• Tidak ada hasil yang ditemukan

Objektif Am : Menggunakan Kaedah Taylor dan Kaedah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Objektif Am : Menggunakan Kaedah Taylor dan Kaedah"

Copied!
36
0
0

Teks penuh

(1)

OBJEKTIF

Objektif Am

: Menggunakan Kaedah Taylor dan Kaedah Casagrande bagi mendapatkan pekali pengukuhan,Cv dari Ujian Oedometer dan

seterusnya menggunakan nilai-nilai yang diperolehi ini untuk mendapatkan enapan pengukuhan dan jangka masa enapan.

Objektif Khusus

: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :-

1. mengira pekali pengukuhan, Cv dengan menggunakan

Kaedah Taylor.

2. mengira pekali pengukuhan, Cv dengan menggunakan

Kaedah Casagrande.

3. mengira jangka masa enapan dan enapan

UNIT 19

PENGUKUHAN TANAH

-

KAEDAH TAYLOR,

KAEDAH

CASAGRANDE

(2)

INPUT

19. Pengenalan

Sila imbas kembali unit 18 dan unit 19 dan ingat semula fakta berikut :

Kesan gabungan kedua-dua faktor ini iaitu kebolehmampatan dan ketelapan meyumbang kepada pembentukan pekali pengukuhan, Cv.

Hasil dari Ujian Oedometer, anda juga boleh mengira pekali pengukuhan, Cv. Penentuannya boleh dikira dengan

menggunakan dua kaedah : a. Kaedah Taylor

b. Kaedah Casagrande

Kaedah Taylor dan Casagrande adalah merupakan kaedah grafik di mana data-data daripada Ujian Oedometer di pelotkan di kertas graf. Di sini anda boleh lihat kawasan di mana enapan pengukuhan utama dan sekunder terjadi.

Unit ini akan membantu anda memahami kaedah-kaedah ini dan seterusnya meyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan dengannya.

(3)

19.1. Pengiraan pekali pengukuhan tanah, Cv dengan

Kaedah Taylor (Kaedah Punca Masa).

Sila lihat contoh berikut dan marilah kita bersama menyelesaikan masalah ini.

Contoh 19.1

Keputusan berikut diperolehi dari Ujian Oedometer yang dijalankan ke atas sampel tanah liat setebal 20 mm yang mempunyai saliran ke atas dan ke bawah apabila tekanan ditambah dari 100 kN/m2 ke 200 kN/m2.

Masa t

(minit) 0.25 1.00 2.25 4.00 9.00 16.00 25 36 49 Ketebalan

sampel(mm) 19.82 19.64 19.50 19.42 19.28 19.12 18.98 18.84 18.68

Masa t

(minit) 64 81 100 121 144 169 196 Ketebalan

sampel(mm) 18.54 18.40 18.28 18.20 18.10 18.04 17.99

Selepas 24 jam ketebalan sampel ialah 17.61 mm.

a. Pelotkan graf mampatan (tebal sampel) melawan punca masa (Kaedah Taylor) dan tunjukkan di graf tersebut kawasan di mana enapan pengukuhan berlaku. b. Anggarkan pekali pengukuhan, Cv untuk tanah

tersebut.

c. Jikalau di dapati bahawa pekali kebolehmampatan isipadu, Mv ialah 0.00011 m2/kN, anggarkan pekali

ketelapan tanah,k.

(4)

Langkah 1

Sila sediakan sumber dan peralatan berikut : a. Kertas graf

b. Pembaris c. Pensil

d. French Curve

Langkah 2

Dapatkan punca kuasa dua masa,t.

Langkah 3

Pelotkan graf tebal sampel melawan punca masa di atas kertas graf. Sambungkan titik-titik yang diperolehi dengan menggunakan French Curve. Anda sepatutnya mendapat graf lengkungan. (rujuk Rajah contoh 19.1a)

Langkah 4

Di atas kertas graf, lukiskan satu garis sentuh(tangen) AC kepada lengkungan yang lurus. Titik A menandakan tempat permulaan pengukuhan utama berlaku. Titik C boleh diletakkan di mana sahaja di sepanjang garisan tersebut. (rujuk Rajah contoh 19.1a)

Langkah 5

Lukis garisan selari dengan paksi t melalui titik C, dan menyilang pada paksi H (tebal sampel) di titik B. Tanda titik D supaya BD = 1.15BC.

