுதியிலும், மாதிரியின் செங்குத்து ஏற்றுதலுக்கான பிஸ்டனின் மேல் பகுதியிலும் அறையை மூடும் மேல் தட்டுகளிலும் உள்ளது. மிகவும் பொதுவான மாதிரி பரிமாணங்கள் விட்டம் ϕ=36 mm, உயரம் h=2,2-2,5_ϕ_. அறையின் விட்டம் D=135mm, உயரம் H = 180 mm. மாதிரியை கீழே இருந்து வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு குறுகிய குழாய் K1 மாதிரி நிலைப்பாட்டின் மையத்திலிருந்து தொடங்குகிறது, இது மாதிரியிலிருந்து ஒரு நுண்துளை தகடு மூலம் தண்ணீரைப் பெற்று அறைக்கு வெளியே செங்குத்து கண்ணாடி குழாய் C1 க்கு வெளியேற்றுகிறது. மாதிரியை வடிகட்டாமல் சோதனை செய்தால், இந்த சேனல் துளைகளில் உள்ள நீர் அழுத்தத்தை அளவிட உதவுகிறது. அறையின் வெண்கலத் தளத்தில் அறையை நிரப்புவதற்கும், மாதிரியில் உள்ள அறையில் பக்கவாட்டு அழுத்தத்தை அடைவதற்கும் திரவ நிறை வழங்குவதற்காக K2 சேனல் உள்ளது.
அறையின் மேல் தட்டு வழியாக மாதிரியை ஏற்றுவதற்கான பிஸ்டன் கைப்பிடியைக் கடக்கிறது. அறையில் உள்ள மாதிரி ஒரு ரப்பர் சவ்வு மூலம் சூழப்பட்டுள்ளது, இது இரு முனைகளிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ரப்பர் வளையங்கள் மூலம் பிஸ்டன் மற்றும் அடித்தளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பிஸ்டனின் நடுவில் மேல் பக்கத்திலிருந்து மாதிரியை வெளியேற்றுவதற்கு K3 சேனல் உள்ளது.
பக்கங்களில் இருந்து, அறை ஒரு பிளெக்ஸிகிளாஸ் சிலிண்டருடன் மூடப்பட்டிருக்கும், இது ரப்பர் மோதிரங்கள் வழியாக அறையின் மேல் மற்றும் கீழ் தட்டுகளில் சரி செய்யப்படுகிறது.
அறை ஒரு திடமான அடித்தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மாதிரியின் சாதாரண ஏற்றுதல் எடைகள் கொண்ட நெம்புகோல் வழியாக செய்யப்படுகிறது, இதன் விகிதம் மிகவும் பொதுவானது1:10. அறையில் உள்ள மாதிரியின் மீது பக்கவாட்டு அழுத்தத்தை அடைவதற்கான அமைப்பு திரவ நிறை B கொண்ட ஒரு பாட்டில் உள்ளது, இது ஒரு குழாய், காற்றழுத்தத்தை அளவிடுவதற்கான ஒரு மானோமீட்டர் மற்றும் சுருக்கப்பட்ட காற்றுடன் ஒரு பாட்டில் மூலம் அறைக்குள் கொண்டு வரப்படுகிறது. மாதிரியை ஏற்றுவதற்கு பிஸ்டனுக்கு மேலே ஒரு ஒப்பீட்டாளர் வைக்கப்பட்டு, சுமையின் கீழ் உள்ள மாதிரியின் செட்டில்மென்ட்டை அளவிடும்.
அறையில் உள்ள திரவ நிறை பக்கவாட்டு அழுத்தத்தை வால்வு V மூலம், B பாட்டில் உள்ள காற்றழுத்தத்தின் மூலம் விருப்பப்படி சரிசெய்யலாம்.1மற்றும் வி2. இந்த அழுத்தம் மாதிரி σ இல் கிடைமட்ட அழுத்தங்களைத் தூண்டுகிறது2 மற்றும் σ3, இது மாதிரியின் வட்டப் பிரிவின் காரணமாக சமப்படுத்தப்படுகிறது σ2 = σ3.
