காப்பக நிபுணர் உள்ளடக்கம்: உரை மற்றும் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட சூத்திரங்கள் வரலாற்றுக் கோட்பாட்டுக் கணக்கைப் பாதுகாக்கின்றன, ஆனால் அவை புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வு, தக்கவைக்கும் சுவர் திட்டம், நிலைத்தன்மை கணக்கீடு, ஏற்கனவே உள்ள சுவரின் மதிப்பீடு, அகழ்வாராய்ச்சித் திட்டம் அல்லது செயலாக்க வழிமுறைகள் அல்ல. பூமி மற்றும் நீர் அழுத்தங்கள் குறிப்பிட்ட மண், அடுக்கு, சுருக்கம், வடிகால், நிலத்தடி நீர், வடிவியல், சுவர் இயக்கம், கூடுதல் சுமைகள், பனி மற்றும் நில அதிர்வு நடவடிக்கை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. ஒவ்வொரு உண்மையான வழக்குக்கும், விசாரணைப் பணி, ஆய்வகத் தரவு, செல்லுபடியாகும் தரநிலைகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புவி தொழில்நுட்ப மற்றும் கட்டமைப்பு பொறியாளரின் கூட்டுச் சரிபார்ப்பு ஆகியவை தேவை.
இன்று, Savo Kusić மர ஜன்னல்கள், மர-அலுமினிய ஜன்னல்கள், தனிப்பயன் ஜன்னல்கள், கதவு மற்றும் மேற்கோள் கோரிக்கைகள் இந்த கட்டுரை ஒரு வரலாற்று காப்பகமாக உள்ளது மற்றும் புவி தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு, கணக்கீடு அல்லது தக்கவைக்கும் சுவர்களை நிர்மாணிப்பதற்கான சலுகையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை.
தாங்கும் சுவர்களில் பூமி அழுத்தம்
தக்கவைக்கும் சுவரால் ஆதரிக்கப்படும் பூமியின் நிறை அதன் மீது அழுத்தத்தை செலுத்துகிறது, அதை மொழிபெயர்ப்பாக முன்னோக்கி தள்ள முனைகிறது (படம்.1அ) அல்லது அதன் மூலம் சலசலக்க (படம்.1b). பூமியின் அழுத்தத்தின் அளவு E பல காரணிகளைப் பொறுத்தது, அவற்றில் மண்ணின் மிக முக்கியமான இயற்பியல் பண்புகள், சுவரின் சிதைவு, மண்ணின் ஈரப்பதம் மற்றும் நிலத்தடி நீர் நிலை, சுவரின் உயரம், வெளிப்புற சுமை மற்றும் சுவரின் உள் மேற்பரப்பின் கடினத்தன்மை.

படம்1— மொழிபெயர்ப்பு இயக்கம் மற்றும் ஆதரவு சுவரின் சுழற்சி.
பூமியின் அழுத்தம் ஓய்வில்
தக்கவைக்கும் சுவர் திடமானதாகவும், அசையாததாகவும் இருந்தால், அதன் மீது செயல்படும் அழுத்தம் ஓய்வில் உள்ள பூமியின் அழுத்தம் எனப்படும் மற்றும் E ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.0. இது துல்லியமாக மண்ணின் சொந்த எடையின் செல்வாக்கின் கீழ் மற்றும் முன்னர் அரிக்கப்பட்ட அடுக்குகளின் முன் ஏற்றுதலின் கீழ், கவனிக்கப்பட்ட ஆழத்தில் தடையற்ற மண்ணில் நிலவும் அழுத்தம் ஆகும். ஓய்வு நேரத்தில் பூமியின் அழுத்தம் அரிதானது மற்றும் திடமான பாறையில் நிறுவப்பட்ட தடுப்பு சுவர்கள், பின்னர் சுரங்கங்கள் மற்றும் குழாய்களின் மூடிய சுயவிவரங்கள் மற்றும் முற்றிலும் அசையாத பாரிய கப்பல்துறைகள் போன்ற சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே நிகழ்கிறது (படம்.2)

படம்2- ஒரு பாரிய கப்பல்துறையில் பூமி அழுத்தம்.
