серьезного повреждения бетона под действием фильтра- ции. Совершенно другая картина наблюдается в том сл. чае, если бетонная конструкция сильно напряженг В этом случае, особенно при частых сменах уровней в зимнее время, появляется ряд трещин. Вода прони- кает в эти трещины и замерзает в них после временного. снижения уровня. Замерзание и оттаивание происходят циклически, и, как показали наблюдения, начинается интенсивное разрушение бетона. Необходимо отметить, что в том же сооружении вие зоны переменных уровней никаких повреждений бетона не было обнаружено. Вообще говоря, чем выше содержание воды в бето- не, тем ниже его прочность, так как с повышением со- держания воды в общем случае зависимость прочности бетона от его влажности в период проведения экспери- мента можно принять линейной (рис. 72): Кн © — ® я :171_1 + а ` тде Кн — прочность влажного бетона при влажности {@ (в процентах по весу); Всух — прочность сухого бетона при влажности ©Ф0; а — коэффициент размягчения бетона. Интенсивность разрушения бетона в сооружении за- висит от его водонасыщения, т. е. от его проницаемости. Предположим, что фильтрация в бетоне происходит цо цилиндрическим капиллярам или шщелевидным микро- трещинам. Используя уравнение движения вязкой жид- кости, можно вывести зависимость “И ВЕ рОа тде и — интенсивность фильтрации в капилляре; у — расстояние от центральной оси капилляра до. рассматриваемой частицы жидкости; р — радиус капилляра; 1 — динамическая вязкость жидкости. Для щелевидной трещины аналогично @— м3 дР. — цн ЕННЕ РУ где @— половина ширины трещины. Если предположить, что при напряжении бетона из- меняется геометрия путей фильтрации, то приведенные: 162