காப்பக நிபுணர் உள்ளடக்கம் மற்றும் தீவிர ஆபத்து: சரிவு நிலைத்தன்மை, குறியீடுகள், சூத்திரங்கள் மற்றும் அசல் உரையிலிருந்து வரைபடங்கள் பற்றிய வரலாற்றுக் கணக்கை கட்டுரை பாதுகாக்கிறது. இது புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வு, அகழ்வாராய்ச்சி அல்லது அணைக்கட்டு திட்டம், நிலைப்புத்தன்மை கணக்கீடு, வடிகால் திட்டம், நிலச்சரிவு மதிப்பீடு அல்லது பணி வழிமுறைகள் அல்ல. ஒரு நிலையற்ற சாய்வு திடீரென்று மக்கள், கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலைகள் புதைக்க முடியும்; கவனிக்கப்பட்ட விரிசல்கள், புடைப்புகள், மேகமூட்டமான நீர், திடீர் வீழ்ச்சி அல்லது இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவை ஆபத்து மண்டலத்திலிருந்து விலகிச் செல்வதற்கான ஒரு காரணமாகக் கருதப்பட வேண்டும் மற்றும் ஒரு அவசர தொழில்முறை மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

Savo Kusić இன்று மர ஜன்னல்கள், மர-அலுமினிய ஜன்னல்கள், தனிப்பயன் ஜன்னல்கள், கதவுகள் மற்றும் requests) ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது. மேற்கோள். இந்தக் கட்டுரை ஒரு தொழில்நுட்பக் காப்பகமாகவே உள்ளது மற்றும் புவி தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு, மேற்பார்வை அல்லது நிலவேலைகளை செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை.

வெட்டுக்கள், கரைகள் மற்றும் கால்வாய்கள் போன்ற கட்டப்பட்ட மண் வேலைகளில், இறுதி சரிவுகள் சில நேரங்களில் இடிந்து விழும். மற்றும் ஒரு இயற்கை சாய்வு, செயற்கை வேலைகள் இல்லாமல், திடீரென்று மற்றும் பெரும் சக்தியுடன் அல்லது மிக மெதுவாக நகரும். இந்த நிகழ்வுகள் நீண்ட காலமாக புவியியல் மற்றும் புவியியல் ஆய்வுகளுக்கு உட்பட்டவை, மண்ணின் இயற்பியல் பண்புகள் மற்றும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வழக்கின் நிலைமைகளிலிருந்தும் நிலைத்தன்மையை மதிப்பிடும் நோக்கத்துடன்.

பூமி வெகுஜனங்களின் இயக்கத்திற்கான காரணங்கள்

செயற்கை மண் பொருளாக இருந்தாலும் அல்லது இயற்கை மண்ணாக இருந்தாலும் எந்த மண்ணின் நிலைத்தன்மைக்கான நிபந்தனை, மண்ணின் வெளிப்புற சக்திகளுக்கும் உள் எதிர்ப்புக்கும் இடையே சமநிலை உள்ளது. வெளிப்புற சக்திகள் முதன்மையாக மண்ணின் சொந்த எடையாகும், இது பொதுவாக ஒரே வெளிப்புற சக்தியாகும், அதைத் தொடர்ந்து வேறு எந்த வெளிப்புற சுமையும் சாய்வில், நிரந்தரமாக அல்லது நகரும். உள் எதிர்ப்பானது பிணைக்கப்பட்ட மண்ணில் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் உராய்வு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் கட்டப்படாத மண்ணில் மட்டுமே உராய்வு உள்ளது.