செயலில் பூமி அழுத்தம்
E அழுத்தத்தின் கீழ் தாங்கும் சுவர் முன்னோக்கி நகர்ந்தால் அல்லது கால் புள்ளி A அல்லது சில கீழ் புள்ளியைச் சுற்றி சுழன்றால், அவை சுருக்கக்கூடிய மண்ணில் வழக்கமான நிகழ்வுகளாக இருந்தால், மேற்கூறிய மூடிய மற்றும் பாரிய கட்டமைப்புகளைத் தவிர, சுவரின் பின்னால் உள்ள பூமியின் நிறை விரிவடைகிறது. சுவரின் இயக்கம் போதுமானதாக இருந்தால், சுவருக்குப் பின்னால் உள்ள மண்ணின் ஒரு பகுதி, ப்ரிஸம் ABCA உடைந்து, நெகிழ் மேற்பரப்பில் AC (படம்.2) தக்கவைக்கும் சுவரில் நெகிழ் ப்ரிஸம் செலுத்தும் அழுத்தம் செயலில் பூமி அழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் Ea ஆல் குறிக்கப்படுகிறது. இந்த அழுத்தம் ஓய்வில் உள்ள அழுத்தத்தை விட கணிசமாக குறைவாக உள்ளது, தோராயமாக0,5செய்ய0,7_இ0_. பூமியின் ப்ரிஸம் ABCA ஸ்லைடிங் காரணமாக, உருவான ஸ்லைடிங் மேற்பரப்பு AC உடன் வெட்டு அழுத்தங்கள் τ செயல்படுத்தப்படுகின்றன, இது நெகிழ்வை எதிர்க்கிறது மற்றும் பூமியின் அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. ப்ரிஸம் ABCA சரியத் தொடங்கும் தருணத்தில், வெட்டு அழுத்தங்கள் τ அவற்றின் அதிகபட்ச மதிப்பை அடைகின்றன, அதாவது அந்த நேரத்தில் செயலில் உள்ள பூமி அழுத்தத்தின் மதிப்பு E மிகச்சிறியதாக இருக்கும். எனவே, Ea என்பது பூமியின் அழுத்தத்தின் குறைந்த வரம்பு மதிப்பாகும்.
h= உயரமுள்ள சுவரில் மணல் பொருள் கொண்ட பூமியின் அழுத்தம் பற்றிய டெர்ஜாகியின் சோதனைகள்1,50 mசெயலில் உள்ள பூமி அழுத்தம் Ea இன் குறைந்த வரம்பு மதிப்பை அடைய, சுவரின் சராசரி கிடைமட்ட இடப்பெயர்ச்சி Δl இன்5/10.000சுவரின் உயரம் அல்லது சுவரின் மேற்பகுதியின் சுழற்சி Δl_1/5.000_h காலைச் சுற்றி A.
செயலற்ற பூமி அழுத்தம்
வெளியில் இருந்து மண்ணின் உட்புறத்தை நோக்கி சுவரில் அழுத்தம் கொடுத்தால் (படம்.3), சுவர் பின்னோக்கி நகரும் மற்றும் மண் சுருக்கப்படும். சுவரின் இயக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை Δl அடையும் போது, மண் ப்ரிஸம் ABCA தரையில் இருந்து பிரிக்கப்படும், இது வெளிப்புற சக்தியின் மேலும் செயல்பாட்டின் கீழ் நெகிழ் மேற்பரப்பு AC மூலம் மேல்நோக்கி தள்ளப்படும். ப்ரிஸம் ABCA பிரிக்கும் தருணத்தில் வெளிப்புற விசையின் செயல்பாட்டிற்கு எதிராக மண் வழங்கும் எதிர்ப்பு செயலற்ற பூமி அழுத்தம் Ep ஆகும். இது பூமியின் அழுத்தம் அடையக்கூடிய மிக உயர்ந்த உச்ச வரம்பு மதிப்பாகும்.
ஓய்வு நேரத்தில் பூமியின் அழுத்தம் சோதனை ரீதியாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது, அதே சமயம் செயலில் மற்றும் செயலற்ற பூமியின் அழுத்தத்தை கணக்கீட்டு ரீதியாக தீர்மானிக்க முடியும், பகுப்பாய்வு அல்லது வரைகலை முறைகளைப் பயன்படுத்தி, மண்ணின் இயற்பியல் பண்புகள் பற்றிய அறிவின் அடிப்படையில், பொதுவாக ஆய்வக வழிமுறைகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

படம்3— செயலற்ற பூமி அழுத்தம் மற்றும் நெகிழ் ப்ரிஸம்.
