முக்கியமான நிபுணர் குறிப்பு: இந்தக் கட்டுரை ஒரு காப்பகக் கல்வி மதிப்பாய்வு மற்றும் புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வு, சரியான ஆய்வக தரநிலை, அடித்தள கணக்கீடு அல்லது அறிவுறுத்தல் கையேடு அல்ல. அசல் விதிமுறைகள், நடைமுறைகள், அளவீட்டு அலகுகள், மதிப்புகள், வகைப்பாடுகள் மற்றும் “எங்கள் விதிமுறைகள்” பற்றிய குறிப்புகள் பொருந்தக்கூடிய தரநிலைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்குவதைச் சரிபார்க்காமல் மாற்றப்பட்டன. மண் பரிசோதனை, முறை தேர்வு, முடிவுகளின் விளக்கம் மற்றும் வடிவமைப்பு முடிவுகள் ஆகியவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட புவி தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் மற்றும் இருப்பிடத்திற்கான பொருத்தமான ஆய்வகத்தால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
Savo Kusić இன் புதிய பொதுச் சலுகையின் ஒரு பகுதியாக மண்ணின் சுருக்கத்தன்மை பற்றிய தலைப்பு இல்லை. தற்போதைய உற்பத்தி கவனம் மர ஜன்னல்கள், மர-அலுமினிய ஜன்னல்கள் மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கதவுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஜன்னல் அல்லது கதவு திட்டத்திற்கு, நீங்கள் அனுப்பலாம் மேற்கோள் கோரிக்கை.
ஓடோமீட்டர் சோதனையின் அடிப்படை
மண்ணின் சுருக்கத்தன்மையானது தடுக்கப்பட்ட பக்கவாட்டு விரிவாக்கத்துடன் கூடிய சுருக்க சோதனை மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது ஓடோமீட்டர் சோதனை அல்லது ஒருங்கிணைப்பு சோதனை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
சோதனையானது தடையற்ற மாதிரிகள் மற்றும் சில சந்தர்ப்பங்களில் தொந்தரவு செய்யப்பட்ட மாதிரிகள் மூலம் செய்யப்படுகிறது. முதல் வழக்கில், சோதனை மாதிரியானது, உலோக வளையங்களை ஒரு பெரிய, இடையூறு இல்லாத மாதிரியில் அழுத்துவதன் மூலம் எடுக்கப்படுகிறது, இது அதிகப்படியான மாதிரியை வெட்டி, சிலிண்டரின் விளிம்புகளுடன் அதன் மேற்பரப்புகளை சமன் செய்த பிறகு மோதிரத்துடன் கருவியில் செலுத்தப்படுகிறது. இரண்டாவது வழக்கில், விளைச்சல் புள்ளியில் நிலைத்தன்மையின் நிலையில் மாதிரியால் வளையம் நிரப்பப்பட்டு, அந்த நிலையில் அது ஓடோமீட்டரில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
Terzaghi முதன்முதலில் கட்டப்பட்ட மற்றும் Oedometer எனப்படும் கருவியைப் பயன்படுத்தி சோதனை செய்யப்படுகிறது. இன்று, இந்தக் கருவியின் பல்வேறு கட்டுமானங்கள் உள்ளன, ஆனால் அவை அனைத்தும் ஒரே கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, தடுக்கப்பட்ட பக்கவாட்டு விரிவாக்கத்துடன் சுமையின் கீழ் ஒரு மண் மாதிரியின் சுருக்கத்தை சோதிக்கிறது.
