of the copper wire (Fig. 3.2) is immediately apparent. A preconsolidat dịch - of the copper wire (Fig. 3.2) is immediately apparent. A preconsolidat Việt làm thế nào để nói

of the copper wire (Fig. 3.2) is im

of the copper wire (Fig. 3.2) is immediately apparent. A preconsolidation pressure is often sought in such tests; that is, the pressure at which the stiffness of the soil in the oedometer falls rapidly, and the slope of the V log σ’v curve shows a sudden change (Figs. 3.12b, d). It is clear that this can be thought of as a yield point for the soil. For stresses below the preconsolidation pressure ơ'vc, the response in the oedometer test is stiff and essentially ‘elastic’. If, after the preconsolidation pressure has been exceeded, the stresses are again reduced, then stiff elastic response can again be found. The hysteresis in these elastic regions may often be regarded as negligible particularly if the intention is to construct simple models of soil behaviour.
The preconsolidation pressure observed in oedometer tests is the most familiar example of yielding of soils, but a similar pattern can be found in isotropic compression tests (Fig. 3.13a), conventional undrained compression tests (Fig. 3.13b), or drained compression tests (Fig. 3.13c). In each case a stiff response is observed when the load is reduced below a previous maximum value, and the stiffness falls again when the load is increased beyond this past maximum value, which acts as a current yield point for the soil. Again, some hysteresis is observed in cycles of unloading and reloading. This may actually be insignificant if the excursion from the past maximum stress is not great, but even when hysteresis appears to be too large to ignore, it is usually small by comparison with the irrecoverable deformations that have already occurred in the test.
Note that plotting the results of oedometer tests or isotropic compression tests with a logarithmic stress axis (Figs. 3.12d and 3.13a) tends to mask the Progressive increase in stiffness that occurs as the load is increased after yielding, as compared with the Progressive decrease in stiffness that is seen after yielding in the uniaxial tension of the copper wire (compare Fig. 3.12c and Fig. 3.2). The copper wire is unconfined, and there is no change in lateral stress as deformation proceeds; the cycles of uniaxial tension apply successively higher and higher shear stresses to the material of the wire. The oedometer sample is confined laterally by a rigid ring, and the lateral stress builds up as one-dimensional compression proceeds. Though shear stresses are being imposed, the dominant effect is one of increasing general mean stress level and hence of increasing stiffness. This is, of course, the only effect in the isotropic compression test, where no shear stresses at all are applied. A pattern essentially identical to that seen for the copper wire is found iri repeated shearing (as opposed to compression) of soil, as shown in Figs. 3.13b, c.
The tests illustrated in Figs. 3.12 and 3.13 have been thought of as independent tests akin to the uniaxial tension test on copper wire, each
loading a soil sample in One particular way. The combined tension and torsion tests on copper tubes studied the response of a number of tubes, which had all been given the same preloading history, to different combinations of tension and torsion. The soil mechanics equivalent of this is a series of tests in which soil samples with the same preloading history are subjected to different modes of loading, such as one-dimensional compression, isotropic compression, and undrained shearing.
' 1 The ground provides a convenient source of soil samples with a single
history of preloading. Many soil deposits have been laid down fairly uniformly over areas of fairly large lateral extent, so that a series of samples taken from the same depth can be considered essentially identical. Suppose that three such samples [(1), (2), (3)] have been set up in triaxial apparatus and are in equilibrium under the same cell pressure, so that they have effective stress State A in Fig. 3.14a. Sample (1) is subjected to isotropic
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
