ඒකක
1. භූ විද්‍යා ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ කෘතිම බුද්ධිය සහ සත්‍යාපන විනය හැඳින්වීම 2. ක්ෂේත්ර දත්ත, විදුම් ලඝු-සටහන් සහ පාෂාණ වර්ගීකරණය 3. භූ විද්‍යාත්මක සිතියම්කරණය, දුරස්ථ සංවේදනය සහ රූප විශ්ලේෂණය 4. භූ භෞතික දත්ත අර්ථ නිරූපණය සහ භූ කම්පන විශ්ලේෂණය 5. ඛනිජ ගවේෂණය, ලෝපස් ආකෘති නිර්මාණය සහ සම්පත් ඇස්තමේන්තු කිරීම 6. ජල භූ විද්යාව සහ භූගත ජල ආකෘති නිර්මාණය 7. භූ තාක්ෂණ: බෑවුම් ස්ථාවරත්වය, පාංශු යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සහ අත්තිවාරම් නිර්මාණය 8. ස්වාභාවික විපත් සහ භූ විද්‍යාත්මක උපද්‍රව: නායයෑම්, භූමිකම්පාව සහ ද්‍රවීකරණය 9. ජලාශයේ ලක්ෂණ, තෙල්-ගෑස් සහ භූ සංඛ්යාලේඛන 10. රසායනාගාරය, වාර්තා ලිවීම සහ වැඩ ප්‍රවාහ ස්වයංක්‍රීයකරණය 11. ආචාර ධර්ම, දත්ත රහස්‍යතාව, සීමා මායිම් සහ සමස්ථ සත්‍යාපන පාලනය
ඒකකය 7 / 11

භූ තාක්ෂණ: බෑවුම් ස්ථාවරත්වය, පාංශු යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සහ අත්තිවාරම් නිර්මාණය

ලාභ:

  • බෑවුමේ ස්ථායීතාවය, දරණ ධාරිතාව සහ පාංශු වර්ගීකරණය තුළ AI නිවැරදිව ස්ථානගත කිරීමේ හැකියාව
  • AI සහාය ඇතිව SPT, රසායනාගාර සහ ක්ෂේත්‍ර දත්ත වලින් භූමි පරාමිති ඇස්තමේන්තු සිදු කිරීමේ හැකියාව
  • සංවෘත ආකෘති ගණනය කිරීම් සහ ප්‍රමිතීන් සමඟ ආරක්ෂිත සාධකය සහ භූ තාක්‍ෂණික නිමැවුම් ස්වාධීනව සත්‍යාපනය කිරීමේ හැකියාව

භූ තාක්‍ෂණික ඉංජිනේරු විද්‍යාව යනු කෘත්‍රිම බුද්ධිය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි සහ අවම වශයෙන් පැවසිය යුතු ක්ෂේත්‍රයයි. මෙහි ප්‍රතිඵල සෘජුවම ජීවිත ආරක්ෂාවට බලපාන නිසා: බෑවුමක් අසමත් වුවහොත් මාර්ගය වසා දමා මිනිසුන් මිය යා හැක; අත්තිවාරමක් සමථයකට පත් වුවහොත්, ව්යුහය ඉරිතලා යයි; රැඳවුම් බැම්මක් කඩා වැටුණහොත් එය විනාශයක් වනු ඇත. භූ තාක්‍ෂණ විද්‍යාව (පාංශු සහ පාෂාණවල ඉංජිනේරු හැසිරීම් අධ්‍යයනය කරන ශාඛාව) යනු සහජයෙන්ම අවිනිශ්චිත භූමියෙන් ආරක්ෂිත නිර්මාණයක් ලබා ගැනීමේ කලාවයි. මෙම ක්‍රියාවලියේදී, කෘතිම බුද්ධිය දත්ත සංවිධානය කරයි, සහසම්බන්ධතා යෝජනා කරයි, ගණනය කිරීම් නිෂ්පාදනය කරයි සහ සාහිත්‍යය පරිලෝකනය කරයි; නමුත් එය ආරක්ෂිත සංගුණකය අත්සන් කරන බලයලත් භූ තාක්ෂණික ඉංජිනේරුවෙකු වන අතර මෙය කිසි විටෙකත් වෙනස් නොවේ.

