నేడు, Savo Kusić చెక్క కిటికీలు, కలప-అల్యూమినియం కిటికీలు, కస్టమ్ విండోస్, తలుపు మరియు కొటేషన్ కోసం అభ్యర్థనలు ఈ వచనం జియోటెక్నికల్ ఆర్కైవ్గా మిగిలిపోయింది మరియు ప్రయోగశాల పరీక్ష, జియోటెక్నికల్ డిజైన్ లేదా ఎర్త్వర్క్ల కోసం ఆఫర్ కాదు.
ప్రయోగశాల పరీక్షలను ఉపయోగించి అంతర్గత నేల నిరోధకత, సంశ్లేషణ మరియు అంతర్గత ఘర్షణ యొక్క కోణాన్ని నిర్ణయించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి, వీటిలో డైరెక్ట్ షీర్ టెస్ట్ మరియు ట్రియాక్సియల్ కంప్రెషన్ టెస్ట్ అత్యంత ప్రసిద్ధమైనవి.
ప్రత్యక్ష కోత అనుభవం
పరీక్ష రకం A యొక్క దీర్ఘచతురస్రాకార విభాగంతో ఉపకరణంపై నిర్వహించబడుతుంది. కాసాగ్రాండియా లేదా Hvorsleva రకం వృత్తాకార ఉపకరణంపై. మేము చాలా విస్తృతంగా ఉపయోగించే దీర్ఘచతురస్రాకార విభాగం యొక్క పరికరంతో ప్రయోగాన్ని వివరిస్తాము. రెండు సందర్భాల్లోనూ, పరీక్ష అనేది కలవరపడని నమూనాతో లేదా దిగుబడి పాయింట్ వద్ద చెదిరిన నమూనాతో నిర్వహించబడుతుంది, ఈ సందర్భంలో పరీక్ష తులనాత్మక విలువను కలిగి ఉంటుంది.
దీర్ఘచతురస్రాకార విభాగాన్ని నేరుగా కత్తిరించడానికి ఉపకరణం (Fig. 1)

Fig. 1_Casagrande యొక్క డైరెక్ట్ షీర్ ఉపకరణం యొక్క క్రాస్ సెక్షన్_
పరికరం ఎగువ మరియు దిగువ ఫ్రేమ్ అనే రెండు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇక్కడ దిగువ భాగం స్థిరంగా ఉంటుంది, ఎగువ భాగం కదలగలదు మరియు ఎగువ మరియు దిగువ ఫ్రేమ్ యొక్క సంపర్క విమానంలో పనిచేసే క్షితిజ సమాంతర శక్తి Z ప్రభావంతో దిగువ భాగంలో తరలించబడుతుంది.
మట్టి నమూనా ఉక్కు దీర్ఘచతురస్రాకార రింగ్లో ఉంచబడుతుంది, సాధారణంగా పరిమాణం 100 × 100 × 30 mm లేదా ఖచ్చితంగా స్క్రాప్ చేసినప్పుడు ఆ కొలతలు. వడపోత రాళ్ళు నమూనా ఎగువ మరియు దిగువన ఉంచబడతాయి, ఆపై ప్రతిదీ ఉపకరణం యొక్క రింగ్లో ఉంచబడుతుంది, అది నీటితో నిండి ఉంటుంది. నిలువు లోడింగ్ కోసం ఒక పరికరం నమూనాపై ఉంచబడుతుంది. ఎగువ వడపోత రాయి నమూనా యొక్క నిలువు లోడ్ వ్యవస్థకు అనుసంధానించబడి ఉంది, అయితే దిగువది నీటి మార్గాలకు అనుసంధానించబడి ఉంటుంది, దీని ద్వారా నమూనాను పరీక్ష సమయంలో సంతృప్త స్థితిలో ఉంచవచ్చు, ఇది స్పష్టమైన సమన్వయాన్ని మినహాయించవచ్చు.