(rujuk Rajah contoh 19.1a)

Langkah 6

(5)

Langkah 7

Bina satu lagi paksi y di sebelah kiri graf yang sama bagi mewakili darjah pengukuhan. Di paksi tersebut tandakan pengukuhan 0% iaitu bermula dari titik A dan pengukuhan 90% di titik B. Sekilkan pada paksi tersebut darjah pengukuhan dari 0% hingga 100%.

(rujuk Rajah contoh 19.1a)

Langkah 8

Bandingkan hasilkerja anda dengan jawapan yang diberikan pada graf contoh 19..1b. Adakah geraf anda sama dengan jawapan yang diberikan.

Jikalau ada kelainan, kaji dan fikirkan di manakah silapnya.

Seterusnya untuk menjawab soalan contoh 19.1a,

Kawasan daripada titik 0 asal hingga ke titik A (0 baru) adalah enapan tanah akibat mampatan oedometer. Kawasan dari titik A (pengukuhan 0%) hingga titik F (pengukuhan 100%) adalah kawasan di mana enapan pengukuhan utama berlaku.

Manakala kawasan daripada titik F (pengukuhan 100%) hingga titik mampatan sampel 24 jam adalah kawasan enapan pengukuhan sekunder berlaku.

Langkah 9

Rujuk kemballi kepada graf anda. Dari titik E (pengukuhan 90%) lukiskan satu garis tegak ke atas sehinggga bersilang dengan dengan paksi x.

Dapatkan nilai t 90 pada titik persilangan tersebut dan

seterusnya kira nilai t90.

Langkah 10

(6)

2

d t C

Tvv ……….. 1

Oleh kerana pada darjah pengukuhan 90%, nilai Faktor Masa Tv adalah 0.848 (untuk keterangan lanjut sila rujuk

Jadual 19.1a), maka

Cv = 90

2

848 . 0

t d

………….2

di mana :

d = ½ tebal sampel jika ianya saliran dua hala dan, d = tebal sampel jika ianya saliran satu hala.

Baca kembali soalan dan pastikan bentuk saliran samada ianya sehala atau dua hala.Dapatkan jawapan pekali pengukuhan tanah Cv.

Langkah 11

Soalan contoh 19.1c boleh diselesaikan seperti berikut : Imbas kembali rumus di unit 17,

Cv =

v wM

k

 ………….3

di mana,

k = pekali ketelapan tanah

w

 = berat unit air

Mv = pekali kebolehmampatan isipadu.

Anda boleh menentukan ketelapan tanah,k dengan memasukkan nilai Cv,w dan Mv ke dalam persamaan di

atas.

(7)

t

A

B

C D

E

0%

90% 100%

H

Rajah Contoh 19.1a

Enapan oedometer

Enapan pengukuhan utama

(8)

Darjah Pengukuhan (Uv) Faktor Masa,Tv

0.0 0.0

0.1 0.008

0.2 0.031

0.3 0.071

0.4 0.126

0.5 0.197

0.6 0.287

0.7 0.403

0.8 0.567

0.9 0.848

0.95 1.129

1.00 

Nota :

Nilai Faktor masa Tv adalah berubah bergantung kepada

darjah pengukuhan tanah.

Rumus berikut boleh juga digunakan untuk menentukan Faktor Masa,Tv dengan syarat darjah pengukuhan, Uv tidak

melebihi 60%. Rumusnya adalah seperti berikut :

Tv = 2

4Uv

(9)

Penyelesaian contoh 19.1a

Graf Contoh 19.1a

GRAF TEBAL SAMPEL MELAWAN PUNCA MASA

17.5 18 18.5 19 19.5 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16

PUNCA MASA

T

E

B

A

L

S

A

M

P

E

(10)

t 0.25 1.00 2.25 4.00 9.00 16 25 36 49 64 81

t 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9

t 100 121 144 169 196

t 10 11 12 13 14

a. Rujuk jawapan anda pada graf contoh 19.1b.

b. t90 = 13.4

Dari persamaan 1 Tv = 2

d t Cv

Pada 90% darjah pengukuhan, Uv, Tv = 0.848

 0.848 =

2 2

10 4 . 13

v

C

Cv = 0.472 mm2/min

= 7.87 x 10-9 m2/s

c. Jikalau Mv = 0.00011 m2/kN

Dari persamaan 3 Cv =

w v

M k

(11)

AKTIVITI 19A

Uji kefahaman anda sebelum meneruskan ke unit selanjutnya ... Sila semak jawapan anda pada maklumbalas di halaman berikutnya.

