3.2. Bangkok clay soil mechanical properties
During wetting and drying soil cone index values and
other mechanical properties can vary considerably. Fig. 5
shows how the cone index varies with soil moisture over
the first five weeks of a growing cycle. The data is from
Shrestha [11] and includes cone index profiles down to
0.5 m with a range of soil moisture from 18% to 53% dry
Fig. 3. Soil profile pit in Bangkok clay at the AIT to a depth of 1 m
corresponding to Fig. 2.
Table 1
General soil properties of Bangkok clay soil at the Asian Institute of
Technology, after Shrestha [11], as percentages by mass.
Organic carbon 3.8–5.2%
Organic matter 5–6%
Lower plastic limit 22–32%
Sticking point 34%
Liquid limit 48%
Plasticity index 16–25%
Cation exchange capacity 27–33 m.e.100 g1 (0.27–0.33 MolC g1
)
Clay mineralogy
Dominantly chlorite 25%
Illite 20%
Kaolinite 15%
Smectite 10%
Others minerals 25%
Moisture content in top soils was 27.1–61.5% by mass or 34.9–59.4% by
volume.
Table 2
Mean soil depths to penetrometer resistance values of 246 kPa (moderate compaction) and 492 kPa (severe compaction) after tillage with different ways of
trafficing the soil, adapted from Keuther [13].
4WD Tractor 10 hp Tiller 7hp Tiller Water Buffalo
Resistance (kPa) 246 492 246 492 246 492 246 492
Depth after one crop (cm) 20.7 23.9 9.9 23.6 11.9 16.1 11.0 15.1
Depth after eight crops (cm) 22.5 37.7 27.9 31.1 17.1 22.4 18.4 22.2
50 A. Keen et al. / Journal of Terramechanics 50 (2013) 45–62
basis (db). Three sets of data were collected on three separate
dates. Individual measurements range from 200 kPa to
1000 kPa. Generally, where the soil moisture content is
greater than the plastic limit, and less than the liquid limit,
the hardpan can be identified with a cone index of 400–
600 kPa at a depth of 0.25 m to 0.3 m with the plough layer
having a cone index of 200–400 kPa.
Kanoksak and Gee-Clough [22] measured the soil properties
in 49 wet paddy fields throughout the growing season
in the Central and Northern regions of Thailand. The average
cone index values over the range of 0-21 cm before first
ploughing, before puddling and levelling, before transplanting,
during mid-growing season and at harvest were
measured as 420 kPa, 245 kPa, 311 kPa, 240 kPa and
385 kPa respectively. The average hardpan depth was at
21 cm. Farmers carried out ploughing with field conditions
ranging from moist, to wet to flooded; the soil strength in
the top 0–14 cm dropped considerably after ploughing,
while in the layer from 21 to 31.5 cm it only decreased
slightly. The average soil cohesion before first ploughing
was measured to be 11 kPa with a soil internal angle of friction
of 13. At harvesting the average soil cohesion was
15 kPa with a soil internal angle of friction of 15. The soil
specific weight decreased after ploughing and puddling
from 17.7 kN/m3 and was a minimum at transplanting.
The soil adhesion to steel and soil adhesion to rubber in
wet and flooded conditions approached zero but at harvest
they averaged 3.6 kPa and 6 kPa respectively.
Fig. 6 shows soil mechanical properties data collated by
Shinde [23] from measurements recorded at the AIT over
(a) Ruts from a stuck harvester (b) A heavier tanker harvester on a
firm plastic soil
(c) A lighter bagging harvester on
the same soil as (a)
(d) Primary cultivation with a rotavator
but little wheel sinkage
(e) Primary cultivation with a rotavator
but softer soil and a deeper hardpan
(f) A heavy tracked vehicle with a
rotavator in soft soil paddy filling
with water
Fig. 4. Varied field conditions and the effects of a deep hardpan.
A. Keen et al. / Journal of Terramechanics 50 (2013) 45–62 51
the last three and a half decades by authors carrying out
experimental work on Bangkok Clay. Regression equations
are given for cone index, cohesion, internal angle of
friction, adhesion and soil-metal friction, with soil moisture
content having an effect on these soil properties. The values
of cone index, cohesion and internal angle of friction
decrease with increasing moisture content. Adhesion and
soil-metal friction values increase and then decrease as soil
moisture content increases over the range 17–64% dry basis
(db). Although a clay soil, the level of sand content in
Bangkok clay provides significant internal angle of friction
compared to the cohesion. The adhesion and soil-metal
friction values are required in implement force prediction.
3.2 . ดินเหนียวกรุงเทพฯ สมบัติเชิงกลในเปียกและแห้งค่า
ดัชนีกรวยดินและสมบัติเชิงกลอื่น ๆสามารถแตกต่างกันมาก ภาพที่ 5
แสดงว่าดัชนีความชื้นในดินโคนไปกว่า
5 สัปดาห์แรกของรอบการเจริญเติบโต ข้อมูลจาก
shrestha [ 11 ] และมีกรวยโพรไฟล์ดัชนีลง
0.5 m กับช่วงความชื้นของดินจาก 18% ถึง 53% แห้ง
รูปที่ 3หลุมดินโปรไฟล์ในดินเหนียวกรุงเทพที่เอไอที ที่ความลึก 1 เมตร ตามรูปที่ 2
.
ตาราง 1
ทั่วไปคุณสมบัติของดินของดินเหนียวกรุงเทพฯที่สถาบัน
เทคโนโลยี หลังจากที่ shrestha [ 11 ] เป็นร้อยละโดยมวล .
อินทรีย์คาร์บอน 3.8 – 5.2 %
อินทรีย์ 5 – 6 %
ลดพลาสติกจำกัด 22 – 32 34 %
%
ประเด็นขีดจำกัดเหลว 48 %
พลาสติกดัชนี 16 – 25 %
แลกเปลี่ยนประจุบวก 28 – 33 ชันสูตร100 G1 ( 0.27 – 0.33 molc G1
)
แร่ดินเหนียว โดยคลอ 25% 20%
อิลไลต์คือ 15% 10%
สเมกไทต์แร่ธาตุอื่น ๆ 25 %
ความชื้นในดินท็อป– 61.5 % โดยมวล หรือทั้ง 2 % โดยปริมาตร 75 –
.
2 โต๊ะ
หมายถึงระดับความลึกค่าความต้านทานของวัสดุ 246 กิโลปาสคาล ( อัดปานกลาง ) และ 20 kPa ( อัดอย่างรุนแรง ) หลังจากการไถพรวนด้วยวิธีการต่าง ๆ
trafficing ดินดัดแปลงจาก keuther [ 13 ] .
4WD รถแทรกเตอร์ไถนาควายไถนา 10 HP 7hp
ต้านทาน ( KPA ) 246 246 246 246 492 492 492 492
ความลึกหลังหนึ่งปลูกพืช ( ซม. ) สูง 3.5 9.9 23.6 11.9 16.1 11.0 15.1
ความลึกหลังจากแปดพืช ( ซม. ) ซึ่งพบถึง 22.5 17.1 22.4 18.4 22.2
50 ก. กระตือรือร้น et al . วารสารของ terramechanics 50 ( 2013 ) พื้นฐาน 45 – 62
( DB ) ข้อมูล 3 ชุด จำนวนสามครั้งต่างหาก
วัดแต่ละช่วงจาก 200 kPa
1000 kPa . โดยทั่วไป ที่ปริมาณความชื้นในดินเป็น
มากกว่าพลาสติกจำกัดและน้อยกว่าขีดจำกัดเหลว
แข็งเป็นดานสามารถระบุกับกรวยดัชนี 400 – 600 กิโลปาสคาลที่ความลึก
2 M 0.3 M กับไถชั้น
มีกรวยดัชนี 200 – 400 กิโลปาสคาล .
