Для превращения коагуляционной структуры в — конденсационно-- кристаллизационную необходимо полное удаление гидраткых — оболо- чек и замена их (в местах фазовых контактов) на конденсирующие-- ся и кристаллизующиеся композиции. Данная проблема может — быть решена путем насышения глинистого грунта растворами, компоненты которых имеют иную (по сравнению с истинными растворами) при- роду и характер взаимодействия с поверхностью глинистых — частиц, а эпектрофизические свойства такие же, как и грунт. В общих пред-- ставлениях вводимые в грунт под действием электрического. поля растворы должны удовлетворять следующим требования: * а) насыщать грунт, сообразуясь со скоростью леремещения фрон= та электроосмотически удаляемой воды, максимально заполняя — поры, в связи с Чем эти растворы должны обладать небольшой — вязкостью и высоким электрическим сопротивлением (лочти равным — электри- ческому сопротивлению водонасыщенного связного грунта); 6) иметь хорошее сродство с поверхностными группами кристал лической решетки частиц или обладать развитой химической адсорб-- цией к ним и полностью угнетать (поглощать) связанную Воду; в) обладать свойством образования во всем объеме пор твердого геля или вяжущего (простого или синтезированного) в условиях, которые создаются в межэлектродном пространстве лод — действием внешнего электрического поля, Одним из наиболее "удобных” для целей электрохимической обра- ботки составом может являться карбамидная — (мочевиноформальде-- гидная) смола, обладающая хорошей растворимостью в воде, слабой удельной электропроводностью и обослочивающая высокие локазате- ли физико-механических свойств укрепленных грунтов, В практике электрохимического укрепления глинистых — грунтов была сделана попытка применить раствор карбамидной смолы в — ка=. чество анодного электролита, Однако эта лопытка не — увончалась успехом, так как в результате интенсивного снижения рН`у — акода (лод действием постоянного электрического поля) происходит интен-. сивный процесс полимеризации смолы с образованием небольшой ло размерам, но прочной прослойки с большим электрическим — сопро-- тивлением. В результате этого процесс электрообработки быстро за-- тухает, и основной объем грунта в межэлектродном — пространстве оказывается практически не закрепленным. Автором предложен двусторонний рожим вводения раствора — 1:2 крелителя "М” с предварительной поверхностной его активацией сос- тавбм КБЖ или ССБ и подшелачиванием раствором МаОН со сто-. роны анода, В результате произведенных вариаций соотношением компонентов и напряженностью внешнего поля были достигнуты следующие пока- затели физико-механических свойств суглинка, — использовавшегося при исследовании электрохимической обработки с применением раст- воров минеральных солей: прочность укрепленного грунта на — одно-- осное сжатие достигла 16 кгс/см? на участке, равном 2/3 — меж- электродного расстояния со стороны анода; в катодной зоне — проч= ность составляла от 5-б до В-10 кгс/см, т.е. показатели — проч- ности оказались в 2 раза выше, чем при использовании — растворов минеральных солей. 242 па