செயல்படுத்துவதற்கு முக்கியமானது: செயலில், செயலற்ற மற்றும் செயலற்ற நிலைகள் கட்டமைப்பின் பெயரால் மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை. அனுமதிக்கப்பட்ட சுவர் இயக்கம், பயனுள்ள அழுத்தங்கள், வடிகால் அல்லது வடிகால் இல்லாத நிலைமைகள், நிலத்தடி நீர் நிலை மற்றும் மாற்றம், கூடுதல் சுமைகள் மற்றும் சுவரின் முன் மண் இழப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஆகியவை நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். அழுத்தம் நிலைகளின் தவறான தேர்வு, நெகிழ் நிலைத்தன்மை, கவிழ்ப்பு, மண்ணின் தாங்கும் திறன் மற்றும் சுவரின் வலிமை ஆகியவற்றை சமரசம் செய்யலாம்.
ஓய்வு அழுத்தத்தின் குணகத்தை தீர்மானித்தல் K0
நிலையான அழுத்தத்தின் விளைவுக்கு ஆதரவு சுவர் வெளிப்படும் போது, ஆதரவு சுவரின் பரிமாணத்திற்கு நிலையான அழுத்தம் E ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.0, இது செயல்படும் பூமி அழுத்தத்தை விட அதிகமாகும். மண்ணின் வகை மற்றும் அதன் சுருக்கத்தைப் பொறுத்து அதன் அளவு செயலில் மற்றும் செயலற்ற பூமி அழுத்தத்திற்கு இடையில் உள்ளது.
நிலப்பரப்பிற்கு கீழே t ஆழத்தில், மண்ணின் சொந்த எடை காரணமாக செங்குத்து அழுத்தம் σt = γ·t ஆகும். மண்ணின் பக்கவாட்டு விரிவாக்கம் சாத்தியம் இல்லை என்றால், கிடைமட்ட அழுத்தம் σh = γ·t·K ஆழம் t இல் செயல்படுகிறது.0, எங்கே கே0 = σh/σt.
கே0ஓய்வு அழுத்தம். ஓய்வு அழுத்தத்தின் குணகத்தை முக்கோண சோதனை மூலம் பின்வருமாறு தீர்மானிக்க முடியும்.
ஓய்வெடுக்கும் அழுத்தத்தின் ஆழத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தடையற்ற மண்ணின் மாதிரி ஒரு முக்கோண கருவியில் வைக்கப்படுகிறது, அங்கு பக்கவாட்டு அழுத்தம் σ3 செங்குத்து சுமையைப் பயன்படுத்தும்போது σ1 பக்கவாட்டு சிதைவுகள் ஏற்படாதவாறு சரிசெய்கிறது, அதாவது மாதிரியின் பக்கவாட்டு சிதைவு பூஜ்ஜியத்திற்கு சமமாக இருக்கும். இந்த வழியில் பெறப்பட்ட பயனுள்ள மின்னழுத்தங்களின் மதிப்புகள் σ’1 மற்றும் σ’3 σ’ வரைபடத்தில் வரையப்பட்டுள்ளது1 – σ’3 (படம்.4), மற்றும் வரைபடத்தின் ஆரம்ப பகுதிக்கு ஒரு நேர்கோடு தொடுகோடு பெறப்படுகிறது, இதன் சாய்வு K இன் மதிப்பை தீர்மானிக்கிறது0 = σ’3/σ’1.

