ముఖ్యమైన నిపుణుల గమనిక: ఈ ఆర్టికల్ ఆర్కైవల్ ఎడ్యుకేషనల్ రివ్యూ మరియు ఇది జియోటెక్నికల్ స్టడీ, చెల్లుబాటు అయ్యే లాబొరేటరీ స్టాండర్డ్, ఫౌండేషన్ లెక్కింపు లేదా ఇన్‌స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ కాదు. అసలు నిబంధనలు, విధానాలు, కొలత యూనిట్లు, విలువలు, వర్గీకరణలు మరియు “మా నిబంధనలు” సూచనలు వర్తించే ప్రమాణాలు మరియు నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయకుండా బదిలీ చేయబడ్డాయి. భూసార పరీక్ష, పద్ధతి ఎంపిక, ఫలితాల వివరణ మరియు రూపకల్పన నిర్ణయాలు తప్పనిసరిగా అధీకృత జియోటెక్నికల్ నిపుణులు మరియు నిర్దిష్ట వస్తువు మరియు స్థానానికి తగిన ప్రయోగశాల ద్వారా నిర్వహించబడాలి.

మట్టి కంప్రెసిబిలిటీ అంశం Savo Kusić యొక్క కొత్త పబ్లిక్ ఆఫర్‌లో భాగం కాదు. ప్రస్తుత ఉత్పత్తి దృష్టిలో చెక్క కిటికీలు, వుడ్-అల్యూమినియం విండోస్ మరియు అనుకూలంగా తయారు చేసిన తలుపులు ఉన్నాయి. నిర్దిష్ట విండో లేదా డోర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం, మీరు కొటేషన్ కోసం అభ్యర్థన పంపవచ్చు.

ఓడోమీటర్ పరీక్ష యొక్క ఆధారం

మట్టి యొక్క సంపీడనం నిరోధించబడిన పార్శ్వ విస్తరణతో కుదింపు పరీక్ష ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది, దీనిని ఓడోమీటర్ పరీక్ష లేదా ఏకీకరణ పరీక్ష అని కూడా పిలుస్తారు.

పరీక్షను కలవరపడని నమూనాలతో మరియు కొన్ని సందర్భాల్లో చెదిరిన వాటితో నిర్వహిస్తారు. మొదటి సందర్భంలో, పరీక్ష నమూనా ఒక పెద్ద, కలవరపడని నమూనాలో మెటల్ రింగులను నొక్కడం ద్వారా తీసుకోబడుతుంది, ఇది అదనపు నమూనాను కత్తిరించిన తర్వాత మరియు దాని ఉపరితలాలను సిలిండర్ అంచులతో సమం చేసిన తర్వాత రింగ్‌తో పాటు ఉపకరణంలోకి అందించబడుతుంది. రెండవ సందర్భంలో, రింగ్ దిగుబడి పాయింట్ వద్ద స్థిరత్వం స్థితిలో నమూనాతో నింపబడి ఉంటుంది మరియు ఆ స్థితిలో అది ఓడోమీటర్‌లోకి ప్రవేశపెట్టబడుతుంది.

టెర్జాగి మొదటగా నిర్మించిన మరియు ఓడోమీటర్ అని పిలిచే ఉపకరణాన్ని ఉపయోగించి పరీక్ష నిర్వహించబడుతుంది. నేడు, ఈ ఉపకరణం యొక్క అనేక విభిన్న నిర్మాణాలు ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ ఒకే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉన్నాయి, నిరోధించబడిన పార్శ్వ విస్తరణతో లోడ్ కింద నేల నమూనా యొక్క కుదింపును పరీక్షిస్తుంది.

ఓడోమీటర్: పరికర వివరణ

ఫిల్టర్ స్టోన్స్, వాటర్ ఇన్‌లెట్ మరియు క్యాపిల్లరీ ట్యూబ్ మధ్య నమూనాతో ఓడోమీటర్ యొక్క స్కీమాటిక్ విభాగం

Fig. 1. ఓడోమీటర్

Oedometer ఒక మెటల్ సిలిండర్‌ను కలిగి ఉంటుంది, దీనిలో నమూనా రెండు ఫిల్టర్ రాళ్ల మధ్య ఉంటుంది (Fig. 1). నమూనా 7-10 cm వ్యాసం మరియు 1-4 cm ఎత్తుతో మెటల్ రింగ్‌లో ఉపకరణంలోకి ప్రవేశపెట్టబడింది. లోడ్ P ఎగువ ఫిల్టర్ రాయి ద్వారా నమూనాకు బదిలీ చేయబడుతుంది. దిగువ వడపోత రాయి క్రింద, నమూనా నుండి నీటిని కేశనాళిక ట్యూబ్‌లోకి, అలాగే నీటి సరఫరా కోసం సిలిండర్ దిగువన ఛానెల్‌లు ఉన్నాయి. నమూనా యొక్క కుదింపు రంధ్రాల వ్యయంతో జరుగుతుంది కాబట్టి, ఘన నేల కణాలు మరియు రంధ్రాలలోని నీరు ఆచరణాత్మకంగా కుదించబడని కారణంగా, పరీక్ష సమయంలో నమూనా నుండి నీరు ప్రవహించేలా చూసుకోవాలి, ఇది ఫిల్టర్ రాయి, ఛానల్ మరియు కేశనాళిక ట్యూబ్ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది.

పరికరం యొక్క ఎడమ వైపున సిలిండర్ ముందు ట్యాప్ ఉన్న నీటి సరఫరా పైపు ఉంది, అయితే ఒక కేశనాళిక ట్యూబ్ కుడి వైపున, సిలిండర్ వెనుక ట్యాప్ ఉంటుంది. మట్టి పారగమ్యత గుణకం _k_ని నిర్ణయించడానికి కూడా కేశనాళిక గొట్టం ఉపయోగపడుతుంది.

పరీక్ష

నమూనాను సిలిండర్‌లో ఉంచి, ఉపకరణాన్ని సమీకరించినప్పుడు, కేశనాళిక గొట్టంలోకి నీరు ప్రవహించడానికి ఎడమ కుళాయిని, నీటి సరఫరాను మూసివేసి, కుడి కుళాయిని తెరవండి. అప్పుడు నమూనా యొక్క లోడ్ చేరుకుంటుంది, ఇది క్రమంగా వర్తించబడుతుంది. కింది లోడ్లు సాధారణంగా వర్తించబడతాయి:0,50;1,00;2,00;4,00;6,00kp/సెం.మీ2మరియు భవనం కింద ఊహించిన అత్యధిక మట్టి లోడ్ వరకు, ఎక్కువగా వరకు10kp/సెం.మీ2, మరియు ఆనకట్టలతో ఇది మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది20kp/సెం.మీ2. లోడ్ యొక్క ప్రతి స్థాయిలో, దాని అప్లికేషన్ యొక్క క్షణంలో, స్టాప్‌వాచ్ ప్రారంభించబడుతుంది మరియు నిర్దిష్ట సమయ వ్యవధిలో15“,30“,1’,2’,5’,15’,45’,2h5h24h, ఆపై ప్రతి తదుపరి24h, ఆ స్థాయి లోడ్ కింద నమూనా ఏకీకృతం అయ్యే వరకు, ఒక మిల్లీమీటర్‌లో వెయ్యి వంతులో సంబంధిత పరిష్కారం కంపారిటర్‌లో చదవబడుతుంది మరియు రికార్డ్‌లో నమోదు చేయబడుతుంది. నమూనా యొక్క పరిష్కారం Δh ≤ అయితే ఏకీకరణ సాధించినట్లు భావించబడుతుంది0,02 mmసమయం కోసం24గంట. ఏకీకరణ సాధించిన తర్వాత, తదుపరి స్థాయి లోడ్ వర్తించబడుతుంది మరియు మొత్తం ప్రక్రియ అదే విధంగా పునరావృతమవుతుంది మరియు లోడ్ యొక్క చివరి స్థాయి వరకు ఉంటుంది.

నిరోధించబడిన పార్శ్వ విస్తరణతో ఏకీకరణ పరీక్ష నేల యొక్క సాగే లక్షణాలను గుర్తించడానికి, లోడ్ మరియు అన్‌లోడ్ చేయడంతో నిర్వహించబడుతుంది. నమూనాను ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి లోడ్ చేసిన తర్వాత, మేము దానిని లోడ్ చేసిన అదే క్రమంగా అన్‌లోడ్ చేస్తాము. ఉపశమనం సాధారణంగా తర్వాత చేయబడుతుంది2,0kp/సెం.మీ2,4,0kp/సెం.మీ2మరియు6,0kp/సెం.మీ2.

ఒక నియమం ప్రకారం, పరీక్ష నీటి అడుగున నమూనాతో నిర్వహించబడుతుంది, ఇది ఉపకరణంలోని నమూనా ఎగువ ఉపరితలం ఎత్తులో ఎడమ గాజు గొట్టంపై ఉంచబడుతుంది. నీటి సమక్షంలో నమూనా యొక్క సంపీడనాన్ని పరీక్షించడం ఈ కారణంగా జరుగుతుంది, ఎందుకంటే పరీక్ష చాలా సమయం పడుతుంది మరియు ఆ సమయంలో నమూనా ఆరిపోతుంది, దీని ఫలితంగా నమూనా యొక్క సంపీడనం దాని సహజ తేమ స్థితిలో నేల యొక్క వాస్తవ సంపీడనం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అదనంగా, సహజ నేల తేమ నమూనా సమయంలో కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, ప్రత్యేకించి భూగర్భజల మట్టం పెరిగినప్పుడు, అధిక నీటి మట్టం ఉన్న సమయంలో నేల యొక్క వాస్తవ సంపీడనం నుండి గణనీయమైన విచలనానికి దారి తీస్తుంది.

పరీక్ష ఫలితాలు మూడు రకాల రేఖాచిత్రాలకు వర్తింపజేయబడతాయి, అవి సాపేక్ష కంప్రెషన్ రేఖాచిత్రం, సారంధ్రత గుణకం మార్పు రేఖాచిత్రం మరియు సమయ పరిష్కార రేఖాచిత్రం.

రిలేటివ్ కంప్రెషన్ రేఖాచిత్రం

ఈ రేఖాచిత్రం అబ్సిస్సా అక్షం σ = P/_A_పై నమూనాపై సాధారణ ఒత్తిడిని ప్రయోగించినప్పుడు పొందబడుతుంది, ఇక్కడ P అనేది kp/cm2లో ఎగువ ఫిల్టర్ రాయి ద్వారా నమూనాపై పనిచేసే లోడ్, A అనేది క్రాస్-సెక్షనల్ యొక్క నమూనా లేదా అక్షాంశ వైశాల్యం. సాపేక్ష కంప్రెషన్ Δh/h ఇక్కడ Δh అనేది ఏకీకరణ సమయంలో Δσ లోడ్ కింద ఉన్న నమూనా యొక్క పరిష్కారం, లోడ్ చేయడానికి ముందు h నమూనా ఎత్తు (Fig. 2).

లోడ్ చేయడం, అన్‌లోడ్ చేయడం మరియు రీలోడ్ చేయడంలో సాపేక్ష మట్టి పరిష్కారం యొక్క రేఖాచిత్రం

Fig. 2. సంబంధిత కుదింపు రేఖాచిత్రం

లోడింగ్ సమయంలో, ప్రైమరీ కంప్రెషన్ యొక్క రేఖాచిత్రం a.

అన్‌లోడ్ చేసే సమయంలో, నీటిని అడ్డంకులు లేకుండా తీసుకోవడం ప్రారంభించబడితే, అన్‌లోడ్ చేసేటప్పుడు నమూనా నీటిలోనే ఉండిపోయింది, అది దాని అసలు స్థితికి తిరిగి వస్తుంది, అంటే వాపు. అయినప్పటికీ, నమూనా దాని ప్రారంభ స్థితికి తిరిగి రాదు, అంటే అది సాగే అదనంగా ప్లాస్టిక్ (శాశ్వత) వైకల్యానికి గురైంది. అందువల్ల, ఈ సందర్భంలో, వాపు రేఖాచిత్రం b అన్‌లోడ్ చేసేటప్పుడు పొందబడుతుంది. అయితే, పరీక్ష నీరు అందకుండా నిర్వహించబడితే, వాపు రేఖాచిత్రానికి బదులుగా, డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అని పిలవబడేది.

అన్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత నమూనా మళ్లీ లోడ్ చేయబడితే, సెకండరీ కంప్రెషన్ రేఖాచిత్రం c పొందబడుతుంది. వాపు రేఖాచిత్రం మరియు ద్వితీయ కంప్రెషన్ రేఖాచిత్రం c వాటి మధ్య హిస్టెరిసిస్ లూప్‌ను ఏర్పరుస్తాయి. బంకమట్టిలో, హిస్టెరిసిస్ లూప్‌లు ముఖ్యమైనవి మరియు అందువల్ల వాపు మరియు ద్వితీయ కుదింపు (రేఖాచిత్రాలు b మరియు c) ప్రాంతంలో వైకల్యం సాగేదిగా పరిగణించబడదు, కానీ రివర్సిబుల్, ఎందుకంటే అవి హుక్ చట్టం ప్రకారం లోడ్‌కు అనులోమానుపాతంలో లేవు. ప్రాథమిక కుదింపు ప్రాంతంలోని వైకల్యాలు (రేఖాచిత్రం a) అవి తిరిగి రాని భాగంలో శాశ్వతంగా ఉంటాయి (తిరుగులేనివి).

నేల సంపీడన మాడ్యూల్

సంబంధిత కుదింపు రేఖాచిత్రం నుండి, మేము హుక్ యొక్క చట్టం ప్రకారం జంగ్ యొక్క స్థితిస్థాపకత యొక్క మాడ్యులస్ E ఒక సాగే పదార్థం కోసం, నేల యొక్క కంప్రెసిబిలిటీ మాడ్యులస్ Ms

Ms = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],

ఇక్కడ Δσ అనేది లోడ్ ఇంక్రిమెంట్, Δh/h అనేది సంబంధిత సాపేక్ష కంప్రెషన్, ఇది ప్రాథమిక కంప్రెషన్ రేఖాచిత్రం a (Fig. 2) నుండి తీసుకోబడింది.

మట్టి యొక్క కంప్రెసిబిలిటీ మాడ్యులస్ Ms ఒక సాగే పదార్థం యొక్క స్థితిస్థాపకత E మాడ్యులస్ నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే Ms ఒకే పదార్థానికి స్థిరంగా ఉండదు కానీ వేరియబుల్ మరియు సాధారణ లోడ్ _σ_తో పెరుగుతుంది. అందువల్ల, కంప్రెసిబిలిటీ మాడ్యులస్ Ms యొక్క ఒక నిర్దిష్ట విలువ సాధారణ నేల లోడ్ Δσ యొక్క ఒక ఇరుకైన విరామం కోసం మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది. మాడ్యూల్ Ms విలువ ఎక్కువగా ఉంటే, నేల యొక్క సంపీడనం తక్కువగా ఉంటుంది మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. మా పునాది నిబంధనల ప్రకారం, సహజ స్థితిలో నేల యొక్క కంప్రెసిబిలిటీ మాడ్యులస్ కోసం క్రింది ప్రమాణం ఆమోదించబడింది:

దిగువ వర్గీకరణ అసలు వచనం నుండి తీసుకోబడింది, పునరావృత విరామం 100-400 kp/cm2. ఇది తనిఖీ చేయబడలేదు లేదా ప్రస్తుత నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేదు.

Ms = 0 - 20 kp/cm2 చాలా కంప్రెసిబుల్ మట్టి

Ms = 20 - 50 kp/cm2 చాలా కంప్రెసిబుల్ మట్టి

Ms = 50 - 100 kp/cm2 మీడియం కంప్రెసిబుల్ మట్టి

Ms = 100 - 400 kp/cm2 తక్కువ కంప్రెసిబుల్ మట్టి

Ms = 100 - 400 kp/cm2 కొద్దిగా కుదించదగిన నేల

Ms = 400 - 1000 kp/cm2 కొద్దిగా కంప్రెసిబుల్ మట్టి

Ms > 1000         kp/cm2 చాలా తక్కువ కుదించదగిన నేల.

నేల స్థితిస్థాపకత మాడ్యూల్

అదే విధంగా, మేము నేల యొక్క స్థితిస్థాపకత యొక్క మాడ్యులస్‌ను పొందుతాము E:

E = Δσ / (Δh/h) [kp/cm2],

సాపేక్ష కంప్రెషన్ ఇంక్రిమెంట్ Δh/h మట్టి స్థితిస్థాపకత రేఖాచిత్రం నుండి సంబంధిత సాధారణ పీడన పెంపు కోసం తీసుకోబడుతుంది Δσ.

సాధారణ ఏకీకృత మరియు ఓవర్ కన్సాలిడేటెడ్ నేల

లోడింగ్ మరియు అన్‌లోడ్ చేయడంలో డిస్ట్రబ్డ్ శాంపిల్ యొక్క సచ్ఛిద్ర గుణకం యొక్క రేఖాచిత్రం

Sl.3. చెదిరిన నేల నమూనా యొక్క సచ్ఛిద్రత గుణకంలో మార్పుల రేఖాచిత్రం_

మేము దిగుబడి పాయింట్‌లో ఉపకరణంలోకి ప్రవేశించిన చెదిరిన నమూనాతో ఓడోమీటర్ పరీక్షను నిర్వహిస్తే మరియు పీడనం σ (Fig. 1) ఆధారంగా సచ్ఛిద్రత గుణకం _e_లో మార్పు యొక్క రేఖాచిత్రంపై మేము పరీక్ష ఫలితాలను ప్లాట్ చేస్తాము.3) ఏకీకరణ ప్రవాహం రేఖాచిత్రాల ద్వారా సూచించబడుతుంది 1 ప్రాథమిక లోడ్ కోసం, 2 ఉపశమనం కోసం, 3 ప్రాథమిక లోడ్ పొడిగింపు σa మరియు ** పరిమితి a వరకు ద్వితీయ లోడ్ కోసం4** ఆ పరిమితికి మించి.

ఉపశమన రేఖాచిత్రం2మరియు ద్వితీయ కుదింపు రేఖాచిత్రం3రేఖాచిత్రం వెనుక ఒక హిస్టెరిసిస్ లూప్‌ను ఏర్పరుస్తుంది4రేఖాచిత్రం యొక్క పొడిగింపులో కొనసాగుతుంది1, పగలకుండా, అన్‌లోడ్ చేయడం మరియు రీలోడ్ చేయడం లేనట్లు.

లోడింగ్‌లో ఫ్రాక్చర్‌తో కలవరపడని నమూనా యొక్క సచ్ఛిద్ర గుణకం యొక్క రేఖాచిత్రం

Sl.4. కలవరపడని నేల నమూనా యొక్క సచ్ఛిద్రత గుణకం మార్పు యొక్క రేఖాచిత్రం_

అయితే, మట్టి యొక్క నిర్దిష్ట లోతు (అత్తి. 4) నుండి తీసిన అశాంతి లేని నమూనాతో మేము మునుపటి మాదిరిగానే ఓడోమీటర్ పరీక్షను నిర్వహిస్తే, సెకండరీ లోడ్ రేఖాచిత్రం 3 ఒక σb డయా బిందువు వద్ద లోడ్ అయిన తర్వాత, గ్రామం బి వద్ద విరామాన్ని చూపుతుంది. 4 ఎక్కువ వాలును కలిగి ఉంటుంది. ఓడోమీటర్‌లోని నమూనా σ లోడ్ కంటే నమూనా తీసుకున్న నేల p=γt ఎక్కువ లోడ్‌లో ఉన్నందున ఈ ఫ్రాక్చర్ సంభవించింది. అధిక లోడ్ p అనేది ఇప్పటికే ఉన్న పై మట్టి పొరల బరువు నుండి భూభాగం యొక్క ఉపరితలం వరకు ఉద్భవిస్తుంది, దీనిని మనం నేల ఒత్తిడి అని పిలుస్తాము లేదా పూర్వపు నేల పొరల భారం నుండి కాలక్రమేణా కోత ద్వారా లేదా మోరైన్ మట్టి లేదా మంచు నుండి దూరంగా ఉంటుంది, దీనిని మనం ప్రీలోడ్ అని పిలుస్తాము. ఓవర్‌కన్సాలిడేషన్ యొక్క ఆవిర్భావము ముఖ్యంగా మట్టి యొక్క లక్షణం, ఇక్కడ మేము సాధారణంగా ఏకీకృత మరియు అతిగా కన్సాలిడేటెడ్ బంకమట్టిని వేరు చేస్తాము.

సాధారణంగా ఏకీకృత మట్టి

సాధారణంగా ఏకీకృత బంకమట్టి భూమి ఉపరితలం క్రింద చిన్న లోతులో ఉంటుంది, ఇది గతంలో ప్రీలోడ్‌కు గురికాలేదు. ఎగువ “నేల పీడనం” పొరల బరువు కంటే ఎక్కువ లోడ్‌లతో ఓడోమీటర్‌లో లోడ్ చేయబడిన ఈ బంకమట్టి యొక్క నమూనా, సాపేక్ష కంప్రెషన్ రేఖాచిత్రంలో లేదా సచ్ఛిద్రత గుణకం మార్పు రేఖాచిత్రంలో విరామాలు లేకుండా ఏకీకరణ యొక్క నిరంతర ప్రవాహాన్ని చూపుతుంది. వస్తువు యొక్క లోడ్ కింద ఈ మట్టి స్థిరపడటం సాధారణం, అనగా నిర్దిష్ట లోడ్ కింద, కాలక్రమేణా పరిష్కారం తగ్గుతుంది.

ఓవర్‌కన్సాలిడేటెడ్ క్లే

ఓవర్‌కన్సాలిడేటెడ్ బంకమట్టి ఎక్కువ లోతులో ఉంది లేదా మునుపు ప్రీలోడ్‌కు గురైంది. నేల పీడనం లేదా ప్రీలోడ్ కంటే ఎక్కువ పీడనంతో ఓడోమీటర్‌లో లోడ్ చేయబడిన ఈ బంకమట్టి యొక్క నమూనా సాపేక్ష కంప్రెషన్ రేఖాచిత్రం లేదా సారంధ్రత గుణకం మార్పు రేఖాచిత్రంపై పగులును చూపుతుంది, అని పిలవబడేది. జియోలాజికల్ ఫ్రాక్చర్ g, దిశలో బలమైన మార్పుతో (Fig. 5a). మట్టి పీడనం లేదా ప్రీలోడ్ σ1 కంటే తక్కువ లోడ్‌ల కోసం నిర్మాణం కింద ఈ బంకమట్టి యొక్క పరిష్కారం చిన్నదిగా ఉంటుంది, కానీ σ1.

భౌగోళిక విరామాన్ని స్పష్టంగా నిర్వచించకపోతే, అది రేఖాచిత్రానికి టాంజెంట్‌లను ఉపయోగించి నిర్ణయించబడుతుంది (Fig. 5b).

ఓవర్‌కన్సాలిడేటెడ్ క్లే యొక్క జియోలాజికల్ ఫ్రాక్చర్‌ని నిర్ణయించడానికి రెండు రేఖాచిత్రాలు

Fig. 5. ఓవర్‌కన్సాలిడేటెడ్ క్లే యొక్క సచ్ఛిద్రత గుణకంలో మార్పుల రేఖాచిత్రం_

సమయ పరిష్కార రేఖాచిత్రం

ఈ రేఖాచిత్రం, కన్సాలిడేషన్ రేఖాచిత్రం అని కూడా పిలువబడుతుంది, ఓడోమీటర్‌లో నమూనా లోడ్ అయ్యే ప్రతి డిగ్రీకి, గంటల్లో t సమయం అబ్సిస్సా అక్షానికి వర్తించబడుతుంది మరియు mm (అత్తి. 6a మొత్తం) లేదా సెటిల్‌మెంట్‌లో పొందబడుతుంది. 6b) ఆర్డినేట్ అక్షానికి వర్తించబడుతుంది.

ఇసుక మరియు బంకమట్టి యొక్క సమయ పరిష్కారం యొక్క రేఖాచిత్రాలు

Fig. 6. సమయ పరిష్కార రేఖాచిత్రం

అన్‌బౌండ్ మరియు బౌండ్ నేలలు లోడ్ కింద భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తాయి. ఇసుక వంటి వదులుగా ఉన్న నేలలు పెద్ద రంధ్రాలను కలిగి ఉంటాయి, వాటి నుండి నీరు త్వరగా లోడ్‌లో బయటకు పోతుంది, తద్వారా నేల త్వరగా స్థిరపడుతుంది, లోడ్ ప్రారంభంలో అతిపెద్ద పరిష్కారం ఏర్పడుతుంది మరియు సాపేక్షంగా తక్కువ సమయ వ్యవధిలో ఇచ్చిన లోడ్‌లో తుది స్థిరనివాసానికి చేరుకుంటుంది. బంకమట్టి వంటి బంధన నేలలు చిన్న రంధ్రాలను కలిగి ఉంటాయి, వాటి నుండి నీరు లోడ్ కింద పిండడం కష్టం. కుదించబడిన మట్టి పరిష్కారం యొక్క సమయ ప్రక్రియలో రెండు దశలు ఉన్నాయి. మొదటి దశలో, మట్టికి లోడ్ని వర్తింపజేసిన వెంటనే, రంధ్రాల నుండి నీరు ప్రవహించలేనందున, అది ఒత్తిడికి గురవుతుంది మరియు మొత్తం దరఖాస్తు లోడ్ను పొందుతుంది. రెండవ దశలో, ఒత్తిడికి గురైన రంధ్రపు నీరు లోడ్ కారణంగా దాని స్వంత ఒత్తిడిలో బయటకు నెట్టడం ప్రారంభమవుతుంది, ఇది క్రమంగా ఘన నేల కణాలకు బదిలీ చేయబడుతుంది. ఈ రెండవ దశలో, కణాలు కలిసిపోతాయి మరియు రంధ్రాలు కుంచించుకుపోతాయి. పీడన నీరు రంధ్రాల నుండి బలవంతంగా బయటకు వచ్చే వరకు, అంటే రంధ్రాలలో నీటి ఒత్తిడి స్థితి నిలిచిపోయే వరకు క్షీణత ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అందువల్ల, నేల ఏకీకరణ అనేది ప్రధానంగా హైడ్రోడైనమిక్ సమస్య, ఇది నేల పారగమ్యత మరియు సచ్ఛిద్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మట్టి విషయంలో, దీని పారగమ్యత తక్కువగా ఉంటుంది, ఏకీకరణ ప్రక్రియ చాలా కాలం పట్టవచ్చు మరియు అదనంగా, ఇసుక విషయంలో కంటే ఎక్కువ మొత్తం సచ్ఛిద్రత కారణంగా స్థిరనివాసాలు గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కన్సాలిడేషన్ టెస్ట్ ఆధారంగా, సెటిల్‌మెంట్ టైమ్ కోర్సును ఏకీకరణ యొక్క మొత్తం వ్యవధి మరియు వ్యక్తిగత దశల్లో లెక్కించవచ్చు.