ନିର୍ମାଣ — ଗଭୀର ଖନନ ନିରୀକ୍ଷଣ ଲାଇଭ୍ ମଡେଲ୍

ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ସ୍ତର ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଠେକା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ 15 m ଖନନର ସାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଯେଉଁଠି କାନ୍ଥ ପଛରେ 6 m ଦୂରରେ ଏକ କୋଠା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିମୁଲେଟ୍ ଦିନ ମଡେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାରରେ ଖୋଳେ, ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଦଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଲଗାଇବାକୁ ଦିଏ, କାନ୍ଥର କେତେ ଅଂଶ ଅସମର୍ଥିତ ତାହା ଅନୁସାରେ କାନ୍ଥକୁ ବଙ୍କାଏ, ଗତିକୁ କୋଠା ତଳେ ଏକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ ଖାଲରେ ବିସ୍ତାର କରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପମ୍ପ୍ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଖସାଏ। ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଯାହା ଦେଖେ ତାହା ଦେଖନ୍ତି: ମାପ ତ୍ରୁଟି ସହ ଇନକ୍ଲିନୋମିଟର୍ ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ ପାଠ। କେବଳ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ସିମୁଲେସନ୍ — ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଏବଂ ଏହା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ।

ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିବେ

ସିମୁଲେଟର

ସମୟ 0 ଦିନ
ଖନନ ଗଭୀରତା 0.0 m · ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସ୍ତର 0/5 · ଅସମର୍ଥିତ ଉଚ୍ଚତା 0.0 m · କୋଠା ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ (ପାଠ) 0.0 mm · କାନ୍ଥ ବିକୃତି (ଇନକ୍ଲିନୋମିଟର୍) 0.0 mm · କୋଠାର କୋଣୀୟ ବିକୃତି 0.00 ‰ · ତଳ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସୁରକ୍ଷା କାରକ 1.97✓ 0.0 mmକାନ୍ଥ (ଇନକ୍ଲିନୋମିଟର୍)✓ β 0.00 ‰✓ 0.0 mmପଡ଼ୋଶୀ କୋଠାଆବଦ୍ଧ ଜଳଧାରକ ସ୍ତର · ତଳ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସୁରକ୍ଷା କାରକ ✓ 1.97ଖନନ ଗଭୀରତା 0.0 m · 0/5✓ କୋଠା ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ (ମଡେଲ୍) 0.0 mm · ସଂହତିକରଣ ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ 0.0 mm⇣ ଡିୱାଟରିଂ ପମ୍ପିଂ 0 · ⇡ ରିଚାର୍ଜ କୂଅ 0 m³/h · କୋଠା ତଳେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ 0.0 m
  • ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଲାଗିଛି
  • ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଲାଗୁଛି
  • ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ମୁହାଁ
  • ସତର୍କତା ସ୍ତର ତଳେ
  • ସତର୍କତା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି
  • କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି
  • ମାଟି ବର୍ମ୍
  • ଜଳଧାରକ ସ୍ତର ଚାପ ହେଡ୍

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଦିନକୁ କେତେ ମିଟର୍ ଗଭୀରତା ହଟାଯାଏ। 0 ରେ ଖୋଦକ ଯନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ ହୁଏ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସ୍ତରଠାରୁ 0.5 m ତଳେ ଖନନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଲାଗି ନାହିଁ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍‌ରେ ଲକ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜ୍ୟାକିଂ ବଳ, ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଲୋଡ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ। ଏବେଠାରୁ ଲାଗୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

କାନ୍ଥର ପାଦ ପାଖରେ ମାଟି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରଖନ୍ତୁ: ଏହା ଖୋଲା ମୁହାଁକୁ ଠେକା ଦିଏ (−2 m ଅସମର୍ଥିତ ଉଚ୍ଚତା), କିନ୍ତୁ ଏହା ସେଠାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରର କୂଅରୁ ପମ୍ପିଂ। ତଳର ଜଳଧାରକ ସ୍ତରର ଚାପକୁ — ଏବଂ ତା' ଚାରିପାଖର ଚାପକୁ — ଖସାଏ।

କୋଠା ପାଖରେ ଭରାଯାଉଥିବା ପାଣି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତା' ତଳେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ରହେ। ଏହା ପମ୍ପ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିର ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କୂଅ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ପମ୍ପ ପ୍ରବାହର ସର୍ବାଧିକ 55 % ହିଁ ଫେରିପାରେ। ଏହା ଡିୱାଟରିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଠେଲେ।

