НТИП: мЕХАНИЗАЦИЯ т = (0у + 7}) + @р'о. (2") Согласно зависимости (2") сопротивление почвы воз- растает с увеличением скорости приложения нагрузки до бесконечности по прямой, описываемой уравнением: у = а+ йх. (а) Действительно, до определенного момента сопро- тивление почвы сжатию линейно возрастает до не- которого значения с увеличением скорости прило- жения нагрузки, затем интенсивность его роста сни- жается. Абсцисса точки перегиба затухающей кри- вой т=/(у) называется критической скоростью. Стабилизация сопротивления почвы с увеличением скорости приложения нагрузки объясняется перерасп- ределением доли вязкой деформации в сторону упру- гой, не зависящей от скорости, на первой стадии ползу- чести. Сучетом этого уравнение (2") записывается в виде: т=СУ? +[ц;3——ё—(ц&—суіе)}+гд‹р'а › () где Р/С — коэффициент пластичности почвы, ха- рактеризующий изменение пластической деформа- ции с увеличением скорости приложения нагрузки [4]; С — скорость распространения упругих напря- жений звука в почве; И, — мгновенная упругая де- формация; И— длительная упругая деформация, Н. Литература. Вполне очевидно, что начало стабилизации со- противления почвы, проявится при таком значе- нии критической скорости У‚‹р› когда приращение упругого сопротивления будет равно или больше уменьшения вязкого сопротивления. На этом ос- новании из (3) имеем: 2 Рео - _Рю п?--Спу < 20у° ® После преобразований относительно И значение критической скорости деформации можно опреде- лить из выражения: 7у Ур С оу чп (5) Из (5) следует, что при постоянном значении ско- рости распространения упругих колебаний, крити- ческая скорость деформации почвы тем выше, чем больше её вязкие свойства, то есть критическая ско- рость возрастает при увеличении влажности и содер- жания глины в почве [1]. Если допустить, что в (5) Су = п}, то получим У > 0,5С или значение критической скорости дефор- мации почвы не меныше половины значения скоро- сти распространения в ней звука. 1. Кулен А., Кциперс Х. Современная земледельческая механика. Перевод с англ. А.Э. Габризлена. Под ред. Ю.А. Смирнова. — М.: Агропро- миздат, 1986. 2 Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов. — М.: Госстройиздат, 1978. 3. Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. — М.: Высшая школа, 1978. 4. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3-х томах. — М.: Колос, 1968. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ КАНАЛОВ И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА А.Г. АЛИМОВ, кандидат технических наук Поволжский НИИ эколого-мелиоративных тех- нологий Эколого-мелиоративное состояние орошаемых земель в значительной степени зависит от фильтра- ционных потерь воды из каналов и водоемов. Это одна из главных причин локального или региональ- ного подтопления земель. Поэтому очень важно применять научно обосно- ванные водосберегающие конструкции противо- фильтрационных покрытий (бетонных, железобе- тонных и др.), которые исключают такие потери или хотя бы сводят их до допустимого минимума. Слабое звено бетонных и железобетонных покры- тий — деформационные швы и стыки, так как даже при хорошей их герметизации образуются трещины в Достижения науки и техники АПК, No10-2007 результатетемпературно-усадочныхи неравномерных деформаций основания, в частности от морозного пу- чения, набухания или просадки подстилающих грун- тов, что вызывает значительные потери воды. Создание эффективной противофильтрационной защиты на каналах и водоемах направлено на раци- ональное использование водных ресурсов и предот- вращение подтопления, заболачивания и засоления окружающих земель, что служит одним из приори- тетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденных Президентом РФ 21 мая 2006 г. На основании теоретических, эксперименталь- ных, натурных и патентно-информационных иссле- дований автором разработаны современные водосбе- регающие конструкции противофильтрационных покрытий каналов и водоемов, технологии их уст- ройства и методы расчетов [1, 2]. 53