каждой из трех рассматриваемых плотин, хотя получен- ные при этом результаты характеризуются различными полнотой и достоверностью (что определяется степенью изученности инженерно-сейсмологических и сейсмо-тек- тонических условий района). Для обоснования сейсмостойкости — проектируемых тидросооружений наряду с их расчетами на сейсмиче- ские воздействия, включающими определение сейсмиче- ских инерционных нагрузок по линейно-спектральному методу и проверку сейсмической устойчивости откосоВ по плоским и круглоцилиндрическим — поверхностям скольжения, довольно широко применяются методы ис- следования динамических деформационных и прочност- ных свойств материалов в приборах трехосного сжатия и модельные исследования сейсмостойкости плотин на сейсмоплатформах жесткого типа, движение которых возбуждалось с помощью ударов маятника. В этом _ от- ношёнии заслуживает внимания вывод доклада (Д-16) о необходимости исследования — прочностных свойств крупнообломочных материалов упорных призм плотип при динамических нагрузках сейсмического характера. Однако разработка методики таких исследований пред- ставляет собой весьма сложную задачу ввиду необходи- мости создания для этих целей специальных приборов и установок, обеспечивающих необходимые условия для испытаний крупномасштабных образцов из этих мате- риалов. Следует также отметить, что при проектировании плотин из местных материалов в сейсмических районах обычно предусматриваются конструктивные и другие мероприятия © целью повышевия сейсмостойкости этих тидротехнических сооружений. Например, схема раз- бивки плотины Оровилл мна зоны производилась с таким расчетом, чтобы обеспечивалось наличие широких пере- ходных участков из хорошо отсортированных песка и травия между ядром и упорными призмами. Превышение гребня плотины над — максимальным ‘уровнем воды в водохранилище во избежание перелива волн принято равным 5 л, что превосходит осадку греб- ня в любом случае. Ядро образуется из_плотного, упру- того, водонепроницаемого материала с широким днапа- зоном крупности частиц. Материал, соприкасающийся со скальным основанием или бетоном, должен иметь начальную влажность на 1—3% выше оптимальной для 106