нол направленин на суммарное живое сеченне трещин в ПЛОСКОСТи, перпен- дикулярной этому направлению, см/с; оег —- критическая скорость фильтрации в трещинах, зависящая от типа заполняющего ее грунта, см/с. При ширине. раскрытия трещии более 1 мм Фе==50 см/с для |гЛинистого — заполнителя, 30 см/с— суглинистого, 15 см/с—-супесчаного с /2>0,0. При ширине тре- цн менее Г мм дыг не Нормировано. Неотъемлемая часть дренажа гидротехнических — сооружений — обратные фильтры. Их предусматривают на контакте дренажа ли пригрузки) н дре- иируемого тела плотины, ядра, экрана или основания. Назначение их — защие та грунта основания нли тела сооружения от фильтрационных — деформаций на выходе фильтрационного потока в дренаж. Обратный фильтр — несколько слоев несвязного грунта или искусствен- ных минеральных материалов (щебеночных, гранулнрованных шлаков и др.) различной крупности, расположенных нормально к фильтрационным_ токам В порядке возрастания крупности частиц по ходу фильтрацни — (табл. 2.28) При соответствующем обосновании устранвают обратные фильтры из пори* стого бетона н других пористых материалов. Основные требования к фильтрам — достаточная_водопроницаемость, не- просыпаемость частиц грунта из одного слоя в другой, некольматируемость, долговечность, водостойкость, морозостойкость, прочшость, исключение внут* ренней суффозии н контактного размыва. Число слоев обратного фильтра и их состав определяют на основании технико-экономического сравнения варнантов, — стремясь к назначению в можно меньшего их чнсла. Зерновой состав фильтровых матерналов подбнрают с учетом физиче- ских характеристик дренируемого грунта и имеющихся местных материалов. Для плотин 1 н И классов его проверяют экспериментальным путем, а для плотин 1Ш! н 1У классов — расчетом, При этом возможны два случая: пер- вый — известны параметры карьерного групта и заданы кривые грануломет- рического состава, расчетом определяют применимость грунтов для фильтра; пторой — данные ‘транулометрического состава отсутствуют, их определяют из условия отсутствия фильтрационных деформащий. Дая тпредварнтельного. подбора фильтров используют графики, приведенные в таблице 9.28: если характеристики грунта, отложениые по’осям, пересскаются в области допу- скаемых характеристик, грунт можно использовать для фильтра. Затем со- став уточняют по данным проверки суффознонной прочности грунтов фильт- ра и Защищаемых грунтов. Коэффициент разнозернистости фильтровых — материдлов Noводо==йчо : о (4ы в ао— размеры фракций грунта, масса_ которых вместе с массой более мелких фракций составляет соответственно 60 н 10% массы всего грунта) лля_ обратных фильтров, дренажей и переходных слоев в зависимости от- спойств защищаемого грунта должен удовлетворять условиям: несуффознонный сыпучий для окатанных частиц песчаных и гравийных грунтов — ёчоло-<20 фильтра. для щебенистых грунтов фильтра Вволо<Э5 суффознонный сыпучий &водо< 15 линистый с числом пластичности /,5>0/07 (при обосновании — Ёооло-<50 1,>0,05) тлинистый переходный слой плотни. Ваода < 50 тодщиной более 3 м при соответствующем обосновании для фильтров из пористого бетона Водо-<12 лая фильтров, выполняемых отсыпкой матерналов в воду — Ёволо-<10 Толщина слоев обратных — фильтров, выполняемых из матерналов ©. Ёволо== Ю, должна быть 5 @» и больше, но не менее 0,2 м (4,,вв — средний дчаметр фракций грунта, масса которых вместе с массой более мелких фрак- ций составляет 85% массы всего грунта). Для фильтров, выполняемых на материалов © Ёводо2>10, толщину слоев назначают по результатам опыт- ных отсыпок.. 5—999. 65