தளர்வான மண் அணையின் சாய்வுப் பகுதி

படம். 1. தளர்வான மண் அணையின் சரிவு_

உதாரணமாக உலர்ந்த சுருக்கப்பட்ட மணலில் முற்றிலும் தளர்வான மண்ணால் செய்யப்பட்ட h உயரமுள்ள கரையை நாம் கவனித்தால், அந்த அணையின் சாய்வானது β கோணத்தில் கிடைமட்டமாக (அத்தி. 1) சாய்ந்திருப்பதை நாம் தீர்மானிப்போம். β கோணத்தின் அளவு தானிய அளவு, தானிய வடிவம் மற்றும் சுருக்கம் போன்ற பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. அணைக்கட்டு உயரத்தை h க்கு h1, h2, போன்றவற்றை ஒரே சுருக்கத்தின் அதே கட்டுப்பாடற்ற பொருளால் அதிகரித்தால், கோணம் β மாறாது, அணைக்கட்டு சாய்வு வரம்பற்ற உயரம் வரை அதே சாய்வில் இருக்கும்_h_. கொடுக்கப்பட்ட தளர்வான மண்ணுக்கு, இயற்கையான சாய்வு கோணம் β, சாய்வு உயரம் h இலிருந்து சுயாதீனமாக இருக்கும். கட்டப்படாத மண்ணுக்கான கோணம் β இன் அளவு உள் மண் உராய்வு φயின் கோணத்தைப் பொறுத்தது மற்றும் அதை விட சற்று சிறியதாகவோ அல்லது அதற்கு சமமாகவோ இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது, β ≤ φ.

ஒத்திசைவான மண்ணில் வெட்டப்பட்ட சாய்வுப் பகுதி

படம். 2. கட்டப்பட்ட மண்ணில் சாய்வு வெட்டுதல்_

கட்டப்பட்ட மண்ணில் வெட்டப்பட்டதைப் பார்த்தால், வெட்டப்பட்ட சாய்வு வலுவான சாய்வின் கீழ் வைக்கப்படுவதைக் காணலாம்.1:m, அதாவது ஒரு பெரிய கோணத்தில் β, பிணைக்கப்பட்ட மண்ணின் உள் எதிர்ப்பானது ஒத்திசைவினால் அதிகரிக்கிறது, இது உலர்ந்த மணலில் இல்லை (படம்.2) உலர் லோஸ் போன்ற சில வகையான மண்ணில், செங்குத்தாக வெட்டப்பட்ட பக்கத்துடன், அதாவது ஒரு கோணத்தில் β = மண்ணை வைத்திருக்கும் அளவிற்கு ஒத்திசைவு உள் எதிர்ப்பை அதிகரிக்கும்.90°. இருப்பினும், கட்டப்பட்ட மண்ணில் h வெட்டு உயரத்தை h ஆக அதிகரித்தால்1, h2 முதலியன, பெவலை நிலைத்தன்மையில் பராமரிக்க, வெட்டு β இன் சாய்வின் கோணம் குறைக்கப்பட வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட எல்லைக்குட்பட்ட மண்ணில் வெட்டப்பட்ட சாய்வின் ஒவ்வொரு சாய்வு கோணத்திற்கும் hc ஒரு முக்கியமான உயரம் உள்ளது. இந்த உயரத்தை நாம் தாண்டினால், சாய்வு AB சமநிலையில் வைக்கப்படாது, அது ஒரு நெகிழ் மேற்பரப்பில் CD (படம்.3) வெளிப்புற விசை, பூமியின் எடையின் சொந்த எடை மற்றும் உள் எதிர்ப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான சமநிலையில் ஏற்பட்ட இடையூறு காரணமாக சறுக்கல் ஏற்பட்டது, இது அதிகரித்த வெளிப்புற சக்தியை எதிர்க்க போதுமானதாக இல்லை, அதாவது சாய்வின் உயரம் h அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் மண் வெகுஜனத்தின் அதிகரித்த எடைக்கு.

படம்93: ஒத்திசைவான மண்ணில் வெட்டப்பட்ட சாய்வின் சரிவு வடிவம்

Sl.3. இணைந்த மண்ணில் வெட்டப்பட்ட சாய்வு

மேற்கூறியவற்றிலிருந்து, மண்ணின் இயற்கையான சாய்வின் கோணத்தை கொடுக்கப்பட்ட மண்ணுக்கு நிலையான மதிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, ஏனெனில் மற்ற எல்லா நிலைகளிலும் அதன் மதிப்பு சாய்வின் உயரத்தைப் பொறுத்தது மற்றும் இந்த உயரத்தின் அதிகரிப்புடன் குறைகிறது. இருப்பினும், இது பெரும்பாலும் சிறிய உயரங்களின் சரிவுகளுக்கு நிலையான மதிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது, இது உள் மண் உராய்வு φ கோணத்தைப் பொறுத்தது.