SELAMAT MENCUBA !

Aktiviti 19A-1

Keputusan berikut di ambil dari satu peringkat Ujian pengukuhan ke atas sampel tanah liat tepu apabila tekanan di tambah dari 50 kN/m2 hingga ke 100 kN/m2.

Masa dalam

minit 0 0.1 0.25 0.50 1.0 2.0 4.0 8.0 15

Bacaan Tolok

dail (mm) 1.007 1.085 1.11 1.128 1.15 1.183 1.23 1.30 1.395

Masa dalam

minit 30 60 135 240 1180 1600 2625

Bacaan Tolok

dail (mm) 1.51 1.62 1.705 1.75 1.85 1.87 1.90

Selepas 2625 minit, ketebalan sampel tanah liat diukur dan didapati ianya ialah 37.13 mm.

a. Pelotkan graf bacaan Tolok dail melawan punca masa t. b. Tentukan nilai pekali pengukuhan, Cv untuk tanah tersebut.

c. Jikalau di dapati bahawa pekali kebolehmampatan isipadu, Mv

(12)

Maklum balas Aktiviti 19A-1

Langkah 1

Dapatkan punca masa t terlebih dahulu.

t (minit) 0 0.1 0.25 0.50 1.0 2.0 4.0 8.0 15

t 0 0.32 0.50 0.71 1.0 1.41 2.0 2.83 3.87

t (minit) 30 60 135 240 1180 1600 2625

t 5.48 7.75 11.62 15.49 34.35 40.00 51.23

Langkah 2

Pelotkan graf bacaan Tolok dail melawan punca masa (Rujuk Graf Aktiviti 19a-1) di atas kertas graf.

Langkah 3

Pastikan anda mendapat lengkungan. Di kertas graf tersebut

dapatkan titik pengukuhan 0% dan titik pengukuhan 90%. Sekilkan darjah pengukuhan dari 0% hingga 100%. (Sila rujuk kembali input 19.1).

Langkah 4

Seterusnya, unjurkan satu garisan tegak dari titik pengukuhan 90% supaya bersilang dengan paksi x. Dapatkan punca masa t pada titik persilangan tersebut.

Langkah 5

Sila buat pengiraan seperti yang dikehendaki oleh soalan.

b. t90 = 7.6

(13)

Dari persamaan 1 Tv = 2

d = ½ tebal sampel kerana arah aliran air adalah dua hala

Dalam kes ini tebal asal sampel perlu di cari :

Pengurangan ketebalan sampel akibat pertambahan tekanan = Bacaan akhir tolok dail – Bacaan awal tolok dail

= 1.90 mm – 1.007 mm = 0.893 mm

Oleh yang demikian,

Purata tebal asal sampel = tebal akhir sampel + pengurangan tebal

semasa pertambahan Sampel /2

tekanan

= 37.13 mm + 0.893 mm/2

= 37.576 mm

Oleh yang demikian, d = ½ ( 37.576)

(14)

Graf Aktiviti 19A-1

GRAF BACAAN TOLOK DAIL MELAWAN PUNCA MASA

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

PUNCA MASA

B

A

C

A

A

N

T

O

L

O

K

D

A

(15)

INPUT

Pengiraan pekali pengukuhan tanah, Cv dengan

Kaedah Casagrande ( Kaedah Log masa)

Sebelum ini anda telah mencuba kaedah punca masa untuk mendapatkan nilai Cv secara grafik. Kaedah yang

kedua ini pula merupakan satu kaedah yang

dicadangkan oleh Casagrande yang juga memerlukan penyelesaian secara grafik di mana graf ketebalan sampel melawan log masa perlu di pelotkan.

Bagi memahami kaedah ini dengan lebih lanjut lagi, sila tumpukan perhatian anda kepada langkah berikut dan marilah kita bersama menyelesaikan contoh yang diberikan :

Contoh 19.2a :

Pada satu peringkat pembebanan dalam ujian oedometer perubahan ketebalan sampel telah dicatat :

Masa

(minit) 0.00 0.04 0.25 0.50 1.00 2.25 4.00 6.25 9.00 12.25

Perubahan tebal sampel

(mm)

0.00 0.121 0.233 0.302 0.390 0.551 0.706 0.859 0.970 1.065

Masa

(minit) 16.00 25.00 36.00 64.00 100 360 1440

Perubahan tebal sampel

(mm)

1.127 1.205 1.251 1.300 1.327 1.401 1.482

(16)

kepada 100 kN/m2. Dengan menggunakan kaedah Casagrande :

a. pelotkan graf tebal sampel melawan log masa. b. Tentukan pekali pengukuhan , Cv.

c. Tentukan nilai pekali ketelapan, k jika di beri Mv =

0.723 m2/MN.

Sila baca langkah- langkah berikut dan marilah bersama kita lakukan :

Langkah 1

Sila sediakan sumber dan peralatan berikut : a. Pensil

b. Pembaris

c. Kertas graf semi-log d. French curve

Langkah 2

Pelotkan graf ketebalan sampel melawan log masa di atas kertas graf semi log. Perhatikan !!

Anda sepatutnya memperolehi graf lengkungan yang boleh dibahagikan kepada tiga bahagian.

Pertama ialah lengkungan awal berbentuk parabola diikuti keduanya ialah satu garisan yang lurus dan ketiga pula lengkungan akhir.

Jika ketiga-tiga bahagian ini tidak terdapat pada graf anda, sila semak kembali.

Langkah 3

(17)

Langkah 4

Jarak tegak di antara A dan B diukur dan catatkan ukurannya. Seterusnya gunakan pembaris dan setkan jarak tegak AB tadi dengan memindahkannya ke titik A. Dari titik A ke atas unjurkan jarak tegak AB tadi.

Tandakan titik yang di dapati pada paksi y dengan titik P. Nilai dari titik OP adalah jumlah mampatan awal. Titik P ialah titik di mana darjah pengukuhan Uv = 0%.

Langkah 5

Lihat kembali lengkungan yang ketiga.Ia sepatutnya hampir lurus tetapi tidak mendatar. Pada lengkungan tersebut unjurkan satu garis lurus.

Pada lengkungan yang kedua yang terletak ditengah, unjurkan pula satu garis lurus supaya ianya bersilang dengan garis lurus unjuran dari lengkungan ketiga. Titik persilangan di antara dua garis tersebut ialah titik di mana darjah pengukuhan Uv = 100%.

Dari titik Q, buat satu garisan lurus yang selari dengan paksi - x ke paksi -y . Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik R. Kawasan di antara P dan R ialah

kawasan di mana mampatan utama terjadi.

Langkah 6

Pada paksi-y, dapatkan titik S yang mewakili darjah pengukuhan 50% [ PS = SR = ½ PR]

Sila gunakan pembaris untuk mendapatkan ½ PR ( titik S).

Langkah 7

Unjurkan satu garis lurus dari titk S ke lengkungan. Dari persilangan di lengkungan, unjurkan pula garis tegak ke paksi-x. Catatkan bacaan t50 di paksi –x. ( t50 bermaksud

(18)

Langkah 8

Tentukan nilai Cv dengan menggunakan rumus berikut :

50

Sila semak hasil kerja anda dengan jawapan contoh yang diberi.

Penyelesaian contoh 19.2a

a. Sila rujuk graf contoh 19.2a untuk membandingkan hasil kerja anda dengan jawapan yang diberi.

b. Daripada graf di dapati pada Uv = 50%, t50 = 3.35

minit.

Kemudian dengan merujuk pula pada Jadual 19.1, di dapati darjah pengukuhan 50%, nilai Tv = 0.197.

Oleh yang demikian,

Pekali pengukuhan tanah, Cv =

d ialah jarak saliran dan bagi kes ini d = ½ (ketebalan sampel).

Sebelum itu, perkara berikut perlu di kira :

Ketebalan purata sampel yang dibebankan

(19)

Masukkan nilai ini ke dalam 1. Oleh yang demikian,

Cv =

35 . 3 197 .

0 d2

=

35 . 3

14 . 9 197 .