படம்4- குணகம் K_ ஐ தீர்மானித்தல்0முக்கோண சோதனை மூலம் ஓய்வு அழுத்தம்._
பீட்டர்மேனின் கூற்றுப்படி, ஓய்வு அழுத்த குணகத்தின் தோராயமான மதிப்புகள்
சுருக்கப்பட்ட மணலுக்கு K0 =0,40-0,45
தளர்வான மணலுக்கு K0 =0,45-0,50
களிமண்ணுக்கு K0 =0,60-0,75
ஆய்வக மதிப்புகள்: கீழே உள்ள தோராயமான வரம்புகள் அசல் உரையின் ஒரு பகுதியாகவே இருக்கும், ஆனால் அவை பிரதிநிதி மாதிரி சோதனை, புவியியல் மாதிரி மற்றும் வடிவமைப்பு மதிப்புகளுக்கு மாற்றாக இல்லை. சூத்திரங்கள், சப்ஸ்கிரிப்டுகள் மற்றும் அபோஸ்ட்ராபிகளின் OCR குறியீடானது எந்தவொரு கணக்கீட்டிற்கும் முன் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரத்துடன் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.
செயலில் பூமி அழுத்தத்தை தீர்மானிக்கும் முறைகள் - கூலொம்பின் கோட்பாடு
கூலம்ப் முதலில் பூமி அழுத்தம் பற்றிய கோட்பாட்டை வெளியிட்டார் (1770. ஆண்டு), கள அனுபவத்தின் அடிப்படையில். தளர்வான மண்ணைத் தாங்கும் தடுப்புச் சுவரைப் பார்த்தார். ஒரு கட்டத்தில் அவர் சுவரை அகற்றினார், இதன் மூலம் பூமியின் நிறை ஒரு சறுக்கும் மேற்பரப்பில் கீழே சரிந்தது AC, ஒரு கோணத்தில் a கிடைமட்டத்துடன் சாய்ந்துள்ளது (படம்.5) நிலப்பரப்பு BC, நெகிழ் மேற்பரப்பு AC மற்றும் தக்கவைக்கும் சுவர் AB ஆகியவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஸ்லைடிங் எர்த் ப்ரிஸம் ABC இன் எடை W, ஒரே நேரத்தில் தக்கவைக்கும் சுவர் மற்றும் நெகிழ் மேற்பரப்பில் செயல்படுகிறது. செயலில் உள்ள பூமி அழுத்தத்தின் அளவு Ea பின்வரும் இரண்டு அனுமானங்களின் கீழ் கூலம்பினால் தீர்மானிக்கப்பட்டது:
-
நெகிழ் மேற்பரப்பு ஒரு உண்மையான மேற்பரப்பு;
-
மூன்று செயல்படும் சக்திகள்: ஸ்லைடிங் ப்ரிஸத்தின் எடை W, துணை சுவரின் எதிர்ப்பு Ea மற்றும் உராய்வு எதிர்ப்பு Q நெகிழ் மேற்பரப்பில் AC ஒரு கட்டத்தில் வெட்டுகிறது, அதாவது சக்திகளின் விமானம் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த அனுமானத்தின் படி, வரம்பு சமநிலை நிலையில் எடை W ஒரே நேரத்தில் துணை சுவரின் எதிர்ப்பால் Ea மற்றும் உராய்வு எதிர்ப்பு Q மூலம் நெகிழ் மேற்பரப்பில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

படம்5- கூலம்பின் கோட்பாட்டின் படி செயல்படும் பூமி அழுத்தத்தை தீர்மானித்தல்.