வெட்டப்பட்ட உயரம் h ஐ அதிகரிக்காமல் சமநிலையின் தொந்தரவும் ஏற்படலாம், உதாரணமாக மண்ணின் உள் எதிர்ப்புத் திறன் குறையும் போது. பிணைக்கப்பட்ட மண்ணின் உள் எதிர்ப்பின் கூறுகள், ஒத்திசைவு மற்றும் உராய்வு ஆகியவை மிகவும் மாறுபடும் மற்றும் மண்ணில் உள்ள நீரின் அளவைப் பொறுத்தது. எனவே, பல சந்தர்ப்பங்களில், சறுக்கலுக்கான காரணம் நீர்-பிணைந்த மண்ணின் அதிகப்படியான செறிவூட்டல் ஆகும், இது மண் இனி எந்த சாய்வின் கீழும் தன்னைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியாது, ஆனால் அதன் சொந்த எடை காரணமாக சரிகிறது.

படம்94: ஊடுருவக்கூடிய மற்றும் ஊடுருவ முடியாத மண் அடுக்கு கொண்ட நெகிழ் மேற்பரப்புகள்

Sl.4. சறுக்கும் மேற்பரப்புகள் உருவாவதால் மண் சறுக்கல்

உள் எதிர்ப்பைக் குறைப்பதன் காரணமாக மண் சறுக்கும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் உள்ளன, அவற்றில் சில சிறப்பியல்புகளை இங்கே குறிப்பிடுவோம்.

நெகிழ் மேற்பரப்புகளின் உருவாக்கம்

ஊடுருவக்கூடிய மண்ணின் மேற்பரப்பு அடுக்குக்கு கீழே சரிவில் களிமண் ஒரு ஊடுருவ முடியாத அடுக்கு இருந்தால் (படம்.4a), அல்லது களிமண் அடுக்கில் மணல் சாய்ந்த அடுக்கு இருந்தால் (அத்தி.4b), இதில் வளிமண்டலம் அல்லது மேற்பரப்பு நீர் அடையலாம் (உதாரணமாக ஒரு புறக்கணிக்கப்பட்ட வடிகால் பள்ளத்தில் இருந்து), நிலப்பரப்பு சரியலாம். அதிக அளவு நீர் ஊடுருவக்கூடிய அடுக்கு வழியாக களிமண் அடுக்குக்கு செல்கிறது, அது பெரிதும் ஈரமாகிறது, மேற்பரப்பில் அதன் எதிர்ப்பைக் குறைக்கிறது, அங்கு மேல் அடுக்கு நழுவுகிறது.

வெட்டு வெட்டுவதன் மூலம் சமநிலையை சீர்குலைத்தல்

ரயில்வே மற்றும் சாலைகள் கட்டும் போது வெட்டு வெட்டுவதன் மூலம், முந்தைய சமநிலையின் நிலை தொந்தரவு செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில் வெட்டு சுயவிவரத்தில் மண் ஆதரவு இல்லாமல் உள்ளது மற்றும் ஈர்ப்பு காரணமாக கீழ்நோக்கி நகரும். மண்ணின் உள் எதிர்ப்பானது இந்தப் போக்கை எதிர்க்கும் அளவுக்குப் பெரியதாக இருந்தால், ஒரு சமநிலை நிலையை பராமரிக்க முடியும், வெட்டப்பட்ட மண் வெட்டுக்கு வலுவாக சாய்ந்த அடுக்குகளைக் கொண்டிருக்கும்போது இது சாத்தியமாகும்.

படம்95: மாற்று ஊடுருவக்கூடிய மற்றும் ஊடுருவ முடியாத அடுக்குகளில் வெட்டு

Sl.5. அடுக்கு மண்ணில் வெட்டுவதால் நிலப்பரப்பு சறுக்குதல்_

இருப்பினும், ஊடுருவ முடியாத மற்றும் ஊடுருவக்கூடிய மண்ணின் அடுக்குகள் மாறி மாறி வெட்டப்பட்டால் (படம்.5), ஊடுருவக்கூடிய மண் கசிவு மற்றும் ஊடுருவ முடியாத மண் ஈரமாவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது, அதில் வழுக்குதல் ஏற்படலாம்.

மண்ணின் சீரற்ற தன்மை

என்று அழைக்கப்படும் ஊடுருவக்கூடிய மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு கரையில் ஊடுருவ முடியாத பொருட்களின் மெல்லிய அடுக்குகள். களிமண் லென்ஸ்கள் (படம்.6), ஒரு பெரிய அளவு நீர் அவற்றை அடைந்து ஒரு நெகிழ் மேற்பரப்பை உருவாக்கினால் வழுக்கும்.

