так как параметры, зависящие от свойств материала плотины, должны в каждом случае определяться экспе- риментально), то можно получить следующую эмпири- ческую формулу: Из рис. 56 видно, что коэффициент — увеличения амплитуд с высотой плотины возрастает, однако степень его возрастания по мере увеличения высоты сооружения уменьшается. Поэтому в низких земляных плотинах явление резонанса для более высоких гармоник встре- чается редко. В докладе приведен пример определения динамиче- ских свойств других земляных плотин с помощью дан- ных, полученных для плотины Саннокаи. Однако сами авторы доклада отмечают, что эти данные пока являют- ся неудовлетворительными и их перенесение на другие плотины, по-видимому, является преждевременным. Анализ результатов исследований плотин Айноно и Саннокаи показал, что колебания подобных сооружений при землетрясениях имеют более сложный характер, ‚ чем это следует из предположения о постоянном распре- ` делении ускорений от основания к гребню сооружения, а также из теории сдвиговых колебаний треугольного ‚ или усеченного клина. В случае высоких плотин при землетрясениях более вероятно появление не низких, а высоких гармоник ко- ‚› лебаний. Поэтому изучению высоких гармоник должно ‘уделяться больше внимания. Для изучения реакции плотины на движение грунта основания требуется прежде всего определить постоян- ные материала и правильно выбрать методику расчета. В приведенных работах было произведено определение коэффициентов затухания колебаний для плотины Айно- но @==0,15 и для плотины Саннокаи а==0,20 и параметра В=0,09, зависящего от свойств наброски и высоты со- оружения. Были получены также эмпирические форму- лы для определения значений @ и В для других плотин из местных материалов. `Наблюдаемая деформация откоса плотины при зем- летрясениях отличается от прогнозируемой с помощью расчетного или экспериментальных метода, что, по-ви- димому, объясняется неоднородной жесткостью плотины. 123