ఎగువ మరియు దిగువ ఫ్రేమ్ల మధ్య సంపర్క ఉపరితలాలపై ఘర్షణను మినహాయించడానికి, ఎగువ ఫ్రేమ్ మెలితిరిగిన పరికరాలు ఉన్నాయి, దీని ద్వారా ఎగువ ఫ్రేమ్ క్షితిజ సమాంతర మకా శక్తి ప్రభావంతో కదులుతుంది. అదనంగా, ఎగువ మరియు దిగువ ఫ్రేమ్ యొక్క పరిచయ ఉపరితలాలు పెట్రోలియం జెల్లీతో పూత పూయబడతాయి. నిలువు మరియు క్షితిజ సమాంతర వైకల్యాలను నమోదు చేయడానికి మరొక 2 కంపారిటర్ పరికరంలో చేర్చబడింది.
ప్రత్యక్ష కోత పరీక్షలను నిర్వహించడం
ఎక్కువగా ఉన్నాయి2ప్రత్యక్ష కోత పరీక్ష రకాలు: fast మరియు slow పరీక్ష. _త్వరిత_పరీక్ష ఒక నిర్దిష్ట నిలువు పీడనంతో నమూనాను లోడ్ చేయడంలో ఉంటుంది, ఇది సాధారణంగా ఉంటుంది0,50;1,0;2,0;3,0మరియు4,0kp/సెం.మీ2, కన్సాలిడేషన్ కోసం వేచి ఉండండి, ఇది సమయంలో తగ్గుదల ఉంటే సాధించినట్లు భావించబడుతుంది.24గంటలు Δh ≤0,02 mm, ఆపై మాగ్నిట్యూడ్ యొక్క క్షితిజ సమాంతర కోత శక్తి Z వర్తించబడుతుంది1/20లేదా1/40నిలువు శక్తి _P_లో భాగం, ఇది భూమి విరిగిపోయే వరకు ప్రతి నిమిషం అదే విలువతో పెరుగుతుంది. క్షితిజ సమాంతర షీరింగ్ ఫోర్స్ యొక్క దరఖాస్తు సమయంలో, కంపారిటర్లో చదవడం ద్వారా ఎగువ ఫ్రేమ్ యొక్క కదలిక యొక్క కోర్సు నిరంతరం పర్యవేక్షించబడుతుంది మరియు ప్రతి కొత్త లోడ్కు ముందు వెంటనే క్షితిజ సమాంతర వైకల్యాలు లాగ్లో నమోదు చేయబడతాయి. కంపారిటర్ ఆకస్మిక కదలికను చూపించే క్షణం, గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్గా స్వీకరించబడింది.
వేగవంతమైన పరీక్ష బంకమట్టి నేలలకు వర్తించబడుతుంది, కొత్త లోడ్ కింద సహజ ఏకీకరణ నెమ్మదిగా ఉంటుంది మరియు పరీక్షను నిర్వహించే ఈ పద్ధతికి అనుగుణంగా ఉంటుంది.
Slow పరీక్ష మునుపటి మాదిరిగానే నిర్వహించబడుతుంది, ఎక్కువ సమయ వ్యవధిలో క్షితిజసమాంతర కోత శక్తి పెరుగుతుంది, ఇది 2, 5 మరియు 15 mనిమిషాలు లేదా పూర్తిగా ఏకీకరణగా మారే వరకు. క్షితిజ సమాంతర శక్తి ప్రభావంతో ఏకీకరణ యొక్క కోర్సు కంపారిటర్ 9 (Fig. 1)పై పర్యవేక్షించబడుతుంది.
నిదానమైన పరీక్ష ఇసుక లేదా మురికి నేలకి వర్తించబడుతుంది, ఇక్కడ తక్కువ సమయ వ్యవధిలో క్షితిజ సమాంతర కోత శక్తి పెరిగినట్లయితే, రంధ్రాలలో ఒత్తిడికి గురైన నీటి ప్రభావం కారణంగా ఉపకరణంలో నమూనా యొక్క మకా వేగవంతమవుతుంది, ఇది సహజ ప్రక్రియకు అనుగుణంగా ఉండదు. అందువల్ల, బాహ్య నీటి పీడనంతో నేల రంధ్రాలలోని నీటి పీడనాన్ని సమం చేయడానికి వీలుగా, అన్బౌండ్ నేల రేణువుల సున్నితత్వంతో సమయ విరామం పెరుగుతుంది. క్షితిజ సమాంతర లోడ్ యొక్క ప్రతి స్థాయి ప్రభావంతో తగినంత సమయాన్ని వదిలివేయడం ద్వారా ఈ సమీకరణ సాధించబడుతుంది, తద్వారా రంధ్రాలలోని అదనపు నీరు వడపోత రాయి ద్వారా బయటకు తీయబడుతుంది.