படம்96: களிமண் லென்ஸ் காரணமாக அணையின் நழுவு

Sl.6. ஒத்திசைவற்ற கலவையின் காரணமாக அணை சறுக்கும் வழக்கு

உறைபனியின் விளைவு

உறைபனியின் செல்வாக்கின் கீழ், பனி லென்ஸ்கள் வடிவில் மேற்பரப்பு அடுக்கில் நீர் குவிகிறது. உருகும்போது, ​​பனிக்கட்டி லென்ஸ்கள் தண்ணீராக மாறும், இது மண்ணை உறைபனியின் ஆழத்திற்கு மிகைப்படுத்துகிறது, இதன் விளைவாக அது ஒரு திரவ வெகுஜனமாக மாறி அதன் நிலைத்தன்மையை இழக்கிறது.

இந்த வழக்கு உறைபனி-ஆபத்தான மண்ணிலும், நீண்ட கால உறைபனியிலும் மட்டுமே நிகழ்கிறது, ஏனெனில் இது பனி லென்ஸ்கள் உருவாவதற்கு நிறைய நேரம் எடுக்கும்.

நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைதல்

நிலத்தடி நீர் மட்டம் நிரந்தரமாக குறையும் போது, உதாரணமாக நிலத்தில் வேலைகளை மேற்கொள்வதால், மண் காய்ந்து, களிமண்ணாக இருந்தால், பெரிய வீக்கத்துடன் விரிசல் தோன்றும். பெரிய அளவிலான மேற்பரப்பு மற்றும் வளிமண்டல நீர் அவற்றில் நுழைந்து, மண்ணை ஈரமாக்குகிறது மற்றும் அதன் உள் எதிர்ப்பைக் குறைக்கிறது, இது நிலச்சரிவுக்கும் வழிவகுக்கும்.

நிலப்பரப்பு சறுக்கும் பல நிகழ்வுகளும் உள்ளன, எனவே எந்தவொரு ஒத்திசைவான மண்ணும், சில சூழ்நிலைகளில், அதன் உள் எதிர்ப்பை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இழக்கலாம் மற்றும் வெளிப்புற சக்திகளின் செல்வாக்கின் கீழ், இயக்கத்தில் அமைக்கப்படலாம் என்று கருதலாம்.

மண்ணின் உள் உராய்வின் கோணத்தை விட சாய்வின் சாய்வின் கோணம் சிறியதாக இருக்கும் வரை பொருத்தமற்ற மண் நிலையாக இருக்கும். இந்த வகை மண்ணில், உள் உராய்வின் கோணத்தை விட சாய்வின் கோணம் அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே நெகிழ் ஏற்படுகிறது. இருப்பினும், களிமண் மண்ணில் கட்டப்படாத பொருட்களால் கட்டப்பட்டால், களிமண் மண் சரியலாம் மற்றும் அணை இடிந்து விழும், மேலும் நிலைத்தன்மையை சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம்.

பூமி சரிவுகளின் நிலைத்தன்மையை சோதித்தல்

நெகிழ் மேற்பரப்பு வடிவம்

வெளிச் சக்திகளுக்கும் உள் மண்ணின் எதிர்ப்பிற்கும் இடையே உள்ள சமநிலையின் நிலையை கூலம்ப் தனது சமன்பாட்டின் மூலம் அமைத்தார்

τc + σ tgϕ

இங்கு τ என்பது மண் வெட்டு அழுத்தம், c என்பது ஒத்திசைவு, σ என்பது நெகிழ் மேற்பரப்பில் உள்ள இயல்பான அழுத்தம், ϕ என்பது உள் உராய்வின் கோணம்.

மண்ணின் உள் எதிர்ப்பு, ஒருங்கிணைப்பு c மற்றும் உராய்வு σ tgϕ ஆகியவை மண்ணின் வெட்டு அழுத்தத்தை எதிர்க்க போதுமானதாக இல்லை என்றால், மண்ணின் உள்ளே ஒரு நெகிழ் மேற்பரப்பில் சறுக்கல் ஏற்படுகிறது. நெகிழ் மேற்பரப்புகளின் வெவ்வேறு வடிவங்கள் உள்ளன, அவை மண்ணின் இயற்பியல் பண்புகள், அடுக்குதல், ஈரப்பதம், வெளிப்புற சுமை மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்தது.