kanoksak และ Gee คลัฟ [ 22 ] วัดคุณสมบัติของดิน
49 เปียกในนาข้าวตลอดฤดูปลูก
ในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ดัชนี
กรวยเฉลี่ยค่ามากกว่าช่วง 0-21 ซม. ก่อนแรก
ไถ ก่อนที่อาวุธ และระดับ ก่อนปลูกในฤดูปลูก
, กลาง และที่อายุเก็บเกี่ยว
วัดเป็น 420 กิโลปาสคาล , 245 kPa , 311 กิโลปาสคาล , 240 kPa
385 kPa ตามลำดับ ความลึกเฉลี่ยที่แข็งเป็นดาน
21 cm .เกษตรกรทำการไถกับสภาพสนาม
ตั้งแต่ชุ่มเปียกน้ำท่วม ; ดินแรง
ด้านบน 0 – 14 ซม. ลดลงมากหลังจากไถ
ในขณะที่ในชั้น 31.5 ซม. เท่านั้นจาก 21
ลดลงเล็กน้อย โดยการทำงานร่วมกัน ก่อนจะไถดิน
วัดได้ 11 กิโลปาสคาลกับดินภายในมุมของแรงเสียดทาน
13 . ที่ขุดดินเฉลี่ย
สามัคคี15 กิโลปาสคาลกับดินภายในมุมของแรงเสียดทานของ 15 ดิน
เฉพาะน้ำหนักลดลงหลังจากไถและอาวุธ
จาก 17.7 KN / m3 และต่ำสุดที่ปลูก ดิน
ยึดติดกับเหล็กและดินการยึดติดยาง
เปียกและน้ำท่วมสภาพเข้าหาศูนย์แต่เก็บเกี่ยว
พวกเขาเฉลี่ย 3.6 กิโลปาสคาลและ 6 กิโลปาสคาล ตามลำดับ
ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลเรียงดินสมบัติทางกล โดย
เด [ 23 ] จากการวัดที่บันทึกโดยผ่าน ruts
( ) จากติดเก็บเกี่ยว ( ข ) หนักบรรทุกเก็บเกี่ยวบน
( C ) ของ บริษัท พลาสติกห่อเครื่องเกี่ยวนวดเบาบนดินเดียวกับ
( )
( D ) การปลูกด้วย rotavator
แต่ล้อเล็ก การจม ( E ) การปลูกด้วย rotavator
แต่ดินนุ่มและแข็งเป็นดานลึก ( F )
ติดตามยานพาหนะหนักด้วยrotavator นุ่มในดินนาน้ำเติม
รูปที่ 4 สภาพสนามที่แตกต่างกันและผลของแข็งเป็นดานลึก .
. กระตือรือร้น et al . วารสารของ terramechanics 50 ( 2013 ) 45 – 62 51
สุดท้ายสามและครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา โดยผู้เขียนดำเนินการ
งานทดลองบนดินเหนียวกรุงเทพฯ การใช้สมการถดถอย
จะได้รับดัชนีการเชื่อมโยงภายในกรวย , มุมของแรงเสียดทานแรงเสียดทาน
, การยึดเกาะโลหะและดินกับความชื้นดิน
เนื้อหามีผลต่อสมบัติของดินเหล่านี้ ค่า
ดัชนีกรวย , ความยึดเหนี่ยวและค่ามุมของแรงเสียดทานภายใน
ลดลงตามปริมาณความชื้น การยึดเกาะและ
แรงเสียดทานโลหะดินค่าเพิ่มแล้วลดเป็นดิน
ความชื้นเพิ่มขึ้นกว่าช่วง 17 – 64 ฐานแห้ง
( DB ) แม้ว่าจะเป็นดินเหนียว ระดับเนื้อหา
ทรายดินเหนียวกรุงเทพฯมีมุมเสียดทานภายในนัย
เมื่อเทียบกับการทำงานร่วมกัน . การยึดเกาะและแรงเสียดทานโลหะ
ดินต้องใช้ค่าพลังพยากรณ์
การแปล กรุณารอสักครู่..