పేర్కొన్న పరీక్షలకు అదనంగా, కొన్ని సందర్భాల్లో నిలువు భారం కింద ఏకీకరణ లేకుండా త్వరిత పరీక్ష నిర్వహించబడుతుంది, అనగా నమూనాను ఉపకరణంలోకి ప్రవేశపెట్టి నిలువు లోడ్తో లోడ్ చేసిన వెంటనే క్షితిజ సమాంతర షీర్ ఫోర్స్ వర్తించబడుతుంది. ఏదేమైనప్పటికీ, ఈ అమలు పద్ధతి ప్రత్యేక పరిస్థితులలో వర్తించబడుతుంది, బంకమట్టి మట్టితో తయారు చేయబడిన తాజాగా అమర్చబడిన కట్ట వంటిది, ముందుగా కుదింపు లేకుండా కట్ట తర్వాత వెంటనే లోడ్ చేయబడుతుంది.
అంతర్గత ఘర్షణ మరియు సంయోగం యొక్క కోణం యొక్క నిర్ధారణ
పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా, కోత ఒత్తిడి
τ=Z/A in kp/cm²,
ఇది విఫలమైన సమయంలో kpలోని షీర్ ఫోర్స్ Z మరియు cm²లో A నమూనా యొక్క క్రాస్-సెక్షనల్ ప్రాంతం నుండి పొందబడుతుంది. పరీక్ష 3 నుండి 4 ఉపకరణంతో విభిన్న సాధారణ పీడనంతో లోడ్ చేయబడుతుంది σ=P/A kp/cm²లో, ఇక్కడ P అనేది kpలో నమూనా యొక్క నిలువు లోడ్. సాధారణ ఒత్తిళ్ల యొక్క క్రింది విలువలు సాధారణంగా తీసుకోబడతాయి: 1,0; 2,0; 3,0 మరియు 4,0 kp/cm².

Fig. 2. సమాంతర వైకల్యాల రేఖాచిత్రం
అంతర్గత ఘర్షణ మూలకాల రేఖాచిత్రం ఆధారంగా, రెండు రకాల రేఖాచిత్రాలు 1 మరియు క్షితిజ సమాంతర వైకల్యాల రేఖాచిత్రం (అత్తి. 2) పొందబడ్డాయి.
సమాంతర వైకల్యాల రేఖాచిత్రం పరికరం యొక్క ఎగువ ఫ్రేమ్లోని mmలోని క్షితిజ సమాంతర స్థానభ్రంశం _ΔL_ని అబ్సిస్సా అక్షంలోని దిగువ ఒకదానికి వర్తింపజేయడం ద్వారా పొందబడుతుంది, ఇది కంపారిటర్ 9 మరియు సంబంధిత అక్షంలోని ఆర్డినేట్ అక్షాన్ని చదవడం ద్వారా పొందబడుతుంది kp/cm² (Fig. 2).
మట్టి సంపీడనాన్ని బట్టి, కుదించబడిన వాటి కోసం రేఖాచిత్రం 1 మరియు వదులుగా ఉన్న పదార్థం కోసం రేఖాచిత్రం 2 పొందబడుతుంది.