ஓடோமீட்டர்: சாதன விளக்கம்

படம். 1. ஓடோமீட்டர்
ஓடோமீட்டர் ஒரு உலோக உருளையைக் கொண்டுள்ளது, அதில் மாதிரி இரண்டு வடிகட்டி கற்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது (அத்தி. 1). 7-10 cm விட்டம் மற்றும் 1-4 cm உயரம் கொண்ட உலோக வளையத்தில் மாதிரி சாதனத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. சுமை P மேல் வடிகட்டி கல் வழியாக மாதிரிக்கு மாற்றப்படுகிறது. கீழ் வடிகட்டிக் கல்லுக்குக் கீழே, மாதிரியிலிருந்து தந்துகிக் குழாயில் தண்ணீரை வெளியேற்றுவதற்கும், நீர் வழங்கலுக்கும் சிலிண்டரின் அடிப்பகுதியில் சேனல்கள் உள்ளன. மாதிரியின் சுருக்கமானது துளைகளின் செலவில் செய்யப்படுவதால், திடமான மண் துகள்கள் மற்றும் துளைகளில் உள்ள நீர் நடைமுறையில் அமுக்க முடியாதவை என்பதால், சோதனையின் போது மாதிரியிலிருந்து தண்ணீர் வெளியேறுவதை உறுதி செய்வது அவசியம், இது வடிகட்டி கல், ஒரு சேனல் மற்றும் ஒரு தந்துகி குழாய் மூலம் சாத்தியமாகும்.
சாதனத்தின் இடது பக்கத்தில் சிலிண்டருக்கு முன்னால் ஒரு குழாய் கொண்ட நீர் விநியோக குழாய் உள்ளது, அதே நேரத்தில் ஒரு தந்துகி குழாய் வலது பக்கத்தில் உள்ளது, சிலிண்டருக்கு பின்னால் ஒரு குழாய் உள்ளது. தந்துகி குழாய் மண் ஊடுருவக்கூடிய குணகம் k ஐ தீர்மானிக்க உதவுகிறது.
சோதனை
மாதிரி உருளையில் வைக்கப்பட்டு, எந்திரம் கூடியதும், தந்துகி குழாயில் தண்ணீர் பாய்வதற்கு, இடது குழாய், நீர் விநியோகத்தை மூடி, வலது குழாயைத் திறக்கவும். பின்னர் மாதிரியின் சுமை அணுகப்படுகிறது, இது படிப்படியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பின்வரும் சுமைகள் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன:0,50;1,00;2,00;4,00;6,00kp/cm2மேலும் கட்டிடத்தின் கீழ் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிக மண் சுமை வரை, பெரும்பாலும் வரை10kp/cm2, மற்றும் அணைகளுடன் இது இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம்20kp/cm2. சுமையின் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும், அதன் பயன்பாட்டின் தருணத்தில், ஒரு ஸ்டாப்வாட்ச் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில்15“,30“,1’,2’,5’,15’,45’,2ம5ம24h, பின்னர் ஒவ்வொரு மேலும்24h, அந்த அளவிலான சுமையின் கீழ் மாதிரியை ஒருங்கிணைக்கும் வரை, ஒரு மில்லிமீட்டரின் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கில் தொடர்புடைய தீர்வு ஒப்பீட்டாளரில் படிக்கப்பட்டு பதிவில் பதிவு செய்யப்படும். மாதிரியின் தீர்வு Δh ≤ ஆக இருந்தால் ஒருங்கிணைப்பு அடையப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது.0,02 mmகாலத்திற்கு24மணி. ஒருங்கிணைப்பு அடைந்த பிறகு, அடுத்த நிலை சுமை பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் முழு செயல்முறையும் அதே வழியில் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகிறது மற்றும் இறுதி நிலை சுமை வரை.
தடுக்கப்பட்ட பக்கவாட்டு விரிவாக்கத்துடன் கூடிய ஒருங்கிணைப்பு சோதனை, மண்ணின் மீள் பண்புகளை தீர்மானிக்க, ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மாதிரியை ஏற்றிய பிறகு, நாங்கள் அதை ஏற்றிய அதே படிப்படியாக இறக்குகிறோம். நிவாரணம் பொதுவாக பின்னர் செய்யப்படுகிறது2,0kp/cm2,4,0kp/cm2மற்றும்6,0kp/cm2.
