гх колебаний основания. ›и воздействии очень сильных землетрясений поле пряжений в теле плотины приобретает более сложный. щ;тер, так как связи между отдельными частями иля сооружения могут нарушаться и могут появ- ся остаточные деформации. оценки устойчивости плотин из несвязных мате- ов необходимо получить соотношение, которое ха- зризует их физические свойства, и построить диа- му «напряжение — деформация». Дальнейшее решение задачи может быть сведено! ‘определению Так называемых «скелетных кривых», кривая» системы, и отвечающий ей диапазон не- стойчивого движения плотины. Приведенный в докладе. `д отом, что устойчивость плотины при сейсмических грузках может резко уменьшиться, если отдельные ее 'И плохо взаимосвязаны, имеет большое практическое значение и должен учитываться при определении сей- остойкости гидросооружений из местных материалов. В докладе М. И. Чатурведи и Б. К. Сарма (Д-27) ‘одится также описание методов расчета устойчи- сти откосов плотин из местных материалов © учетом воздействия сейсмических нагрузок, возбуждаемых зем- трясением. В настоящее время для этих целей приме- отся два способа: \) квазидинамический способ (иногда называемый севдостатическим), при котором сейсмические нагрузки т землетрясения учитываются так же, как статические; при этом допустимое значение коэффициента запаса `Устойчивости откоса несколько снижается; ‚ 6) динамический способ, предложенный Ньюмарком, н котором устойчивость откосов определяется как 'кция допустимой деформации. А. П. Синицын. Практические методы расчета сооружений сейсмические нагрузки. М. Стройиздат, 1967 69