திரவ நிறை காய்ச்சி வடிகட்டிய நீர் அல்லது எண்ணெயாக இருக்கலாம், இது சிறந்த சீல் செய்வதற்கு விரும்பப்படுகிறது, ஏனெனில் நீர் திருகுகள் வழியாக செல்ல முடியும். பாட்டில் B இல் காற்றழுத்தத்தின் செல்வாக்கின் கீழ், திரவ நிறை வால்வு V6 வரை அறையை நிரப்புகிறது, பின்னர் அது மூடுகிறது. மாதிரியின் செங்குத்து சுமை P, இது பிஸ்டன் கைப்பிடி வழியாக மாதிரிக்கு கிட்டத்தட்ட உராய்வு இல்லாமல் மாற்றப்படுகிறது, மாதிரியின் குறுக்குவெட்டு பகுதியால் வகுக்கப்படுகிறது A செங்குத்து அழுத்தத்தை அளிக்கிறது.1= P/A_
முக்கோண சுருக்க சோதனைகளைச் செய்தல்
சோதனை மாதிரிக்கு, இது ஒரு தனி கருவியில் செயலாக்கப்படுகிறது, இதனால் 36 mm விட்டம், 78 mm அல்லது 90 mm உயரம் கொண்ட ஒரு உருளை பெறப்படுகிறது, அதன் மீது மேல் மற்றும் கீழ் இருந்து வடிகட்டி கற்கள் வைக்கப்பட்டு, ரப்பர் மெம். பின்னர் வடிகட்டி கற்களுடன் மாதிரியானது அறையில் உள்ள ஸ்டாண்டில் வைக்கப்பட்டு, முனைகள், ரப்பர் சவ்வுகள் ஸ்டாண்ட் மற்றும் லோடிங் பிஸ்டன் மீது இழுக்கப்பட்டு ரப்பர் மோதிரங்களால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. லண்டனில் உள்ள Prof. Skempton போன்ற சில ஆய்வகங்களின் நடைமுறையின்படி, சோதனையின் போது அறையில் உள்ள மாதிரியை வெளியேற்றுவது மாதிரியின் பக்கங்களை வடிகட்டி காகிதத்துடன் வரிசைப்படுத்துவதன் மூலம் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது, இது ரப்பர் சவ்வு இழுக்கப்படுவதற்கு முன்பு வைக்கப்படுகிறது. மாதிரியானது கருவியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, மேல் மற்றும் கீழ் தட்டுகளில் ப்ளெக்ஸிகிளாஸ் சிலிண்டர் பொருத்தப்பட்டால், பின்வருபவை போன்ற பல வழிகளில் சோதனைகளைச் செய்ய முடியும்:
-
நீராத சோதனைகள். இந்த சோதனைகளில், பக்கவாட்டு மற்றும் செங்குத்து சோதனையின் பயன்பாட்டின் போது மாதிரியை வடிகட்ட அனுமதிக்கப்படாது, அதே நேரத்தில் V4 மற்றும் V5 வால்வுகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.
-
ஒருங்கிணைப்புடன் வடிகட்டப்படாத சோதனைகள். பக்கவாட்டு அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தும்போது, மாதிரி வடிகட்டப்படுகிறது (வால்வுகள் V4 மற்றும் V5 திறந்திருக்கும்), செங்குத்து அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தும்போது, வடிகால் அனுமதிக்கப்படாது (V4 மற்றும் V5 மூடப்பட்டிருக்கும்).
3_) வடிகட்டிய மாதிரிகள்_. சோதனையின் முழு காலத்திற்கும் மாதிரி வடிகட்டப்படுகிறது (வால்வுகள் V4 மற்றும் V5 திறந்திருக்கும்), இதனால் முழுமையான ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படுகிறது மற்றும் செங்குத்து அழுத்தம் σ1 ஐப் பயன்படுத்தும்போது துளைகளில் அழுத்தப்பட்ட நீர் உருவாக்கப்படாது. செங்குத்து ஏற்றுதல் σ1 அதிக எண்ணிக்கையிலான சிறிய நிலைகளில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒருங்கிணைப்பு காத்திருக்க வேண்டும் என்பதால், இந்த சோதனை நீண்ட நேரம் எடுக்கும். கூடுதலாக, குறிப்பிடப்பட்ட சோதனைகள் நிறைவுற்ற மற்றும் பகுதி நிறைவுற்ற மாதிரிகள்_ மூலம் செய்யப்படலாம்._
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சாத்தியக்கூறுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, முக்கோண சுருக்க சோதனைகள் வெவ்வேறு வகைகளில் செய்யப்படலாம் மற்றும் சுமை நிலைமைகளின் கீழ் மண்ணின் வகைக்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்படலாம்.
விவரிக்கப்பட்ட கருவிகள், நடைமுறைகள், அலகுகள், மதிப்புகள் மற்றும் வடிவங்கள் வரலாற்று ஆதாரங்களில் இருந்து அனுப்பப்படுகின்றன. உரையானது புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வு, ஆய்வக நெறிமுறை, அடித்தளத் திட்டம், சரிவு நிலைத்தன்மைக்கான சான்று அல்லது அகழ்வாராய்ச்சித் திட்டம் அல்ல. மாதிரி மற்றும் சோதனை முறையின் தேர்வு, வடிகால் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு நிலை, நிலத்தடி நீர், சுமை ஆட்சி, நில அதிர்வு தாக்கங்கள் மற்றும் அகழ்வாராய்ச்சி பாதுகாப்பு ஆகியவை குறிப்பிட்ட மண் மற்றும் வசதிக்காக, தற்போதைய விதிமுறைகளின்படி, பொருத்தமான ஆய்வகம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புவி தொழில்நுட்ப நிபுணருடன் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.