Это. 'приводит к неравенству для определения: потребш›в' пы Ё засыпки, а именно: я /л„‹‚;=(45 Ё %)› Н, ли что дает Так, при ® = 30° и о 3 7 т нмеем #>р При Н-10 н лучаем — й#> 2 м (см. рис. 159), когда вода в нижнем бьефе на уровне подошвы: плотины. Контур No 2 имеет обеспеченное давление ®у шпунта на от водослива. Если бы это давление было лишь в 1 кг/см® (обы но обеспечено больше), - т. ©. 10 т/м?, то _ Й, = '|° -10 м, и 1 т/м? была бы равна! $) -10х8-д0 мё при. # — 30°, что в несколько раз превышает потребную ннтемий ность отпора даже при @ == 6Н ==16 м (наш ` частный случай рис. 160). При менышей глубине @ шпунта статические условия ра боты его улучшаются, Таким образом, лишь контур No 5 требует дополнительных для улучшения условий его службы. сивность отпора вверху шпунта при { <й,е?(45 - З. Основы расчета бетонного водослива массивного типа | ` Бетонный водослив массивного типа, высотой до 15 м, мож быть устроен на малосжимаемом нескальном грунте, наприм на плотном песке, гравелистом грунте или материке. В целях выр: ‘нивания напряжений в основании водослив устраивают несколы распластанным (рис. 161). Редкий пример устройства водосл `рассматриваемого типа — Свирская плотина на глине в условия) когда быстрая осадка основания была обеспечена наличнем слоем песка в глине, сыгравших роль дренажа. `Для уменьшения величины. $ верховой шпунт выгоднее забить тлубже низового, имеющего расЧетную глубину @; определяемую вё- личиной выходного граднента. Уменьшению величины $ Сспособя ствует также устройство глиняного понура, который при поднятом) пороге водослива получает спокойные условия работы и в межень ив паводок. 152