நிலையைப் பொறுத்து, பின்வரும் பொதுவான சீட்டு வழக்குகள் வேறுபடுகின்றன:

படம்97: செங்குத்து பக்கம், சாய்வு மற்றும் அடிவாரத்தின் வழக்கமான சீட்டு வடிவங்கள்

Sl.7. வழக்கமான நிலச்சரிவு வழக்குகள்

a) வெட்டின் செங்குத்து பக்கங்களை சறுக்குதல். நீர் வழங்கல், கழிவுநீர் போன்றவற்றிற்கான சேனல்களின் விஷயத்தில், அவை செங்குத்து பக்கங்களுடன் தோண்டப்படுகின்றன (படம்.7a), மண்ணின் இயற்பியல் பண்புகளைச் சார்ந்திருக்கும் முக்கியமான உயரம் hc ஐ மீறினால், மேற்பரப்பில் சறுக்கல் ADC ஏற்படுகிறது. இந்த ஸ்லைடுகள் பொதுவாக சேனலின் முழு நீளத்திலும் இல்லை, ஆனால் அவ்வப்போது இருக்கும், இது மண்ணின் சீரற்ற வெட்டு வலிமையால் விளக்கப்படுகிறது.

ஆ) பகுதி சாய்வு சீட்டுகள் (படம்.7b). இந்த சீட்டுகள் பெரும்பாலும் வசந்த காலத்தில் இரயில் மற்றும் சாலை வெட்டல்களில் தோன்றும் மற்றும் மண்ணின் அதிகப்படியான தண்ணீரின் விளைவாகும்.

c) கால்களுடன் சரிவு (படம்.7c) இது வெட்டப்பட்ட அல்லது கட்டையின் முழு சாய்வையும் பாதம் C க்கு சறுக்குவதாகும்.

ஈ) பாதத்தின் அடிப்பகுதியில் சரிவு (படம்.7ஈ) இது வெட்டப்பட்ட அல்லது அணையின் முழு சரிவு மற்றும் அடிவாரத்தின் கீழ் மண்ணின் சறுக்கல் ஆகும். இந்த சறுக்கலை முதலில் விவரித்த ஸ்வீடன்களுக்குப் பிறகு, சப்கிரேட் எலும்பு முறிவு அல்லது ஸ்வீடிஷ் எலும்பு முறிவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

நெகிழ் மேற்பரப்பின் வடிவத்தைப் பொறுத்தவரை, ஒத்திசைவான மண்ணில் நெகிழ் மேற்பரப்பு நேராக இல்லை, மாறாக ஒரு வளைந்த மேற்பரப்பு என்று மட்டுமே வாதிட முடியும். சில ஆசிரியர்கள் ஒரு வட்ட வில் (Fellenius), ஒரு மடக்கைச் சுழல் (Rendulić) அல்லது இந்த வளைந்த கோடுகளின் கலவையை (Brinch Hansen) நெகிழ் மேற்பரப்பின் வடிவமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்.

சரிவு நிலைத்தன்மையில் நீர் வடிகட்டுதலின் விளைவு

N மட்டத்துடன் சாய்வின் முன் வெளிப்புற நீர் இருந்தால்1 (படம்.8), சாய்வுக்குப் பின்னால் உள்ள மண்ணில் நீர் ஓட்டம் ஏற்படுகிறது, இது துளைகளில் உள் நீர் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இதன் விளைவாக திடமான துகள்களுக்கு இடையிலான உராய்வு குறைகிறது மற்றும் மண்ணில் வெட்டு அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.

