т, — предельное сопротивление сдвигу при мгно- венном приложении сдвигающего усилия; д — внешняя нагрузка; дк. кр — молекулярная прочность контактов на раз- рыв; др — силы дальнодействия (в том числе и молеку- лярного происхождения); @, — капиллярные силы; д; — пластическое сопротивление сближению и от- делению частиц; ф — угол внутреннего трения в почве. Скорость релаксации составляющих в уравнении (166) может существенно различаться. Например, скорость — релаксации пластической. составляющей 4; Ё ф может быть — значительно выше скорости релаксации других состав- ляющих; д18 ф при неизменном значении ф вообще не: ‚ может релаксировать. г Обозначая через т, сумму составляющих правой части ‚ (166) с малой скоростью релаксации, а через т, сумму составляющих с относительно высокой скоростью релак- сации!, условие длительной прочности т, запишем в виде: т = та ЕЬ (167) тде т, — порог ползучести, т. е. напряжения, при дости- жении которых в системе возникают ползучие деформации; т, — напряжения, воспринимаёмые системой при пол- @ зучести. Релаксация составляющих, входящих в (167), приводит — к появлению некоторого предельного напряжения сдвига т„ = (т‚ + т)) ., характеризующего предельно длитель- ное сопротивление системы разрушению (рис. 38). Вели- чина т, изменится в пределах т„ << т, < т). При каждой ступени нагрузки может нарушаться ус- овие прочности (167) и превышаться порог ползучести ` по микроплощадкам образца; в первом случае произойдут. `быстрые, во втором — длительные микросдвиги. Сдвиговые деформации прекратятся в тот момент, когда в результате нового, более равномерного распределения пор по размерам и упрочнения почвы при сближении ча- * Скорость релаксации в общем случае непостоянна для любой из гавляющих сопротивления сдвигу; она повышается с увеличением двигающих — снл. 6 н. Ф. Бондаренко 166