Rys. 1.4: Superpozycja dwu naprężeń za pomocą kół Mohra (rozciąganie dodatnie, T = —a ).
6. Naprężenie efektywne o' opisuje siły miedzy ziarnami szkieletu gruntowego. Naprężenie całkowite a, efektywne o' i ciśnienie wody w porach u są związane zależnościami
a = </ + « (1.9)
r = r' (1.10)
Wytrzymałość i zmiany objętości gruntu (np. osiadanie) zależą tylko od napr. efektywnych. Gdy woda nie może odpłynąć z gruntu przy ściskaniu (np. w glinie ze wzgl. na zbyt mała przepuszczalność k) a nasycenie jest pełne (Sr = 1) wówczas woda przejmuje całe(M) dodane naprężenie normalne Aer = Au ale nie przejmuje żadnych rożnie naprężeń tj. żadnych napężeń ścinających. Te ostatnie musi przenieść szkielet gruntowy tj. At = At' Bez wzrostu efektywnego naprężenia normalnego Aa' wzrost At' jest groźny gdyż warunek r = er'tan 0 może być stosunkowo szybko osiągnięty i grunt ulega uplastycznieniu (poślizg). Poślizg buta na skórce od banana tłumaczy się analogicznie.
7. Parametry gruntu <j> i c do wzoru Coulomba r < a tan <£ + c można określić albo w aparacie skrzynkowym (zalety: prostota, wady: niejednorodny i nieznany stan naprężenia wewnątrz skrzynki) albo stosując aparat trójosiowego ściskania i interpretując poślizg zgodnie z (o\ - a3) < (tri +173) sintp + 2ccos0 Wygodnie jest przedstawić wyniki za pomocą kola Mohr’a, Nachylenie (do płaszczyzny na którą działa tri) powierzchni ścięcia (na której r = a tan <j> + c) ortzymuje się prowadząc linię prostą od bieguna koła Mohra do punktu styczności koła z linią Coulomba. Nachylenie to wynosi i wznosi Tj = 45° + <t>/2
8. Pojęcie ścieżki naprężenia: Rysowanie kolejnych kół Mohra jest uciążliwe. Ponieważ fizyczne kierunki naprężeń głównych nie zmieniają się wygodnie jest nanosić kolejne zmiany naprężenia pionowego i poziomego