நிலை N ஆக இருந்தால்1 சரிவுக்கு முன்னால் உள்ள நீர் ஒரு நிலையான, நீர் நிரல் H*γW மண் துளைகளில் நீர் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இது திடமான துகள்களுக்கு இடையிலான உராய்வைக் குறைக்கிறது, இதன் விளைவாக சாய்வு சறுக்கும் ஆபத்து அதிகரிக்கிறது. இருப்பினும், நிலை N ஆக இருக்கும்போது1 நிலையானது, நீர் நெடுவரிசையின் அழுத்தம் H*γW திடமான துகள்களை மண்ணின் உட்புறத்தை நோக்கி தள்ளுகிறது, இதன் காரணமாக சாய்வு சறுக்கும் ஆபத்து ஓரளவு குறைக்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், நிலையான நீர் மட்டத்தில் N1 சாய்வின் முன், கீழ்நிலை சரிவு சறுக்கும் அபாயம் உள்ளது, ஏனெனில் மண்ணில் நீர் வடிகட்டுதலின் விளைவு கீழ்நிலை சரிவின் வெளிப்புற திசையில் திடமான துகள்கள் தள்ளப்படுவதற்கு காரணமாகிறது.

படம்115: மண் சரிவு வழியாக நீரை வடிகட்டுதல்

Sl.8. மண் சரிவின் நிலைத்தன்மையில் வடிகட்டலின் விளைவு

வெளிப்புற நீர்மட்டம் N மட்டத்திலிருந்து கடுமையாகக் குறைந்தால்1 மீது N2 பின்னர் அப்ஸ்ட்ரீம் சரிவின் நிலைத்தன்மை அச்சுறுத்தப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், உள் துளை நீர் மேல்நிலை சரிவின் வெளிப்புறத்தை நோக்கி பாய்கிறது, திடமான துகள்களை அந்தப் பக்கம் தள்ளுகிறது.

இவை அனைத்தின் காரணமாக, மண்ணின் சாய்வு நீரில் மூழ்கியிருந்தால், சாய்வின் நிலைத்தன்மையை சோதிக்கும் போது நீர் வடிகட்டுதலின் விளைவையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மண்ணில் நீர் வடிகட்டுதலின் விளைவு பல காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது, அவற்றில் மிக முக்கியமானவை மண்ணின் ஊடுருவக்கூடிய தன்மை, வெளிப்புற நீரின் ஹைட்ரோஸ்டேடிக் அழுத்தம், _வெளிப்புற நீர் மட்டத்தின் குறைவு விகிதம் மற்றும் மண்ணின் ஒத்திசைவு.

அத்தியில் உள்ள அணைக்கட்டு என்று நாம் கருதினால். N1 மட்டத்தின் வெளிப்புற நீரின் ஹைட்ரோஸ்டேடிக் அழுத்தத்தின் விளைவாக ஒரே மாதிரியான ஐசோட்ரோபிக் வெகுஜனத்தின் 8, கீழ்நிலை சரிவின் திசையில் அணையின் துளைகளில் நீர் பாயும், இதன் மூலம் கரையில் நிலத்தடி நீரின் அளவு சாலையின் நீளத்துடன் பயணிக்கும். நாம் AA’, BB’ மற்றும் CC’ ஆகிய பைசோமீட்டர் குழாய்களை அணையில் (அத்தி. 9) அறிமுகப்படுத்தினால், ஹைட்ரோஸ்டேடிக் அழுத்தத்தின் விளைவின் கீழ் உள்ள நுண்துளை நீர் இந்தக் குழாய்களுக்குள் நுழைந்து N1 நிலைக்கு உயரும், இது அனைத்து குழாய்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்_B_A_ எனில்_ குழாய்களில் உள்ள நீர் நிரலின் உயரம் h1, h2 மற்றும் h3.

படம் 116: பைசோமீட்டர் குழாய்கள், ஈக்விபோடென்ஷியல் மற்றும் தற்போதைய கோடுகள்

படம். 9. Equipotential மற்றும் நடப்பு வரிகள்

சில தன்னிச்சையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விமானம் O-O தொடர்பாக, நீர் மட்டத்தின் N1 இன் உயரத்தை h ஆல் நாம் குறிப்பதாக இருந்தால், அனைத்து 3 புள்ளிகளுக்கும் h சாத்தியம், A, C_B_ மற்றும் அதே தான். இந்த மூன்று புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடு equipotential line ஆகும். மண்ணில் நிலத்தடி நீர் அந்த கோடு வழியாக பாய முடியாது, ஆனால் குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட புள்ளிகளின் திசையில் மட்டுமே.