ସୂଚକ

କୋଠା ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ (ପାଠ)
0.0mm
ସ୍ୱାଭାବିକ
କାନ୍ଥ ବିକୃତି (ଇନକ୍ଲିନୋମିଟର୍)
0.0mm
ସ୍ୱାଭାବିକ
କୋଠାର କୋଣୀୟ ବିକୃତି
0.00‰
ସ୍ୱାଭାବିକ
ତଳ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସୁରକ୍ଷା କାରକ
1.97
ସ୍ୱାଭାବିକ
କୋଠା ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ (ମଡେଲ୍)0.0 mm
କାନ୍ଥ ବିକୃତି (ମଡେଲ୍)0.0 mm
ଦିନକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ0.0 mm/d
ଖନନ ଗଭୀରତା0.0 m
ଅସମର୍ଥିତ ଉଚ୍ଚତା0.0 m
ସବୁଠାରୁ ତଳ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଲୋଡ୍0 %
ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସ୍ତର0
ଗର୍ତ୍ତ ତଳେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ0.0 m
କୋଠା ତଳେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ0.0 m
ସଂହତିକରଣ ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍0.0 mm
ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଦିନ0 d
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପମ୍ପ କରାଯାଇଥିବା ପାଣି0 10³ m³
ପ୍ରକୃତରେ ଭରାଯାଇଥିବା ରିଚାର୍ଜ0 m³/h

ପ୍ରବୃତ୍ତି

କୋଠା ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ (ପାଠ): — mm60.0-5.0

ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି

ସ୍ତର 1 · ଷ୍ଟ୍ରଟ୍‌ର ଗତିରେ ଖୋଳନ୍ତୁ

ଖୋଦକ ଯନ୍ତ୍ର ଦିନକୁ 0.8 m ନେଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସେହି ଗତି ଚାହେଁ। ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଦଳକୁ ପ୍ରତି ସ୍ତର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗେ ଏବଂ ଖନନ ତା'ଠାରୁ 0.5 m ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ମୁହାଁ ସମର୍ଥନଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ। କାନ୍ଥ ପଛର କୋଠାର ମାଲିକ 12 mm ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ ସୀମାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 15 m ଫର୍ମେସନ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, କୋଠାକୁ 12 mm ତଳେ ଓ କାନ୍ଥ ବିକୃତିକୁ 15 mm ତଳେ ରଖନ୍ତୁ।

  • କୋଠା ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ କେବେ 12 mm ଉପରେ ନୁହେଁ
  • ଶେଷରେ କାନ୍ଥ ବିକୃତି ≤ 15 mm
  • 15 m ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ

ସ୍ତର 2 · ପଡ଼ୋଶୀ ତଳେ ଡିୱାଟରିଂ

22 m ତଳେ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ବାଲିଆ ଜଳସ୍ତର (aquifer) ଅଛି। ପ୍ରାୟ 9 m ତଳେ, ତଳ ତଳେ ବାକି ରହିଥିବା ମାଟି ଏହାର ଜଳଚାପକୁ ଆଉ ଧରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖନନ ଗଭୀର ହେବା ସହ ଜଳସ୍ତରକୁ ପମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ — ତଳ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସୁରକ୍ଷା କାରକ ସବୁବେଳେ ଅତି କମରେ 1.2। ଦିନ 8 ରେ ଡିୱାଟରିଂ ଦଳ କୂଅଗୁଡ଼ିକୁ 450 m³/h ରେ ଖୋଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ କୋଠା ତଳେ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ଏକ ମାଟି (clay) ସ୍ତର ଅଛି। ନିଷ୍କାସନ ଅନୁମତି ସମଗ୍ର କାମ ପାଇଁ 280 ହଜାର m³ ଅନୁମତି ଦିଏ। 45 ଦିନରେ 15 m ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଶେଷରେ କୋଠା ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ 30 mm ମଧ୍ୟରେ ରଖି।

  • ତଳ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସୁରକ୍ଷା କାରକ କେବେ 1.2 ତଳେ ନୁହେଁ
  • ଶେଷରେ କୋଠା ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ ≤ 25 mm
  • ମୋଟ ପମ୍ପ ≤ 280 ହଜାର m³ (ନିଷ୍କାସନ ଅନୁମତି)
  • 15 m ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ

ସ୍ତର 3 · ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଳମ୍ବିତ

ଠିକାଦାର ହୋଲ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ୍ ବିନା ଦିନକୁ 0.7 m ନିରନ୍ତର ଖୋଳେ, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳ ଦେଇଛି। ଦିନ 15 ରେ, ମୁହାଁ ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବେଳେ, ସେହି ସ୍ତରର ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅଟକିଯାଏ। ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ 1–3 ଲାଗିସାରିଛି। ସବୁଠାରୁ ତଳ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍‌କୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ କାନ୍ଥ ବିକୃତିକୁ 30 mm ତଳେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତଥାପି ଦିନ 30 ସୁଦ୍ଧା 15 m ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ।

  • ସବୁଠାରୁ ତଳ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଲୋଡ୍ ଡିଜାଇନ୍‌ର 100 % ଉପରେ କେବେ ନୁହେଁ
  • ଶେଷରେ କାନ୍ଥ ବିକୃତି ≤ 30 mm
  • 15 m ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ

ଆଧାର — ସଂଖ୍ୟା ପଛର ମଡେଲ୍

ସିମୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ ଉତ୍ସ ସହ। ଅନୁମାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ଉଦାହରଣମୂଳକ କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍।

କ୍ଲଫ୍ ଓ ଓ’ରୁର୍କ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଠିନତା: କାନ୍ଥର ନମନ କଠିନତା ଅସମର୍ଥିତ ବିସ୍ତାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ।
S = EI / (γw · h⁴), h = depth − lowest strut level (unsupported height)[3][5]
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ମିଟର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଠିନତା କମିବା ସହ ବଢ଼ୁଥିବା ହାରରେ ବିକୃତି ଯୋଡ଼େ; ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଏହାକୁ କମାଏ, ହୋଲ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ୍‌ଠାରୁ ଗଭୀର ଖୋଲା ମୁହାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସେ।
Δδh = ΔH · ρ(S) · (1 − 0.8·preload); ρ(%) = clip(2.3 − 0.7·log10 S, 0.12, 1.6); creep 2.5 mm/d per m of h above 3.5 m (berm −2 m)[3][5][10]ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପରିମାଣ, କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ।
କାନ୍ଥ ପଛରେ ମାଟି ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍: କାନ୍ଥ ବିକୃତିର ପ୍ରାୟ 0.75 ×, 0.75 H ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମତଳ, 2 H ରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ମଳିନ (କୋମଳରୁ ମଧ୍ୟମ କ୍ଲେ ପରିସର)।
δv,max = 0.75·δh,max; δv(d) = δv,max for d ≤ 0.75H, × (2 − d/H)/1.25 to 0 at d = 2H[3][4]
ତଳ ତଳେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ମାଟି ଜଳଧାରକ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଠେଲୁଥିବା ଆବଦ୍ଧ ଜଳ ଚାପଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନିଆ ହେବା ଉଚିତ।
FS = γt·(z_aq − H) / (γw·(z_aq − z_wt − s_in)); required ≥ 1.2[10]
Thiem ଙ୍କ ସ୍ଥିର ପ୍ରବାହ: କୂଅଠାରୁ ଦୂରତାର ଲଗାରିଦମ୍ ସହ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ କମେ; ରିଚାର୍ଜ କୂଅ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଡ଼େ।
s(r) = Q/(2πT)·ln(R/r) − Q_r/(2πT)·ln(R/r_r) (steady radial flow, superposition; heads lag the steady state with τ = 1.5 d); Q_r ≤ 0.55·Q[9]ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପରିମାଣ, କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଟାର୍ଜାଗିଙ୍କ 1-D ସଂହତିକରଣ: କମିଯାଇଥିବା ଜଳ ଚାପ ଦିନ ଧରି କ୍ଲେ ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପେ, ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରତିବଳ ବଢ଼ିଲେ କ୍ଲେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ।
∂u/∂t = c_v ∂²u/∂z²; Δσ' = −Δu; settlement = Σ m_v·Δσ'·Δz (unloading: 0.1·m_v)[8]
କୋଣୀୟ ବିକୃତି: କୋଠା ଦେଇ ସେଟଲମେଣ୍ଟ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଏହାର ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ, Bjerrum ଙ୍କ ସୀମା ବିରୁଦ୍ଧରେ।
β = (s_near − s_far) / L; 1/500 = 2 ‰ (limit where cracking is not acceptable), 1/300 = 3.3 ‰ (first cracking)[6][7]
ସବୁଠାରୁ ତଳ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଉପରେ ଏହାର ସହାୟକ ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ Peck ଙ୍କ ଆପାତ ମାଟି ଚାପ; ଖୋଲା ମୁହାଁ ଯେତେ ଗଭୀର, ଏହା ସେତେ ଅଧିକ ବହନ କରେ।
P = 0.3·γ·H · (half span above + h) · 5 m ≥ preload; shown as % of design load 2400 kN[2]ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପରିମାଣ, କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଯନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ମାପ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ — ଏକକ ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ।
reading = true value + N(0, σ); σ = 0.5 mm (settlement points), 1.0 mm (inclinometer)[1]ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପରିମାଣ, କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ।
ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥିରାଙ୍କ
final depth 15 m · struts at 1, 4, 7, 10, 13 m, 5 m apart along the wall, crew starts 0.5 m below a level and needs 2 days · over-excavation allowance 4 m unsupported · wall 0.8 m concrete (EI = 1.28 GN·m²/m per m) · γ = 19 kN/m³ · building 12 m long, near edge 6 m behind the wall · water table 1 m · aquifer T = 300 m²/d, R = 400 m, excavation radius 12 m, recharge line 4 m behind the wall (effective radius 3 m) · clay 5 m above the aquifer, m_v = 0.2 /MPa, c_v = 0.15 m²/d · ground factors lognormal (σ 0.10 wall, 0.15 m_v, 0.20 c_v) · base unworkable below FS 1.05 · recharge capped at 55 % of the water pumped (supply from the discharge, well clogging)ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପରିମାଣ, କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ।

