127 соответствии с расчетом по (8.12). Пунктиром на рис. 8.Т показа- на уменьпающаяся кверху толцина подготовки, вычисденная по (8.12). Известно, что мелкозерниотый песок тела плотины способен. при динамических воздействиях определенной интенсивности терять на каков-то время несущую способность и переходить в разжиженное состояние, Одним из видов динамической нагрузки на крепление, наиболео часто повторяющееся во времени, является удар волны о железобе-. тонное покрытие. Он является источникомупругих волн перомещений В тоде плотины, вызывающих ускорения частиц грунта и при опроде-- ленной их интенсивности (выпе критического ускорения) — причиной частичного илн полного разжижения грунта тела плотины. В тодще грунта о увеличением расстояния от источника возму-- щения интенсивность упругих воли перемещения затухает, Ударную золну в предолах подготозки и 1-2 м тела плотины мохно считать плоской. Для плоской волны и вызванных ею ускорений зависимость а- тухания выглядит так: м = ще*!, (8.13) тдо 4) - искомое ускорение в какой-либо точке толщи грунта, 10 - ускорение железобетонной плиты, # - расотояние толщи © грунта, / - коэфуициент поглоцения упругих волн грунто- вой массы, Извостно также / &2, 5% 76, 92, 119 /, что критические ус- корония для несвязных грунтов И)р (в частности мелкозернистых песков) зависят от их ПЛОТНОсти { и зоздействующего на них нормвльного напряжения @, » При этом существует зазиоимость / 129 /: 1е = Мцро* К, (8.14) тде раи 1ро- соотвототвенно критические ускорения для песка, несудего нагрузку @ и без нео, —К = некоторый коэфрициент пропорциональности, устанавливаемый кахдый раз опытом» С уволичением плотнооти песка увеличивается и критическое ‘ускорение его в этом состоянии, Опыты показали / 42 /, что характер процесса разхихения но зависит от`гранулометрического состава лесков, но с увеличением крупности значительно уменьшается время пребывания его в разжи- женном состоянии. Пребывание в разкихенном состоянии граведистых