0  2

= 4.91 mm2/minit

c. Pekali ketelapan tanah, k = CvMvw

Di beri Mv = 0.723 m2/ MN

Oleh yang demikian,

Cv = 4.91 x 10-6 x 0.723 x 10-3 x 9.81

(20)

Graf Contoh 19.2a

GRAF KETEBALAN SAMPEL MELAWAN LOG MASA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000

LOG MASA

K

E

T

E

B

A

L

A

N

S

A

M

P

E

L

P

A B

Q R

S

t 4t 3.3

(21)

AKTIVITI 19B

Uji kefahaman anda sebelum meneruskan ke unit selanjutnya ... Sila semak jawapan anda pada maklumbalas di halaman berikutnya.

SELAMAT MENCUBA !

Aktiviti 19B-1

Keputusan berikut diperolehi dari Ujian Oedometer yang dijalankan ke atas sampel tanah liat setebal 20 mm yang mempunyai saliran ke atas dan ke bawah apabila tekanan ditambah dari 100 kN/m2 ke 200 kN/m2.

Masa t

(minit) 0.25 1.00 2.25 4.00 9.00 16.00 25 36 49 Ketebalan

sampel(mm) 19.82 19.64 19.50 19.42 19.28 19.12 18.98 18.84 18.68

Masa t

(minit) 64 81 100 121 144 169 196 Ketebalan

sampel(mm) 18.54 18.40 18.28 18.20 18.10 18.04 17.99

Selepas 24 jam ketebalan sampel ialah 17.61 mm.

a. Pelotkan graf mampatan (tebal sampel) melawan log masa (Kaedah Casagrande).

b. Anggarkan pekali pengukuhan, Cv untuk tanah tersebut.

c. Jikalau di dapati bahawa pekali kebolehmampatan isipadu, Mv ialah 0.00011 m2/kN, anggarkan pekali ketelapan

(22)

Maklum balas Aktiviti 19B-1

a. Rujuk Graf Aktiviti 19b-1 dan bandingkan graf ketebalan sampel melawan log masa yang anda pelotkan. Adakah anda mendapat graf lengkungan yang mengandungi tiga bahagian. Jika betul ,syabas. Jika tidak, sila semak semula pelotan graf anda.

b. Daripada graf di dapati pada Uv = 50%, t50 = 13.5 minit.

Kemudian dengan merujuk pula pada Jadual 19.1, di dapati darjah pengukuhan 50%, nilai Tv = 0.197.

Oleh yang demikian,

Pekali pengukuhan tanah, Cv =

d ialah jarak saliran dan bagi kes ini d = ½ (ketebalan sampel).

Sebelum itu, perkara berikut perlu di kira :

Ketebalan purata sampel yang dibebankan

= 37.13 +

Masukkan nilai ini ke dalam 1. Oleh yang demikian,

(23)

Cv =

5 . 13 197 .

0 d2

=

5 . 13

79 . 18 197 .

0  2

= 5.15 mm2/minit = 8.59 x 10-8 m2/s

c. Pekali ketelapan tanah, k = CvMvw

Di beri Mv = 4.7 x 10-4 m2/ kN

Oleh yang demikian,

Cv = 8.59 x 10-6 x 4.7 x 10-4 x 9.81

= 3.96 x 10-8 m/s

AKTIVITI 19A DAN AKTIVITI 19B ADALAH AKTIVITI YANG SAMA CUMA KAEDAHNYA SAHAJA YANG BERBEZA.

CUBA BANDINGKAN JAWAPAN ANDA DI DALAM KEDUA-DUA AKTIVITI TERSEBUT. ADAKAH JAWAPAN ANDA SAMA APABILA MENGGUNAKAN KAEDAH PUNCA MASA DAN KAEDAH LOG MASA.

JIKA BETUL DAN SAMA, SYABAS.

(24)

Graf Aktiviti !9B-1

GRAF BACAAN TOLOK DAIL MELAWAN LOG MASA

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0.1 1 10 100 1000 10000

LOG MASA

B

A

C

A

A

N

T

O

L

O

K

D

A

IL

t 4

t

P

Q R

S

13. 5

A

(25)

INPUT

19.3 Pengiraan jangka masa enapan dan enapan

Sebelum ini anda telah di dedahkan kepada konsep pengukuhan, pengiraan pekalikebolehmampatan isipadu dan pengiraan pekali pengukuhan. Kesemua perkara ini telah dijelas di dalam unit 17, unit 18 dan unit 19 dengan terperinci.