ఒక కుదించబడిన పదార్థం కోసం, క్షితిజ సమాంతర స్థానభ్రంశం _ΔL_కి సంబంధించి షీర్ స్ట్రెస్ τ మొదటిదశలో చాలా తీవ్రంగా పెరుగుతుంది.1పెరుగుతుంది మరియు గరిష్ట ఎత్తు Bకి చేరుకుంటుంది, దాని తర్వాత రేఖాచిత్రం ఒక నిర్దిష్ట పొడవు కోసం తగ్గుతుంది, చివరకు సమాంతర ప్రవాహాన్ని చేరుకుంటుంది. క్షితిజ సమాంతర వైకల్య రేఖాచిత్రం యొక్క సరళ-రేఖ క్లైంబింగ్ జోన్, దీనిలో కోత ఒత్తిడి పెరుగుదల వైకల్యం పెరుగుదలకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది, ఇది సాగే వైకల్యం యొక్క ప్రాంతంగా భావించబడుతుంది. పరిమితి P దాటి, రేఖాచిత్రంలోని అత్యధిక బిందువు B వరకు వైకల్యాలు ΔL పెరుగుదల ప్రకారం కోత ఒత్తిడి పెరుగుదల తగ్గుతుంది. ఈ జోన్లో, పదార్థం “ప్రవాహం” ప్రారంభమవుతుంది మరియు ఇది ప్లాస్టిక్ వైకల్యం యొక్క ప్రాంతంగా స్వీకరించబడింది. B రేఖాచిత్రం యొక్క ఎత్తైన స్థానం1గరిష్ట కోత ఒత్తిడి గరిష్టంగా τని సూచిస్తుంది మరియు ఈ సమయంలో మట్టి పగుళ్లు సంభవిస్తుందని భావించబడుతుంది, అనగా ఆ బిందువు B బ్రేకింగ్ పాయింట్. పాయింట్ B దాటి, పదార్థం ద్రవ స్థితిలో ఉంది, కోత బలం తగ్గుతుంది మరియు కణాల మధ్య కనెక్షన్ విచ్ఛిన్నమైన ఈ జోన్లో, క్షితిజ సమాంతర కోత శక్తిని వ్యతిరేకించే స్లైడింగ్ నిరోధకత మాత్రమే ఉందని భావించబడుతుంది. రేఖాచిత్రం ఉన్న పాయింట్ G1క్షితిజ సమాంతర దిశలో పాస్లు స్లైడింగ్ పరిమితిగా స్వీకరించబడ్డాయి.
వైఫల్య పరిమితి B వద్ద కోత ఒత్తిడిని కోత బలం లేదా ప్యూర్ షీర్ బలం τf అని పిలుస్తారు, అయితే దిగుబడి పరిమితి G వద్ద కోత ఒత్తిడిని స్లిప్ బలం τg అంటారు.
వదులుగా ఉండే పదార్థానికి, సమాంతర స్థానభ్రంశం రేఖాచిత్రం అనుపాత పరిమితి Pతో సాగే ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంటుంది, అయితే దిగువన అనేది స్లిప్ పరిమితి G వరకు ఉండే ప్లాస్టిక్ ప్రాంతం, అనగా గరిష్ట కోత ఒత్తిడి పరిమితి బలం, స్లిప్ (τ=τg)కి సమానం, దానికి మించి పదార్థం యొక్క ద్రవ స్థితి.

Sl.3. షీర్ రేఖాచిత్రం, ఎ) పొందికైన నేలల కోసం, బి) అసంబద్ధ నేలల కోసం
kp/cm లో సాధారణ పీడనం σ అబ్సిస్సా అక్షానికి వర్తించినప్పుడు కోత రేఖాచిత్రం పొందబడుతుంది2, మరియు ఆర్డినేట్ అక్షం మీద సంబంధిత కోత బలం τf kp/cm లో2, ఈ రెండు విలువలు ఒకే స్థాయిలో వర్తించబడతాయి (Fig.3) నేల యొక్క కోత బలం τf సాధారణ పీడనం _σ_తో పెరుగుతుంది కాబట్టి, ఇది వివిధ ఒత్తిళ్లకు σ అవుతుంది.1 సంబంధిత కోత బలాలను సూచించే A, B, C మరియు D పాయింట్లను పొందండి.