dây đồng (hình 3.2) là rõ ràng ngay lập tức. Một áp lực preconsolidation thường tìm cách trong bài kiểm tra đó; đó là, áp suất mà tại đó độ cứng của đất trong oedometer rơi nhanh chóng và độ dốc của V đăng σ'v cong cho thấy một sự thay đổi đột ngột (Figs. 3.12b, d). Nó là rõ ràng rằng điều này có thể được dùng như một điểm năng suất cho đất. Đối với áp lực dưới áp lực preconsolidation ơ'vc, các phản ứng trong các bài kiểm tra oedometer là cứng và bản chất đàn hồi. Nếu, sau khi áp lực preconsolidation đã bị vượt quá, những căng thẳng đang giảm một lần nữa, sau đó phản ứng gay gắt đàn hồi có thể một lần nữa được tìm thấy. Hysteresis ở những vùng hồi thường có thể được coi là không đáng kể, đặc biệt là nếu mục đích là để xây dựng các mô hình đơn giản của đất hành vi.Áp lực preconsolidation quan sát thấy trong các xét nghiệm oedometer là ví dụ quen thuộc nhất của năng suất của đất, nhưng một mô hình tương tự có thể được tìm thấy trong các thử nghiệm nén đẳng hướng (hình 3.13a), xét nghiệm thông thường undrained nén (hình 3.13b), hoặc để ráo nước thử nghiệm nén (hình 3,13 c). Trong mỗi trường hợp một phản ứng gay gắt được quan sát thấy khi tải là giảm dưới một giá trị tối đa trước, và cứng lại rơi khi tải được tăng lên vượt qua giá trị tối đa này, có vai trò như một điểm năng suất hiện tại cho đất. Một lần nữa, một số hysteresis được quan sát thấy trong chu kỳ xếp dỡ và tải lại. Điều này thực sự có thể không đáng kể nếu chuyến tham quan từ căng thẳng tối đa trong quá khứ không phải là tuyệt vời, nhưng ngay cả khi hysteresis dường như là quá lớn để bỏ qua, đó là thường nhỏ nguồn irrecoverable biến đã xảy ra trong các thử nghiệm.Lưu ý rằng âm mưu các kết quả của bài kiểm tra oedometer hoặc nén đẳng hướng thử nghiệm với một căng thẳng lôgarít trục (Figs. 3.12d và 3.13a) có xu hướng tiến bộ là tăng độ cứng xảy ra khi tải được tăng lên sau khi năng suất, mặt nạ như so sánh với tiến bộ giảm độ cứng là được thấy sau khi năng suất trong căng thẳng trục dây đồng (so sánh hình 3.12 c và hình 3.2). Dây đồng là unconfined, và không có thay đổi trong căng thẳng bên là tiền thu biến dạng; các chu kỳ của trục căng thẳng áp dụng căng thẳng cắt liền cao hơn và cao hơn cho các tài liệu của các dây. Oedometer mẫu bị giới hạn theo chiều ngang bằng một chiếc nhẫn cứng nhắc, và sự căng thẳng bên xây dựng lên như nén hết tiền. Mặc dù căng thẳng cắt được đang được áp dụng, có hiệu lực chi phối là một tăng căng thẳng nói chung có nghĩa là mức độ và do đó tăng độ cứng. Đây là, tất nhiên, chỉ có hiệu lực trong thử nghiệm nén đẳng hướng, nơi mà không có căng thẳng cắt cả được áp dụng. Một mô hình về cơ bản giống hệt nhau để nhìn thấy đối với dây đồng tìm thấy iri lặp đi lặp lại sự xén lông trừu (như trái ngược với nén) của đất, như được hiển thị trong Figs. 3.13b, c.Các bài kiểm tra minh họa trong Figs. 3.12 và 3.13 đã được nghĩ đến như là các xét nghiệm độc lập giống như các bài kiểm tra căng thẳng trục trên dây đồng, mỗi tải mẫu đất trong một cách cụ thể. Các bài kiểm tra căng thẳng và xoắn kết hợp trên ống đồng nghiên cứu các phản ứng của một số ống, có tất cả được đưa ra cùng một lịch sử preloading, để các kết hợp khác nhau của căng thẳng và xoắn. Tương đương cơ học đất này là một loạt các thử nghiệm trong đó đất, mẫu với lịch sử preloading cùng được chịu các chế độ khác nhau của tải, như chiều nén, nén đẳng hướng và undrained sự xén lông trừu.' 1 mặt đất cung cấp một nguồn tiện lợi của mẫu đất với một đĩa đơnlịch sử của preloading. Rất nhiều đất mỏ đã được cho khá đồng đều trên các lĩnh vực trong phạm vi bên khá lớn, do đó một loạt các mẫu Lấy từ độ sâu tương tự có thể được coi là giống hệt nhau về cơ bản. Giả sử rằng ba như các mẫu [(1), (2), (3)] đã được thiết lập trong triaxial máy và đang ở trong trạng thái cân bằng và dưới áp lực di động tương tự, do đó họ có sự căng thẳng hiệu quả nhà nước A trong hình 3.14a. Mẫu (1) phải chịu sự đẳng hướng
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
của dây đồng (Hình. 3.2) là ngay lập tức rõ ràng. Một áp lực preconsolidation thường được tìm trong các bài kiểm tra đó; đó là, áp lực mà tại đó độ cứng của đất trong oedometer giảm nhanh, và độ dốc của đường cong V log σ'v cho thấy một sự thay đổi đột ngột (3.12b. Figs, d). Rõ ràng là điều này có thể được coi như là một điểm sản lượng cho đất. Đối với căng thẳng dưới áp lực ơ'vc preconsolidation, phản ứng trong các thử nghiệm oedometer là cứng và cơ bản 'đàn hồi. Nếu, sau khi áp lực preconsolidation đã bị vượt quá, những căng thẳng được giảm một lần nữa, phản ứng đàn hồi thì cứng lại có thể được tìm thấy. Các hiện tượng trễ trong các khu vực đàn hồi thường có thể được coi là không đáng kể đặc biệt là nếu mục đích là để xây dựng mô hình đơn giản của hành vi đất.