முந்தைய அனுமானங்கள் யதார்த்தத்துடன் ஒத்துப்போவதில்லை. நெகிழ் மேற்பரப்பு நேராக அல்ல, ஆனால் வளைந்த மேற்பரப்பு. மூன்று செயல்படும் சக்திகளின் குறுக்குவெட்டு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மட்டுமே உள்ளது, சுவரின் பின்னால் உள்ள நிலப்பரப்பின் மேற்பரப்பு கிடைமட்டமாக இருக்கும்போது, சுவரின் உள் மேற்பரப்பு செங்குத்தாக இருக்கும் மற்றும் சக்தியின் திசை Ea கிடைமட்டமாக இருக்கும், மற்ற நிகழ்வுகளில் அது இல்லை. எவ்வாறாயினும், இந்த விலகல்கள் இருந்தபோதிலும், செயலில் பூமி அழுத்தத்தை தீர்மானிப்பது இன்னும் கூலம்ப் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் உள்ளது, ஏனெனில் இது பல சந்தர்ப்பங்களில் நடைமுறையில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
செயலில் பூமி அழுத்தத்தை தீர்மானிக்க Ea Coulomb பூமியின் நிறை W எடையின் விளைவு காரணமாக துணை சுவரின் இயக்கம் மற்றும் செயலில் பூமி அழுத்தத்தின் ப்ரிஸம் ABC உருவானது என்று கருதினார். மண்ணின் உள் எதிர்ப்பானது உராய்வு மட்டுமே கொண்டது என்று வைத்துக்கொள்வோம். கூலம்ப் எடை W ஐ இரண்டு கூறுகளாக சிதைக்கிறது, ஒன்று செயலில் உள்ள பூமி அழுத்த விசையின் திசையில் Ea, மற்றொன்று அதன் விளைவாக உராய்வு எதிர்ப்பின் திசையில் Q நெகிழ் மேற்பரப்பில் (படம்.5b). அவ்வாறு செய்யும்போது, கூலொம்ப் மேலும் உட்கூறு AC நெகிழ் மேற்பரப்புடன் உள் உராய்வின் கோணத்தில் செயல்படுவதாகவும், மேலும் Ea கூறு δ விலகல் கோணத்தில் δ சுவரின் உள் மேற்பரப்பில் இயல்பான AB உடன் செயல்படுவதாகவும் கருதுகிறது. விசை W திசை, அளவு மற்றும் திசையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
கிடைமட்டத்துடன் α கோணத்தில் கொடுக்கப்பட்ட நெகிழ் மேற்பரப்புக்கு, W விசையானது தரைப் ப்ரிஸத்தின் மேற்பரப்பில் இருந்து ABC நீளத்திற்கு பெறப்படுகிறது.1,0 mதிட்டத்திற்கு செங்குத்தாக மற்றும் அளவு மண் எடை γ, W=AΔABC x1,00x γ. Ea மற்றும் Q விசைகள் திசையால் அறியப்படுகின்றன. படைகளின் திட்டத்தின் அடிப்படையில் (படம்.5b) மற்றும் நம்மிடம் உள்ள சைன் தேற்றம்:


படம்6— ஒரு கட்டத்தில் செயல்படும் சக்திகளின் குறுக்குவெட்டு வழக்கு.
நிலப்பரப்பு கிடைமட்டமாக இருக்கும் போது மட்டுமே இந்த முறை சரியாக இருக்கும் (v=0), சுவரின் உள் மேற்பரப்பு செங்குத்தாக உள்ளது (θ=0) மற்றும் விசையின் திசை Ea கிடைமட்ட (δ=0) அதாவது சுவர் முற்றிலும் மென்மையாக இருக்கும் போது (படம்.6)
இந்த சிறப்பு என்று அழைக்கப்படும் ரேங்கின் கேஸ் எங்களிடம் உள்ளது:

எடை W இந்த வழக்கில் W =0.5·γ·h_2/tg_α, இங்கு γ என்பது மண்ணின் கன அளவு எடை.
Ea க்கான சமன்பாட்டில் முன் மதிப்பை அறிமுகப்படுத்தினால், நாம் பெறுவோம்:

முந்தைய சமன்பாடு தன்னிச்சையான நெகிழ் மேற்பரப்பைக் குறிக்கிறது AC. இருப்பினும், முக்கியமான ஸ்லைடிங் மேற்பரப்பிற்கான விசை Ea ஐ தீர்மானிக்க வேண்டியது அவசியம், அதாவது சறுக்கல் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று. இது செயலில் பூமி அழுத்தம் அதிகபட்சம் Ea இன் மிக உயர்ந்த மதிப்பைக் கொடுக்கும் மேற்பரப்பாக இருக்கும்.