రేఖాచిత్రంలో వ్యక్తిగత పాయింట్లు A, B, C మరియు D పొందేందుకు3పొందికైన నేలల కోసం (Fig.3a), స్లైడింగ్ బలం _τ_g స్వీకరించబడింది. అయితే, బంకమట్టి నేల విషయంలో, స్లైడింగ్ పరిమితి G చేరుకోవడానికి చాలా కాలం ముందు పదార్థం ప్రవహించడం ప్రారంభమవుతుంది మరియు మట్టి యొక్క సంశ్లేషణ c మరియు అంతర్గత ఘర్షణ యొక్క కోణాన్ని నిర్ణయించడానికి అనుపాతత P యొక్క పరిమితిలో కోత బలాన్ని స్వీకరించే ధోరణి ఉంది, కానీ ఇది చాలా చిన్నది కాబట్టి, కోత బలం తరచుగా డయాగ్రామ్లో ఉంటుంది.2ఉపకరణంలో లోడ్ యొక్క మునుపటి దశలో వైకల్యం కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ. ఈ బలం P మరియు B సరిహద్దుల మధ్య ఎక్కడో ఉంది, అంటే G (Fig.2)
రేఖాచిత్రంలో A, B, C మరియు D పాయింట్లను కనెక్ట్ చేయడం 76a ఒక కోత రేఖాచిత్రాన్ని ఇస్తుంది, ఇది విజయవంతమైన పరీక్షలలో సరళ రేఖ. σ = 0 కోసం, రేఖాచిత్రాన్ని ఆర్డినేట్ అక్షంతో ఖండనకు విస్తరించడం ద్వారా, ఇది కూలంబ్ నమూనా τf = c+σ tgϕ ఆధారంగా పొందబడుతుంది, ఇది τf = c = నేల సంశ్లేషణను ఇస్తుంది. ఆర్డినేట్ అక్షం యొక్క ఇతర వైపున కోత రేఖాచిత్రాన్ని విస్తరించడం ద్వారా, సంశ్లేషణ c యొక్క పరిమాణం రాపిడి నిరోధకతకు సమానమైనదిగా వ్యక్తీకరించబడినప్పుడు, సంశ్లేషణ pk అబ్సిస్సా అక్షంపై పొందబడుతుంది:
c = pk tgϕ, ఎక్కడ నుండి pk = c/tgϕ
ఇసుక వంటి అసంబద్ధమైన నేలల కోసం, అంజీర్లోని రేఖాచిత్రం. 3b, ఇది కోఆర్డినేట్ మూలం గుండా వెళుతుంది, ఎందుకంటే σ = 0 కోసం మనకు τ = 0 వస్తుంది. ఏమైనప్పటికీ, ఇసుక చక్కగా మరియు తడిగా ఉంటే, అంజీర్లోని ఒక రేఖాచిత్రం వలె ఉంటుంది. 3a, చిన్న సమన్వయంతో c, ఇది స్పష్టమైన సంయోగాన్ని సూచిస్తుంది. ఆ సందర్భంలో, కోఆర్డినేట్ మూలం యొక్క మరొక వైపు విస్తరించిన అబ్సిస్సా అక్షం మీద ఒత్తిడి pk కేశనాళిక ఒత్తిడిని సూచిస్తుంది.
ప్రత్యక్ష కోత పరీక్ష ద్వారా నేల సంశ్లేషణ మరియు రాపిడిని నిర్ణయించడం అనేక ప్రతికూలతలను కలిగి ఉందని గమనించాలి, వాటిలో ముఖ్యమైనవి మట్టి వైఫల్యం ముందుగా నిర్ణయించిన కోత ఉపరితలంపై సంభవిస్తుంది మరియు కనీసం కోత నిరోధకత ఉన్న ఉపరితలంపై కాదు. మకా సమయంలో నమూనా యొక్క వైకల్యాలు తక్కువ పొడవులో మాత్రమే పర్యవేక్షించబడతాయి, తద్వారా పరిమితికి మించిన స్లయిడింగ్ నిరోధకత తగినంత మేరకు పగుళ్లను నియంత్రించదు, ప్రత్యేకించి మృదువైన నేల విషయంలో మకా సమయంలో వైకల్యాలు పెద్దవిగా ఉన్నప్పుడు, మొదలైనవి.
