3 1409721 4 5 со- 11 эти которые создают торцовые пазы седних блоков (на фиг. 6, 9 и полости обозначены цифрой 5). Вертикальные полости имеют ной, выход к верхним и НиЖним горизон- тальным поясам (кривппииейных в пла- не) , на фиг. 7, 9, и 11 показано как полости я с горизонтальными, Совместное омоноли- —0 чивание этих полостей образует вокруг каждого блока и по плотине в целом противофильтрационную преграду, Такие преграды можно устроить по одному › двум и трем (всем) вертикальным по- — 15 лостям, которые проходят члрез узлы блоков, Полости 5-8 со стороны нижне- го`бьефа, можно не омоноличивать, тогда они в теле плотины будут выпол- нять роль вертикального и горизон- тального дренажей, На фиг. 12 показана схема кладки блоков плотины в поперечном сечении. На схеме показаны отдельные размеры блоков (в буквенных обозначениях) , углы &, В,& и их соответствие друг другу. Например, размер а=2а' Ъ=2Ъ'+К; с=2(Ъ'+К) и т.д. На этой же схеме даны радиусы кривизны отдельных частей блоков, напорной (т,) и низо- 30 вой (г ) грани, Радиус кривизны напорной грани и соответственно частей трапецеидальных блоков, создающих эту грань, обозна- чен г,. Этот радиус зависит от. пирины 35 створа и надежности работы сборной арочной плотины, Остальные радиусы зависят от него и выбранных размеров блоков, Так, »„ =т, +4 (тде @=е/2 или любой другой размер) $ : =т ,-8; у -е/23 к, =т, -© к, ттута’; -, гв›г.—е/2 т„ат, -е та ттат' Разнеры усеченных частей блоков (е, К) подбираются таким образом, чтобы в образовавшиеся в стыках бло- ков полости 6 и 7 могли ‘вмешаться монтажные летли 9. Высота седловид= ного блока с' не зависит от осталь- ных размеров и выбирается из усло- вий прочности данного блока и возмож- ностей подъемно-транспортных механиз- сквоз- 5 20 25 ч -а Размеры блоков по длине со сторо- ны верхней грани 1, больше, чем со. стороны низовой грани 1, (фиг, 2-5). Причем, длина 1, может быть одинако- вой для всех блоков или различной, Если длины блоков дёлать неодинаковы- ми, то предпочтительнее чтобы размер трапецеидальных блоков был больше ана- легичного размера седловидного блока, а 1, блока ромбовидной формы больше 1, трапецеидальных блоков, Увеличивая длину указанных блоков добиваются то- го, чтобы их вес примерно был равен весу блока и тем самым облегчается подбор подъем- но-транспортных механизмов, их разно- видность, количество блоков в теле плотины и их стыков. Длина 1, дуги узкой части блоков (виг.. 2-5) зависит от выбранного раз- мера 1,› раднуса кривизны блока и центрального угла , который показам на фиг. 5 на примере блока ромбовидной Формы. Длина дуги сегмента определя- ется по формуле: Т-гчд 3 —тВо9 » () где 5 =3, 14; » - радиус кривизны; © - центральный угол. сегмента ‚ Используя эту формулу, получаем значение 1,› так задавшись значением 1,, вставив его вместо 1 и решив фор- мулу (1) относительно @ , получаем значение центрального угла блока (при известном г, например г=г; ), Зная значение ( и радиус кривизны противо- положной стороны блока (например т=т, - для ромбовидного блока), оп- ределяем по формуле (1) длину дуги 1,. Таким образом можно определить длину дуги любой' части любого блока,, Пример кладки арочной плотины © конкретными размерами блоков и радиу-. сами кривизны их отдельных частей, Допустим, что по условиям ширины створа радиус закругления напорной грани плотины равен г,=60 м, по ус- ловиям прочности и устойчивости пло= тины достаточная толщина арки равна 3,3 м. Определяем остальные размеры и радиусы кривизны блоков кладки, Задавшись размерами полостей 6 и 7 из условия удобного размещения мон- тажных летель, усеченные вершины бло- ков принимаем равными 2=0,3 м; К= =0,18 м. Приняв большую длину ромбо- видного и тралецеидального блоков рав- ной а=1,5 м, получаем общую толщину арочной плотины, равную 3,3 м. При, значении углов #=63°, 3›—...5 =59° & известных эначениях в, 1, ® осталь= ные размеры равны: Ъ=0,9 м, а! =0,6 м;