Di dalam unit ini anda dikehendaki menggunakan nilai-nilai di atas untuk meramalkan jangka masa enapan dan enapan yang akan berlaku.

Sila anda imbas kembali unit 17 dan bayangkan rumus yang di gunakan bagi menyelesaikan masalah pengukuhan tanah :

Bagi rumus Faktor Masa, Tv ianya juga boleh dinyatakan

dalam bentuk nisbah rongga, e :

Uv = Oedometer boleh di gunakan untuk meramalkan jangkamasa enapan di tapak dengan syarat sampel Pekali kebolehmampatan isipadu,

(26)

tanah adalah dari tanah yang sama dengan saliran yang sama. Ini dapat dijelaskan dalam rumus berikut :

2 perhatian anda kepada contoh-contoh berikut :

Contoh 19.3a :

Ujian pengukuhan telah di jalankan keatas sampel tanah liat yang mempunyai ketebalan 2.3 cm. Semasa ujian daripada jumlah enapan.

Penyelesaian :

Di makmal Di tapak

t1 = 5 minit t2 = ?

d1 = 2.3 cm d2 = 6 m = 600 cm

Gunakan rumus 2 bagi dua tanah yang untuk mencapai darjah pengukuhan yang sama :

(27)

2

tekanan 125 kN/m2 ialah 2.04, dan ketelapan bagi tanah tersebut pula ialah 3.5 x 10-8 cm/s. Kirakan : saliran adalah satu hala dan Faktor masa ialah 0.196 bagi 50 % pengukuhan.

Penyelesaian :

a. Bagi menyelesaikan soalan ini , anda hendaklah menggunakan rumus berikut :

(28)

e

 = perubahan nisbah rongga = e2– e1

= 1.993 – 2.04 = (-)0.047

Ini bermaksud bahawa nisbah rongga telah di kurangkan sebanyak 0.047.

b. H = ?

H = 5 m = 500 cm

Imbas kembali rumus berikut :

P

Oleh yang demikian,

H = 7.73 cm

c. Bagi mendapatkan t50 , anda hendaklah menentukan

Cv terlebih dahulu.

Imbas kembali rumus berikut :

(29)

Seterusnya untuk mendapatkan masa yang diperlukan untuk 50% pengukuhan :

Tv = 2 d

t Cv

0.197 = 50

2

5 t

Cv

t50 = 7

10 44 . 1

25 197 . 0

 

t50 = 3.403 x 107

ditukar kepada hari

t50 =

24 60 60

10 403 .

3 7

 

(30)

AKTIVITI 19C

Uji kefahaman anda sebelum meneruskan ke unit selanjutnya ... Sila semak jawapan anda pada maklumbalas di halaman berikutnya.

SELAMAT MENCUBA !

Aktiviti 19C-1

Satu lapisan tanah liat setebal 5 m mempunyai nilai pekali pengukuhan 50 x 10-4 cm2/s . Saliran bagi lapisan tersebut adalah dua hala. Anggarkan jangka masa enapan jika nilai enapan adalah 50% daripada jumlah enapan.

Aktiviti 19C-2

Tentukan jangka masa enapan bagi 50% pengukuhan terhadap lapisan tanah yang mempunyai ketebalan 9 m dengan lapisan telap di atas dan di bawahnya. Juga, tentukan nilai pekali pengukuhan tanah, Cv jika di beri ,

k = 10-9 m/s, e1 = 1.5

kN m P

e

/ 10

3 3 2

 

(31)

Penyelesaian Aktiviti 19C-1

Ingat kembali rumus berikut :

Tv = 2

Dari jadual 19.1

0.197 = 50

Dinyatakan juga saliran adalah dua hala

d = ½ kedalaman lapisan = ½( 5)

= 2.5 m = 250 cm

Oleh yang demikian,

(32)

Penyelesaian Aktiviti 19C-2

Tulis semula maklumat-maklumat yang di beri :

d =

kerana ianya adalah saliran dua hala

d = 4.5 m

Gunakan rumus berikut untuk mendapat jangka masa enapan :

t

Untuk mendapatkan Cv,

(33)

Sekarang, gunakan rumus 1,

2

50 4.5

2 . 0

v

C t

t50 = 8(4.5)2

10 49 . 8

2 . 0

 saat

t50 = 4.77 x 107 saat

t50 =

24 60 60

10 77 .