ట్రయాక్సియల్ కంప్రెషన్ టెస్ట్
పరీక్ష వివిధ నిర్మాణాలను కలిగి ఉన్న ట్రయాక్సియల్ ఉపకరణంపై నిర్వహించబడుతుంది, అయితే అవన్నీ ఒకే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటాయి, ఇది క్రింది విధంగా ఉంటుంది. రోలర్ రూపంలో కలవరపడని నమూనా నిలువుగా స్టాండ్పై ఉంచబడుతుంది మరియు అన్ని వైపుల నుండి ద్రవ ద్రవ్యరాశి యొక్క పార్శ్వ పీడనానికి గురవుతుంది మరియు ఆపై నిలువు ఒత్తిడికి గురవుతుంది, ఇది క్రమంగా పెరుగుతుంది, నమూనా యొక్క పగులు కనీసం కోత నిరోధకత యొక్క ఉపరితలంపై ఏర్పడే వరకు. విరామ సమయంలో కోత బలం ఆధారంగా, మట్టి యొక్క సంశ్లేషణ మరియు అంతర్గత ఘర్షణ కోణం లెక్కించబడుతుంది.
ట్రైయాక్సియల్ పరికరం యొక్క వివరణ

Fig. 4. ట్రయాక్సియల్ ఉపకరణం
ట్రియాక్సియల్ ఉపకరణం (Fig. 4) చాంబర్ యొక్క బేస్ ప్లేట్ యొక్క దిగువ భాగంలో ఉంటుంది, దానిపై నమూనా స్టాండ్ ఉంటుంది మరియు నమూనా యొక్క నిలువు లోడ్ కోసం పిస్టన్ ఎగువ భాగంలో మరియు ఛాంబర్ను మూసివేసే పై ప్లేట్ ఉంటుంది. అత్యంత సాధారణ నమూనా కొలతలు వ్యాసం ϕ=36 mm, ఎత్తు h=2,2-2,5_ϕ_. గది యొక్క వ్యాసం D=135mm, ఎత్తు H = 180 mm. నమూనాను దిగువ నుండి తీసివేయడానికి ఒక ఇరుకైన గొట్టం K1 నమూనా స్టాండ్ మధ్యలో నుండి ప్రారంభమవుతుంది, ఇది నమూనా నుండి నీటిని పోరస్ ప్లేట్ ద్వారా అందుకుంటుంది మరియు దానిని గది వెలుపల నిలువుగా ఉండే గాజు గొట్టం C1లోకి పంపుతుంది. నమూనా హరించడం లేకుండా పరీక్ష నిర్వహిస్తే, ఈ ఛానల్ రంధ్రాలలో నీటి ఒత్తిడిని కొలవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఛాంబర్ యొక్క కాంస్య స్థావరంలో గదిని పూరించడానికి మరియు నమూనాపై ఛాంబర్లో పార్శ్వ ఒత్తిడిని సాధించడానికి ద్రవ ద్రవ్యరాశి సరఫరా కోసం K2 ఛానెల్ ఉంది.
ఛాంబర్ ఎగువ ప్లేట్ ద్వారా నమూనాను లోడ్ చేయడానికి పిస్టన్ హ్యాండిల్ను దాటుతుంది. చాంబర్లోని నమూనా ఒక రబ్బరు పొరతో చుట్టుముట్టబడి ఉంటుంది, ఇది రెండు చివర్లలో విస్తరించి ఉంటుంది మరియు రబ్బరు రింగుల ద్వారా పిస్టన్ మరియు బేస్కు అనుసంధానించబడి ఉంటుంది. పిస్టన్ మధ్యలో ఎగువ వైపు నుండి నమూనాను తీసివేయడానికి K3 ఛానెల్ ఉంది.
భుజాల నుండి, ఛాంబర్ ప్లెక్సిగ్లాస్ సిలిండర్తో హెర్మెటిక్గా మూసివేయబడుతుంది, ఇది రబ్బరు రింగుల ద్వారా గది యొక్క ఎగువ మరియు దిగువ ప్లేట్లకు స్థిరంగా ఉంటుంది.