ଅନିୟମିତତା: ସିଡ୍ ଥିବା mulberry32 ଜେନେରେଟର; ବ୍ୟବହୃତ ବଣ୍ଟନ — ଏକରୂପ, ଘାତାଙ୍କୀୟ (ଓଲଟା CDF), ସାଧାରଣ (Box–Muller), ପଏସନ୍ (Knuth)। ସିଡ୍ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରାଯାଇପାରେ।

ଉତ୍ସ

  1. R. B. Peck — Advantages and limitations of the observational method in applied soil mechanics (Ninth Rankine Lecture) — Géotechnique 19(2), 171–187, 1969
  2. R. B. Peck — Deep excavations and tunneling in soft ground (apparent earth-pressure diagrams for braced cuts) — Proc. 7th ICSMFE, Mexico City, State-of-the-Art Volume, 225–290, 1969
  3. G. W. Clough, T. D. O'Rourke — Construction induced movements of in-situ walls (system stiffness EI/(γw·h⁴), settlement envelopes) — ASCE Geotechnical Special Publication 25, Design and Performance of Earth Retaining Structures, 439–470, 1990
  4. A. I. Mana, G. W. Clough — Prediction of movements for braced cuts in clay — Journal of the Geotechnical Engineering Division 107(GT6), ASCE, 1981
  5. A. Gens — Deep excavations: empirical methods for movements; procedures to reduce movements (early bracing, preloading, avoiding over-excavation) — NZ Geotechnical Society lecture notes, 2010
  6. L. Bjerrum — Allowable settlement of structures (angular distortion 1/500, 1/300, 1/150); summarised in NGI report "Skadegrenser" — Proc. European Conf. SMFE Wiesbaden, Vol. II, 135; NGI, 1963
  7. M. D. Boscardin, E. J. Cording — Building response to excavation-induced settlement — Journal of Geotechnical Engineering 115(1), 1–21, 1989
  8. Evolution of primary consolidation settlement with time — Terzaghi 1-D consolidation, Tv = c_v·t/H_dr², U–Tv relation (Fundamentals of Foundation Engineering, §4.8) — University of Newcastle (open textbook)
  9. Steady-state pumping: the Thiem equation s = Q/(2πT)·ln(R/r); superposition of wells — University at Buffalo, Aquifer hydraulics notes
  10. C.-Y. Ou — Deep Excavation: Theory and Practice (upheaval / uplift check against a confined aquifer, dewatering, strut preload) — Taylor & Francis, 2006

ଏହା କିଏ ଜୀବିକା ପାଇଁ କରେ

ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ମଡେଲ୍ — ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କକୁ ନିଜ ଉପକରଣ ଓ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି।