может быть меньше единицы из-за низких значений показателей (К52 0). Наибольшие значения этих показателей не должны вы- ходить за пределы реально возможных и приводить к получе- нию чрезмерно высоких величин коэффициентов запаса (доста- точно иметь К; < 10-15). Таким образом, для оценки величины вероятности, устойчивости откоса принимаем ряд значений с 0 < К 2 10-15(в соответствии с таблицей 4-8 п=11), без разбивки на дополнительные интервалы. Это приводит к необходимости при вычислении теоретических ординат кривой плотности учи- тывать фактические расстояния (шаги) между значениями К; (см. таблицу 4-9 графу 11). Частоту значений К принимаем с учетом интервалов, при- нятых в таблице 4-8. Она равна части площади кривой плотно- сти распределения нормального закона, полученной умножени- ем ординаты кривой на ширину интервала в долях от (1) и до- полнительно на 100 (площадь кривой равна 1, умножая ее на 100, условно принимаем, что общее количество определений К должно приближаться к 100). Результаты вычисления эмпири- ческих и теоретических ординат частот кривой плотности рас- пределения показано в таблице 4-9. Предварительной провер- кой было установлено, что эмпирическая и теоретическая кри- вые плотности имеют лучшую сходимость при использовании нормального закона распределения, который далее используется для определения вероятности потери устойчивости откоса. Ве- роятность обрушения откоса с К< 1 равна Р= 0.05456. ® Определение вероятности потери фильтрационной проч- ности грунтов основания и несущей способности бетонных со- оружений. Условия работы бетонных сооружений отличаются от грун- товых: фильтрация в основании происходит в напорном режиме, на сооружение оказывают воздействия гидродинамическое, фильтрационное и взвешивающее давление воды, несущая спо- собность зависит от прочности конструкции и устойчивости на сдвиг. Поэтому определение вероятности наступления тех или иных событий имеет некоторые отличительные особенности. 143