గది ఒక ఘన బేస్ మీద ఉంచబడుతుంది. నమూనా యొక్క సాధారణ లోడింగ్ బరువులు కలిగిన లివర్ ద్వారా చేయబడుతుంది, దీని నిష్పత్తి అత్యంత సాధారణమైనది1:10. ఛాంబర్లోని నమూనాపై పార్శ్వ ఒత్తిడిని సాధించే వ్యవస్థ ద్రవ ద్రవ్యరాశి Bతో కూడిన బాటిల్ను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ట్యూబ్, గాలి పీడనాన్ని కొలిచే మానోమీటర్ మరియు సంపీడన గాలితో కూడిన బాటిల్ ద్వారా గదిలోకి తీసుకురాబడుతుంది. లోడ్లో ఉన్న నమూనా యొక్క పరిష్కారాన్ని కొలవడానికి నమూనాను లోడ్ చేయడానికి పిస్టన్ పైన ఒక కంపారిటర్ ఉంచబడుతుంది.
ఛాంబర్లోని ద్రవ ద్రవ్యరాశి యొక్క పార్శ్వ పీడనాన్ని వాల్వ్ V ద్వారా బాటిల్ Bలోని గాలి పీడనం ద్వారా ఇష్టానుసారంగా సర్దుబాటు చేయవచ్చు.1మరియు వి2. ఈ పీడనం σ నమూనాలో క్షితిజ సమాంతర ఒత్తిళ్లను ప్రేరేపిస్తుంది2 మరియు σ3, నమూనా యొక్క వృత్తాకార విభాగం కారణంగా ఇది సమం చేయబడింది σ2 = σ3.
ద్రవ ద్రవ్యరాశి స్వేదనజలం లేదా నూనె కావచ్చు, ఇది మంచి సీలింగ్కు ప్రాధాన్యతనిస్తుంది, ఎందుకంటే నీరు మరలు గుండా వెళుతుంది. బాటిల్ B లో గాలి పీడనం ప్రభావంతో, ద్రవ ద్రవ్యరాశి వాల్వ్ V6 వరకు గదిని నింపుతుంది, అది మూసివేయబడుతుంది. నమూనా P యొక్క నిలువు లోడ్, ఇది పిస్టన్ హ్యాండిల్ ద్వారా నమూనాకు దాదాపు ఘర్షణ లేకుండా బదిలీ చేయబడుతుంది, నమూనా A యొక్క క్రాస్-సెక్షనల్ ప్రాంతంతో విభజించబడింది నిలువు ఒత్తిడిని ఇస్తుంది σ1= P/A
ట్రైయాక్సియల్ కంప్రెషన్ పరీక్షలను నిర్వహించడం
పరీక్ష నమూనా కోసం, ఇది ఒక ప్రత్యేక ఉపకరణంలో ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది, తద్వారా 36 mm వ్యాసం కలిగిన రోలర్, 78 mm లేదా 90 mm ఎత్తు పొందబడుతుంది, దానిపై ఫిల్టర్ రాళ్లను ఎగువ మరియు దిగువ నుండి ఉంచుతారు మరియు రబ్బరు రబ్బరు ఉంచబడుతుంది. అప్పుడు ఫిల్టర్ రాళ్లతో కలిసి నమూనా ఛాంబర్లోని స్టాండ్పై ఉంచబడుతుంది, చివరలు, రబ్బరు పొరలు స్టాండ్ మరియు లోడింగ్ పిస్టన్పైకి లాగబడతాయి మరియు రబ్బరు రింగులతో భద్రపరచబడతాయి. లండన్లోని ప్రొఫెసర్ స్కెంప్టన్ వంటి కొన్ని ప్రయోగశాలల అభ్యాసం ప్రకారం, పరీక్ష సమయంలో ఛాంబర్లోని నమూనాను వడకట్టడం ద్వారా నమూనా యొక్క ప్రక్కలను ఫిల్టర్ పేపర్తో లైనింగ్ చేయడం ద్వారా వేగవంతం చేయబడుతుంది, ఇది రబ్బరు పొరను లాగడానికి ముందు ఉంచబడుతుంది. నమూనాను ఉపకరణంలోకి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మరియు ప్లెక్సిగ్లాస్ సిలిండర్ ఎగువ మరియు దిగువ ప్లేట్లలో స్థిరంగా ఉంచబడినప్పుడు, పరీక్షలను నిర్వహించడం సాధ్యమవుతుంది, వీటిని అనేక విధాలుగా నిర్వహించవచ్చు, ఉదాహరణకు:
-
అన్డ్రెయిన్డ్ టెస్ట్లు. ఈ పరీక్షలలో, పార్శ్వ మరియు నిలువు పరీక్ష యొక్క దరఖాస్తు సమయంలో నమూనా యొక్క డ్రైనింగ్ అనుమతించబడదు, అయితే V4 మరియు V5 వాల్వ్లు మూసివేయబడతాయి.