මෙම ඒකකයේ දී, අපි කෘතිම බුද්ධියේ කාචය හරහා මූලික භූ තාක්‍ෂණික කාර්යයන් තුනක් සලකා බලමු: පාංශු ලක්ෂණ (ක්ෂේත්‍ර සහ රසායනාගාර දත්ත වලින් පාංශු පරාමිතීන් නිස්සාරණය කිරීම), බෑවුමේ ස්ථායිතාව (බෑවුමක ලිස්සා යාමේ ආරක්ෂාව තක්සේරු කිරීම) සහ අත්තිවාරම / දරණ ශක්තිය (ව්‍යුහයක් බිම මත ආරක්ෂිතව තැබීම). සෑම අවස්ථාවකදීම, ස්වර්ණමය රීතිය සමාන වේ: AI විසින් යෝජනා කරන ලද සෑම පරාමිතියක්ම සහ ජ්‍යාමිතිය සංවෘත ආකෘති අතින් ගණනය කිරීම සහ අදාළ ප්‍රමිතියට එරෙහිව ස්වාධීනව පරීක්ෂා කරනු ලැබේ (උදා: යුරෝකෝඩ් 7, TBDY, දේශීය පාංශු රෙගුලාසි).

පාංශු ලක්ෂණ: දත්ත සිට පරාමිතීන් දක්වා

භූ තාක්‍ෂණික ගණනය කිරීම ප්‍රධාන පරාමිතීන් කිහිපයක් මත පදනම් වේ: අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ කෝණය (φ), ඒකාබද්ධතාවය (c), ඒකක පරිමාවකට බර (γ) සහ විරූපණ මාපාංකය. මේවා කෙලින්ම මනින්නේ නැත; ක්ෂේත්‍ර සහ රසායනාගාර පරීක්ෂණ වලින් අනුමාන කර ඇත. වඩාත් පොදු ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණය වන්නේ SPT (සම්මත විනිවිද යාමේ පරීක්ෂණය; සම්මත මල්ලට් සෙ.මී. 30ක් බිමට එලවීමට අවශ්‍ය පහර ගණන, N අගය). SPT-N සිට අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ කෝණය දක්වා දරණ ධාරිතාවට ද්‍රවීකරණය ප්‍රතිරෝධය දක්වා යාමට අනුභූතික සහසම්බන්ධතා දුසිම් ගණනක් ඇත - සහ AI ප්‍රයෝජනවත් සහ භයානක වන්නේ මෙහිදීය.

AI විසිරුණු විදුම් සහ රසායනාගාර දත්ත වගුගත කරයි, ඒකක නොගැලපීම ග්‍රහණය කරයි, විවිධ සහසම්බන්ධතා එක් කරයි, සහ පැතිකඩ හරහා ප්‍රවණතාව දෘශ්‍යමාන කරයි. කෙසේ වෙතත්, සියලු පසෙහි සහසම්බන්ධයක් වලංගු නොවේ: වැලි සඳහා ස්ථාපිත SPT-φ සම්බන්ධතාවයක් මැටි සඳහා යෙදීම බරපතල දෝෂයක් ඇති කරයි. ආකෘතියට නිවැරදි සහසම්බන්ධය තෝරාගත නොහැක; පස් වර්ගය දන්නා ඉංජිනේරුවා මෙය කරයි. කෘත්‍රිම බුද්ධියේ කාර්යය වන්නේ පාරදෘශ්‍ය ලෙස විකල්ප ඉදිරිපත් කිරීම, ඉංජිනේරුවරයාගේ කාර්යය වන්නේ සන්දර්භය සමඟ නිවැරදි එක තෝරා ගැනීමයි.