4 7

 

t50 = 552 hari

(34)

PENILAIAN KENDIRI

ANDA TELAH MENGHAMPIRI KEJAYAAN.

Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini bagi mengetahui objektif unit ini telah tercapai.

Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

SELAMAT MENCUBA ! ! SEMOGA BERJAYA ! !

SOALAN 1

Bacaan-bacaan mampatan berikut telah di ambil semasa ujian oedometer ke atas sampel tanah liat tepu (Gs = 2.73) apabila

tekanan yang dikenakan bertambah dari 214kN/m2 kepada 429 kN/m2 :

Masa (minit)

0 0.25 0.5 1 2.25 4 9 16 25

Bacaan Tolok

(mm) 5.00 4.67 4.62 4.53 4.41 4.28 4.01 3.75 3.49

Masa (minit)

36 49 64 81 100 200 400 1440

Bacaan Tolok

(mm) 3.28 3.15 3.06 3.00 2.96 2.84 2.76 2.61

Selepas 1440 minit, ketebalan sampel menjadi 13.60 mm dan kandungan air 35.9%.

a. Pelotkan graf ketebalan sampel melawan punca masa. Dapatkan pekali pengukuhan, Cv tanah liat tersebut.

b. Pelotkan graf ketebalan sampel melawan log masa. Dapatkan peali pengukuhan, Cv tanah liat tersebut.

(35)

SOALAN 2

Di dalam suatu ujian oedometer ke atas contoh tanah liat tepu (Gs = 2.72), tekanan yang dikenakan telah dinaikkan dari 107

kepada 214 kN/m2 dan bacaan-bacaan mampatan berikut telah direkodkan :

Masa (minit)

0 0.25 0.5 1 2.25 4 6.25 9 16

Bacaan Tolok

(mm) 7.82 7.42 7.32 7.21 6.99 6.78 6.61 6.49 6.37

Masa (minit)

25 36 49 64 81 100 300 1440

Bacaan Tolok (mm)

6.29 6.24 6.21 6.18 6.16 6.15 6.10 6.02

Selepas 1440 minit ketebalan sampel menjadi 15.30 mm dan kandungan air ialah 23.2%. Tentukan nilai-nilai pekali

pengukuhan, Cv daripada :

a. pelotan punca masa

b. pelotan log masa.

c. Tentukan nilai pekali ketelapan tanah,k bagi tanah liat tersebut.

SOALAN 3

(36)

MAKLUM BALAS KENDIRI

Adakah anda telah mencuba dahulu ?

Jika YA, Sila semak jawapan anda

.

Maklum balas Soalan 1

a. Cv = 0.46 m2/tahun

b. Cv = 0.45 m2/tahun

c. k = 1.0 x 10-10 m/s

Maklum balas Soalan 2

a. Cv = 2.7 m2/tahun

b. Cv = 2.6 m2/tahun

c. k = 8.1 x 10-10 m/s

Maklum Balas Soalan 3

a. t50 = 2.6 tahun

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dibuat suatu rumusan masalah Bagaimana cara merancang aplikasi yang digunakan untuk media

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data tanpa diolah secara statistik, bisa dilakukan untuk

Penelitian tersebut menduga bahwa sesudah ligasi varises pada awal tindakan, saluran utama varises telah mengalami trombosis sehingga angka komplikasi untuk sesi skleroterapi

Setelah pada bulan sebelumnya dilakukan aktivitas pembuatan dan pemasangan ajir (batang bambu penyangga mangrove), juga setelahnya adalah penanaman, maka di bulan Juli

Kriteria pemeliharaan yang baik antara lain : tempat pencucian alas kaki disediakan pada saat memasuki area produksi dan dibersihkan dan larutan diganti pada

Hasil analisis FTIR terlihat bahwa nanopartikel lemak padat (Gambar 10d) memiliki pita lebar pada bilangan gelombang 3550–3200 cm -1 terjadi karena adanya ikatan hidogen

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahaan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

1) Buka modul Penjualan -> Orderan Toko , pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data.. 2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data.