சுவரின் கொடுக்கப்பட்ட உயரம் H மற்றும் உள் உராய்வின் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலையான கோணம் ϕ, செயலில் பூமி அழுத்தத்தின் மதிப்பு கிடைமட்டமாக நெகிழ் மேற்பரப்பில் சாய்வு α கோணத்தில் மாறுபடும். நாம் Ea ஐ α ஆல் வேறுபடுத்தி பூஜ்ஜியத்திற்கு சமமான வேறுபாட்டை அமைத்தால் அதிகபட்ச Ea மதிப்பு பெறப்படும்:

சூத்திரம் ஒரு கால்குலேட்டர் அல்ல: ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட சமன்பாடுகள் புரிந்துகொள்ள முடியாத அடுக்குகள், சப்ஸ்கிரிப்டுகள், கோணங்கள் மற்றும் அடையாளங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். நம்பகமான நிபுணத்துவ மூலத்துடன் ஒப்பிடாமல், அலகுகளின் சரிபார்ப்பு, மாதிரி அனுமானங்கள் மற்றும் முடிவுகளின் சுயாதீனமான கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அவை திட்டத்தில் நகலெடுக்கப்படவில்லை. கணக்கீட்டில் நீர், வடிகால், சுவரின் கிரீடத்துடன் சுமைகள், நில அதிர்வு நடவடிக்கை மற்றும் தொடர்புடைய அனைத்து வரம்பு நிகழ்வுகளும் இருக்க வேண்டும்.
கோணங்களைத் தீர்மானித்தல் ϕ மற்றும் δ
உள் உராய்வின் கோணம் ϕ ஆய்வகத்தில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அதன் அளவு மண்ணின் வகை, ஈரப்பதம் மற்றும் சுருக்கத்தைப் பொறுத்தது. சில வகையான மண்ணுக்கு, ϕ கோணத்தின் மதிப்பு பொதுவாக அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரம்புகளுக்குள் இருக்கும்1.

அட்டவணை1- சில வகையான மண்ணுக்கான உள் உராய்வு ϕ கோணத்தின் தோராயமான மதிப்புகள்.
விசையின் δ விலகல் கோணம் Ea இயல்பிலிருந்து சுவரின் உள் மேற்பரப்புக்கு சுவர் மற்றும் அதன் பின்னால் உள்ள மண்ணின் சிதைவு மற்றும் சுவரின் உள் மேற்பரப்பின் கடினத்தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. நிலத்தின் தீர்வு சுவரின் குடியேற்றத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், இது மிகவும் பொதுவான வழக்கு, பின்னர் கோணம் δ நேர்மறையாக இருக்கும், சுவருக்கும் தரைக்கும் இடையிலான உராய்வு மேல்நோக்கி செயல்படுகிறது. சுவரின் செட்டில்மென்ட் தரையின் செட்டில்மென்ட்டை விட அதிகமாக இருந்தால், இது ஒரு விதிவிலக்கான வழக்கு, பின்னர் கோணம் δ எதிர்மறையானது, சுவருக்கும் தரைக்கும் இடையே உள்ள உராய்வு கீழ்நோக்கி செயல்படுகிறது. கோணம் δ இன் வரம்புக்குட்பட்ட மதிப்புகள் முற்றிலும் மென்மையான சுவர் மேற்பரப்பு δ=0, முற்றிலும் கடினமான δ=ϕ_க்கு. பொதுவாக, δ= ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது2/3_ϕ, சுவரின் மண் நிரந்தரமாக வலுவான ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது என்ற உண்மையுடன். சுவரின் பின்னால் உள்ள மண் வலுவான நிலநடுக்கங்களுக்கு வெளிப்பட்டால், δ=ϕ/ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.2, மற்றும் அது மிகவும் ஈரமாக இருந்தால், δ=0.
கோணங்களின் வடிவமைப்பு மதிப்புகள்: அட்டவணை மற்றும் விளக்க மதிப்புகள் ϕ மற்றும் δ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு நேரடியாகப் பொருந்தாது. அளவுருக்களின் தேர்வு மண்ணின் வகை மற்றும் நிலை, நிறுவல் மற்றும் சுருக்க முறை, வடிகால், சுவரின் எதிர்பார்க்கப்படும் இயக்கம், தொடர்பின் கடினத்தன்மை மற்றும் தொடர்புடைய திட்ட அணுகுமுறை ஆகியவற்றுடன் ஒத்திருக்க வேண்டும்.
