средние значения были, соответственно, равны 1,574 г/см® н 14,97%. Такой большой днапазон изменения указанных харак- теристик суглинка обусловлен неодинаковым его уплотнением по высоте слоев насыпи, о чем упоминалось в & 4. ®. Последовательное увеличение в процессе опыта верти- кальной нагрузки от начальной, равной 0,164 к/7см?, до 8,0 к/`см?, вызвало соответствующие деформации сжатия 0б- разцов, которые для образцов‚ имевших начальный объем- ный вес, равный в среднем 1,697 2/сл“, составляли 5—8%, а для образцов с начальным объемным весом 1,465 г см® (так же средним для всей группы) — 12 — 15%. "аким образом, изменение объемного веса образцов на 0,232 г/см* приводит к увеличению их деформаций сжатия в два раза. Это соотнощение должно сохраниться при нагруз-. ках свыше 8 к/`см?, так как кривые изменения относительных деформаций, показанные на графике рис, |!, будут в указан- ной области эквидистантными, © % ® оент гористоси Т Козедиц: Т ® 0° Козффициент фильтрации, смусен Рис. 12 График зависимости между коэфицнентами фильтрации и пористости суглинка, удожениого опытную насыпь Примая характеризует записимость #-=4-10—10 ехр 11,5(е-—0,05) слиеек. З. Точки, соответствующие найденным в экспериментах зна- чениям коэффициентов фильтрации и пористости образцов, оказались расположенными на графике #—е (рис. 12) в очень узкой полосе, определяющей взаимную связь (корреляцию) между средними величинами коэффициентов фильтрации и по- ристости суглинка с „ненарушенной“ структурой. Эта связь з