ඉඟිය: ඔබට සහසම්බන්ධයක් අවශ්‍ය වූ විට, "පාංශු වර්ගය සහ එය අදාළ වන්නේ කුමන ප්‍රභවයටද යන්න ඇතුළත් කරන්න" යනුවෙන් ආකෘතිය පවසන්න. මේ ආකාරයට, මැටිවලට වැලි සහසම්බන්ධය වැරදි ලෙස යෙදීම වැනි දෝෂ සංඛ්‍යාව නිපදවීමට පෙර දෘශ්‍යමාන වේ.

බෑවුම් ස්ථායීතාවය: ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැංගුරම් සාධකය

බෑවුමේ ස්ථායීතාවයේ හදවත තනි අංකයකි: ආරක්ෂිත සාධකය (FS). FS යනු ලිස්සා යාමට (පාෂාණයේ / පසෙහි ශක්තිය) ප්‍රතිරෝධී බලවේගවල සහ ලිස්සා යන බලවේගවලට (බර, ජල පීඩනය) අනුපාතයයි. FS > 1 යනු ස්ථාවරයි, FS <1 යනු අසාර්ථකයි; නමුත් අවිනිශ්චිතතාවය හේතුවෙන්, සම්මතයන් සාමාන්යයෙන් 1.3-1.5 සීමාවන් අවශ්ය වේ. සීමා සමතුලිතතා ක්‍රම (Bishop, Janbu, Morgenstern-Price වැනි) බෑවුම පෙති වලට බෙදීම සහ එක් එක් ස්ලිප් මතුපිට සඳහා FS ගණනය කිරීම; අඩුම FS සහිත පෘෂ්ඨය විවේචනාත්මක පෘෂ්ඨය වේ.

කෘතිම බුද්ධිය මෙහි ස්ථාන තුනකින් පැමිණේ. ආදාන සකස් කිරීම (අංශ ජ්යාමිතිය, ස්ථර පරාමිතීන්, ජල මට්ටම) සහ ප්රතිඵල අර්ථ නිරූපණය පිළිබඳ කෙටුම්පතක් නිෂ්පාදනය කරයි. එය සංවේදීතා විශ්ලේෂණය වේගවත් කරයි (එෆ්එස් සඳහා වඩාත්ම බලපාන පරාමිතිය) තර්කනය. යන්ත්‍ර ඉගෙනීම මගින් ඉතිහාසගත බෑවුම් දත්ත විශාල ප්‍රමාණයකින් ඉක්මන් මූලික ස්කෑන් කිරීමක් (බෑවුම් සඳහා ප්‍රමුඛතා පරීක්ෂාවක් අවශ්‍ය වේ) සිදු කළ හැක. නමුත් FS නිපදවන භෞතික ගණනය විගණනය කළ හැකි විය යුතු අතර, ජල පීඩනය වැනි තීරණාත්මක යෙදවුම් ක්ෂේත්‍ර මැනීම මත පදනම් විය යුතුය - මන්ද බොහෝ බෑවුම් අසාර්ථක වීම් පිටුපස ඇත්තේ වැරදි ලෙස තක්සේරු කළ ජල පීඩනයයි.

අවවාදයයි: යන්ත්‍ර ඉගෙනීමේ ආකෘතියක් "මෙම බෑවුම ආරක්ෂිතයි" යැයි පැවසුවද, එය පිටුපස විගණනය කළ හැකි සීමාව සමතුලිත FS ගණනය කිරීමක් නොමැති නම්, මෙම ප්‍රතිදානය ඉංජිනේරු තීරණයට ඇතුළු නොවනු ඇත. කළු පෙට්ටියේ පුරෝකථනයක් ජීවිත ආරක්ෂණ තීරණයක් සඳහා පදනම විය නොහැක; එය සෑම විටම භෞතික ගණනය කිරීම් මගින් තහවුරු වේ.