ஒரு விதியாக, சோதனையானது தண்ணீருக்கு அடியில் உள்ள மாதிரியைக் கொண்டு செய்யப்படுகிறது, இது கருவியில் உள்ள மாதிரியின் மேல் மேற்பரப்பின் உயரத்தில் இடது கண்ணாடிக் குழாயில் வைக்கப்படுகிறது. தண்ணீரின் முன்னிலையில் மாதிரியின் சுருக்கத்தன்மையை பரிசோதிப்பது இந்த காரணத்திற்காக செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில் சோதனை நீண்ட நேரம் எடுக்கும் மற்றும் அந்த நேரத்தில் மாதிரி காய்ந்துவிடும், இதன் விளைவாக மாதிரியின் சுருக்கமானது அதன் இயற்கையான ஈரப்பத நிலையில் மண்ணின் உண்மையான சுருக்கத்தன்மையை விட குறைவாக இருக்கும். கூடுதலாக, இயற்கையான மண்ணின் ஈரப்பதம் மாதிரியின் போது இருந்ததை விட அதிகமாக இருக்கலாம், குறிப்பாக நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயரும் போது, இது அதிக நீர் மட்டத்தின் போது மண்ணின் உண்மையான சுருக்கத்தன்மையிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க விலகலுக்கு வழிவகுக்கும்.
சோதனை முடிவுகள் மூன்று வகையான வரைபடங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது தொடர்புடைய சுருக்க வரைபடம், போரோசிட்டி குணகம் மாற்ற வரைபடம் மற்றும் நேர தீர்வு வரைபடம்.
உறவினர் சுருக்க வரைபடம்
அப்சிஸ்ஸா அச்சில் σ = P/A மாதிரியில் சாதாரண அழுத்தம் கொடுக்கப்படும்போது இந்த வரைபடம் பெறப்படுகிறது, இதில் P என்பது மாதிரியின் மேல் kp/cm2 இல் உள்ள மாதிரியின் மீது செயல்படும் சுமை ஆகும். சார்பு சுருக்கம் Δh/h இதில் Δh என்பது சுமையின் கீழ் உள்ள மாதிரியின் தீர்வு Δσ ஒருங்கிணைப்பின் போது, h மாதிரி உயரம் ஏற்றும் முன் (அத்தி. 2).

படம். 2. உறவினர் சுருக்க வரைபடம்
ஏற்றும் போது, முதன்மை சுருக்கத்தின் வரைபடம் a.
இறக்கும் போது, தண்ணீரைத் தடையின்றி உட்கொள்வது செயல்படுத்தப்பட்டால், இறக்கும் போது மாதிரி தண்ணீருக்கு அடியில் இருக்கும், அது அதன் அசல் நிலைக்குத் திரும்பும், அதாவது வீக்கத்திற்கு. இருப்பினும், மாதிரி அதன் ஆரம்ப நிலைக்குத் திரும்பவில்லை, அதாவது மீள்தன்மைக்கு கூடுதலாக பிளாஸ்டிக் (நிரந்தர) சிதைவுக்கு உட்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கில், இறக்கும் போது வீக்கம் வரைபடம் b பெறப்படுகிறது. இருப்பினும், தண்ணீரைப் பெறாமல் சோதனை நடத்தப்பட்டால், ஒரு வீக்கம் வரைபடத்திற்குப் பதிலாக, _ நெகிழ்ச்சியின் வரைபடம்_ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இறக்கப்பட்ட பிறகு மாதிரி மீண்டும் ஏற்றப்பட்டால், இரண்டாம் நிலை சுருக்க வரைபடம் c பெறப்படும். வீக்க வரைபடம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை சுருக்க வரைபடம் c ஆகியவை அவற்றுக்கிடையே ஒரு ஹிஸ்டெரிசிஸ் வளையத்தை உருவாக்குகின்றன. களிமண்ணில், ஹிஸ்டெரிசிஸ் சுழல்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை, எனவே வீக்கம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை சுருக்கத்தின் (வரைபடங்கள் b மற்றும் c) பகுதியில் உள்ள சிதைவு மீள்தாகக் கருதப்படுவதில்லை, ஆனால் அவை ஹூக்கின் சட்டத்தின்படி சுமைக்கு விகிதாசாரமாக இல்லை என்பதால், மீளக்கூடியதாக கருதப்படுகின்றன. அவை திரும்பாத பகுதியில் முதன்மை சுருக்க (வரைபடம் a) பகுதியில் உள்ள சிதைவுகள் நிரந்தரமானவை (மாற்ற முடியாதவை).
