) == (р 777 г—:—_— Рис. 2.7. Схемы, иллюстрирующие формирование геостатического давления в ГДС (а) и взаимодействие полного, эффективного и нейтрального напряже- Ний (6): 1 — водоносный песок; 2 — разделяющий слабопроницаемый слой; 3 -- водоупор; 4 — ми- неральная частица; 5 — поровая вода. /, /Г — водоносные слои щадку @,, определяется давлением этих пород вместе с заключенной в них водой и тождественно полному напряжению бп: ра == \срё — Сп, (230) где уср — среднее значение веса единицы объема пород. В этом случае принято, что давление действует только в верти- кальной плоскости и не передается на боковые зоны, а весь комплекс водонасыщенных пород ведет себя как абсолютно гибкая плита, т. е. жёсткость пород (их противодействие давлению) во внимание не при- нимается, что справедливо, если зона динамического воздействия более чем в 3—5 раз превосходит мощность всего комплекса [34]. Это напряжение уравновешивается нормальной к этой площадке реакцией скелета породы бор и гидродинамическим давлением, дейст- вующим во внутрипоровой воде, т. ©. бн, И тогда ба == бэр - б,. На- пряжение с,, характеризующее силу взаимодействия частиц мине.- рального скелета, по величине равно бэр, и, рассматривая абсолют- ные значения напряжений, можно записать бп=бн+бэ. (2.31) Из формул (2.30) и (2.31) следует, что изменение мощности г ВЫ- шележащих пород (в результате накопления осадков или сооружения котлованов) оказывает влияние на изменение действующих эффек- тивных оъ (в скелете нижележащих горных пород) и нейтральных бу (В содержащейся в них подземной воде) напряжений. Капиллярное давление увеличивает эффективные напряжения, что следует из Вы- ражений (2.31) и (2.6). 40