இதே மாதிரியான முறையில், D, E மற்றும்  F ஆகிய புள்ளிகளை குறைந்த திறன் கொண்ட h ― _Δh_ஐ ஒரே அளவில் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இந்த மூன்று புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடு, h ― _Δh Δlmin = AD. இதன் பொருள், நீர் பாயும் AD கோடு இரண்டு சமமான கோடுகளுக்கும் செங்குத்தாக உள்ளது, ஏனெனில்

imax = Δh / Δlmin

இங்கு Δlmin என்பது இரண்டு ஈக்விபோடென்ஷியல் கோடுகளுக்கும் இயல்பானது. ஈக்விபோடென்ஷியல் கோடுகளுக்கான அந்த இயல்புகள் ஊடுருவக்கூடிய வெகுஜனத்தில் நீர் ஓட்டத்தின் திசைகள் மற்றும் அவை தற்போதைய கோடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஈக்விபோடென்ஷியல் மற்றும் தற்போதைய கோடுகளின் சமூகம், ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக, ஒரு ஓட்ட வலையமைப்பை உருவாக்குகிறது.

Flow நெட்வொர்க்குகள் வெகுஜன ஊடுருவலுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளன. மிகவும் பொதுவான வழக்கு, ஊடுருவ முடியாத மண்ணில், அதாவது ஊடுருவ முடியாத மண்ணில் (அத்தி. 10) ஊடுருவக்கூடிய வெகுஜனத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு அணையாகும். இந்த வழக்கில், வெளிப்புற நீர் மட்டம் நிலையானதாக இருந்தால், நீரோடைகள் பரவளையத்தின் நடுப்பகுதியில் இருக்கும்.

படம் 117: பாயும் நெட்வொர்க் மற்றும் கரையில் கசிவு கோடு

படம். 10. ஊடுருவ முடியாத மண்ணில் ஊடுருவக்கூடிய கரையில் பாயும் நெட்வொர்க்_

அப்ஸ்ட்ரீம் சரிவில், பரவளையங்கள் சரிவுக்கு செங்குத்தாக உள்ள கோடுகளுடன் இணைகின்றன, இது சமன்பாடு கோட்டைக் குறிக்கிறது, ஏனெனில் ஒரு நிலையான மட்டத்தில் N1 நீர் சாய்வின் கீழே பாயாது. கீழ்நிலை சரிவுடன், பரவளையங்கள் சாய்வுடன் தொடுநிலையில் முடிவடைகின்றன, இது ஒரு சமநிலைக் கோடு அல்லது தற்போதைய கோடு அல்ல. கரைக்கு கீழே உள்ள ஊடுருவாத மண்ணின் மேற்பரப்பு ஒரு நீரோட்டமாகும், ஏனெனில் அணையின் அடிப்பகுதியில் உள்ள நீர் இந்த மேற்பரப்புக்கு இணையாக பாய்கிறது. மேல் பகுதியில், ஓட்ட நெட்வொர்க் seepage line எனப்படும் அடிப்படை பரவளையத்துடன் முடிவடைகிறது, இது வடிகட்டுதலின் செயல்பாட்டின் கீழ் மண்ணின் எல்லையைக் குறிக்கிறது. இந்த வரம்புக்குக் கீழே, வெளிப்புற நீர் H*γW இன் ஹைட்ரோஸ்டேடிக் அழுத்தம் காரணமாக மண் வடிகட்டுதலின் விளைவின் கீழ் உள்ளது, அதே நேரத்தில் அதற்கு மேல் மண்ணில் வடிகட்டுதல் இல்லை. கசிவு கோடு செறிவூட்டல் கோடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அதன் கீழே உள்ள மண் முற்றிலும் தண்ணீரால் நிறைவுற்றதாக கருதப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் அது ஓரளவு நிறைவுற்றது.

உண்மையான சரிவு மதிப்பீட்டில் விசாரணை, அடுக்கு, வலிமை அளவுருக்கள், தரை மற்றும் மேற்பரப்பு நீர், நிலை மாற்றங்கள், வடிகால், நில அதிர்வு, அகழ்வு அல்லது நிரப்பு கட்டங்கள், அருகில் உள்ள கட்டமைப்புகள் மற்றும் தற்காலிக நிலைமைகள் ஆகியவை இருக்க வேண்டும். சரியான பாதுகாப்பின்றி அகழ்வாராய்ச்சி மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்படக்கூடிய மண்டலத்திற்குள் நுழைவது பொதுவான உரை அல்லது சரிவின் வடிவத்தின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பானது அல்ல.