Все опыты по определению электроосмотической фильтрации глин проводились в кюветах из органического стекла размером 60х90х ж60 мм, Электродами служили латунные трубки (катод был перфо-- рирован) днаметром 100 н высотой 60 мм. Измеряли — количество профильтровавшейся через катод воды и величину — электрического тока. Источником постоянного тока служил выпрямитель — ВСА-Бк, Для получения пульсирующего тока использовали сетевое напряже- ние с подключением диода (однополупериодная схема), Напряжение регулировалось автотрансформатором ЛАТР-1. Поскольку, как показали предыдущие исследования, при — влаже ности набухания глин ММув все ионы диффузной части двойного электрического споя участвуют в электроосмотическом — движении порового раствора, опыты проводились на глинистых пастах указан= ной влажности. В первой серии опытов для исследуемых глин в поле постоянно- о и переменного тока определяли начальный градиент — напряжения Ё, электрического поля, а в интервале градиентов напряжения —Ё от 0,1 до 2,5 В/см рассчитывали коэффициент ` электроосмоса / по формуле Рельтова, Как показали исследования, начальный градиент напряжения Ё. при котором „первые обнаруживается электроосмотическое — перо- движение порового раствора в глинах, не зависит от вида — воздей- ствия (постоянный или пульсирующий ток) и составляет для касли- митовой глины ,1 В/см, для гидрослюдистой, монтмориллонитовой м гидрослюдисто-каолинитовой глин = 0,25 В/см, т.е. в 2,5 раза выше, чем у каолинитовой. Это объясняется различнем в кристалло-- химическом строении глин и свойствах их двойного электрического. слоя, Как следует из рисунка, при применении постоянного и пуль= сирующего тока К, увеличивается с ростом Е до определенной, “критической” для каждого тила глин, величины граднента — напря- жения’ Ё,р (блиэкого ло значению для обоих видов тока), начиная © которого коэффициент электроосмоса остается практически постоян- ным, несмотря на увеличение Ё. Полученные данные свидетельствуют о том, что эначения — Ё кр раэличны для различных петрографических типов глинистых грунтов. Эта закономерность также объясняется различными свойствами диф- фузного слоя глинистых частиц и соотношением его размеров — © диаметром пор образца, Для глин различного минерального — состае ва требуется разное количество электроэнергии, способной — произ-- вести работу по переносу влаги в них, Если градиенты напряжения Е, и Ёр вля эпектрических полей постоянного и лульсирующего то- ка совпадают для глин одинакового состава, то коэффициент — элек- троосмосы К, для пульсирующего тока на 10-14% ниже, чем К) для постоянного тока, Это, по-видимому, связано с — тормозящим влиянием явления релаксации ионов диффузного слоя в момент — от сутствия импульса, Как показали предшествующие исследования, при — воздействии постоянного тока градиент напряжения, соответствующий точке ле региба на кривой К) от Ё, когда коэффициент: электроосмоса перестает зависеть от граднента напряжения электрического — поля, 206