மண் சுருக்கக்கூடிய தொகுதி
ஒப்பீட்டு சுருக்கத்தின் வரைபடத்திலிருந்து, ஹூக்கின் சட்டத்தின்படி, ஜங்கின் நெகிழ்ச்சித் தன்மையின் மாடுலஸ் E ஒரு மீள் பொருளுக்கு, மண்ணின் சுருக்கத்தன்மை மாடுலஸ் Ms ஐப் பெறுகிறோம்.
Ms = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],
இதில் Δσ என்பது சுமை அதிகரிப்பு, Δh/h என்பது தொடர்புடைய தொடர்புடைய சுருக்கமாகும், இது முதன்மை சுருக்க வரைபடத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது (படம்.2)
மண்ணின் சுருக்கத்தன்மையின் மாடுலஸ் Ms ஒரு மீள் பொருளின் மீள்தன்மையின் மாடுலஸ் E இலிருந்து வேறுபடுகிறது, ஏனெனில் Ms ஒரே பொருளுக்கு நிலையானது அல்ல, ஆனால் மாறக்கூடியது மற்றும் சாதாரண சுமை σ உடன் அதிகரிக்கிறது. எனவே, சுருக்கத்தன்மை மாடுலஸின் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு Ms சாதாரண மண் சுமை Δσ இன் ஒரு குறுகிய இடைவெளிக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்படும். தொகுதியின் மதிப்பு Ms அதிகமாக இருந்தால், மண்ணின் சுருக்கத்தன்மை குறைவாகவும், நேர்மாறாகவும் இருக்கும். எங்கள் அடித்தள விதிமுறைகளின்படி, அதன் இயற்கையான நிலையில் மண்ணின் சுருக்கத்தன்மை மாடுலஸுக்கு பின்வரும் அளவுகோல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது:
100-400 kp/cm2 இடைவெளி உட்பட, கீழே உள்ள வகைப்பாடு அசல் உரையிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இது சரிபார்க்கப்படவில்லை அல்லது தற்போதைய விதிமுறைகளுடன் ஒத்திசைக்கப்படவில்லை.
Ms = 0 - 20 kp/cm2 அசாதாரணமாக சுருக்கக்கூடிய மண்
Ms = 20 - 50 kp/cm2 அதிக அமுக்கக்கூடிய மண்
Ms = 50 - 100 kp/cm2 நடுத்தர சுருக்கக்கூடிய மண்
Ms = 100 - 400 kp/cm2 குறைவான சுருக்கக்கூடிய மண்
Ms = 100 - 400 kp/cm2 சற்று சுருக்கக்கூடிய மண்
Ms = 400 - 1000 kp/cm2 சற்று சுருக்கக்கூடிய மண்
Ms > 1000 kp/cm2 மிகக் குறைந்த சுருக்கக்கூடிய மண்.
மண்ணின் நெகிழ்ச்சியின் மாடுலஸ்
அதே வழியில், மண்ணின் நெகிழ்ச்சியின் மாடுலஸைப் பெறுகிறோம் E:
E = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],
தொடர்புடைய சாதாரண அழுத்த அதிகரிப்பு Δσ. க்கு மண் நெகிழ்ச்சி வரைபடத்திலிருந்து தொடர்புடைய சுருக்க அதிகரிப்பு Δh/h எடுக்கப்படுகிறது.
சாதாரண ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மற்றும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட மண்

Sl.3. தொந்தரவு செய்யப்பட்ட மண் மாதிரியின் போரோசிட்டி குணகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் வரைபடம்_
மகசூல் புள்ளியில் எந்திரத்திற்குள் நுழைந்த ஒரு தொந்தரவு செய்யப்பட்ட மாதிரியுடன் ஓடோமீட்டர் சோதனையைச் செய்தால், அழுத்தத்தைப் பொறுத்து e போரோசிட்டி குணகத்தின் மாற்றத்தின் வரைபடத்தில் சோதனை முடிவுகளைத் திட்டமிடுகிறோம் (படம் 1).3) ஒருங்கிணைப்பு ஓட்டம் வரைபடங்களால் குறிக்கப்படுகிறது 1 முதன்மை சுமைக்கு, 2 நிவாரணத்திற்காக, 3 முதன்மை சுமை நீட்டிப்பு σa மற்றும் ** வரம்பு வரையிலான இரண்டாம் நிலை சுமைக்கு4** அந்த வரம்புக்கு அப்பால்.
நிவாரண வரைபடம்2மற்றும் இரண்டாம் நிலை சுருக்க வரைபடம்3வரைபடத்தின் பின்னால் ஒரு ஹிஸ்டெரிசிஸ் வளையத்தை உருவாக்குகிறது4வரைபடத்தின் நீட்டிப்பில் தொடர்கிறது1, உடையாமல், இறக்குவதும், ஏற்றுவதும் இல்லை என்பது போல.

Sl.4. பாதிக்கப்படாத மண் மாதிரியின் போரோசிட்டி குணகத்தின் மாற்றத்தின் வரைபடம்
இருப்பினும், மண்ணின் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்திலிருந்து (அத்தி. 4) எடுக்கப்பட்ட இடையூறு இல்லாத மாதிரியைக் கொண்டு முன்பு போலவே ஓடோமீட்டர் சோதனையைச் செய்தால், இரண்டாம் நிலை சுமை வரைபடம் 3 ஒரு σb diagramஐக் காட்டும். 4 அதிக சாய்வைக் கொண்டிருக்கும். ஓடோமீட்டரில் σ மாதிரியின் சுமையை விட மாதிரி எடுக்கப்பட்ட மண் p=γt அதிக சுமையின் கீழ் இருந்ததால் இந்த எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. அதிக சுமை p என்பது நிலப்பரப்பின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் மேல் மண் அடுக்குகளின் எடையிலிருந்து உருவாகிறது, இதை நாம் மண்ணின் அழுத்தம் என்று அழைக்கிறோம், அல்லது முந்தைய மண் அடுக்குகளின் சுமையிலிருந்து காலப்போக்கில் அரிப்பு அல்லது மொரைன் மண் அல்லது பனிக்கட்டியிலிருந்து எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. அதிகப்படியான ஒருங்கிணைப்பின் தோற்றம் குறிப்பாக களிமண்ணின் சிறப்பியல்பு ஆகும், அங்கு நாம் பொதுவாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மற்றும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட களிமண்ணை வேறுபடுத்துகிறோம்.
பொதுவாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட களிமண்
சாதாரணமாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட களிமண் தரையின் மேற்பரப்பிற்கு கீழே சிறிய ஆழத்தில் இருக்கும், இது முன்பு ஏற்றத்திற்கு வெளிப்படவில்லை. மேல் “மண் அழுத்தம்” அடுக்குகளின் எடையை விட அதிகமான சுமைகளுடன் ஓடோமீட்டரில் ஏற்றப்பட்ட இந்த களிமண்ணின் மாதிரியானது, தொடர்புடைய சுருக்க வரைபடத்திலோ அல்லது போரோசிட்டி குணகம் மாற்ற வரைபடத்திலோ இடைவெளிகள் இல்லாமல், தொடர்ச்சியான ஒருங்கிணைப்பு ஓட்டத்தைக் காட்டுகிறது. பொருளின் சுமையின் கீழ் இந்த களிமண்ணின் தீர்வு சாதாரணமானது, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சுமையின் கீழ், காலப்போக்கில் தீர்வு குறைகிறது.
மிகைப்படுத்தப்பட்ட களிமண்
மிகைப்படுத்தப்பட்ட களிமண் அதிக ஆழத்தில் உள்ளது அல்லது முன்பே ஏற்றுவதற்கு உட்பட்டது. மண்ணின் அழுத்தம் அல்லது ப்ரீலோடை விட அதிக அழுத்தத்துடன் ஓடோமீட்டரில் ஏற்றப்பட்ட இந்த களிமண்ணின் மாதிரியானது, உறவினர் சுருக்க வரைபடத்தில் அல்லது போரோசிட்டி குணகம் மாற்ற வரைபடத்தில் எலும்பு முறிவைக் காட்டுகிறது. புவியியல் எலும்பு முறிவு g,_ திசையில் வலுவான மாற்றத்துடன் (படம்.5a) கட்டமைப்பின் கீழ் இந்த களிமண்ணின் தீர்வு மண்ணின் அழுத்தம் அல்லது முன் ஏற்றுதல் σக்கு கீழே உள்ள சுமைக்கு சிறியது1, ஆனால் σக்கு மேல் உள்ள சுமைகளுக்கு கணிசமாக பெரிதாகிறது1.
புவியியல் முறிவு தெளிவாக வரையறுக்கப்படவில்லை என்றால், அது வரைபடத்தின் தொடுகோடுகளைப் பயன்படுத்தி தீர்மானிக்கப்படுகிறது (படம் 1).5b).

Sl.5. மிகைப்படுத்தப்பட்ட களிமண்ணின் போரோசிட்டி குணகத்தின் மாற்றங்களின் வரைபடம்_
நேர தீர்வு வரைபடம்
ஒருங்கிணைப்பு வரைபடம் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த வரைபடம், ஓடோமீட்டரில் உள்ள மாதிரியை ஏற்றும் ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும், மணிநேரத்தில் t நேரம் அப்சிஸ்ஸா அச்சில் பயன்படுத்தப்படும்போதும், ஆர்டினேட் அச்சுக்கு மிமீ இல் தீர்வு காணும்போதும் பெறப்படுகிறது (படம்.6a) அல்லது மொத்த தீர்வின்% இல் (படம்.6b).

Sl.6. நேர தீர்வு வரைபடம்
அன்பவுண்ட் மற்றும் பிணைக்கப்பட்ட மண் சுமையின் கீழ் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கிறது. மணல் போன்ற தளர்வான மண்ணில் பெரிய துளைகள் உள்ளன, அதிலிருந்து நீர் விரைவாக சுமையின் கீழ் பிழியப்படுகிறது, இதனால் மண் விரைவாக குடியேறுகிறது, சுமையின் தொடக்கத்தில் மிகப்பெரிய தீர்வு ஏற்படுகிறது மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய கால இடைவெளியில் கொடுக்கப்பட்ட சுமையில் இறுதி தீர்வை அடைகிறது. களிமண் போன்ற ஒருங்கிணைந்த மண்ணில் சிறிய துளைகள் உள்ளன, அதில் இருந்து தண்ணீர் சுமையின் கீழ் கசக்க கடினமாக உள்ளது. சுருக்கப்பட்ட மண் தீர்வுக்கான நேர செயல்முறையில் இரண்டு கட்டங்கள் உள்ளன. முதல் கட்டத்தில், மண்ணில் சுமையைப் பயன்படுத்திய உடனேயே, நீர் துளைகளிலிருந்து வெளியேற முடியாது என்பதால், அது அழுத்தமாகி, முழு சுமையையும் பெறுகிறது. இரண்டாவது கட்டத்தில், அழுத்தப்பட்ட துளை நீர் சுமை காரணமாக அதன் சொந்த அழுத்தத்தின் கீழ் வெளியேறத் தொடங்குகிறது, இது படிப்படியாக திடமான மண் துகள்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்த இரண்டாம் கட்டத்தில், துகள்கள் ஒன்றிணைந்து, துளைகள் சுருங்குகின்றன. அழுத்தம் நீர் துளைகளில் இருந்து வெளியேறும் வரை, அதாவது துளைகளில் உள்ள நீரின் அழுத்தமான நிலை நிறுத்தப்படும் வரை குறைதல் செயல்முறை தொடர்கிறது. எனவே, மண் ஒருங்கிணைப்பு என்பது முதன்மையாக ஒரு ஹைட்ரோடினமிக் பிரச்சனையாகும், இது மண்ணின் ஊடுருவல் மற்றும் போரோசிட்டியைப் பொறுத்தது. களிமண் விஷயத்தில், அதன் ஊடுருவல் குறைவாக உள்ளது, ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறை மிக நீண்ட நேரம் ஆகலாம், கூடுதலாக, மணலை விட அதிக ஒட்டுமொத்த போரோசிட்டி காரணமாக குடியிருப்புகள் கணிசமாக அதிகமாக இருக்கும். ஒருங்கிணைப்பு சோதனையின் அடிப்படையில், தீர்வு நேர பாடத்திட்டத்தை ஒருங்கிணைப்பின் முழு காலத்திற்கும் தனிப்பட்ட கட்டங்களிலும் கணக்கிட முடியும்.