и даже при диаметрах труб 300 мм градиенты вблизи их поверхности превышают 1,5, что большие допустимых по фильтрационной — прочности : для мелкозернистых песков. \ ‚ + Эксперименты и теорети- , ‹ г -# 7 ческие расчеты показывают, Ширина зазора между трубками что для обеспечения усло- 5 7 вий сводообразования в не- связных грунтах поперечные Рис. 42. Распределение вели- размеры водоприемных от Эи боеря аЕЬ лРнЙ верстий в дренажных тру- У. Р .бах без фИЛЬТРа доЛЖнНЫ 1—Рва=50 мм; 2 —цц=125 мм. быть в пределах 0,5...2 мм. Нормативами предусмат- ривается, чтобы зазоры между стыкующими керамиче- ‘скими трубками не превышали 2 мм. В действительно- сти вследствие низкого качества труб (искривление про- дольной оси, неперпендикулярность торцов) и сложных условий производства работ фактическая ширина сты- ковых зазоров колеблется в очень больших пределах. На рисунке 42 приведен график распределения мак- симальных (по периметру) величин зазоров между ке- рамическими трубками, построенный по данным заме- ров на ряде объектов в БССР. Кривые распределения не противоречат логнормальному закону. Наиболее час- то встречающиеся величины зазоров в осушителях — 1...1,5 мм в коллекторах — 2,5...3,5 мм. Зазоры шириной т:1>3 мм составляют 16% при 4=50 мм и 42% при 4=125 мм. Весьма часто величины зазоров превышают 6...9 мм. Практически избежать зазоров в отдельных стыках менее 4...5 мм невозможно даже при очень тща- тельной укладке дренажа. Обследование керамического дренажа, построенного в Эстонии, свидетельствует о том, что только в 49...69% случаев ширина зазоров в стыках труб меньше 4 мм (Алеканд и др., 1981). Следователь- но, условия сводообразования при укладке керамиче- ского дренажа без фильтров не обеспечиваются даже в крупнозернистых песках. Водоприемные отверстия в пластмассовых дренаж- ных трубах имеют строго заданные размеры и колеб- лются в пределах 0,6...3 мм. Условия сводообразования более благоприятны, но в мелкозернистых песчаных — р ГАМ = Повторяемость, % < 139