собность сваи снижается на 15-60% и остается достаточно большой, чтобы воспринимать нагрузки от гидротехнических сооружений внут- рихозяйственной оросительной сети. Анализ методик расчета свай- ных фундаментов, рекомендуемых нормативными документами, показал, что для рассоматриваемого в работе случая за основу расчета могут быть приняты методики СНиП П-17-77 и ВОН П-23-75, которые не про-. тиворечат, а лишъ дополняют одна другую. Согласно СНИП П-17-77 следует определять несущую способность висячих свай, а по ВСН П- 23-75 - проводить расчеты деформаций. Однако для эффективного использования этих методик необходимо установить более дифферен- цированные величины сопротивлений грунта под нижними концами свай и цо их боковой поверхности (в зависимости от ПЛОТНости сложения трунта и его влажности) и внявить размеры свайно-грунтового Фун- демента, для которого будет осуществляться расчет осадки. Для ре- шения этих вопросов необходимо провести исцытания свай различных конструкций пробными нагрузками по методике, позволяющей получать данные о величинах каждого из указанных выше сопротивлений грун- та, и установать зоны уплотнения грунта, формирующаеся вокруг свАй при их погружении в лессовую толщу. Это и явилось одной из важнейших задач иссоледований, осуществленных в настоящей работе. Во второй главе " Теоретическое обоснование целей и задач исследований" раскрываются особенности лессовых грунтов и приро- да их просадочности. Этим вопросам посвящены работы советских ученых: С.В.Быстрова (1936), Н.Я.Денисова (1946), И.И.Трофимова, (1945), Л.С.Берга (1947); А.К.Ларионова (1959), Н.И.Критера (1965, 1981), Г.А.Мавлянова (1958), Л.Г.Балаева (1960), А.А.Кириллова (1963) и др. Как показали исследования, для лессов характерны значительная пористость и повышенная уплотняемость при дополни- тельном увлажнении, что и затрудняет освоение орошаемых земель. Структурная прочность лессовых грунтов объясняется главным обра- зом цементацией отдельных частиц солями, сцеплением за счет сил молекулярного притяжения, склеивания частичек коллоидами и в какой-то мере натяжением менисков капиллярной влаги в углах пор. Все эти связи довольно прочны при малой влажности, а при увлаж- нении грунта структурная прочность сильно изменяется. Первые пор- ции поступающей в грунт воды быстро разрушеют молекулярные связи и связи, создающиеся за счет склеивания коллоидами и частично — цементационные. Эти связи разрушаются довольно быстро, поэтому возникающая при поступлении в грунт воды деформация (просадка) развивастся интенсивно. Увлажнение и уплотнение грунта вызывает 4 его набухание, интенсивность которого зависит от гранулометриче-- ского и минералогического состава лесса, его влажности и плотно- сти. Определенное значение имеет и величина обхатия грунта, тор- мозящая развитие набухания и стимулирующая его уплотнение, Про- садка и является суммарным выражением этих двух диаметрально про- тдвоположных по своей природе процессов, протекающих в грунте. В завлсимости от значимости для данного вида грунта того или иного явления лессы подразделяются на сильно-, средне-, слабо- просадочные и непросадочные. Правда, при деленил лессовых грун- тов на просадочные и непросадочные необходимо знать параметры возводимых на них сооружений. Для легких сооружений, перподически увлажняющих грунт, некоторые толщи лессов оказываются практиче- ски непросадочными, а под тяжелыми сооружениями, интенслвно за- мачивающими основание, просадка толщ может превышать допустимую для данного объекта величину. Другой особенностью процесса явля- ется различный характер развития деформации по времени. Такой сложный процесс, зависящий от разнообразных факторов, естествеи- но, не может проявляться в любых природных условиях с одной и той же скоростью. Наоборот, у различных тппов лессовых отлолений следует ожидать различного в деталях характера его проявлений, что и имеет место в действительности. В этих условпях нецелесоос- разно весь процесс уплотнения лессов объединять в одно целое, лучше выделить в этом сложном комплексном лвлении отдельные ВидЫ деформации, имеющие свои особенностп и специфику. Четко выделя- ется первый вид деформации лессов - уплотнение грунта (осадка) под влиянием увеличивающегося давления при непзменной влахиости, проявляющийся в период строительства. Деформацил второго вида - уплотнение лессовых грунтов при совместном воздействли нагрузки и увлажнении - просадки - развивается при замачивании и вводое сооружения в эксплуатацию, когда в основание сооруженил поступа- ют первые порции воды. Пролвляются просадки быстро и явллются наиболее опасными для сооружения деформацилми. Волед за просад- кой на объектах, под которыми иместся постолнная или длительнал фильтрация воды, начинает развиватьси третий вид дефюрмации — послепросадочное уплотнецие. Этп деформации характерны длиг гру тов сильнопросадочных; в слабо- и средиепросадочных трунтах © пониженной пористостью величица их незначительна, а иногда они вообще но пролвляются. Для каждого из экспериментальных участков определены осповные характеристики лессовых грунтов и установлено, что на площадке _