சுவருக்குப் பின்னால் பூமி அழுத்தத்தின் விநியோகம் மற்றும் விசை ஈயாவின் தாக்குதலின் புள்ளி

_படம்7- அடிப் புள்ளி A._ஐச் சுற்றி துணைச் சுவரின் சுழற்சியின் போது பூமி அழுத்தத்தின் விநியோகம்
சுவரின் உள் மேற்பரப்பில் பூமியின் அழுத்தத்தின் விநியோகம் துணை சுவரின் சிதைவு, சுவருக்குப் பின்னால் உள்ள மண் மேற்பரப்பின் வடிவம் மற்றும் சுவரின் உள் மேற்பரப்பின் வடிவத்தைப் பொறுத்தது.
செயலில் உள்ள பூமி அழுத்தம் Ea இன் தாக்குதல் புள்ளியானது சுவரின் உள் மேற்பரப்பில் அழுத்தம் விநியோகம் மற்றும் அதன் வடிவத்தைப் பொறுத்தது. இது எப்போதும் அழுத்த வரைபடத்தின் மேற்பரப்பின் ஈர்ப்பு மையத்தின் உயரத்தில் இருக்கும்.
சுவருக்குப் பின்னால் இருக்கும் பூமியின் அழுத்தம் ஆழத்துடன் நேர்கோட்டில் அதிகரிக்கிறது என்று கூலம்ப் ஏற்றுக்கொண்டார். பூமி அழுத்தத்தின் ஹைட்ரோஸ்டேடிக் விநியோகம் (படம்.7) இருப்பினும், கால் A அல்லது சில கீழ் புள்ளியைச் சுற்றி சுவர் சுழலும் போது மட்டுமே ஹைட்ரோஸ்டேடிக் அழுத்தம் விநியோகம் உள்ளது, மற்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும் அது அதிலிருந்து விலகுகிறது.
துணைச் சுவர் அடிப் புள்ளி A அல்லது சில கீழ்ப் புள்ளியைச் சுற்றிச் சுழன்றால், மண் கீழ்நோக்கி நகர்கிறது (படம்.7a), மண்ணின் உட்பகுதியை நோக்கி தள்ளுதல் இல்லாத இடத்தில். இந்த வழக்கில், மண் சறுக்கல் குறைந்தபட்ச எதிர்ப்பு M மேற்பரப்பில் ஏற்படுகிறது1சி1, எம்2சி2… நெகிழ் மேற்பரப்புக்கு இணையாக AC, சுவரின் சுழற்சியானது நெகிழ் ப்ரிஸம் ABCA ஐ உருவாக்கும் அளவுக்கு பெரியதாக இருக்கும்போது நிகழ்கிறது.
எனவே, இந்த வழக்கில், அழுத்தம் ஆழத்துடன் விகிதாசாரமாக அதிகரிக்கிறது, அதாவது பூமியின் அழுத்தம் விநியோகம் கூலம்ப் ஹைட்ரோஸ்டேடிக் படி உள்ளது. விசை Ea மற்றும் சுவரின் உயரம் h ஆகியவற்றின் அறிவின் அடிப்படையில் செயலில் உள்ள பூமி அழுத்த வரைபடம் பெறப்படும், ஏனெனில் விசை Ea அழுத்த வரைபடத்தின் பகுதிக்கு சமம் abc (படம்.7b):
Ea=x·h/2, எங்கிருந்து x=2Ea/h,
அதாவது Ea = ½ γh என்பதால்2கா, x = γhKa.