Áp lực preconsolidation quan sát thấy trong các thử nghiệm oedometer là ví dụ quen thuộc nhất của năng suất của đất, nhưng một mô hình tương tự có thể được tìm thấy trong các thử nghiệm đẳng hướng nén (Hình 3.13a.), Thử nghiệm nén không thoát nước thông thường (Hình. 3.13b), hoặc các xét nghiệm nén thoát nước (Hình. 3.13c). Trong mỗi trường hợp một phản ứng cứng được quan sát thấy khi tải giảm xuống dưới một giá trị tối đa trước, và độ cứng rơi một lần nữa khi tải được tăng lên vượt quá giá trị này tối đa trong quá khứ, có vai trò như là một điểm năng suất hiện tại cho đất. Một lần nữa, một số trễ được quan sát thấy trong các chu kỳ của dỡ và tải lại. Điều này thực sự có thể là không đáng kể nếu các chuyến tham quan từ sự căng thẳng tối đa trong quá khứ không phải là lớn, nhưng ngay cả khi trễ dường như là quá lớn để bỏ qua, nó thường là nhỏ khi so sánh với các biến dạng không thu hồi mà đã xảy ra trong các thử nghiệm.
Lưu ý rằng âm mưu kết quả xét nghiệm oedometer hoặc các xét nghiệm nén đẳng hướng với một trục căng thẳng logarit (Figs. 3.12d và 3.13a) có xu hướng che dấu sự tăng tiến trong độ cứng xảy ra khi tải trọng tăng lên sau khi năng suất, so với mức giảm Progressive trong độ cứng đó là nhìn thấy sau khi năng suất trong sự căng thẳng đơn trục của dây đồng (so sánh 3.12c hình. và Hình. 3.2). Các dây đồng là không bị giới hạn, và không có thay đổi trong căng thẳng bên là tiền thu được biến dạng; các chu kỳ căng thẳng đơn trục áp suất cắt liên tục cao hơn và cao hơn để các vật chất của dây. Các mẫu oedometer được giới hạn chiều ngang bởi một vòng cứng nhắc, và sự căng thẳng bên dựng lên khi tiền thu nén một chiều. Mặc dù ứng suất cắt đang được áp dụng, tác dụng chủ đạo là một trong những gia tăng mức độ căng thẳng trung bình chung và do đó làm tăng độ cứng. Đây là, tất nhiên, hiệu quả chỉ trong các thử nghiệm nén đẳng hướng, nơi không có ứng suất cắt ở tất cả được áp dụng. Một mô hình cơ bản giống như thấy cho dây đồng được tìm thấy cắt iri lặp đi lặp lại (như trái ngược với nén) của đất, như thể hiện trong hình. 3.13b, c.
Các xét nghiệm được minh họa trong hình. 3.12 và 3.13 đã được suy nghĩ của các bài kiểm tra độc lập giống với các bài kiểm tra căng thẳng đơn trục trên dây đồng, mỗi
tải một mẫu đất trong một cách cụ thể. Sự căng thẳng và xoắn kiểm tra kết hợp trên ống đồng nghiên cứu phản ứng của một số ống, mà đã có tất cả được dựa trên lịch sử nạp trước đó, để kết hợp khác nhau của sự căng thẳng và xoắn. Các cơ học đất tương đương của việc này là một loạt các xét nghiệm trong đó các mẫu đất bằng lịch sử nạp trước cùng phải chịu chế độ khác nhau của tải, như nén một chiều, nén đẳng hướng, không thoát nước và cắt.
'1 mặt đất cung cấp một nguồn thuận tiện của các mẫu đất với một đơn
lịch sử của gia tải. Nhiều mỏ đất đã được đặt ra khá đều trên các lĩnh vực mức độ ngang khá lớn, do đó, một loạt các mẫu lấy từ cùng một chiều sâu có thể được coi là cơ bản giống nhau. Giả sử rằng ba mẫu này [(1), (2), (3)] đã được thiết lập trong bộ máy ba trục và đang ở trạng thái cân bằng dưới áp lực cùng một tế bào, do đó họ có hiệu quả của Nhà nước căng thẳng Một trong hình. 3.14a. Mẫu (1) là đối tượng của đẳng hướng
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 3:[Sao chép]
Sao chép!