පදනම සහ දරණ ධාරිතාව

අත්තිවාරමක කාර්යය වන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ බර ආරක්ෂිතව බිමට මාරු කිරීමයි. ප්‍රශ්න දෙකක් අසනු ලැබේ: මෙම බරට (දරණ ධාරිතාව) බිමට ආධාර කළ හැකිද සහ කොපමණ පියවීම් (පදිංචි කිරීම) වේවිද? දරණ ධාරිතාව Terzaghi/Meyerhof වැනි සංවෘත ආකෘති සමීකරණ මගින් සම්භාව්‍ය ලෙස ගණනය කෙරේ; මෙම සමීකරණ φ, c, γ සහ අත්තිවාරම් ජ්‍යාමිතිය ගෙන අවසර ලත් භාරය ලබා දෙයි. AI හට මෙම ගණනය කිරීමේ කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැක, නමුත් ඉංජිනේරුවා සංගුණක සහ උපකල්පන තහවුරු කරයි; කුඩා පරාමිති දෝෂයක් ආරක්ෂිත ආන්තිකය තුළට නිහඬව ආහාරයට ගත හැකි බැවිනි.

පියවර සාමාන්‍යයෙන්: (1) පාංශු පැතිකඩ සහ පරාමිතීන් තීරණය කිරීම, (2) සුදුසු දරණ ධාරිතාව සමීකරණය තෝරා ගැනීම, (3) දළ/ශුද්ධ දරණ ධාරිතාව සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සාධකය ගණනය කිරීම, (4) ඇස්තමේන්තු පියවීම, (5) ප්‍රතිඵලය සම්මත සීමාවන් සමඟ සංසන්දනය කිරීම. කෘතිම බුද්ධිය සෑම පියවරක්ම වේගවත් කරයි; නමුත් අවසාන අවසර ලත් භාරය අතින් ගණනය කිරීම මගින් තහවුරු කර අත්සන් කර ඇත.

කුඩා අවස්ථා තුනක්: අංක අනුව

නඩුව 1 - වැරදි සහසම්බන්ධය අල්ලා ගැනීම. වැලි සඳහා වලංගු සහසම්බන්ධයක් සහිත මැටි ස්ථරයක් සඳහා SPT-N සිට අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ කෝණය φ = 34° විය යුතු බව සීමාවාසිකයෙකු විසින් සොයා ගන්නා ලද අතර ආකෘතිය වලංගු කර ඇත. පාලනයේදී, සමෝධානික පසෙහි මෙම සහසම්බන්ධය වලංගු නොවන බවත් යථාර්ථවාදී φ බෙහෙවින් අඩු බවත් පෙනී ගියේය. ඔහු ඔහුගේ ව්‍යාජ වටිනාකම් ගෙනයාමේ බලය 2 ගුණයකින් පමණ අධිතක්සේරු කළේය. සහසම්බන්ධයේ වලංගු තත්ත්වය ප්‍රශ්න කළ විට, ගණනය අවසන් වීමට පෙර දෝෂය හසු විය.

නඩුව 2 - ජල පීඩනය සහ FS. මාර්ග කැපුම් බෑවුමක මූලික ගණනය කිරීම වියළි තත්ත්වයෙන් FS = 1.6 ලබා දුන් අතර බෑවුම ආරක්ෂිතව දිස් විය. තෙත් සමය සඳහා ජල වගුව ඉහළ නැංවූ විට, එය එකම ජ්‍යාමිතිය තුළ FS = 1.1 දක්වා පහත වැටුණි - සම්මත සීමාවට පහළින්. AI සංවේදීතා සටහන ජල පීඩනය FS වලට වඩාත්ම බලපා ඇති බව සලකුණු කර ඇත; ජලාපවහන විධිවිධාන සැලසුමට එකතු කරන ලදී. තීරනාත්මක ආදානය ජලය බව සංඛ්යා සමඟ පැහැදිලි විය.

3 වන අවස්ථාව - සංවේදීතා විශ්ලේෂණය සමඟ ප්රමුඛත්වය. එක් පතලක් බෑවුම් කොටස් 240 ක් නැවත ඇගයීමට ලක් කිරීමට සිදු විය. AI ආධාරක වේගවත් පිරික්සීම අඩු FS සහ ඉහළ ජල සංවේදීතාව සහිත කොටස් 18කට ප්‍රමුඛත්වය දී ඇත. කණ්ඩායම මුලින්ම මෙම 18 සඳහා සවිස්තරාත්මක සීමාව සමතුලිතතා විශ්ලේෂණය යොදන ලදී. ඔවුන්ගෙන් දෙදෙනෙකු හදිසි මැදිහත්වීමක් අවශ්ය බව සොයා ගන්නා ලදී. මෙම ආකෘතිය තීරණ නොගත් අතර, එහි සීමිත ඉංජිනේරු කාලය අවදානම් සහිත කොටස් වෙත යොමු කළේය.

දුර්වල ක්ෂණික / ශක්තිමත් ක්ෂණික

දුර්වල ක්ෂණික:

මෙම බෑවුම ආරක්ෂිතද? SPT අගයන්: [දත්ත]. ආරක්ෂාව පිළිබඳ සාධකය මට කියන්න.

බලවත් විමසුම:

ඔබේ කාර්යභාරය: භූ තාක්ෂණික ඉංජිනේරු සහකාර. පහත දත්ත සමඟින් FS පමණක් ගණනය නොකරන්න සහ එය ආරක්ෂිත ලෙස අමතන්න. ඒ වෙනුවට:1) ලබා දී ඇති SPT වෙතින් පරාමිති උකහා ගැනීමේදී වලංගු වන්නේ කුමන සහසම්බන්ධතාද යන්න ලැයිස්තුගත කරන්න, පස වර්ගය අනුව අවවාද සහිතව. සහ ආරක්ෂක තීරණය භාර ඉංජිනේරුවරයා සතුය; මෙය සඳහන් කරන්න. දත්ත නිර්නාමිකයි.

පිටපත් කළ හැකි සැකිලි හතරක්

1) SPT සහසම්බන්ධතා සංසන්දනය:

ලබා දී ඇති SPT-N පැතිකඩක් සඳහා අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ කෝණ සහසම්බන්ධතා සසඳන්න. එක් එක් සහසම්බන්ධය සඳහා: අදාළ පාංශු වර්ගය, මූලාශ්‍රය සහ සාමාන්‍ය දෝෂ ආන්තිකය. මැටි සහ වැලි ස්ථර වෙන වෙනම තක්සේරු කරන්න; වැරදි බිමට අයදුම් කිරීමේ අවදානම සලකුණු කරන්න. නිශ්චිත අගයක් ලබා නොදෙන්න; පරාසය සහ උපකල්පනය දෙන්න.

2) බෑවුම් සංවේදීතා කෙටුම්පත:

බෑවුම් කොටසක පරාමිතීන්: γ, c, φ, ජල වගුව. එක් එක් පරාමිතිය FS වලට බලපාන්නේ කුමන දිශාවටද සහ දළ වශයෙන් කොපමණ ප්‍රමාණයකටද යන්න ගුණාත්මකව ලැයිස්තුගත කරන්න. වඩාත්ම තීරණාත්මක ආදානය සහ එයට ක්ෂේත්‍ර මිනුම් අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි සඳහන් කරන්න. භෞතික FSheet විගණනය කළ හැකි විය යුතුය; කළු පෙට්ටි අනාවැකි ලබා දීම.

3) දරණ ධාරිතාව ගණනය පාලනය:

පහත දරණ ධාරිතාව ගණනය කිරීම පියවරෙන් පියවර පරීක්ෂා කරන්න: තෝරාගත් සමීකරණය පාංශු වර්ගය සඳහා සුදුසුද, ඒකක අනුකූලද, ප්‍රමිතියට අනුව ආරක්ෂිත සාධකය ප්‍රමාණවත්ද, බේරුම්කරණය පරීක්ෂා කර තිබේද? කිසියම් දෝෂයක් හෝ නැතිවූ උපකල්පන සලකුණු කරන්න; මම ප්රතිඵලය අත්සන් කරන්නම්.

4) බිම් පැතිකඩ වින්‍යාසය:

නිදහස් පෙළ විදුම් විස්තර භූ තාක්ෂණික වගුවකට පරිවර්තනය කරන්න: ගැඹුර, පස වර්ගය (USCS පන්තිය යෝජනා කරන්න), SPT-N, ජල මට්ටමේ ශ්‍රේණිය, විද්‍යාගාර ප්‍රතිඵලය. අපැහැදිලි අර්ථ දැක්වීම් "තහවුරු කිරීම අවශ්‍ය" ලෙස සලකුණු කරන්න; පන්ති නිශ්පාදනය.

රාජකාරිය, අවදානම් සහ සත්‍යාපනය

භූ තාක්ෂණික කාර්යය

AI දායකත්වය

අවදානම් මට්ටම

ස්වාධීන සත්යාපනය

විදුම් / රසායනාගාර දත්ත සංස්කරණය කිරීම

ඉහළ

අඩු

අමු පටිගත කිරීමේ පාලනය

SPT → පරාමිති සහසම්බන්ධය

මධ්යම

ඉහළ

පාංශු වර්ගය + මූලාශ්‍ර තහවුරු කිරීම

බෑවුම FS ගණනය කිරීම

සීමිතයි

ඉතා ඉහළ

ශේෂය සීමා කරන්න + සම්මත සීමාව

බර පැටවීම / ආසන

සීමිතයි

ඉතා ඉහළ

සංවෘත ආකෘති අතින් ගණනය කිරීම

බෑවුම් පරිලෝකනය/ප්‍රමුඛත්වය

ඉහළ

මධ්යම

සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයකින් තහවුරු වේ

ඉඟිය: භූ තාක්ෂණික වලදී "ආරක්ෂිත පැත්තේ" පරාමිති තෝරා ගැනීම අත්යවශ්ය වන අතර "බොහෝ විට" නොවේ. ඔබට අවශ්‍ය ලාක්ෂණික (කොන්සර්වේටිව්) අගයක් මිස සාමාන්‍යයක් නොවන බවත් ආරක්ෂාවේ ආන්තිකය කොතැනද යන්නත් AI ට පැහැදිලිව කියන්න.

පොදු වැරදි

  • වැරදි බිමක සහසම්බන්ධය යෙදීම. වැලි සඳහා වලංගු SPT-φ සම්බන්ධතාවය මැටි සඳහා යෙදීමෙන් එහි දරණ ධාරිතාව භයානක ලෙස අධිතක්සේරු කරයි.
  • ජල පීඩනය අවතක්සේරු කිරීම. බොහෝ බෑවුම් අසමත්වීම් වැරදි ජල පීඩනයෙන් පැමිණේ; මෙම ආදානය ක්ෂේත්‍ර මිනුම් මත පදනම් විය යුතුය.
  • කළු පෙට්ටි අනාවැකිය තීරණ ගැනීමේ පදනම බවට පත් කිරීම. විගණනය කළ හැකි භෞතික FS ගිණුමක් නොමැතිව ආරක්ෂක තීරණ ගනු නොලැබේ.
  • සාමාන්ය අගය සමඟ වැඩ කිරීම. ආරක්‍ෂිත-විවේචනාත්මක ගණනය කිරීමකදී ගතානුගතික/ලාක්ෂණික අගය වෙනුවට සාමාන්‍යය භාවිතා කිරීම ආන්තිකයට බලපායි.
  • ත්වරණය සමඟ ව්‍යාකූල අත්සන. AI කෙටුම්පත් කිරීම වේගවත් කරයි; වගකීම සහ අත්සන බලයලත් ඉංජිනේරුවරයා සතුව පවතී.

සාරාංශයකින්

  • භූ තාක්ෂණික නිමැවුම් සෘජුවම ජීවිත ආරක්ෂාව ස්පර්ශ කරයි; කෘතිම බුද්ධිය සහායකයා වේ, ආරක්ෂක සංගුණකය අත්සන් කරන්නේ ඉංජිනේරුවා ය.
  • පාංශු පරාමිතීන් සහසම්බන්ධතාවයෙන් පරීක්ෂණ වලින් උපුටා ගනු ලැබේ; එක් එක් සහසම්බන්ධතාවයේ වලංගු බිම් වර්ගය සහ මූලාශ්‍රය ප්‍රශ්න කළ යුතුය.
  • බෑවුමේ ස්ථායීතාවයේ නැංගුරම FS වේ; යන්ත්‍ර ඉගෙනීමේ පුරෝකථනය පවා විගණනය කළ හැකි සීමා ශේෂ ගණනය කිරීමකින් සත්‍යාපනය කෙරේ.
  • ජල පීඩනය වඩාත්ම විවේචනාත්මක සහ වඩාත්ම දෝෂ සහිත ආදානයයි; ක්ෂේත්ර මැනීම මත පදනම් විය යුතුය.
  • දරණ ධාරිතාව සහ පියවීම සංවෘත ආකෘති අතින් ගණනය කිරීම සහ සම්මත සීමාවන් මගින් ස්වාධීනව තහවුරු කරනු ලැබේ; විචක්ෂණ වටිනාකම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

යෙදුම් කාර්යය

නිර්නාමික SPT පැතිකඩක් (හෝ ප්‍රොක්සි දත්ත) ලබා ගන්න. "SPT සහසම්බන්ධතා සංසන්දනය" අච්චුව සමඟින්, ඒවායේ වලංගු තත්ත්වයන් සමඟ අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ කෝණය සඳහා සහසම්බන්ධතා කිහිපයක් ආකෘතිය ලැයිස්තුගත කරන්න; වැරදි බිම් වර්ගයක් සහිත ස්ථරයක් හිතාමතාම ලේබල් කර ආකෘතිය අනතුරු අඟවන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න. ඉන්පසු බෑවුමේ දර්ශනයක් සඳහා "බෑවුම් සංවේදීතා ස්කීච්" අච්චුව ධාවනය කර එක් වාක්‍යයකින් FS මත ජල පීඩනයේ බලපෑම සාරාංශ කරන්න.

පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  • [ ] මූලික භූ තාක්‍ෂණික පරාමිතීන් (φ, c, γ) සහසම්බන්ධතාවයෙන් පරීක්ෂණවලින් උපුටා ගන්නා බවත් සහසම්බන්ධය පස විශේෂිත බවත් මට වැටහේ.
  • [ ] ආරක්ෂාව පිළිබඳ සාධකය (FS) යනු කුමක්ද සහ එය බෑවුමේ තීරණයේ නැංගුරම වන්නේ කෙසේද යන්න මම තේරුම් ගතිමි.
  • [ ] මම ජල පීඩනය වඩාත්ම තීරණාත්මක ආදානය වන අතර ක්ෂේත්‍ර මිනුම් අවශ්‍ය බව ක්‍රියාත්මක කරමි.
  • [ ] මම මගේ තීරණය පදනම් වන්නේ විගණනය කළ හැකි භෞතික ගණනය මත මිස කළු පෙට්ටිය ML ඇස්තමේන්තුව මත නොවේ.
  • [ ] ආරක්ෂක තීරණය සහ අත්සන බලයලත් භූ තාක්ෂණික ඉංජිනේරුවරයා සතුව පවතින බව මම පිළිගෙන ඇත.