படம்8- சுவர் மேல் B அல்லது சில உயர் புள்ளி L. ஐச் சுற்றி சுழலும் போது பூமி அழுத்தத்தின் விநியோகம்
துணை சுவர் சுவரின் மேல் B அல்லது சில உயர் புள்ளி L (படம்.8a), மண்ணின் உட்புறத்தை நோக்கி மேல் பகுதியில் ஒரு உந்துதல் உள்ளது, இதன் விளைவாக குறைந்தபட்ச எதிர்ப்பின் பரப்புகளில் மேல்நோக்கி தள்ளப்படுகிறது M1சி1, எம்2சி2…
சுவரின் போதுமான பெரிய சுழற்சியில், ஒரு நெகிழ் மேற்பரப்பு AC உருவாகிறது, அதனுடன் ஸ்லைடிங் ப்ரிஸம் வெளியேற்றத்தின் போது கீழ்நோக்கிச் செல்கிறது. மேல் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் அழுத்தம் காரணமாக, ஒரு செயலற்ற பூமி அழுத்தம் தோன்றுகிறது, இது செயலில் உள்ளதை விட அதிகமாக உள்ளது, மேலும் அந்த பகுதியில் அழுத்தம் வரைபடம் Bd செயலற்ற அழுத்தம் Ep (அத்தி. 8b) உடன் ஒத்துள்ளது. பூமியின் மொத்த அழுத்தம் Ea ஆனது பூமியின் ப்ரிஸத்தின் அளவைப் பொறுத்து ABCA மற்றும் அழுத்தம் வரைபடத்தின் முக்கோண மேற்பரப்புக்கு சமமாக இருப்பதால், இந்த வரைபடம் அதன் மேலும் போக்கில் குறையும், அதன் மேற்பரப்பு முக்கோண மேற்பரப்பு abe க்கு சமமாக மாறும் வரை. இந்த வழக்கில் உண்மையான அழுத்தம் வரைபடம் வளைவு bc ஆகும், இது கணித ரீதியாக தீர்மானிக்க முடியாது. இருப்பினும், வரைபடத்தின் மேற்பரப்பு S ஈர்ப்பு மையம் முக்கோண வரைபடத்தின் மேற்பரப்பின் ஈர்ப்பு மையத்திற்கு மேலே உள்ளது, இது தக்கவைக்கும் சுவரின் நிலைத்தன்மைக்கு குறைவான சாதகமானது, ஏனெனில் விசை Ea இன் தாக்குதல் புள்ளி அதிகமாக உள்ளது. டெர்ஜாகியின் கூற்றுப்படி, இது துணை சுவரின் பாதி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.
மொழிபெயர்ப்பில் துணைச் சுவரை முன்னோக்கி நகர்த்தினால் (அத்தி. 9a), இயக்கத்திற்கு முன் பூமியின் அழுத்தத்துடன் இளைப்பாறும் நிலை E0 இல் இருந்த அழுத்தம் குறைகிறது. ABC கீழ்நோக்கி சரிகிறது. மொத்த அழுத்தம் அழுத்தம் வரைபடத்தின் முக்கோணப் பகுதிக்கு சமமாக இருப்பதால் abe (fig. 9b), அழுத்த வரைபடம் அதன் மேலும் போக்கில் குறையும். உண்மையான அழுத்த வரைபடம் வளைந்த கோடு ac ஆகும், இது கணித ரீதியாக தீர்மானிக்க முடியாது. Terzaghi படி, புவியீர்ப்பு மையம் S உயரத்தில் உள்ளது 0,40 – 0,45_h_.

Figure 9 — தக்கவைக்கும் சுவரை முன்னோக்கி நகர்த்தும்போது பூமியின் அழுத்தம் விநியோகம்.
பூமியின் அழுத்தத்தை ஒரு தீவிர மதிப்பாகக் கருதும் முறையைக் கருத்தில் கொண்டு, செயலில் பெரியது மற்றும் செயலற்ற நிலைக்குச் சிறியது, கூலம்பின் கோட்பாடு பூமியின் அழுத்தத்தை தீர்மானிக்கும் ஒரு தீவிர முறையாகக் கருதப்படுகிறது.
இறுதி பொறியியல் குறிப்பு: அழுத்தத்தின் விநியோகம் மற்றும் தாக்குதல் புள்ளியானது கட்டமைப்பு சிதைக்கப்பட்ட உண்மையான வழியைப் பொறுத்தது. பூமி அழுத்தம், வடிகால் மற்றும் ஹைட்ரோஸ்டேடிக் அழுத்தம், உலகளாவிய மற்றும் உள் நிலைத்தன்மை, நெகிழ், இடப்பெயர்ச்சி, மண் தாங்குதல் மற்றும் தீர்வு, சுவர் மற்றும் அடித்தளத்தின் வலிமை, அரிப்பு, கசிவு, அகழ்வாராய்ச்சி கட்டங்கள் மற்றும் தற்காலிக நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றை சரிபார்க்க வேண்டும். இயக்கம், விரிசல், வீக்கம் அல்லது கட்டுப்பாடற்ற நீர் கசிவு ஆகியவற்றைக் காட்டும் சுவரின் நிலை உடனடி தொழில்முறை மதிப்பீடு தேவைப்படுகிறது.