Đồng (đồ 3.2) là rõ ràng ngay lập tức.Trước đó thường là một trong những thử thách này củng cố áp lực tìm kiếm; ngay cả khi áp lực đang giảm nhanh, ở củng cố đất vừa độ V, và độ dốc của đường cong. Nhật ký của σ V cho thấy một sự thay đổi đột ngột (vẽ.3.12b, D).Rõ ràng, đây có thể được coi là điểm trên mặt đất, đầu hàng.Dưới áp lực trước đó củng cố ơ củng cố'vc nhấn mạnh, trong thử nghiệm phản ứng cứng, về cơ bản là "linh hoạt".Nếu, trong áp lực trước đó củng cố đã vượt quá tiêu chuẩn, nên sẽ giảm, và rắn đàn hồi đáp ứng có thể một lần nữa đã được tìm thấy.Ở những khu vực ở phía sau của đàn hồi có thể thường được coi là có thể bỏ qua chi, đặc biệt là nếu có ý định xây dựng mô hình đơn giản là đất của hành động.Trong thử nghiệm quan sát được củng cố nhất là tạo áp lực trước đó củng cố đất ví dụ quen thuộc, nhưng chế độ tương tự có thể được tìm thấy ở đẳng hướng thử nghiệm nén (đồ 3.13a), quy trình thử nghiệm nén (đồ cống thoát nước 3.13b), hoặc thử nghiệm nén (đồ 3.13c).Trong mỗi trường hợp, quan sát thấy một phản ứng cứng khi tải trước giảm đến giá trị tối đa, và vừa độ lại giảm xuống khi tải vượt qua giá trị này lớn nhất, là một người của hiện tại. Đất đầu hàng.Một lần nữa, một số chu kỳ nạp đạn ở phía sau đang dỡ hàng và quan sát.Điều này có thể thực sự nếu từ quá khứ của ứng suất lớn nhất hiệu không phải là vô nghĩa, nhưng ngay cả ở phía sau, dường như là quá lớn. Bỏ qua, nó thường là do đã không thể phục hồi khi xảy ra biến dạng nhỏ hơn. Kiểm tra.Chú ý: vẽ củng cố thử nghiệm hoặc ứng suất nén trục logarit đẳng hướng kiểm tra kết quả (vẽ.3.12d và 3.13a) thường sẽ che giấu. Dần dần tăng độ cứng cùng với tải trọng tăng, khuất phục sau khi xảy ra, với độ cứng dần dần giảm, ở đồng trải dài hơn (xem biểu đồ so sánh năng suất 3.12c và đồ 3.2).Sợi dây đồng là không có giới hạn bên hông, cùng với biến dạng hành ngang căng thẳng không thay đổi; đơn trục kéo giãn với chu kỳ của vật liệu làm cao hơn và cao hơn của ứng suất cắt.Mẫu nén hạn chế ở bên kiên quyết của chiếc nhẫn, và ứng suất nén một chiều ngang một thu nhập.Mặc dù ứng suất cắt bị bắt, dominant là làm tăng hiệu ứng suất trung bình ở mức trung bình, do đó làm tăng độ cứng.Tất nhiên, đó là đẳng hướng nén trong thử nghiệm duy nhất không có ảnh hưởng của ứng suất cắt..Một mô hình cơ bản, đồng thấy cũng tìm thấy IRI lặp đi lặp lại cắt (không nén) Soil, như hình vẽ.3.13b, C.Trong các thử nghiệm vả Illustrated.3.12 và 3.13 đã bị coi là bài kiểm tra độc lập tương tự như sợi dây đồng đơn trục kéo giãn các thử nghiệm,Một cách cụ thể tải mẫu đất.Sự kết hợp của kèn đồng và đảo ngược. Một số nghiên cứu tới kiểm tra ống phản ứng, nó đã được trao cùng Nạp, lịch sử, tổ hợp khác nhau trải dài và đảo ngược.Đó là cơ học đất tương đương một series có cùng nạp đất lịch sử của mẫu thử nghiệm tiến hành nạp theo cách khác, như một chiều đẳng hướng nén, nén, và cắt không thoát nước.% 1 trên mặt đất cung cấp một nguồn đất thuận tiện mẫu đơnTải nạp chất lịch sử.Nhiều đất trầm tích ở khá lớn nằm ngang trong phạm vi đất bị đồng đều sắp xếp xuống, vì thế từ cùng một độ sâu thu thập một loạt mẫu cơ bản có thể được coi là giống nhau.Giả sử có 3 mẫu [(1), (2), (3)] đã xây dựng trong cân bằng máy ba trục với một tế bào dưới áp lực, làm cho chúng có hiệu quả tình trạng căng thẳng, biểu 3.14a. Mẫu (1) thực hiện đẳng hướng
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: