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土壤(见图3.11)高tjsh和低tjb塑料粘度可以区分。较大的粘度(Shvedov)决定从方程tjsh = (a - <软/ e,而低(宾厄姆)从rjb = [a - < r 'cr) / e。图3.11表明,塑性粘度的余切等于相应的直线倾角rheologic曲线应力轴的一部分。临界压力< rcr和<分别r 'cr称为条件静态和条件动态屈服点。塑料粘度的比值被认为是土壤的一个重要特征,反映其结构扰动的程度在流动的过程中应力变化引起的。最大的塑性粘度与土壤的流动几乎不受干扰的结构,而一个对应于最低有效土的变形与破碎的结构(4)。结构被认为是干扰最密集的限制范围内过渡(Shvedov和宾汉之间)的弯曲部分rheologic曲线。宽与温度下降的土壤粘度发生变化,特别是在水分的基本阶段转换的范围。这是由于一般加强土壤由于ice-cement债券的发展。绝对的粘度值相应增加100到1000倍。同时,有变化的位置和配置rheologic曲线:他们沿横坐标和拉伸转向更高的压力。 Stretching of curves is associated with the widened range of stresses within the limits of which Shvedov and transitional sites are located. In many cases the interval of stresses for the Bingham part is reduced at the same time. These variations are induced by stronger ice-cement cohesion in the soil, diminished amount of unfrozen water and structural transformations of the mineral skeleton. The expansion of the stress interval for the Shvedov part of the curve, i.e. at low values of stress e 104, hr 1

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