-
కన్సాలిడేషన్తో అన్డ్రెయిన్డ్ పరీక్షలు. పార్శ్వ పీడనం వర్తించే సమయంలో, నమూనా ఖాళీ చేయబడుతుంది (V4 మరియు V5 కవాటాలు తెరవబడి ఉంటాయి), అయితే నిలువు ఒత్తిడిని వర్తించే సమయంలో, డ్రైనేజీ అనుమతించబడదు (V4 మరియు V5 మూసివేయబడతాయి).
3_) డ్రైన్డ్ నమూనాలు_. పరీక్ష యొక్క మొత్తం వ్యవధిలో నమూనా ఖాళీ చేయబడుతుంది (V4 మరియు V5 కవాటాలు తెరవబడి ఉంటాయి), తద్వారా పూర్తి ఏకీకరణ జరుగుతుంది మరియు నిలువు పీడనం σ1 యొక్క దరఖాస్తు సమయంలో రంధ్రాలలో ఒత్తిడికి గురైన నీరు సృష్టించబడదు. ఈ పరీక్ష చాలా సమయం పడుతుంది, ముఖ్యంగా పేలవమైన పారగమ్య మట్టితో, ఎందుకంటే నిలువు లోడ్ σ1 పెద్ద సంఖ్యలో చిన్న దశల్లో నిర్వహించబడాలి మరియు ప్రతి దశలో ఏకీకరణ కోసం వేచి ఉండాలి. అదనంగా, పేర్కొన్న పరీక్షలను సంతృప్త మరియు పాక్షికంగా సంతృప్త నమూనాలతో నిర్వహించవచ్చు.
పైన పేర్కొన్న అవకాశాల దృష్ట్యా, ట్రయాక్సియల్ కంప్రెషన్ పరీక్షలు వేర్వేరు రూపాల్లో నిర్వహించబడతాయి మరియు లోడ్ పరిస్థితులలో నేల రకాన్ని బట్టి సర్దుబాటు చేయబడతాయి.
వివరించిన పరికరాలు, విధానాలు, యూనిట్లు, విలువలు మరియు నమూనాలు చారిత్రక మూలం నుండి బదిలీ చేయబడ్డాయి. టెక్స్ట్ ఒక జియోటెక్నికల్ స్టడీ కాదు, లేబొరేటరీ ప్రోటోకాల్, ఫౌండేషన్ ప్రాజెక్ట్, వాలు స్థిరత్వం యొక్క రుజువు లేదా తవ్వకం ప్రణాళిక. నమూనా మరియు పరీక్షా పద్ధతి ఎంపిక, డ్రైనేజీ మరియు ఏకీకరణ స్థితి, భూగర్భజలాలు, లోడ్ పాలన, భూకంప ప్రభావాలు మరియు తవ్వకం భద్రత నిర్దిష్ట నేల మరియు భవనం కోసం, ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం, తగిన ప్రయోగశాల మరియు అధీకృత జియోటెక్నికల్ నిపుణుడితో నిర్ణయించబడాలి.